用于伽马射线暴科学的分布式架构与星座
高能天体物理现象
2021-12-17 v1 天体物理仪器与方法
摘要
引力波/伽马射线暴 GW/GRB170817 事件标志着多信使天文学时代的开始,在这一时代,引力波(GW)的新观测结果与来自同一天体源的传统电磁观测结果相结合。在未来几年内,Advanced LIGO/VIRGO、日本的 KAGRA 以及 LIGO-India 将达到其标称/极限灵敏度。在电磁领域,Vera C. Rubin 天文台和切伦科夫望远镜阵列(CTA)将在未来几年内上线,它们将彻底改变光学和 TeV 波段瞬变及可变宇宙源的研究。运行一台具有良好定位能力的高效 X 射线/伽马射线全天监测器,在为 GW 干涉仪和 Rubin 天文台提供高能对应体方面将发挥关键作用,使多信使天文学走向成熟。要在时间和空间上对不可预测的物理事件达到所需的定位精度和及时性,需要覆盖全天空的传感器分布。我们讨论了利用大规模、小型平台分布式架构和星座构建灵敏 X 射线/伽马射线全天监测器的潜力及其项目规划意义,包括建立用于硬件开发和数据分析的高效流水线。我们还讨论了在其他波长(紫外/红外)下运行的小型平台星座的潜力,这些平台能够快速重新指向以追踪高能瞬变源。
引用
@article{arxiv.2112.08982,
title = {Distributed Architectures and Constellations for Gamma-Ray Burst Science},
author = {F. Fiore and N. Werner and E. Behar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.08982},
year = {2021}
}
备注
Accepted for publication on Galaxies special issue: "Gamma-Ray Burst Science in 2030"