Xuntian

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Domaine Cosmologie, Énergie sombre
Développement des galaxies
Statut développement
Lancement ~2026
Durée 10 ans
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Vue d'artiste
Données générales
Domaine Cosmologie, Énergie sombre
Développement des galaxies
Statut développement
Lancement ~2026
Durée 10 ans
Caractéristiques techniques
Masse au lancement 15,5 tonnes
Orbite
Orbite Orbite terrestre basse
Altitude 400 km
Télescope
Type Korsch hors axe
Diamètre 2 m
Champ 1,1 x 1,1°
Longueur d'onde lumière visible
proche ultraviolet
255~1700 nm
Principaux instruments
x Caméra grand champ
y Spectrographe
Maquette du télescope spatial Xuntian.
Maquette du télescope spatial Xuntian.

Xuntian (en chinois : 巡天 ; pinyin : Xún Tiān ; litt. « Croiseur des cieux ») ou CSST (China Space Station Telescope) est un télescope spatial doté d'un miroir primaire de deux mètres de diamètre que la Chine prévoit de placer en orbite en 2026. Ce grand télescope, analogue au télescope spatial Hubble de la NASA, a une masse de 15,5 tonnes pour une longueur de 14 mètres. Il effectue ses observations dans le proche infrarouge, en lumière visible et dans l'ultraviolet (255-1000 nanomètres). Il a une résolution spatiale de 0,15 seconde d'arc et un champ de vue de 1,1 degré². Il est conçu pour pouvoir être maintenu par des missions spatiales avec équipage. Sa durée de vie est au minimum de 10 ans.

Le projet de télescope spatial Xuntian est élaboré à partir de 2011. Ses caractéristiques évoluent progressivement au cours des années suivantes. En 2012 il est conçu pour faire partie intégrante de la future station spatiale chinoise. En 2014 il devient un télescope spatial indépendant mais disposant de la capacité de s'amarrer périodiquement à la station spatiale. En 2015 le principe d'une caméra grand champ est adoptée. Le projet est rendu public en 2017. Il est prévu que le télescope spatial soit placé en orbite en 2026[1] par une fusée lourde Longue Marche 5[2],[1].

Objectifs

  • Réalisation d'images dans les longueurs d'onde 255-1000 nm d'objets ayant une magnitude apparente allant jusqu'à 25,5 situés dans une grande partie du ciel (17500 degrés carrés couverts) en utilisant 6 filtres[3]
  • Réalisation de spectres sur la même région du ciel avec une résolution spectrale de 200 dans des longueurs d'onde identiques[3]
  • Réalisation d'images et de spectres d'objets du ciel profond sur des portions limitées du ciel (400 degrés carrés) avec une magnitude apparente supérieure de 1[3].

Sur le plan scientifique les thématiques couvertes sont[3] :

Caractéristiques techniques

Notes et références

Voir aussi

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