通过整合34小望远镜和摄像头,行星传递和恒星振荡或PLATO将停靠地球外约150万千米并监视欧空局所称的“相邻恒星,寻找小亮度定时滑动时它们的行星前转,暂时阻塞星光小片...
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PLATO任务直到2024年才启动,它将测量它所发现行星系的大小、质量和年限,因此可以与太阳系进行详细比较。
近20年中发现超过一千个前行星系, 并有几大多行星系, 任务头目Heike Rauer在德国航空航天中心表示 。“但几乎所有这些系统都与太阳系特性大相径庭, 因为它们最易查找实例PLATO将确定像我们自己的太阳系这样的系统 和像我们自己的地球这样的行星是否在银河系中常见性
PLATO使用数组望远镜而不是单镜像PLATO将使用高质量摄像头,并具有从空间连续观测的优势,不中断日出或由地球大气层引起的模糊性,ESA表示。
PLATO发现小于地球的行星 和离宿主恒星距离近与地球-太阳距离相似的行星迄今只有少数小前板已知星平面距离接近或大于地球与以往任务不同,PLATO将聚焦这些行星,正如ESA所说,这些行星预计将类似于我们自己的太阳系行星。
任务听起来最像开普勒成功空间望远镜 编程约3 583名行星候选最近发布分析由Jason Rowe牵头,SETI高山视图学院研究科学家Calif判定78%的最大增量出现在地球大小行星类别中NASA表示,Row发现支持小行星比较常见的观察趋势
开普勒自2013年5月起停用技术问题。目前美国航天局和Ball航空航天工程师表示开发恢复开普勒并测试重定位手工艺正在进行.
ESA指出PLATO任务趣味事实
- PLATO计划六年期间将观测一百万颗恒星,从而有可能发现并描述千千新行星环游其他恒星特征PLATO扫描观察半天空 包括最亮最近恒星
- 卫星将定位于所谓的拉格朗热点中之一, 即太阳和地球重力拉出时互勾销, 使卫星留在空间固定位置上34台望远镜各12厘米孔径
- 单个望远镜可以多模式合并并绑在一起,从而产生前所未有的能力同时观测光和暗对象
- PLATO将安装空间最大摄像系统传感器,由136个电荷相联设备组成,合并面积为0.9平方米。
- PLATO天文测量精度将比前行星搜索程序高,从而能够更好地描述恒星特征,特别是那些类似于太阳系的恒星行星配置
- 科学目标基于前几个成功项目,如法欧空间望远镜Corot或NASA开普勒任务还将计及目前正在准备的飞行任务概念,这些概念将填充目前与PLATO2024号发射-NASA转机Explanet测量卫星任务和ESACEOPS任务之间的空白
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