Neutron Star Interior Composition ExploreR (NICER) — це телескоп NASA розташований на Міжнародній космічній станції, розроблений і призначений для вивчення надзвичайних гравітаційних, електромагнітних і ядерно-фізичних середовищ нейтронних зір; досліджує екзотичні стани матерії, щільність і тиск яких вище, ніж в ядрах атома. Як частина програми NASA Explorer, NICER досліджує обертальну спектроскопію теплового та нетеплового випромінювання нейтронних зірок у м'якому рентгенівському діапазоні (0,2–12 кеВ) із безпрецедентною чутливістю, вивчаючи внутрішню структуру, походження динамічних явищ, а також механізми, які лежать в основі найпотужніших відомих прискорювачів космічних частинок. NICER є рентгенівським інструментом синхронізації та спектроскопії прикріпленим до борту Міжнародної космічної станції (МКС).
Телескоп NICER, встановлений на Міжнародній космічній станції | |
Загальна інформація | |
---|---|
Організація | NASA / GSFC / MIT |
Дата запуску | 3 червня 2017 |
Запущено з | Космічний центр імені Джона Кеннеді |
Засіб запуску | ракета-носій Falcon 9 Full Thrust |
Тривалість місії | 18 місяців (заплановано) 7 років, 1 місяць, 9 днів |
Маса | 372 кг |
Висота орбіти | 402 км (в перигеї) — 407 км (в апогеї) |
Зовнішні посилання | |
Інтернет-сторінка | https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/nicer/ |
Розробка та запуск
NICER (разом з космічним телескопом TESS) був одним з чотирьох концептуальних досліджень, представлених у вересні 2012 року. NASA визначило, що ці два проєкти є найбільш здійсненними та мають велику наукову цінність.
У період з 2014 по 2015 рік інженери та науковці NICER успішно пройшли кілька основних етапів перевірки проекту, включаючи попередній огляд незалежною групою експертів, початковий огляд безпеки корисного навантаження групою експертів Міжнародної космічної станції (МКС), перевірку підтвердження в штаб-квартирі NASA та перевірку дизайну. У травні 2015 року NICER був на шляху до запуску в 2016 році, пройшовши критичний огляд конструкції (CDR) і вирішивши проблему з енергопостачанням МКС.
Спочатку запуск було заплановано на 14 травня 2017 року. Проте NICER було доставлено на Міжнародну космічну станцію 3 червня 2017 року у ході одинадцятого запуску SpaceX для дозаправки МКС. (Після невдалого запуску SpaceX CRS-7 у червні 2015 року майбутні місії було затримано на кілька місяців.) Протягом двох тижнів після запуску NICER було вилучено з космічного корабля SpaceX Dragon, було проведено роботизоване встановлення на 2 на борту МКС і початкове розгортання. Перші спроби введення в експлуатацію розпочалися 14 червня, усі системи функціонували належним чином.
Космічний апарат
Після тестування та перевірки на рівні приладів NICER було інтегровано в стандартний інтерфейс МКС/ELC (транспортно-зберігальна платформа), Flight Releasable Attachment Mechanism (FRAM) (механізм для кріплення в польоті). Після прибуття до МКС NICER переміщено роботом до місця розташування ELC у зеніті. Після розгортання зі складеного стану NICER починає перевірку на орбіті та калібрування, а невдовзі після цього свою наукову програму. Під час спостережень NICER вказує та відстежує цілі, дотримуючись обмеження огляду, яке зберігає працездатність інструменту. Тривалість місії NICER у 18 місяців дає змогу отримати базову наукову базу, після чого NICER можна знову зібрати та зняти з орбіти або вимкнути на невизначений час і залишити на ELC.
Надійна конструкція телескопа, сумісна з видимістю, вібрацією та забрудненням середовища МКС, дозволяє NICER використовувати встановлену інфраструктуру з низькими ризиками. Оптика ковзного падіння в поєднанні з кремнієвими дрейфовими детекторами, активно спрямованими на всю півкулю неба, забезпечує спектроскопію з підрахунком фотонів і синхронізацію, зареєстровану за часом і положенням GPS, з високою пропускною здатністю та відносно низьким фоном.
Підсистеми NICER:
- Система наведення та розгортання висуває XTI над ELC і спрямовує його на інерційні цілі. Система використовує різні компоненти, включаючи пристрій відстеження зірок, підвіси та програмне забезпечення, яке дозволяє XTI відстежувати небесні об’єкти, коли МКС обертається навколо Землі. Приціл приладу NICER залишається прив’язаним до визначених цілей з точністю до 90 кутових секунд. Система наведення легко долає очікуване тремтіння від вібрації МКС на платформі ELC і дозволяє NICER захищати оптику під час потенційних випадків забруднення, таких як прибуття або відліт космічного корабля.
- Головний блок електроніки (MEB) містить команди та систему обробки даних приладу (C&DH), перетворювач живлення, плати комутації живлення та електроніку системи глобального позиціонування (GPS). Інтерфейси MEB до ELC включають висхідну лінію зв’язку (через 1553), низхідну лінію зв’язку (через Ethernet для наукових даних і 1553 для домашнього обслуговування) і живлення. MEB використовує RS422 для зв’язку з контролерами підвісу, трекерами зірок і детекторами в приладі. Система GPS визначає положення та час, які мають вирішальне значення для інтерпретації наукових даних.
- Проста механічна конструкція використовує всі переваги великої допустимої маси на ELC. На ній розташовано жорсткий IOB, який вміщує очікувані тепломеханічні сили. Він також включає пускові замки, підвіси та стрілу розгортання системи наведення.
- Система контролю температури підтримує всі компоненти в межах допустимої температури за допомогою поєднання холодного зміщення (через радіатори), контролю (за допомогою термостатів і нагрівачів) і фазоперехідних матеріалів; це досягається за допомогою численних енергетичних ресурсів МКС. SDD мають вбудовані термоелектричні охолоджувачі. NICER має дві основні теплові конфігурації: одна для підтримки температур виживання під час фази запуску місії та встановлення на ELC, а потім друга робоча конфігурація, після встановлення та початку безперебійного живлення приладу.
- Сучасне програмне забезпечення, що відповідає вимогам C&DH і системі наведення приладів.
Наукові інструменти
Основний науковий інструмент NICER під назвою X-ray Timing Instrument (XTI) — це масив із 56 оптичних пристроїв рентгенівського концентратора (XRC) і відповідних кремнієвих дрейфових детекторів (SDD). Ці детектори записують енергію зібраних фотонів, а також час їх надходження. Кожен XRC збирає фотони на великій (~50 см2) геометричній площі з ділянки неба розміром 15 кутових мінут і фокусує їх на маленькому SDD. SDD виявляють окремі рентгенівські фотони, записуючи їхню енергію та час надходження з високою точністю. Разом ця сукупність забезпечує можливість підрахунку фотонів із великою ефективною площею, високою роздільною здатністю за часом, помірною роздільною здатністю за енергією та низьким фоном у рентгенівських променях 0,2–12 кеВ. Приймач глобальної системи позиціонування (GPS) забезпечує точні вимірювання часу та розташування.
- XRCs концентрують рентгенівське випромінювання, використовуючи відбиття падіння. Кожен XRC складається з 24 вкладених конусоподібних плівок разом із легкою опорною структурою. На відміну від оптики з металевої фольги, що використовувалася в минулих місіях ASCA, та інших, XRC від NICER не є оптикою для отримання зображень — рентгенівські промені піддаються єдиному відображенню. Окрім того, відсутність вторинних дзеркал підвищує ефективність і зменшує масу та складність, тож оптична система оптимізована для спостереження точкових джерел.
- SDD – це пристрої, які включають вбудовані термоелектричні охолоджувачі (TEC) і теплові/оптичні фільтри блокування. Диски SSD розміщені в модулях фокальної площини (FPM), які забезпечують попереднє посилення сигналу SSD. Групи з восьми FPM підключаються до блоку вимірювання/живлення (MPU) через аналогові з’єднання; MPU забезпечують напругу зміщення та керування TEC, тоді як FPM повертають вихідні дані попередніх підсилювачів і дані температури SDD. Кожен із семи MPU має швидкий канал паралельно з повільним каналом для кожного детектора FPM. Швидкий канал має дуже швидкий час формування (30 нс), що дозволяє точно визначати час для окремих рентгенівських фотонів. Зазначення часу з високою точністю досягається за допомогою осцилятора на MPU, який порівнюється з сигналом один імпульс за секунду (1 PPS) від бортового приймача GPS. Повільніший канал із набагато довшим часом формування (300 нс) забезпечує кращу енергетичну роздільну здатність, виявлене рентгенівське випромінювання, що дає змогу NICER чіткіше бачити спектроскопічні наукові об’єкти та відділяти фонові події.
- Інструментальна оптична лава (IOB) утримує оптичну та детекторну системи в компактному, суміжному вузлі, забезпечує механічну жорсткість, термічну стабільність і легкість інтеграції для високомодульного приладу.
Рентгенівська навігація та комунікація
SEXTANT
Удосконалене доповнення місії NICER — Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology (SEXTANT), виступає технологічним демонстратора методів навігації на основі рентгенівських пульсарів (XNAV), які одного дня можуть бути використані для навігації далекого космосу.
NICER-SEXTANT — це місія «два в одному». NICER вивчає надщільні астрофізичні об'єкти — нейтронні зірки, щоб визначити, як поводиться матерія в їхніх надрах. А SEXTANT, в свою чергу, використовує спостереження NICER, щоб продемонструвати автономну рентгенівську навігацію в космосі.
Разом із переходом приладу до повноцінних наукових операцій, вбудована демонстрація Station Explorer для рентгенівської синхронізації та навігаційної технології (SEXTANT) почала використовувати дані NICER для налаштування вбудованого польотного програмного забезпечення свого першого експерименту. Початкові моделі синхронізації використовували дані, зібрані наземними радіотелескопами, проте з допомогою NICER, який спостерігає за допомогою рентгенівських променів, вчені почали враховувати різницю між імпульсами, отриманими за допомогою рентгенівських променів, порівняно з попередніми радіомоделями.
У січні 2018 року в науковому журналі «Nature» було опубліковано статтю під назвою «Тести NASA доводять, що пульсари можуть функціонувати як небесний GPS», в якій сказано, що NICER/SEXTANT вперше продемонстрував навігацію в космосі за допомогою рентгенівських пульсарів як форми галактичної системи позиціонування. Цей метод допоможе космічним кораблям самостійно керувати собою в глибокому космосі.
На додаток до просування життєво важливого багатохвильового підходу до досліджень нейтронних зірок шляхом координації з радіо- та γ-спостереженнями, NICER забезпечує здатність швидкого реагування для націлювання на перехідні процеси, безперервність астрофізичних досліджень рентгенівського випромінювання після RXTE через програму Guest Observer і новий простір для відкриття в науці про синхронізацію м'якого рентгенівського випромінювання.
NavCube та XCOM
Телескоп NICER працює з технологією NavCube. Ця технологія поєднує NASA SpaceCube, реконфігуровану та швидку обчислювальну платформу для польотів, із бортовим приймачем Navigator Global Positioning System (GPS). Один блок NavCube демонструє свої навігаційні та обробні можливості, а інший надає точні дані про час експерименту, що демонструє рентгенівський зв’язок, або XCOM, здатність, яка дозволяє передавати гігабіт за секунду по всій Сонячній системі.
XCOM — це одна з двох технологічних демонстрацій, які головні дослідники NICER Кейт Жендро та Завен Арзуманян хочуть продемонструвати з NICER. Щоб продемонструвати односторонній XCOM, команда встановила MXS на експериментальну частину, де він передає дані через рентгенівські промені на приймачі NICER, розташовані на відстані 50 м на протилежному боці ферми космічної станції. Робота NavCube полягає в тому, щоб керувати перемикачем MXS. Оскільки NavCube поєднує в собі високошвидкісне обчислення SpaceCube зі здатністю Navigator відстежувати сигнали GPS, команда також хоче поекспериментувати з рентгенівським визначенням дальності, технікою для вимірювання відстані між двома об’єктами.
Спостереження та результати досліджень
NICER дає астрономам більше інформації про нейтронні зірки, допомагаючи визначити, що знаходиться під їх поверхнею. Астрофізики, використовуючи дані NICER, отримали перші точні та надійні вимірювання як розміру пульсара, так і його маси, а також першу в історії карту гарячих точок на його поверхні.
На початковому етапі роботи (станом на липень 2017 року) NICER провів спостереження понад 40 небесних цілей. Ці об'єкти були використані для калібрування рентгенівського приладу синхронізації та допоміжної камери відстеження зірок. Спостереження також підтвердили ефективність корисного навантаження, що дозволило проводити ключові наукові вимірювання.
Основна наукова мета NICER — точно визначити маси та розміри кількох пульсарів. Завдяки цій інформації вчені нарешті зможуть розшифрувати стан речовини в ядрах нейтронних зірок, матерії, подрібненої величезним тиском і щільністю, які неможливо відтворити на Землі.
2017
Наукові спостереження NICER розпочалися в серпні 2017 року. Однією з перших цілей був PSR B1919+21, перший пульсар, ідентифікований 50 років тому Джоселін Белл і Ентоні Хьюіш.
З 9 по 20 вересня 2017 року NICER кілька разів спостерігав жорсткий рентгенівський перехідний процес MAXI J1535-571. За підрахунками NICER об'єкт мав швидкість у діапазоні від 3200 до 17000 відліків на секунду протягом цього інтервалу.
2018
У серпні 2018 року, використовуючи космічний корабель NuSTAR та інструмент NICER, міжнародна група астрономів знайшла новий мілісекундний рентгенівський пульсар. Нещодавно виявлений об’єкт, який отримав назву IGR J17591−2342, є найновішим доповненням до все ще короткого списку відомих акреційних мілісекундних рентгенівських пульсарів. Акреційні мілісекундні рентгенівські пульсари (AMXP) — це особливий тип рентгенівських пульсарів, у яких короткі періоди обертання викликані тривалим перенесенням маси від зірки-компаньйона малої маси через акреційний диск до нейтронної зірки, що повільно обертається. Астрономи сприймають AMXP як астрофізичні лабораторії, які можуть мати вирішальне значення для розширення наших знань про процеси термоядерних спалахів.
Використовуючи спостереження NICER зроблені з липня 2017 року по грудень 2018 року, дві групи вчених склали карту гарячих точок пульсара J0030, використовуючи незалежні методи, і зійшлися до схожих результатів щодо його маси та розміру. Команда під керівництвом Томаса Райлі, доктора обчислювальної астрофізики, та наукового керівника Анни Уоттс, професора астрофізики Амстердамського університету, визначила, що пульсар приблизно в 1,3 рази більший за масу Сонця та має діаметр 25,4 км. Коул Міллер, професор астрономії з Університету Меріленда, який очолював другу групу, виявив, що J0030 приблизно в 1,4 рази перевищує масу Сонця і має трохи більше, приблизно 26 кілометрів в ширину.
2019
У травні 2019 року, використовуючи космічний телескоп NASA Swift та інструмент NICER, астрономи дослідили властивості надсвітного рентгенівського пульсара, відомого як NGC 300 ULX1. Результати цього дослідження, вказують на те, що цей об’єкт пережив безпрецедентну еволюцію обертання, оскільки його період обертання значно зменшився протягом чотирьох років.
У серпні 2019 року NICER спостерігав за акреційним мілісекундним рентгенівським пульсаром SAX J1808.4-3658, успішно відновивши пульсацію 401 Гц після корекції затримок через подвійну орбіту. Час висхідного вузла був на 27 секунд раніше, ніж передбачено, що вказує на те, що розширення орбіти відбувається повільніше, ніж очікувалося. Подальші дослідження показали надзвичайно яскравий, різкий та м’який повторний спалах від SAX J1808.4-3658 3 вересня 2019 року, під час якого було також виявлено QPO 401 Гц. Це свідчить про те, що акреційний диск раптово став меншим у радіусі.
Також NICER виявив інтенсивний сплеск рентгенівського випромінювання від потужного термоядерного спалаху на поверхні пульсара SAX J1808.4-3658. Це найяскравіший спалах, який бачив NICER. Спалах показує дивовижну двоетапну еволюцію потоку разом із спалаховими коливаннями на відомій частоті обертання пульсара.
У вересні 2019 року NICER спостерігав за AT2019pev. Під час спостереження цього незвичайного джерела було виявлено потік рентгенівського випромінювання з енергією 0,3-2 кеВ, який майже в 10 разів яскравіший за потік рентгенівського випромінювання, виміряний Swift/XRT лише днем раніше, і приблизно в 100 разів яскравіший за результат ROSAT.
У жовтні 2019 року NICER виявив два спалахи термоядерного рентгенівського випромінювання від нового рентгенівського перехідного MAXI J1807+132, виявленого в березні 2019 року. Виявлення цих спалахів показує, що система є LMXB з нейтронною зіркою.
У листопаді 2019 року NICER виявив пульсацію від RX J0209.6-7427. Спостереження NICER жорсткого рентгенівського перехідного процесу MAXI J0206-749 = HMXB RX J0209.6-7427 виявили сильну рентгенівську періодичність 9,29 с, що зробило цю систему лише другим підтвердженим пульсаром у мосту Магелланової Хмари.
2020
У лютому 2020 року NICER спостерігав таємниче джерело Swift J0840.7-3516 (він же GRB 200205A). Спочатку воно було повідомлене як джерело гамма-спалаху Swift BAT. Подальші спостереження Swift XRT показали рентгенівське випромінювання, яке не узгоджується з GRB, а також можливе виявлення 8,96 секунди. Подальші рентгенівські спостереження за допомогою NICER показали спалах рентгенівського випромінювання, під час якого потік рентгенівського випромінювання збільшився в 4 рази, але не підтвердили рентгенівський період.
У травні 2020 року NICER спостерігав за хвостом довготривалого рентгенівського випромінювання в напрямку MAXI J0911-655, спостереження продемонструвало зниження температури, що відповідає охолоджувальному хвосту термоядерного рентгенівського спалаху від нейтронної зірки.
У вересні 2020 року NICER виявив рентгенівський спалах AT2019avd. Спостереження Swift і NICER показують, що яскравість рентгенівського випромінювання джерела зросла в 1000 разів за останні 5 років і демонструє незвичайні рентгенівські властивості.
У жовтні 2020 року NICER виявив пульсації від нового спалаху акреційного мілісекундного рентгенівського пульсара IGR J17379-3747. Нові спостереження за акреційним пульсаром IGR J17379-3747, що знову активізувався, відновили період обертання пульсара з частотою 468 Гц і зробили нове вимірювання зміни орбітального періоду.
Також NICER і NuSTAR спостерігали за блазаром BL Lac після його історичного максимуму оптичних та гамма-променів, спостереження підтверджують активний стан джерела.
У листопаді 2020 року NICER спостерігав за джерелом гамма-випромінювання Фермі 4FGL J0658.6+0636, яке може бути джерелом нейтрино високої енергії.
У грудні 2020 року NICER спостерігав нове перехідне джерело, виявлене Gaia 21 квітня 2020 року, яке було приписано зірці, яка поглинається надмасивною чорною дірою в центрі галактики. Спостереження NICER показують, що рентгенівське випромінювання від джерела зросло приблизно в 26 разів приблизно за 8 місяців.
2021
NICER спостерігав за PSR J0740+6620, наймасивнішою відомою нейтронною зіркою, яка розташована на відстані понад 3600 світлових років від нас у північному сузір’ї Жирафа. J0740 знаходиться в подвійній зоряній системі з білим карликом, охолодженим залишком сонцеподібної зірки, і обертається 346 разів на секунду. Попередні спостереження показали, що маса нейтронної зірки приблизно в 2,1 рази перевищує масу Сонця.
У березні 2020 року NICER спостерігав за новим ретранслятором м’якого гамма-випромінювання (SGR) Swift J1818.0-1607 і виявив наявність періоду 1,36 секунди в рентгенівському випромінюванні. Цей період свідчить про те, що Swift J1818.0-1607 є новим магнетаром. Подальші спостереження передбачають зменшення віку на 310 років на основі похідної періоду. Це робить Swift J1818.0-1607 одним із наймолодших відомих магнетарів.
У квітні 2020 року NICER спостерігав магнетар SGR 1935+2154. Крива світла NICER показувала понад 100 спалахів протягом 1 кілосекундного спостереження. У травні того ж року спостереження було продовжено.
У жовтні 2020 року NICER ідентифікував SGR 1830-0645 як магнетар. Спостереження чітко показують, що нещодавно відкрите джерело SGR 1830-0645 є магнетаром із напруженістю магнітного поля приблизно 3x1014 Гс.
NICER глибоко досліджує рентгенівські подвійні системи, де надщільні об’єкти, такі як нейтронні зірки, поєднуються зі звичайними зірками. Рентгенівські подвійні системи створюють гравітаційні хвилі, невидимі хвилі в просторі-часі, також викликані вибухом зірок і злиттям чорних дір. Дані сигналів гравітаційних хвиль використовуються для картографування подвійних систем галактики.
2017-2018
Спільні спостереження NICER і ядерного спектроскопічного телескопа NASA (NuSTAR) виявили особливі властивості подвійної рентгенівської системи 4U 0614+091, які покращують розуміння цих об'єктів. Спільне спостереження NICER і NuSTAR надкомпактного рентгенівського випромінювання подвійної зорі (UCXB), 4U 1543-624, допомагає вченим точно налаштувати моделі гравітаційних хвиль із цих джерел. Поведінка UCXB свідчить про те, що надщільний об’єкт пари бере матеріал від своєї зірки-компаньйона. Аналіз спостережень NICER зорі з подвійними гамма-променями LS 5039 виявив, що її рентгенівське випромінювання змінюється, можливо, через вітри від супутника. Подвійні гамма-промені включають звичайну зірку та зірку, що пройшла гравітаційний колапс. Це спостереження допомагає астрономам вивчати природу цих зірок і деякі з найбільш екстремальних умов у Всесвіті.
Вчені, аналізуючи перші дані місії, що були представлені на конференції Американського фізичного товариства у квітні 2018 року, виявили дві зірки, які обертаються одна навколо одної кожні 38 хвилин. Відкриття дає зірковій парі рекорд за найкоротшим відомим орбітальним періодом як для подвійної системи пульсарів.
2020
Спостереження NICER (березень 2020 року) за подвійною рентгенівською системою малої маси Swift J1858.6-0814 показують, що система перебуває в незвичайному стані, в якому потік м’якого рентгенівського випромінювання збільшився приблизно в 30 разів порівняно з попереднім рівнем спокою, з невеликою мінливістю в спостереженнях NICER. Подальші спостереження, проведені NuSTAR і NICER, виявили три термоядерні спалахи рентгенівського випромінювання «Типу I», які переконливо припускають, що компактний об’єкт у Swift J1858.6-0814 є нейтронною зіркою. Спостереження NICER також показують глибокі, тривалі спади з періодом приблизно 78640 с, що може бути пов’язано з затемненням компактного об’єкта зіркою-компаньйоном.
У травні 2020 року NICER спостерігав рентгенівське випромінювання Be/X-ray подвійної системи GRO J1008-57 під час її спалаху. NICER знайшов період пульсації 93,205 з періодом обертання, що відповідає періоду, виміряному при вищих енергіях інструментом Fermi/GBM. Спектр узгоджується з комптонізованим випромінюванням акреційного диска з додатковим чорним тілом разом із поглинанням часткового покриття.
У червні 2020 року NICER виявив пульсацію від подвійної системи RX J0529.8-6556, подальші спостереження NICER виявили період 68 с, що вказує на те, що пульсар обертався протягом попередніх 20 років.
У жовтні 2020 року спостереження NICER за новим активним джерелом IGR J17494-3030 виявили пульсацію рентгенівського випромінювання з частотою 376 Гц, але з періодом 4509 с, показуючи, що це джерело є надкомпактною подвійною системою з акреційною нейтронною зіркою та супутником з мінімальною масою 0,015 сонячної маси.
2021
Астрофізики порівняли дані NICER про спалахи рентгенівського випромінювання в 2021 з даними 2006 року від RS Змієносця. Ця система є новою подвійною системою з білим карликом, який бере матеріал від своєї зірки-компаньйона. Зрештою цей зібраний матеріал зазнає термоядерного вибуху, утворюючи грибоподібну хмару. Вчені використали дані NICER, щоб дослідити хімічний склад хмари та гарячої поверхні білого карлика.
2017-2019
У жовтні 2017 року NICER спостерігав подвійну чорну діру GX339-4, яка зараз формується. Середній жорсткість становить близько 0,5 або вище. Ці результати узгоджуються зі звітом про те, що GX339-4 знаходиться у слабкому твердому стані чорної діри.
У березні 2018 року NICER спостерігав новий рентгенівський перехідний процес MAXI J1820+070. Крива блиску показувала спалах великої амплітуди в часовому масштабі хвилин. Рентгенівський спектр демонстрував жорсткий степеневий спектр і низькотемпературну компоненту чорного тіла диска, тоді як аналіз синхронізації показував широкосмуговий спектр потужності з великою амплітудою. Ці характеристики переконливо свідчать про те, що джерелом була рентгенівська подвійна чорна діра, потік якої швидко зростав через жорсткий стан.
У листопаді 2019 року NICER виявив сильний спалах від подвійної системи чорної діри GRS 1915+105 під час стану низького потоку джерела. Спалах був найбільшим з раніше бачених в цій системі. Цей рентгенівський спалах міг бути попередником сильного радіоспалаху, який спостерігався від джерела через короткий час після спостереження NICER.
2020
У січні 2020 року NICER виявив зміну стану MAXI J0637-430. Спостереження NICER нещодавно відкритого MAXI J0637-430 показують, що джерелом є рентгенівська подвійна система чорної діри. Недавні спостереження деталізують зниження м’якого теплового рентгенівського випромінювання від джерела, яке перейшло в жорсткий стан, що вказує на значні зміни в акреційному диску навколо чорної діри.
У лютому 2020 року NICER спостерігав новий спалах V4641 Sgr — подвійної системи, яка містить чорну діру з масою 6,4 сонячної маси. Спостереження NICER забезпечили найкраще вимірювання спектру 2-10 кеВ і показали температуру внутрішнього радіуса диска близько 1,5 кеВ, без видимих особливостей у спектрі потужності під час короткого спостереження.
Також NICER спостерігав повторний спалах та згасання MAXI J1348-630. Це потенційна нова чорна діра, спостреження якої показали зниження потоку рентгенівського випромінювання джерела приблизно в 2 рази протягом цього інтервалу. Спектри NICER показують, що джерело зараз у жорсткому стані. NICER продовжуватиме моніторинг джерела приблизно раз на день, доки спалах не згасне. Нові рентгенівське та ближнє інфрачервоне спостереження NICER за цим кандидатом на подвійну чорну діру підтвердили повторне освітлення системи, яке спостерігалося раніше, і показали, що джерело перебуває у жорсткому стані, що, можливо, вказує на наявність струменя.
На додаток до перевірки меж матерії, нейтронні зірки також пропонують новий спосіб дослідження величезних просторів космосу. У 2018 році команда вчених та інженерів NASA використовувала NICER, щоб вперше продемонструвати повністю автономну навігацію в космосі за допомогою пульсарів, що могло б революціонізувати нашу здатність пілотувати роботизовані космічні кораблі до далеких куточків Сонячної системи та за її межами.
Відкриття
Основні відриття, зроблені за допомогою спостережень NICER
- Виявлено, що матерія в нейтронних зірках стискається менше, ніж раніше передбачали деякі фізики.
- Виявлено, що у подвійних зоряних системах надщільний об’єкт пари бере матеріал від своєї зірки-компаньйона.
- Доведено, що пульсари можуть функціонувати як небесний GPS.
- Відкрито дві зорі з рекордно коротким як для подвійної системи пульсарів орбітальним періодом (обертаються одна навколо одної кожні 38 хв).
- Відкрито новий акреційний мілісекундний рентгенівський пульсар IGR J17591−2342.
- Відкрито нові магнетари Swift J1818.0-1607 та SGR 1830-0645.
Примітки
- Gendreau, Keith C.; Arzoumanian, Zaven; Okajima, Takashi (17 вересня 2012). The Neutron star Interior Composition ExploreR (NICER): an Explorer mission of opportunity for soft x-ray timing spectroscopy. Space Telescopes and Instrumentation 2012: Ultraviolet to Gamma Ray. Т. 8443. SPIE. с. 322—329. doi:10.1117/12.926396. Процитовано 26 травня 2024.
- NASA Selects Explorer Investigations for Formulation. NASA. Процитовано 26 травня 2024.
- NICER News. heasarc.gsfc.nasa.gov. NASA. Процитовано 27 травня 2024.
- SPACEX CRS-11 MISSION OVERVIEW (PDF). NASA. 2017.
- Reused Dragon cargo capsule launched on journey to space station – Spaceflight Now. June 2017. Процитовано 27 травня 2024.
- NASA Neutron Star Mission Begins Science Operations. NASA. July 2017. Процитовано 26 травня 2024.
- Keith C. Gendreau, Zaven Arzoumaniana, Takashi Okajima (2012). The Neutron star Interior Composition ExploreR (NICER): an Explorer mission of opportunity for soft x-ray timing spectroscopy (PDF).
- Mitchell, Jason W.; Hasouneh, Munther Abdel Hamid; Winternitz, Luke M. B.; Valdez, Jennifer E.; Price, Samuel R.; Semper, Sean R.; Yu, Wayne H.; Arzoumanian, Zaven; Ray, Paul S. (5 січня 2015). SEXTANT - Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology (англ.). Процитовано 26 травня 2024.
- Witze, Alexandra (11 січня 2018). NASA test proves pulsars can function as a celestial GPS. Nature (англ.). Т. 553, № 7688. с. 261—262. doi:10.1038/d41586-018-00478-8. Процитовано 28 травня 2024.
- NASA’s NavCube Could Support an X-ray Communications Demonstration in Space — A NASA First - NASA. 4 листопада 2016. Процитовано 27 травня 2024.
- Neutron Stars Are Weird! - NASA Science. science.nasa.gov. NASA. May 2017. Процитовано 27 травня 2024.
- NASA’s NICER Delivers Best-ever Pulsar Measurements, 1st Surface Map - NASA. NASA. December 2019. Процитовано 27 травня 2024.
- NASA Continues to Study Pulsars, 50 Years After Their Chance Discovery. NASA. 1 серпня 2017. Процитовано 28 травня 2024.
- K. Gendreau, Z. Arzoumanian, C. Markwardt, T. Okajima, T. Strohmayer, R. Remillard, D. Chakrabarty, G. Prigozhin, B. LaMarr, D. Pasham, J. Steiner, J. Homan, J. Miller, P. Bult, E. Cackett, W. Iwakiri, T. Enoto, P. Uttley (September 2017). Initial NICER observations of a broadened iron line and QPOs in MAXI J1535-571. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- Nowakowski, Tomasz (September 2018). New accreting millisecond X-ray pulsar discovered. phys.org (англ.). Процитовано 28 травня 2024.
- Nowakowski, Tomasz (May 2019). Ultra-luminous X-ray pulsar NGC 300 ULX1 experienced unprecedented spin evolution, study finds. phys.org. Процитовано 28 травня 2024.
- P. M. Bult, K. C. Gendreau, Z. Arzoumanian, D. Chakrabarty, P. S. Ray, S. Guillot, M. T. Wolff, S. Bogdanov, R. M. Ludlam (August 2019). NICER detects X-ray pulsations from the rapidly brightening SAX J1808.4-3658. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- P. M. Bult, K. C. Gendreau, Z. Arzoumanian, T. E. Strohmayer, D. Chakrabarty, G. K. Jaisawal, J. Chenevez, S. Guillot, T. Guver (September 2019). NICER detects a high luminosity reflare from SAX J1808.4-3658. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- NASA's NICER Catches Record-setting X-ray Burst. NASA. November 2019. Процитовано 28 травня 2024.
- Erin Kara, Dheeraj Pasham, Keith Gendreau, Zaven Arzoumanian (September 2019). NICER follow-up of rapidly variable and rising nuclear transient AT2019pev. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Tod Strohmayer, Peter Bult, Tolga Guver, Jerome Chenevez, Gaurava K. Jaisawal, Diego Altamirano, Michael Wolff, Paul S. Ray, Deepto Chakrabarty (October 2019). NICER detection of two thermonuclear (Type I) X-ray bursts establishes that MAXI J1807+132 hosts a neutron star. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- W. Iwakiri, M. T. Wolff, G. Vasilopoulos, K. Gendreau, Z. Arzoumanian, C. Markwardt, T. E. Strohmayer, P. S. Ray, D. Altamirano, T. Mihara, H. Negoro, S. Guillot, G. K. Jaisawal (November 2019). NICER detection of 9.29 s pulsations from RX J0209.6-7427. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- W. Iwakiri, K. Gendreau, T. Enoto, T. Mihara, M. Nakajima, H. Negoro, M. Serino, N. Kawai, M. Ng, D. Chakrabarty, C. Malacaria, D. Altamirano (February 2020). Initial NICER observations of the GRB 200205A = Swift J0840.7-3516 and detection of short X-ray flaring activity. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- P. M. Bult, Z. Arzoumanian, K. C. Gendreau (May 2020). NICER observes the tail of a long-duration X-ray burst in the direction of MAXI J0911-655. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- Dheeraj Pasham, Keith Gendreau, Zaven Arzoumanian, Michael Loewenstein, Elizabeth Ferrara, Diego Altamirano, Michael T. Wolff (September 2020). X-ray flaring of the nuclear transient AT2019avd Swift and NICER observations. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- P. M. Bult, A. Sanna, K. C. Gendreau, Z. Arzoumanian, T. E. Strohmayer, L. Burderi, T. Di Salvo, Deepto Chakrabarty (October 2020). NICER detects pulsations from a new outburst of the accreting millisecond X-ray pulsar IGR J17379-3747. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- Filippo D'Ammando (October 2020). NuSTAR and NICER follow-up observations of the flaring blazar BL Lacertae. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- Dheeraj Pasham, Keith Gendreau, Zaven Arzoumanian, Sara Buson, Marcos Santander (November 2020). NICER observations of 4FGL J0658.6+0636, candidate counterpart to the IceCube neutrino event IceCube-201114A. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- Dheeraj Pasham, Keith Gendreau (December 2020). NICER X-ray observations of the tidal disruption event AT2020ksf. The Astronomer's Telegram.
- NASA’s NICER Probes the Squeezability of Neutron Stars. NASA. April 2021. Процитовано 27 травня 2024.
- Teruaki Enoto, Takanori Sakamoto, George Younes, Chin-Ping Hu, Wynn C. G. Ho, Keith Gendreau, Zaven Arzoumanian, Tolga Guver, Sebastien Guillot, Diego Altamirano, Paul S. Ray, Mason Ng, Deepto Chakrabarty, Gaurava K. Jaisawal, Slavko Bogdanov (March 2020). NICER detection of 1.36 sec periodicity from a new magnetar, Swift J1818.0-1607. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- Chin-Ping Hu, Tod E. Strohmayer, Paul S. Ray, Teruaki Enoto, Tolga Guver, S. Guillot, G. K. Jaisawal, George Younes, Keith Gendreau, Zaven Arzoumanian, C. Malacaria, Zorawar Wadiasingh, Walid A. Majid (March 2020). NICER follow-up observation and a candidate timing anomaly from Swift J1818.0-1607. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- George Younes, Tolga Guver, Teruaki Enoto, Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Chin-Ping Hu, Paul S. Ray, Chryssa Kouveliotou, Sebastien Guillot, Wynn C. G. Ho, Elizabeth C. Ferrara, Christian Malacaria (April 2020). Burst forest from SGR 1935+2154 as detected with NICER. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- A. Borghese, N. Rea, F. Coti Zelati, G. L. Israel, P. Esposito (May 2020). X-ray monitoring of the active magnetar SGR 1935+2154. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- P. S. Ray, G. Younes, T. Guver, Zorawar Wadiasingh, Z. Arzoumanian, K. C. Gendreau, T. Enoto, W. C. G. Ho, C.-P. Hu, K. Bansal, W. Majid (October 2020). NICER confirmation of the magnetar nature of SGR 1830-0645: Spindown, spectra, and short bursts. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- Astrophysics Instruments. NASA. 29 лютого 2024. Процитовано 27 травня 2024.
- APS April Meeting 2018 - Session Index APR18. Bulletin of the American Physical Society. Т. Volume 63, Number 4. American Physical Society. Процитовано 28 травня 2024.
- NASA’s NICER Mission Finds an X-ray Pulsar in a Record-fast Orbit. NASA. May 2018. Процитовано 28 травня 2024.
- Douglas J. K. Buisson, Diego Altamirano, Ron Remillard, Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Poshak Gandhi, Federico Vincentelli (March 2020). NICER detection of flux increase and spectral state change in Swift 1858.6-0814. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- D. J. K. Buisson, J. Hare, T. Guver, D. Altamirano, K. C. Gendreau, Z. Arzoumanian, P. M. Bult, T. E. Strohmayer, N. Castro Segura, Javier A. Garcia, R. A. Remillard, J. A. Tomsick, J. Chenevez, G. K. Jaisawal, M. Ozbey Arabaci, F. Vincentelli, J. Homan, S. Guillot, M. T. Wolff, D. Chakrabarty, M. Ng (March 2020). NICER and NuSTAR detections of Type I bursts and periodic dips in Swift J1858.6-0814. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- Mark Reynolds, Micheal Wolff, Jon Miller, Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Deepto Chakrabarty, Peter Jenke (May 2020). NICER observations of GRO J1008-57. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- G. Vasilopoulos, G. K. Jaisawal, H. Treiber, P. S. Ray, F. Haberl, C. Bailyn, K. Gendreau (June 2020). NICER detection of pulsations from RX J0529.8-6556. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- M. Ng, P. S. Ray, T. E. Strohmayer, P. M. Bult, D. Chakrabarty, D. Altamirano, G. K. Jaisawal, C. Malacaria, S. Bogdanov, K. C. Gendreau, Z. Arzoumanian (October 2020). NICER detection of 376 Hz X-ray pulsations from IGR J17494-3030. The Astronomer's Telegram. Процитовано 29 травня 2024.
- R. Remillard, K. Gendreau, D. Altamirano, P. Gandhi, J. Steiner, D. Pasham, D. Charkrabarty, A . Fabian, J. Neilsen, J. Miller, E. Cackett, J. Homan, P. Uttley, M. Corcoran, Z. Arzoumanian (October 2017). NICER Observation of Fast X-ray Flares in GX 339-4. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- P. Uttley, K. Gendreau, C. Markwardt, T. E. Strohmayer, P. Bult, Z. Arzoumanian, K. Pottschmidt, P. S. Ray, R. Remillard, D. Pasham, J. Steiner, J. Neilsen, J. Homan, J. M. Miller, W. Iwakiri, A. C. Fabian (March 2018). NICER observations of MAXI J1820+070 suggest a rapidly-brightening black hole X-ray binary in the hard state. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- J. Homan, J, Neilsen, K. Gendreau, Z. Arzoumanian, R. Remillard, J. Steiner, D. Altamirano, M. T. Wolff (November 2019). NICER detection of a strong X-ray flare from GRS 1915+105. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- R. Remillard, D. Pasham, K. Gendreau, Z. Arzoumanian, J. Homan, D. Altamirano, J. Steiner (January 2020). Transition of MAXI J0637-430 to the Hard State Seen with NICER. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- D. Altamirano, Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Peter Bult, Tod E. Strohmayer, Jeroen Homan (February 2020). NICER observations of the new outburst of V4641 Sgr. The Astronomer's Telegram.
- Liang Zhang, Diego Altamirano, Ron Remillard, Zaven Arzoumanian, Keith Gendreau, Peter Bult, Tod E. Strohmayer, Jeroen Homan, Virginia A. Cuneo, James F. Steiner (February 2020). Re-brightening and decaying of MAXI J1348-630 as observed with NICER. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
- M. Oeda, K. L. Murata, R. Adachi, N. Kawai, K. Miyakawa, K. Morihana, T. Nagayama, M. Shidatsu, H. Negoro, T. Mihara, K. Shiraishi, K. Iida, M. Niwano, F. Ogawa, S. Toma, R. Hosokawa, N. Nakamura, Y. Yatsu (March 2020). X-ray and near-infrared observation of rebrightening of MAXI J1348-630. The Astronomer's Telegram. Процитовано 28 травня 2024.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Neutron Star Interior Composition ExploreR NICER ce teleskop NASA roztashovanij na Mizhnarodnij kosmichnij stanciyi rozroblenij i priznachenij dlya vivchennya nadzvichajnih gravitacijnih elektromagnitnih i yaderno fizichnih seredovish nejtronnih zir doslidzhuye ekzotichni stani materiyi shilnist i tisk yakih vishe nizh v yadrah atoma Yak chastina programi NASA Explorer NICER doslidzhuye obertalnu spektroskopiyu teplovogo ta neteplovogo viprominyuvannya nejtronnih zirok u m yakomu rentgenivskomu diapazoni 0 2 12 keV iz bezprecedentnoyu chutlivistyu vivchayuchi vnutrishnyu strukturu pohodzhennya dinamichnih yavish a takozh mehanizmi yaki lezhat v osnovi najpotuzhnishih vidomih priskoryuvachiv kosmichnih chastinok NICER ye rentgenivskim instrumentom sinhronizaciyi ta spektroskopiyi prikriplenim do bortu Mizhnarodnoyi kosmichnoyi stanciyi MKS NICERTeleskop NICER vstanovlenij na Mizhnarodnij kosmichnij stanciyiZagalna informaciyaOrganizaciyaNASA GSFC MITData zapusku3 chervnya 2017Zapusheno zKosmichnij centr imeni Dzhona KennediZasib zapuskuraketa nosij Falcon 9 Full ThrustTrivalist misiyi18 misyaciv zaplanovano 7 rokiv 1 misyac 9 dnivMasa372 kgVisota orbiti402 km v perigeyi 407 km v apogeyi Zovnishni posilannyaInternet storinkahttps heasarc gsfc nasa gov docs nicer Rozrobka ta zapuskZapusk raketi nosiya z teleskopom NICER na bortu NICER razom z kosmichnim teleskopom TESS buv odnim z chotiroh konceptualnih doslidzhen predstavlenih u veresni 2012 roku NASA viznachilo sho ci dva proyekti ye najbilsh zdijsnennimi ta mayut veliku naukovu cinnist U period z 2014 po 2015 rik inzheneri ta naukovci NICER uspishno projshli kilka osnovnih etapiv perevirki proektu vklyuchayuchi poperednij oglyad nezalezhnoyu grupoyu ekspertiv pochatkovij oglyad bezpeki korisnogo navantazhennya grupoyu ekspertiv Mizhnarodnoyi kosmichnoyi stanciyi MKS perevirku pidtverdzhennya v shtab kvartiri NASA ta perevirku dizajnu U travni 2015 roku NICER buv na shlyahu do zapusku v 2016 roci projshovshi kritichnij oglyad konstrukciyi CDR i virishivshi problemu z energopostachannyam MKS Spochatku zapusk bulo zaplanovano na 14 travnya 2017 roku Prote NICER bulo dostavleno na Mizhnarodnu kosmichnu stanciyu 3 chervnya 2017 roku u hodi odinadcyatogo zapusku SpaceX dlya dozapravki MKS Pislya nevdalogo zapusku SpaceX CRS 7 u chervni 2015 roku majbutni misiyi bulo zatrimano na kilka misyaciv Protyagom dvoh tizhniv pislya zapusku NICER bulo vilucheno z kosmichnogo korablya SpaceX Dragon bulo provedeno robotizovane vstanovlennya na inshi movi 2 na bortu MKS i pochatkove rozgortannya Pershi sprobi vvedennya v ekspluataciyu rozpochalisya 14 chervnya usi sistemi funkcionuvali nalezhnim chinom Kosmichnij aparatViglyad priladu Pislya testuvannya ta perevirki na rivni priladiv NICER bulo integrovano v standartnij interfejs MKS ELC transportno zberigalna platforma Flight Releasable Attachment Mechanism FRAM mehanizm dlya kriplennya v poloti Pislya pributtya do MKS NICER peremisheno robotom do miscya roztashuvannya ELC u zeniti Pislya rozgortannya zi skladenogo stanu NICER pochinaye perevirku na orbiti ta kalibruvannya a nevdovzi pislya cogo svoyu naukovu programu Pid chas sposterezhen NICER vkazuye ta vidstezhuye cili dotrimuyuchis obmezhennya oglyadu yake zberigaye pracezdatnist instrumentu Trivalist misiyi NICER u 18 misyaciv daye zmogu otrimati bazovu naukovu bazu pislya chogo NICER mozhna znovu zibrati ta znyati z orbiti abo vimknuti na neviznachenij chas i zalishiti na ELC Nadijna konstrukciya teleskopa sumisna z vidimistyu vibraciyeyu ta zabrudnennyam seredovisha MKS dozvolyaye NICER vikoristovuvati vstanovlenu infrastrukturu z nizkimi rizikami Optika kovznogo padinnya v poyednanni z kremniyevimi drejfovimi detektorami aktivno spryamovanimi na vsyu pivkulyu neba zabezpechuye spektroskopiyu z pidrahunkom fotoniv i sinhronizaciyu zareyestrovanu za chasom i polozhennyam GPS z visokoyu propusknoyu zdatnistyu ta vidnosno nizkim fonom Pidsistemi NICER Sistema navedennya ta rozgortannya visuvaye XTI nad ELC i spryamovuye jogo na inercijni cili Sistema vikoristovuye rizni komponenti vklyuchayuchi pristrij vidstezhennya zirok pidvisi ta programne zabezpechennya yake dozvolyaye XTI vidstezhuvati nebesni ob yekti koli MKS obertayetsya navkolo Zemli Pricil priladu NICER zalishayetsya priv yazanim do viznachenih cilej z tochnistyu do 90 kutovih sekund Sistema navedennya legko dolaye ochikuvane tremtinnya vid vibraciyi MKS na platformi ELC i dozvolyaye NICER zahishati optiku pid chas potencijnih vipadkiv zabrudnennya takih yak pributtya abo vidlit kosmichnogo korablya Golovnij blok elektroniki MEB mistit komandi ta sistemu obrobki danih priladu C amp DH peretvoryuvach zhivlennya plati komutaciyi zhivlennya ta elektroniku sistemi globalnogo pozicionuvannya GPS Interfejsi MEB do ELC vklyuchayut vishidnu liniyu zv yazku cherez 1553 nizhidnu liniyu zv yazku cherez Ethernet dlya naukovih danih i 1553 dlya domashnogo obslugovuvannya i zhivlennya MEB vikoristovuye RS422 dlya zv yazku z kontrolerami pidvisu trekerami zirok i detektorami v priladi Sistema GPS viznachaye polozhennya ta chas yaki mayut virishalne znachennya dlya interpretaciyi naukovih danih Prosta mehanichna konstrukciya vikoristovuye vsi perevagi velikoyi dopustimoyi masi na ELC Na nij roztashovano zhorstkij IOB yakij vmishuye ochikuvani teplomehanichni sili Vin takozh vklyuchaye puskovi zamki pidvisi ta strilu rozgortannya sistemi navedennya Sistema kontrolyu temperaturi pidtrimuye vsi komponenti v mezhah dopustimoyi temperaturi za dopomogoyu poyednannya holodnogo zmishennya cherez radiatori kontrolyu za dopomogoyu termostativ i nagrivachiv i fazoperehidnih materialiv ce dosyagayetsya za dopomogoyu chislennih energetichnih resursiv MKS SDD mayut vbudovani termoelektrichni oholodzhuvachi NICER maye dvi osnovni teplovi konfiguraciyi odna dlya pidtrimki temperatur vizhivannya pid chas fazi zapusku misiyi ta vstanovlennya na ELC a potim druga robocha konfiguraciya pislya vstanovlennya ta pochatku bezperebijnogo zhivlennya priladu Suchasne programne zabezpechennya sho vidpovidaye vimogam C amp DH i sistemi navedennya priladiv Naukovi instrumenti Shema instrumentiv NICER Osnovnij naukovij instrument NICER pid nazvoyu X ray Timing Instrument XTI ce masiv iz 56 optichnih pristroyiv rentgenivskogo koncentratora XRC i vidpovidnih kremniyevih drejfovih detektoriv SDD Ci detektori zapisuyut energiyu zibranih fotoniv a takozh chas yih nadhodzhennya Kozhen XRC zbiraye fotoni na velikij 50 sm2 geometrichnij ploshi z dilyanki neba rozmirom 15 kutovih minut i fokusuye yih na malenkomu SDD SDD viyavlyayut okremi rentgenivski fotoni zapisuyuchi yihnyu energiyu ta chas nadhodzhennya z visokoyu tochnistyu Razom cya sukupnist zabezpechuye mozhlivist pidrahunku fotoniv iz velikoyu efektivnoyu plosheyu visokoyu rozdilnoyu zdatnistyu za chasom pomirnoyu rozdilnoyu zdatnistyu za energiyeyu ta nizkim fonom u rentgenivskih promenyah 0 2 12 keV Prijmach globalnoyi sistemi pozicionuvannya GPS zabezpechuye tochni vimiryuvannya chasu ta roztashuvannya XRCs koncentruyut rentgenivske viprominyuvannya vikoristovuyuchi vidbittya padinnya Kozhen XRC skladayetsya z 24 vkladenih konusopodibnih plivok razom iz legkoyu opornoyu strukturoyu Na vidminu vid optiki z metalevoyi folgi sho vikoristovuvalasya v minulih misiyah ASCA inshi movi ta inshih XRC vid NICER ne ye optikoyu dlya otrimannya zobrazhen rentgenivski promeni piddayutsya yedinomu vidobrazhennyu Okrim togo vidsutnist vtorinnih dzerkal pidvishuye efektivnist i zmenshuye masu ta skladnist tozh optichna sistema optimizovana dlya sposterezhennya tochkovih dzherel SDD ce pristroyi yaki vklyuchayut vbudovani termoelektrichni oholodzhuvachi TEC i teplovi optichni filtri blokuvannya Diski SSD rozmisheni v modulyah fokalnoyi ploshini FPM yaki zabezpechuyut poperednye posilennya signalu SSD Grupi z vosmi FPM pidklyuchayutsya do bloku vimiryuvannya zhivlennya MPU cherez analogovi z yednannya MPU zabezpechuyut naprugu zmishennya ta keruvannya TEC todi yak FPM povertayut vihidni dani poperednih pidsilyuvachiv i dani temperaturi SDD Kozhen iz semi MPU maye shvidkij kanal paralelno z povilnim kanalom dlya kozhnogo detektora FPM Shvidkij kanal maye duzhe shvidkij chas formuvannya 30 ns sho dozvolyaye tochno viznachati chas dlya okremih rentgenivskih fotoniv Zaznachennya chasu z visokoyu tochnistyu dosyagayetsya za dopomogoyu oscilyatora na MPU yakij porivnyuyetsya z signalom odin impuls za sekundu 1 PPS vid bortovogo prijmacha GPS Povilnishij kanal iz nabagato dovshim chasom formuvannya 300 ns zabezpechuye krashu energetichnu rozdilnu zdatnist viyavlene rentgenivske viprominyuvannya sho daye zmogu NICER chitkishe bachiti spektroskopichni naukovi ob yekti ta viddilyati fonovi podiyi Instrumentalna optichna lava IOB utrimuye optichnu ta detektornu sistemi v kompaktnomu sumizhnomu vuzli zabezpechuye mehanichnu zhorstkist termichnu stabilnist i legkist integraciyi dlya visokomodulnogo priladu Rentgenivska navigaciya ta komunikaciyaSEXTANT Udoskonalene dopovnennya misiyi NICER Station Explorer for X ray Timing and Navigation Technology SEXTANT vistupaye tehnologichnim demonstratora metodiv navigaciyi na osnovi rentgenivskih pulsariv XNAV yaki odnogo dnya mozhut buti vikoristani dlya navigaciyi dalekogo kosmosu NICER SEXTANT ce misiya dva v odnomu NICER vivchaye nadshilni astrofizichni ob yekti nejtronni zirki shob viznachiti yak povoditsya materiya v yihnih nadrah A SEXTANT v svoyu chergu vikoristovuye sposterezhennya NICER shob prodemonstruvati avtonomnu rentgenivsku navigaciyu v kosmosi Razom iz perehodom priladu do povnocinnih naukovih operacij vbudovana demonstraciya Station Explorer dlya rentgenivskoyi sinhronizaciyi ta navigacijnoyi tehnologiyi SEXTANT pochala vikoristovuvati dani NICER dlya nalashtuvannya vbudovanogo polotnogo programnogo zabezpechennya svogo pershogo eksperimentu Pochatkovi modeli sinhronizaciyi vikoristovuvali dani zibrani nazemnimi radioteleskopami prote z dopomogoyu NICER yakij sposterigaye za dopomogoyu rentgenivskih promeniv vcheni pochali vrahovuvati riznicyu mizh impulsami otrimanimi za dopomogoyu rentgenivskih promeniv porivnyano z poperednimi radiomodelyami U sichni 2018 roku v naukovomu zhurnali Nature bulo opublikovano stattyu pid nazvoyu Testi NASA dovodyat sho pulsari mozhut funkcionuvati yak nebesnij GPS v yakij skazano sho NICER SEXTANT vpershe prodemonstruvav navigaciyu v kosmosi za dopomogoyu rentgenivskih pulsariv yak formi galaktichnoyi sistemi pozicionuvannya Cej metod dopomozhe kosmichnim korablyam samostijno keruvati soboyu v glibokomu kosmosi Na dodatok do prosuvannya zhittyevo vazhlivogo bagatohvilovogo pidhodu do doslidzhen nejtronnih zirok shlyahom koordinaciyi z radio ta g sposterezhennyami NICER zabezpechuye zdatnist shvidkogo reaguvannya dlya nacilyuvannya na perehidni procesi bezperervnist astrofizichnih doslidzhen rentgenivskogo viprominyuvannya pislya RXTE cherez programu Guest Observer i novij prostir dlya vidkrittya v nauci pro sinhronizaciyu m yakogo rentgenivskogo viprominyuvannya NavCube ta XCOM Teleskop NICER pracyuye z tehnologiyeyu NavCube Cya tehnologiya poyednuye NASA SpaceCube rekonfigurovanu ta shvidku obchislyuvalnu platformu dlya polotiv iz bortovim prijmachem Navigator Global Positioning System GPS Odin blok NavCube demonstruye svoyi navigacijni ta obrobni mozhlivosti a inshij nadaye tochni dani pro chas eksperimentu sho demonstruye rentgenivskij zv yazok abo XCOM zdatnist yaka dozvolyaye peredavati gigabit za sekundu po vsij Sonyachnij sistemi XCOM ce odna z dvoh tehnologichnih demonstracij yaki golovni doslidniki NICER Kejt Zhendro ta Zaven Arzumanyan hochut prodemonstruvati z NICER Shob prodemonstruvati odnostoronnij XCOM komanda vstanovila MXS na eksperimentalnu chastinu de vin peredaye dani cherez rentgenivski promeni na prijmachi NICER roztashovani na vidstani 50 m na protilezhnomu boci fermi kosmichnoyi stanciyi Robota NavCube polyagaye v tomu shob keruvati peremikachem MXS Oskilki NavCube poyednuye v sobi visokoshvidkisne obchislennya SpaceCube zi zdatnistyu Navigator vidstezhuvati signali GPS komanda takozh hoche poeksperimentuvati z rentgenivskim viznachennyam dalnosti tehnikoyu dlya vimiryuvannya vidstani mizh dvoma ob yektami Sposterezhennya ta rezultati doslidzhenNICER daye astronomam bilshe informaciyi pro nejtronni zirki dopomagayuchi viznachiti sho znahoditsya pid yih poverhneyu Astrofiziki vikoristovuyuchi dani NICER otrimali pershi tochni ta nadijni vimiryuvannya yak rozmiru pulsara tak i jogo masi a takozh pershu v istoriyi kartu garyachih tochok na jogo poverhni Na pochatkovomu etapi roboti stanom na lipen 2017 roku NICER proviv sposterezhennya ponad 40 nebesnih cilej Ci ob yekti buli vikoristani dlya kalibruvannya rentgenivskogo priladu sinhronizaciyi ta dopomizhnoyi kameri vidstezhennya zirok Sposterezhennya takozh pidtverdili efektivnist korisnogo navantazhennya sho dozvolilo provoditi klyuchovi naukovi vimiryuvannya Pulsari Osnovna naukova meta NICER tochno viznachiti masi ta rozmiri kilkoh pulsariv Zavdyaki cij informaciyi vcheni nareshti zmozhut rozshifruvati stan rechovini v yadrah nejtronnih zirok materiyi podribnenoyi velicheznim tiskom i shilnistyu yaki nemozhlivo vidtvoriti na Zemli 2017 Naukovi sposterezhennya NICER rozpochalisya v serpni 2017 roku Odniyeyu z pershih cilej buv PSR B1919 21 pershij pulsar identifikovanij 50 rokiv tomu Dzhoselin Bell i Entoni Hyuish Z 9 po 20 veresnya 2017 roku NICER kilka raziv sposterigav zhorstkij rentgenivskij perehidnij proces MAXI J1535 571 Za pidrahunkami NICER ob yekt mav shvidkist u diapazoni vid 3200 do 17000 vidlikiv na sekundu protyagom cogo intervalu 2018 U serpni 2018 roku vikoristovuyuchi kosmichnij korabel NuSTAR ta instrument NICER mizhnarodna grupa astronomiv znajshla novij milisekundnij rentgenivskij pulsar Neshodavno viyavlenij ob yekt yakij otrimav nazvu IGR J17591 2342 ye najnovishim dopovnennyam do vse she korotkogo spisku vidomih akrecijnih milisekundnih rentgenivskih pulsariv Akrecijni milisekundni rentgenivski pulsari AMXP ce osoblivij tip rentgenivskih pulsariv u yakih korotki periodi obertannya viklikani trivalim perenesennyam masi vid zirki kompanjona maloyi masi cherez akrecijnij disk do nejtronnoyi zirki sho povilno obertayetsya Astronomi sprijmayut AMXP yak astrofizichni laboratoriyi yaki mozhut mati virishalne znachennya dlya rozshirennya nashih znan pro procesi termoyadernih spalahiv Vikoristovuyuchi sposterezhennya NICER zrobleni z lipnya 2017 roku po gruden 2018 roku dvi grupi vchenih sklali kartu garyachih tochok pulsara J0030 vikoristovuyuchi nezalezhni metodi i zijshlisya do shozhih rezultativ shodo jogo masi ta rozmiru Komanda pid kerivnictvom Tomasa Rajli doktora obchislyuvalnoyi astrofiziki ta naukovogo kerivnika Anni Uotts profesora astrofiziki Amsterdamskogo universitetu viznachila sho pulsar priblizno v 1 3 razi bilshij za masu Soncya ta maye diametr 25 4 km Koul Miller profesor astronomiyi z Universitetu Merilenda yakij ocholyuvav drugu grupu viyaviv sho J0030 priblizno v 1 4 razi perevishuye masu Soncya i maye trohi bilshe priblizno 26 kilometriv v shirinu 2019 U travni 2019 roku vikoristovuyuchi kosmichnij teleskop NASA Swift ta instrument NICER astronomi doslidili vlastivosti nadsvitnogo rentgenivskogo pulsara vidomogo yak NGC 300 ULX1 Rezultati cogo doslidzhennya vkazuyut na te sho cej ob yekt perezhiv bezprecedentnu evolyuciyu obertannya oskilki jogo period obertannya znachno zmenshivsya protyagom chotiroh rokiv U serpni 2019 roku NICER sposterigav za akrecijnim milisekundnim rentgenivskim pulsarom SAX J1808 4 3658 uspishno vidnovivshi pulsaciyu 401 Gc pislya korekciyi zatrimok cherez podvijnu orbitu Chas vishidnogo vuzla buv na 27 sekund ranishe nizh peredbacheno sho vkazuye na te sho rozshirennya orbiti vidbuvayetsya povilnishe nizh ochikuvalosya Podalshi doslidzhennya pokazali nadzvichajno yaskravij rizkij ta m yakij povtornij spalah vid SAX J1808 4 3658 3 veresnya 2019 roku pid chas yakogo bulo takozh viyavleno QPO 401 Gc Ce svidchit pro te sho akrecijnij disk raptovo stav menshim u radiusi Takozh NICER viyaviv intensivnij splesk rentgenivskogo viprominyuvannya vid potuzhnogo termoyadernogo spalahu na poverhni pulsara SAX J1808 4 3658 Ce najyaskravishij spalah yakij bachiv NICER Spalah pokazuye divovizhnu dvoetapnu evolyuciyu potoku razom iz spalahovimi kolivannyami na vidomij chastoti obertannya pulsara U veresni 2019 roku NICER sposterigav za AT2019pev Pid chas sposterezhennya cogo nezvichajnogo dzherela bulo viyavleno potik rentgenivskogo viprominyuvannya z energiyeyu 0 3 2 keV yakij majzhe v 10 raziv yaskravishij za potik rentgenivskogo viprominyuvannya vimiryanij Swift XRT lishe dnem ranishe i priblizno v 100 raziv yaskravishij za rezultat ROSAT U zhovtni 2019 roku NICER viyaviv dva spalahi termoyadernogo rentgenivskogo viprominyuvannya vid novogo rentgenivskogo perehidnogo MAXI J1807 132 viyavlenogo v berezni 2019 roku Viyavlennya cih spalahiv pokazuye sho sistema ye LMXB z nejtronnoyu zirkoyu U listopadi 2019 roku NICER viyaviv pulsaciyu vid RX J0209 6 7427 Sposterezhennya NICER zhorstkogo rentgenivskogo perehidnogo procesu MAXI J0206 749 HMXB RX J0209 6 7427 viyavili silnu rentgenivsku periodichnist 9 29 s sho zrobilo cyu sistemu lishe drugim pidtverdzhenim pulsarom u mostu Magellanovoyi Hmari 2020 U lyutomu 2020 roku NICER sposterigav tayemniche dzherelo Swift J0840 7 3516 vin zhe GRB 200205A Spochatku vono bulo povidomlene yak dzherelo gamma spalahu Swift BAT Podalshi sposterezhennya Swift XRT pokazali rentgenivske viprominyuvannya yake ne uzgodzhuyetsya z GRB a takozh mozhlive viyavlennya 8 96 sekundi Podalshi rentgenivski sposterezhennya za dopomogoyu NICER pokazali spalah rentgenivskogo viprominyuvannya pid chas yakogo potik rentgenivskogo viprominyuvannya zbilshivsya v 4 razi ale ne pidtverdili rentgenivskij period U travni 2020 roku NICER sposterigav za hvostom dovgotrivalogo rentgenivskogo viprominyuvannya v napryamku MAXI J0911 655 sposterezhennya prodemonstruvalo znizhennya temperaturi sho vidpovidaye oholodzhuvalnomu hvostu termoyadernogo rentgenivskogo spalahu vid nejtronnoyi zirki U veresni 2020 roku NICER viyaviv rentgenivskij spalah AT2019avd Sposterezhennya Swift i NICER pokazuyut sho yaskravist rentgenivskogo viprominyuvannya dzherela zrosla v 1000 raziv za ostanni 5 rokiv i demonstruye nezvichajni rentgenivski vlastivosti U zhovtni 2020 roku NICER viyaviv pulsaciyi vid novogo spalahu akrecijnogo milisekundnogo rentgenivskogo pulsara IGR J17379 3747 Novi sposterezhennya za akrecijnim pulsarom IGR J17379 3747 sho znovu aktivizuvavsya vidnovili period obertannya pulsara z chastotoyu 468 Gc i zrobili nove vimiryuvannya zmini orbitalnogo periodu Takozh NICER i NuSTAR sposterigali za blazarom BL Lac pislya jogo istorichnogo maksimumu optichnih ta gamma promeniv sposterezhennya pidtverdzhuyut aktivnij stan dzherela U listopadi 2020 roku NICER sposterigav za dzherelom gamma viprominyuvannya Fermi 4FGL J0658 6 0636 yake mozhe buti dzherelom nejtrino visokoyi energiyi U grudni 2020 roku NICER sposterigav nove perehidne dzherelo viyavlene Gaia 21 kvitnya 2020 roku yake bulo pripisano zirci yaka poglinayetsya nadmasivnoyu chornoyu diroyu v centri galaktiki Sposterezhennya NICER pokazuyut sho rentgenivske viprominyuvannya vid dzherela zroslo priblizno v 26 raziv priblizno za 8 misyaciv 2021 NICER sposterigav za PSR J0740 6620 najmasivnishoyu vidomoyu nejtronnoyu zirkoyu yaka roztashovana na vidstani ponad 3600 svitlovih rokiv vid nas u pivnichnomu suzir yi Zhirafa J0740 znahoditsya v podvijnij zoryanij sistemi z bilim karlikom oholodzhenim zalishkom soncepodibnoyi zirki i obertayetsya 346 raziv na sekundu Poperedni sposterezhennya pokazali sho masa nejtronnoyi zirki priblizno v 2 1 razi perevishuye masu Soncya Magnetari U berezni 2020 roku NICER sposterigav za novim retranslyatorom m yakogo gamma viprominyuvannya SGR Swift J1818 0 1607 i viyaviv nayavnist periodu 1 36 sekundi v rentgenivskomu viprominyuvanni Cej period svidchit pro te sho Swift J1818 0 1607 ye novim magnetarom Podalshi sposterezhennya peredbachayut zmenshennya viku na 310 rokiv na osnovi pohidnoyi periodu Ce robit Swift J1818 0 1607 odnim iz najmolodshih vidomih magnetariv U kvitni 2020 roku NICER sposterigav magnetar SGR 1935 2154 Kriva svitla NICER pokazuvala ponad 100 spalahiv protyagom 1 kilosekundnogo sposterezhennya U travni togo zh roku sposterezhennya bulo prodovzheno U zhovtni 2020 roku NICER identifikuvav SGR 1830 0645 yak magnetar Sposterezhennya chitko pokazuyut sho neshodavno vidkrite dzherelo SGR 1830 0645 ye magnetarom iz napruzhenistyu magnitnogo polya priblizno 3x1014 Gs Podvijni zoryani sistemi NICER gliboko doslidzhuye rentgenivski podvijni sistemi de nadshilni ob yekti taki yak nejtronni zirki poyednuyutsya zi zvichajnimi zirkami Rentgenivski podvijni sistemi stvoryuyut gravitacijni hvili nevidimi hvili v prostori chasi takozh viklikani vibuhom zirok i zlittyam chornih dir Dani signaliv gravitacijnih hvil vikoristovuyutsya dlya kartografuvannya podvijnih sistem galaktiki 2017 2018 Spilni sposterezhennya NICER i yadernogo spektroskopichnogo teleskopa NASA NuSTAR viyavili osoblivi vlastivosti podvijnoyi rentgenivskoyi sistemi 4U 0614 091 yaki pokrashuyut rozuminnya cih ob yektiv Spilne sposterezhennya NICER i NuSTAR nadkompaktnogo rentgenivskogo viprominyuvannya podvijnoyi zori UCXB 4U 1543 624 dopomagaye vchenim tochno nalashtuvati modeli gravitacijnih hvil iz cih dzherel Povedinka UCXB svidchit pro te sho nadshilnij ob yekt pari bere material vid svoyeyi zirki kompanjona Analiz sposterezhen NICER zori z podvijnimi gamma promenyami LS 5039 viyaviv sho yiyi rentgenivske viprominyuvannya zminyuyetsya mozhlivo cherez vitri vid suputnika Podvijni gamma promeni vklyuchayut zvichajnu zirku ta zirku sho projshla gravitacijnij kolaps Ce sposterezhennya dopomagaye astronomam vivchati prirodu cih zirok i deyaki z najbilsh ekstremalnih umov u Vsesviti Vcheni analizuyuchi pershi dani misiyi sho buli predstavleni na konferenciyi Amerikanskogo fizichnogo tovaristva u kvitni 2018 roku viyavili dvi zirki yaki obertayutsya odna navkolo odnoyi kozhni 38 hvilin Vidkrittya daye zirkovij pari rekord za najkorotshim vidomim orbitalnim periodom yak dlya podvijnoyi sistemi pulsariv 2020 Sposterezhennya NICER berezen 2020 roku za podvijnoyu rentgenivskoyu sistemoyu maloyi masi Swift J1858 6 0814 pokazuyut sho sistema perebuvaye v nezvichajnomu stani v yakomu potik m yakogo rentgenivskogo viprominyuvannya zbilshivsya priblizno v 30 raziv porivnyano z poperednim rivnem spokoyu z nevelikoyu minlivistyu v sposterezhennyah NICER Podalshi sposterezhennya provedeni NuSTAR i NICER viyavili tri termoyaderni spalahi rentgenivskogo viprominyuvannya Tipu I yaki perekonlivo pripuskayut sho kompaktnij ob yekt u Swift J1858 6 0814 ye nejtronnoyu zirkoyu Sposterezhennya NICER takozh pokazuyut gliboki trivali spadi z periodom priblizno 78640 s sho mozhe buti pov yazano z zatemnennyam kompaktnogo ob yekta zirkoyu kompanjonom U travni 2020 roku NICER sposterigav rentgenivske viprominyuvannya Be X ray podvijnoyi sistemi GRO J1008 57 pid chas yiyi spalahu NICER znajshov period pulsaciyi 93 205 z periodom obertannya sho vidpovidaye periodu vimiryanomu pri vishih energiyah instrumentom Fermi GBM Spektr uzgodzhuyetsya z komptonizovanim viprominyuvannyam akrecijnogo diska z dodatkovim chornim tilom razom iz poglinannyam chastkovogo pokrittya U chervni 2020 roku NICER viyaviv pulsaciyu vid podvijnoyi sistemi RX J0529 8 6556 podalshi sposterezhennya NICER viyavili period 68 s sho vkazuye na te sho pulsar obertavsya protyagom poperednih 20 rokiv U zhovtni 2020 roku sposterezhennya NICER za novim aktivnim dzherelom IGR J17494 3030 viyavili pulsaciyu rentgenivskogo viprominyuvannya z chastotoyu 376 Gc ale z periodom 4509 s pokazuyuchi sho ce dzherelo ye nadkompaktnoyu podvijnoyu sistemoyu z akrecijnoyu nejtronnoyu zirkoyu ta suputnikom z minimalnoyu masoyu 0 015 sonyachnoyi masi 2021 Astrofiziki porivnyali dani NICER pro spalahi rentgenivskogo viprominyuvannya v 2021 z danimi 2006 roku vid RS Zmiyenoscya Cya sistema ye novoyu podvijnoyu sistemoyu z bilim karlikom yakij bere material vid svoyeyi zirki kompanjona Zreshtoyu cej zibranij material zaznaye termoyadernogo vibuhu utvoryuyuchi gribopodibnu hmaru Vcheni vikoristali dani NICER shob dosliditi himichnij sklad hmari ta garyachoyi poverhni bilogo karlika Chorni diri 2017 2019 U zhovtni 2017 roku NICER sposterigav podvijnu chornu diru GX339 4 yaka zaraz formuyetsya Serednij zhorstkist stanovit blizko 0 5 abo vishe Ci rezultati uzgodzhuyutsya zi zvitom pro te sho GX339 4 znahoditsya u slabkomu tverdomu stani chornoyi diri U berezni 2018 roku NICER sposterigav novij rentgenivskij perehidnij proces MAXI J1820 070 Kriva blisku pokazuvala spalah velikoyi amplitudi v chasovomu masshtabi hvilin Rentgenivskij spektr demonstruvav zhorstkij stepenevij spektr i nizkotemperaturnu komponentu chornogo tila diska todi yak analiz sinhronizaciyi pokazuvav shirokosmugovij spektr potuzhnosti z velikoyu amplitudoyu Ci harakteristiki perekonlivo svidchat pro te sho dzherelom bula rentgenivska podvijna chorna dira potik yakoyi shvidko zrostav cherez zhorstkij stan U listopadi 2019 roku NICER viyaviv silnij spalah vid podvijnoyi sistemi chornoyi diri GRS 1915 105 pid chas stanu nizkogo potoku dzherela Spalah buv najbilshim z ranishe bachenih v cij sistemi Cej rentgenivskij spalah mig buti poperednikom silnogo radiospalahu yakij sposterigavsya vid dzherela cherez korotkij chas pislya sposterezhennya NICER 2020 U sichni 2020 roku NICER viyaviv zminu stanu MAXI J0637 430 Sposterezhennya NICER neshodavno vidkritogo MAXI J0637 430 pokazuyut sho dzherelom ye rentgenivska podvijna sistema chornoyi diri Nedavni sposterezhennya detalizuyut znizhennya m yakogo teplovogo rentgenivskogo viprominyuvannya vid dzherela yake perejshlo v zhorstkij stan sho vkazuye na znachni zmini v akrecijnomu disku navkolo chornoyi diri U lyutomu 2020 roku NICER sposterigav novij spalah V4641 Sgr podvijnoyi sistemi yaka mistit chornu diru z masoyu 6 4 sonyachnoyi masi Sposterezhennya NICER zabezpechili najkrashe vimiryuvannya spektru 2 10 keV i pokazali temperaturu vnutrishnogo radiusa diska blizko 1 5 keV bez vidimih osoblivostej u spektri potuzhnosti pid chas korotkogo sposterezhennya Takozh NICER sposterigav povtornij spalah ta zgasannya MAXI J1348 630 Ce potencijna nova chorna dira spostrezhennya yakoyi pokazali znizhennya potoku rentgenivskogo viprominyuvannya dzherela priblizno v 2 razi protyagom cogo intervalu Spektri NICER pokazuyut sho dzherelo zaraz u zhorstkomu stani NICER prodovzhuvatime monitoring dzherela priblizno raz na den doki spalah ne zgasne Novi rentgenivske ta blizhnye infrachervone sposterezhennya NICER za cim kandidatom na podvijnu chornu diru pidtverdili povtorne osvitlennya sistemi yake sposterigalosya ranishe i pokazali sho dzherelo perebuvaye u zhorstkomu stani sho mozhlivo vkazuye na nayavnist strumenya Na dodatok do perevirki mezh materiyi nejtronni zirki takozh proponuyut novij sposib doslidzhennya velicheznih prostoriv kosmosu U 2018 roci komanda vchenih ta inzheneriv NASA vikoristovuvala NICER shob vpershe prodemonstruvati povnistyu avtonomnu navigaciyu v kosmosi za dopomogoyu pulsariv sho moglo b revolyucionizuvati nashu zdatnist pilotuvati robotizovani kosmichni korabli do dalekih kutochkiv Sonyachnoyi sistemi ta za yiyi mezhami VidkrittyaOsnovni vidrittya zrobleni za dopomogoyu sposterezhen NICER Viyavleno sho materiya v nejtronnih zirkah stiskayetsya menshe nizh ranishe peredbachali deyaki fiziki Viyavleno sho u podvijnih zoryanih sistemah nadshilnij ob yekt pari bere material vid svoyeyi zirki kompanjona Dovedeno sho pulsari mozhut funkcionuvati yak nebesnij GPS Vidkrito dvi zori z rekordno korotkim yak dlya podvijnoyi sistemi pulsariv orbitalnim periodom obertayutsya odna navkolo odnoyi kozhni 38 hv Vidkrito novij akrecijnij milisekundnij rentgenivskij pulsar IGR J17591 2342 Vidkrito novi magnetari Swift J1818 0 1607 ta SGR 1830 0645 PrimitkiGendreau Keith C Arzoumanian Zaven Okajima Takashi 17 veresnya 2012 The Neutron star Interior Composition ExploreR NICER an Explorer mission of opportunity for soft x ray timing spectroscopy Space Telescopes and Instrumentation 2012 Ultraviolet to Gamma Ray T 8443 SPIE s 322 329 doi 10 1117 12 926396 Procitovano 26 travnya 2024 NASA Selects Explorer Investigations for Formulation NASA Procitovano 26 travnya 2024 NICER News heasarc gsfc nasa gov NASA Procitovano 27 travnya 2024 SPACEX CRS 11 MISSION OVERVIEW PDF NASA 2017 Reused Dragon cargo capsule launched on journey to space station Spaceflight Now June 2017 Procitovano 27 travnya 2024 NASA Neutron Star Mission Begins Science Operations NASA July 2017 Procitovano 26 travnya 2024 Keith C Gendreau Zaven Arzoumaniana Takashi Okajima 2012 The Neutron star Interior Composition ExploreR NICER an Explorer mission of opportunity for soft x ray timing spectroscopy PDF Mitchell Jason W Hasouneh Munther Abdel Hamid Winternitz Luke M B Valdez Jennifer E Price Samuel R Semper Sean R Yu Wayne H Arzoumanian Zaven Ray Paul S 5 sichnya 2015 SEXTANT Station Explorer for X ray Timing and Navigation Technology angl Procitovano 26 travnya 2024 Witze Alexandra 11 sichnya 2018 NASA test proves pulsars can function as a celestial GPS Nature angl T 553 7688 s 261 262 doi 10 1038 d41586 018 00478 8 Procitovano 28 travnya 2024 NASA s NavCube Could Support an X ray Communications Demonstration in Space A NASA First NASA 4 listopada 2016 Procitovano 27 travnya 2024 Neutron Stars Are Weird NASA Science science nasa gov NASA May 2017 Procitovano 27 travnya 2024 NASA s NICER Delivers Best ever Pulsar Measurements 1st Surface Map NASA NASA December 2019 Procitovano 27 travnya 2024 NASA Continues to Study Pulsars 50 Years After Their Chance Discovery NASA 1 serpnya 2017 Procitovano 28 travnya 2024 K Gendreau Z Arzoumanian C Markwardt T Okajima T Strohmayer R Remillard D Chakrabarty G Prigozhin B LaMarr D Pasham J Steiner J Homan J Miller P Bult E Cackett W Iwakiri T Enoto P Uttley September 2017 Initial NICER observations of a broadened iron line and QPOs in MAXI J1535 571 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 Nowakowski Tomasz September 2018 New accreting millisecond X ray pulsar discovered phys org angl Procitovano 28 travnya 2024 Nowakowski Tomasz May 2019 Ultra luminous X ray pulsar NGC 300 ULX1 experienced unprecedented spin evolution study finds phys org Procitovano 28 travnya 2024 P M Bult K C Gendreau Z Arzoumanian D Chakrabarty P S Ray S Guillot M T Wolff S Bogdanov R M Ludlam August 2019 NICER detects X ray pulsations from the rapidly brightening SAX J1808 4 3658 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 P M Bult K C Gendreau Z Arzoumanian T E Strohmayer D Chakrabarty G K Jaisawal J Chenevez S Guillot T Guver September 2019 NICER detects a high luminosity reflare from SAX J1808 4 3658 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 NASA s NICER Catches Record setting X ray Burst NASA November 2019 Procitovano 28 travnya 2024 Erin Kara Dheeraj Pasham Keith Gendreau Zaven Arzoumanian September 2019 NICER follow up of rapidly variable and rising nuclear transient AT2019pev The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Tod Strohmayer Peter Bult Tolga Guver Jerome Chenevez Gaurava K Jaisawal Diego Altamirano Michael Wolff Paul S Ray Deepto Chakrabarty October 2019 NICER detection of two thermonuclear Type I X ray bursts establishes that MAXI J1807 132 hosts a neutron star The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 W Iwakiri M T Wolff G Vasilopoulos K Gendreau Z Arzoumanian C Markwardt T E Strohmayer P S Ray D Altamirano T Mihara H Negoro S Guillot G K Jaisawal November 2019 NICER detection of 9 29 s pulsations from RX J0209 6 7427 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 W Iwakiri K Gendreau T Enoto T Mihara M Nakajima H Negoro M Serino N Kawai M Ng D Chakrabarty C Malacaria D Altamirano February 2020 Initial NICER observations of the GRB 200205A Swift J0840 7 3516 and detection of short X ray flaring activity The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 P M Bult Z Arzoumanian K C Gendreau May 2020 NICER observes the tail of a long duration X ray burst in the direction of MAXI J0911 655 The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 Dheeraj Pasham Keith Gendreau Zaven Arzoumanian Michael Loewenstein Elizabeth Ferrara Diego Altamirano Michael T Wolff September 2020 X ray flaring of the nuclear transient AT2019avd Swift and NICER observations The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 P M Bult A Sanna K C Gendreau Z Arzoumanian T E Strohmayer L Burderi T Di Salvo Deepto Chakrabarty October 2020 NICER detects pulsations from a new outburst of the accreting millisecond X ray pulsar IGR J17379 3747 The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 Filippo D Ammando October 2020 NuSTAR and NICER follow up observations of the flaring blazar BL Lacertae The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 Dheeraj Pasham Keith Gendreau Zaven Arzoumanian Sara Buson Marcos Santander November 2020 NICER observations of 4FGL J0658 6 0636 candidate counterpart to the IceCube neutrino event IceCube 201114A The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 Dheeraj Pasham Keith Gendreau December 2020 NICER X ray observations of the tidal disruption event AT2020ksf The Astronomer s Telegram NASA s NICER Probes the Squeezability of Neutron Stars NASA April 2021 Procitovano 27 travnya 2024 Teruaki Enoto Takanori Sakamoto George Younes Chin Ping Hu Wynn C G Ho Keith Gendreau Zaven Arzoumanian Tolga Guver Sebastien Guillot Diego Altamirano Paul S Ray Mason Ng Deepto Chakrabarty Gaurava K Jaisawal Slavko Bogdanov March 2020 NICER detection of 1 36 sec periodicity from a new magnetar Swift J1818 0 1607 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 Chin Ping Hu Tod E Strohmayer Paul S Ray Teruaki Enoto Tolga Guver S Guillot G K Jaisawal George Younes Keith Gendreau Zaven Arzoumanian C Malacaria Zorawar Wadiasingh Walid A Majid March 2020 NICER follow up observation and a candidate timing anomaly from Swift J1818 0 1607 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 George Younes Tolga Guver Teruaki Enoto Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Chin Ping Hu Paul S Ray Chryssa Kouveliotou Sebastien Guillot Wynn C G Ho Elizabeth C Ferrara Christian Malacaria April 2020 Burst forest from SGR 1935 2154 as detected with NICER The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 A Borghese N Rea F Coti Zelati G L Israel P Esposito May 2020 X ray monitoring of the active magnetar SGR 1935 2154 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 P S Ray G Younes T Guver Zorawar Wadiasingh Z Arzoumanian K C Gendreau T Enoto W C G Ho C P Hu K Bansal W Majid October 2020 NICER confirmation of the magnetar nature of SGR 1830 0645 Spindown spectra and short bursts The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 Astrophysics Instruments NASA 29 lyutogo 2024 Procitovano 27 travnya 2024 APS April Meeting 2018 Session Index APR18 Bulletin of the American Physical Society T Volume 63 Number 4 American Physical Society Procitovano 28 travnya 2024 NASA s NICER Mission Finds an X ray Pulsar in a Record fast Orbit NASA May 2018 Procitovano 28 travnya 2024 Douglas J K Buisson Diego Altamirano Ron Remillard Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Poshak Gandhi Federico Vincentelli March 2020 NICER detection of flux increase and spectral state change in Swift 1858 6 0814 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 D J K Buisson J Hare T Guver D Altamirano K C Gendreau Z Arzoumanian P M Bult T E Strohmayer N Castro Segura Javier A Garcia R A Remillard J A Tomsick J Chenevez G K Jaisawal M Ozbey Arabaci F Vincentelli J Homan S Guillot M T Wolff D Chakrabarty M Ng March 2020 NICER and NuSTAR detections of Type I bursts and periodic dips in Swift J1858 6 0814 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 Mark Reynolds Micheal Wolff Jon Miller Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Deepto Chakrabarty Peter Jenke May 2020 NICER observations of GRO J1008 57 The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 G Vasilopoulos G K Jaisawal H Treiber P S Ray F Haberl C Bailyn K Gendreau June 2020 NICER detection of pulsations from RX J0529 8 6556 The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 M Ng P S Ray T E Strohmayer P M Bult D Chakrabarty D Altamirano G K Jaisawal C Malacaria S Bogdanov K C Gendreau Z Arzoumanian October 2020 NICER detection of 376 Hz X ray pulsations from IGR J17494 3030 The Astronomer s Telegram Procitovano 29 travnya 2024 R Remillard K Gendreau D Altamirano P Gandhi J Steiner D Pasham D Charkrabarty A Fabian J Neilsen J Miller E Cackett J Homan P Uttley M Corcoran Z Arzoumanian October 2017 NICER Observation of Fast X ray Flares in GX 339 4 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 P Uttley K Gendreau C Markwardt T E Strohmayer P Bult Z Arzoumanian K Pottschmidt P S Ray R Remillard D Pasham J Steiner J Neilsen J Homan J M Miller W Iwakiri A C Fabian March 2018 NICER observations of MAXI J1820 070 suggest a rapidly brightening black hole X ray binary in the hard state The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 J Homan J Neilsen K Gendreau Z Arzoumanian R Remillard J Steiner D Altamirano M T Wolff November 2019 NICER detection of a strong X ray flare from GRS 1915 105 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 R Remillard D Pasham K Gendreau Z Arzoumanian J Homan D Altamirano J Steiner January 2020 Transition of MAXI J0637 430 to the Hard State Seen with NICER The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 D Altamirano Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Peter Bult Tod E Strohmayer Jeroen Homan February 2020 NICER observations of the new outburst of V4641 Sgr The Astronomer s Telegram Liang Zhang Diego Altamirano Ron Remillard Zaven Arzoumanian Keith Gendreau Peter Bult Tod E Strohmayer Jeroen Homan Virginia A Cuneo James F Steiner February 2020 Re brightening and decaying of MAXI J1348 630 as observed with NICER The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024 M Oeda K L Murata R Adachi N Kawai K Miyakawa K Morihana T Nagayama M Shidatsu H Negoro T Mihara K Shiraishi K Iida M Niwano F Ogawa S Toma R Hosokawa N Nakamura Y Yatsu March 2020 X ray and near infrared observation of rebrightening of MAXI J1348 630 The Astronomer s Telegram Procitovano 28 travnya 2024