소행성 지구 충돌 마지막 경보 시스템

Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System
소행성 지구 충돌 마지막 경보 시스템
천문대 코드T05 (ATLAS-HKO)
T08 (ATLAS-MLO)
웹 사이트fallingstar.com/home.php

소행성 지구 충돌 마지막 경보 시스템(ATLAS)지구에 충돌하기 몇 주에서 며칠 전에 지구에 가까운 작은 물체들을 감지하도록 최적화된 로봇 천문 조사 및 조기 경보 시스템이다.

NASA가 자금을 지원하고 하와이 대학의 천문학 연구소가 개발하고 운영하는 이 시스템은 현재 할레아칼라(ATLAS-HKO, 천문 코드 T05)와 마우나로아(ATLAS-MLO, 천문 코드 1), 하와이 T08에 160km 떨어진 곳에 0.5m 망원경 4개를 가지고 있다.Y 코드 M22)와 칠레 소스 천문대(관측 코드 W68)의 코드입니다.

ATLAS는 2015년에 망원경 한 개로 관측을 시작했고 2017년에 망원경 두 개 버전이 작동하기 시작했다.그 후 이 프로젝트는 2022년 [1]초에 가동되기 시작한 남반구에 있는 두 개의 망원경을 위한 NASA의 자금 지원을 받았다.각 망원경은 맑은 [2]밤마다 관측 가능한 하늘의 4분의 1을 조사하며, 두 개의 남쪽 망원경은 ATLAS가 맑은 밤부터 밤까지 관측 가능한 하늘을 4배 더 커버할 수 있도록 개선하며, 먼 남쪽 하늘의 이전 [3]사각지대를 채웁니다.

맥락

주요 천문학적 충격 사건들은 지구-달 시스템의 형성, 지구상의 물의 기원, 생명의 진화 역사, 그리고 몇몇 대멸종과 관련되면서 지구의 역사를 크게 형성해 왔다.주목할 만한 역사적 충돌 이전 사건으로는 백악기-팔레오진 멸종 [4]사건의 원인으로 여겨지는 6천 6백만 년 전의 칙술루브 충돌이 있다.미스타스틴 분화구를 일으킨 3700만년 전의 소행성 충돌은 지구 [5]표면에서 자연적으로 발생한 것으로 알려진 가장 높은 2,370°C 이상의 온도를 발생시켰다.

기록된 역사를 통해 수백 건의 지구 충돌(및 운석 공기 폭발)이 보고되었으며, 일부 작은 부분이 사망, 부상, 재산 피해 또는 기타 국지적 결과를 [6]초래했다.직경 4미터(13피트)의 돌 소행성은 약 [7]1년에 한 번 지구 대기에 진입한다.지름 7미터의 소행성은 약 5년마다 대기권에 진입하는데, 히로시마에 투하된 원자폭탄(TNT의 약 16킬로톤)[7] 정도의 운동 에너지를 가지고 있으며, 그 중 공중 폭발은 약 3분의 1인 5킬로톤을 차지한다.이 비교적 작은 소행성들은 보통 상층 대기에서 폭발하며 고체의 대부분 또는 전부가 [8]증발한다.지름 20미터(66피트)의 소행성은 세기에 두 번 지구에 충돌한다.역사적으로 기록된 가장 잘 알려진 영향 중 하나는 러시아 시베리아의 매우 인구가 적은 지역의 수천 평방 킬로미터의 숲을 무너뜨린 50미터 1908년 퉁구스카 사건이다.인구가 더 많은 지역에 대한 그러한 충격은 국지적인 재앙적 [9]피해를 야기했을 것이다.2013년 첼랴빈스크 운석 사건은 중국에서 발생한 1490년 칭양 사건을 제외하고 많은 부상자를 낸 것으로 알려진 유일한 사건이다.약 20미터의 첼랴빈스크 운석은 퉁구스카 사건 이후 지구 대륙에 영향을 미친 것으로 기록된 가장 큰 물체이다.

미래에 일어날 영향은 전 세계적으로 피해를 주는 소행성보다 지역에 피해를 주는 소행성이 더 작을 확률이 훨씬 높기 때문에 발생할 것이다.물리학자 스티븐 호킹의 2018년 마지막 책인 " 질문에 대한 간단한 대답"은 소행성 충돌이 [10][11][12]우리 행성에 가장 큰 위협이라고 생각한다.2018년 4월, B612 재단은 "우리가 (파괴적인 소행성에) 부딪힐 것은 100% 확실하지만,[13] 언제가 될지는 100% 확실치 않다"고 보고했다.2018년 6월 미국 국가과학기술위원회는 미국은 소행성 충돌 사건에 대비할 준비가 되어 있지 않다고 경고하고 보다 나은 [14][15][16][17][18]준비를 위해 '국가 근지구 물체 대비 전략 행동 계획'을 개발하여 발표했다.

1995년 이후 매년 조사에서 발견NEA
매년 대규모 NEA(직경 1km 이상)가 발견됨
  • 선형
  • 근사해
  • 스페이스워치
  • 로노스
  • CSS
  • 팬 스타
  • 네오이즈
  • 기타

더 큰 소행성은 지구에서 멀리 떨어져 있을 때에도 발견될 수 있고, 따라서 그들의 궤도는 가까운 접근보다 몇 년 전에 매우 정밀하게 결정될 수 있다.2005년 [19]의회의 NASA에 대한 권한으로 시작된 우주 경비대 목록 작성 덕분에,[20] 직경 1km 이상의 약 1,000개의 근접 지구 물체의 인벤토리는 2017년에 97%가 완료되었다.140m 물체의 완성도는 약 3분의 1로 추정되며 서서히 개선되고 있다.이러한 알려진 소행성들 중 하나에 의한 충돌은 수십 년에서 수백 년 전에 미리 예측될 것이고, 지구에서 멀어지게 하는 을 고려할 수 있을 만큼 충분히 길 것이다.적어도 다음 세기에는 어느 것도 지구에 영향을 미치지 않을 것이며, 따라서 우리는 적어도 중기 미래에는 문명이 끝나는 킬로미터 크기의 세계적 영향으로부터 대체로 안전하다.한편, 현시점에서는 지역적으로 치명적인 서브km의 영향을 배제할 수 없다.

소행성 충돌 150m 미만은 대규모 피해를 입히지는 않겠지만 국지적 재앙이다.그것들은 훨씬 더 흔하고, 더 큰 것들과 대조적으로, 그것들은 지구에 매우 가까이 올 때만 감지될 수 있다.대부분의 경우 이는 최종 접근 중에만 발생합니다.따라서 이러한 영향은 항상 감시해야 하며, 일반적으로 몇 주 전에는 식별이 불가능하며, 차단하기에는 너무 늦습니다.2013년 미 의회의 전문가 증언에 따르면, NASA는 소행성을 요격하기 위한 임무가 [21]발사되기 전에 적어도 5년의 준비가 필요했을 것이라고 한다.이 시간은 발사할 준비를 미리 계획함으로써 훨씬 더 단축될 수 있지만, 소행성과 만나서 요격 후에 지구의 지름만큼만 방향을 틀면 항상 몇 년의 시간이 더 필요할 것이다.

명명

ATLAS 이름의 마지막 경고 부분은 이 시스템이 더 작은 소행성을 발견하기엔 몇 년 늦다는 것을 인정하지만, 대피 및 목표 지역 준비에 필요한 며칠 또는 몇 주간의 경고를 제공할 것입니다.ATLAS 프로젝트의 리더인 John Tonry에 따르면, "그것은 사람들을 대피시키고, 건물과 다른 기반시설을 보호하기 위한 조치를 취하고, 해양 [22]충돌로 인한 쓰나미 위험에 주의하기에 충분한 시간입니다."2013년 17m 첼랴빈스크 운석 충돌로 인한 10억 루블 이상의[23] 피해와 1500여[24] 명의 부상 중 대부분[25]충격파에 의해 깨진 유리창에 의한 것이었다.몇 시간 전에 미리 경고를 했더라도 충격 전에 열려 있는 모든 창문을 받치고 창문에서 멀리 떨어져 있는 것만으로 이러한 손실과 부상은 훨씬 줄어들 수 있었다.

개요

ATLAS 프로젝트는 미국 항공우주국(NASA)으로부터 500만 달러의 자금을 지원받아 하와이 대학에서 개발되었으며,[26] 2015년에 첫 번째 요소가 도입되었습니다.이 첫 번째 망원경은 2015년 말에, 두 번째 망원경은 2017년 3월에 완전히 가동되었습니다.2017년 6월에 두 망원경의 초기 표준 이하의 슈미트 보정판을 교체하여 영상 품질을 공칭 2픽셀(3.8인치) 폭에 가깝게 하여 감도를 1배 [27]향상시켰다.2018년 8월, 이 프로젝트는 남반구에 망원경 2대를 설치하기 위해 NASA의 추가 자금 380만 달러를 확보했다.하나는 현재 남아프리카 천문대가 주최하고 있고 다른 하나는 칠레에 설치되어 있으며,[1][28][29] 둘 다 2022년 초에 운영을 시작했습니다.ATLAS의 이러한 지리적 확장은 먼 남쪽 하늘에 대한 가시성, 더 지속적인 커버리지, 나쁜 날씨에 대한 더 나은 복원력, 그리고 시차 [30]효과로부터 소행성 궤도에 대한 추가 정보를 제공한다.풀 ATLAS 컨셉은 8개의 망원경으로 구성되어 있으며, 24시간 내내 밤하늘을 볼 수 있습니다.

이들의 방사선이 태양에 너무 가까이 있지 않은 한, 자동 시스템은 지름 45미터의 소행성에 대해 1주일, 120미터의 [26]소행성에 대해서는 3주간의 경고를 제공한다.이에 비해 2013년 2월 첼랴빈스크 운석 충돌은 직경 17m(60ft)로 추정되는 물체에 의한 것이었다.그 도착 방향은 태양에[31] 가까웠기 때문에 지구에 있는 가시광선 경고 시스템의 사각지대에 있었다.이제 어두운 방향에서 도착하는 유사한 물체가 ATLAS에 며칠 전에 [32]탐지될 것입니다.

주요 설계 목표의 부산물로서 ATLAS는 밤하늘의 중간 정도의 밝기 변수나 움직이는 물체를 식별할 수 있습니다.그러므로 그것은 또한 변광성,[33] 초신성,[26] 충돌하지 않는 소행성, 혜성, 그리고 왜소행성을 찾습니다.

설계 및 운용

ATLAS의 풀 컨셉은 전 세계에 퍼진 직경 50cm의 f/2 라이트-슈미트 망원경 8대로 구성되어 있으며, 각각 110메가픽셀의 CCD 어레이 카메라가 장착되어 있습니다.현재 시스템은 하와이 제도의 할레아칼라마우나로아에서 160km 떨어진 곳에 있는 두 개의 망원경, 남아프리카 천문대의 세 번째 망원경, 그리고 [34][35][36][1]칠레의 네 번째 망원경인 ATLAS1과 ATLAS2로 구성되어 있다.이 망원경은 보름달 직경의 약 15배인 7.4° 시야가 큰 것으로 잘 알려져 있으며, 10 500 × 10 500 CCD 카메라가 중앙 5.4° × 5.4°를 촬영한다.이 시스템은 하와이에서 볼 수 있는 밤하늘 전체를 약 1000개의 다른 망원경으로 촬영할 수 있다.따라서 각 ATLAS 장치는 노출당 30초와 동시에 카메라를 판독하고 망원경을 다시 장착하기 위한 10초로 매일 밤 중간 완전도 한계를 19로 [37]하여 가시 하늘 전체를 약간 이상 스캔할 수 있습니다.망원경의 임무는 움직이는 물체를 확인하는 것이기 때문에, 각 망원경은 실제로 약 15분 간격으로 밤에 4번 하늘의 1/4을 관찰합니다.네 번의 노출을 통해 소행성과 밝은 별 사이에 겹치는 하나의 관측치가 손실되는 것에 대한 견고성과 함께 소행성의 여러 관측치를 예비 궤도에 자동으로 연결하고 후속 연구를 위해 다음 날 밤에 대략적인 위치를 예측할 수 있다.겉보기 등급 19는 "존중하지만 극도로 희미하지는 않다"로 분류되며, 매우 어두운 위치에서 육안으로 볼 수 없을 정도로 약 10만 배나 희미하다.샌프란시스코에서 바라본 뉴욕의 성냥불과 맞먹는다.따라서 ATLAS는 하와이 대학의 Pan-STARRS와 같은 대형 측량 망원경 어레이보다 훨씬 더 깊지만 훨씬 더 빠르게 가시적인 하늘을 스캔합니다. Pan-STARRS는 약 100배 더 깊지만, 단 한 [26]번 전체 하늘을 스캔하는 데 4분의 1밤이 아닌 몇 주가 걸립니다.이것은 ATLAS가 지구에 매우 가까이 지나갈 때 극적으로 밝아지는 단 며칠 동안만 볼 수 있는 작은 소행성을 찾는데 더 적합하게 만든다.

NASA의 Near Earth Observation Program은 당초 설계, 건설 및 소프트웨어 개발의 첫 3년간 350만 달러를 지원하며 2015년 [38]말 본격 가동에 들어간 이후 2년간 시스템 운영에 자금을 대기 위해 조성금 잔액을 지원했다.또한 NASA는 2021년까지[39] ATLAS의 지속적인 운영과 두 개의 남부 망원경 [29]건설에 자금을 지원한다.

이제 완성된 새로운 ATLAS 사이트는 남반구의 과거 커버리지 부족을 메웠다(소행성 충돌 예측 참조).ATLAS South Africa(및 계획된 NEOSTEL) 망원경은 기존 조사에서 동쪽으로 약 120°(8시간) 떨어진 곳에 위치하여 하와이안/칠레안 및 캘리포니아 주 낮 시간대에 경고를 제공한다.이것은 기껏해야 하루나 이틀 동안 발견하기에 충분히 밝아지는 작은 소행성들에게 가장 중요하다.

검출

  • SN 2018 cow, 2018-06-16에 비교적 밝은 초신성.
  • 2018 AH, 1971년 2018년 1월 2일 이후 지구에 근접한 최대 소행성입니다.
  • A106fgF, 2018년 1월 22일 지구에 매우 근접하거나 충돌한 2-5m 소행성.
  • 2018년 RC, 2018-09-03년 지구 소행성 근처. (2018-09년 [40]근접 접근 하루 이상 전에 발견되었기 때문에 주목할 만하다.
  • A10bMLZ, 알 수 없는 우주 잔해,[41] 이른바 "빈 쓰레기봉투 물체" 2019-01-25.
  • 2019년 6월[42] 푸에르토리코 남쪽 카리브해에 충돌한 약 4m 소행성 2019 MO
  • C/2019 Y4(ATLAS), 혜성
  • 2020 VT4는 알려진 다른 근접 소행성보다 지구에 더 가까이 지나간 5~10m 물체이다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

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외부 링크