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Innovative Summaries and Translations of Scientific Papers

Astrometry with the Wide-Field InfraRed Space Telescope

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< Summary (English) >

English Summary:
The Wide-Field InfraRed Space Telescope (WFIRST) will be capable of delivering precise astrometry for faint sources over its large field of view.
This unprecedented combination will transform the scientific questions that require precise positions, distances, and velocities of stars.
The authors discuss the expected astrometric precision of WFIRST’s Wide-Field Imager in different scenarios, illustrate how a broad range of science cases will benefit from such data, and identify areas where small adjustments could improve its power as an astrometric instrument.
Korean Summary:
위대한 필드 인프라레드 스페이스 텔레스코프(WFIRST)는 약간의 조정으로 그 능력을 향상시킬 수 있는 우수한 아스트로메트릭 도구가 될 것입니다.
WFIRST는 별의 정확한 위치, 거리 및 속도를 요구하는 과학적인 질문에 대해 혁신적인 결과를 제공할 수 있습니다.
저자들은 WFIRST의 광역 필드 이미지러(Wide-Field Imager)의 예상 아스트로메트릭 정확도를 다양한 시나리오에서 설명하고, 이러한 데이터로 얻을 수 있는 넓은 범위의 과학적인 사례를 보여주며, 그것의 아스트로메트릭 능력을 향상시키기 위해 조정이 필요한 영역을 식별합니다.
워프리스트의 광역 필드 이미지러(Wide-Field Imager)는 약간의 조정으로 그 능력을 향상시킬 수 있는 우수한 아스트로메트릭 도구가 될 것입니다.
Technical Terms Explanation:
* Astrometry (우주 위치 측정): 천체의 위치와 거리를 측정하는 과학적 방법입니다.
* Infrared Space Observatory (인프라레드 공간 관측소): 인프라레드 광역을 관찰하는 공간 텔레스코프입니다.
* Infrared Imaging (인프라레드 이미지링): 인프라레드 광을 이용한 이미지를 생성하는 과정입니다.
* Infrared Detectors (인프라레드 감지기): 인프라레드 광의 에너지를 변환하여 전기 신호로 변환하는 장치입니다.
Related Papers or Resources:
* [1] “WFIRST Astrometry Working Group” by Robyn E.
Sanderson et al.
, https://outerspace.
stsci.
edu/display/FWG/Astrometry

< 요약 (Korean) >

< 기술적 용어 설명 >

< 참고 논문 또는 관련 자료 >

< Excerpt (English) >

Astrometry with the Wide-Field InfraRed Space Telescope The WFIRST Astrometry Working Group†, Robyn E. Sandersona,b,c,*, Andrea Bellinid, Stefano Casertanod, Jessica R. Lue, Peter Melchiorf, Mattia Libralatod, David Bennettg, Michael Shaoh, Jason Rhodesh, Sangmo Tony Sohnd, Sangeeta Malhotrag, Scott Gaudii, S. Michael Falld, Ed Neland, Puragra Guhathakurtaj, Jay Andersond, Shirley Hob aDepartment of Physics & Astronomy, University of Pennsylvania, 209 South 33rd Street, Philadelphia, PA 19104, USA bCenter for Computational Astrophysics, Flatiron Institute, 162 Fifth Avenue, New York, New York 10010. USA cTAPIR, California Institute of Technology, 1200 E California Blvd, Pasadena, CA 91125, USA dSpace Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, MD 21218, USA eDepartment of Astronomy, University of California, Berkeley, 501 Campbell Hall, Berkeley, CA 94720, USA fDepartment of Astrophysical Sciences, Princeton University, Peyton Hall, Princeton, NJ 08544, USA gAstrophysics Science Division, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD 20771, USA hJet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, 4800 Oak Grove Drive, Pasadena, CA 91109, USA iDepartment of Astronomy, Ohio State University, 140 W. 18th Ave., Columbus, OH 43210, USA jUniversity of California Santa Cruz, 1156 High Street, Santa Cruz, CA 95060, USA Abstract. The Wide-Field InfraRed Space Telescope (WFIRST) will be capable of delivering precise astrometry for faint sources over the enormous field of view of its main camera, the Wide-Field Imager (WFI). This unprecedented combination will be transformative for the many scientific questions that require precise positions, distances, and ve- locities of stars. We describe the expectations for the astrometric precision of the WFIRST WFI in different scenarios, illustrate how a broad range of science cases will see significant advances with such data, and identify aspects of WFIRST’s design where small adjustments could greatly improve its power as an astrometric instrument. Keywords: infrared space observatory, astronomy, infrared imaging, infrared detectors. † https://outerspace.stsci.edu/display/FWG/Astrometry *Robyn E. Sanderson, robynes@sas.upenn.edu 1 Introduction The wide field of view and stable, sharp images delivered by the Wide-Field Imager (WFI) planned for the Wide-Field InfraRed Space Telescope1 (WFIRST; Ref. 1) make it an excellent instrument for astrometry, one of five major discovery areas identified in the 2010 Decadal Survey. WFIRST has two main advantages over other spacecraft missions: it can precisely measure very faint stars (complementary to Gaia); and it has a very wide field of view (complementary to the Hubble Space Telescope, HST, and the James Webb Space Telescope, JWST). Compared to HST, WFIRST’s wider field of view with similar image quality will provide many more astrometric targets in a single image, but also hundreds more anchors to the astrometric reference frame in any field, in- cluding both background galaxies and stars with precise positions in the Gaia catalog (Refs. 2,3. In addition, WFIRST will operate in the infrared (IR), a wavelength regime where the most precise relative astrometry has so far been achieved with adaptive optics images from large ground-based telescopes (e.g. 150 µas from Keck (Ref. 4). WFIRST will provide at least a factor of three im- provement in astrometry over the current state of the art in this…

< 번역 (Korean) >

와이드 필드 적외선 우주 망원경의 천문 측정 wfirst Astrometry Working Group †, Robyn E.
Sandersona, B, C,*, Andrea Bellinid, Stefano Casertanod, Jessica R.
Lue, Peter Melchiorf, Mattia Libralatod, David Bennettg, Michael Shaoh, Jason Rhodesh, Sangmo Tony Tony Tony Tony Tony Tony Tony Tony Tony Gaudii, S.
Michael Falld, Ed Neland, Puragra Guhathakurtaj, Jay Andersond, Shirley Hob Adepartment of Pennsylvania, 209 South 33rd Street, Philadelphia, PA 19104, 미국 Bcenter Computational Astophysics, Flatiron Institute, 162 FIFTH AVUNE 기술, 1200 E California Blvd, Pasadena, CA 91125, USA Dspace Telescope Science Institute, 3700 San Martin Drive, Baltimore, MD 21218, 미국 천문학, 캘리포니아 대학교, 버클리 대학, 버클리, 버클리, 캘리포니아 94720, 미국의 캠벨 홀, 프린스턴 대학교, Princeton University, Princeton University, Princeton University, Berkeley.
NJ 08544, USA 위생 과학 부서, NASA 고다드 우주 비행 센터, 그린 벨트, MD 20771, 미국 HJET 추진 연구소, 4800 OAK GROVE DRIVE, PASADENA, PASADENA, CA 91109, USA Astronomy, Ohio State University, 140 W.
18th Ave.
Cruz, 1156 High Street, Santa Cruz, CA 95060, USA Abstract.
WFIRST (Wide Field Infrared Space Telescope)는 메인 카메라 인 WFI (Wide Field Imager)의 엄청난 시야를 통해 희미한 소스에 대한 정확한 천체를 전달할 수 있습니다.
이 전례없는 조합은 정확한 위치, 거리 및 별의 위치를 ​​요구하는 많은 과학적 질문에 대한 변형이 될 것입니다.
우리는 다양한 시나리오에서 WFIRST WFI의 천체 정밀도에 대한 기대치를 설명하고, 광범위한 과학 사례가 그러한 데이터로 유의 한 발전을 어떻게 볼 수 있는지를 보여주고, 작은 조정이 천체기구로서의 힘을 크게 향상시킬 수있는 WFIRST 설계의 측면을 식별하는 방법을 설명합니다.
키워드 : 적외선 우주 전망대, 천문학, 적외선 영상, 적외선 탐지기.
† https://outerspace.stsci.edu/display/fwg/astrometry *Robyn E.
Sanderson, robynes@sas.upenn.edu 1 소개 와이드 필드 이미지 (WFI)가 전달한 광범위한 시야와 안정적인 날카로운 이미지 (WFIRST1)를 위해 넓은 필드 (WFI)가 계획합니다.
Astrometry, 2010 년 10 년 사원 조사에서 확인 된 5 가지 주요 발견 영역 중 하나.
WFIRST는 다른 우주선 임무에 비해 두 가지 주요 장점이 있습니다.
매우 희미한 별 (GAIA에 대한 보완)을 정확하게 측정 할 수 있습니다.
그리고 그것은 매우 광범위한 시야를 가지고 있습니다 (Hubble Space 망원경, HST 및 James Webb Space Telescope, JWST에 보완).
HST와 비교하여 WFIRST의 더 넓은 시야를 비슷한 이미지 품질을 가진 시야의 더 넓은 시야는 단일 이미지에서 더 많은 천체 목표를 제공 할 것이지만, GAIA 카탈로그에서 정확한 위치를 가진 배경 은하와 별을 모두 포함하는 모든 배경 은하와 별을 포함하여 모든 분야에서 천체 기준 프레임에 수백 개의 앵커가 더 많은 앵커를 제공 할 것입니다 (참조 2,3.
가장 정확한 상대적으로 천문 측정법은 지금까지 대형 지상 망원경의 적응 형 광학 이미지로 달성되었습니다 (예 : Keck의 150 µas (참조 4).
Wfirst는 현재 예술의 현재 상태에 대한 천문 측정법에서 최소한 3 가지를 제공 할 것입니다.

출처: arXiv

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