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学霸从数学建模开始第三十二章 转机(2/3)

理学研究,谁也不会舍近求远、低三下四的加入远隔一千公里以外的天体物理研究组织。

    诚然,“天阁计划”为王月衡带来了很多伽马射线暴方面的物理知识,增长了空间探测器芯片设计能力和天体观测数据处理的能力。

    但任谁听到外校的学生咒骂自己的母校,都会感到极度的憋屈。

    金陵大学的天文系作为学校的王牌专业,同时也是全国学科排名第一的地方,招生生源好,学霸学神人才辈出,就连他自己也没有把握保证自己的能力达到专业前五,但至少也在前十的范畴之内。

    “天阁计划”作为天体物理学研究的观测计划本身不带金陵大学就是一件匪夷所思的事情。

    如果说是金陵大学恶意占用卫星资源,就是为了不让天阁计划进行观测,那王月衡没话说。

    但现在很明显是帝都大学这边,本身选择预约的时间和观测时间间隔很短,试图加塞被拒绝之后,反而恼羞成怒。

    这样的情况下,王月衡在两者之间不禁陷入了两难的境地。

    一边是不会带自己进行研究的母校,一边是带着自己走了几个月进度的外校组织。

    耳机里不断传来除李耀文以外,帝都大学或者其他大学成员争论的声音。

    “王同学,我们也理解你现在的处境,但是这次金陵大学的要价有些太过分,我们就是想请你作为一个代表和贵校进行协商一下,能不能适当降低这个价格,作为我们买数据的补偿,大不了我们计划的研究成果和金陵大学共享怎么样?”这是语气稍微平和一些的队员。

    “为什么要和他们共享?我们拿钱买数据,一手交钱,一手给数据,这不是很合情合理的事情吗?现在是他们坐地起价,我们就算再有钱,”

    2021年12月3日,天格计划的GRID-02天文立方星载荷观测到的宇宙伽马射线暴事例GRB 210121A及其物理分析的论文在线发表在《美国天体物理学报》The Astrophysial上。南京大学与清华大学天格团队合作完成了这次天格观测数据的处理和物理分析。这是天格计划首篇正式发表的伽马暴科学观测结果,也是国际上同类微纳卫星指质量小于10千克、具有实际使用功能的卫星伽马暴探测项目中,首例取得科学发现和论文发表的伽马暴事例。这项工作表明该类微纳卫星在空间天文粒子探测、前沿天文科学观测等方面具有广阔的应用前景。

    “天格计划“是一个以本科生学生团队为主体的空间科学项目,其主要科学目标为寻找与引力波、快速射电暴成协的伽马暴以及其它高能天体物理瞬变源。其特色是利用立方星分米级别的小卫星模块平台,搭建由多个小卫星组成的全天伽马射线暴监视网络,用以探测和定位伽马射线暴等天体瞬变源。相比于综合型、高功率的大型卫星,如美国航空航天局NASA将于2021年底发射的质量高达吨、成本已逾数百亿美元的詹姆斯·韦伯空间望远镜JWST,立方星具有模块化、低成本、短周期的特点,能够实现大卫星无法实现的快速发射、多颗组网、全天覆盖,还可以降低风险与成本。天格计划预计利用10-24颗立方星在500-600公里的近地轨道进行组网,在2018~2023年内逐步完成。这一方案能够实现对短伽马射线暴真正的全天覆盖探测,并可通过时间延迟和流强调制的方式实现有效定位,可保证不错过任何一次与引力波暴发成协的短伽马射线暴,有着重要的科学意义。

    2016年,天格计划由清华大学工程物理系和天文系共同发起,目前有南京大学、中科院高能所等20余所高校和研究所共同参与合作。南京大学、BJ师范大学等高校的天格团队也将完成卫星载荷的研发调试。截至目前,天格计划已于2018年10月、2020年11月和12月分别发射了三颗天格卫星。天格02星GRID-02,见图2已积累了5个月的科学数据,其首批科学数据已被国家空间科学数据中心接收,未来将对科学界保持开放共享。

    南京大学天格团队自2018年成立以来,在江苏省双创计划、南京大学天文与空间科学学院、南京大学双创办公室等的有力支持下,成立了创新团队,充分发挥团队的天文专业优势,开发了科学数据产品分析的流程管线pipeline,设置了富有特色的科创融合课程,展开对小卫星探测器的研发。目前,南大天格团队已经成功完成了首颗南大-川大合作天格立方星——天宁星——载荷的地面试验,预期于2022年3月发射。同时,南京大学天格小卫星团队经过1年半的研发、设计、实验论证,于2021年10月最终确定了自主设计的第二颗立方星——应天星——的载荷设计方案。该方案使用可编程逻辑门FPGA芯片替代原有的单片机MCU芯片,充分利用可编程逻辑的并行性、高性能和灵活性-->>

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