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Detalhes da Palavra

オリジンズ宇宙望遠鏡

トとし、居住可能温度(〜300K(27℃))の小型で暖かい惑星の大気の温度測定と生命の基礎化学成分の探索、大気組成の測定などを行う。これは、トランジット分光法とコロナグラフによる直接撮像を組み合わせることで実現される。重要な大気観測として、アンモニア(NH4、窒素のユニークなトレーサー)、9μmオゾン線(オゾン、O3

Palavras Relacionadas

宇宙望遠鏡

X線天文衛星 「すざく」 (ASTRO-EII) 2005年7月打ち上げ。硬X線から軟ガンマ線領域を観測できる、日本の衛星。一部の機器に不具合はあったものの、それまで打ち上げてきたX線観測衛星よりも、より高エネルギーの領域の観測が可能になった衛星。高エネルギー線のエ

インテグラル (宇宙望遠鏡)

インテグラル(INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory、INTEGRAL)は、欧州宇宙機関 (ESA) が運営し地球の周囲を周回している、ガンマ線観測人工衛星である。 2002年に、宇宙から来る強い放射線を検出するために打ち上げられた。これまで打

グラナート (宇宙望遠鏡)

0 keVであった。静かな期間は、2つのエネルギー帯(6〜15、15〜180 keV)の計数率は搭載されていたコンピュータのメモリの可用性によって、4,8または16秒で蓄積した。バーストまたは過渡事象の間、計数率は36個のエネルギーチャンネルにつき1秒の時間解像度で蓄積した。

PLATO (宇宙望遠鏡)

232平方度の広い合成視野が得られる。個々の通常カメラも1,037平方度の広い視野を持ち、PLATOの合成視野の中央では多くのカメラの視野がオーバーラップすることによって信号/雑音比が改善され、より高品質の観測データ取得が見込まれる。各カメラは20メガピクセル(4510×4510)のCCDを4枚搭載し、26台のカメラを合わせた

ハッブル宇宙望遠鏡

ハッブル宇宙望遠鏡(ハッブルうちゅうぼうえんきょう、英: Hubble Space Telescope、略称:HST)は、グレートオブザバトリー計画の一環として1990年4月24日に打ち上げられた、地上約600km上空の軌道上を周回する宇宙望遠鏡である。名称は、宇宙の膨張を発見した天文学者エドウィン・ハッブルに因む。長さ13

スピッツァー宇宙望遠鏡

for Spitzer)。帯域ごとの画素数は以下のとおり。 128 × 128画素(24 µm帯) 32 × 32画素(70 µm帯) 2 × 20画素(160 µm帯) 冷却材のヘリウムは2009年5月に底を突き、望遠鏡の温度は5.5ケルビンから30ケルビンまで上昇し、観測は「ウォーム・ミッショ

ユークリッド (宇宙望遠鏡)

NISP(近赤外線分光測光装置): 近赤外線波長(1000〜2000nm)に感度を持つテルル化カドミウム水銀検出器を16個並べた構造で、以下の2つの機能を持つ。 多色フィルター(Y、J、Hバンド)を用いた測光を行い、10億を超える銀河の大まかな赤方偏移を測定する。 スリットレス分光計を使用して、銀河の近赤外線スペ

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡

遮光板を搭載し、遮光板によってJWSTの機体に到達する不要な光が遮蔽される。L2点においては、地球と太陽が望遠鏡の視界の中で常に同じ相対的位置を占めるため、頻繁に位置修正しなくとも遮光板を確実に機能させることができる。そのためJWSTは地球から遠く、また地球と太陽からの光(赤外線)を同時に遮光

フェルミガンマ線宇宙望遠鏡

フェルミガンマ線宇宙望遠鏡 (フェルミ望遠鏡) は、ガンマ線観測用の天文衛星である。以前は Gamma-ray Large Area Space Telescope (GLAST) と呼ばれていた。ガンマ線検出器として大面積望遠鏡 (LAT) とガンマ線バーストモニター (GBM) の2つを搭載する。2008年6月11日

宇宙重力波望遠鏡

重力波望遠鏡の構造は、3つの衛星からなる。各々の衛星は、500万km離れた位置を周回し、衛星間にてレーザー光による干渉計として動作させる計画である。基線長が500万kmに達するため、地上では実現の難しい、MHz帯の波長を持つ重力波を捉えることが可能である。 2015年12月3日に搭載する機器の実証としてLISA

ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡

“Wide Field Infrared Survey Telescope”. JPL. 2020年5月23日閲覧。 ^ a b “WFIRST-AFTA Science Definition Team Final Report”. NASA Goddard Space Flight Center (2015年2月13日)

暗黒エネルギー宇宙望遠鏡

暗黒エネルギー宇宙望遠鏡(あんこくエネルギーうちゅうぼうえんきょう、英語: Dark Energy Space Telescope)通称デスティニー (Destiny) は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) とアメリカ合衆国エネルギー省 (DOE) が計画中の、暗黒エネルギー

宇宙望遠鏡の一覧

XRISMのイラスト 紫外線望遠鏡は紫外線、すなわち波長100~3200オングストロームの光を観測できる。紫外線も、ガンマ線やX線ほどではないが地表に届きにくく、観測には高所望遠鏡あるいは宇宙望遠鏡を使うのが好ましい。紫外線を放射する天体は、太陽などの恒星、銀河などである。 遠紫外線分光探査機(FUSE)

望遠鏡

双眼鏡」に分類する方法もある。 また「レンズを用いる / 反射鏡を用いる」で分類して、ざっくりと「屈折望遠鏡 / 反射望遠鏡」に分類する方法もある。それらの両方を用いた複合型もある。 また、(レンズばかりを用いる望遠鏡に関して)どのタイプのレンズを用いるか、という観点で分類する方法もあり、「凸レンズと凹レンズを組み合わせる /

宇宙望遠鏡科学研究所

宇宙望遠鏡科学研究所(うちゅうぼうえんきょうかがくけんきゅうしょ、Space Telescope Science Institute, STScI)は、ハッブル宇宙望遠鏡(1990年打ち上げ)とその後継であるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(2021年打ち上げ)の運用を行う組織である。STScIは1

ファインダー (望遠鏡)

望遠鏡のファインダー(英: finder、finder scope)は、案内望遠鏡(あんないぼうえんきょう、英: guiding telescope)とも呼ばれ、目標とする天体を視認し、望遠鏡へ導入するための付属品である。一般的には望遠鏡に同架する低倍率・広視野の小型望遠鏡で、主望遠鏡

ドブソニアン望遠鏡

ドブソニアン型が製品数や出荷数において主流となりつつあり、とくに口径40-50cm以上の望遠鏡で市販されているものはドブソニアン型に限られている。 「ドブソニアン」という名前は1950年代にこの型の望遠鏡を考案したアメリカ合衆国のアマチュア天文家ジョン・ロウリー・ドブソン(John Lowry

ケプラー望遠鏡

ンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 ケプラー望遠鏡 一般名称、一般概念 凸レンズと凸レンズを組み合わせた構造の望遠鏡。→ケプラー式望遠鏡 特定の機器の名称、固有名称、固有名詞 2009年から2018年までNASAによって運用された宇宙望遠鏡。→ケプラー (探査機)

モータードライブ (望遠鏡)

場合は星が点でなく線として写ってしまう。これを防ぐためには、何らかの方法で追尾する必要がある。簡単な方法としては赤経微動ハンドルを回して追尾する方法があるが、しかしずっと微動ハンドルを少しずつ回し続けなければならず、特に撮影の場合には結果が左右されるし、観望でも専念できない。このため自動で追尾する手法が考えられた。