中文

LAGRANGE:位于地月拉格朗日点的激光引力波天线

天体物理仪器与方法 2011-12-07 v2 广义相对论与量子宇宙学

摘要

我们描述了一种名为 LAGRANGE 的新型空间引力波天文台设计,它以大约一半的成本和降低的技术风险保持了所有重要的 LISA 科学目标。它由三颗位于最稳定的地心编队(即地月 L3、L4 和 L5 拉格朗日点)中的无阻力航天器组成。固定天线允许与地球持续联系,解决了通信带宽和延迟问题。一个直径 70 mm 的 AuPt 球体,与其外壳有 35 mm 间隙,作为每颗航天器的单一惯性参考,在“真”无阻力模式(无测试质量强制)下运行。这是模块化引力参考传感器的核心,其其他优势包括:基于 1972 年 DISCOS 无阻力任务的简单锁定设计、具有 pm 精细和 nm 粗略传感器的全光学读出,以及来自 Honeywell 陀螺仪、DISCOS 和 Gravity Probe B 无阻力传感器的广泛技术传承。干涉测量系统采用反射光学和高稳定度频率标准设计,执行测试质量间测距,每颗航天器仅需一个带有单激光器的光学台。每颗航天器配备两个直径 20 cm 的望远镜,各自具有视场内指向功能,集成了由 Lockheed Martin 为先进光学系统开发的新技术,该公司还基于经过多次飞行验证的总线结构设计了该航天器。其他技术进步包括无阻力推进、热控制、电荷管理系统和材料。LAGRANGE 子系统被设计为可扩展和模块化的,使其可与 LISA 或其他引力科学任务的子系统互换。我们计划在小型和纳米卫星飞行中对关键技术进行空间鉴定,首次发射(UV-LED Sat)将于 2013 年进行。

关键词

引用

@article{arxiv.1111.5264,
  title  = {LAGRANGE: LAser GRavitational-wave ANtenna at GEo-lunar Lagrange points},
  author = {J. W. Conklin and S. Buchman and V. Aguero and A. Alfauwaz and A. Aljadaan and M. Almajed and H. Altwaijry and T. Al-Saud and K. Balakrishnan and R. L. Byer and K. Bower and B. Costello and G. D. Cutler and D. B. DeBra and D. M. Faied and C. Foster and A. L. Genova and J. Hanson and K. Hooper and E. Hultgren and B. Jaroux and A. Klavins and B. Lantz and J. A. Lipa and A. Palmer and B. Plante and H. S. Sanchez and S. Saraf and D. Schaechter and T. Sherrill and K. -L. Shu and E. Smith and D. Tenerelli and R. Vanbezooijen and G. Vasudevan and S. D. Williams and S. P. Worden and J. Zhou and A. Zoellner},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1111.5264},
  year   = {2011}
}

备注

24 pages, to be submitted to Classical and Quantum Gravity