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HXMT的科学目标的简单介绍

美国于1970年发放第一个X射线天文卫星自由号,实现X射线巡天,开创了空间高能天文的新领域,打开了人类观测宇宙的新窗口。自由号卫星的领导者Riccardo Giacconi因为对观测宇宙新窗口的开拓获得2002年度诺贝尔物理学奖。

X射线是研究早期宇宙和黑洞性质的关键波段。但是,硬X射线光子难以聚焦,传统上采用复杂的编码孔径技术,用位置灵敏X射线探测器阵列测量码板的投影,实现对某一天区的成像观测。编码孔径成像望远镜的结构和成像算法复杂,限制了其巡天灵敏度。另一方面,黑洞双星系统的一个重要观测特征是其X射线流强存在准周期振荡(Quasi Periodical Oscillation,简称QPO)现象,这很可能对应于黑洞对周围时空的拖曳效应。以往的观测表明,QPO振幅在中能X射线波段随着能量的增加而变强,硬X射线起源于更靠近黑洞的区域,预期QPO将更加明显,但是在硬X射线能段对这一现象的观测研究还几乎是空白。

上世纪90年代初,我国学者李惕碚和吴枚建立了直接解调方法,克服了硬X射线成像的技术困难,可以用简单成熟的硬件技术实现高分辨和高灵敏度的硬X射线巡天,并在此基础上提出建造和发射HXMT卫星。HXMT在全天巡天和高计数率观测的时变研究方面具有强大的能力,预期在黑洞的寻找和高精度观测研究这两个方面取得重要成果。具体而言,HXMT将研究如下科学问题:

完成深度的宽波段X射线巡天,探测大批被尘埃遮挡的超大质量黑洞(活动星系核),测量宇宙X射线背景辐射以及河内弥散X射线辐射的性质和起源。

通过黑洞和其他高能天体宽波段X射线时变和能谱的观测,研究致密天体极端物理条件下的动力学和辐射过程


HXMT卫星有效载荷研制取得重要进展

11月29日,硬X射线调制望远镜(HXMT)卫星有效载荷初样电性件在四号厅有效载荷联试大厅集成组装完成,并一次加电成功。这是继10月24日,有效载荷结构件组装完成,11月4至10日随整星顺利通过力学试验后,HXMT卫星有效载荷研制取得的又一重要进展。

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硬X射线调制望远镜卫星(HXMT)地面应用系统(科学应用部分) 技术方案评审会成功召开

  • 20121215日,X射线调制望远镜(HXMT)卫星地面应用系统(科学应用部分)技术方案评审会在中科院高能物理研究所召开。HXMT项目首席 科学家李惕碚院士、卫星工程副总设计师顾逸东院士、地面应用系统总指挥王焕玉研究员、地面应用系统总设计师孟新研究员,以及来自中国航天科技集团五院,总 装测通所,中科院高技术局、空间应用中心、国家空间科学中心、对地观测中心、高能所等单位的23位专家参加评审会。
  • HXMT卫星地面应用系统副总设计师宋黎明研究员报告了HXMT卫星地面应用系统(科学应用部分)技术方案,与会专家经过认真的讨论,认为技术 方案分析完整、合理可行,满足《硬X射线调制望远镜(HXMT)卫星工程研制总要求》和科学任务的需求,评审组一致同意通过评审。
  • 总指挥王焕玉研究员在总结时强调,作为HXMT卫星工程五大系统之一的地面应用系统,是卫星在轨运行和科学产出的基础支撑,研制工作时间紧、任务重,所有参研人员要加班加点、保质保量完成研制任务。
  • 总体技术方案评审是HXMT地面应用系统研制工作中的重要里程碑,为下一步的工作打下了坚实基础。