Opis projektu
Nowy miniaturowy system satelitarny do badania wodoru i deuteru w kometach
Pojawienie się satelitów typu CubeSat w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia dostępności i polepszenia przystępności cenowej eksploracji kosmosu. Projekt HYADES finansowany przez ERBN ma na celu wysłanie miniaturowego teleskopu kosmicznego do obserwacji w ultrafiolecie zamontowanego na jednej z tych platform, aby wykrywać wodór i deuter wokół komet i asteroid. Planowany system wykorzysta przejście Lyman-alfa, co umożliwi głębsze zrozumienie obiektów międzygwiezdnych, takich jak Oumuamua i komety pasa planetoid. Zbadane zostaną również anomalie ich orbit oraz odgazowywanie wody i lodu. Co więcej, system powinien dokładnie mierzyć stosunek deuteru do wodoru w kometach, co pozwoli rzucić światło na pochodzenie ziemskiej wody i powstawanie kometarnych zbiorników w mgławicy słonecznej.
Cel
The advent of standardized small satellites called CubeSats has made astronomical research from space more accessible than ever before. The proposed ERC project directly derives from the vast research possibilities offered by this platform, and aims at the construction of a miniature UV space telescope designed specifically to detect hydrogen and deuterium around comets and asteroids through the ultra-luminous Lyman alpha transition. Thanks to the unparalleled sensitivity to these atoms, the envisioned satellite will provide definite answers to some of the most profound problems of the near Universe. First, it will enable ultra-sensitive investigation of future interstellar objects passing through the Solar System in search of their hydrogen clouds, with direct implications to our understanding of orbital anomalies in the absence of detectable dust, such as seen in Oumuamua, as well as their physical nature in general. Second, the satellite will allow for deep investigation of hydrogen content around main-belt comets, probing water-ice outgassing from these bodies with a better sensitivity than the best present-day limits. The high level of sensitivity will be routinely achieved for all known objects of this class, including new main-belt comets discovered by LSST, transforming our knowledge of the ice reservoir in the outer Main Belt. Finally, the satellite will provide homogeneous, model-independent and self-consistent measurements of the D/H ratio for dozens of comets from different dynamical classes down to 12 mag of total brightness, which is a factor-of-hundred improvement in sensitivity over the state-of-the-art methods and a major leap in measurement reliability. The D/H measurements will ultimately resolve the puzzle of cometary origin of water on Earth, and unveil the link between present-day cometary reservoirs and their original place of formation in the solar nebula.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- nauki przyrodniczenauki fizyczneastronomiaplanetologiaasteroidy
- inżynieria i technologiaprzemysł maszynowyinżynieria pojazdówinżynieria lotnicza i kosmicznatechnika satelitarna
- nauki przyrodniczenauki fizyczneastronomiaplanetologiakomety
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Temat(-y)
System finansowania
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstytucja przyjmująca
31-007 Krakow
Polska