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雷射干涉太空天線 LISA 改名為演化雷射干涉太空天線eLISA人類第一座太空中的重力波天文台
2024-04-28 01:27:25 *
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作者 主題: 雷射干涉太空天線 LISA 改名為演化雷射干涉太空天線eLISA人類第一座太空中的重力波天文台  (閱讀 3942 次)
peter
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« 於: 2016-04-04 14:01:14 »

雷射干涉太空天線 LISA 改名為演化雷射干涉太空天線eLISA人類第一座太空中的重力波天文台

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雷射干涉太空天線開路者號 LISA Pathfinder 7月18日终结
雷射干涉太空天線開路者號是一個歐洲太空總署的太空探測船,於2015年12月3日04:04 UTC時間發射升空。該任務將會對於演化雷射干涉太空天線所需的科技進行檢驗
==

http://www.cnbeta.com/articles/489141.htm
欧洲空间局的“激光干涉空间天线开路者号”探测器(Lisa Pathfinder,LPF)正在距离地球约150万公里的地方进行着一系列实验

激光干涉空间天线开路者号(Lisa Pathfinder)是欧洲空间局的一个空间探测器,位于朝着太阳的方向,距离地球超过100万公里

WIKI
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%BF%80%E5%85%89%E5%B9%B2%E6%B6%89%E7%A9%BA%E9%96%93%E5%A4%A9%E7%B7%9A%E9%96%8B%E8%B7%AF%E8%80%85%E8%99%9F
雷射干涉太空天線開路者號(LISA Pathfinder)是一個歐洲太空總署的太空探測船,於2015年12月3日04:04 UTC時間發射升空

該任務將會對於演化雷射干涉太空天線所需的科技進行檢驗。演化雷射干涉太空天線是歐洲太空總署計畫於2034年射入太空的一座重力波天文台

http://read01.com/K4y8L.html
本來是2008年拖到2015年12月才上去

LISA Pathfinder計劃測量兩個物體的自由落體運動。通過測量,Pathfinder可以觀察物體在扭曲空間的執行狀況。 伯明翰大學實驗物理學教授安德里亞斯·福雷斯(Andreas Freise)表示,這些精密測量是實驗物理學的最大挑戰之一。從外太空測量這些實驗更是難上加難,因為我們無法調整物體,所有工作應該在首次測量時準備就緒。

 
« 最後編輯時間: 2019-08-16 17:28:08 由 peter » 已記錄

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吳柏賢
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« 回覆文章 #1 於: 2016-04-04 17:38:27 »

該任務將會對於演化雷射干涉太空天線所需的科技進行檢驗。演化雷射干涉太空天線是歐洲太空總署計畫於2034年射入太空的一座重力波天文台<==恩 2034年  慢慢等吧...
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peter
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« 回覆文章 #2 於: 2017-06-22 21:48:45 »

http://www.cnbeta.com/articles/science/625025.htm

欧洲空间局(ESA)刚刚批准了欧洲旨在探测引力波的“LISA”探测器计划,如果该计划后续工作一切顺利,那么预计其将在2030年代发射升空。该探测项目的基本设计思路是采用三颗完全相同的探测器,在相隔250万公里的距离上相互发射和反射激光,并进行极高精度的测量。通过对光束进行极高精度的测量,研究人员希望该项目能够探测到遥远宇宙中发生的灾难性事件,比如大质量黑洞合并时产生的引力波信号。

此前,美国境内的地面设施LIGO已经正式探测到三次引力波信号,最近的一次是在今年,该信号据信是一个质量约为太阳质量20~30倍的黑洞合并事件产生的。

而通过将探测器搬到太空里,科学家们认为他们将能够探测到远达整个可观测宇宙范围内,质量比LIGO探测到的事件天体大数百万倍的引力波辐射源,并探查它们的活动情况。

而这将极大增加我们对于引力本质及其作用机制的理解,甚至有可能找出迄今为止似乎仍然无懈可击的爱因斯坦相对论体系中可能存在的瑕疵或不完善之处。

欧空局科学主管阿尔瓦罗·吉门内斯-卡尼特教授表示:“将会发现什么?我们完全无法预料。但或许我们可以藉此逐渐逼近那条分隔了相对论和量子力学的界线。”

欧空局科学项目委员会(SPC)近日在西班牙马德里召开的会议上正式决定将探测引力波的LISA空间探测器项目确定为该机构近期内重点发展的所谓“旗舰项目”。这位工业界确定最适合的工程实现方案铺平了道路。而一旦欧空局的各个成员国代表们向各自国内做完汇报,并在各国之间就经费分担和研制任务分工等方面达成一致意见之后,欧空局科学项目委员会就能再次召开会议并让项目正式启动。

从这一刻开始,LISA项目才算是正式开始启动,相关硬件设备也将同步开始制造出来。当然由于欧洲的特殊性,在此期间可能仍然需要花费精力去协调解决的问题之一便是各国在该项目中的角色和贡献大小问题。

在此之前,该项目曾经是美国和欧洲之间的合作项目,按照当时双方的约定,美欧将各自承担大约50%的费用和研制任务。但是到了2011年,出于经费方面的考量,美国方面宣布将无法继续参与项目,于是欧洲被迫只能独自将该计划继续下去。

欧洲方面在美国退出之后继续开展项目可行性分析并在去年发射了一艘技术验证飞船,目的是对LISA项目涉及的一些关键技术进行实验验证。

然而,随着设在美国华盛顿州和路易斯安纳州境内的“先进LIGO实验”证明了探测引力波的可行性,美国人又开始急切的想要再次回来,并从欧洲人的项目里分一杯羹。不过由于此前被美国人抛弃的痛苦经历已经让欧空局立下了规矩,以后任何的国际合作都不允许让对方承担的部分超过20%,以防止再次出现合作伙伴撒手不管,弄的欧洲措手不及的情况。不过,欧洲方面也提出,这个问题上欧洲仍然可以采取灵活立场,但前提条件是欧洲方面认为美国方面的参与的确能够让该项目的实施更为可行。

阿尔瓦罗表示:“20%的限制并非那么刚性的,或许是15%,或许是30%,这并不重要。真正重要的是必须保证欧洲的项目领导地位。这是我们的旗舰项目之一,因此你必须保证项目实施中的主导权。之前五五开的安排,其问题就在于没有任何一方拥有项目的领导权,也因此没有任何一方能够对项目最终的成败承担任何责任。”

探测引力波是一项难以置信的技术奇迹。即便大质量黑洞之间的合并过程极为剧烈,但是在如此远的距离上,其对时空的扰动效应仍然是极其微小的。LISA探测器要想开展引力波探测,那么它对光束长度的测量精度必须达到皮米级(1皮米相当于1万亿分之一米)。而且别忘了,在进行这样高精度测量的同时还必须保持三颗卫星之前的组合飞行,并且这三颗卫星相互之间的距离超过地月距离的6倍以上。

令人感到惊奇的是,尽管听上去似乎有些类似天方夜谭,但是此前用于从技术上对LISA项目进行验证的“LISA探路者”(LISA Pathfinder)飞行器已经取得了成功,从而为LISA项目的正式开展奠定了坚实的基础。

另外,在同一场会议上,SPC委员会还正式确定了一项名为“柏拉图”(PLATO)的行星搜寻计划。这一项目最早是在2014年被选中的,这也让我们能够一窥从项目入选到得到正式放行的绿灯信号这两者之间大约要间隔多长的时间。按照目前的计划,柏拉图项目将在2026年发射升空。

至于LISA,目前宣布的发射时间是在2034年。当然考虑到当前国际上对于引力波研究的热门程度,相关方面预计会持续作出努力,希望能够让发射时间进一步提前。

对于这一问题,阿尔瓦罗表示:“时间上当然不可能太早,即便经费充足也是这样。因为这事关技术上的成熟度与可靠性。要想研制如此复杂的设备,我们需要一定的时间。我想2030年已经是最快的可能性了,这还必须是在我们在此期间一直能够确保经费充足,并且研制过程一帆风顺的情况下才能实现。”
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« 回覆文章 #3 於: 2017-07-17 22:51:06 »

http://www.cnbeta.com/articles/science/632267.htm
雷射干涉太空天線開路者號 LISA Pathfinder 7月18日终结
欧空局 LISA“探路者”任务已经于 6 月 30 日正式结束,但即使在周二即将关机的情况下,该无人航天器依然在忙碌着。2015 年 12 月 3 日在法国圭亚那太空中心发射的 LISA Pathfinder,已经用 16 个月的时间对引力波研究进行了技术验证。而在最终处置之前,德国达姆施塔特控制中心正在对航天器的系统进行一系列测试。三艘探路者飞船被送到了拉格朗日 L1 点,各自三角距离在 250 万公里(150 万英里)左右。



在拉格朗日点上,地日引力互相抵消。三个探测器采用激光干涉法来论证时空中的波纹(即引力波)是什么样子,从而通过爱因斯坦的狭义相对论对其展开研究。

三个探测器发出的激光,凑成了一个三角形。这种激光干涉的方式,使得地球上的科学家们得以精确测量每个航天器内部的“测试质量”有多远(作为对引力波的响应),孤立除了引力之外的所有外力。

ESA 认为 LISA Pathfinder 任务取得了成功,但这并不表示之后就没别的工作要忙。当科学任务在进行的时候,工程师们也在对系统进行详细的检查,为下一个引力波任务的设计奠定基础。

现在他们可以松口气,因为无需再将实验置于一个绝对稳定的环境中。在系统正式关闭前的几天时间里,飞控中心让航天器直面阳光和点燃了微推进器,以评估系统的热效应。此外,他们还研究了由冷气体推进系统中的压力调节器所引起的磁场干扰、可以将微推进系统开到多快等,以评估航天器自发射以来到底“退化”了多少。

在这些测试完成之后,LISA Pathfinder 航天器将做好解体的准备。4 月份的时候,其推进器点火了五天,将之送入绕日轨道,以使其远离地球至少一个世纪。格林威治标准时间 7 月 18 日 18 时,LISA 探路者航天器将接收到关闭其大部分系统的最后一条指令,并停止所有无线电传输。
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« 回覆文章 #4 於: 2019-08-16 17:24:07 »

2017 雷射干涉太空天線開路者號 LISA Pathfinder 7月18日终结  ...
至於本來 LISA   宣布終止合作關係 , 但新一代  eLISA 

 雷射干涉太空天線(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)是一個由美國航空暨太空總署(NASA)和歐洲太空總署(ESA)合作的重力波探測計劃,由於募款問題,美國航空暨太空總署於2011年宣布終止合作關係。歐洲太空總署因此修改任務概念,於2013年宣布改名為演化雷射干涉太空天線(Evolved Laser Interferometer Space Antenna,eLISA),目前仍在設計階段,計劃於2034年投入運行,這將是人類第一座太空中的重力波天文台

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BF%80%E5%85%89%E5%B9%B2%E6%B6%89%E7%A9%BA%E9%97%B4%E5%A4%A9%E7%BA%BF

« 最後編輯時間: 2019-08-16 17:33:08 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #5 於: 2019-08-16 17:31:52 »

https://scitechvista.nat.gov.tw/c/sglA.htm

到2028年時,太空重力波探測器eLISA終將開啟,讓我們聆聽精彩的宇宙交響詩,迎接重力波天文學新紀元的到來吧。

https://kknews.cc/zh-tw/science/nb2nbq.html

位於太空的,臂長為500萬KM 的演化空間雷射干涉天線(eLISA)

原文網址:https://kknews.cc/science/nb2nbq.html

原文網址:https://kknews.cc/science/g943rlm.html
LISA由三個相同的太空飛行器構成為一個邊長為五百萬KM 的等邊三角形,即每兩個太空飛行器之間的夾角為60°。LISA將採用的是與地球相同的日心軌道,並且LISA與太陽的連線,和地球與太陽的連線之間的夾角為20°,這種設計是為了儘可能減少地球引力造成的影響。


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« 回覆文章 #6 於: 2019-09-20 12:04:07 »

https://www.cnbeta.com/articles/science/891005.htm
寻找引力波,时空曲率的微弱扰动并不容易。研究人员不得不等待两个黑洞相互碰撞等极端的宇宙事件,并利用在美国的LIGO引力波探测器和意大利的Virgo探测器来寻找“时空中的涟漪”。但是在未来将围绕太阳的轨道建立一个太空激光系统,为天文学家提供一双全新的、超敏感的“眼睛”。
新项目是欧洲航天局(ESA)和美国宇航局之间的合作,称为激光干涉仪空间天线(LISA)。该任务的目的是建立三个以三角形排列的激光发射航天器,彼此间隔250万公里以保持严格的距离。激光反射并产生信号或干涉图案,当引力波通过激光时,图案会发生变化。

然而,在地球很难发现引起引力波的各种事件。因此,科学家们认为会引起涟漪的一些最常见的事件对我们来说在地面上是不可见的。但在太空中,这有所变化。利用LISA,科学家们可以探测到围绕超大质量黑洞的黑洞以及通过时空进一步延伸的遥远事件。然而,构建空间激光系统是复杂的。它必须承受恶劣的太空环境,并且在以三角形形式围绕太阳运行时必须保持非常准确。
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