我國首顆X射線空間天文衛星發射成功
記者從國防科工局獲悉,6月15日11時00分,我國在酒泉衛星發射中心采用長征四號乙運載火箭,成功發射首顆X射線空間天文衛星“慧眼”。該衛星項目被納入中科院空間先導專項計劃,由中科院國家空間科學中心、遙感與數字地球研究所和高能物理研究所分別負責地面應用系統建設及衛星數據接收、處理、分發和科學應用。 據介紹,該衛星將顯著提升我國大型科學衛星研制水平,填補我國空間X射線探測衛星的空白,實現我國在空間高能天體物理領域由地面觀測向天地聯合觀測的跨越。 “慧眼”全稱硬X射線調制望遠鏡衛星(HXMT),是繼中歐合作地球空間探測雙星,“悟空”號暗物質粒子探測衛星和“墨子”號量子科學實驗衛星之后,我國又一顆重要的空間科學衛星。衛星設計壽命4年,呈立方體構型,總質量約為2500 kg,裝載高能、中能、低能X射線望遠鏡和空間環境監測器等4個探測有效載荷,可觀測1~250keV能量范圍的X射線和200keV~3MeV能量范圍的伽瑪射線。衛星采用......閱讀全文
我國首顆X射線空間天文衛星發射成功
記者從國防科工局獲悉,6月15日11時00分,我國在酒泉衛星發射中心采用長征四號乙運載火箭,成功發射首顆X射線空間天文衛星“慧眼”。該衛星項目被納入中科院空間先導專項計劃,由中科院國家空間科學中心、遙感與數字地球研究所和高能物理研究所分別負責地面應用系統建設及衛星數據接收、處理、分發和科學應用。
首顆中國自主研發的空間X射線天文衛星計劃今年發射
記者從中國科學院國家空間科學中心獲悉,今年計劃發射“硬X射線調制望遠鏡衛星”,可觀測黑洞、中子星、超新星爆發等。這將是中國自主研發的第一顆空間X射線天文衛星。 中央媒體“京津冀協同發展調研行”活動正在進行。近日記者探訪了位于北京懷柔科學城的中國科學院國家空間科學中心。 為推動京津冀協同發展,
日本徹底放棄X射線天文衛星“瞳”
日本宇宙航空研究開發機構28日正式宣布放棄上月“失聯”的X射線天文衛星“瞳”,不再試圖“搶救”衛星,而是把工作重點放在事故原因調查方面。 2月17日發射的X射線天文衛星“瞳”的正式名稱是ASTRO-H,重約2.7噸,配備利用尖端技術開發的兩種X射線望遠鏡和4種捕捉X射線的檢測儀器,能發現高溫高
錢德拉X射線天文臺進入安全模式
據美國趣味科學網站近日報道,美國國家航空航天局(NASA)日前宣布,錢德拉X射線天文臺目前已進入保護性的“安全模式”。 NASA官員稱:“所有系統都按預期運行,科學儀器安全無虞。轉換到安全模式的原因目前正在調查當中,可能與陀螺儀有關。”陀螺儀幫助航天器保持正確的方向,此前,哈勃太空望遠鏡已因陀
慧眼衛星成功開展X射線脈沖星導航實驗
隨著人類探索宇宙的不斷深入,不依賴地面設備的航天器自主導航技術受到越來越多的關注。脈沖星被稱作“宇宙燈塔”,是一類高速自轉的中子星,其脈沖信號的長期時間穩定度很高(可達10-18s量級),甚至優于地球上的原子鐘,可作為宇宙航行中的時間基準。脈沖星信號在多個信號窗口都可以探測到,其中因為X射線波段
云南天文臺伽瑪射線暴X射線能譜研究獲進展
伽瑪射線暴是宇宙中劇烈的爆發現象,高能伽瑪射線輻射過后的X射線、光學、射電等波段的余輝輻射研究,是確定爆發前身星和星周環境基本物理性質的關鍵。伽瑪暴通常被認為是銀河系外的輻射,而余輝的X射線線特征探測,是確認伽瑪射線暴紅移(即距離)的重要手段。伽瑪射線暴X射線能譜的發射線探測始于上世紀末,盡管極
云南天文臺伽瑪射線暴X射線能譜發射線探測研究獲進展
伽瑪射線暴是宇宙中劇烈的爆發現象,高能伽瑪射線輻射過后的X射線、光學、射電等波段的余輝輻射研究,是確定爆發前身星和星周環境基本物理性質的關鍵。伽瑪暴通常被認為是銀河系外的輻射,而余輝的X射線線特征探測,是確認伽瑪射線暴紅移(即距離)的重要手段。伽瑪射線暴X射線能譜的發射線探測始于上世紀末,盡管極
中法天文衛星成功發射
6月22日15時00分,西昌衛星發射中心,中法天文衛星(SVOM)在長征二號丙運載火箭的托舉下升空,隨后進入預定軌道,發射任務圓滿成功。中法天文衛星是中法兩國聯合論證研制的空間科學衛星,是迄今為止全球對伽馬暴開展多波段綜合觀測能力最強的衛星,將對伽馬暴研究等空間天文領域科學發現發揮重要作用。伽馬暴是
今日天文史|我國硬x射線調制望遠鏡“慧眼”發射
2017年6月15日上午11點,我國在酒泉衛星發射中心,采用長征四號乙運載火箭,成功發射首顆X射線空間天文衛星“慧眼”。慧眼HXMT望遠鏡全稱硬X射線調制望遠鏡衛星(HXMT),是繼中歐合作地球空間探測雙星、“悟空”號暗物質粒子探測衛星和“墨子”號量子科學實驗衛星之后,中國又一顆重要的空間科學衛星。
HXMT硬X射線調制望遠鏡衛星科學觀測(一)
HXMT 衛星項目最初于1993年提出,于2000年獲得科技部基礎研究發展規劃的支持,2011年3月,HXMT 衛星正式立項,開始工程研制。2011年12月,轉入初樣階段。2013年12月轉入正樣階段。2015年12月,完成有效載荷正樣交付和集成,2017年3月,衛星出廠。2017年6月在酒
HXMT硬X射線調制望遠鏡衛星科學觀測(二)
特點:能量覆蓋面積廣儀器幾何面積大望遠鏡視場寬張雙南老師具體解釋說,首先,這個X射線的儀器覆蓋的范圍是比較廣的,覆蓋從1kev到300kev左右,有基本上300倍的能量覆蓋的范圍,如果再加上對伽馬射線暴的探測能力,到3000個kev,覆蓋的范圍就有3000倍,很少有這樣一個衛星能有這樣寬的光子覆蓋范
X射線熒光(XRF):理解特征X射線
什么是XRF? X射線熒光定義:由高能X射線或伽馬射線轟擊激發材料所發出次級(或熒光)X射線。這種現象廣泛應用于元素分析。 XRF如何工作? 當高能光子(X射線或伽馬射線)被原子吸收,內層電子被激發出來,變成“光電子”,形成空穴,原子處于激發態。外層電子向內層躍遷,發射出能量等于兩級能
祝賀!中法天文衛星成功發射
記者從國家航天局獲悉,6月22日,我國在西昌衛星發射中心用長征二號丙運載火箭成功發射中法天文衛星。該衛星是中法兩國聯合論證研制的空間科學衛星,是迄今為止全球對伽馬暴開展多波段綜合觀測能力最強的衛星,將對伽馬暴研究等空間天文領域科學發現發揮重要作用。中法天文衛星配置了由中方研制的伽馬射線監視器、光學望
為我國首顆硬X射線望遠鏡衛星擦亮“慧眼”
6月15日,我國首顆硬X射線調制望遠鏡衛星“慧眼”成功搭載長征四號乙火箭發射升空。這是我國第一個位于大氣層以外、真正意義上的“空間天文臺”,也是世界上靈敏度、分辨率最高的一顆硬X射線望遠鏡衛星。而為“慧眼”擦亮眼睛的,就是中國計量科學研究院(以下簡稱中國計量院)電離所和中科院高能所的一群科研人員
“天關”衛星捕捉到罕見的X射線雙星系統
記者從中國科學院國家天文臺獲悉,我國首顆大視場X射線天文衛星——“天關”衛星研究取得新進展,捕捉到罕見的X射線雙星系統。 “天關”衛星搭載的寬視場X射線望遠鏡在鄰近的星系——小麥哲倫云內,捕捉到來自一對罕見天體的短暫且高能量的X射線輻射事件,并利用其搭載的后隨X射線望遠鏡。進行定向觀測,獲取到
慧眼衛星成功進行X射線脈沖星導航在軌實驗
中國科學院高能物理研究所的科學家利用慧眼衛星上的X射線望遠鏡開展了X射線脈沖星導航實驗,定位精度達到10公里之內(3倍標準偏差),進一步驗證了航天器利用脈沖星自主導航的可行性,為未來在深空的實際應用奠定了基礎。相關論文已于8月21日在美國《天體物理雜志》(增刊)正式刊出。 2017年6月15日
“天關”衛星探測到宇宙早期爆發的軟X射線信號
近日,基于“天關”衛星(愛因斯坦探針衛星,EP)觀測數據,中國科學院國家天文臺等的科研人員發現1例來自宇宙早期的伽馬射線暴。這一爆發事件的發現,標志著人類首次探測到來自宇宙早期爆發的軟X射線信號。這豐富了人類對宇宙早期伽馬射線暴的認識,更為探索宇宙的起源與演化提供了全新視角。“天關”衛星開啟了一扇探
軟X射線源上X射線能譜與X射線能量的測量
本文介紹了國內首次利用針孔透射光柵譜儀對金屬等離子體Z箍縮X射線源能譜的測量結果及數據處理方法。同時用量熱計對該源的單脈沖X射線能量進行了測量并討論了其結果。
X射線管中X射線的產生原理
實驗室中X射線由X射線管產生,X射線管是具有陰極和陽極的真空管,陰極用鎢絲制成,通電后可發射熱電子,陽極(就稱靶極)用高熔點金屬制成(一般用鎢,用于晶體結構分析的X射線管還可用鐵、銅、鎳等材料).用幾萬伏至幾十萬伏的高壓加速電子,電子束轟擊靶極,X射線從靶極發出.
X射線散射
美國物理學家康普頓(Arthur Holy Compton,1892~1962)在大學生時期就跟隨其兄卡爾·康普頓開始X射線的研究。后來他到了卡文迪什實驗室,主要從事g射線的實驗研究。他用精湛的實驗技術精確測定了γ射線的波長,并確定γ射線在散射后波長會變得更長。但他沒能從理論上解釋這個實驗事實。他到
X射線治療
X射線應用于治療[7],主要依據其生物效應,應用不同能量的X射線對人體病灶部分的細胞組織進行照射時,即可使被照射的細胞組織受到破壞或抑制,從而達到對某些疾病,特別是腫瘤的治療目的。
X-射線激光
X 射線激光指的是 XFEL (x-ray free-electron laser),X 射線自由電子激光。而這種激光,是將自由電子激光技術(FEL)產生的激光,拓展到 X 射線范圍內而產生的一種 X 射線激光。這種激光的強度可達傳統方法產生的激光亮度的十億倍,因此可讓較小晶體產生出足夠強的衍射圖樣
X射線光譜
1914年,英國物理學家莫塞萊(Henry Moseley,1887-1915)用布拉格X射線光譜儀研究不同元素的X射線,取得了重大成果。莫塞萊發現,以不同元素作為產生X射線的靶時,所產生的特征X射線的波長不同。他把各種元素按所產生的特征X射線的波長排列后,發現其次序與元素周期表中的次序一致,他稱這
X射線原理
X射線定義X射線是由于原子中的電子在能量相差懸殊的兩個能級之間的躍遷而產生的粒子流,是波長介于紫外線和γ射線之間的電磁波。其波長很短約介于0.01~100埃之間。X射線具有很高的穿透本領,能透過許多對可見光不透明的物質,如墨紙、木料等。這種肉眼看不見的射線可以使很多固體材料發生可見的熒光,使照相底片
X射線診斷
X射線應用于醫學診斷[6],主要依據X射線的穿透作用、差別吸收、感光作用和熒光作用。由于X射線穿過人體時,受到不同程度的吸收,如骨骼吸收的X射線量比肌肉吸收的量要多,那么通過人體后的X射線量就不一樣,這樣便攜帶了人體各部密度分布的信息,在熒光屏上或攝影膠片上引起的熒光作用或感光作用的強弱就有較大
“天關”立大功!天文學家發現罕見X射線雙星
歐洲航天局的科學家基于我國“天關”衛星獲得的數據,在名為“小麥哲倫云”(SMC)的鄰近星系內發現一組罕見雙星系統。北京時間2月19日,這一發現在《天體物理雜志快報》上發布。 這一發現源自“天關”衛星搭載的寬視場X射線望遠鏡(WXT,中文名為萬星瞳)捕捉到的短暫且高能量的X射線輻射事件,并利用其
日本將發射能精確測量深空X射線的太空天文臺
X射線成像和光譜任務(XRISM)將于8月28日在日本種子島航天中心由H-IIA火箭發射升空。該任務旨在觀察來自深空的X射線,并以前所未有的精度識別它們的波長。這將使研究人員更深入地了解從星系團如何形成到黑洞如何產生高能粒子噴流的天體物理現象。XRISM是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)和美國國
日本將發射能精確測量深空X射線的太空天文臺
X射線成像和光譜任務(XRISM)將于8月28日在日本種子島航天中心由H-IIA火箭發射升空。該任務旨在觀察來自深空的X射線,并以前所未有的精度識別它們的波長。這將使研究人員更深入地了解從星系團如何形成到黑洞如何產生高能粒子噴流的天體物理現象。 XRISM是日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)
我國成功發射中法天文衛星
北京時間2024年6月22日15點00分,我國在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭成功將中法天文衛星(SVOM,天基多波段空間變源監視器)發射升空,太陽帆板順利展開,衛星工作正常,發射任務獲得圓滿成功。中法天文衛星示意圖。圖片由中國科學院微小衛星創新研究院提供記者從中國科學院微小衛星創新研究院獲
硬X射線調制望遠鏡衛星通過在軌測試總結評審
11月28日上午,中國科學院重大科技任務局在中科院高能物理研究所組織召開了硬X射線調制望遠鏡(HXMT)衛星工程在軌測試總結評審會。 HXMT衛星是我國首顆空間X射線天文衛星,由科工局和中科院共同支持。自6月15日在酒泉衛星發射中心發射升空以來,HXMT衛星按照《硬X射線調制望遠鏡衛星工程研制