太空望遠鏡列表
這是一個空間望遠鏡列表。這裡列表是按電磁波譜的主要頻段分類的,即自高頻至低頻分為伽瑪射線區、X射線區、紫外線區、可見光區、紅外線區、微波區和無線電區。有些望遠鏡工作在上述中的多個頻段,它們會在每一個頻段中都被列出。對於採集粒子(如宇宙射線原子核、電子等)的空間望遠鏡,以及探測引力波的空間望遠鏡(主要是LISA)也在這個表中列出。對於探測任務僅局限於太陽系,包括太陽、地球以及太陽系中其他行星的探測器則被排除在外,關於這些探測器請參見太陽系探測器列表。
當望遠鏡處在地心軌道上時,關於它的高度的兩個參數會以千米為單位給出,分別為初始軌道的近地點和遠地點,即望遠鏡與地球質心(準確說是望遠鏡與地球構成的兩體系統的質心)距離的最大值和最小值。類似的,如果望遠鏡處在日心軌道上,這兩個參數也會相應地給出,但此時的單位是天文單位(AU)。
伽瑪射線
伽瑪射線望遠鏡採集並測量宇宙中獨立的高能伽瑪射線源。伽瑪射線會被大氣層吸收,因此對伽瑪射線的觀測需要依靠高緯度的氣球或太空中的探測器。伽瑪射線可以來自超新星、中子星、脈衝星和黑洞;而具有極高能量的伽瑪射線暴也已經被探測到,但還未能被識別。[1]
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康普頓伽瑪射線天文台示意圖
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國際天體物理天文台示意圖
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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質子1號 | 蘇聯 | 1965年7月16日 | 1965年10月11日 | 地心軌道 (183–582 千米) | [2] |
質子2號 | 蘇聯 | 1965年11月2日 | 1966年2月6日 | 地心軌道 (191–637 千米) | [2] |
質子3號 | 蘇聯 | 1966年7月6日 | 1966年9月16日 | 地心軌道 (185–585 千米) | |
質子4號 | 蘇聯 | 1968年11月16日 | 1969年7月24日 | 地心軌道 (248–477 千米) | [3] |
小型天文衛星2號(SAS 2) | 美國國家航空航天局 | 1972年11月15日 | 1973年6月8日 | 地心軌道 (443–632 千米) | [4][5] |
Cos-B衛星 | 歐洲空間局 | 1975年8月9日 | 1982年4月25日 | 地心軌道 (339.6–99,876 千米) | [6][7][8] |
第3代高能天文學天文台(HEAO 3) | 美國國家航空航天局 | 1979年9月20日 | 1981年5月29日 | 地心軌道 (486.4–504.9 千米) | [9][10][11] |
國際天體物理天文台(Granat) | 法國國家科學研究中心和俄羅斯太空研究所 | 1989年12月1日 | 1999年5月25日 | 地心軌道 (2,000–200,000 千米) | [12][13][14] |
伽瑪衛星 | 俄羅斯聯邦航天局 | 1990年7月1日 | 1992年2月28日 | 地心軌道 (375 千米) | [15] |
康普頓伽瑪射線天文台(CGRO) | 美國國家航空航天局 | 1991年4月5日 | 2000年6月4日 | 地心軌道 (362–457 千米) | [16][17][18] |
低能伽瑪射線成像儀(LEGRI) | 西班牙國家太空科技研究所 | 1997年5月19日 | 2002年2月 | 地心軌道 (600 千米) | [19][20] |
高能瞬態探測器2(HETE 2) | 美國國家航空航天局 | 2000年10月9日 | 2008年3月 | 地心軌道 (590–650 千米) | [21][22][23] |
國際伽瑪射線天體物理實驗室(INTEGRAL) | 歐洲空間局 | 2002年10月17日 | — | 地心軌道 (639–153,000 千米) | [24][25] |
伽瑪射線暴快速反應探測器(SWIFT) | 美國國家航空航天局 | 2004年11月20日 | — | 地心軌道 (585–604 千米) | [26][27] |
伽瑪射線輕型探測器(AGILE) | 義大利太空總署 | 2007年4月23日 | — | 地心軌道 (524–553 千米) | [28][29] |
費米伽瑪射線空間望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 2008年6月11日 | — | 地心軌道 (555 千米) | [30] |
伽馬射線爆偏光檢出器 (搭載於IKAROS) |
日本宇宙航空研究開發機構 | 2010年5月21日 | 2015年5月21日 | 日心軌道 | [31] |
天基多波段空間變源監視器 (SVOM) | 中國國家航天局、中國科學院和法國國家太空研究中心 | 2024年6月22日 | — | 地心軌道 (625 千米) | [32] |
X射線
X射線望遠鏡用於測量高能的X射線。與伽瑪射線類似,在大氣層中X射線會被大幅吸收,因此觀測它們需要在高空或太空中進行。發射X射線的天體有很多種,星系團可以通過活動星系核中的超大質量黑洞來發射X射線,而星系中的天體如超新星遺蹟、恆星、帶有一顆白矮星的雙星(激變變星)、中子星或黑洞(X射線雙星)。有些太陽系中的天體也會發射X射線,而月球不僅能夠反射來自太陽的X射線,太陽風中的高能粒子(主要是質子)高速撞擊到月球表面後還會激發月球表面的物質粒子,從而產生X射線。宇宙還存在有很多無法一一辨認的X射線源,一般認為它們發射出的X射線集體形成了觀測到的X射線背景。
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BeppoSAX衛星的藝術構想圖
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愛因斯坦衛星 (HEAO 2)
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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烏呼魯衛星 | 美國國家航空航天局 | 1970年12月12日 | 1973年3月 | 地心軌道 (531–572 千米) | [33][34][35] |
荷蘭天文衛星 (ANS) | 荷蘭空間研究所 | 1974年8月30日 | 1976年6月 | 地心軌道 (266–1176 千米) | [36][37] |
愛麗兒5號衛星 (Ariel 5) | 英國科學與工程研究會和美國國家航空航天局 | 1974年10月15日 | 1980年3月14日 | 地心軌道 (520 千米) | [38][39] |
阿耶波多衛星 | 印度空間研究組織 | 1975年4月19日 | 1975年4月23日 | 地心軌道 (563–619 千米) | [40] |
小型天文衛星3號 (SAS-C) | 美國國家航空航天局 | 1975年5月7日 | 1979年4月 | 地心軌道 (509–516 千米) | [41][42][43] |
Cos-B衛星 | 歐洲空間局 | 1975年8月9日 | 1982年4月25日 | 地心軌道 (339.6–99,876 千米) | [6][7][8] |
宇宙輻射衛星 (CORSA) | 日本宇宙科學研究所 | 1976年2月6日 | 1976年2月6日 | 發射失敗 | [44][45] |
第1代高能天文學天文台 (HEAO 1) | 美國國家航空航天局 | 1977年8月12日 | 1979年1月9日 | 地心軌道 (445 千米) | [46][47][48] |
愛因斯坦衛星 (HEAO 2) | 美國國家航空航天局 | 1978年11月13日 | 1981年4月26日 | 地心軌道 (465–476 千米) | [49][50] |
白鳥衛星 | 日本宇宙科學研究所 | 1979年2月21日 | 1985年4月16日 | 地心軌道 (421–433 千米) | [51][52][53] |
第3代高能天文學天文台 (HEAO 3) | 美國國家航空航天局 | 1979年9月20日 | 1981年5月29日 | 地心軌道 (486.4–504.9 千米) | [9][10][11] |
天馬衛星 | 日本宇宙科學研究所 | 1983年2月20日 | 1989年1月19日 | 地心軌道 (489–503 千米) | [54][55][56] |
天文衛星 | 俄羅斯太空研究所 | 1983年3月23日 | 1989年6月 | 地心軌道 (2,000—200,000 千米) | [57][58][59] |
EXOSAT衛星 | 歐洲空間局 | 1983年5月26日 | 1986年4月8日 | 地心軌道 (347–191,709 千米) | [60][61][62] |
銀河衛星 (Astro-C) | 日本宇宙科學研究所 | 1987年2月5日 | 1991年11月1日 | 地心軌道 (517–708 千米) | [63][64][65] |
國際天體物理天文台(Granat) | 法國國家科學研究中心和俄羅斯太空研究所 | 1989年12月1日 | 1999年5月25日 | 地心軌道 (2,000–200,000 千米) | [12][13][14] |
倫琴衛星 | 美國國家航空航天局和德國航空太空中心 | 1990年6月1日 | 1999年2月12日 | 地心軌道 (580 千米) | [66][67][68] |
寬帶X射線望遠鏡 (Astro-1) | 美國國家航空航天局 | 1990年12月2日 | 1990年12月11日 | 地心軌道 (500 千米) | [69][70] |
宇宙和天體物理先進衛星 (ASCA) | 美國國家航空航天局和日本宇宙科學研究所 | 1993年2月20日 | 2001年3月2日 | 地心軌道 (523.6–615.3 千米) | [71][72] |
低能X射線成像傳感陣列 (Alexis) | 洛斯阿拉莫斯國家實驗室 | 1993年3月25日 | 2005年4月29日 | 地心軌道 (749–844 千米) | [73][74][75] |
羅西X射線計時探測器(RXTE) | 美國國家航空航天局 | 1995年12月30日 | 2012年1月3日 | 地心軌道 (409 千米) | [76][77] |
BeppoSAX衛星 | 義大利太空總署 | 1996年4月30日 | 2002年4月30日 | 地心軌道 (575–594 千米) | [78][79][80] |
寬帶成像X射線全天巡天 (ABRIXAS) | 德國航空太空中心 | 1999年4月28日 | 1999年7月1日 | 地心軌道 (549–598 千米) | [81][82][83] |
錢德拉X射線天文台 (Chandra) | 美國國家航空航天局 | 1999年7月23日 | — | 地心軌道 (9,942–140,000 千米) | [84][85] |
XMM-牛頓衛星(XMM-Newton) | 歐洲空間局 | 1999年12月10日 | — | 地心軌道 (7,365–114,000 千米) | [86][87] |
高能瞬態探測器2號 (HETE 2) | 美國國家航空航天局 | 2000年10月9日 | — | 地心軌道 (590–650 千米) | [21][22][88] |
國際伽瑪射線天體物理實驗室 (INTEGRAL) | 歐洲空間局 | 2002年10月17日 | — | 地心軌道 (639–153,000 千米) | [24][25] |
伽瑪射線暴快速反應探測器 (Swift/BAT) | 美國國家航空航天局 | 2004年11月20日 | — | 地心軌道 (585–604 千米) | [26][27] |
朱雀衛星 (ASTRO-E2) | 日本宇宙航空研究開發機構和美國國家航空航天局 | 2005年6月10日 | 2015年9月2日 | 地心軌道 (550 千米) | [89][90] |
伽瑪射線輕型探測器(AGILE) | 義大利太空總署 | 2007年4月23日 | — | 地心軌道 (524–553 千米) | [28][29] |
核光譜望遠鏡陣列 (NuSTAR) | 美國國家航空航天局 | 2012年6月13日 | — | 地心軌道 (525 千米) | [91] |
Astrosat衛星 | 印度空間研究組織 | 2015年9月28日 | — | 地心軌道 (650 千米) | [92] |
瞳 (ASTRO-H) | 日本宇宙航空研究開發機構 | 2016年2月17日 | 2016年4月28日 | 地心軌道 (575 千米) | [93][94] |
米哈伊爾·羅蒙諾索夫號衛星 | 莫斯科國立大學 | 2016年4月28日 | 2018年6月30日 | 地心軌道 (478–493千米) | [95] |
中子星內部成分探測器 (搭載於國際空間站) |
美國國家航空航天局 | 2017年6月7日 | — | 地心軌道 (402–407千米) | [96] |
硬X射線調製望遠鏡(HXMT) | 中國國家航天局和中國科學院 | 2017年6月15日 | — | 地心軌道 (550 千米) | [97] |
Spektr-RG | 俄羅斯太空研究所和德國航空太空中心 | 2019年7月13日 | — | 日地拉格朗日點L2 | |
IXPE | 美國國家航空航天局 | 2021年12月9日 | — | 地心軌道(540 千米) | [98] |
XRISM | 宇宙航空研究開發機構 | 2023年9月7日 | — | 地心軌道(550 千米) | [99] |
X射線偏振計衛星 (XPoSat) | 印度空間研究組織 | 2024年1月1日 | — | 地心軌道 (638–653千米) | [100] |
愛因斯坦探針衛星 | 中國科學院和歐洲空間局 | 2024年1月9日 | — | 地心軌道 (581–593千米) | [101] |
星座-X天文台 | 美國國家航空航天局 | 待定 | — | — | [102] |
暗物質天文台 | 美國國家航空航天局 | 待定 | — | 地心軌道 (600 千米) | [103][104] |
天基多波段空間變源監視器 (SVOM) | 中國國家航天局、中國科學院和法國國家太空研究中心 | 2024年6月22日 | — | 地心軌道 (625 千米) | [32] |
紫外線
紫外望遠鏡用於觀測波長範圍約為100埃至3200埃的紫外線。波長在這一範圍的電磁波同樣會被地球大氣層大量吸收,因此觀測也要在高層大氣或太空中進行。[105]發出紫外輻射的天體包括太陽以及其他恆星和星系。[106]
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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軌道天文台2號 | 美國國家航空航天局 | 1968年12月7日 | 1973年1月 | 地心軌道 (749–758 千米) | [107][108] |
獵戶座1號 | 蘇聯 | 1971年4月19日 | 1971年 | 地心軌道 (200–222 千米) | |
遠紫外相機/光譜儀 (搭載於阿波羅16號) |
美國國家航空航天局 | 1972年4月16日 | 1972年4月23日 | 月球表面 | |
哥白尼天文台 | 美國國家航空航天局 | 1972年8月21日 | 1980年 | 地心軌道 (713–724 千米) | [108] |
獵戶座2號 | 蘇聯 | 1973年12月18日 | 1973年 | 地心軌道 (188–247 千米) | |
荷蘭天文衛星 (ANS) | 荷蘭空間研究所 | 1974年8月30日 | 1976年6月 | 地心軌道 (266–1176 千米) | [36][37] |
國際紫外線探測衛星 (IUE) | 歐洲空間局、美國國家航空航天局和英國科學和工程研究會 | 1978年1月26日 | 1996年9月30日 | 地心軌道 (32,050–52,254 千米) | [109][110] |
天文衛星 | 俄羅斯太空研究所 | 1983年3月23日 | 1989年6月 | 地心軌道 (2,000–200,000 千米) | [57][58][59] |
哈勃太空望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 1990年4月24日 | — | 地心軌道 (586.47–610.44 千米) | [111] |
寬帶X射線望遠鏡 / Astro 1 | 美國國家航空航天局 | 1990年12月2日 | 1990年12月11日 | 地心軌道 (500 千米) | [69][70] |
極紫外探測器 (EUVE) | 美國國家航空航天局 | 1992年6月7日 | 2002年1月30日 | 地心軌道 (515–527 千米) | [112][113] |
遠紫外分光探測器 (FUSE) | 美國國家航空航天局、法國國家太空研究中心和加拿大太空局 | 1999年6月24日 | 2007年7月12日 | 地心軌道 (752–767 千米) | [114][115] |
宇宙熱星際等離子光譜儀 (CHIPS) | 美國國家航空航天局 | 2003年1月13日 | 2008年4月11日 | 地心軌道 (578–594 千米) | [116][117] |
韓國科學技術衛星1號 (STSat-1) | 韓國航空宇宙研究院 | 2003年9月27日 | 2005年12月 16日 | 地心軌道 (675–695 千米) | [118][119] |
星系演化探測器 (GALEX) | 美國國家航空航天局 | 2003年4月28日 | 2013年6月28日 | 地心軌道 (691–697 千米) | [120][121] |
伽瑪射線暴快速反應探測器 | 美國國家航空航天局 | 2004年11月20日 | — | 地心軌道 (585–604 千米) | [26][27] |
月基紫外線望遠鏡 (搭載於嫦娥三號) |
中國國家航天局 | 2013年12月2日 | — | 月球表面 | |
Astrosat衛星 | 印度空間研究組織 | 2015年9月28日 | — | 地心軌道 (650 千米) | [92] |
可見光
天文學中最古老的形式:光學天文學或稱可見光天文學所覆蓋的研究範圍大約為4000埃至7000埃(400納米至700納米)[122]。將一台光學望遠鏡置於太空中可以消除一切大氣層對光學觀測帶來的影響(參見視寧度),從而能夠得到更高分辨率的成像。光學望遠鏡可以用來觀測恆星、星系、星雲、原行星盤等眾多天體。[123]
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開普勒太空望遠鏡的構想圖
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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依巴谷衛星 | 歐洲空間局 | 1989年8月8日 | 1993年3月 | 地心軌道 (223–35,632 千米) | [124][125][126] |
哈勃太空望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 1990年4月24日 | — | 地心軌道 (586.47–610.44 千米) | [111] |
MOST衛星 | 加拿大太空局 | 2003年6月30日 | 2019年3月 | 地心軌道 (819–832 千米) | [127][128] |
伽瑪射線暴快速反應探測器(Swift/BAT) | 美國國家航空航天局 | 2004年11月20日 | — | 地心軌道 (585–604 千米) | [26][27] |
對流旋轉和行星橫越任務 | 法國國家太空研究中心和歐洲空間局 | 2006年12月27日 | 2013年6月24日 | 地心軌道 (872–884 千米) | [129][130] |
開普勒太空望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 2009年3月6日 | 2018年10月30日[131] | 日心軌道,跟隨地球運動 | [132][133][134] |
明亮目標探索者 | 奧地利、加拿大、波蘭 | 2013年2月25日 - 2014年8月19日 | — | 地心軌道 | |
近地天體監視衛星 | 加拿大航天局 | 2013年2月25日 | — | 第2拉格朗日點 | [135] |
蓋亞任務 | 歐洲空間局 | 2013年12月19日 | — | 第2拉格朗日點 | [136] |
Astrosat衛星 | 印度空間研究組織 | 2015年9月28日 | — | 地心軌道 (650 千米) | [92] |
凌日系外行星巡天衛星 | 美國國家航空航天局 | 2018年4月18日 | — | 地心軌道 (600–650 千米) | [137] |
系外行星特性探測衛星 | 歐洲空間局與瑞士太空局 | 2019年12月18日 | — | 地心軌道 (650–800 千米) | [138] |
天基多波段空間變源監視器 (SVOM) | 中國國家航天局、中國科學院和法國國家太空研究中心 | 2024年6月22日 | — | 地心軌道 (625 千米) | [32] |
巡天號光學艙 | 中國國家航天局 | 待定 | [139] |
紅外線
紅外線的能量要低於可見光,因此某些具有較低溫度而不能輻射可見光的天體也可發射紅外線。不能發射可見光但可以輻射紅外線的天體包括溫度較低的恆星(如褐矮星)、暗星雲、紅移星系等[140]。
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赫歇爾空間天文台的藝術構想圖
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紅外線天文衛星的藝術構想圖
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詹姆斯·韋伯空間望遠鏡的藝術構想圖
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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紅外線天文衛星 | 美國國家航空航天局 | 1983年1月25日 | 1983年11月21日 | 地心軌道 (889–903 千米) | [141][142] |
紅外線太空天文台(ISO) | 歐洲空間局 | 1995年11月17日 | 1998年5月16日 | 地心軌道 (1000–70500 千米) | [143][144][145] |
宇宙實驗觀測自由飛行器 | 日本宇宙科學研究所和宇宙航空研究開發機構 | 1995年3月18日 | 1995年4月25日 | 地心軌道 (486 千米) | [146][147] |
中途空間實驗衛星(MSX) | 美國海軍 | 1996年4月24日 | 1997年2月26日 | 地心軌道 (900 千米) | [148] |
亞毫米波天文衛星(SWAS) | 美國國家航空航天局 | 1998年12月6日 | 2005年起休眠 | 地心軌道 (638–651 千米) | [149][150] |
廣角紅外探測器(WIRE) | 美國國家航空航天局 | 1999年3月5日 | 2000年9月30日 | — | [151] |
斯皮策空間望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 2003年8月25日 | 2020年1月30日 | 天文單位) | 日心軌道 (0.98–1.02[152][153] |
AKARI | 宇宙航空研究開發機構 | 2006年2月21日 | 2011年11月24日 | 地心軌道 (586.47–610.44 千米) | [154][155] |
赫歇爾空間天文台 | 歐洲空間局和美國國家航空航天局 | [156] | 2009年5月14日2013年4月29日 | 第2拉格朗日點 | [157][158][159] |
廣域紅外線巡天探測衛星(WISE) | 美國國家航空航天局 | 2009年12月14日 | — | 地心軌道 (500 千米) | [160][161] |
系外行星特性探測衛星 | 歐洲太空總署 | 2019年12月18日 | — | 太陽同步軌道 | [162] |
詹姆斯·韋伯空間望遠鏡 | 美國國家航空航天局 | 2021年12月25日 | — | 第2拉格朗日點 | [163] |
歐幾里得太空望遠鏡 | 歐洲空間局 | 2023年7月1日 | — | 第2拉格朗日點 | [164] |
SPICA | 宇宙航空研究開發機構 | 待定 | — | 第2拉格朗日點 |
微波
具有微波頻率的光子數量龐大,但由於單個此類光子的能量很低,觀測它們需要採集足夠多的數量。宇宙中微波輻射的主要測量對象包括宇宙微波背景輻射、源計數、蘇尼亞耶夫-澤爾多維奇效應以及來自我們銀河系的同步輻射和軔致輻射。
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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宇宙背景探測者(COBE) | 美國國家航空航天局 | 1989年11月18日 | 1993年12月23日 | 地心軌道 (900 千米) | [165][166] |
奧丁衛星 | 瑞典空間集團 | 2001年2月20日 | — | 地心軌道 (622 千米) | [167][168] |
威爾金森微波各向異性探測器 | 美國國家航空航天局 | 2001年6月30日 | 2010年10月 | 第2拉格朗日點 | [169] |
普朗克衛星 | 歐洲空間局 | 2009年5月14日 | 2013年10月23日 | 第2拉格朗日點 | [170][158] |
無線電
大氣層對無線電波而言是透明的,太空中的射電望遠鏡主要用於進行甚長基線干涉。宇宙中的射電源主要包括超新星遺蹟、激微波、引力透鏡、星爆星系等多種天體。
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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通信和天文先進實驗室(HALCA或VSOP) | 日本宇宙科學研究所 | 1997年2月12日 | 2005年11月30日 | 地心軌道 (560–21,400 千米) | [171][172][173] |
Spektr-R | 俄羅斯太空研究所 | 2011年7月18日 | 2019年1月11日 | 地心軌道 (10,000–390,000 千米) | [174][175] |
粒子
進行粒子探測的衛星主要用於尋找宇宙射線和電子,它們可以來自太陽、銀河系和河外星系中的源,也有來自活動星系核的超高能宇宙線,針對太陽的探測器不列入。
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | Ref(s) |
---|---|---|---|---|---|
質子1號 | 蘇聯 | 1965年7月16日 | 1965年10月11日 | 地心軌道 (183–582 千米) | [2] |
質子2號 | 蘇聯 | 1965年11月2日 | 1966年2月6日 | 地心軌道 (191–637 千米) | [2] |
質子3號 | 蘇聯 | 1966年7月6日 | 1966年9月16日 | 地心軌道 (185–585 千米) | |
質子4號 | 蘇聯 | 1968年11月16日 | 1969年7月24日 | 地心軌道 (248–477 千米) | [3] |
第3代高能天文學天文台(HEAO 3) | 美國國家航空航天局 | 1979年9月20日 | 1981年5月29日 | 地心軌道 (486.4–504.9 千米) | [9][10][11] |
阿爾法磁譜儀1號(搭載於國際空間站) | 美國國家航空航天局 | 1998年6月2日 | 1998年6月12日 | 地心軌道 (402–407千米) | |
Astromag自由飛行器 | 美國國家航空航天局 | 2005年1月1日 | — | 地心軌道 (500 千米) | [176] |
物質反物質探索與輕核天體物理研究有效載荷(PAMELA) | 義大利太空總署、意大利國家核物理研究所、俄羅斯聯邦空間局、德國航空太空中心和瑞典國家空間委員會 | 2006年5月15日 | 2016年2月7日 | 地心軌道 (350–610 千米) | [177][178] |
星際邊界探測器 | 美國國家航空航天局 | 2008年10月19日 | — | 地心軌道 (86,000–259,000千米) | |
阿爾法磁譜儀2號(搭載於國際空間站) | 美國國家航空航天局 | 2011年5月16日 | — | 地心軌道 (402–407千米) | [179] |
暗物質粒子探測衛星(英語:DArk Matter Particle Explorer,簡稱DAMPE) | 中國國家航天局和中國科學院 | 2015年12月17日 | — | 地心太陽同步軌道 ( 500 千米) | [180] |
引力波
探測引力波的望遠鏡是一類新興的空間望遠鏡,引力波天文學的出現標誌着打開了一扇有別於傳統電磁天文學的探索宇宙的新的窗口。引力波是質量產生的時空漣漪,空間望遠鏡所能探測到的引力波來自銀河系中的雙星以及河外星系的超大質量黑洞合併等天體。
名稱 | 空間局 | 發射日期 | 任務結束日期 | 軌道 | 參考文獻 |
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激光干涉空間天線開路者號 | 歐洲空間局 | 2015年12月3日 | 2017年6月30日 | 日心軌道 (第1拉格朗日點) | [181] |
激光干涉空間天線(LISA) | 美國國家航空航天局和歐洲空間局 | 2034年 | — | 日心軌道(距日約1天文單位,跟隨在地球後移動,距離地球五千萬公里) | [182] |
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