美国国家航空航天局九月二十五日表示,尼尔·格雷尔斯斯威夫特天文台已经重新启用全部三台科学仪器,也再次能够自动转向突然出现的伽马射线暴。恢复后的功能使卫星先用爆发警报望远镜发现高能闪光,再迅速使用另外两台望远镜,以紫外线、可见光和X射线观察同一事件。不过,该机构同时警告,卫星轨道仍在下降,科学观测可能在十月上旬至中旬之间停止。这意味着,卫星不必只按照事先排定的名单观测固定目标,还能够对天空中刚刚发生的高能爆发作出反应。对研究人员来说,同一事件在不同波段留下的信号,可以帮助他们在闪光消退前记录它的变化。美国航天局此次公布的是仪器及指向能力的恢复情况,同时也给出了任务剩余时间可能很短的提醒。
爆发警报望远镜一次能监视约百分之十六的天空。为了节省电力,任务团队今年四月关闭了它。这样,控制人员就能调整斯威夫特的太阳能电池板方向,减少稀薄大气造成的阻力,为商业航天器提升其轨道争取时间。后来,由于执行服务任务的航天器出现问题,美国航天局缩减了提升轨道任务的目标。该机构说,斯威夫特的紫外及可见光望远镜和X射线望远镜已在八月恢复数据采集。此前,为了尽量延长卫星留在可用轨道上的时间,任务团队需要在继续寻找宇宙中的短暂信号与减少轨道下降之间作出安排。关闭伽马射线仪器,正是这一安排中的一项措施。商业提升轨道方案缩减后,卫星仍面临下降的现实,而八月先恢复的两台望远镜当时还不能依靠完整的自动警报流程追踪新爆发。
美国航天局称,团队在九月十八日确认伽马射线仪器完成校准,而且能够探测到辐射;飞行控制人员随后在九月二十一日恢复自动指向功能。一旦警报望远镜发现伽马射线暴,斯威夫特便能中断由宾夕法尼亚州立大学大学公园校区发送的日常观测计划,将其余两台望远镜转向爆发位置。这种迅速跟进对研究持续时间短、能量极高的宇宙现象十分关键。这套流程的关键是先发现突然增强的伽马射线,再把同一片天空交给能够看见其他波段的仪器。宾夕法尼亚州立大学团队负责向卫星发送平时的观测安排;自动指向恢复后,新的爆发可以获得优先观测。美国航天局给出的两个日期分别说明,仪器本身已能工作,以及整个快速反应步骤随后重新投入使用。
这次功能恢复发生在持续数月的限制作业之后,这些限制旨在减缓卫星轨道衰减。从二〇二五年十二月开始,科学团队把大约四分之一的计划观测目标换成能够降低阻力的指向。到今年二月,全部目标都按这种方式安排,针对新爆发的自动响应也已暂停。根据美国航天局最新通报,斯威夫特目前距离地球约三百二十五公里;随着正常科学作业恢复,它再次以更快速度下降。任务团队此前逐步调整观测方向,是为了让卫星受到的大气阻力尽可能小,而这一做法也限制了它对临时事件的反应。现在,恢复通常的科学安排意味着斯威夫特可以再次抓住这类机会,但轨道下降的速度也随之增加。美国航天局的最新高度数字说明,卫星距离其所说的困难操作区间只剩下约二十五公里的高度差。
美国航天局认为,大约三百公里是一个关键高度,低于这一高度后,航天器操作会更加困难,科学观测很可能结束。该机构目前估计,斯威夫特将在十月上旬至中旬达到这一高度。因此,重新启用的警报系统只给天文学家留下有限时间来捕捉新的伽马射线暴;与此同时,任务控制人员将继续监测卫星轨道。机构没有把十月的时间估计描述为已经确定的终止日期;它指出,越过这一高度后,维持航天器运行会变得更困难,科学观测很可能无法继续。现阶段的重点,是在仍能正常操作时利用重新接通的警报与两台后续观测仪器,同时根据轨道的实际变化更新判断。卫星能否持续到预计时间,仍取决于它接下来的下降情况。
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