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Hard X ray Modulation TelescopeTyp WeltraumteleskopLand China Volksrepublik Volksrepublik ChinaBetreiber Institut fur HochenergiephysikCOSPAR ID 2017 034AMissionsdatenMasse 2 8 t 1 Grosse 2 0 2 0 2 8 mStart 15 Juni 2017 um 3 00 UTCStartplatz Kosmodrom Jiuquan Rampe 603 der Startanlage 43Tragerrakete CZ 4BStatus im OrbitBahndaten 2 Umlaufzeit 95 MinutenBahnneigung 43 Apogaumshohe 552 kmPerigaumshohe 541 kmAm 15 Februar 2021Das Hard X Ray Modulation Telescope chinesisch 硬X射線調製望遠鏡 硬X射线调制望远镜 Pinyin Ying X Shexian Tiaozhi Wangyuǎnjing kurz HXMT in China auch Huiyan 慧眼 Erkenntnis genannt im Ausland Insight ist ein Weltraumteleskop des Instituts fur Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften Es wurde am 15 Juni 2017 um 3 00 UTC mit einer Changzheng 4B Tragerrakete vom Kosmodrom Jiuquan in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht Inhaltsverzeichnis 1 Aufbau 1 1 Hochenergie Rontgen Teleskop 1 2 Rontgenteleskop im mittleren Energiebereich 1 3 Niedrigenergie Rontgendetektor 2 Entwicklung und Bau 3 Ergebnisse 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseAufbau BearbeitenDer dreiachsenstabilisierte Satellit soll kosmische Objekte wie Pulsare Neutronensterne und Schwarze Locher im Bereich hochenergetischer Strahlung untersuchen und ist hierfur mit drei Rontgenteleskopen ausgerustet Das Hochenergie Rontgen Teleskop arbeitet im Hochenergiebereich zwischen 20 und 250 Kiloelektronenvolt keV und besitzt eine Kollektorflache von 5 100 Quadratzentimetern Das Rontgenteleskop im mittleren Energiebereich zwischen 5 und 30 keV hat eine Kollektorflache von 952 Quadratzentimetern Das Teleskop fur niederenergetische Rontgenstrahlung zwischen 1 und 15 keV hat eine Sammelflache von 384 Quadratzentimetern Hochenergie Rontgen Teleskop Bearbeiten Das Hochenergie Rontgen Teleskop HE umfasst 18 Natriumiodid Casiumiodid Phoswich Detektoren 3 die im mittleren Bereich des Nutzlastmoduls angeordnet sind wobei zwei konzentrische Kreise mit sechs Elementen im inneren Kreis und 12 Elemente im ausseren Kreis verwendet werden Die Szintillatoren bestehen aus Natriumiodid dotiert mit Thallium und Casiumiodid dotiert mit Natrium Jedes Phoswich Kristallelement hat einen Durchmesser von 19 Zentimeter der 3 5 mm dicke Natriumiodidkristall liegt direkt hinter einem Beryllium Fenster und der 40 mm dicke Casiumiodidkristall befindet sich unterhalb des Natriumiodidkristall Die volle Energie eines einfallenden Rontgenstrahls wird in den Natriumiodidkristall umgesetzt wahrend der Casiumiodidkristall als aktive Abschirmung verwendet wird um Ereignisse von der Ruckseite zuruckzuweisen Der Casiumiodidkristall des Sensors kann auch als Detektor fur Gammastrahlungsausbruche im Bereich von 200 keV bis 3 MeV verwendet werden Unterhalb des Phoswich Stapels befindet sich ein Quarz Separator der den Szintillator mit dem Photoelektronenvervielfachern verbindet in dem die Lichtimpulse in elektrisches Signale umgewandelt werden Vor den Detektoren selbst liegen aus Tantal und Wolfram bestehende Kollimatoren die das Gesichtsfeld fur jeden Detektor bestimmen Funfzehn der Detektoren haben ein Sichtfeld von 1 14 mal 5 71 zwei haben ein grosseres 5 71 von 5 71 zur Hintergrunderkennung und das letzte Element wird mit einem 2 mm Tantalschild fur Dunkelstrommessungen vollstandig blockiert Das gesamte aktive Instrument hat einen Blickwinkel von 5 71 mal 5 71 Zusatzliche Partikeldetektoren dienen dem Schutz des Instrumentes vor Uberlastung und zum Ausfiltern von unerwunschten Signalen 1 Rontgenteleskop im mittleren Energiebereich Bearbeiten Das Rontgenteleskop im mittleren Energiebereich ME verwendet insgesamt 1 728 Silizium PIN Dioden als Detektoren die in drei Boxen zu je sechs Module mit jeweils 32 Dioden aufgeteilt sind Auch dieses Instrument hat drei verschiedene Gesichtsfelder Ein Hauptbereich mit 1 4 fur das eigentliche Beobachtungsobjekt ein breites Gesichtsfeld von 4 4 fur Hintergrundmessungen und eine vollstandig blockierte Detektorgruppe fur die Dunkelstrommessungen fur die Kalibrierung 1 Niedrigenergie Rontgendetektor Bearbeiten Der Niedrigenergie Rontgendetektor LE konzentriert sich auf die Himmelsuberwachung Er unterscheidet sich von den im ahnlichen Energiebereich arbeitenden Detektoren auf Chandra und XMM Newton durch die Kollimatoroptik Es umfasst drei identische Detektorkasten die im 120 Winkel zueinander angeordnet sind Diese enthalten jeweils acht Kollimatoren mit jeweils vier Swept Charge Devices die einen kontinuierlichen Auslesemodus ermoglichen wobei die Energie und Ankunftszeit der einfallenden Photonen aufgezeichnet wird und so eine hohere Zeitauflosung erzielen als herkommliche CCD Detektoren Von den 32 SCD Pixeln in jeder Detektorbox haben 20 schmale Sichtfelder von 1 6 6 sechs haben breite Sichtfelder von 4 6 vier sind Weitbereichs Pixel mit einem Sichtfeld von etwa 50 60 2 6 und zwei sind blockierte Detektoren die zur Kalibrierung dienen Das Instrument erreicht eine Energieauflosung von 140 eV und eine zeitliche Auflosung von 1 ms 1 Entwicklung und Bau BearbeitenDer Satellit wurde von der Chinesischen Akademie fur Weltraumtechnologie CAST auf Basis des Phoenix Eye 2 Busses gebaut die Nutzlast wurde vom Institut fur Hochenergiephysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften IHEP und der Tsinghua Universitat entwickelt Der Physiker Li Tibei 李惕碚 1939 vom IHEP hatte bereits 1993 den Vorschlag zum Bau eines solchen Satelliten gemacht 4 5 Studien starteten im Jahr 2000 6 7 Ursprunglich war der Start fur 2010 vorgesehen dies verzogerte sich jedoch durch die Hinzufugung weiterer Nutzlasten und die Optimierung des Satelliten fur die Arbeitsbedingungen in einer erdnahen Umlaufbahn Als am 25 Januar 2011 uber das Weltraumwissenschaftliche Prioritatsprogramm der Akademie der Wissenschaften Mittel aus dem 12 Funfjahresplan 2011 2015 fur das Projekt freigegeben wurden wurde die standige Weiterentwicklung gestoppt und man begann mit der Herstellung eines ersten Prototyps Der Bau des eigentlichen Satelliten begann 2013 1 Ergebnisse Bearbeiten nbsp MAXI J1820 070 Blau dargestellt sind die aus der Akkretionsscheibe herausschiessenden Jets Die Verbindung der drei Teleskope ergibt eine sehr gute Kombination aus weitem Beobachtungswinkel breitbandiger spektraler und zeitlicher Auflosung der Fahigkeit zum Abtasten des gesamten Himmels auf der Suche nach neuen Objekten als auch zur gezielten punktformigen Beobachtung von Einzelobjekten Am 2 Juli 2020 veroffentlichte das Journal of High Energy Astrophysics eine Sonderausgabe in der die ersten Forschungsergebnisse vorgestellt wurden so zum Beispiel zur Periodizitat des Rontgendoppelsternsystems Scorpius X 1 zum Spektrum von Aquila X 1 zum Spin Parameter des Schwarzen Lochs in Cygnus X 1 und vieles mehr 8 Am 15 Januar 2021 veroffentlichten die Wissenschaftler des Schwerpunktlabors fur Astroteilchenphysik des IHEP in der britischen Fachzeitschrift Nature Communications einen ausfuhrlichen Artikel uber ihre Beobachtung der aus dem Rontgendoppelsternsystem MAXI J1820 070 mit variierender Geschwindigkeit herausschiessenden Korona Bei diesem System das ein Schwarzes Loch als Partner besitzt beleuchtet die Korona die Akkretionsscheibe mit unterschiedlicher Intensitat abhangig von ihrer jeweiligen Geschwindigkeit 9 10 Die Fahigkeit des Satelliten zur punktformigen Beobachtung von Einzelobjekten erwies sich im April 2020 als entscheidend fur die Lokalisierung des Magnetars SGR 1935 2154 Mitte jenen Monats war der Soft Gamma Repeater in eine Phase neuer Aktivitat eingetreten woraufhin die Forscher den Arbeitsplan des Satelliten anderten und sich auf dieses Objekt konzentrierten Dadurch konnten die Forscher das hochenergetische Gegenstuck zu dem am 28 April 2020 vom Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment CHIME registrierten Radioblitz FRB 200428 beobachten zwei im Abstand von 34 Millisekunden stattfindende Rontgenblitze im Bereich 1 250 keV Der zeitliche Abstand zwischen dem Radioblitz und den Rontgenblitzen betrug 8 62 Sekunden was genau der Gruppenlaufzeit von FRB 200428 entsprach Dank der Kollimatoren die das Gesichtsfeld der einzelnen Detektoren des Hochenergie Rontgen Teleskops stark einengen gelang es SGR 1935 2154 eindeutig als Ursprung des Rontgenblitzes und damit auch des Radioblitzes zu identifizieren 11 12 Am 9 Oktober 2022 konnte HXMT zusammen mit GECAM C den aus Richtung des Sternbilds Pfeil kommenden Rontgenblitz GRB 221009A beobachten den mit Abstand hellsten Rontgenblitz in der Geschichte der Astronomie Bei diesem Ereignis wohl der Kernkollaps eines massereichen Sterns das sich vor etwa 1 9 Milliarden Jahren ereignete 13 wurde eine Energie von 1 5 1055 erg freigesetzt soviel wie wenn die Masse von acht Sonnen vollstandig in Energie umgesetzt werden wurde 14 15 Uber die Beobachtung der Zyklotron Absorptionslinien im Rontgenspektrum kann HXMT auch die magnetische Feldstarke an der Oberflache von Neutronensternen bestimmen Im Jahr 2020 entdeckte man beim Rontgendoppelstern GRO J1008 57 eine Zyklotron Absorptionslinie von 90 keV was einer Oberflachen Feldstarke von 1 Milliarde Tesla entsprach 16 Im Jahr 2022 fanden die Wissenschaftler vom Institut fur Hochenergiephysik zusammen mit Kollegen vom Kepler Zentrum fur Astro und Teilchenphysik der Eberhard Karls Universitat Tubingen 17 beim Rontgendoppelstern Swift J0243 6 6124 eine Absorptionslinie von 146 keV was einer Feldstarke von gut 1 6 Milliarden Tesla entsprach 18 Dies war das bis dahin starkste Magnetfeld im Universum 19 Weblinks BearbeitenBetreiberwebsite englisch chinesisch Jin Jing Chen Yong Zhang Shuang Nan Zhang Shu Li Xin Qiao Li Gang A study of the pointed observation methods and sensitivity of HXMT In Chinese Physics C Band 34 Nr 1 Januar 2010 S 66 doi 10 1088 1674 1137 34 1 012 PDF Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e SpaceFlight101 HXMT Spacecraft amp Satellites abgerufen am 22 Juni 2017 n2yo com HXMT HUIYAN Satellite details 2017 034A NORAD 42758 abgerufen am 15 Februar 2021 Realization of HXMT s main detector Design and implementation of the NaI Tl CsI Na detectors output signal generator Strategic Priority Program on Space Science In english nssc cas cn Abgerufen am 12 Juni 2020 englisch 院士专家 李惕碚 In sourcedb ihep cas cn 9 Juli 2009 abgerufen am 12 Juni 2020 chinesisch NASASpaceFlight com China launches X ray telescope via Long March 4B abgerufen am 22 Juni 2017 HXTM im NSSDCA Master Catalog abgerufen am 22 Juni 2017 englisch Diego Torres Special Issue on Performance and Early Results of China s 1st X ray Astronomy Satellite Insight HXMT In sciencedirect com 2 Juli 2020 abgerufen am 9 Juli 2020 englisch You Bei et al Insight HXMT observations of jet like corona in a black hole X ray binary MAXI J1820 070 In nature com 15 Februar 2021 abgerufen am 15 Februar 2021 englisch 陆成宽 慧眼卫星新发现 这个 冕 竟能逃离黑洞 In spaceflightfans cn 15 Februar 2021 abgerufen am 15 Februar 2021 chinesisch Li Chengkui et al HXMT identification of a non thermal X ray burst from SGR J1935 2154 and with FRB 200428 In nature com 18 Februar 2021 abgerufen am 25 Februar 2021 englisch 人类首次 中国慧眼卫星确认快速射电暴来自于磁星 In cnsa gov cn 20 Februar 2021 abgerufen am 24 Februar 2021 chinesisch Francis Reddy NASA s Swift Fermi Missions Detect Exceptional Cosmic Blast In nasa gov 13 Oktober 2022 abgerufen am 29 Marz 2023 englisch Insight HXMT and GECAM C observations of the brightest of all time GRB 221009A In phys org 28 Marz 2023 abgerufen am 29 Marz 2023 englisch An Zhenghua et al Insight HXMT and GECAM C observations of the brightest of all time GRB 221009A In arxiv org 3 Marz 2023 abgerufen am 29 Marz 2023 englisch 慧眼 如炬 我国精确探测迄今最亮伽马射线暴 In cnsa gov cn 4 April 2023 abgerufen am 5 April 2023 chinesisch Kepler Center for Astro and Particle Physics In uni tuebingen de Abgerufen am 5 April 2023 englisch Kong Lingda Victor Doroshenko et al Insight HXMT Discovery of the Highest energy CRSF from the First Galactic Ultraluminous X Ray Pulsar Swift J0243 6 6124 In iopscience iop org 28 Juni 2022 abgerufen am 5 April 2023 englisch New Record for Strongest Magnetic Field in Universe More Than 1 6 Billion Tesla In scitechdaily com 12 Juli 2022 abgerufen am 5 April 2023 englisch Rontgen Weltraumteleskope OAO 3 1972 ANS 1974 HEAO 1 1977 HEAO 2 1978 Tenma 1983 Astron 1983 Exosat 1983 Ginga 1987 Granat 1989 Rosat 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 Hard X ray Modulation Telescope amp oldid 237848427