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Einstein ProbeTyp RontgenteleskopLand China Volksrepublik Volksrepublik ChinaBetreiber Chinesische Akademie der WissenschaftenMissionsdaten 1 Masse 1400 kgGrosse 3 0 3 0 3 6 mStart Ende 2023 geplant Startplatz Kosmodrom XichangBetriebsdauer 3 Jahre geplant Status im BauBahndaten 1 Umlaufzeit 97 minBahnhohe 600 kmBahnneigung 29 Einstein Probe chinesisch 愛因斯坦探針 爱因斯坦探针 Pinyin Aiyinsitǎn Tanzhen ist ein im Bau befindliches Weltraumteleskop der Chinesischen Akademie der Wissenschaften das den zeitlichen Ablauf von Phanomenen wie Tidal Disruption Events im Bereich der weichen Rontgenstrahlung beobachten soll An einer der Nutzlasten sind auch die Europaische Weltraumorganisation und das Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik beteiligt 2 Der Start des Teleskops vom Kosmodrom Xichang in eine um 29 zum Aquator geneigte Kreisbahn von etwa 600 km Hohe ist fur Dezember 2023 geplant 1 3 4 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 2 1 Bus 2 2 WXT 2 3 FXT 3 Beteiligte Institutionen 4 Geplanter Beobachtungsbetrieb 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDa die oberen Schichten der Erdatmosphare Rontgenstrahlung absorbieren sind astronomische Beobachtungen in diesem Bereich des elektromagnetischen Spektrums vom Boden aus nicht moglich Die entsprechenden Teleskope mussen im Weltall stationiert werden Die ersten Schritte in dieser Richtung wurden von Riccardo Giacconi durchgefuhrt zuerst im Juni 1962 mit Hohenforschungsraketen dann mit dem am 12 Dezember 1970 gestarteten Satelliten Uhuru Mit Hilfe von Uhuru und seinen Nachfolgern fuhrte man zunachst eine Durchmusterung des Himmels durch Hunderte spater tausende von Rontgenquellen wurden entdeckt und ihr Energiespektrum untersucht Im Laufe der Jahre verlagerte sich das Interesse der Astronomen von statischen Rontgenquellen zur Beobachtung von Ereignisablaufen dem sogenannten Zeitbereich Das Problem bei kurzen in den Rontgenbereich rotverschobene Gammablitze aussendenden Ereignissen wie dem Gravitationskollaps von Sternen oder der Verschmelzung von Schwarzen Lochern ist dass sie nur schwer vorauszusagen sind Man benotigt also Teleskope mit einem grossen Sichtfeld die mit einer hohen Wiederholungsrate den gesamten Himmel uberwachen 5 Beispiele fur derartige Teleskope sind das amerikanische Burst Alert Telescope auf dem 2004 gestarteten Satelliten Swift oder die japanische Gas Slit Camera des MAXI Teleskops auf der Internationalen Raumstation Diese Teleskope haben jedoch eine begrenzte Empfindlichkeit sie arbeiten im Bereich der mittleren und starken Rontgenstrahlung Das BAT kann Photonen von 15 150 keV wahrnehmen die GSC Photonen von 2 30 keV 6 Beobachtungen im Bereich der weichen Rontgenstrahlung unterhalb von 2 keV sind damit nicht moglich Wolter I Teleskope wie sie in den 1999 gestarteten Satelliten XMM Newton und Chandra zum Einsatz kommen haben eine sehr hohe Empfindlichkeit und raumliche Auflosung dafur aber ein ausgesprochen enges Sichtfeld Eine Uberwachung des gesamten Himmels ist damit schwierig 5 Um den Widerspruch zwischen Sichtfeld und Empfindlichkeit aufzulosen schlug Roger Angel von der University of Arizona 1979 vor das Auge eines Hummers zu imitieren das keine Linse besitzt sondern tausende in alle Richtungen zeigende Rohren mit reflektierenden Innenflachen die vergleichbar mit einem Glasfaserkabel das Licht auf die Netzhaut des Tieres leiten In den 1980er Jahren war dies technisch noch nicht zu realisieren 7 8 aber ab 2010 befasste sich eine Forschergruppe an den Nationalen Astronomischen Observatorien der Chinesischen Akademie der Wissenschaften damit einen Rontgen Bildgeber nach dem Hummeraugen Prinzip zu konstruieren Als das Nationale Zentrum fur Weltraumwissenschaften Anfang 2013 Vorschlage fur Reserveprojekte 背景型号 fur das Weltraumwissenschaftliche Prioritatsprogramm sammelte schlug die Gruppe zusammen mit dem Institut fur Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ein Rontgenteleskop vor bei dem der Hummeraugen Bildgeber zum Einsatz kommen sollte 9 Da mit dem Teleskop unter anderem Schwarze Locher und die elektromagnetische Gegenstucke von Gravitationswellen beobachtet werden sollten Dinge die Albert Einstein in der Allgemeinen Relativitatstheorie vorhergesagt hatte erhielt der Satellit die Bezeichnung Einstein Sonde zu Englisch Einstein Probe wobei das Wort Sonde im Sinne von Laborgerat gemein war wie in Langmuir Sonde nicht als Tiefraumsonde der Satellit sollte in einer Umlaufbahn um die Erde kreisen 5 Im Juli 2013 wurde der Vorschlag akzeptiert In den folgenden zwei Jahren wurde bereits mit finanzieller Unterstutzung aus dem Prioritatsprogramm ein konkretes Konzept fur den Satelliten ausgearbeitet Bis 2015 wurde von nun 40 Wissenschaftlern aus 10 Instituten ein erster Prototyp gebaut 10 Nach einer weiteren Verfeinerung des Konzepts entschloss man sich 12 Hummeraugen Teleskope mit einem Sichtfeld von insgesamt 60 60 also 3600 Quadratgrad mit einem Wolter I Folgeteleskop mit einem Sichtfeld von 30 Winkelminuten zu kombinieren das von dem Weitwinkelteleskop wahrgenommene Ereignisse dann genauer beobachten sollte 11 Spater erweiterte man das Konzept erneut und verwendete nun zwei Folgeteleskope mit einem Gesamtsichtfeld von 1 Durchmesser 12 deren auf der Technik des 2019 gestarteten Rontgenteleskops eROSITA beruhenden Kernkomponenten vom Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik in Garching bei Munchen beigesteuert wurden 13 Im September 2017 drei Monate nach dem Start des Hard X ray Modulation Telescope begann man mit dem Bau von Ingenieurmodellen der sechs Einzelsysteme des Satelliten und am 4 Juli 2018 wurde die Einstein Sonde offiziell in die zweite Forderrunde des Weltraumwissenschaftlichen Prioritatsprogramms aufgenommen 5 Technischer Direktor des Projekts war Gu Yidong 顾逸东 1946 von der Akademie fur Optoelektronik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften seit dem 24 Juli 2017 ein Teil des Instituts fur Informationsgewinnung durch Luft und Raumfahrt Chefwissenschaftler war Yuan Weimin 袁为民 der bereits am XMM Newton der ESA mitgearbeitet hatte 14 Am 28 April 2020 fand durch eine Kommission des Nationalen Zentrums fur Weltraumwissenschaften die Abnahme der Systemprototypen statt Die Kommission erteilte der Innovationsakademie fur Mikrosatelliten den Auftrag einen Prototyp des kompletten Satelliten zu bauen um ihn ausgiebig zu testen 15 Die Tests verliefen nicht zur vollen Zufriedenheit Es gab Qualitatsprobleme und die Konstruktion des Satelliten musste noch einmal uberarbeitet werden Am 25 Marz 2022 erteilte das Nationale Zentrum fur Weltraumwissenschaften schliesslich die Genehmigung mit dem Bau des fur den Einsatz bestimmten Satelliten zu beginnen Wang Chi der als Direktor des Zentrums fur Weltraumwissenschaften fur die Umsetzung des Weltraumwissenschaftlichen Prioritatsprogramms verantwortlich ist wies bei dieser Gelegenheit darauf hin dass das Qualitatsmanagement und die Risikontrolle verbessert sowie Plane in Bezug auf die internationale Zusammenarbeit sowie Epidemien entwickelt werden sollten damit sichergestellt sei dass das Satellitenprojekt fristgerecht und in guter Qualitat abgeschlossen wird 16 Aufbau BearbeitenBus Bearbeiten Der von der Innovationsakademie fur Mikrosatelliten hergestellte Satellitenbus ahnelt vom Prinzip her dem von SVOM oder TanSat ist aber mit 3 0 3 0 3 6 m etwa doppelt so gross Der Satellit besitzt inklusive Instrumenten eine Startmasse von 1 4 t und wird uber zwei Solarzellenflugel mit jeweils drei Modulen im Durchschnitt mit einer Leistung von 1 kW versorgt Der Satellit ist dreiachsenstabilisiert und wird mit Reaktionsradern auf den gewunschten Himmelssektor ausgerichtet Innerhalb von vier Minuten kann das Gehause um 60 gedreht werden Die Genauigkeit der Ausrichtung ist besser als 0 05 und kann mit 0 0005 s stabil gehalten werden Dies entspricht der Prazision des CAST3000 Busses fur hochauflosende Erdbeobachtungssatelliten Zur Orientierung verfugt der Satellit uber zwei auf der mit den Teleskopen besetzten Oberseite des Gehauses angeordnete Sternsensoren 1 WXT Bearbeiten Das Weitwinkelteleskop bzw Wide field X ray Telescope kurz WXT besteht aus 12 Hummeraugen Modulen von jeweils 17 kg und einer elektrischen Leistungsaufnahme von knapp 13 W Mit den Peripheriegeraten wiegt das gesamte Teleskop 251 kg und hat eine Leistungsaufnahme von 315 W 17 Die Hummeraugen Module sind in einer 4 2 2 4 Anordnung auf der Oberseite des Gehauses rund um die beiden Folgeteleskope montiert und so zur Langsachse geneigt dass sie zusammen ein Feld von 3600 Quadratgrad abdecken 1 Ein einzelnes Hummeraugen Modul besteht zunachst aus einem kurzen Rohr mit quadratischem Querschnitt das Streulicht von Sonne Mond und Erde abhalt Darunter liegt das eigentliche Hummerauge eine 6 6 Matrix aus Mikroporenoptik Quadraten von jeweils 4 4 cm die aus einer Vielzahl von quadratischen Lichtleiterkanalen mit einer lichten Weite von 20 mm bestehen 11 Im Brennpunkt des Systems befinden sich vier Active Pixel Sensoren in einer 2 2 Anordnung die da das Hummerauge ein Hohlkugel Segment bildet ahnlich einer flachen Pyramide in der Mitte hoher gelagert sind als an den Seiten um Verzerrungen zu vermeiden Jeder der von der Gpixel Optotech einer Ausgrundung des Changchuner Instituts fur Optik Feinmechanik und Physik der Akademie der Wissenschaften hergestellten Sensoren hat eine Grosse von 6 6 cm und 4000 4000 Pixel Die Sensoren mit denen mehrere Dutzend Bilder pro Sekunde aufgenommen werden konnen schneller als CCD Sensoren werden mit einem aktiven Kuhlkreislauf bei 30 C gehalten 17 Die Bandbreite des Weitwinkelteleskops reicht von 0 5 keV bis 4 0 keV es ist fur 1 keV optimiert 18 FXT Bearbeiten Das Folgeteleskop bzw Follow up X ray Telescope kurz FXT besteht aus zwei Wolter I Teleskopen mit einem Gesamtgewicht von 276 kg und einer elektrischen Leistungsaufnahme von 200 W Das Teleskop hat eine Brennweite von 1 6 m Die Kernkomponente eines Folgeteleskops ist das von der ESA mit 10 Millionen Euro finanzierte 19 und der Media Lario GmbH aus Bosisio Parini bei Mailand gefertigte Spiegelmodul 20 Ein Spiegelmodul besteht wie diejenigen von eROSITA aus 54 ineinander geschachtelten vergoldeten Spiegelschalen aus Nickel Davor ist ein an ein Rad mit Speichen erinnerndes Strahlenleitfilter angeordnet das aus grosserem Winkel einfallende Rontgenstrahlung das hochenergetische Aquivalent zum Streulicht abhalt und nur mehr oder weniger parallel zur Teleskopachse einfallende Strahlung durchlasst Die beiden Teleskope besitzen damit ein Sichtfeld von 1 und eine effektive Bildaufnahmeflache von 600 cm Zur Bildgebung verwendet das Folgeteleskop fur jede Rohre einen vom Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik beigesteuerten CCD Sensor mit einer Grosse von 28 8 28 8 mm und 384 384 Pixeln 13 Mit diesen Sensoren konnen bis zu 20 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden sie werden mit jeweils einem Helium Pulsrohrenkuhler im Bereich zwischen 80 C und 110 C gehalten Die Bandbreite des Folgeteleskops reicht von 0 3 keV bis 10 keV es ist fur 1 25 keV optimiert 21 Beteiligte Institutionen BearbeitenAn der Einstein Sonde sind folgende Institutionen beteiligt Nationales Zentrum fur Weltraumwissenschaften CAS Gesamtleitung Auftragsvergabe Betrieb des Satelliten Datenverarbeitung Archivierung Nationale Astronomische Observatorien CAS wissenschaftliche Auswertung Weitwinkelteleskop Innovationsakademie fur Mikrosatelliten CAS Satellitenbus Shanghaier Institut fur technische Physik CAS Weitwinkelteleskop Institut fur Hochenergiephysik CAS Folgeteleskop Institut fur extraterrestrische Physik MPG Folgeteleskop Europaische Weltraumorganisation Folgeteleskop Chinesische Akademie fur Tragerraketentechnologie CASC Tragerrakete 22 Geplanter Beobachtungsbetrieb BearbeitenMit der Einstein Sonde wird nur der Nachthimmel beobachtet Wahrend sich der Satellit auf der Sonnenseite der Erde befindet laden die Solarmodule seine Akkumulatoren auf Mit seinem Sichtfeld von 3600 Quadratgrad kann das Weitwinkelteleskop in drei Umlaufen von jeweils 97 Minuten den gesamten Nachthimmel uberwachen 3 Am westlichen Ende der Nachtseite dort wo auf der Erdoberflache gerade die Sonne untergeht wird der Satellit mit seinen Reaktionsradern um 60 weg von der Linie Sonne Erde nach Westen geschwenkt 20 Minuten spater wird der Satellit parallel zur Linie Sonne Erde ausgerichtet wieder 20 Minuten spater dann um 60 nach Osten Hierbei ist der Satellit um 60 weg von der Aquatorebene nach Norden gerichtet Fur den nachsten Umlauf wird der Satellit in die Aquatorebene gedreht und die West Mitte Ost Sequenz wiederholt beim nachsten Umlauf zeigt die Achse des Satelliten dann um 60 nach Suden Anschliessend beginnt die Prozedur von neuem Durch die Bewegung der Erde um die Sonne kann auf diese Art in einem halben Jahr die gesamte Himmelskugel abfotografiert werden 23 Neben aktiven Galaxienkernen und Rontgendoppelsternen interessieren sich die Wissenschaftler von den Nationalen Astronomischen Observatorien vor allem fur Tidal Disruption Events elektromagnetische Gegenstucke zu Gravitationswellen Supernova Shock Breakouts sowie Rontgenblitze und rotverschobene Gammablitze 24 Wenn das Weitwinkelteleskop ein derartiges Ereignis registriert informiert der Satellit nach demselben Prinzip wie bei GECAM uber den Kurznachrichtendienst des chinesischen Satellitennavigationssystems Beidou sofort das Bodensegment des Projekts im Nationalen Zentrum fur Weltraumwissenschaften Dieses richtet innerhalb von 5 Minuten das Folgeteleskop auf die angegebenen Koordinaten aus um das Ereignis mit hoher Empfindlichkeit und Auflosung zu beobachten 21 Gleichzeitig informiert das Zentrum fur Weltraumwissenschaften uber sein Netzwerk die Observatorien in aller Welt damit diese das Ereignis ebenfalls beobachten konnen 10 Umgekehrt informieren andere Observatorien auch das Zentrum fur Weltraumwissenschaften uber von ihnen entdeckte Ereignisse Das Zentrum kann dann uber den Kurznachrichtendienst von Beidou Steuerbefehle an den Satelliten schicken die regulare Beobachtungsroutine unterbrechen und das Folgeteleskop auf das Ereignis ausrichten Falls es hiermit Probleme gibt kann auch das Satellitenkontrollzentrum Xi an uber den regularen Telemetrie und Steuerungskanal den Satelliten schwenken Letzteres ist jedoch nur als Reservemoglichkeit vorgesehen 25 Weblinks BearbeitenProjektseite englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e Spacecraft and orbit In ep bao ac cn Abgerufen am 24 Juni 2022 englisch Andrew Jones China to launch Einstein Probe in 2023 to observe violent cosmic events In spacenews com 30 Marz 2022 abgerufen am 26 Juni 2022 englisch a b Overview In ep bao ac cn Abgerufen am 26 Juni 2020 englisch Sun Hui EP satellite successfully passed the thermal test in August 2023 In ep bao ac cn Abgerufen am 21 November 2023 englisch a b c d 侯茜 爱因斯坦探针 宇宙天体爆发的捕手 In cas cn 18 Juli 2018 abgerufen am 25 Juni 2022 chinesisch MAXI In iss jaxa jp 30 Marz 2007 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1990 Yohkoh 1991 ASCA 1993 RXTE 1995 BeppoSax 1996 Abrixas 1999 Chandra 1999 XMM Newton 1999 Rhessi 2002 Suzaku 2005 NuStar 2012 Hitomi 2016 Nicer 2017 HXMT 2017 Spektr RG 2019 IXPE 2021 XRISM 2023 Geplante MissionenEinstein Probe 2023 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Einstein Probe amp oldid 239335401