El Space Variable Objects Monitor ( SVOM ) es un pequeño satélite telescopio de rayos X desarrollado por la Administración Espacial Nacional de China (CNSA), la Academia China de Ciencias (CAS) y la Agencia Espacial Francesa ( CNES ), [ 5 ] lanzado el 22 de junio de 2024 (07:00:00 UTC). [ 2 ]
SVOM estudiará las explosiones de estrellas masivas analizando los estallidos de rayos gamma resultantes . El espejo de rayos X ligero de SVOM pesa solo 1 kg (2,2 lb) . [ 5 ] SVOM añadirá nuevas capacidades al trabajo de detección de estallidos de rayos gamma que actualmente realiza el satélite multinacional Swift Gamma-Ray Burst Mission . [ 5 ] Su estrategia de apuntamiento antisolar hace que la Tierra cruce el campo de visión de su carga útil en cada órbita. [ 6 ]
Objetivos
Utilizando la sinergia entre instrumentos espaciales y terrestres, la misión tiene los siguientes objetivos científicos: [ 7 ]
- Permite la detección de todos los tipos conocidos de estallidos de rayos gamma (GRB).
- Proporcionar puestos GRB rápidos y fiables
- Medir la forma espectral de banda ancha de la emisión instantánea (desde el visible hasta el MeV).
- Medir las propiedades temporales de la emisión instantánea (desde el visible hasta el MeV).
- Identificar rápidamente los resplandores posteriores de los GRB detectados en longitudes de onda de rayos X y ópticas, incluyendo aquellos con un alto desplazamiento al rojo (z>6).
- Medir la forma espectral de banda ancha del resplandor tardío y temprano (desde el visible hasta los rayos X).
- Medir la evolución temporal del resplandor tardío y temprano (desde el visible hasta los rayos X).
Instrumentos científicos
La órbita seleccionada es circular con una altitud de 600 km (370 mi) y un ángulo de inclinación de 30° con un período de precesión de 60 días. [ 8 ] La carga útil se compone de los siguientes cuatro instrumentos principales: [ 8 ] [ 9 ]

- ECLAIRS
- ECLAIRs es una cámara de máscara codificada de campo amplio (~2 sr) con una transparencia de máscara del 40 % y un plano de detección de 1024 cm² (158,7 pulgadas cuadradas) acoplado a una unidad de procesamiento de datos, denominada UGTS, que se encarga de localizar GRB en tiempo casi real mediante disparadores de imagen y tasa. [ 10 ] El sistema de disparo del telescopio de máscara codificada ECLAIRs a bordo del SVOM captura imágenes del cielo en el rango de energía de 4 a 120 keV, con el fin de detectar y localizar GRB en su campo de visión de 2 sr de ancho. El umbral de baja energía de ECLAIRs es muy adecuado para la detección de GRB con un alto desplazamiento al rojo. [ 11 ] Se espera que ECLAIRs detecte ~200 GRB de todos los tipos durante la vida útil nominal de la misión de 3 años. Para alcanzar un umbral de baja energía de 4 keV, el plano de detección de ECLAIRs está cubierto con 6400 detectores Schottky de CdTe de 4×4 mm² y 1 mm de espesor . Los detectores se agrupan de 32 en matrices de 8x4, leídas por un ASIC de bajo ruido, formando módulos elementales denominados XRDPIX. [ 10 ]
- Monitor de estallidos de rayos gamma (GRM)
- Un espectrómetro de rayos gamma sin formación de imágenes (GRM), sensible en el rango de 50 keV a 5 MeV, ampliará la cobertura de energía de emisión inmediata. Las alertas de GRB se envían en tiempo real a la comunidad de observadores terrestres.
- Telescopio de rayos X de microcanales (MXT)
- Se realiza un movimiento de la nave espacial para colocar el GRB dentro de los estrechos campos de visión de dos instrumentos: un telescopio de rayos X blandos (MXT) y un telescopio de banda visible (VT), para refinar la posición del GRB y estudiar las fases iniciales del resplandor posterior del GRB. [ 12 ] El MXT utiliza óptica de ojo de langosta que le proporcionará un amplio campo de visión. [ 13 ]
- Telescopio visible (VT)
- Un telescopio visible de 45 cm (18 pulgadas) que opera de 400 a 950 nm , con un campo de visión de 21 × 21 minutos de arco . Alcanzará una sensibilidad de aproximadamente 23 magnitudes , en la banda R, con un tiempo de exposición de 300 segundos, a 5 segundos.
Segmento de suelo
El segmento terrestre incluye un conjunto de tres instrumentos terrestres específicos: dos telescopios robóticos de seguimiento terrestre (GFT) y un monitor óptico, la cámara terrestre de gran angular (GWAC), que complementarán los instrumentos espaciales. Se determinará el corrimiento al rojo de una gran parte de los GRB, una estrategia de observación optimizada para facilitar las observaciones de seguimiento con grandes telescopios espectroscópicos terrestres.
Un elemento clave de la misión SVOM son las cámaras terrestres de gran angular (GWAC) y los telescopios terrestres de seguimiento (GFT). [ 14 ] [ 15 ]
- Cámaras terrestres de gran angular (GWAC)
- Las cámaras GWAC, un conjunto de cámaras ópticas de amplio campo de visión que operan en el dominio óptico, permitirán un estudio sistemático de la emisión visible durante y antes de la emisión de alta energía. Cubrirán un campo de visión de aproximadamente 8000 grados cuadrados, con una sensibilidad de aproximadamente 15 magnitudes a 5 segundos (en condiciones de luna llena), en la banda V y con un tiempo de exposición de 15 segundos. Monitorearán continuamente el campo cubierto por las cámaras ECLAIR para observar las emisiones visibles de más del 20 % de los eventos, al menos 5 minutos antes y 15 minutos después del evento GRB.
- Telescopios terrestres de seguimiento (GFT)
- Los GFT, dos telescopios robóticos de 1 metro (uno gestionado por Francia y el otro por China), orientarán automáticamente su campo de visión hacia la zona de error espacial en cuestión de segundos tras la recepción de la alerta y proporcionarán un seguimiento pancromático (desde el visible hasta el infrarrojo cercano ). Contribuirán a mejorar la conexión entre la carga útil científica y los telescopios más grandes midiendo las coordenadas celestes con una precisión superior a 0,5 ″ y proporcionando una estimación de su corrimiento al rojo fotométrico en menos de 5 minutos tras el inicio de las observaciones. Estos datos estarán disponibles para la comunidad científica mediante un mensaje de alerta. Ubicados de forma equitativa en la Tierra (uno en Sudamérica, en un lugar aún por definir, y el otro en China), podrán iniciar la investigación de la emisión óptica de los GRB inmediatamente después de la recepción de la alerta en más del 40 % de los casos.
Resultados
Al cumplir casi un año completo desde su lanzamiento, el 10 de junio de 2025, SVOM informó su evento de estallido de rayos gamma GRB 250610B, el número 23 hasta entonces, a través de la circular GCN 40671. [ 16 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Shen, Samuel; Baptista, Eduardo (22 de junio de 2024). Mallard, William (ed.). "Satélite chino-francés lanzado a órbita, dice la CCTV de China" . Reuters .
{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace ) - ^ " Svom " . Consultado el 12 de junio de 2024 .
- ↑ Xin, Ling (22 de junio de 2024). "Satélite chino-francés lanzado para monitorear las explosiones más potentes en el espacio" . South China Morning Post . Consultado el 22 de junio de 2024 .
- ↑ "Misión SVOM (Monitor espacial multibanda de objetos variables astronómicos)" . Portal de observación de la Tierra de la ESA. 20 de mayo de 2021. Consultado el 20 de mayo de 2021 .
- 1 2 3 "Espejo superligero de 3,8 millones de libras esterlinas inspirado en una langosta, elegido para una misión espacial chino-francesa" . Universidad de Leicester. 26 de octubre de 2015. Archivado del original el 28 de enero de 2021. Consultado el 20 de mayo de 2021 .
- ↑ Zhao, Donghua; Cordier, Bertrand; Sizun, Patrick; Wu, Bobing; Dong, Yongwei; et al. (24 de agosto de 2012) [7 de abril de 2012]. "Influencia de la Tierra en el fondo y la sensibilidad de los instrumentos GRM y ECLAIRs a bordo de la misión chino-francesa SVOM". Astronomía Experimental . 34 (3): 705– 728. arXiv : 1208.2493 . Bibcode : 2012ExA....34..705Z . doi : 10.1007/s10686-012-9313-2 . S2CID 54647027 .
- ↑ «La misión SVOM, una misión GRB de nueva generación» . Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativas . Consultado el 26 de octubre de 2015 .
- ^ " SVOM: la carga útil científica" . Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativas . Consultado el 26 de octubre de 2015 .
- ↑ «Satélite SVOM» . CNES. 2014 . Consultado el 26 de octubre de 2015 .
- 1 2 Godet, O.; Nasser, G.; Atteia, Jonathan; Cordier, B.; Mandrou, P.; et al. (julio de 2014). Takahashi, Tadayuki; Den Herder, Jan-Willem A.; Bautz, Mark (eds.). La cámara de rayos X/Gamma ECLAIRs para la misión de estallido de rayos gamma SVOM . Telescopios espaciales e instrumentación 2014: ultravioleta a rayos gamma. Vol. 9144. SPIE . p. 914424. arXiv : 1406.7759 . Bibcode : 2014SPIE.9144E..24G . doi : 10.1117/12.2055507 . S2CID 119248306 .
- ^ Schanne, S.; Pablo, J.; Wei, J.; Zhang, SN; Basa, S.; Atteia, J.-L.; Barret, D.; Claret, A.; Cordier, B.; Daigne, F.; Evans, P.; Fraser, G.; Godet, O.; Götz, D.; Mandrou, P.; Osborne, J. (13 a 17 de octubre de 2009). "La futura misión SVOM de explosión de rayos gamma" . El cielo extremo: muestreo del universo por encima de 10 keV. Otranto, Italia. arXiv : 1005.5008 .
- ^ Gotz, D.; Pablo, J.; Basa, S.; Wei, J.; Zhang, SN; Atteia, J.-L.; Barret, D.; Cordier, B.; Claret, A.; Deng, J.; Ventilador, X.; Hu, JY; Huang, M.; Mandrou, P.; Mereghetti, S.; Qiu, Y.; Wu, B.; et al. (20 a 23 de octubre de 2008). SVOM : una nueva misión para estudios de explosiones de rayos gamma . Sexto Simposio de Huntsville sobre explosiones de rayos gamma. Huntsville, Alabama: Instituto Americano de Física . arXiv : 0906.4195 . Código Bib : 2009AIPC.1133...25G . doi : 10.1063/1.3155898 .
- ↑ "Entrega de la óptica del telescopio MXT – Svom" .
- ↑ «SVOM: El segmento terrestre» . Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativas . Consultado el 26 de octubre de 2015 .
- ↑ "Segmento terrestre" . CNES. 24 de abril de 2015. Consultado el 26 de octubre de 2015 .
- ↑ "Circulares de GCN" .
Enlaces externos
- Sitio web SVOM del Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies Alternatives (CEA)
- Sitio web de SVOM por CNES
- Telescopios espaciales de China
- telescopios de rayos X
- Telescopios de rayos gamma
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