आइंस्टीन वेधशाला: Difference between revisions

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आइंस्टीन ऑब्जर्वेटरी (HEAO-2) अंतरिक्ष में लगाया गया पहला पूरी तरह से इमेजिंग एक्स-रे टेलीस्कोप था और [[नासा]] के तीन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरीज में से दूसरा था। प्रक्षेपण से पहले HEAO B नाम दिया गया, वेधशाला का नाम [[अल्बर्ट आइंस्टीन]] को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने पर सम्मानित करने के लिए बदल दिया गया था।<ref name=cfa-harvard>{{cite web|title=HEA Heritage Missions: Einstein Observatory|url=http://www.cfa.harvard.edu/hea/hm/heaob.html|publisher=cfa.harvard.edu|access-date=27 March 2014}}</ref>
आइंस्टीन वेधशाला (हेओ-2) अंतरिक्ष में लगाया गया पहला पूरी तरह से प्रतिबिंबन एक्स-रे दूरबीन था और [[नासा]] के तीन उच्च ऊर्जा खगोलभौतिक वेधशाला में से दूसरा था। प्रक्षेपण से पहले हीओ बी नाम दिया गया, वेधशाला का नाम [[अल्बर्ट आइंस्टीन]] को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने पर सम्मानित करने के लिए बदल दिया गया था।<ref name=cfa-harvard>{{cite web|title=HEA Heritage Missions: Einstein Observatory|url=http://www.cfa.harvard.edu/hea/hm/heaob.html|publisher=cfa.harvard.edu|access-date=27 March 2014}}</ref>




== परियोजना अवधारणा और डिजाइन ==
== परियोजना अवधारणा और अभिकल्पना ==
HEAO कार्यक्रम (HEAO) कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के अंत में NASA के खगोल विज्ञान मिशन बोर्ड के भीतर हुई थी, जिसने उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान को समर्पित उपग्रह वेधशालाओं की एक श्रृंखला शुरू करने की सिफारिश की थी। 1970 में, नासा ने इन वेधशालाओं पर उड़ान भरने के लिए प्रयोगों के प्रस्तावों का अनुरोध किया, और [[रिकार्डो गियाकोनी]], [[हर्बर्ट गुरस्की]], जॉर्ज डब्ल्यू क्लार्क, एलिहु बोल्ड और रॉबर्ट नोविक द्वारा आयोजित एक टीम ने अक्टूबर 1970 में एक्स-रे टेलीस्कोप के प्रस्ताव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। नासा ने HEAO कार्यक्रम में चार मिशनों को मंजूरी दी, जिसमें एक्स-रे टेलीस्कोप तीसरा मिशन होने की योजना है।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=61-64}}
हेओ कार्यक्रम (हेओ) का प्रारम्भ 1960 के अंत में नासा के खगोल विज्ञान अभियान परिषद् के भीतर हुई थी, जिसने उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान को समर्पित उपग्रह वेधशालाओं की एक श्रृंखला प्रारम्भ करने की संस्तुति की थी। 1970 में, नासा ने इन वेधशालाओं पर उड़ान भरने के लिए प्रयोगों के प्रस्तावों का अनुरोध किया, और [[रिकार्डो गियाकोनी]], [[हर्बर्ट गुरस्की]], जॉर्ज डब्ल्यू क्लार्क, एलिहु बोल्ड और रॉबर्ट नोविक द्वारा आयोजित एक दल ने अक्टूबर 1970 में एक्स-रे दूरबीन के प्रस्ताव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। नासा ने हेओ कार्यक्रम में चार अभियानों को अनुमोदित किया, जिसमें एक्स-रे दूरबीन तीसरा अभियान होने की योजना है।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=61-64}}


HEAO कार्यक्रम के तीन मिशनों में से एक को फरवरी 1973 में रद्द कर दिया गया था, नासा के भीतर बजटीय दबाव के कारण जिसके परिणामस्वरूप पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, और एक्स-रे वेधशाला को कार्यक्रम का दूसरा मिशन बनने के लिए ऊपर ले जाया गया था, पदनाम HEAO B (बाद में HEAO-2) प्राप्त किया, और 1978 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=72-75}}
नासा के भीतर बजटीय दबाव के कारण हेओ कार्यक्रम के तीन अभियानों में से एक को फरवरी 1973 में रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, और एक्स-रे वेधशाला को कार्यक्रम का दूसरा अभियान बनने के लिए ऊपर ले जाया गया था, पदनाम हेओ B (बाद में हेओ-2) प्राप्त किया, और 1978 में प्रक्षेपित करने के लिए निर्धारित किया गया।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=72-75}}


HEAO-2 का निर्माण TRW Inc. द्वारा किया गया था और 1977 में परीक्षण के लिए हंट्सविले, AL में [[मार्शल अंतरिक्ष उड़ान केंद्र]] भेज दिया गया था।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=83}}
हेओ-2 का निर्माण टीआरडब्ल्यू इंक. द्वारा किया गया था और 1977 में परीक्षण के लिए हंट्सविले, AL में [[मार्शल अंतरिक्ष उड़ान केंद्र]] भेज दिया गया था।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=83}}


== इतिहास ==
== इतिहास ==
HEAO-2 को 13 नवंबर, 1978 को केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से, [[एटलस-सेंटौर]] SLV-3D बूस्टर रॉकेट पर लगभग 470 किमी की ऊंचाई और 23.5 डिग्री के कक्षीय झुकाव पर निकट-वृत्ताकार कक्षा में लॉन्च किया गया था।<ref name=orbit>{{cite web|title=HEAO-2 Launch Information|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/displayTrajectory.action?id=1978-103A|publisher=nssdc.gsfc.nasa.gov/|access-date=14 July 2021}}</ref> अल्बर्ट आइंस्टीन|वैज्ञानिक के जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में, कक्षा में पहुंचने पर उपग्रह का नाम बदलकर आइंस्टीन कर दिया गया।
हेओ-2 को 13 नवंबर, 1978 को केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से, [[एटलस-सेंटौर]] SLV-3D उत्क्षेप रॉकेट पर लगभग 470 किमी की ऊंचाई और 23.5 डिग्री के कक्षीय झुकाव पर निकट-वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।<ref name=orbit>{{cite web|title=HEAO-2 Launch Information|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/displayTrajectory.action?id=1978-103A|publisher=nssdc.gsfc.nasa.gov/|access-date=14 July 2021}}</ref> अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक के जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में, कक्षा में पहुंचने पर उपग्रह का नाम बदलकर आइंस्टीन कर दिया गया।


26 अप्रैल, 1981 को आइंस्टीन ने अपना परिचालन बंद कर दिया, जब उपग्रह के थ्रस्टर ईंधन आपूर्ति की कमी ने दूरबीन को निष्क्रिय कर दिया।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=90}} उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और 25 मार्च, 1982 को जल गया।<ref name=ecuip-lib>{{cite web|title=Einstein Observatory (HEAO-2)|url=http://ecuip.lib.uchicago.edu/multiwavelength-astronomy/x-ray/impact/08.html|publisher=ecuip.lib.uchicago.edu|access-date=27 March 2014}}</ref>
26 अप्रैल, 1981 को आइंस्टीन ने अपना परिचालन बंद कर दिया, जब उपग्रह के प्रक्षेपक ईंधन आपूर्ति की कमी ने दूरबीन को निष्क्रिय कर दिया।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=90}} उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और 25 मार्च, 1982 को जल गया।<ref name=ecuip-lib>{{cite web|title=Einstein Observatory (HEAO-2)|url=http://ecuip.lib.uchicago.edu/multiwavelength-astronomy/x-ray/impact/08.html|publisher=ecuip.lib.uchicago.edu|access-date=27 March 2014}}</ref>




== इंस्ट्रुमेंटेशन ==
== यंत्र विन्यास ==
आइंस्टीन के पास एक अकेला बड़ा वोल्टर टेलीस्कोप था। ग्रेजिंग-इंसीडेंस फोकसिंग एक्स-रे टेलीस्कोप जिसने संवेदनशीलता के अभूतपूर्व स्तर प्रदान किए। इसमें 0.15 से 4.5 [[ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ]] ऊर्जा रेंज में संवेदनशील उपकरण थे। उपग्रह में चार उपकरण स्थापित किए गए थे, जो एक हिंडोला व्यवस्था पर लगाए गए थे जिन्हें दूरबीन के फोकल विमान में घुमाया जा सकता था:<ref name=adsabs-harvard>{{cite journal|title=The Einstein /HEAO 2/ X-ray Observatory|url=http://adsabs.harvard.edu/full/1979ApJ...230..540G|publisher=adsabs.harvard.edu|bibcode=1979ApJ...230..540G|access-date=27 March 2014|last1=Giacconi|first1=R.|last2=Branduardi|first2=G.|last3=Briel|first3=U.|last4=Epstein|first4=A.|last5=Fabricant|first5=D.|last6=Feigelson|first6=E.|last7=Forman|first7=W.|last8=Gorenstein|first8=P.|last9=Grindlay|first9=J.|last10=Gursky|first10=H.|last11=Harnden|first11=F. R.|last12=Henry|first12=J. P.|last13=Jones|first13=C.|last14=Kellogg|first14=E.|last15=Koch|first15=D.|last16=Murray|first16=S.|last17=Schreier|first17=E.|last18=Seward|first18=F.|last19=Tananbaum|first19=H.|last20=Topka|first20=K.|last21=Van Speybroeck|first21=L.|last22=Holt|first22=S. S.|last23=Becker|first23=R. H.|last24=Boldt|first24=E. A.|last25=Serlemitsos|first25=P. J.|last26=Clark|first26=G.|last27=Canizares|first27=C.|last28=Markert|first28=T.|last29=Novick|first29=R.|last30=Helfand|first30=D. |journal=The Astrophysical Journal|year=1979|volume=230|page=540|doi=10.1086/157110|s2cid=120943949 |display-authors=5}}</ref>
आइंस्टीन के पास एक अकेला बड़ा वोल्टर दूरबीन था। पृष्ठसर्पी-आपतन संगमन एक्स-रे दूरबीन जिसने संवेदनशीलता के अभूतपूर्व स्तर प्रदान किए। इसमें 0.15 से 4.5 [[ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ]] ऊर्जा सीमा में संवेदनशील उपकरण थे। उपग्रह में चार उपकरण स्थापित किए गए थे, जो एक हिंडोला व्यवस्था पर लगाए गए थे जिन्हें दूरबीन के नाभीय समतल में घुमाया जा सकता था:<ref name=adsabs-harvard>{{cite journal|title=The Einstein /HEAO 2/ X-ray Observatory|url=http://adsabs.harvard.edu/full/1979ApJ...230..540G|publisher=adsabs.harvard.edu|bibcode=1979ApJ...230..540G|access-date=27 March 2014|last1=Giacconi|first1=R.|last2=Branduardi|first2=G.|last3=Briel|first3=U.|last4=Epstein|first4=A.|last5=Fabricant|first5=D.|last6=Feigelson|first6=E.|last7=Forman|first7=W.|last8=Gorenstein|first8=P.|last9=Grindlay|first9=J.|last10=Gursky|first10=H.|last11=Harnden|first11=F. R.|last12=Henry|first12=J. P.|last13=Jones|first13=C.|last14=Kellogg|first14=E.|last15=Koch|first15=D.|last16=Murray|first16=S.|last17=Schreier|first17=E.|last18=Seward|first18=F.|last19=Tananbaum|first19=H.|last20=Topka|first20=K.|last21=Van Speybroeck|first21=L.|last22=Holt|first22=S. S.|last23=Becker|first23=R. H.|last24=Boldt|first24=E. A.|last25=Serlemitsos|first25=P. J.|last26=Clark|first26=G.|last27=Canizares|first27=C.|last28=Markert|first28=T.|last29=Novick|first29=R.|last30=Helfand|first30=D. |journal=The Astrophysical Journal|year=1979|volume=230|page=540|doi=10.1086/157110|s2cid=120943949 |display-authors=5}}</ref>
* हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कैमरा (HRI) एक डिजिटल एक्स-रे कैमरा था जो फोकल प्लेन के सेंट्रल 25 आर्कमिन को कवर करता था। HRI 0.15 और 3 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~2 आर्कसेक स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
* उच्च विभेदन प्रतिबिंबन कैमरा (HRI) एक अंकीय एक्स-रे कैमरा था जो नाभीय समतल के केंद्रीय 25 आर्कमिन को आच्छादित करता था। HRI 0.15 और 3 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~2 आर्कसेक स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
* इमेजिंग [[आनुपातिक काउंटर]] (IPC) पूरे फोकल प्लेन को कवर करने वाला एक आनुपातिक काउंटर था। IPC 0.4 और 4 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~1 आर्कमिन स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
* प्रतिबिंबन [[आनुपातिक काउंटर|समानुपाती गणित्र]] (IPC) पूरे नाभीय समतल को आच्छादित करने वाला एक समानुपाती गणित्र था। IPC 0.4 और 4 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~1 आर्कमिन स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
* सॉलिड स्टेट स्पेक्ट्रोमीटर (एसएसएस) क्रायोजेनिक रूप से ठंडा [[ सिलिकॉन बहाव डिटेक्टर ]] था। SSS 0.5 और 4.5 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था। एसएसएस को उसके परिचालन तापमान पर रखने वाला क्रायोजेन अक्टूबर 1979 में उम्मीद के मुताबिक खत्म हो गया।
* ठोस स्थिति वर्णक्रममापी (एसएसएस) परिशीतन रूप से ठंडा [[ सिलिकॉन बहाव डिटेक्टर |सिलिकॉन बहाव संसूचक]] था। SSS 0.5 और 4.5 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था। एसएसएस को उसके परिचालन तापमान पर रखने वाला शीतजन मिश्रण अक्टूबर 1979 में अपेक्षा के अनुसार समाप्त हो गया।
* ब्रैग फोकल प्लेन क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर (FPCS) एक ब्रैग क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर था। एफपीसीएस 0.42 और 2.6 केवी के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था।
* ब्रैग नाभीय समतल स्फटिक वर्णक्रममापी (FPCS) एक ब्रैग स्फटिक वर्णक्रममापी था। एफपीसीएस 0.42 और 2.6 केवी के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था।


इसके अतिरिक्त, मॉनिटर आनुपातिक काउंटर (एमपीसी) एक गैर-फोकल विमान था, समाक्षीय रूप से घुड़सवार आनुपातिक काउंटर जो कि सक्रिय फोकल विमान उपकरण द्वारा देखे जा रहे स्रोत के एक्स-रे प्रवाह की निगरानी करता था।
इसके अतिरिक्त, अनुवीक्षक समानुपाती गणित्र (एमपीसी) एक गैर-नाभीय समतल था, समाक्षीय रूप से बढा समानुपाती गणित्र जो कि सक्रिय नाभीय समतल उपकरण द्वारा देखे जा रहे स्रोत के एक्स-रे प्रवाह का अनुवीक्षण करता था।


इमेजिंग डिटेक्टरों के साथ दो फिल्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है:
प्रतिबिंबन संसूचकों के साथ दो निस्यन्दक का उपयोग किया जा सकता है:


* स्पेक्ट्रम संवेदनशीलता को बदलने के लिए एक्स-रे बीम में रखे जाने की तुलना में ब्रॉड बैंड फ़िल्टर स्पेक्ट्रोमीटर में [[अल्युमीनियम]] और [[फीरोज़ा]] फ़िल्टर शामिल थे।
* वर्णक्रम संवेदनशीलता को बदलने के लिए एक्स-रे किरण में रखे जाने की तुलना में विस्तृत बैंड निस्यन्दक वर्णक्रममापी में [[अल्युमीनियम]] और [[फीरोज़ा]] निस्यन्दक सम्मिलित थे।
* वस्तुनिष्ठ झंझरी स्पेक्ट्रोमीटर विवर्तन झंझरी।
* वस्तुनिष्ठ झंझरी वर्णक्रममापी विवर्तन झंझरी।


आइंस्टीन के बोर्ड पर सभी प्रयोगों के लिए रिकार्डो गियाकोनी प्रमुख अन्वेषक थे।<ref name=investigator>{{cite web|title=HEAO-2 Experiments|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/displayExperiment.action?spacecraftId=1978-103A|publisher=nssdc.gsfc.nasa.gov/|access-date=14 July 2021}}</ref>
आइंस्टीन के परिषद् पर सभी प्रयोगों के लिए रिकार्डो गियाकोनी प्रमुख अन्वेषक थे।<ref name=investigator>{{cite web|title=HEAO-2 Experiments|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/displayExperiment.action?spacecraftId=1978-103A|publisher=nssdc.gsfc.nasa.gov/|access-date=14 July 2021}}</ref>




== वैज्ञानिक परिणाम ==
== वैज्ञानिक परिणाम ==
आइंस्टीन ने अपने संचालन के दौरान एक्स-रे उत्सर्जन के लगभग पांच हजार स्रोतों की खोज की{{sfn|Schlegel|2002|p=22-23}} और प्रेक्षित स्रोतों की एक छवि को हल करने में सक्षम पहला एक्स-रे प्रयोग था।
आइंस्टीन ने अपने संचालन के उपरान्त एक्स-रे उत्सर्जन के लगभग पांच हजार स्रोतों की खोज की{{sfn|Schlegel|2002|p=22-23}} और वह प्रेक्षित स्रोतों की एक छवि को हल करने में सक्षम पहला एक्स-रे प्रयोग था।


=== एक्स-रे पृष्ठभूमि ===
=== एक्स-रे पृष्ठभूमि ===
प्रारंभिक एक्स-रे खगोल विज्ञान प्रयोगों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने एक एक्स-रे पृष्ठभूमि दिखाई। पूरे आकाश में एक्स-रे विकिरण की एकसमान विसरित पृष्ठभूमि। इस पृष्ठभूमि विकिरण की एकरूपता ने संकेत दिया कि यह [[ मिल्की वे आकाश गंगा ]] के बाहर उत्पन्न हुआ, जिसमें सबसे लोकप्रिय परिकल्पना एक गर्म गैस है जो पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से फैली हुई है, या एक्स-रे के कई दूर बिंदु स्रोत (जैसे [[कैसर]]) जो एक साथ मिश्रित होते दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी दूरी के कारण। आइंस्टीन के साथ टिप्पणियों से पता चला है कि इस एक्स-रे पृष्ठभूमि का एक बड़ा हिस्सा दूरस्थ बिंदु स्रोतों से उत्पन्न हुआ है, और बाद के एक्स-रे प्रयोगों के अवलोकनों ने इस निष्कर्ष की पुष्टि और परिष्कृत किया है।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}}
प्रारंभिक एक्स-रे खगोल विज्ञान प्रयोगों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने एक एक्स-रे पृष्ठभूमि दिखाई। पूरे आकाश में एक्स-रे विकिरण की एकसमान विसरित पृष्ठभूमि दिखाई। इस पृष्ठभूमि विकिरण की एकरूपता ने संकेत दिया कि यह [[ मिल्की वे आकाश गंगा |आकाश गंगा]] के बाहर उत्पन्न हुआ, जिसमें सबसे लोकप्रिय परिकल्पना एक गर्म गैस है जो पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से विस्तारित हुई है, या एक्स-रे के कई दूर बिंदु स्रोत (जैसे [[कैसर]]) जो उनकी बड़ी दूरी के कारण एक साथ मिश्रित होते दिखाई देते हैं। आइंस्टीन के साथ टिप्पणियों से पता चला है कि इस एक्स-रे पृष्ठभूमि का एक बड़ा हिस्सा दूरस्थ बिंदु स्रोतों से उत्पन्न हुआ है, और बाद के एक्स-रे प्रयोगों के अवलोकनों ने इस निष्कर्ष की पुष्टि और परिष्कृत किया है।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}}


=== तारकीय एक्स-रे उत्सर्जन ===
=== तारकीय एक्स-रे उत्सर्जन ===
आइंस्टीन की टिप्पणियों से पता चला है कि सभी तारे एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं।{{sfn|Schlegel|2002|p=31}} मुख्य अनुक्रम सितारे एक्स-रे स्पेक्ट्रम में अपने कुल विकिरण का केवल एक छोटा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं, मुख्य रूप से उनके [[तारकीय कोरोना]] से, जबकि [[न्यूट्रॉन तारे]] एक्स-रे स्पेक्ट्रम में अपने कुल विकिरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}} आइंस्टीन डेटा ने यह भी संकेत दिया कि मुख्य अनुक्रम सितारों में कोरोनल एक्स-रे उत्सर्जन उस समय अपेक्षा से अधिक मजबूत हैं।<ref name="nasa">{{cite web |url=https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html |title=The Einstein Observatory (HEAO-2) |author=<!--Not stated--> |date=2020 |publisher=National Aeronautics and Space Administration |access-date=July 8, 2021}}</ref>
आइंस्टीन की टिप्पणियों से पता चला है कि सभी तारे एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं।{{sfn|Schlegel|2002|p=31}} मुख्य अनुक्रम सितारे एक्स-रे वर्णक्रम में अपने कुल विकिरण का केवल एक छोटा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं, मुख्य रूप से उनके [[तारकीय कोरोना|तारकीय प्रभामंडल]] से, जबकि [[न्यूट्रॉन तारे]] एक्स-रे वर्णक्रम में अपने कुल विकिरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}} आइंस्टीन आंकड़ों ने यह भी संकेत दिया कि मुख्य अनुक्रम सितारों में किरीटी एक्स-रे उत्सर्जन उस समय अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हैं।<ref name="nasa">{{cite web |url=https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html |title=The Einstein Observatory (HEAO-2) |author=<!--Not stated--> |date=2020 |publisher=National Aeronautics and Space Administration |access-date=July 8, 2021}}</ref>




=== [[गैलेक्सी क्लस्टर]] ===
=== [[गैलेक्सी क्लस्टर|आकाश गंगा गुच्छ]] ===
उहुरू (उपग्रह) उपग्रह ने दूर के गैलेक्सी क्लस्टर में फैली गर्म, पतली गैस से एक्स-रे उत्सर्जन की खोज की। आइंस्टीन इस गैस को अधिक विस्तार से देखने में सक्षम थे। आइंस्टीन डेटा ने संकेत दिया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा इन समूहों के भीतर इस गैस की रोकथाम को उन समूहों के भीतर दिखाई देने वाले पदार्थ द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, जो [[ गहरे द्रव्य ]] के अध्ययन के लिए और सबूत प्रदान करता है। आइंस्टीन की टिप्पणियों ने गोल, समान समूहों की तुलना में अनियमित आकार के समूहों की आवृत्ति निर्धारित करने में भी मदद की।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}}
उहुरू (उपग्रह) उपग्रह ने दूर के आकाश गंगा गुच्छ में विस्तारित गर्म, पतली गैस से एक्स-रे उत्सर्जन की खोज की। आइंस्टीन इस गैस को अधिक विस्तार से देखने में सक्षम थे। आइंस्टीन आंकड़ों ने संकेत दिया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा इन समूहों के भीतर इस गैस की परिरोधन को उन समूहों के भीतर दिखाई देने वाले पदार्थ द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, जो [[ गहरे द्रव्य |गहरे द्रव्य]] के अध्ययन के लिए और प्रमाण प्रदान करता है। आइंस्टीन की टिप्पणियों ने गोल, समान समूहों की तुलना में अनियमित आकार के समूहों की आवृत्ति निर्धारित करने में भी सहायता की।{{sfn |Tucker |Tucker |1986 |p=93-95}}


=== गांगेय जेट ===
=== आकाशगांगेय जेट ===
आइंस्टीन ने [[सेंटोरस ए]] और [[मेसियर 87]] से निकलने वाले एक्स-रे के एस्ट्रोफिजिकल_जेट#रिलेटिविस्टिक_जेट|जेट का पता लगाया जो रेडियो स्पेक्ट्रम में पहले देखे गए जेट के साथ संरेखित थे।<ref name="nasa">{{cite web |url=https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html |title=The Einstein Observatory (HEAO-2) |author=<!--Not stated--> |date=2020 |publisher=National Aeronautics and Space Administration |access-date=July 8, 2021}}</ref>
आइंस्टीन ने [[सेंटोरस ए]] और [[मेसियर 87]] से निकलने वाले एक्स-रे के जेट्स का पता लगाया जो रेडियो वर्णक्रम में पहले देखे गए जेट्स के साथ संरेखित थे।<ref name="nasa">{{cite web |url=https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html |title=The Einstein Observatory (HEAO-2) |author=<!--Not stated--> |date=2020 |publisher=National Aeronautics and Space Administration |access-date=July 8, 2021}}</ref>




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== स्रोत ==
== स्रोत ==
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*{{cite book |last=Schlegel |first=Eric M. |date=2002 |title=द रेस्टलेस यूनिवर्स: अंडरस्टैंडिंग एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी इन द एज ऑफ़ चंद्रा एंड न्यूटन|location=New York, NY |publisher=Oxford University Press |page=22-23 |isbn=0-19-514847-9 | oclc=62867004}}
*{{cite book |last=Schlegel |first=Eric M. |date=2002 |title=द रेस्टलेस यूनिवर्स: अंडरस्टैंडिंग एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी इन द एज ऑफ़ चंद्रा एंड न्यूटन|location=न्यूयॉर्क, NY |publisher=ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस |page=22-23 |isbn=0-19-514847-9 | oclc=62867004}}
*{{cite book |last1=Tucker |first1=Karen |last2=Tucker |first2=Wallace |date=1986 |title=द कॉस्मिक इंक्वायरर्स: मॉडर्न टेलिस्कोप्स एंड देयर मेकर्स|location=Cambridge, MA |publisher=Harvard University Press|isbn=0-674-17436-4 | oclc=12582170}}
*{{cite book |last1=Tucker |first1=Karen |last2=Tucker |first2=Wallace |date=1986 |title=द कॉस्मिक इंक्वायरर्स: मॉडर्न टेलिस्कोप्स एंड देयर मेकर्स|location=Cambridge, MA |publisher=Harvard University Press|isbn=0-674-17436-4 | oclc=12582170}}
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==बाहरी संबंध==
==बाहरी संबंध==
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* [http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html Einstein Observatory (HEAO-2)]
* [http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/einstein/heao2.html आइंस्टीन वेधशाला (हेओ-2)]


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Revision as of 11:24, 18 April 2023

Einstein Observatory
Heao b.jpg
Einstein Observatory
Mission typeAstronomy
OperatorNASA
COSPAR ID1978-103A
[[Satellite Catalog Number|SATCAT no.]]11101
WebsiteEinstein Observatory at NASA.gov
Mission duration4 years
Spacecraft properties
ManufacturerTRW
Dry mass3,130 kilograms (6,900 lb)
Start of mission
Launch date13 November 1978, 05:24 (1978-11-13UTC05:24) UTC
RocketAtlas SLV-3D Centaur-D1AR
Launch siteCape Canaveral LC-36B
End of mission
Last contact17 April 1981 (1981-04-18)
Decay date26 May 1982
Orbital parameters
Reference systemGeocentric
RegimeLow Earth
Perigee altitude465 kilometres (289 mi)
Apogee altitude476 kilometres (296 mi)
Inclination23.5°
Period94.0 minutes
Epoch13 November 1978 05:24:00 UTC
 

आइंस्टीन वेधशाला (हेओ-2) अंतरिक्ष में लगाया गया पहला पूरी तरह से प्रतिबिंबन एक्स-रे दूरबीन था और नासा के तीन उच्च ऊर्जा खगोलभौतिक वेधशाला में से दूसरा था। प्रक्षेपण से पहले हीओ बी नाम दिया गया, वेधशाला का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचने पर सम्मानित करने के लिए बदल दिया गया था।[1]


परियोजना अवधारणा और अभिकल्पना

हेओ कार्यक्रम (हेओ) का प्रारम्भ 1960 के अंत में नासा के खगोल विज्ञान अभियान परिषद् के भीतर हुई थी, जिसने उच्च-ऊर्जा खगोल विज्ञान को समर्पित उपग्रह वेधशालाओं की एक श्रृंखला प्रारम्भ करने की संस्तुति की थी। 1970 में, नासा ने इन वेधशालाओं पर उड़ान भरने के लिए प्रयोगों के प्रस्तावों का अनुरोध किया, और रिकार्डो गियाकोनी, हर्बर्ट गुरस्की, जॉर्ज डब्ल्यू क्लार्क, एलिहु बोल्ड और रॉबर्ट नोविक द्वारा आयोजित एक दल ने अक्टूबर 1970 में एक्स-रे दूरबीन के प्रस्ताव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। नासा ने हेओ कार्यक्रम में चार अभियानों को अनुमोदित किया, जिसमें एक्स-रे दूरबीन तीसरा अभियान होने की योजना है।[2]

नासा के भीतर बजटीय दबाव के कारण हेओ कार्यक्रम के तीन अभियानों में से एक को फरवरी 1973 में रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था, और एक्स-रे वेधशाला को कार्यक्रम का दूसरा अभियान बनने के लिए ऊपर ले जाया गया था, पदनाम हेओ B (बाद में हेओ-2) प्राप्त किया, और 1978 में प्रक्षेपित करने के लिए निर्धारित किया गया।[3]

हेओ-2 का निर्माण टीआरडब्ल्यू इंक. द्वारा किया गया था और 1977 में परीक्षण के लिए हंट्सविले, AL में मार्शल अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भेज दिया गया था।[4]

इतिहास

हेओ-2 को 13 नवंबर, 1978 को केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से, एटलस-सेंटौर SLV-3D उत्क्षेप रॉकेट पर लगभग 470 किमी की ऊंचाई और 23.5 डिग्री के कक्षीय झुकाव पर निकट-वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था।[5] अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक के जन्म की शताब्दी के उपलक्ष्य में, कक्षा में पहुंचने पर उपग्रह का नाम बदलकर आइंस्टीन कर दिया गया।

26 अप्रैल, 1981 को आइंस्टीन ने अपना परिचालन बंद कर दिया, जब उपग्रह के प्रक्षेपक ईंधन आपूर्ति की कमी ने दूरबीन को निष्क्रिय कर दिया।[6] उपग्रह ने पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया और 25 मार्च, 1982 को जल गया।[7]


यंत्र विन्यास

आइंस्टीन के पास एक अकेला बड़ा वोल्टर दूरबीन था। पृष्ठसर्पी-आपतन संगमन एक्स-रे दूरबीन जिसने संवेदनशीलता के अभूतपूर्व स्तर प्रदान किए। इसमें 0.15 से 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा सीमा में संवेदनशील उपकरण थे। उपग्रह में चार उपकरण स्थापित किए गए थे, जो एक हिंडोला व्यवस्था पर लगाए गए थे जिन्हें दूरबीन के नाभीय समतल में घुमाया जा सकता था:[8]

  • उच्च विभेदन प्रतिबिंबन कैमरा (HRI) एक अंकीय एक्स-रे कैमरा था जो नाभीय समतल के केंद्रीय 25 आर्कमिन को आच्छादित करता था। HRI 0.15 और 3 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~2 आर्कसेक स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
  • प्रतिबिंबन समानुपाती गणित्र (IPC) पूरे नाभीय समतल को आच्छादित करने वाला एक समानुपाती गणित्र था। IPC 0.4 और 4 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था और ~1 आर्कमिन स्थानिक विभेदन में सक्षम था।
  • ठोस स्थिति वर्णक्रममापी (एसएसएस) परिशीतन रूप से ठंडा सिलिकॉन बहाव संसूचक था। SSS 0.5 और 4.5 keV के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था। एसएसएस को उसके परिचालन तापमान पर रखने वाला शीतजन मिश्रण अक्टूबर 1979 में अपेक्षा के अनुसार समाप्त हो गया।
  • ब्रैग नाभीय समतल स्फटिक वर्णक्रममापी (FPCS) एक ब्रैग स्फटिक वर्णक्रममापी था। एफपीसीएस 0.42 और 2.6 केवी के बीच एक्स-रे उत्सर्जन के प्रति संवेदनशील था।

इसके अतिरिक्त, अनुवीक्षक समानुपाती गणित्र (एमपीसी) एक गैर-नाभीय समतल था, समाक्षीय रूप से बढा समानुपाती गणित्र जो कि सक्रिय नाभीय समतल उपकरण द्वारा देखे जा रहे स्रोत के एक्स-रे प्रवाह का अनुवीक्षण करता था।

प्रतिबिंबन संसूचकों के साथ दो निस्यन्दक का उपयोग किया जा सकता है:

  • वर्णक्रम संवेदनशीलता को बदलने के लिए एक्स-रे किरण में रखे जाने की तुलना में विस्तृत बैंड निस्यन्दक वर्णक्रममापी में अल्युमीनियम और फीरोज़ा निस्यन्दक सम्मिलित थे।
  • वस्तुनिष्ठ झंझरी वर्णक्रममापी विवर्तन झंझरी।

आइंस्टीन के परिषद् पर सभी प्रयोगों के लिए रिकार्डो गियाकोनी प्रमुख अन्वेषक थे।[9]


वैज्ञानिक परिणाम

आइंस्टीन ने अपने संचालन के उपरान्त एक्स-रे उत्सर्जन के लगभग पांच हजार स्रोतों की खोज की[10] और वह प्रेक्षित स्रोतों की एक छवि को हल करने में सक्षम पहला एक्स-रे प्रयोग था।

एक्स-रे पृष्ठभूमि

प्रारंभिक एक्स-रे खगोल विज्ञान प्रयोगों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों ने एक एक्स-रे पृष्ठभूमि दिखाई। पूरे आकाश में एक्स-रे विकिरण की एकसमान विसरित पृष्ठभूमि दिखाई। इस पृष्ठभूमि विकिरण की एकरूपता ने संकेत दिया कि यह आकाश गंगा के बाहर उत्पन्न हुआ, जिसमें सबसे लोकप्रिय परिकल्पना एक गर्म गैस है जो पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से विस्तारित हुई है, या एक्स-रे के कई दूर बिंदु स्रोत (जैसे कैसर) जो उनकी बड़ी दूरी के कारण एक साथ मिश्रित होते दिखाई देते हैं। आइंस्टीन के साथ टिप्पणियों से पता चला है कि इस एक्स-रे पृष्ठभूमि का एक बड़ा हिस्सा दूरस्थ बिंदु स्रोतों से उत्पन्न हुआ है, और बाद के एक्स-रे प्रयोगों के अवलोकनों ने इस निष्कर्ष की पुष्टि और परिष्कृत किया है।[11]

तारकीय एक्स-रे उत्सर्जन

आइंस्टीन की टिप्पणियों से पता चला है कि सभी तारे एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं।[12] मुख्य अनुक्रम सितारे एक्स-रे वर्णक्रम में अपने कुल विकिरण का केवल एक छोटा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं, मुख्य रूप से उनके तारकीय प्रभामंडल से, जबकि न्यूट्रॉन तारे एक्स-रे वर्णक्रम में अपने कुल विकिरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्सर्जित करते हैं।[11] आइंस्टीन आंकड़ों ने यह भी संकेत दिया कि मुख्य अनुक्रम सितारों में किरीटी एक्स-रे उत्सर्जन उस समय अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली हैं।[13]


आकाश गंगा गुच्छ

उहुरू (उपग्रह) उपग्रह ने दूर के आकाश गंगा गुच्छ में विस्तारित गर्म, पतली गैस से एक्स-रे उत्सर्जन की खोज की। आइंस्टीन इस गैस को अधिक विस्तार से देखने में सक्षम थे। आइंस्टीन आंकड़ों ने संकेत दिया कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा इन समूहों के भीतर इस गैस की परिरोधन को उन समूहों के भीतर दिखाई देने वाले पदार्थ द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, जो गहरे द्रव्य के अध्ययन के लिए और प्रमाण प्रदान करता है। आइंस्टीन की टिप्पणियों ने गोल, समान समूहों की तुलना में अनियमित आकार के समूहों की आवृत्ति निर्धारित करने में भी सहायता की।[11]

आकाशगांगेय जेट

आइंस्टीन ने सेंटोरस ए और मेसियर 87 से निकलने वाले एक्स-रे के जेट्स का पता लगाया जो रेडियो वर्णक्रम में पहले देखे गए जेट्स के साथ संरेखित थे।[13]


यह भी देखें

स्रोत

  • Schlegel, Eric M. (2002). द रेस्टलेस यूनिवर्स: अंडरस्टैंडिंग एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी इन द एज ऑफ़ चंद्रा एंड न्यूटन. न्यूयॉर्क, NY: ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस. p. 22-23. ISBN 0-19-514847-9. OCLC 62867004.
  • Tucker, Karen; Tucker, Wallace (1986). द कॉस्मिक इंक्वायरर्स: मॉडर्न टेलिस्कोप्स एंड देयर मेकर्स. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-17436-4. OCLC 12582170.

संदर्भ

  1. "HEA Heritage Missions: Einstein Observatory". cfa.harvard.edu. Retrieved March 27, 2014.
  2. Tucker & Tucker 1986, p. 61-64.
  3. Tucker & Tucker 1986, p. 72-75.
  4. Tucker & Tucker 1986, p. 83.
  5. "HEAO-2 Launch Information". nssdc.gsfc.nasa.gov/. Retrieved July 14, 2021.
  6. Tucker & Tucker 1986, p. 90.
  7. "Einstein Observatory (HEAO-2)". ecuip.lib.uchicago.edu. Retrieved March 27, 2014.
  8. Giacconi, R.; Branduardi, G.; Briel, U.; Epstein, A.; Fabricant, D.; et al. (1979). "The Einstein /HEAO 2/ X-ray Observatory". The Astrophysical Journal. adsabs.harvard.edu. 230: 540. Bibcode:1979ApJ...230..540G. doi:10.1086/157110. S2CID 120943949. Retrieved March 27, 2014.
  9. "HEAO-2 Experiments". nssdc.gsfc.nasa.gov/. Retrieved July 14, 2021.
  10. Schlegel 2002, p. 22-23.
  11. 11.0 11.1 11.2 Tucker & Tucker 1986, p. 93-95.
  12. Schlegel 2002, p. 31.
  13. 13.0 13.1 "The Einstein Observatory (HEAO-2)". National Aeronautics and Space Administration. 2020. Retrieved July 8, 2021.


बाहरी संबंध