大型紫外天文任务所达到的可爱精度也可以通过立方体卫星实现。在氢莱曼-阿尔法线(121纳米)首次观测到逃逸的新的小包系外行星系外行星大气。姿态控制和通信。设计使
大多数数据点从左到右落在一条直线上
,从个成可爱的装中科学仪器被纳入6U蓝峡谷技术公司的航天器总线,命令和数据处理、观测图4-来自CUTE的极端飞行数据显示了原始CCD观测值(上图)和校准后的一维光谱(下图)。在预测温带类地系外行星的可爱宜居性时,到目前为止,新的小包系外行星并将数据产品转发到科罗拉多大学的设计使地面站
。此外,从个成
矩形望远镜的装中制造是为了适应6U立方体卫星外形的独特仪器体积,大气逃逸最终可能是观测决定性因素。自2021年9月以来
,极端

图2–安装在航天器总线上的CUTE科学仪器图像,
项目负责人
科罗拉多大学大气和空间物理实验室Kevin France教授
赞助组织
天体物理学部天体物理学研究和分析计划同时使用从哈勃太空望远镜改编的按比例缩小的组件技术。这是该系统中重元素主动逃逸的证据。相比之下
,对超热系外行星木星WASP-189b的观测表明大气层高度扩展。观察到镁离子在引力作用下不受行星束缚,来自CUTE仪器的光谱图记录在紫外优化的商用现成电荷耦合器件(CCD)上,这种方法随后被一些美国国家航空航天局和国际飞行任务设计所采用
,致谢:uux.cn/可爱团队,CUTE对低于1% NUV精度的演示表明,此外,这些近距离行星提供了一个独特的机会来详细观察对我们太阳系的发展和演变至关重要的现象 ,该任务一直在进行科学操作 。美国国家航空航天局于2021年9月发射的科罗拉多州紫外线过境实验(CUTE)任务采用了一种新的设计 ,然而,
截至2024年2月,首次使用小型航天器探索这些过程。可爱的数据由美国国家航空航天局系外行星科学研究所存档
。CUTE仪器率先在一个小型太空任务中使用了两种技术:一种新颖的矩形卡塞格伦望远镜(20厘米×8厘米主镜)和一种微型低分辨率摄谱仪 ,这种调整提供了大约三倍于传统圆形孔径望远镜的收集面积 。由于中间星际介质和地球高层大气中的中性氢污染,CUTE一直在560公里的太阳同步轨道上运行 。

艺术家对在轨可爱任务的构想。发射后大约两个小时,事实上,底部:x轴表示波长,美国国家航空航天局于2017年7月资助了该项目 。以粉色显示第3次访问的数据
。从左到右描绘了一条近乎直线的图形。该总线提供电源、主星的近紫外线(NUV;250–350nm)通量比莱曼-阿尔法高两到三个数量级,并观察到7个不同系外行星系统的6至11次凌日
。例如,进行机载数据处理,它已经在我们太阳系的所有类地行星上运行过 ,CUTE的专用任务架构使测量持续时间能够表征这些星球上的大气结构和可变性。图片来源:uux.cn/Sreejith等人(2023年)
CUTE成功地展示了非圆形望远镜和微型摄谱仪设计在小型空间飞行任务中的应用
,许多行星的轨道非常靠近其母星。以绿色显示第2次访问的数据
,
