Космическая лаборатория Gaia. Зачем Gaia нужно уходить в точку Лагранжа L2
Исследования, которыми занимаются астрономы с помощью таких летающих обсерваторий , после осмысливания дуального квантово-механического вторжения коронавируса в макромир нашей планеты, окончательно ставящего крест на размышлениях о возможности полетов к иным звездным мирам с помощью ракетных поездов а-ля Циолковский и начала рассуждений о причинной интерпретации вероятностных квантовых перемещений в пространстве де Бройля-Бома, показывают что исследованиями такого рода надо продолжать заниматься хотя бы разведывая дорогу "туда- и оттуда" - а вдруг пригодится...
Gaia — это космическая обсерватория Европейского космического агентства (ЕКА), запущенная в 2013 году и рассчитанная на работу до 2025 года. Космический корабль предназначен для астрометрии : измерения положения, расстояний и движения звезд с беспрецедентной точностью
Для изучения точного положения и движения целевых объектов космический аппарат контролировал каждый из них около 70 раз [8] за пять лет номинальной миссии (2014–2019 гг.) и продолжает делать это в течение ее продления. У космического корабля достаточно топлива для микродвигателей, чтобы работать примерно до ноября 2024 года

Миссия Gaia создаст точную трехмерную карту астрономических объектов по всему Млечному Пути и наметит их движения, которые кодируют происхождение и последующую эволюцию Млечного Пути. Спектрофотометрические измерения предоставят подробные физические свойства всех наблюдаемых звезд, характеризующие их светимость , эффективную температуру , силу тяжести и элементный состав.
Название «Гайя» первоначально было получено как аббревиатура от « Глобальный астрометрический интерферометр для астрофизики».
Это отражало оптическую технику интерферометрии , которую изначально планировалось использовать на космическом корабле.
Космическая миссия Gaia преследует следующие цели :
- Для определения собственной светимости звезды необходимо знать расстояние до нее. Один из немногих способов добиться этого без физических предположений - через параллакс звезды , но атмосферные эффекты и инструментальные погрешности ухудшают точность измерений параллакса. Например, переменные цефеиды используются в качестве стандартных свечей для измерения расстояний до галактик, но их собственные расстояния плохо известны. Таким образом, зависящие от них величины, такие как скорость расширения Вселенной, остаются неточными. Точное измерение их расстояний имеет большое значение для понимания других галактик и, следовательно, всего космосаизменился во время учебы, и аббревиатура больше не применима, название Gaia осталось, чтобы обеспечить преемственность с проектом
- Определить положение, параллакс и годовое собственное движение 1 миллиарда звезд с точностью около 20 микросекунд дуги (мксек) при величине 15 и 200 мкс при величине 20.
- Измерить тангенциальную скорость 40 миллионов звезд с точностью лучше 0,5 км/с.
- Получить параметры атмосферы (эффективная температура, межзвездное поглощение на луче зрения, гравитация на поверхности, металличность) для всех наблюдаемых звезд , а также некоторые более подробные химические содержания для целей ярче V = 15.
- Точно измерить орбиты и наклонения тысячи внесолнечных планет , определив их истинную массу с помощью астрометрических методов обнаружения планет
Gaia была запущена компанией Arianespace с помощью ракеты -носителя Союз СТ-Б с разгонным блоком Фрегат-МТ с Ensemble de Lancement Soyouz в Куру во Французской Гвиане 19 декабря 2013 года в 09:12 UTC (06:12 по местному времени). Спутник отделился от разгонного блока ракеты через 43 минуты после запуска в 09:54 UTC. Корабль направился к точке Лагранжа Солнце-Земля L2 , расположенной примерно в 1,5 миллионах километров от Земли, и прибыл туда 8 января 2014 года. Точка L2 обеспечивает космическому кораблю очень стабильную гравитационную и тепловую среду. Там он используетОрбита Лиссажу , которая позволяет избежать блокировки Солнца Землей, что ограничило бы количество солнечной энергии, которую спутник может производить через свои солнечные панели , а также нарушило бы тепловое равновесие космического корабля. После запуска был развернут солнцезащитный козырек диаметром 10 метров. Солнцезащитный козырек всегда обращен к Солнцу, благодаря чему все компоненты телескопа остаются прохладными, а Гайя питается от солнечных батарей на ее поверхности
Из-за физических ограничений, наложенных космическим кораблем "Союз" , Gaiaфокусные решетки не могли быть оснащены оптимальной радиационной защитой, и ЕКА ожидало, что их характеристики несколько ухудшятся к концу первоначальной пятилетней миссии. Наземные испытания ПЗС-матриц во время их облучения дали уверенность в том, что основные цели миссии могут быть достигнуты
В июле 2017 года обзор Gaia-ESO сообщил об использовании данных для поиска двойных, тройных и четверных звезд. Используя передовые методы, они определили 342 бинарных кандидата, 11 тройных кандидатов и 1 четверного кандидата. Девять из них были идентифицированы другими способами, что подтверждает, что этот метод может правильно идентифицировать множественные звездные системы. [82] Возможной четверной звездной системой является HD 74438 , которая в статье, опубликованной в 2022 году, была идентифицирована как возможный прародитель субчандрасекарской сверхновой типа Ia
В марте 2021 года Европейское космическое агентство объявило, что Gaia впервые обнаружила транзитную экзопланету. Планета была обнаружена на орбите звезды солнечного типа Gaia EDR3 3026325426682637824. После ее первоначального открытия спектрограф PEPSI с Большого бинокулярного телескопа (LBT) в Аризоне был использован для подтверждения открытия и классификации ее как планеты Юпитера, газовой планеты, состоящей из газообразный водород и гелий.
Анализ данных Gaia DR3 в 2022 году выявил солнцеподобную звезду с идентификатором Gaia DR3 4373465352415301632, вращающуюся вокруг черной дыры , получившей название Gaia BH1 . На расстоянии примерно 1600 световых лет (490 пк) находится ближайшая к Земле известная черная дыра.
GaiaNIR (Gaia Near Infra-Red) является предполагаемым преемником Gaia в ближнем инфракрасном диапазоне . Миссия может расширить текущий каталог источниками, видимыми только в ближнем инфракрасном диапазоне, и в то же время улучшить параллакс звезды и точность собственного движения путем повторного посещения источников каталога Gaia. [102] Одной из основных проблем при создании GaiaNIR является низкий уровень технологической готовности временной задержки и интеграции в ближнем инфракрасном диапазоне.детекторы.
www.cambridge.org https://www.cambridge.org/core/books/quantum-theory-of-motion/einsteinpodolskyrosen-experiment-and-nonlocali
Питер Р. Холланд 3 - Элементы квантовой теории движения