Estamos cerca de un gran interferómetro en la luna
hace 3 meses
El concepto de artista de imágenes estelares competentes de Artemis en la superficie lunar. Crédito: NASA
¿Qué hay en una estrella? ¿Qué sucede en un núcleo galáctico activo? Responder esas preguntas es el objetivo de un interferómetro gigante propuesto en la luna. Esto se llama Artemis-Saksham Steler Imageer (AESI) y implementará una serie de 15-30 telescopios ópticos/ultravioleta sensibles en una matriz elíptica de 1 km en la superficie lunar.
En la NASA Goddard Space Flight Center, Dr. Un equipo estadounidense de científicos e ingenieros dirigido por Kenneth Carpenter está trabajando en colaboración con el Centro de Diseño Integrado de Goddard, terminando 9 meses de estudio de viabilidad para AESI y ha publicado sus hallazgos.
AESI se basa en el concepto anterior para un interferómetro UV/espacio óptico de vuelo libre llamado Imagen de Steller (SI). Según el carpintero, vio un progreso estable para instalar casas en la campaña de Artemis de la NASA y apoyar la infraestructura en la superficie lunar. La idea de la característica basada en la luna comenzó a parecer mucho más posible y competitiva con la forma libre.
"Por lo tanto, propusimos el programa Innovative Advanced Concepts (NIAC) de la NASA para desarrollar un tipo de concepto SI, llamado Artemis-Saksham Steller Imageer (AESI), que puede hacerse potencialmente, se puede implementar, operar y operar y Artemis Expeditions", dijeron.
Oportunidades de Artemis y un interferómetro
El retorno propuesto sobre la luna de la NASA a través de la misión de Artemis brinda la oportunidad de desplegar un interferómetro y otros telescopios a los astrónomos. Esta Artemisa aprovechará el entorno respaldado por la infraestructura y está libre de algunos obstáculos que pueden experimentar matrices basadas en la tierra o basadas en el espacio.
El estudio se centra en muchos objetivos científicos. El documento de investigación declaró: "Esta misión permitirá a la ciencia revolucionaria, que incluye: cerca (~ 4 pc) imaginar las superficies de las estrellas de tipo solar (> 2 kpc), estudiar actividad magnéticamente operada (Panch, Starspots, Convection), supervisiones sobre las estrellas recién nacidas, las estrellas recién nacidas estudian las estrellas de los recién nacidos. Publicado Pero arxiv Servidor de preimpresión.
Las imágenes de las superficies de las estrellas dan pistas para las actividades internas. Si esas estrellas son similares al sol (es decir, las estrellas principales en casa), entonces dará una visión profunda de lo que están haciendo nuestras estrellas más cercanas. La observación de AESI ayudará a los científicos a comprender la actividad dinamo, que realiza la actividad magnética del sol y otras estrellas.
"Nuestro estudio primario propuesto de estrellas como el Sol. La combinación de actividad magnética y la alta resolución y la resolución espacial expresiones de la superficie asteroidea utiliza una combinación de imágenes de Staller de alta resolución espacial para inspeccionar el desarrollo de las manifestaciones de la superficie de la superficie, que para obtener la información necesaria para hacer la información necesaria para hacer realmente los modelos de previsión de la actividad solar/estelor", dijo.
Simulación de estrellas y los comentarios del corazón de AGN. Crédito: NASA
Luna iluminada en estrellas
Echemos un vistazo a un resumen rápido de los posibles objetivos de AESI. Puede estudiar estrellas de análisis principal como Alpha Santouri A, Proiion A, seria A y Epsilon Aridi para recopilar detalles de sus actividades superficiales y actividad magnética que las manejan. Esos datos interferométricos se pueden acoplar para el estudio de los asteroides ubicados para que lo que está sucediendo dentro de esas estrellas. Además, puede ayudar a los científicos a comprender cómo la actividad estelar afecta la existencia y el hábito de sus planetas.
Más allá de comprender lo que sucede con esas estrellas (y las implicaciones para el sol), el estudio de interferometría también tendrá una prevención inmediata para el pronóstico de la actividad solar y su impacto en la Tierra. AESI proporcionará altas capacidades de imagen espacial y de resolución temporal, lo que nos dará un vistazo a las superficies de Steller y cómo difieren a través de un ciclo magnético.
Los científicos habrían habilitado "ver" actividad operada magnéticamente, como puntos de estrellas (similares a las manchas solares), la actividad de puñetazo y convección. Las áreas activas en el sol y otras estrellas son muy brillantes. En el sol, dominan la longitud de onda de la luz para predecir el efecto de la actividad del sol en los planetas a su alrededor, incluida la tierra.
Efectos
La instalación de AESI en la luna también proporciona looks muy detallados en el disco de esplendor alrededor de otras estrellas. Estas áreas pueden ser difíciles de inspeccionar en gran detalle. Esto se debe a que a menudo son difíciles de separar de su estrella. Supernova es otro objetivo conocido, especialmente desalojado de horribles explosiones que eliminan la vida de las estrellas SuperMasive. AESI puede ayudar a los astrónomos a detectar nubes de escombros expandidos durante las primeras etapas de una salida de supernova.
AESI también debería poder crear una imagen de eventos complejos que ocurran en el núcleo galáctico activo. En particular, los vientos AGN parecen estar presentes en la mayoría de estos objetos. Su velocidad y pérdidas a gran escala llevan pistas sobre la estructura del objeto en el corazón de la galaxia. Las mediciones de AESI de estas áreas también pueden contribuir a medidas de distancia más precisas para dichos ítems (Qassers) y ayudar a medir las constantes cosmeológicas.
Dichos estudios requerirían la capacidad de una matriz AESI extendida, dijo el carpintero.
Él dijo: "Incluso debido a la distancia de la AGN más brillante, necesitaremos un gran diámetro de la matriz exterior para poder resolver las áreas alrededor de los motores centrales, que probablemente sean suficientes para detectar con éxito por AESI", explicó.
"Actualmente estamos buscando formas de aumentar la sensibilidad UV de AESI usando recubrimientos de espejo con altos reflejos UV que posible, mejores detectores UV y quizás elementos de espejo más grandes.
Implementación de AESI
El diseño de la misión original para AESI depende del despliegue de los astronautas y/o robots durante las próximas misiones de Artemis. Cada elemento en la matriz será un telescopio medidor estacionado en un pequeño rover. La matriz se expandirá o se contraerá según sea necesario para comentarios específicos. Los datos de la matriz serán recopilados mediante un "centro" central-sanción del haz y su objetivo se reconstruirá para crear imágenes de estrellas u otros objetos.
La luna presenta un ambiente muy bueno y estable para AESI. No tiene atmósfera para eliminar la vista de los telescopios, lo que significa que no se requiere óptica adaptativa para corregir el movimiento del aire. Esto también significa que el interferómetro puede funcionar en una longitud de onda mucho menos que cualquier matriz basada en la Tierra. Hay polvo y velocidad sísmica durante los dos desafíos considerados (aparte de la entrega de binoculares y separados del hardware de soporte y el proceso de construcción real). Sin embargo, pueden ser tratados.
Esperando a Artemisa
Si este concepto de misión es elegido para la implementación de la NASA, la pregunta más importante será: ¿cuándo y dónde se implementará? Todo depende del progreso de la campaña de Artemis y de las capacidades suministradas a los observatorios vecinos. Actualmente, la primera misión de la tripulación no será de hasta 2026 (lo antes posible). Los vuelos de seguimiento estarán en más condiciones de infraestructura, y el ritmo para esos vuelos sigue siendo desconocido. Por lo tanto, en realidad, AESI se puede aplicar lo antes posible, será a fines de la década de 2030 o principios de la década de 2040.
A medida que se implementará el interferómetro, el equipo sugiere varios lugares lunares del sur de los polos, preferiblemente donde se construye la infraestructura previa a Arartemis, para permitir el fácil acceso por parte de los astronautas o robots de Artemis. Sin embargo, más distante, la posibilidad de detectar latitudes más bajas también está interesada si puede apoyar a Artemisa, ya que permitirá una mayor observación del cielo.
Para el equipo de AESI, la siguiente etapa es hacer más I + D sobre la técnica requerida para el interferómetro y continuar detectando sondas científicas adicionales que se puede adaptar para soportar.
Más información:
Kenneth Ji. Carpenter et al, NASA Innovative Advanced Concepts Fase I Informe final-A Lunar Long-Baseline UV/Interferómetro de imágenes ópticas: Artemis-Saksham Staller (AESI), arxiv (2025). Doi: 10.48550/arxiv.2503.02105
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