Azərbaycan  AzərbaycanDeutschland  DeutschlandLietuva  LietuvaMalta  Maltaශ්‍රී ලංකාව  ශ්‍රී ලංකාවTürkmenistan  TürkmenistanTürkiyə  TürkiyəУкраина  Украина
Pagalba
www.datawiki.lt-lt.nina.az
  • Pradžia

Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie šių dienų arba ateities aktualijas Informacija gali greitai kisti GAIA tel

Gaia misija

  • Pagrindinis puslapis
  • Gaia misija
Gaia misija
www.datawiki.lt-lt.nina.azhttps://www.datawiki.lt-lt.nina.az
Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie šių dienų arba ateities aktualijas. Informacija gali greitai kisti.

GAIA teleskopas – Europos kosmoso agentūros astrometrinė observatorija (angl. Global Astrometric Interferometer for Astrophysics). Paleista 2013 metų gruodžio 19 d.

GAIA misija

Tai – 4,4 m skersmens cilindras su jo viduje įrengtais trimis optiniais interferometrais. GAIA skries geosinchronine orbita už 36 000 km nuo Žemės ir matuos žvaigždžių padėtį 5–20 kampinių mikrosekundžių tikslumu. Iš jos tyrimo duomenų paaiškės, kurios iš 200 000 žvaigždžių, esančių už 650 šviesmečių nuo mūsų Žemės, turi Jupiterio dydžio planetas.

GAIA pagrindinis tikslas – sudaryti katalogą, kuriame bus apie milijardas žvaigždžių su ryškiais šviesesniais už 20. Misijos metu taip pat planuojama atlikti:

  •  – atstumų, žvaigždžių savojo judėjimo matavimai, kurių tikslumas sieks apytiksliai 20 kampinių mikrosekundžių ties 15 ryškiu ir 200 kampinių mikrosekundžių ties 20 ryškiu;
  • matavimus;
  • radialinio greičio matavimus.

Naudojantis GAIA kosminės observatorijos gautais duomenimis planuojama sukurti tikslų trimatį mūsų galaktikos, Paukščių Tako žvaigždėlapį ir naudojantis stebėjimais modeliuoti jo judėjimą. Tai turėtų suteikti daugiau informacijos apie Paukščių Tako galaktikos evoliuciją. stebėjimais tikimasi ištirti kiekvienos stebėtos žvaigždės detalius fizikinius duomenis, tokius kaip šviesis, efektinė temperatūra, sunkio jėga paviršiuje ir žvaigždės cheminių elementų procentinė sudėtis. Taigi šie didelio skaičiaus žvaigždžių stebėjimai ir matavimai padės išspręsti daugelį svarbių uždavinių susijusių su mūsų galaktikos prigimtimi, struktūra ir evoliucijos istorija. Taip pat tikimasi atlikti didelio skaičiaus kvazarų, galaktikų, egzoplanetų, taip pat ir Saulės sistemos kūnų stebėjimus ir matavimus.

GAIA observatorija taip pat galės aptikti asteroidus, kurių orbitos yra tarp Žemės orbitos ir Saulės. Būtent šioje zonoje sunku aptikti objektus Žemėje esančiais teleskopais dėl to, jog ji matoma tik artimu dienai metu.

Observatorijos paleidimas

Paleidimas įvyko iš Kuru kosmodromo (Prancūzijos Gvianoje). GAIA į orbitą iškėlė raketa, susidedanti iš naujausio modelio Soyuz raketos-nešėjos, fregatos viršutinės platformos ir patobulinto aerodinaminio apvalkalo, kad sumažintų oro pasipriešinimą keliant krovinį.

Soyuz yra keturių pakopų palydovų paleidimo įranga. Ji susideda iš keturių paleidimo variklių (pirmoji pakopa), centrinės dalies (antroji pakopa), trečios pakopos ir paleidžiamosios fregatos viršutinės dalies (ketvirtoji pakopa). Kiekviena dalis taip pat turi savo jungiklį/dalytuvą ir aerodinaminį apvalkalą.

Pirmoji stadija. Keturi paleidimo varikliai yra išdėstyti aplink centrinį erdvėlaivio dalį tarsi cilindrai, kurių viršūnės nusmailintos lyg kūgiai, juose yra oksidatoriaus ir kuro talpos. Skystas deguonis ir žibalas – raketinis kuras, kuris naudojamas trijose pirmose paleidimo pakopose raketiniuose varikliuose RD-107A. Kiekvienas variklis turi keturias degimo kameras ir purkštuvus. Siekiant pilnai valdyti erdvinį skrydį kiekvienas variklis turi po vieną aerodinaminį sparną ir po du pagalbinius šoninius variklius. Šios pakopos degimas paprastai užtrunka 118 sekundžių.

Antroji pakopa. Pagrindinė erdvėlaivio dalis yra panašios konstrukcijos kaip ir keturi paleidimo varikliai. Sandūroje tarp pagrindinės dalies ir paleidimo variklių yra standus žiedas. Šioje pakopoje naudojamas RD-108A variklis su keturiom degimo kamerom ir purkštuvais, jis taip pat turi keturis pagalbinius šoninius variklius, kurie padeda valdyti skrydį ir leidžia erdvėlaiviui manevruoti, kai pagrindinis variklis yra atjungiamas. Šios stadijos degimas paprastai užtrunka 286 sekundes. Paleidimo ir pagrindinės pakopų variklių uždegimas vyksta maždaug 20 sekundžių iki raketos paleidimo, tuomet varikliai paleidžiami vidutiniu galingumu. Tai daroma, kad norint patikrinti variklių techninę būklę kol raketa nepakilo ir varikliai neįsijungė visu galingumu.

Trečioji pakopa su centrine erdvėlaivio dalimi yra sujungta tinkline struktūra. Trečios stadijos pagrindinio variklio uždegimas pradedamas likus maždaug dviem sekundėms iki centrinės dalies išjungimo. Šios pakopos variklio trauka atskiria centrinę dalį. Tuomet oksido ir kuro talpos yra vidutiniškai tame lygyje kaip ir erdvėlaivio sisteminė elektronika. Šioje stadijoje naudojamas RD-0110 variklis, kuris kaip ir praėjusių stadijų varikliai, turi keturias , keturis purkštuvus ir keturis pagalbinius šoninius purkštuvus, kurie padeda valdyti skrydį ir manevruoti. Šios stadijos degimas paprastai užtrunka 240 sekundžių. Kai šios pakopos variklis išjungiamas ir atsiskiria ketvirtoji pakopa, trečioji pakopa atlieka apsauginį manevrą ir pro vožtuvą sparčiai išleidžia likusį skystą deguonį.

Fregatos pakopa. Viršutinė pakopa yra visiškai savarankiškas ir prisitaikantis, orbitoje galintis skrieti aparatas. Jis turi galimybę skrieti tam tikroje orbitoje (pvz.: LEO, SSO, MEO, GTO, GEO).

Viršutinė pakopa susideda iš šešių sferinių talpų, 4 iš jų yra skirtos raketiniam kurui, 2 sisteminei skrydžio elektronikai. Šios talpos išdėstytos ratu, kad sudarytų papildomą atramą veikiant išorinėms pasipriešinimo jėgoms. Ši pakopa yra nepriklausoma nuo trijų apatinių pakopų, nes ji turi savo navigaciją, valdymą, telemetrijos sistemą. Ši pakopa turi pakankamai raketinio kuro (UDMH/NTO), kad pakartotinai įjungtų savo variklį 20 kartų per skrydį. Tai leidžia vykdyti misiją sunkiomis sąlygomis ar kuomet reikia koreguoti trajektoriją.

Moderniausia Soyuz versija turi skaitmeninę valdymo sistemą, kuri naudojama pirmose trijose pakopose. Valdoma kompiuterio ši sistema vadovaujasi inercijos matavimais taip užtikrindama Soyuz raketai didesnio tikslumo navigacijos ir valdymo galimybes. Ši skaitmeninės valdymo sistema yra įrengta trečioje pakopoje. Šios sistemos pagrindiniai privalumai:

  1. Geriau prisitaikanti pozicijonavimo sistema (angl. attitude control system, ACS), galinti valdyti didesnį aerodinaminį nestabilumą, atsiradusį dėl didesnio ST aerodinaminio apvalkalo.
  2. Didesnis tikslumas skrydžio metu, kai naudojamos pirmosios trys Soyuz pakopos.
  3. Galimybė atlikti šoninį manevrą skrydžio metu, taip pat atlikti smulkius kurso pataisymus ir panašius manevrus iš paties erdvėlaivio.

Dabartiniai Soyuz yra su ST–tipo aerodinaminiu apvalkalu, kurio išorinis diametras yra 4,1 metro, o ilgis 11,4 metro. Viršutinioji pakopa yra kapsulės formos, kurioje patalpintas ir krovinys, šios misijos atveju GAIA observatorija, ir jos išmetimo įrenginys.

Stebėjimo principas

GAIA observatorija naudosis sėkminga astrometrine Hipparcos misijos koncepcija. Šis matavimo principas remiasi tuo, jog ta pati žvaigždė bus stebimai pakartotinai, naudojant du stebėjimo laukus. Šiam tikslui erdvėlaivis suksis pastoviu 1° per minutę kampiniu greičiu apie dviejų stebėjimo laukų ašį, kuri pilnai apsisuks per 6 valandas. Kadangi tarp astrometrinių stebėjimo laukų bus sudarytas 106.5° kampas, tai objektai stebėti pirmajame lauke antruoju bus stebimi 106,5 minutėmis vėliau.

Erdvėlaivio sukimosi ašis sudaro 45° kampą su Saulės kryptimi. Tai yra optimalus kampas, kad būtų tenkinami astrometriniai reikalavimai – didelis kampas tarp paties modulio šešėlių ir Saulės sistemos kūnų. Ši skanavimo ašis dar apibūdinama lėta precesija apie Saulės-Žemės kryptį, šios precesijos vidutinis periodas 63,12 dienų. Tai leidžia skanavimo dėsniui būti nepriklausomam nuo padėties orbitoje.

Kai kuriuos dangaus plotuose, kaip pavydžiui ar kituose kamuoliniuose spiečiuose, kur žvaigždžių tankumas viršija 750000 žvaigždžių kvadratiniame laipsnyje, kurį observatorijos aparatūra dar gali išsaugoti savo darbinėje atmintyje, galima naudoti pakeistą skanavimo dėsnį. Šiuo atveju atitinkama vieta skanuojama ilgiau, kad būtų padidintas skaičius sėkmingai fiksuojamų šviesulio kulminacijų šiuose dangaus regionuose.

GAIA observatorija

Teleskopai

Optinė schema tai šešių veidrodžių antiastigmatinė sistema. Dviejų teleskopų yra sukomponuoti šešių reflektorių (M1-M6), iš kurių du yra paprastieji (M5-M6). Abu teleskopai naudosis bendra . Jie stebės dviem skirtingom kryptimis, tarp kurių sudarytas 106,5° kampas. Kiekvieno teleskopo pirminių veidrodžių (M1 ir M‘1) matmenys yra 1,45 x 0,5 kvadratinio metro, o židinio nuotolis 35 metrai, iš ko seka 170 µm/arcsec židinio plokštumos mastelis. Stebėjimo laukas 0,7 x 0,7 kvadratinių laipsnių. Pasirinktas 10 µm CCD pikselio dydis išilginio skanavimo kryptimi.

Norint užtikrinti temperatūrinį ir mechaninį stabilumą veidrodžiai ir ant kurio jie sumontuoti yra pagaminti iš (SiC).

Optinė sistema yra kompaktiška, optinio suolo diametras apie 3 metrus. Optinio suolo mechaninė struktūra yra pritaikyta Soyuz-Fregat nešančiajai raketai.

Šiais teleskopais galima pasiekti labai aukštą stebėjimų ir matavimų kokybę, atsižvelgiant į bangos fronto iškraipymus (angl. wave-front errors, WFEs) ir optinę . Bendras efektyvus bangos fronto iškraipymas astrometriniuose stebėjimuose įskaitant optinių sistemų tikslumą, integraciją, kalibravimo tikslumą ir pan. yra 46 nm. Dėl tų pačių priežasčių atsirandanti distorsija yra lygi 1,3 µm (0,13 pikselio) per vieną CCD perėjimą. Pastaroji vertė yra priimtina, nes ji sukelia tik ribotą išilginio žvaigždžių nuotraukų skanavimo sąlygotą išplitimą, kai žvaigždės keliauja per CCD masyvą sukantis GAIA observatorijai apie savo ašį.

Nors optinė konstrukcija yra pilnai reflektinė, t. y. sudaryta tik iš veidrodžių, difrakcijos efektai su liekamosiomis aberacijomis difrakciniuose vaizduose ir žvaigždės padėties matavimuose sukelia sisteminius chromatinius pokyčius. Šis efektas, paprastai nepaisomas optinėse sistemose, buvo aktualus Hipparcos kosminei observatorijai, jis taip pat yra kritiškai svarbus GAIA misijai. Bendra sistemos konstrukcija yra tokia, jog tokie sisteminiai chromatiniai poslinkiai, kurie gali siekti iki 500 kampinių mikrosekundžių ar net daugiau, turės būti sukalibruoti antžeminės duomenų analizės metu, naudojant spalvų informaciją išmatuotą su fotometrine sistema kiekvienam stebėtam objektui.

Židinio plokštuma

Abiejų teleskopų stebėjimo kryptys yra sufokusuotos ant šios bendros , parodytos paveikslėlyje dešinėje, kurioje yra 106 didelio formato CCD matricos, išdėstytos į 7 eiles ir 17 juostų. Kiekvienas CCD turi 4500 uždelstu laiku integruojamų (angl. time-delayed integration, TDI) pikselių eilučių ir 1966 pikselių stulpelių. CCD pikselio dydis yra 10 µm išilgai skanavimo krypčiai ir 30 µm statmenai skanavimo krypčiai. Žvaigždės kerta židinio plokštumą paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

Kadangi GAIA yra skanuojantis instrumentas, modulio židinio plokštumos montažas (angl. focal plane assembly, FPA) yra konstruojamas aplink CCD matricų mozaiką, veikiančią TDI būdu. Per nominalias operacijas palydovo sukimosi dažnis ir dėl jo esantis objektų judėjimo židinio plokštuma greitis yra pastoviai sinchronizuotas su fiksuota CCD matricų TDI periodo verte. Iš to išplaukia, jog žvaigždės pereina per židinio plokštumą pastoviu greičiu (60 arcsec/s) ir jų nuotraukos yra palaipsniui daromos joms judant per CCD matricas. Gale kiekvienos pereitos CCD matricos sugeneruoti krūvio paketai yra nusiunčiami į nuoseklų registrą, nuskaitomi ir vėliau, skaitmeniškai apdorojus, patalpinami į laikiną saugyklą pačiame modulyje, o po to siunčiami į Žemę.

Sudėtinga židinio plokštumos konstrukcija yra daugelio dažnai konkuruojančių reikalavimų rezultatas. Pavyždžiui: židinio plokštumos konstrukcijos mozaika buvo pasirinkta pakankamai didelė, jog būtų galima naudotis pakankamai dideliu matymo lauku, taip pat ilgas kiekvieno objekto stebėjimo laikas, kad pasibaigus misijai stebėjimų rezultatai atitiktų aukštas mokslines normas, tuo pačiu paliekant tokį CCD matricų kiekį, su kuriuo dar galima susidoroti, kai kalbame apie valdymą, testavimą, elektros energijos sąnaudas, temperatūrinės stabilumo charakteristikas, pagaminimo terminą, kainą ir t. t. Panašiai taip pat pasirinktas skanavimo krypties CCD matricos pikselio dydis yra pakankamai mažas, kad būtų pakankama erdvinė skyra leidžianti išgauti centrinę difrakcinio vaizdo padėtį dideliu tikslumu. Tačiau pikselio dydis taip pat turi būti pakankamai didelis, kad CCD matricą būtų galima pagaminti su šiandieninėmis esamomis CCD technologijomis išgaunant reikiamą (angl. quantum efficiency, QE), moduliacijos perdavimo funkciją (angl. modulation-transfer function), triukšmo charakteristikas prie reikiamų CCD matricos nuskaitymo greičių ir elementų matricoje tankumo. TDI eilių skaičius CCD matricoje buvo pasirinktas pakankamai didelis, kad būtų pakankamas signalo-triukšmo lygio skirtumas atliekant silpnų žvaigždžių matavimus CCD matricų perėjimo vietoje, bet pakankamai mažas, kad išvengti našumo sumažėjimo – vaizdo suteršimo, kuris atsiranda dėl observatorijos padėties sutrikdymų, skanavimo dėsnio efektų, distorsijos, radiacijos žalos – krūvininkų pagavimo ar išlaisvinimo ir t. t. Židinio plokštumos pagrindinės penkios funkcijos:

  1. Bangos fronto detektorius (angl. wave-front sensor, WFS) ir atraminio kampo matavimas, (angl. basic-angle monitor, BAM);
  2. Dangaus žymėjimas (angl. Sky Mapper, SM), automatiškai aptinka objektus, kurie patenka į stebėjimo laukus ir seka žvaigždes paeiliui pereinančias CCD matricas;
  3. Pagrindinis astrometrinis laukas (angl. main Astrometric Field, AF), skirtas astrometriniam matavimams;
  4. mėlynas ir raudonas fotometrai (BP ir RP), kurie gali atlikti mažos skyros spektrofotometrinius matavimus kiekvienam objektui 330–660 ir 650–1000 nm bangų ruožuose atitinkamai;
  5. Radialinio greičio spektrografas (angl. Radial-Velocity Spectrograph, RVS), registruojantis visų šviesesnių nei 17 ryškio objektų spektrus.

CCD konstrukcija

Paveikslėlyje kairėje pavaizduota kompanijos sukurtas dviejų CCD matricų GAIA misijai demonstracinis pavyzdys. Jį sudaro dvi CCD91-72 CCD matricos uždėtos ant silicio plokštės. Kiekviena CCD matrica turi 4500 x 1966 pikselių, kiekvieno vaizdo elemento (pikselio) plotas yra 10 x 30 µm². Testavimo struktūros yra matomos abiejose CCS matricų pusėse.

Susietųjų krūvių įtaisų (angl. Charge-Coupled-Device, CCD) detektoriai yra visos GAIA observatorijos pagrindas. Jų tobulinimas ir gamyba yra vienas iš pagrindinių iššūkių šiai misijai. GAIA CCD matricų konstrukcija buvo specialiai pritaikyta būtent šios misijos reikmėms. Lyginant su tuo pat metu pradedamomis mokslinėmis kosmoso misijomis, GAIA CCD matricų turės būti pagaminta negirdėtas skaičius. Norint įveikti šį iššūkį GAIA CCD buvo užsakyti kompanijoje , kuri yra pasaulio lyderis CCD gamyboje.

GAIA observatorija turi židinio plokštumos konstrukciją, kurios plotas yra artimas 0,4 kvadratinio metro. Šis plotas bus nusėtas 106 susietųjų krūvių įtaisais, kurių kiekvieno aktyvusis plotas yra 45 x 59 mm² atitinkantis 4500 TDI eilučių ir 1966 pikselių stulpelių. Visos CCD matricos bus naudojamas vėluojančiu integravimo metodu (TDI), kurio periodas yra 982,8 µs. Žvaigždžės pereis per CCD matricą per 4.4 sekundės. Visos CCD matricos bus individualiai supakuotos, kiekviena CCD matrica bus valdoma tik jai skirtu artimu elektronikos moduliu, kuris bus po ja ir sujungtas per temperatūrai nelaidų laidą.

Visos GAIA CCD matricos yra didelio ploto, jautrumo ir berėmiai įtaisai. Jos visos turi 4 fazių elektrodų struktūrą fotografavimo dalyje ir 2 fazių struktūrą nuskaitymo registravime, iš ko seka vienas, didelės spartos, dviejų stadijų mazgas. Tikimasi mažesnio nei 10 elektronų triukšmo lygio. CCD įtaisai bus naudojami -115° C temperatūroje, kuri buvo pasirinkta norint kuo daugiau sumažinti ir krūvio sulaikymo efektus.

GAIA stebės objektus iš didelio ryškių ruožo, todėl CCD matricos privalo sugebėti susitvarkyti su dideliu dinamišku signalų diapazonu. Norint stebėti visus objektus kiek galima trumpiau, CCD buvo optimizuotas, paliekant tinkamą moduliacijos funkcijos efektyvumą. Didelis skaičius ypatybių buvo apjungtas CCD konstrukcijoje norint sėkmingai stebėti ryškias žvaigždes. Į jį įeina didelė įsisotinimo riba (daugiau nei 190000 elektronų), vaizdo išplitimo mažinimas ir 12 TDI mazgų, kurie efektyviai mažina integracijos laiką ryškiems objektams. CCD taip pat gali kaupti krūvį, turi paslėptą papildomą kanalą ir krūvio injekcijos struktūrą.

CCD matricų pikselio dydis buvo pasirinktas norint teisingai parinkti astrometrinio instrumento taško sklaidos funkciją skanavimo ir jai statmenai kryptims. Tuo tarpu, kai pagrindinio lauko astrometrinės CCD matricų kvantinis našumas davė gerus rezultatus grupės centre, fotometrinės ir spektrometrinės CCD matricoms reikia poslinkio link raudonosios ar mėlynosios grupės. Tai yra dalinai pasiekiama pasirinkus tinkamą paviršiaus apdirbimo būdą bei atspindžius mažinančią dangą. Tačiau raudonai spalvai jautrios CCD matricos turi būti gaminamos storesnės ir iš didelės savitosios varžos silicio.

Fotometrinės sistemos

Iš pradžių buvo pasiūlyti du GAIA , tai plačiajuostis C1B ir vidutinių bangos ilgių filtras C1M. Punktyrinė linija nurodo CCD matricų kvantinį našumą. GAIA fotometrinių instrumentų konstrukcija vėliau buvo pakeista iš interferencinių filtrų į . Pakeitus konstrukciją fotometriniai duomenys daugiau nebėra apriboti baigtinio skaičiaus juostų, bet yra sudaryti iš mažos skyros spektro apimančio 330–1000 nm intervalą.

Egzistuoja daug antžeminiu pagrindu sukurtų fotometrinių sistemų, bet nei viena iš jų netenkina kosminės misijos, tokios kaip GAIA, reikalavimų. Optinio ir artimo infraraudonojo spektro dalys nepraeina atmosferos dėl ozono (O3) ir vandens (H2O) sugerties juostų ir dėl to yra pašalintos iš antžeminių sistemų, bet būtų stebimos su GAIA. Klasikinės fotometrinės sistemos visada būdavo kuriamos specialiam spektro intervalui ar stebimiems objektams, o GAIA turi visiškai apimti Hertzšprungo-Raselo diagramą, kvazarų ir galaktikų fotometriją, Saulės sistemos objektų klasifikavimą ir dar daugiau įvairių objektų. Reikėtų pridėti ir tai, jog GAIA suteikia galimybę žvaigždžių fotometriją išplėsti į dar neištirtas Galaktikos vietas, kur klasifikavimo schemos gali prarasti pagrįstumą dėl sisteminių cheminių elementų variacijų žvaigždžių atmosferose ir tarpžvaigždinėje medžiagoje.

Daug pastangų buvo įdėta išrenkant optimalią optinę fotometrinę sistemą GAIA misijai. Optimizuojant šios sistemos projektą, su fotometrija dirbanti grupė (angl. Photometry Working Gruop) apibrėžė mokslinių užduočių grupę – pavienės žvaigždės priklausančios Galaktikos halui ir storajam diskui, bei spiečiams – kurioms fotometrinė sistema turėtų būti optimizuota. Šios užduotys buvo pasirinktos tam, kad užtikrinti, jog moksliniai GAIA misijos tikslai, bus pasiekti. Pasirinkta fotometrinė sistema turi leisti dideliu tikslumu nustatyti astrofizikinius parametrus (tokius kaip šviesis, efektinė temperatūra, sunkio jėga paviršiuje ir žvaigždės cheminių elementų procentinė sudėtis, metalingumas) visoms žvaigždžėms užpildančioms mūsų galaktiką.

2004 m. gruodį, su fotometrija dirbanti grupė rekomendavo 2 fotometrinių sistemų pagrįstų interferenciniais filtrais įgyvendinimą, minėtą kaip C1B sistemą su 5 plačiom juostom apimančiom 380–1000 nm spektro ruožą ir C1M sistema su 14 vidutinio pločio juostų apimančių 300–1000 nm spektro ruožą (kaip pavaizduota fotometrinių sistemų paveikslėliuose). Ši rekomendacija buvo siūloma dėl to, kad observatoriją sudarys du teleskopai (Astro ir Spectro) su skirtingom erdvinėmis skyromis ir du fotometriniai instrumentai (BBP ir MBP) su skirtingais pagrindiniais tikslais, matymo laukais, instrumentų židinio plokštumose išdėstymais, stebėjimo laiku ir t. t.

GAIA rangovu pasirinkus EADS Astrium, mokslinės observatorijos konstrukcija buvo dar labiau optimizuota. Siūlomo GAIA fotometrinio instrumento pagrindas dabar yra dispersinė prizmė, kurioje žvaigždžių šviesa yra sufokusuota kaip atvaizdas ir stebima per interferencinį filtrą dispersija skanavimo kryptimi mažos skyros spektre. Šis spektras apima bangų ilgius nuo 330 iki 1000 nm. Ši siūloma sistema suteikia optimalų lankstumą ne tik dėl to, kad ji leidžia ne tik rekonstruoti, nustatant empiriškai, 19 C1B ir C1M pralaidumo juostų, bet ir pridėti naujų sutartinių juostų, į kurias įeina ir tarpinės numatytosioms.

Fotometrinis instrumentas

Pagrindinis fotometrinės sistemos tikslas yra išmatuoti energijos pasiskirstymą spektre visiems stebėtiems objektams. Šie matavimai yra labai svarbūs misijai dviem aspektais: jie padės pataisyti išmatuotus pagrindinius astrometrinius duomenis, kurie bus netikslūs dėl sisteminio chromatinio poslinkio ir nustatyti astrofizikines charakteristikas, tokias kaip efektinę temperatūrą, masę, amžių ir visoms stebėtoms žvaigždėms.

GAIA fotometrinio instrumento pagrindas dabar yra , kurioje žvaigždžių šviesa yra sufokusuota kaip taško sklaidos funkcijos atvaizdas ir stebima per dispersija skanavimo kryptimi mažos skyros spektre.

Instrumentas susideda iš dviejų mažos skyros sulydytų kvarco (silicio dioksido) prizmių, kurios išsklaido visą šviesą, patenkančią į stebėjimo lauką. Viena prizmė vadinama BP – mėlynasis fotometras, kuris veikia 330–660 nm bangų ilgio ruože; kita – RP – raudonasis fotometras, kuris veikia 650–1000 nm bangų ilgio ruože. Abi prizmės turi tinkamus plačiajuosčius filtrus, kurie sugeria nereikalingą šviesą. Fotometrinis instrumentas yra integruotas su astrometriniu ir spektroskopiniu instrumentais, bei teleskopais; fotometrinės CCD matricos yra išdėstytos židinio plokštumoje. Dėl to šviesa ir objektai matomi dviem teleskopais dviem kryptimis yra perklojami ant fotometrinių CCD įtaisų. Prizmės yra tarp paskutinio teleskopo veidrodžio (M6) ir židinio plokštumos, arčiau pastarosios, ir yra fiziškai laikomos CCD įtaisų radiatoriaus (žr. paveikslėlį).

Dvi CCD juostos yra skirtos fotometrijai, viena BP ir kita RP. Abi juostos apima visą astrometrinį lauką skanavimo kryptimi. Kadangi BP ir RP naudojasi astrometrinio dangaus žymėjimo prietaisu aptikti ir patvirtinti objektams, tai objektai, kurie yra pasirinkti astrometriniams stebėjimams automatiškai būna stebimi ir BP ir RP. Visos BP ir RP CCD matricos yra naudojamos TDI būdu. Šios matricos turi 4500 (BP) arba 2900 (RP) TDI pikselių eilučių ir 1966 pikselių stulpelius, pikselių plotas yra 10 x 30 µm². Mažesnio atspindžio dangos, įtaisų storis ir yra atskirai optimizuoti BP ir RP.

yra bangos ilgio funkcija, kuri priklauso nuo natūralios kvarco dispersijos kreivės; sklaida yra didesnė esant trumpiems bangų ilgiams ir kinta nuo 4 iki 32 nm per pikselį BP matricoms, ir nuo 7 iki 15 nm per pikselį RP įtaisams. Variacijos statmena skanavimui kryptimi neviršija ±9 % BP ir ±4 % RP įtaisams. BP ir RP prizmės pagamintos tokiu būdu, kad BP ir RP spektrai būtų panašaus dydžio (nustatyto 30 pikselių skanavimo kryptimi). BP ir RP spektrai bus laikomi statmenoms skanavimo krypčiai mikroschemose; jokių skanavimo krypties išlaikymų nenumatyta. Šviesioms žvaigždėms numatyti naudoti vieno pikselio dydžio langai kartu su TDI mazgais. RP ir BP galės pasiekti bent 750 000 objektų viename kvadratiniame laipsnyje tankį. Yra numatytas lango išplėtimas norint matuoti .

Radialinio greičio spektrometras

Radialinio greičio spektrometro (angl. radial-velocity spectrometer, RVS) optinio modulio ir CCD įtaisų schema pavaizduota paskutiniame paveikslėlyje. Pagrindinis radialinio greičio spektrometro tikslas yra spektro gavimas ryškiausioms 100–150 milijonų žvaigždžių, kurių regimasis ryškis mažesnis nei 17. Šie spektrai, išgauti per radialinio greičio informaciją, yra svarbūs kinematinėms ir dinaminėms Paukščių Tako evoliucijos studijoms.

RVS instrumentas yra artimo infraraudonojo (847–874 nm), vidutinės skyros (R = λ/∆λ ~ 11500), integruojamo lauko spektrografas sklaidantis visą šviesą patenkančią į matymo lauką. RVS instrumentas yra integruotas su astrometriniu ir spektroskopiniu instrumentais, bei teleskopais; RVS CCD įtaisai yra židinio plokštumoje. RVS taip pat naudojasi dangaus žymėjimo instrumentu aptikti ir patvirtinti objektams. Objektai bus pasirinkti RVS stebėjimams truputį anksčiau nei raudonuoju fotometru. Šviesa ateinanti iš objektų dviem stebėjimo kryptimis surinkta dviem teleskopais yra perklojama ant RVS CCD matricų.

Objektų stebėjimo lauke yra įgyvendinta optinės sekcijos esančios tarp paskutinio teleskopo veidrodžio M6 ir židinio plokštumos. Ši sekcija turi difrakcinę gardelę ir keturis dioptrinius, sferinius, pagamintus iš kvarco lęšius, kurie ištaiso pagrindines teleskopo optinės ašies aberacijas. RVS turi didinimo sekciją, tai duoda 35 metrų efektyvųjį židinio nuotolį šiam instrumentui. Spektrinė dispersija yra orientuota skanavimo kryptimi. riboja RVS pasiekiančias spektro juostas, atskirdamas tik reikiamas bangų ilgių grupes. Bendras teleskopo (6 sidabrinių veidrodžių atspindžiai), difrakcinės gardelės, keturių dioptrinių elementų ir bangos ilgio filtro pralaidumas yra apie 45 % centrinėje šio spektrofrafo bangų ilgių dalyje (čia neįskaičuotas CCD ).

GAIA židinio plokštumos RVS dalis susideda iš 3 juostų ir 4 eilių CCD matricų. RVS CCD matricų eilės yra išrikiuotos kartu su astrometrinėmis ir fotometrinėmis CCD įtaisų eilėmis; dėl ko astrometriniai, fotometriniai ir spektrometriniai duomenys bus gauti beveik vienu metu, o tai bus galima panaudoti daugumai analizių. Visos RVS CCD matricos yra naudojamos TDI būdu, turi po 4500 eilučių ir 1966 pikselių stulpelių, kur pikselio plotas yra 10 x 30 µm². Taip pat RVS CCD jautrumas padidintas raudonosios spalvos bangų ilgių pusėje. Esamas CCD tipas yra klasikinis, bet pasižymi aukšta varža, žemu šviesos lygiu CCD matricomis, kurių privalumai yra žemas nuskaitomas triukšmo lygis ir padidintas jautrumas, galintis fiksuoti vienu ryškiu silpnesnę žvaigždę.

Visų CCD matricų spektrai yra numatyti persiųsti į Žemę prieš tai neatliekant jokio apdorojimo. Šviesioms žvaigždėms numatyti naudoti vieno pikselio dydžio langai kartu su TDI mazgais. RVS darbo metodas su dideliu tankiu žvaigždžių dar nėra apibrėžtas, reikia atsižvelgti į prieinamų langų skaičiaus balansą, CCD nuskaitymo triukšmą ir spektrų persiklojimą. Kol kas yra numatyta, kad RVS galės pasiekti 30000 objektų viename kvadratiniame laipsnyje tankį.

Paleidimas ir derinimo darbai

GAIA buvo sėkmingai paleista 2013 gruodžio 19 dieną 09:12 UTC. Po trijų savaičių, 2014 sausio 8 dieną observatorija pasiekė numatytą orbitą apie antrąjį Saulės – Žemės sistemos Lagranžo tašką. Iki 2014 metų gegužės mėnesio vykdomi testavimo ir kalibravimo darbai. Teleskopai surinkti Žemėje liko puikiai sufokusuoti. Orbitoje antrinį veidrodį tereikėjo perstumti per tris mikrometrus, norint gauti optimalius vaizdus. Tiek rubidžio atominiai laikrodžiai, tiek orientavimo sistema veikia puikiai.

Tiesa, iškilo keletas nenumatytų sunkumų. Norint tiksliai matuoti, reikia gerai žinoti orbitinės observatorijos padėtį. Atstumas iki observatorijos išmatuojamas iš radijo signalų sklidimo laiko. Tačiau jos padėtis dangaus plokštumoje gali būti nustatyta tik stebint teleskopais iš Žemės. Pasirodė, kad GAIA danguje yra blyškesnė, nei tikėtasi – kaip 21 ryškio objektas, o ne 18. Taigi vietoje planuotų stebėjimų 1 metro skersmens, teks GAIA padėtį sekti 2-2,6 metrų teleskopais.

Observatoriją iškėlus į orbitą buvo pastebėtas atspindžio nuo teleskopų veidrodžių sumažėjimas. To ir buvo tikimasi dėl vandens garų patekimo starto metu ir vėlesnio veidrodžių apledėjimo. Veidrodžiai todėl prieš stebėjimų pradžią šildomi ir ledas turėjo išgaruoti. Tačiau aptiktas kitas nelauktas efektas – pašalinė šviesa, patenkanti į registravimo traktą. Kol kas manoma, kad ji atsiranda dėl atspindžių nuo kitų apledėjusių paviršių, kuriuos nebuvo planuojama pašildyti. Visgi specialistai teigia, kad net jei ledas pilnai nepasišalins, esminio ribinio ryškio pablogėjimo neturėtų būti.

Testavimo ir derinimo darbai buvo sėkmingai užbaigti 2014 liepos 18 dieną.

Stebėjimai ir pirmieji rezultatai

Liepos 25 dieną prasidėjo 28 dienas trukęs ekliptikos polių skanavimas. Po to GAIA observatorija pradėjo viso likusio dangaus skanavimą.

2014 m. rugsėjo 12 dieną GAIA padarė pirmąjį savo atradimą – galaktikoje SDSS J132102.26+453223.8, nutolusioje nuo mūsų apie 500 milijonų šviesmečių, užregistravo Ia tipo supernovos žybtelėjimą.

2016 m. rugsėjo 13 dieną išleista pirmoji GAIA duomenų katalogo versija (Gaia DR1). Jame yra 14 mėnesių trukmės stebėjimų, 1 142 679 769 objektų ICRS padėtys ir G ryškiai. 2 057 050 žvaigždžių pateikti dar ir paralaksai bei savieji judėjimai (palyginus, Hipparcos teturėjo paralaksus tik 93 635 žvaigždžių).

2018 balandžio 25 dieną išleista antroji GAIA duomenų katalogo versija (GAIA DR2). Jame pateikiami 22 mėnesių stebėjimo duomenys: 1 692 919 135 žvaigždžių padėtys ir fotometriniai G ryškiai, 1 331 909 727 žvaigždžių paralaksai, savieji judėjimai, 7 224 631 objektų radialiniai greičiai.

Stebėjimo duomenų katalogai

Planuojami keturi duomenų pateikimo etapai (misijos pradžioje jų buvo net penki):

Pirmasis: 2016 metų ruduo

  • Rektascensija, deklinacija ir G ryškiai su paklaidomis visoms žvaigždėms, matuotoms kaip pavieniai objektai. Manoma, kad tuo metu bus stebėta apie 90% dangaus.
  • Žvaigždėms, bendroms su Hipparcos ir katalogais bus pateikti patikslinti savieji judesiai (angl. Hundred Thousand Proper Motion (HTPM) – Šimto tūkstančio savųjų judesių projektas)

Antrasis: 2018 metų balandžio mėnuo

  • Penkių parametrų sprendiniai: (rektascensija, deklinacija, savieji judėjimai ir paralaksai) visoms žvaigždėms, stebėtoms kaip pavieniai objektai.
  • Integralinė BP/RP fotometrija su paklaidomis.
  • Vidutiniai radialiniai greičiai tiems objektams, kurie nerodo kintamumo.

Trečiasis: 2020 metų vidurys/antroji pusė

  • Orbitiniai sprendiniai su sistemų radialiniais greičiais ir penkių parametrų sprendiniais dvinarėms žvaigždėms, turinčioms periodus tarp 2 ir 30 mėnesių.
  • Objektų klasifikacija ir astrofizikiniai parametrai kartu su BP/RP ir RVS spektrais.
  • Vidutiniai radialiniai greičiai nekintamoms žvaigždėms.
  • Kintamų žvaigždžių klasifikacija su fotometrija ir atmosferiniais žvaigždžių parametrais
  • Daugianarių žvaigždžių katalogas
  • Saulės tipo žvaigždės su orbitų parametrais ir individualiais stebėjimais.

Ketvirtasis: 2022 metai

  • Pilnas astrometrinis, fotometrinis ir radialinių greičių katalogas
  • Kintamų ir daugianarių žvaigždžių orbitų sprendiniai
  • Objektų klasifikacija (su tikimybėmis), astrofizikiniai parametrai, gauti iš spektrų žvaigždėms, galaktikoms ir kvazarams.
  • Egzoplanetų sąrašas
  • Vidurkiai ir individualūs stebėjimai
  • Visi iš Žemės atlikti stebėjimai siekiant kuo geriau interpretuoti misijos duomenis.

Nominali misijos pabaiga yra 2019 metai, tačiau Gaia orientacijos mikrovarikliams kuro turėtų užtekti net iki 2024 metų. Todėl yra pasiūlymas pratęsti misiją dar 5 metams. Jei jis bus priimtas, turėtų būti dar vienas ar keli papildomi duomenų katalogai pateikti mokslininkų visuomenei.

Literatūra

  1. Paleidimo erdvėlaivio ir krovinio aprašymas, (anglų k.).
  2. Informacija apie GAIA misiją, (anglų k.).

Šaltiniai

  1. Science with 1 billion objects in three dimensions
  2. Gaia discovers its first supernova
  3. GAIA DR1
  4. GAIA DR2
  5. Duomenų pateikimo etapai

Nuorodos

  • cosmos.esa.int / European Space Agency / Gaia (Oficiali Gaia svetainė)
  • sci.esa.int / THE BILLION STAR SURVEYOR GAIA DATA RELEASE 2 Gaia

Autorius: www.NiNa.Az

Išleidimo data: 19 Lie, 2025 / 20:47

vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Gaia misija, Kas yra Gaia misija? Ką reiškia Gaia misija?

Siame straipsnyje pateikiama informacija apie siu dienu arba ateities aktualijas Informacija gali greitai kisti GAIA teleskopas Europos kosmoso agenturos astrometrine observatorija angl Global Astrometric Interferometer for Astrophysics Paleista 2013 metu gruodzio 19 d GAIA misijaGAIA teleskopas Tai 4 4 m skersmens cilindras su jo viduje įrengtais trimis optiniais interferometrais GAIA skries geosinchronine orbita uz 36 000 km nuo Zemes ir matuos zvaigzdziu padetį 5 20 kampiniu mikrosekundziu tikslumu Is jos tyrimo duomenu paaiskes kurios is 200 000 zvaigzdziu esanciu uz 650 sviesmeciu nuo musu Zemes turi Jupiterio dydzio planetas GAIA pagrindinis tikslas sudaryti kataloga kuriame bus apie milijardas zvaigzdziu su ryskiais sviesesniais uz 20 Misijos metu taip pat planuojama atlikti atstumu zvaigzdziu savojo judejimo matavimai kuriu tikslumas sieks apytiksliai 20 kampiniu mikrosekundziu ties 15 ryskiu ir 200 kampiniu mikrosekundziu ties 20 ryskiu matavimus radialinio greicio matavimus Naudojantis GAIA kosmines observatorijos gautais duomenimis planuojama sukurti tikslu trimatį musu galaktikos Pauksciu Tako zvaigzdelapį ir naudojantis stebejimais modeliuoti jo judejima Tai turetu suteikti daugiau informacijos apie Pauksciu Tako galaktikos evoliucija stebejimais tikimasi istirti kiekvienos stebetos zvaigzdes detalius fizikinius duomenis tokius kaip sviesis efektine temperatura sunkio jega pavirsiuje ir zvaigzdes cheminiu elementu procentine sudetis Taigi sie didelio skaiciaus zvaigzdziu stebejimai ir matavimai pades isspresti daugelį svarbiu uzdaviniu susijusiu su musu galaktikos prigimtimi struktura ir evoliucijos istorija Taip pat tikimasi atlikti didelio skaiciaus kvazaru galaktiku egzoplanetu taip pat ir Saules sistemos kunu stebejimus ir matavimus GAIA observatorija taip pat gales aptikti asteroidus kuriu orbitos yra tarp Zemes orbitos ir Saules Butent sioje zonoje sunku aptikti objektus Zemeje esanciais teleskopais del to jog ji matoma tik artimu dienai metu Observatorijos paleidimas Paleidimas įvyko is Kuru kosmodromo Prancuzijos Gvianoje GAIA į orbita iskele raketa susidedanti is naujausio modelio Soyuz raketos nesejos fregatos virsutines platformos ir patobulinto aerodinaminio apvalkalo kad sumazintu oro pasipriesinima keliant krovinį Soyuz yra keturiu pakopu palydovu paleidimo įranga Ji susideda is keturiu paleidimo varikliu pirmoji pakopa centrines dalies antroji pakopa trecios pakopos ir paleidziamosios fregatos virsutines dalies ketvirtoji pakopa Kiekviena dalis taip pat turi savo jungiklį dalytuva ir aerodinaminį apvalkala Pirmoji stadija Keturi paleidimo varikliai yra isdestyti aplink centrinį erdvelaivio dalį tarsi cilindrai kuriu virsunes nusmailintos lyg kugiai juose yra oksidatoriaus ir kuro talpos Skystas deguonis ir zibalas raketinis kuras kuris naudojamas trijose pirmose paleidimo pakopose raketiniuose varikliuose RD 107A Kiekvienas variklis turi keturias degimo kameras ir purkstuvus Siekiant pilnai valdyti erdvinį skrydį kiekvienas variklis turi po viena aerodinaminį sparna ir po du pagalbinius soninius variklius Sios pakopos degimas paprastai uztrunka 118 sekundziu Antroji pakopa Pagrindine erdvelaivio dalis yra panasios konstrukcijos kaip ir keturi paleidimo varikliai Sanduroje tarp pagrindines dalies ir paleidimo varikliu yra standus ziedas Sioje pakopoje naudojamas RD 108A variklis su keturiom degimo kamerom ir purkstuvais jis taip pat turi keturis pagalbinius soninius variklius kurie padeda valdyti skrydį ir leidzia erdvelaiviui manevruoti kai pagrindinis variklis yra atjungiamas Sios stadijos degimas paprastai uztrunka 286 sekundes Paleidimo ir pagrindines pakopu varikliu uzdegimas vyksta mazdaug 20 sekundziu iki raketos paleidimo tuomet varikliai paleidziami vidutiniu galingumu Tai daroma kad norint patikrinti varikliu technine bukle kol raketa nepakilo ir varikliai neįsijunge visu galingumu Trecioji pakopa su centrine erdvelaivio dalimi yra sujungta tinkline struktura Trecios stadijos pagrindinio variklio uzdegimas pradedamas likus mazdaug dviem sekundems iki centrines dalies isjungimo Sios pakopos variklio trauka atskiria centrine dalį Tuomet oksido ir kuro talpos yra vidutiniskai tame lygyje kaip ir erdvelaivio sistemine elektronika Sioje stadijoje naudojamas RD 0110 variklis kuris kaip ir praejusiu stadiju varikliai turi keturias keturis purkstuvus ir keturis pagalbinius soninius purkstuvus kurie padeda valdyti skrydį ir manevruoti Sios stadijos degimas paprastai uztrunka 240 sekundziu Kai sios pakopos variklis isjungiamas ir atsiskiria ketvirtoji pakopa trecioji pakopa atlieka apsauginį manevra ir pro voztuva sparciai isleidzia likusį skysta deguonį Fregatos pakopa Virsutine pakopa yra visiskai savarankiskas ir prisitaikantis orbitoje galintis skrieti aparatas Jis turi galimybe skrieti tam tikroje orbitoje pvz LEO SSO MEO GTO GEO Virsutine pakopa susideda is sesiu sferiniu talpu 4 is ju yra skirtos raketiniam kurui 2 sisteminei skrydzio elektronikai Sios talpos isdestytos ratu kad sudarytu papildoma atrama veikiant isorinems pasipriesinimo jegoms Si pakopa yra nepriklausoma nuo triju apatiniu pakopu nes ji turi savo navigacija valdyma telemetrijos sistema Si pakopa turi pakankamai raketinio kuro UDMH NTO kad pakartotinai įjungtu savo variklį 20 kartu per skrydį Tai leidzia vykdyti misija sunkiomis salygomis ar kuomet reikia koreguoti trajektorija Moderniausia Soyuz versija turi skaitmenine valdymo sistema kuri naudojama pirmose trijose pakopose Valdoma kompiuterio si sistema vadovaujasi inercijos matavimais taip uztikrindama Soyuz raketai didesnio tikslumo navigacijos ir valdymo galimybes Si skaitmenines valdymo sistema yra įrengta trecioje pakopoje Sios sistemos pagrindiniai privalumai Geriau prisitaikanti pozicijonavimo sistema angl attitude control system ACS galinti valdyti didesnį aerodinaminį nestabiluma atsiradusį del didesnio ST aerodinaminio apvalkalo Didesnis tikslumas skrydzio metu kai naudojamos pirmosios trys Soyuz pakopos Galimybe atlikti soninį manevra skrydzio metu taip pat atlikti smulkius kurso pataisymus ir panasius manevrus is paties erdvelaivio Dabartiniai Soyuz yra su ST tipo aerodinaminiu apvalkalu kurio isorinis diametras yra 4 1 metro o ilgis 11 4 metro Virsutinioji pakopa yra kapsules formos kurioje patalpintas ir krovinys sios misijos atveju GAIA observatorija ir jos ismetimo įrenginys Stebejimo principas GAIA observatorija naudosis sekminga astrometrine Hipparcos misijos koncepcija Sis matavimo principas remiasi tuo jog ta pati zvaigzde bus stebimai pakartotinai naudojant du stebejimo laukus Siam tikslui erdvelaivis suksis pastoviu 1 per minute kampiniu greiciu apie dvieju stebejimo lauku asį kuri pilnai apsisuks per 6 valandas Kadangi tarp astrometriniu stebejimo lauku bus sudarytas 106 5 kampas tai objektai stebeti pirmajame lauke antruoju bus stebimi 106 5 minutemis veliau Erdvelaivio sukimosi asis sudaro 45 kampa su Saules kryptimi Tai yra optimalus kampas kad butu tenkinami astrometriniai reikalavimai didelis kampas tarp paties modulio seseliu ir Saules sistemos kunu Si skanavimo asis dar apibudinama leta precesija apie Saules Zemes kryptį sios precesijos vidutinis periodas 63 12 dienu Tai leidzia skanavimo desniui buti nepriklausomam nuo padeties orbitoje Kai kuriuos dangaus plotuose kaip pavydziui ar kituose kamuoliniuose spieciuose kur zvaigzdziu tankumas virsija 750000 zvaigzdziu kvadratiniame laipsnyje kurį observatorijos aparatura dar gali issaugoti savo darbineje atmintyje galima naudoti pakeista skanavimo desnį Siuo atveju atitinkama vieta skanuojama ilgiau kad butu padidintas skaicius sekmingai fiksuojamu sviesulio kulminaciju siuose dangaus regionuose GAIA observatorijaTeleskopai Optine schema tai sesiu veidrodziu antiastigmatine sistema Dvieju teleskopu yra sukomponuoti sesiu reflektoriu M1 M6 is kuriu du yra paprastieji M5 M6 Abu teleskopai naudosis bendra Jie stebes dviem skirtingom kryptimis tarp kuriu sudarytas 106 5 kampas Kiekvieno teleskopo pirminiu veidrodziu M1 ir M 1 matmenys yra 1 45 x 0 5 kvadratinio metro o zidinio nuotolis 35 metrai is ko seka 170 µm arcsec zidinio plokstumos mastelis Stebejimo laukas 0 7 x 0 7 kvadratiniu laipsniu Pasirinktas 10 µm CCD pikselio dydis isilginio skanavimo kryptimi Norint uztikrinti temperaturinį ir mechaninį stabiluma veidrodziai ir ant kurio jie sumontuoti yra pagaminti is SiC Optine sistema yra kompaktiska optinio suolo diametras apie 3 metrus Optinio suolo mechanine struktura yra pritaikyta Soyuz Fregat nesanciajai raketai Siais teleskopais galima pasiekti labai auksta stebejimu ir matavimu kokybe atsizvelgiant į bangos fronto iskraipymus angl wave front errors WFEs ir optine Bendras efektyvus bangos fronto iskraipymas astrometriniuose stebejimuose įskaitant optiniu sistemu tiksluma integracija kalibravimo tiksluma ir pan yra 46 nm Del tu paciu priezasciu atsirandanti distorsija yra lygi 1 3 µm 0 13 pikselio per viena CCD perejima Pastaroji verte yra priimtina nes ji sukelia tik ribota isilginio zvaigzdziu nuotrauku skanavimo salygota isplitima kai zvaigzdes keliauja per CCD masyva sukantis GAIA observatorijai apie savo asį Nors optine konstrukcija yra pilnai reflektine t y sudaryta tik is veidrodziu difrakcijos efektai su liekamosiomis aberacijomis difrakciniuose vaizduose ir zvaigzdes padeties matavimuose sukelia sisteminius chromatinius pokycius Sis efektas paprastai nepaisomas optinese sistemose buvo aktualus Hipparcos kosminei observatorijai jis taip pat yra kritiskai svarbus GAIA misijai Bendra sistemos konstrukcija yra tokia jog tokie sisteminiai chromatiniai poslinkiai kurie gali siekti iki 500 kampiniu mikrosekundziu ar net daugiau tures buti sukalibruoti antzemines duomenu analizes metu naudojant spalvu informacija ismatuota su fotometrine sistema kiekvienam stebetam objektui Zidinio plokstuma Abieju teleskopu stebejimo kryptys yra sufokusuotos ant sios bendros parodytos paveikslelyje desineje kurioje yra 106 didelio formato CCD matricos isdestytos į 7 eiles ir 17 juostu Kiekvienas CCD turi 4500 uzdelstu laiku integruojamu angl time delayed integration TDI pikseliu eiluciu ir 1966 pikseliu stulpeliu CCD pikselio dydis yra 10 µm isilgai skanavimo krypciai ir 30 µm statmenai skanavimo krypciai Zvaigzdes kerta zidinio plokstuma paveikslelyje nurodyta kryptimi Kadangi GAIA yra skanuojantis instrumentas modulio zidinio plokstumos montazas angl focal plane assembly FPA yra konstruojamas aplink CCD matricu mozaika veikiancia TDI budu Per nominalias operacijas palydovo sukimosi daznis ir del jo esantis objektu judejimo zidinio plokstuma greitis yra pastoviai sinchronizuotas su fiksuota CCD matricu TDI periodo verte Is to isplaukia jog zvaigzdes pereina per zidinio plokstuma pastoviu greiciu 60 arcsec s ir ju nuotraukos yra palaipsniui daromos joms judant per CCD matricas Gale kiekvienos pereitos CCD matricos sugeneruoti kruvio paketai yra nusiunciami į nuoseklu registra nuskaitomi ir veliau skaitmeniskai apdorojus patalpinami į laikina saugykla paciame modulyje o po to siunciami į Zeme Sudetinga zidinio plokstumos konstrukcija yra daugelio daznai konkuruojanciu reikalavimu rezultatas Pavyzdziui zidinio plokstumos konstrukcijos mozaika buvo pasirinkta pakankamai didele jog butu galima naudotis pakankamai dideliu matymo lauku taip pat ilgas kiekvieno objekto stebejimo laikas kad pasibaigus misijai stebejimu rezultatai atitiktu aukstas mokslines normas tuo paciu paliekant tokį CCD matricu kiekį su kuriuo dar galima susidoroti kai kalbame apie valdyma testavima elektros energijos sanaudas temperaturines stabilumo charakteristikas pagaminimo termina kaina ir t t Panasiai taip pat pasirinktas skanavimo krypties CCD matricos pikselio dydis yra pakankamai mazas kad butu pakankama erdvine skyra leidzianti isgauti centrine difrakcinio vaizdo padetį dideliu tikslumu Taciau pikselio dydis taip pat turi buti pakankamai didelis kad CCD matrica butu galima pagaminti su siandieninemis esamomis CCD technologijomis isgaunant reikiama angl quantum efficiency QE moduliacijos perdavimo funkcija angl modulation transfer function triuksmo charakteristikas prie reikiamu CCD matricos nuskaitymo greiciu ir elementu matricoje tankumo TDI eiliu skaicius CCD matricoje buvo pasirinktas pakankamai didelis kad butu pakankamas signalo triuksmo lygio skirtumas atliekant silpnu zvaigzdziu matavimus CCD matricu perejimo vietoje bet pakankamai mazas kad isvengti nasumo sumazejimo vaizdo sutersimo kuris atsiranda del observatorijos padeties sutrikdymu skanavimo desnio efektu distorsijos radiacijos zalos kruvininku pagavimo ar islaisvinimo ir t t Zidinio plokstumos pagrindines penkios funkcijos Bangos fronto detektorius angl wave front sensor WFS ir atraminio kampo matavimas angl basic angle monitor BAM Dangaus zymejimas angl Sky Mapper SM automatiskai aptinka objektus kurie patenka į stebejimo laukus ir seka zvaigzdes paeiliui pereinancias CCD matricas Pagrindinis astrometrinis laukas angl main Astrometric Field AF skirtas astrometriniam matavimams melynas ir raudonas fotometrai BP ir RP kurie gali atlikti mazos skyros spektrofotometrinius matavimus kiekvienam objektui 330 660 ir 650 1000 nm bangu ruozuose atitinkamai Radialinio greicio spektrografas angl Radial Velocity Spectrograph RVS registruojantis visu sviesesniu nei 17 ryskio objektu spektrus CCD konstrukcija Paveikslelyje kaireje pavaizduota kompanijos sukurtas dvieju CCD matricu GAIA misijai demonstracinis pavyzdys Jį sudaro dvi CCD91 72 CCD matricos uzdetos ant silicio plokstes Kiekviena CCD matrica turi 4500 x 1966 pikseliu kiekvieno vaizdo elemento pikselio plotas yra 10 x 30 µm Testavimo strukturos yra matomos abiejose CCS matricu pusese Susietuju kruviu įtaisu angl Charge Coupled Device CCD detektoriai yra visos GAIA observatorijos pagrindas Ju tobulinimas ir gamyba yra vienas is pagrindiniu issukiu siai misijai GAIA CCD matricu konstrukcija buvo specialiai pritaikyta butent sios misijos reikmems Lyginant su tuo pat metu pradedamomis mokslinemis kosmoso misijomis GAIA CCD matricu tures buti pagaminta negirdetas skaicius Norint įveikti sį issukį GAIA CCD buvo uzsakyti kompanijoje kuri yra pasaulio lyderis CCD gamyboje GAIA observatorija turi zidinio plokstumos konstrukcija kurios plotas yra artimas 0 4 kvadratinio metro Sis plotas bus nusetas 106 susietuju kruviu įtaisais kuriu kiekvieno aktyvusis plotas yra 45 x 59 mm atitinkantis 4500 TDI eiluciu ir 1966 pikseliu stulpeliu Visos CCD matricos bus naudojamas veluojanciu integravimo metodu TDI kurio periodas yra 982 8 µs Zvaigzdzes pereis per CCD matrica per 4 4 sekundes Visos CCD matricos bus individualiai supakuotos kiekviena CCD matrica bus valdoma tik jai skirtu artimu elektronikos moduliu kuris bus po ja ir sujungtas per temperaturai nelaidu laida Visos GAIA CCD matricos yra didelio ploto jautrumo ir beremiai įtaisai Jos visos turi 4 faziu elektrodu struktura fotografavimo dalyje ir 2 faziu struktura nuskaitymo registravime is ko seka vienas dideles spartos dvieju stadiju mazgas Tikimasi mazesnio nei 10 elektronu triuksmo lygio CCD įtaisai bus naudojami 115 C temperaturoje kuri buvo pasirinkta norint kuo daugiau sumazinti ir kruvio sulaikymo efektus GAIA stebes objektus is didelio ryskiu ruozo todel CCD matricos privalo sugebeti susitvarkyti su dideliu dinamisku signalu diapazonu Norint stebeti visus objektus kiek galima trumpiau CCD buvo optimizuotas paliekant tinkama moduliacijos funkcijos efektyvuma Didelis skaicius ypatybiu buvo apjungtas CCD konstrukcijoje norint sekmingai stebeti ryskias zvaigzdes Į jį įeina didele įsisotinimo riba daugiau nei 190000 elektronu vaizdo isplitimo mazinimas ir 12 TDI mazgu kurie efektyviai mazina integracijos laika ryskiems objektams CCD taip pat gali kaupti kruvį turi paslepta papildoma kanala ir kruvio injekcijos struktura CCD matricu pikselio dydis buvo pasirinktas norint teisingai parinkti astrometrinio instrumento tasko sklaidos funkcija skanavimo ir jai statmenai kryptims Tuo tarpu kai pagrindinio lauko astrometrines CCD matricu kvantinis nasumas dave gerus rezultatus grupes centre fotometrines ir spektrometrines CCD matricoms reikia poslinkio link raudonosios ar melynosios grupes Tai yra dalinai pasiekiama pasirinkus tinkama pavirsiaus apdirbimo buda bei atspindzius mazinancia danga Taciau raudonai spalvai jautrios CCD matricos turi buti gaminamos storesnes ir is dideles savitosios varzos silicio Fotometrines sistemos Is pradziu buvo pasiulyti du GAIA tai placiajuostis C1B ir vidutiniu bangos ilgiu filtras C1M Punktyrine linija nurodo CCD matricu kvantinį nasuma GAIA fotometriniu instrumentu konstrukcija veliau buvo pakeista is interferenciniu filtru į Pakeitus konstrukcija fotometriniai duomenys daugiau nebera apriboti baigtinio skaiciaus juostu bet yra sudaryti is mazos skyros spektro apimancio 330 1000 nm intervala Egzistuoja daug antzeminiu pagrindu sukurtu fotometriniu sistemu bet nei viena is ju netenkina kosmines misijos tokios kaip GAIA reikalavimu Optinio ir artimo infraraudonojo spektro dalys nepraeina atmosferos del ozono O3 ir vandens H2O sugerties juostu ir del to yra pasalintos is antzeminiu sistemu bet butu stebimos su GAIA Klasikines fotometrines sistemos visada budavo kuriamos specialiam spektro intervalui ar stebimiems objektams o GAIA turi visiskai apimti Hertzsprungo Raselo diagrama kvazaru ir galaktiku fotometrija Saules sistemos objektu klasifikavima ir dar daugiau įvairiu objektu Reiketu prideti ir tai jog GAIA suteikia galimybe zvaigzdziu fotometrija isplesti į dar neistirtas Galaktikos vietas kur klasifikavimo schemos gali prarasti pagrįstuma del sisteminiu cheminiu elementu variaciju zvaigzdziu atmosferose ir tarpzvaigzdineje medziagoje Daug pastangu buvo įdeta isrenkant optimalia optine fotometrine sistema GAIA misijai Optimizuojant sios sistemos projekta su fotometrija dirbanti grupe angl Photometry Working Gruop apibreze moksliniu uzduociu grupe pavienes zvaigzdes priklausancios Galaktikos halui ir storajam diskui bei spieciams kurioms fotometrine sistema turetu buti optimizuota Sios uzduotys buvo pasirinktos tam kad uztikrinti jog moksliniai GAIA misijos tikslai bus pasiekti Pasirinkta fotometrine sistema turi leisti dideliu tikslumu nustatyti astrofizikinius parametrus tokius kaip sviesis efektine temperatura sunkio jega pavirsiuje ir zvaigzdes cheminiu elementu procentine sudetis metalingumas visoms zvaigzdzems uzpildancioms musu galaktika 2004 m gruodį su fotometrija dirbanti grupe rekomendavo 2 fotometriniu sistemu pagrįstu interferenciniais filtrais įgyvendinima mineta kaip C1B sistema su 5 placiom juostom apimanciom 380 1000 nm spektro ruoza ir C1M sistema su 14 vidutinio plocio juostu apimanciu 300 1000 nm spektro ruoza kaip pavaizduota fotometriniu sistemu paveiksleliuose Si rekomendacija buvo siuloma del to kad observatorija sudarys du teleskopai Astro ir Spectro su skirtingom erdvinemis skyromis ir du fotometriniai instrumentai BBP ir MBP su skirtingais pagrindiniais tikslais matymo laukais instrumentu zidinio plokstumose isdestymais stebejimo laiku ir t t GAIA rangovu pasirinkus EADS Astrium mokslines observatorijos konstrukcija buvo dar labiau optimizuota Siulomo GAIA fotometrinio instrumento pagrindas dabar yra dispersine prizme kurioje zvaigzdziu sviesa yra sufokusuota kaip atvaizdas ir stebima per interferencinį filtra dispersija skanavimo kryptimi mazos skyros spektre Sis spektras apima bangu ilgius nuo 330 iki 1000 nm Si siuloma sistema suteikia optimalu lankstuma ne tik del to kad ji leidzia ne tik rekonstruoti nustatant empiriskai 19 C1B ir C1M pralaidumo juostu bet ir prideti nauju sutartiniu juostu į kurias įeina ir tarpines numatytosioms Fotometrinis instrumentas Pagrindinis fotometrines sistemos tikslas yra ismatuoti energijos pasiskirstyma spektre visiems stebetiems objektams Sie matavimai yra labai svarbus misijai dviem aspektais jie pades pataisyti ismatuotus pagrindinius astrometrinius duomenis kurie bus netikslus del sisteminio chromatinio poslinkio ir nustatyti astrofizikines charakteristikas tokias kaip efektine temperatura mase amziu ir visoms stebetoms zvaigzdems GAIA fotometrinio instrumento pagrindas dabar yra kurioje zvaigzdziu sviesa yra sufokusuota kaip tasko sklaidos funkcijos atvaizdas ir stebima per dispersija skanavimo kryptimi mazos skyros spektre Instrumentas susideda is dvieju mazos skyros sulydytu kvarco silicio dioksido prizmiu kurios issklaido visa sviesa patenkancia į stebejimo lauka Viena prizme vadinama BP melynasis fotometras kuris veikia 330 660 nm bangu ilgio ruoze kita RP raudonasis fotometras kuris veikia 650 1000 nm bangu ilgio ruoze Abi prizmes turi tinkamus placiajuoscius filtrus kurie sugeria nereikalinga sviesa Fotometrinis instrumentas yra integruotas su astrometriniu ir spektroskopiniu instrumentais bei teleskopais fotometrines CCD matricos yra isdestytos zidinio plokstumoje Del to sviesa ir objektai matomi dviem teleskopais dviem kryptimis yra perklojami ant fotometriniu CCD įtaisu Prizmes yra tarp paskutinio teleskopo veidrodzio M6 ir zidinio plokstumos arciau pastarosios ir yra fiziskai laikomos CCD įtaisu radiatoriaus zr paveikslelį Dvi CCD juostos yra skirtos fotometrijai viena BP ir kita RP Abi juostos apima visa astrometrinį lauka skanavimo kryptimi Kadangi BP ir RP naudojasi astrometrinio dangaus zymejimo prietaisu aptikti ir patvirtinti objektams tai objektai kurie yra pasirinkti astrometriniams stebejimams automatiskai buna stebimi ir BP ir RP Visos BP ir RP CCD matricos yra naudojamos TDI budu Sios matricos turi 4500 BP arba 2900 RP TDI pikseliu eiluciu ir 1966 pikseliu stulpelius pikseliu plotas yra 10 x 30 µm Mazesnio atspindzio dangos įtaisu storis ir yra atskirai optimizuoti BP ir RP yra bangos ilgio funkcija kuri priklauso nuo naturalios kvarco dispersijos kreives sklaida yra didesne esant trumpiems bangu ilgiams ir kinta nuo 4 iki 32 nm per pikselį BP matricoms ir nuo 7 iki 15 nm per pikselį RP įtaisams Variacijos statmena skanavimui kryptimi nevirsija 9 BP ir 4 RP įtaisams BP ir RP prizmes pagamintos tokiu budu kad BP ir RP spektrai butu panasaus dydzio nustatyto 30 pikseliu skanavimo kryptimi BP ir RP spektrai bus laikomi statmenoms skanavimo krypciai mikroschemose jokiu skanavimo krypties islaikymu nenumatyta Sviesioms zvaigzdems numatyti naudoti vieno pikselio dydzio langai kartu su TDI mazgais RP ir BP gales pasiekti bent 750 000 objektu viename kvadratiniame laipsnyje tankį Yra numatytas lango ispletimas norint matuoti Radialinio greicio spektrometras Radialinio greicio spektrometro angl radial velocity spectrometer RVS optinio modulio ir CCD įtaisu schema pavaizduota paskutiniame paveikslelyje Pagrindinis radialinio greicio spektrometro tikslas yra spektro gavimas ryskiausioms 100 150 milijonu zvaigzdziu kuriu regimasis ryskis mazesnis nei 17 Sie spektrai isgauti per radialinio greicio informacija yra svarbus kinematinems ir dinaminems Pauksciu Tako evoliucijos studijoms RVS instrumentas yra artimo infraraudonojo 847 874 nm vidutines skyros R l l 11500 integruojamo lauko spektrografas sklaidantis visa sviesa patenkancia į matymo lauka RVS instrumentas yra integruotas su astrometriniu ir spektroskopiniu instrumentais bei teleskopais RVS CCD įtaisai yra zidinio plokstumoje RVS taip pat naudojasi dangaus zymejimo instrumentu aptikti ir patvirtinti objektams Objektai bus pasirinkti RVS stebejimams truputį anksciau nei raudonuoju fotometru Sviesa ateinanti is objektu dviem stebejimo kryptimis surinkta dviem teleskopais yra perklojama ant RVS CCD matricu Objektu stebejimo lauke yra įgyvendinta optines sekcijos esancios tarp paskutinio teleskopo veidrodzio M6 ir zidinio plokstumos Si sekcija turi difrakcine gardele ir keturis dioptrinius sferinius pagamintus is kvarco lesius kurie istaiso pagrindines teleskopo optines asies aberacijas RVS turi didinimo sekcija tai duoda 35 metru efektyvujį zidinio nuotolį siam instrumentui Spektrine dispersija yra orientuota skanavimo kryptimi riboja RVS pasiekiancias spektro juostas atskirdamas tik reikiamas bangu ilgiu grupes Bendras teleskopo 6 sidabriniu veidrodziu atspindziai difrakcines gardeles keturiu dioptriniu elementu ir bangos ilgio filtro pralaidumas yra apie 45 centrineje sio spektrofrafo bangu ilgiu dalyje cia neįskaicuotas CCD GAIA zidinio plokstumos RVS dalis susideda is 3 juostu ir 4 eiliu CCD matricu RVS CCD matricu eiles yra isrikiuotos kartu su astrometrinemis ir fotometrinemis CCD įtaisu eilemis del ko astrometriniai fotometriniai ir spektrometriniai duomenys bus gauti beveik vienu metu o tai bus galima panaudoti daugumai analiziu Visos RVS CCD matricos yra naudojamos TDI budu turi po 4500 eiluciu ir 1966 pikseliu stulpeliu kur pikselio plotas yra 10 x 30 µm Taip pat RVS CCD jautrumas padidintas raudonosios spalvos bangu ilgiu puseje Esamas CCD tipas yra klasikinis bet pasizymi auksta varza zemu sviesos lygiu CCD matricomis kuriu privalumai yra zemas nuskaitomas triuksmo lygis ir padidintas jautrumas galintis fiksuoti vienu ryskiu silpnesne zvaigzde Visu CCD matricu spektrai yra numatyti persiusti į Zeme pries tai neatliekant jokio apdorojimo Sviesioms zvaigzdems numatyti naudoti vieno pikselio dydzio langai kartu su TDI mazgais RVS darbo metodas su dideliu tankiu zvaigzdziu dar nera apibreztas reikia atsizvelgti į prieinamu langu skaiciaus balansa CCD nuskaitymo triuksma ir spektru persiklojima Kol kas yra numatyta kad RVS gales pasiekti 30000 objektu viename kvadratiniame laipsnyje tankį Paleidimas ir derinimo darbaiGAIA buvo sekmingai paleista 2013 gruodzio 19 diena 09 12 UTC Po triju savaiciu 2014 sausio 8 diena observatorija pasieke numatyta orbita apie antrajį Saules Zemes sistemos Lagranzo taska Iki 2014 metu geguzes menesio vykdomi testavimo ir kalibravimo darbai Teleskopai surinkti Zemeje liko puikiai sufokusuoti Orbitoje antrinį veidrodį tereikejo perstumti per tris mikrometrus norint gauti optimalius vaizdus Tiek rubidzio atominiai laikrodziai tiek orientavimo sistema veikia puikiai Tiesa iskilo keletas nenumatytu sunkumu Norint tiksliai matuoti reikia gerai zinoti orbitines observatorijos padetį Atstumas iki observatorijos ismatuojamas is radijo signalu sklidimo laiko Taciau jos padetis dangaus plokstumoje gali buti nustatyta tik stebint teleskopais is Zemes Pasirode kad GAIA danguje yra blyskesne nei tiketasi kaip 21 ryskio objektas o ne 18 Taigi vietoje planuotu stebejimu 1 metro skersmens teks GAIA padetį sekti 2 2 6 metru teleskopais Observatorija iskelus į orbita buvo pastebetas atspindzio nuo teleskopu veidrodziu sumazejimas To ir buvo tikimasi del vandens garu patekimo starto metu ir velesnio veidrodziu apledejimo Veidrodziai todel pries stebejimu pradzia sildomi ir ledas turejo isgaruoti Taciau aptiktas kitas nelauktas efektas pasaline sviesa patenkanti į registravimo trakta Kol kas manoma kad ji atsiranda del atspindziu nuo kitu apledejusiu pavirsiu kuriuos nebuvo planuojama pasildyti Visgi specialistai teigia kad net jei ledas pilnai nepasisalins esminio ribinio ryskio pablogejimo neturetu buti Testavimo ir derinimo darbai buvo sekmingai uzbaigti 2014 liepos 18 diena Stebejimai ir pirmieji rezultataiLiepos 25 diena prasidejo 28 dienas trukes ekliptikos poliu skanavimas Po to GAIA observatorija pradejo viso likusio dangaus skanavima 2014 m rugsejo 12 diena GAIA padare pirmajį savo atradima galaktikoje SDSS J132102 26 453223 8 nutolusioje nuo musu apie 500 milijonu sviesmeciu uzregistravo Ia tipo supernovos zybtelejima 2016 m rugsejo 13 diena isleista pirmoji GAIA duomenu katalogo versija Gaia DR1 Jame yra 14 menesiu trukmes stebejimu 1 142 679 769 objektu ICRS padetys ir G ryskiai 2 057 050 zvaigzdziu pateikti dar ir paralaksai bei savieji judejimai palyginus Hipparcos teturejo paralaksus tik 93 635 zvaigzdziu 2018 balandzio 25 diena isleista antroji GAIA duomenu katalogo versija GAIA DR2 Jame pateikiami 22 menesiu stebejimo duomenys 1 692 919 135 zvaigzdziu padetys ir fotometriniai G ryskiai 1 331 909 727 zvaigzdziu paralaksai savieji judejimai 7 224 631 objektu radialiniai greiciai Stebejimo duomenu katalogaiPlanuojami keturi duomenu pateikimo etapai misijos pradzioje ju buvo net penki Pirmasis 2016 metu ruduo Rektascensija deklinacija ir G ryskiai su paklaidomis visoms zvaigzdems matuotoms kaip pavieniai objektai Manoma kad tuo metu bus stebeta apie 90 dangaus Zvaigzdems bendroms su Hipparcos ir katalogais bus pateikti patikslinti savieji judesiai angl Hundred Thousand Proper Motion HTPM Simto tukstancio savuju judesiu projektas Antrasis 2018 metu balandzio menuo Penkiu parametru sprendiniai rektascensija deklinacija savieji judejimai ir paralaksai visoms zvaigzdems stebetoms kaip pavieniai objektai Integraline BP RP fotometrija su paklaidomis Vidutiniai radialiniai greiciai tiems objektams kurie nerodo kintamumo Treciasis 2020 metu vidurys antroji puse Orbitiniai sprendiniai su sistemu radialiniais greiciais ir penkiu parametru sprendiniais dvinarems zvaigzdems turincioms periodus tarp 2 ir 30 menesiu Objektu klasifikacija ir astrofizikiniai parametrai kartu su BP RP ir RVS spektrais Vidutiniai radialiniai greiciai nekintamoms zvaigzdems Kintamu zvaigzdziu klasifikacija su fotometrija ir atmosferiniais zvaigzdziu parametrais Daugianariu zvaigzdziu katalogas Saules tipo zvaigzdes su orbitu parametrais ir individualiais stebejimais Ketvirtasis 2022 metai Pilnas astrometrinis fotometrinis ir radialiniu greiciu katalogas Kintamu ir daugianariu zvaigzdziu orbitu sprendiniai Objektu klasifikacija su tikimybemis astrofizikiniai parametrai gauti is spektru zvaigzdems galaktikoms ir kvazarams Egzoplanetu sarasas Vidurkiai ir individualus stebejimai Visi is Zemes atlikti stebejimai siekiant kuo geriau interpretuoti misijos duomenis Nominali misijos pabaiga yra 2019 metai taciau Gaia orientacijos mikrovarikliams kuro turetu uztekti net iki 2024 metu Todel yra pasiulymas pratesti misija dar 5 metams Jei jis bus priimtas turetu buti dar vienas ar keli papildomi duomenu katalogai pateikti mokslininku visuomenei LiteraturaPaleidimo erdvelaivio ir krovinio aprasymas anglu k Informacija apie GAIA misija anglu k SaltiniaiScience with 1 billion objects in three dimensions Gaia discovers its first supernova GAIA DR1 GAIA DR2 Duomenu pateikimo etapaiNuorodoscosmos esa int European Space Agency Gaia Oficiali Gaia svetaine sci esa int THE BILLION STAR SURVEYOR GAIA DATA RELEASE 2 Gaia

Naujausi straipsniai
  • Liepa 21, 2025

    Mamutiškis

  • Liepa 21, 2025

    Maltos futbolas 2021–2022 m.

  • Liepa 21, 2025

    Maltos futbolas 2020–2021 m.

  • Liepa 21, 2025

    Maltos futbolas 2019–2020 m.

  • Liepa 21, 2025

    Maltos futbolas 2018–2019 m.

www.NiNa.Az - Studija

    Susisiekite
    Kalbos
    Susisiekite su mumis
    DMCA Sitemap
    © 2019 nina.az - Visos teisės saugomos.
    Autorių teisės: Dadash Mammadov
    Nemokama svetainė, kurioje galima dalytis duomenimis ir failais iš viso pasaulio.
    Viršuje