这是官方的。
劳伦斯利弗莫尔国家实验室(LLNL)的研究人员设计和制造的仪器是有史以来在太空飞行的分辨率最高的伽马射线传感器。
利弗莫尔高纯度锗(HPGe)伽马射线传感器是与马里兰州劳雷尔的约翰霍普金斯应用物理实验室(JHAPL)的研究人员合作建造的大型伽马射线光谱仪(GRS)的重要组成部分。
10月13日,美国太空探索技术公司的猎鹰重型火箭从肯尼迪航天中心发射了一套仪器,该仪器将首次访问太阳系中最大的金属小行星普赛克。
在发射后的测试中,LLNL的伽马射线传感器被发现具有2.1千电子伏特的分辨率,比LLNL在2004年为水星任务建造的5千电子伏特分辨率的伽马射线传感器好2.5倍。
“有了更高分辨率的伽马射线传感器,它就等于有了更好的灵敏度和更好的识别普赛克表面元素的能力,”LLNL物理学家摩根·伯克斯说,他是开发传感器的实验室团队的负责人。
“我们对在实验室中实现高分辨率感到非常兴奋,但真正的成就是通过发射和严格的太空飞行保持这一分辨率。”
普赛克号宇宙飞船在太空中探索这颗罕见的、主要由金属构成的小行星,其旅程长达20亿英里,近6年,目前已进入第八个月。它以每秒17.7公里或每小时约4万英里的速度行进。到目前为止,这艘宇宙飞船已经离地球飞行了大约2.45亿英里。

伯克斯说:“普赛克在科学上很有趣,因为它被认为是一个行星核心,是太阳系发展早期碰撞的残余。”“我们相信,对普赛克小行星的探索可以增加我们对地球、火星、水星和金星隐藏核心的了解。”
普赛克任务由亚利桑那州立大学(ASU)领导。普赛克任务的首席研究员、亚利桑那州立大学的林迪·埃尔金斯-坦顿说,对普赛克的探索将使科学家们“真正地访问行星核心——这是人类唯一能做到的。”
实验室科学家与来自JHAPL的合作者合作,将实验室HPGe伽马射线传感器结合到GRS中,并将其与太空飞行任务的附加组件集成在一起。
LLNL仪器是LLNL在过去20年中为空间探索设计和建造的第二个HPGe伽马射线传感器。LLNL的研究人员正在为未来的太空探索任务设计和制造另外两个这样的传感器。
伯克斯说:“通过与约翰霍普金斯APL的合作,我们已经成为行星科学伽玛射线光谱领域的世界专家。”“我们正在帮助开辟核光谱用于空间应用的新时代。”
2004年,美国国家航空航天局的信使号(信使号是水星、表面空间环境、地球化学和测距的缩写)航天器,也是在约翰霍普金斯APL建造和操作的,带着七套仪器向水星发射,其中包括llnl开发的HPGe伽马射线传感器。
“我们从水星任务中学到了很多东西。基于我们所学到的,我们能够进行几次电气和机械升级,以提高仪器的分辨率,”Burks说。
“我们为太空应用和地面应用建造的伽马射线传感器之间有很强的协同作用。我们希望这项工作能带来新一代仪器,可用于地球上的国土安全应用。”
Psyche伽马射线传感器是继Cryo-3、MESSENGER和GeMini之后的第四代高纯度、基于锗的伽马射线传感器。
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