空间望远镜列表

这是一个空间望远镜列表。这里列表是按电磁波谱的主要频段分类的,即自高频至低频分为伽玛射线区X射线区紫外线区可见光区红外线区微波区无线电区。有些望远镜工作在上述中的多个频段,它们会在每一个频段中都被列出。对于采集粒子(如宇宙射线原子核、电子等)的空间望远镜,以及探测引力波的空间望远镜(主要是LISA)也在这个表中列出。对于探测任务仅局限于太阳系,包括太阳地球以及太阳系中其他行星的探测器则被排除在外,关于这些探测器请参见太阳系探测器列表

当望远镜处在地心轨道上时,关于它的高度的两个参数会以千米为单位给出,分别为初始轨道的近地点远地点,即望远镜与地球质心(准确说是望远镜与地球构成的两体系统的质心)距离的最大值和最小值。类似的,如果望远镜处在日心轨道上,这两个参数也会相应地给出,但此时的单位是天文单位()。

伽玛射线

伽玛射线望远镜采集并测量宇宙中独立的高能伽玛射线源。伽玛射线会被大气层吸收,因此对伽玛射线的观测需要依靠高纬度的气球或太空中的探测器。伽玛射线可以来自超新星中子星脉冲星黑洞;而具有极高能量的伽玛射线暴也已经被探测到,但还未能被识别。[1]

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
質子1號 蘇聯 1965年7月16日 1965年10月11日 地心轨道 (183–582 千米) [2]
質子2號 蘇聯 1965年11月2日 1966年2月6日 地心轨道 (191–637 千米) [2]
質子3號 蘇聯 1966年7月6日 1966年9月16日 地心轨道 (185–585 千米)
質子4號 蘇聯 1968年11月16日 1969年7月24日 地心轨道 (248–477 千米) [3]
小型天文卫星2号()美国国家航空航天局1972-11-151972年11月15日1973-06-081973年6月8日eo00443地心轨道 (443–632 千米)[4][5]
Cos-B卫星欧洲空间局1975-08-091975年8月9日1982-04-251982年4月25日eo00339地心轨道 (339.6–99,876 千米)[6][7][8]
第3代高能天文学天文台()美国国家航空航天局1979-09-201979年9月20日1981-05-291981年5月29日eo00486.4地心轨道 (486.4–504.9 千米)[9][10][11]
国际天体物理天文台()法国国家科学研究中心俄罗斯太空研究所1989-12-011989年12月1日1999-05-251999年5月25日eo02000地心轨道 (2,000–200,000 千米)[12][13][14]
伽玛卫星俄罗斯联邦航天局1990-07-011990年7月1日1992-00-001992年2月28日eo00375地心轨道 (375 千米)[15]
康普顿伽玛射线天文台()美国国家航空航天局1991-04-051991年4月5日2000-06-042000年6月4日eo00362地心轨道 (362–457 千米)[16][17][18]
低能伽玛射线成像仪()西班牙国家太空科技研究所1997-05-191997年5月19日2002年2月eo00600地心轨道 (600 千米)[19][20]
高能瞬态探测器2()美国国家航空航天局2000-10-092000年10月9日2008年3月eo00590地心轨道 (590–650 千米)[21][22][23]
国际伽玛射线天体物理实验室()欧洲空间局2002-10-172002年10月17日eo00639地心轨道 (639–153,000 千米)[24][25]
伽玛射线暴快速反应探测器()美国国家航空航天局2004-11-202004年11月20日eo00585地心轨道 (585–604 千米)[26][27]
伽玛射线轻型探测器()義大利太空總署2007-04-232007年4月23日eo00524地心轨道 (524–553 千米)[28][29]
费米伽玛射线空间望远镜美国国家航空航天局2008-05-142008年6月11日eo00550地心轨道 (555 千米)[30]
伽馬射線爆偏光檢出器
(搭載於IKAROS)
日本宇宙航空研究開發機構 2010年5月21日 日心軌道 [31]

X射线

X射线望远镜用於测量高能的X射线。与伽玛射线类似,在大气层中X射线会被大幅吸收,因此观测它们需要在高空或太空中进行。发射X射线的天体有很多种,星系团可以通过活动星系核中的超大质量黑洞来发射X射线,而星系中的天体如超新星遗迹恒星、带有一颗白矮星双星激变变星)、中子星或黑洞(X射线双星)。有些太阳系中的天体也会发射X射线,而月球不仅能够反射来自太阳的X射线,太阳风中的高能粒子(主要是质子)高速撞击到月球表面后还会激发月球表面的物质粒子,从而产生X射线。宇宙还存在有很多无法一一辨认的X射线源,一般认为它们发射出的X射线集体形成了观测到的X射线背景

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
乌呼鲁卫星美国国家航空航天局1970-12-121970年12月12日1973-03-001973年3月eo00531地心轨道 (531–572 千米)[32][33][34]
荷兰天文卫星 (ANS)荷兰空间研究所1974-08-301974年8月30日1976-06-001976年6月eo00266地心轨道 (266–1176 千米)[35][36]
愛麗兒5號衛星 (Ariel 5)英国科学与工程研究会美国国家航空航天局1974-10-151974年10月15日1980-03-141980年3月14日eo00520地心轨道 (520 千米)[37][38]
阿耶波多卫星印度空间研究组织1975-04-191975年4月19日1975-04-231975年4月23日eo00563地心轨道 (563–619 千米)[39]
小型天文卫星3号 (SAS-C)美国国家航空航天局1975-05-071975年5月7日1979-04-001979年4月eo00509地心轨道 (509–516 千米)[40][41][42]
Cos-B卫星欧洲空间局1975-08-091975年8月9日1982-04-251982年4月25日eo00339.6地心轨道 (339.6–99,876 千米)[6][7][8]
宇宙辐射卫星 (CORSA)日本宇宙科学研究所1976-02-061976年2月6日1976-02-061976年2月6日发射失败[43][44]
第1代高能天文学天文台 (HEAO 1)美国国家航空航天局1977-08-121977年8月12日1979-01-091979年1月9日eo00445地心轨道 (445 千米)[45][46][47]
爱因斯坦卫星 (HEAO 2)美国国家航空航天局1978-11-131978年11月13日1981-04-261981年4月26日eo00465地心轨道 (465–476 千米)[48][49]
白鸟卫星日本宇宙科学研究所1979-02-211979年2月21日1985-04-161985年4月16日eo00421地心轨道 (421–433 千米)[50][51][52]
第3代高能天文学天文台 (HEAO 3)美国国家航空航天局1979-09-201979年9月20日1981-05-291981年5月29日eo00486.4地心轨道 (486.4–504.9 千米)[9][10][11]
天马卫星日本宇宙科学研究所1983-02-201983年2月20日1989-01-191989年1月19日eo00489地心轨道 (489–503 千米)[53][54][55]
天文卫星俄罗斯太空研究所1983-03-231983年3月23日1989-06-001989年6月eo02000地心轨道 (2,000—200,000 千米)[56][57][58]
EXOSAT卫星欧洲空间局1983-05-261983年5月26日1986-04-081986年4月8日eo00347地心轨道 (347–191,709 千米)[59][60][61]
银河卫星 (Astro-C)日本宇宙科学研究所1987-02-051987年2月5日1991-11-011991年11月1日eo00517地心轨道 (517–708 千米)[62][63][64]
国际天体物理天文台(Granat)法国国家科学研究中心俄罗斯太空研究所1989-12-011989年12月1日1999-05-251999年5月25日eo02000地心轨道 (2,000–200,000 千米)[12][13][14]
伦琴卫星美国国家航空航天局德國航空太空中心1990-06-011990年6月1日1999-02-121999年2月12日eo00580地心轨道 (580 千米)[65][66][67]
宽带X射线望远镜 (Astro-1)美国国家航空航天局1990-12-21990年12月2日1990-12-111990年12月11日eo00500地心轨道 (500 千米)[68][69]
宇宙和天体物理先进卫星 (ASCA)美国国家航空航天局日本宇宙科学研究所1993-02-201993年2月20日2001-03-22001年3月2日eo00523.6地心轨道 (523.6–615.3 千米)[70][71]
低能X射线成像传感阵列 (Alexis)洛斯阿拉莫斯国家实验室1993-03-251993年3月25日2005-00-002005年4月29日eo00749地心轨道 (749–844 千米)[72][73][74]
罗西X射线计时探测器(RXTE)美国国家航空航天局1995-12-301995年12月30日2012年1月3日eo00409地心轨道 (409 千米)[75][76]
BeppoSAX卫星義大利太空總署1996-04-301996年4月30日2002-04-302002年4月30日eo00575地心轨道 (575–594 千米)[77][78][79]
宽带成像X射线全天巡天 (ABRIXAS)德國航空太空中心1999-04-281999年4月28日1999-07-011999年7月1日eo00549地心轨道 (549–598 千米)[80][81][82]
钱德拉X射线天文台 (Chandra)美国国家航空航天局1999-06-231999年7月23日eo09942地心轨道 (9,942–140,000 千米)[83][84]
XMM-牛顿卫星(XMM-Newton)欧洲空间局1999-12-101999年12月10日eo07365地心轨道 (7,365–114,000 千米)[85][86]
高能瞬态探测器2号 (HETE 2)美国国家航空航天局2000-10-092000年10月9日eo00590地心轨道 (590–650 千米)[21][22][87]
国际伽玛射线天体物理实验室 (INTEGRAL)欧洲空间局2002-10-172002年10月17日eo00639地心轨道 (639–153,000 千米)[24][25]
伽玛射线暴快速反应探测器 (Swift/BAT)美国国家航空航天局2004-11-202004年11月20日eo00585地心轨道 (585–604 千米)[26][27]
朱雀卫星 (ASTRO-E2)日本宇宙航空研究开发机构美国国家航空航天局2005-06-102005年6月10日2015年9月2日eo00550地心轨道 (550 千米)[88][89]
伽玛射线轻型探测器(AGILE)義大利太空總署2007-04-232007年4月23日eo00524地心轨道 (524–553 千米)[28][29]
核光谱望远镜阵列 (NuSTAR)美国国家航空航天局2010-08-002012年6月13日eo00525地心轨道 (525 千米)[90]
Astrosat卫星印度空间研究组织2009-04-002015年9月28日eo00650地心轨道 (650 千米)[91]
(ASTRO-H)日本宇宙航空研究开发机构2016年2月17日2016年4月28日地心轨道 (575 千米)[92][93]
米哈伊爾·羅蒙諾索夫號衛星莫斯科国立大学2016年4月28日2018年6月30日地心轨道 (478–493千米)[94]
中子星內部成分探測器
(搭載於國際空間站)
美国国家航空航天局2017年6月7日地心轨道 (402–407千米)[95]
硬X射线调制望远镜(HXMT)中国国家航天局中国科学院2017年6月15日eo00563地心轨道 (550 千米)[96]
Spektr-RG俄罗斯太空研究所德國航空太空中心2019年7月13日日地拉格朗日點L2
IXPE 美国国家航空航天局 2021年12月9日 地心轨道(540 千米) [97]
XRISM 宇宙航空研究開發機構 2023年9月7日 地心轨道(550 千米) [98]
星座-X天文台美国国家航空航天局待定[99]
暗物质天文台美国国家航空航天局待定eo00600地心轨道 (600 千米)[100][101]

紫外线

紫外望远镜用於观测波长范围约为100埃至3200埃的紫外线。波长在这一范围的电磁波同样会被地球大气层大量吸收,因此观测也要在高层大气或太空中进行。[102]发出紫外辐射的天体包括太阳以及其他恒星和星系。[103]

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
轨道天文台2号美国国家航空航天局1968-12-071968年12月7日1973-01-001973年1月eo00749地心轨道 (749–758 千米)[104][105]
獵戶座1號 蘇聯 1971年4月19日 1971年 地心轨道 (200–222 千米)
遠紫外相機/光譜儀
(搭載於阿波罗16号)
美国国家航空航天局 1972年4月16日 1972年4月23日 月球表面
哥白尼天文台美国国家航空航天局1972-08-211972年8月21日1980-00-001980年eo00713地心轨道 (713–724 千米)[105]
獵戶座2號 蘇聯 1973年12月18日 1973年 地心轨道 (188–247 千米)
荷兰天文卫星 (ANS)荷兰空间研究所1974-08-301974年8月30日1976-06-001976年6月eo00266地心轨道 (266–1176 千米)[35][36]
國際紫外線探測衛星 (IUE)欧洲空间局美国国家航空航天局英国科学和工程研究会1978-01-261978年1月26日1996-09-301996年9月30日eo32050地心轨道 (32,050–52,254 千米)[106][107]
天文卫星俄罗斯太空研究所1983-03-231983年3月23日1989-06-001989年6月eo02000地心轨道 (2,000–200,000 千米)[56][57][58]
哈勃太空望远镜美国国家航空航天局1990-04-241990年4月24日eo00586.47地心轨道 (586.47–610.44 千米)[108]
宽带X射线望远镜 / Astro 1美国国家航空航天局1990-12-021990年12月2日1990-12-111990年12月11日eo00500地心轨道 (500 千米)[68][69]
极紫外探测器 (EUVE)美国国家航空航天局1992-06-071992年6月7日2002-01-302002年1月30日eo00515地心轨道 (515–527 千米)[109][110]
远紫外分光探测器 (FUSE)美国国家航空航天局法国国家太空研究中心加拿大太空局1999-06-241999年6月24日2007-07-122007年7月12日eo00752地心轨道 (752–767 千米)[111][112]
宇宙热星际等离子光谱仪 (CHIPS)美国国家航空航天局2003-01-132003年1月13日2008年4月11日eo00578地心轨道 (578–594 千米)[113][114]
韩国科学技术卫星1号 (STSat-1)韓國航空宇宙研究院2003-09-272003年9月27日2005年12月 16日eo00675地心轨道 (675–695 千米)[115][116]
星系演化探测器 (GALEX)美国国家航空航天局2003-04-282003年4月28日2013年6月28日eo00691地心轨道 (691–697 千米)[117][118]
伽玛射线暴快速反应探测器美国国家航空航天局2004-11-202004年11月20日eo00585地心轨道 (585–604 千米)[26][27]
月基紫外線望遠鏡
(搭載於嫦娥三号)
中国国家航天局 2013年12月2日 月球表面
Astrosat卫星印度空间研究组织2009-04-002015年9月28日eo00650地心轨道 (650 千米)[91]

可见光

天文学中最古老的形式:光学天文学或称可见光天文学所覆盖的研究范围大约为4000埃至7000埃(400纳米至700纳米)[119]。将一台光学望远镜置於太空中可以消除一切大气层对光学观测带来的影响(参见视宁度),从而能够得到更高分辨率的成像。光学望远镜可以用来观测恒星、星系、星云原行星盘等众多天体。[120]

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
依巴谷卫星欧洲空间局1989-08-081989年8月8日1993-04-001993年3月eo00223地心轨道 (223–35,632 千米)[121][122][123]
哈勃太空望远镜美国国家航空航天局1990-04-241990年4月24日eo00586.47地心轨道 (586.47–610.44 千米)[108]
MOST衛星加拿大太空局2003-06-302003年6月30日2019年3月eo00819地心轨道 (819–832 千米)[124][125]
伽玛射线暴快速反应探测器(Swift/BAT)美国国家航空航天局2004-11-202004年11月20日eo00585地心轨道 (585–604 千米)[26][27]
对流旋转和行星横越任务法国国家太空研究中心欧洲空间局2006-12-272006年12月27日2013年6月24日eo00872地心轨道 (872–884 千米)[126][127]
开普勒太空望远镜美国国家航空航天局2009-03-062009年3月6日2018年10月30日[128]日心轨道,跟随地球运动[129][130][131]
明亮目標探索者 奧地利、加拿大、波蘭 2013年2月25日 - 2014年8月19日 地心轨道
近地天體監視衛星 加拿大航天局 2013年2月25日 第2拉格朗日点 [132]
盖亚任务欧洲空间局2011-00-002013年12月19日lagrange第2拉格朗日点[133]
Astrosat卫星印度空间研究组织2009-04-002015年9月28日eo00650地心轨道 (650 千米)[91]
凌日系外行星巡天衛星美国国家航空航天局2018年4月18日地心轨道 (600–650 千米)[134]
系外行星特性探測衛星 欧洲空间局與瑞士太空局 2019年12月18日 地心轨道 (650–800 千米) [135]
巡天号光学舱 中国国家航天局 待定 [136]

红外线

红外线的能量要低于可见光,因此某些具有较低温度而不能辐射可见光的天体也可发射红外线。不能发射可见光但可以辐射红外线的天体包括温度较低的恒星(如褐矮星)、暗星云红移星系[137]

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
红外线天文卫星美国国家航空航天局1983-01-251983年1月25日1983-11-211983年11月21日eo00889地心轨道 (889–903 千米)[138][139]
紅外線太空天文台()欧洲空间局1995-11-171995年11月17日1998-05-161998年5月16日eo01000地心轨道 (1000–70500 千米)[140][141][142]
宇宙实验观测自由飞行器日本宇宙科学研究所宇宙航空研究开发机构1995-03-181995年3月18日1995-03-251995年4月25日eo00486地心轨道 (486 千米)[143][144]
中途空间实验卫星()美国海军1996-04-241996年4月24日1997-02-261997年2月26日eo00900地心轨道 (900 千米)[145]
亚毫米波天文卫星()美国国家航空航天局1998-12-061998年12月6日2005年起休眠eo00638地心轨道 (638–651 千米)[146][147]
广角红外探测器()美国国家航空航天局1999-03-051999年3月5日2000年9月30日[148]
斯皮策空间望远镜美国国家航空航天局2003-08-252003年8月25日2020年1月30日so0.98日心轨道 (0.98–1.02 天文单位)[149][150]
AKARI宇宙航空研究开发机构2006-02-212006年2月21日2011年11月24日eo00586.47地心轨道 (586.47–610.44 千米)[151][152]
赫歇尔空间天文台欧洲空间局美国国家航空航天局2009-05-062009年5月14日 [153]2013年4月29日lagrange第2拉格朗日点[154][155][156]
廣域紅外線巡天探測衛星()美国国家航空航天局2009年12月14日eo00500地心轨道 (500 千米)[157][158]
系外行星特性探測衛星 歐洲太空總署 2019年12月18日 太陽同步軌道 [159]
詹姆斯·韦伯空间望远镜美国国家航空航天局2021-12-252021年12月25日lagrange第2拉格朗日点[160]
SPICA宇宙航空研究开发机构2017-00-00待定lagrange第2拉格朗日点

微波

具有微波频率的光子数量庞大,但由于单个此类光子的能量很低,观测它们需要采集足够多的数量。宇宙中微波辐射的主要测量对象包括宇宙微波背景辐射源计数苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应以及来自我们银河系的同步辐射轫致辐射

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
宇宙背景探测者()美国国家航空航天局1989-11-181989年11月18日1993-12-231993年12月23日eo00900地心轨道 (900 千米)[161][162]
奥丁卫星瑞典空间集团2001-02-202001年2月20日eo00622地心轨道 (622 千米)[163][164]
威尔金森微波各向异性探测器美国国家航空航天局2001-06-302001年6月30日2010年10月lagrange第2拉格朗日点[165]
普朗克卫星欧洲空间局2009-05-142009年5月14日2013年10月23日lagrange第2拉格朗日点[166][155]

无线电

大气层对无线电波而言是透明的,太空中的射电望远镜主要用于进行甚长基线干涉。宇宙中的射电源主要包括超新星遗迹激微波引力透镜星爆星系等多种天体。

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
通信和天文先进实验室(或)日本宇宙科学研究所1997-02-121997年2月12日2005-11-302005年11月30日eo00560地心轨道 (560–21,400 千米)[167][168][169]
Spektr-R俄罗斯太空研究所2008-10-002011年7月18日2019年1月11日eo10000地心轨道 (10,000–390,000 千米)[170][171]

粒子

进行粒子探测的卫星主要用于寻找宇宙射线电子,它们可以来自太阳、银河系和河外星系中的源,也有来自活动星系核超高能宇宙线,針對太阳的探測器不列入。

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 Ref(s)
質子1號 蘇聯 1965年7月16日 1965年10月11日 地心轨道 (183–582 千米) [2]
質子2號 蘇聯 1965年11月2日 1966年2月6日 地心轨道 (191–637 千米) [2]
質子3號 蘇聯 1966年7月6日 1966年9月16日 地心轨道 (185–585 千米)
質子4號 蘇聯 1968年11月16日 1969年7月24日 地心轨道 (248–477 千米) [3]
第3代高能天文学天文台()美国国家航空航天局1979-09-201979年9月20日1981-05-291981年5月29日eo0046.4地心轨道 (486.4–504.9 千米)[9][10][11]
阿尔法磁谱仪1號(搭載於國際空間站) 美国国家航空航天局 1998年6月2日 1998年6月12日 地心轨道 (402–407千米)
Astromag自由飞行器美国国家航空航天局2005-01-012005年1月1日eo00500地心轨道 (500 千米)[172]
物质反物质探索与轻核天体物理研究有效载荷()義大利太空總署意大利国家核物理研究所俄罗斯联邦空间局德國航空太空中心瑞典国家空间委员会2006-05-152006年5月15日2016年2月7日eo00350地心轨道 (350–610 千米)[173][174]
星际边界探测器 美国国家航空航天局 2008年10月19日 地心轨道 (86,000–259,000千米)
阿尔法磁谱仪2號(搭載於國際空間站) 美国国家航空航天局 2011年5月16日 地心轨道 (402–407千米) [175]
暗物质粒子探测卫星(英语:DArk Matter Particle Explorer,简称DAMPE)中国国家航天局中国科学院2015-12-172015年12月17日eo00350 地心太阳同步轨道 ( 500 千米)[176]

引力波

探测引力波的望远镜是一类新兴的空间望远镜,引力波天文学的出现标志着打开了一扇有别于传统电磁天文学的探索宇宙的新的窗口。引力波是质量产生的时空涟漪,空间望远镜所能探测到的引力波来自银河系中的双星以及河外星系的超大质量黑洞合并等天体。

名称 空间局 发射日期 任务结束日期 轨道 参考文献
激光干涉空間天線開路者號 欧洲空间局 2015年12月3日 2017年6月30日 日心軌道 (第1拉格朗日点) [177]
激光干涉空间天线(LISA)美国国家航空航天局欧洲空间局2034年so1日心轨道(距日约1天文单位,跟随在地球後移动,距離地球五千萬公里)[178]

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