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衛星根據任務需求,採用BGO量能器結合硅陣列探測器和塑閃陣列探測器,完成高能粒子能量、方向、電荷的測量,並以中子探測器提高電子與質子鑒別率。 暗物質粒子探測衛星是我國第一顆由中科院完全研製、生産的衛星,中科院國家空間科學中心負責衛星工程的總體工作。衛星是2011年立項論證,2012年進入工程研製階段,衛星入軌後預計運作壽命為3年。
現有物理學的標準模型預言的61種粒子目前都找到了,但暗物質不在其中,如果發現暗物質,將會帶來相對論和量子力學之後物理學基礎理論的又一次重大突破。目前,我國和世界各國已著手籌建或實施多個暗物質探測實驗項目。
但LIGO是基於地面的引力波探測實驗裝置,由於受空間距離的限制和地球重力梯度噪聲的影響,無法探測低於10Hz的引力波,使其研究目標變得較為有限。為此,多國科學家都在加緊開展空間引力波探測的研究計劃。 2008年,中國科學院即已發起成立了中國科學院空間引力波探測論證組,開始規劃我國空間引力波探測在未來數十年內的發展路線圖。
我國計劃在2020年發射首個火星探測器,一步實現繞火星的探測和著陸巡視。 “火星探測是空間科學界和航太界關注的一個重大方向,今年1月11日正式批復首次火星探測任務。”許達哲説,因為火星探測自主創新的航太發展道路。
這樣做可以借助傳統文化,提升我國公眾科學素養,吸引青少年熱愛科學、探索未知。 據了解,此次暗物質粒子探測衛星公開徵名活動共收到有效名稱方案32517個。在數據統計的基礎上,經過專家評委投票,由中科院批准,將暗物質粒子探測衛星正式命名為“悟空”。
“悟空”的火眼金睛上,有著由BGO晶體組成的“視網膜”,這一精密結構出自於中國科學院上海硅酸鹽研究所。 據悉,“悟空”是目前國際上觀測能段範圍最寬和能量解析度最優的空間探測器,最核心載荷是由308根每根600mm長的BGO晶體和光電倍增管構成的。
“天琴計劃”是中山大學發起的空間引力波探測計劃,本次引力波發現事件對“天琴計劃”也有很大的激勵作用,至少從原理上確認了引力波存在的直接證據,這也説明“天琴計劃”從科學原理上是可行的。美國科學家在獲得引力波直接證據上取得了前所未有的科技結果,這對“天琴計劃”在進行設備和方法論證時會起到一定的參考作用。
太極計劃是一個中歐合作的國際合作計劃,它有兩個方案。方案I是參加歐洲空間局的eLISA。
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