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卫星根据任务需求,采用BGO量能器结合硅阵列探测器和塑闪阵列探测器,完成高能粒子能量、方向、电荷的测量,并以中子探测器提高电子与质子鉴别率。 暗物质粒子探测卫星是我国第一颗由中科院完全研制、生产的卫星,中科院国家空间科学中心负责卫星工程的总体工作。卫星是2011年立项论证,2012年进入工程研制阶段,卫星入轨后预计运行寿命为3年。
现有物理学的标准模型预言的61种粒子目前都找到了,但暗物质不在其中,如果发现暗物质,将会带来相对论和量子力学之后物理学基础理论的又一次重大突破。目前,我国和世界各国已着手筹建或实施多个暗物质探测实验项目。
但LIGO是基于地面的引力波探测实验装置,由于受空间距离的限制和地球重力梯度噪声的影响,无法探测低于10Hz的引力波,使其研究目标变得较为有限。为此,多国科学家都在加紧开展空间引力波探测的研究计划。 2008年,中国科学院即已发起成立了中国科学院空间引力波探测论证组,开始规划我国空间引力波探测在未来数十年内的发展路线图。
我国计划在2020年发射首个火星探测器,一步实现绕火星的探测和着陆巡视。 “火星探测是空间科学界和航天界关注的一个重大方向,今年1月11日正式批复首次火星探测任务。”许达哲说,因为火星探测自主创新的航天发展道路。
这样做可以借助传统文化,提升我国公众科学素养,吸引青少年热爱科学、探索未知。 据了解,此次暗物质粒子探测卫星公开征名活动共收到有效名称方案32517个。在数据统计的基础上,经过专家评委投票,由中科院批准,将暗物质粒子探测卫星正式命名为“悟空”。
“悟空”的火眼金睛上,有着由BGO晶体组成的“视网膜”,这一精密结构出自于中国科学院上海硅酸盐研究所。 据悉,“悟空”是目前国际上观测能段范围最宽和能量分辨率最优的空间探测器,最核心载荷是由308根每根600mm长的BGO晶体和光电倍增管构成的。
“天琴计划”是中山大学发起的空间引力波探测计划,本次引力波发现事件对“天琴计划”也有很大的激励作用,至少从原理上确认了引力波存在的直接证据,这也说明“天琴计划”从科学原理上是可行的。美国科学家在获得引力波直接证据上取得了前所未有的科技结果,这对“天琴计划”在进行设备和方法论证时会起到一定的参考作用。
太极计划是一个中欧合作的国际合作计划,它有两个方案。方案I是参加欧洲空间局的eLISA。
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