sociální sítě

Přímé přenosy

krátké zprávy

Josef Aschbacher

Josef Aschbacher 13. května při slyšení před výborem Evropského parlamentu prohlásil, že je „zázrak“, že Evropa dosáhla vedoucí role v některých vesmírných oblastech, jako je pozorování Země a navigace, vzhledem k tomu, že její výdaje na vesmír značně zaostávají za Spojenými státy a Čínou.

Artemis Accords

Norská ministryně obchodu a průmyslu Cecilie Myrsethová podepsala Artemis Accords během akce v sídle Norské kosmické agentury v Oslu, které se zúčastnil šéf agentury a chargé d’affaires velvyslanectví USA v Oslu.

Solestial

Startup Solestial, který se zabývá solární energií získal v rámci financování série A 17 milionů dolarů na rozšíření výroby křemíkových fotovoltaických panelů pro vesmírné aplikace.

OneWeb

Společnost Ramon.Space, specialista na vesmírné výpočty, 14. května oznámila dohodu o dodávce systémů digitálních komunikačních kanálů pro nejméně 70 připravovaných družic OneWeb, což pomůže s přechodem konstelace na softwarově definovanou síť, kterou lze aktualizovat na oběžné dráze.

Zeno Power

Zeno Power, startup financovaný rizikovým kapitálem, který vyvíjí jaderné baterie pro extrémní prostředí, 14. května oznámil, že získal 50 milionů dolarů v rámci financování série B na urychlení své práce v oblasti vesmírných a podvodních energetických systémů.

Arabsat

Saúdskoarabský geostacionární operátor Arabsat podepsal 14. května dohodu o poskytnutí širokopásmové kapacity z navrhované konstelace na nízké oběžné dráze Země se společností Telesat.

Varda Space Industries

Společnost Varda Space Industries oznámila, že 13. května úspěšně přistála její návratová kapsle W-3 v Jižní Austrálii, čímž dokončila svou třetí misi. Mise W-3 se zaměřila na shromažďování dat pro vojenský hypersonický výzkum.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Test kamery hledače exoplanet

Klíčová technologie evropského lovce exoplanet, teleskopu PLATO, prošla vakuovým testem, který měl prověřit, že základ této mise bude fungovat správně. Testovací maketa kamery vysoké 80 centimetrů s průměrem objektivu 12 centimetrů strávila 17 dní v termálně-vakuové komoře. Zkoušky proběhly v technologickém středisku Evropské kosmické agentury ESTEC v nizozemském Noordwijku a napodobovaly se při nich podmínky, kterým bude teleskop čelit ve vzdálenosti 1,5 milionu kilometrů od země, kde bude jeho pracoviště.

Schéma jednoho teleskopu mise PLATO.
Schéma jednoho teleskopu mise PLATO.
Zdroj: http://sci.esa.int

„PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) se bude nacházet v libračním centru L2 (soustavy Slunce – Země pozn. překl.) a ponese 26 těchto kamer, které budou mířit na stejné hvězdy. Dokáží pořídit snímek každých 25 sekund, v případě dvou centrálních kamer pak každé 2,5 sekundy. To celé potrvá nejméně dva roky, aby bylo možné zachytit drobné poklesy jasnosti hvězd způsobené tím, že před nimi z našeho pohledu přechází exoplanety,“ popisuje Yves Levillain, inženýr systémů projektu PLATO a dodává: „Tím, že se bude pozorovat tolika jednotlivými teleskopy najednou a navíc v pravidelném tempu, měli bychom získat mnohem lepší poměr signálu vůči šumu, než kdybychom použili jeden velký teleskop. Každá kamera bude vybavena  4 CCD čipy s rozlišením zhruba 20,3 megapixelu, přičemž celkové rozlišení jedné běžné kamery bude 81,4 megapixelu a u celého teleskopu PLATO to bude 2,11 gigapixelu. To je největší rozlišení ze všech kosmických misí. Očekáváme, že dál od vlivu slunečního záření bychom mohli být schopni zaznamenat dokonce také přítomnost exoplanet o velikosti Země, kde by se mohl teoreticky vyvinout život. Mohli bychom dělat třeba i hvězdnou seismologii, sbírat důkazy o hvězdotřseních hvězd, které budeme pozorovat.

Testovací exemplář kamery teleskopu Plato ke strukturálním a tepelným zkouškám vyfocený v simulátoru kosmického prostředí.
Testovací exemplář kamery teleskopu PLATO ke strukturálním a tepelným zkouškám vyfocený v simulátoru kosmického prostředí.
Zdroj: https://www.esa.int/

Ze všeho nejdříve však musí odborníci s jistotou vědět, že jejich návrh kamer je správný. Strukturální a termální model kamery připravily instituce a firmy z celé Evropy a jedná se o téměř přesnou repliku letového modelu – chybí pouze přesné usazení čoček. „Umístili jsme kameru do našeho kosmického simulátoru VTC-1.5 a s pomocí kapalného dusíku jsme ji udržovali při teplotě okolo – 80 °C,“ popisuje Matteo Appolloni z ESTECu a dodává: „Ze všeho nejdříve se chtěl tým ujistit, že byly teplotní modely správné – kamera reagovala podle očekávání na změny teplot. Dalším úkolem těchto zkoušek byla kontrola inovativní zaostřovací metody založené na teplotě.

K dosažení požadované vysoké optické přesnosti, je ohnisková vzdálenost každé kamery na PLATO lehce přizpůsobena droboučkým změnám teploty, které způsobí její zvětšení či smrštění. Změna teploty o jediný stupeň Celsia pomocí tří ohřívačů kamery upraví pozici ohniskové vzdálenosti o 1 mikrometr, tedy o tisícinu milimetru. Testy probíhaly nonstop – 24 hodin denně 7 dní v týdnu, kdy se u simulátoru s maketou kamery ve třech směnách střídali členové týmu, zástupci zúčastněných firem i lidé z European Test Services – firmy, která provozuje testovací centrum ESA. Kvůli dodržování opatření proti šíření Covid-19 přitom museli dodržovat rozestupy a mezi střídáním směn proběhla desinfekce počítačů.

Dřívější vizualizace teleskopu Plato.
Dřívější vizualizace teleskopu Plato.
Zdroj: https://static1.i4u.com

Už po pár dnech zkoušek jsme si byli úspěchem docela jisti, protože náš tým vložil do přípravy technických aspektů značné úsilí,“ vzpomíná Yves a dodává: „Největší strach jsme měli z pandemie, protože pokud by se někdo z nás nakazil Covid-19, došlo by k narušení našeho testování. Ale teď, když máme ověřený návrh, postoupíme k optickým testům inženýrského modelu kamery, ale i zkouškám zpracování dat. V létě nás pak čeká plnorozměrový strukturální a tepelný exemplář platformy teleskopu PLATO bez kamer, který podstoupí zkoušky v ESTECu.“

Jednotlivé prvky mise PLATO.
Jednotlivé prvky mise PLATO.
Zdroj: http://sci.esa.int/

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/23194647-1-eng-GB/Planet-hunting_eye_of_Plato.jpg
http://sci.esa.int/science-e-media/img/3e/PLATO_camera_orig.jpeg
https://i0.wp.com/static1.i4u.com/…/main_image_large/images/2017/06/plato.jpg
http://sci.esa.int/science-e-media/img/b9/PLATO_spacecraft_components.png

Štítky:

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
7 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Jan Jancura
Jan Jancura
4 let před

Díky za zajímavý článek. Chybí mi informace, nebo jsem ji přehlédl, zda bude celou dobu sledovat jen jeden výsek „oblohy“ nebo bude postupně sledovat její větší rozsah?

Dušan Majer
Dušan Majer
4 let před
Odpověď  Jan Jancura

V článku to není. Teleskop by měl pozorovat dvě lokality – každou dva roky. Lokalita má velikost zhruba 2250 čtverečních stupňů.

Jan Jancura
Jan Jancura
4 let před
Odpověď  Dušan Majer

Díky

Dušan Majer
Dušan Majer
4 let před
Odpověď  Jan Jancura

Není zač. 😉

SaturnV
SaturnV
4 let před

Proč PLATO vypadá jako plato? 😀

Alien5
Alien5
4 let před

Mam dotaz kolik bude stat tato druzice, predpokladane naklady? Diky

Dušan Majer
Dušan Majer
4 let před
Odpověď  Alien5

Odhady jsou mezi 600 miliony a 1 miliardou euro.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.