กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 3 นาที

กล้องโทรทัศน์อวกาศแบบสเปกโทรกราฟสำหรับการถ่ายภาพ

เปลี่ยนทางจากชื่ออื่น

กล้องโทรทัศน์อวกาศอิมเมจจิ้งสเปกโตร กราฟ ( STIS ) เป็นสเปกโตรกราฟที่มีโหมดกล้องด้วย ติดตั้งอยู่บนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลวิศวกรการบินและอวกาศบรูซ วูดเกตจากศูนย์การบินอวกาศ...

กล้องโทรทัศน์อวกาศแบบสเปกโทรกราฟสำหรับการถ่ายภาพ

โครงการ STIS อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปี 1996
ภาพถ่ายจากกล้อง STIS แสดงแสงเหนือของดาวเสาร์
ภาพถ่ายจากดาวเทียม STIS แสดง ระบบ ดาว Fomalhaut (8 มกราคม 2013) (นาซา)
ภาพถ่ายรังสีอัลตราไวโอเลตของ แสงเหนือของ ดาวพฤหัสบดีจุดสว่างทางซ้ายสุดคือปลายเส้นแนวสนามที่เชื่อมไปยังดวงจันทร์ไอโอ จุดต่างๆ ด้านล่างเชื่อมไปยังดวงจันทร์แกนีมีดและยูโรปา

กล้องโทรทัศน์อวกาศอิมเมจจิ้งสเปกโตร กราฟ ( STIS ) เป็นสเปกโตรกราฟที่มีโหมดกล้องด้วย ติดตั้งอยู่บนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลวิศวกรการบินและอวกาศบรูซ วูดเกตจากศูนย์การบินอวกาศ ก็อดดาร์ด เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบและผู้สร้าง STIS [ 1 ] [ 2 ]มันทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1997 จนกระทั่งเกิดความล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟในเดือนสิงหาคม 2004 [ 3 ]หลังจากซ่อมแซมแล้ว มันก็เริ่มทำงานอีกครั้งในปี 2009 สเปกโตรกราฟได้ทำการสังเกตการณ์ที่สำคัญหลายอย่าง รวมถึงสเปกตรัมแรกของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ HD 209458b

STIS ถูกติดตั้งบนกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลในปี 1997 ระหว่างภารกิจซ่อมบำรุงครั้งที่สอง ( STS-82 ) โดยมาร์ค ลีและสตีเวน สมิธโดยแทนที่High Resolution SpectrographและFaint Object Spectrographมันถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ห้าปี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2004 ความล้มเหลวทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ STIS ไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้การใช้งานสิ้นสุดลง 2 ปีหลังจากอายุการใช้งานที่คาดการณ์ไว้ เพื่อนำมันกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง นักบินอวกาศของกระสวยอวกาศได้ซ่อมแซมเครื่องมือนี้ระหว่าง ภารกิจซ่อมบำรุงครั้งที่ 4 (STS-125)ซึ่งปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2009 [ 4 ]ลูกเรือได้ทำการ EVA เป็นเวลานาน (หลายชั่วโมง) เพื่อซ่อมแซมเครื่องมือ[ 5 ]

ขอแสดงความยินดี คุณได้ทำให้ STIS กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

นักบินอวกาศ เจ. กรุนส์ฟิลด์, 2009 [ 5 ]

ออกแบบ

STIS เป็นทั้งสเปกโตรกราฟและกล้องถ่ายภาพ และเน้นที่แสงอัลตราไวโอเลต[ 5 ]

STIS ประกอบด้วยอาร์เรย์ตรวจจับขนาด 1024×1024 จำนวน 3 ชุด ชุดแรกเป็นอุปกรณ์รับภาพแบบประจุไฟฟ้า (CCD)ที่มีขอบเขตการมองเห็น 52×52 อาร์คเซคอนด์ ครอบคลุมสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้และใกล้อินฟราเรดตั้งแต่ 200  นาโนเมตรถึง 1030  นาโนเมตร

เครื่องตรวจจับอีกสองตัวคือMulti-Anode Multichannel Arraysแต่ละตัวมีขอบเขตการมองเห็น 25×25 อาร์คเซคอนด์ ตัวหนึ่งคือ Cs Te และครอบคลุมช่วงใกล้ยูวีระหว่าง 160  นาโนเมตรถึง 310  นาโนเมตร อีกตัวหนึ่งคือ CsI และครอบคลุมช่วงไกลยูวีระหว่าง 115  นาโนเมตรถึง 170  นาโนเมตร[ 6 ]

ไทม์ไลน์

การปล่อยยานSTS-125 ซึ่งเป็นภารกิจของ กระสวยอวกาศแอตแลนติสเพื่อซ่อมแซม STIS และนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
  • 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 – ติดตั้ง STIS [ 3 ] [ 5 ] ( STS-82 )
  • 2001 – เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านที่ 2 หลังจากเกิดความล้มเหลวในด้านที่ 1 [ 7 ]
  • 3 สิงหาคม พ.ศ. 2547 – STIS หยุดทำงานเนื่องจากไฟฟ้าดับฝั่งที่ 2 [ 3 ] [ 5 ]
  • 2009 – STIS ได้รับการซ่อมแซม[ 5 ] ( STS-125 )
  • ข้อมูล ณ ปี 2022ทำงานบนอิเล็กทรอนิกส์ด้าน 2 ด้วยช่องสัญญาณออปติคอลและยูวีทั้งหมด[ 7 ]

การค้นพบและการสังเกตที่คัดเลือกมา

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2540–2560) NASA ได้บันทึกการค้นพบและ/หรือการสังเกตการณ์ที่ดำเนินการด้วย STIS ไว้บางส่วน: [ 8 ]

ดูเพิ่มเติม

เครื่องมืออื่นๆ ของกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล :

  • อีเอสเอ/ฮับเบิล
  • กล้องโทรทัศน์อวกาศแบบสเปกโตรกราฟสำหรับการถ่ายภาพ

ดึงข้อมูลมาจาก " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Space_Telescope_Imaging_Spectrograph&oldid=1328747645 "

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ กล้องโทรทัศน์อวกาศแบบสเปกโทรกราฟสำหรับการถ่ายภาพ

กล้องโทรทัศน์อวกาศอิมเมจจิ้งสเปกโตร กราฟ ( STIS ) เป็นสเปกโตรกราฟที่มีโหมดกล้องด้วย ติดตั้งอยู่บนกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลวิศวกรการบินและอวกาศบรูซ วูดเกตจากศูนย์การบินอวกาศ...

ออกแบบ

STIS เป็นทั้งสเปกโตรกราฟและกล้องถ่ายภาพ และเน้นที่แสงอัลตราไวโอเลต [ 5 ]

ไทม์ไลน์

การปล่อยยาน STS-125 ซึ่งเป็นภารกิจของ กระสวยอวกาศแอต แลนติส เพื่อซ่อมแซม STIS และนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

การค้นพบและการสังเกตที่คัดเลือกมา

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี (พ.ศ. 2540–2560) NASA ได้บันทึกการค้นพบและ/หรือการสังเกตการณ์ที่ดำเนินการด้วย STIS ไว้บางส่วน: [ 8 ]