当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]宇宙学家将在2011年9月18日将尝试释放一个巨型气球,携带将近一吨重的科学仪器上升至13万英尺的高度,测量来自蟹状星云的伽马射线强度异常现象。目前场地选择为新墨西哥州萨姆纳堡的美国宇航局发射场。位于美国国家航

宇宙学家将在2011年9月18日将尝试释放一个巨型气球,携带将近一吨重的科学仪器上升至13万英尺的高度,测量来自蟹状星云的伽马射线强度异常现象。目前场地选择为新墨西哥州萨姆纳堡的美国宇航局发射场。

位于美国国家航空航天局新墨西哥州测试场的探空气球飞行,可能要进行将近40个小时。然而,在飞行高度上,可能还达不到研究要求,研究宇宙伽马射线暴的最终高度可能还需要再高一点。为了实现这一观测技术要求,科学家将使巨型探空气球在南极上空飞行,这是因为在每年的十二月至一月份之间,该区域盛行极地风,整个持续时间在三十至四十天左右。

蟹状星云距离地球大约6500光年,整个星云是由一颗超新星爆炸而遗留下的残骸,由于其爆炸后的残骸分布像一只“螃蟹”,因而被称为蟹状星云。科学家在星云中探测到了奇怪的伽马射线强度异常,其中一种推测是星云中伽马射线来自神秘的脉冲星。

(距离地球6500光年的蟹状星云图像)

对于这个奇怪的现象,宇宙学家进行的一项测量研究被称为伽马射线偏振实验(GRAPE),是使用伽马射线偏振仪对空间高能天体物理研究的一种方法,整个实验方案的设计和实施都是由新罕布什尔大学空间科学研究中心来完成。伽马射线偏振测量实验的目的就是研究宇宙中天体伽马射线的极化效应。

宇宙天体伽马射线的极化效应可在释放方向上产生偏振现象,宇宙学家可以通过对该偏振现象的研究,反推射线源的情况。所以,此种方法能提供射线源的线索和本质,以及该射线源是如何产生辐射的。

由距离地球6500光年的蟹状星云中发射的伽马射线,通常是由被加速至光速的高速运动的亚原子粒子间的相互作用而产生,而星云中大量高能粒子的抛射行为,科学家认为是由一个结构狭窄的喷流以接近光速的速度向星云外喷射而形成。

科学家检测来自蟹状星云中伽马射线的偏振情况还可以为天体物理学家提供一个对粒子加速机制研究的机会,粒子加速行为在宇宙中被认为是无处不在,而且是至关重要的。但是,我们目前对其却知之甚少,该过程中产生的辐射,以及如何发生的。从地球的磁场到宇宙深处的脉冲星和黑洞,都存在这样的加速现象。

要研究宇宙伽马射线暴发生的现象,我们就需要更多的时间,停留在高层大气中的时间越多,对测量越有帮助。这是因为,宇宙伽马射线暴的发生,是呈现一定的规律性且带有特定的发生频率,每天大约发生一次伽马射线暴,其在天空中分布式随机的,一般每次最多在数分钟左右,但对某一个观测区域的伽马射线,就要有特定的观测方案。因此,使用巨型气球进行长途飞行可以测量到更多的伽马射线暴的次数。

伽马射线偏振实验所使用的巨型探空气球于今年的9月13日,在哥伦比亚科学气球维护中心进行电源兼容性测试。在巨大的气球上,搭载了伽马射线偏振实验所用的仪器。而对于蟹状星云中脉冲星异常伽马射线束的探测,在本次飞行期间只需进行24小时的工作时间,就能获得所需要的数据。

另外,18日进行的高空气球飞行探测同时也为其他两个实验服务,这两个实验也是由新罕布什尔大学进行。第一个是“快速康普顿望远镜”计划(FACTEL),其研究目的是评估高海拔地区的辐射环境。第二个工程试验是,硅光电倍增管探测技术,该新型光电倍增管探测由研究项目的助理教授彼得布洛泽(Peter Bloser)主持。这些设备室用来读出伽马射线辐射探测器所产生的信号。这是一项全新的技术,对美国宇航局多数空间应用的研究都具有很高的价值。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭