Показаны сообщения с ярлыком космический телескоп. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком космический телескоп. Показать все сообщения

воскресенье, 5 марта 2023 г.

Телескоп NASA «Нэнси Грейс Роман» предоставит новые возможности для изучения Вселенной

Новое моделирование показывает, как космический телескоп NASA «Нэнси Грейс Роман» позволит изучать эволюционирующую Вселенную способами, которые не были возможны раньше. Благодаря своей способности быстро отображать огромные пространства, «Роман» поможет понять, как Вселенная превратилась из первичного моря заряженных частиц в сложную сеть обширных космических структур. Объединение большого обзора «Роман» с широким охватом длины волны «Хаббла» и детальными наблюдениями «Уэбба» позволит получить более полное представление о Вселенной. Моделирование охватывает участок неба площадью в два квадратных градуса. Оно основано на хорошо протестированной модели формирования галактик, которая отражает наше текущее понимание того, как устроена Вселенная. Используя чрезвычайно эффективную технику, команда может смоделировать десятки миллионов галактик менее чем за сутки — то, на что при использовании обычных методов могли бы уйти годы. Когда «Роман» запустится и начнет предоставлять реальные данные, ученые смогут сравнить их с целым рядом подобных симуляций, подвергая свои модели окончательному испытанию. Это поможет разгадать физику формирования галактик, темную материю и многое другое. «Моделирование, подобное этому, будет иметь решающее значение для соединения беспрецедентно больших наблюдений галактик, проводимых «Роман», с невидимыми структурами темной материи, которые определяют распределение этих галактик», – сказала Сангита Малхотра, астрофизик.


Масштабные астрономические исследования «Роман» позволят составить карту Вселенной в тысячу раз быстрее, чем это сделал бы «Хаббл». Это станет возможным благодаря жесткой конструкции обсерватории, высокой скорости поворота и большому полю обзора телескопа. «Роман» будет быстро перемещаться от одной космической цели к другой. Как только будет обнаружена новая цель, вибрации быстро утихнут, потому что потенциально шаткие конструкции, такие как солнечные батареи, закреплены на месте.

««Роман» будет делать около 100 000 снимков каждый год», – сказал Джеффри Крук, астрофизик-исследователь из Годдарда. – «У «Роман» большое поле зрения, и даже таким мощным телескопам, как «Хаббл» или «Уэбб», потребовалось бы больше времени, чем наша жизнь, чтобы охватить такой объем неба».

пятница, 16 сентября 2022 г.

Телескоп «Хаббл» запечатлел галактику NGC 1961

На этом недавно опубликованном изображении с космического телескопа НАСА «Хаббл» галактика NGC 1961 разворачивает свои великолепные спиральные рукава, которые усеивают сверкающие яркие молодые звезды. Галактика расположена примерно в 180 миллионах световых лет от нас, в созвездии Жирафа. NGC 1961 представляет собой спиральную галактику переходного типа с активным галактическим ядром (AGN). Галактики переходного типа занимают в классификации место между спиральными галактиками с перемычкой и без перемычки. Это значит, что в центре таких галактик нет четко сформированной перемычки, состоящей из звезд. Галактики с AGN имеют очень яркие центры, которые часто затмевают остальную часть галактики. Эти галактики, вероятно, имеют в своих ядрах сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие яркие джеты и ветры, которые влияют на их эволюцию. NGC 1961 - довольно распространенный тип AGN, который испускает заряженные частицы с низкой энергией. Данные, использованные для создания этого изображения, были получены из двух исследований. Одно из них занимается ранее ненаблюдаемыми галактиками Arp, в то время как другое изучает взрывы сверхновых.



пятница, 6 мая 2022 г.

Наглядный пример того, насколько невероятным получился космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» на днях закончил процесс юстировки и уже почти готов к полноценной работе. Учёные не устают говорить, что обсерватория превосходит все их ожидания, но первых нормальных (не тестовых) снимков придётся подождать ещё месяц-два. Однако уже сейчас есть возможность понять, чем же новый телескоп лучше старых. Это коллаж, созданный астрономом Андрашом Гашпаром (Andras Gaspar). На снимке один и тот же участок космоса — часть Большого Магелланового Облака. Самый первый снимок сделан инфракрасным космическим телескопом Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE), запущенным в 2009 году, второй получен телескопом Spitzer, который заработал в 2003 году. И на их фоне фотография James Webb Space Telescope выглядит невероятно чётко. Учёные рассчитывают, что новая обсерватория позволит раскрыть множество тайн Вселенной, заглянув так далеко в прошлое, как мы ещё не заглядывали.



воскресенье, 17 октября 2021 г.

Телескоп «Джеймс Уэбб» прибыл в Южную Америку, откуда отправится в космос в декабре

Многолетняя разработка и многочисленные задержки, связанные с запуском в космос телескопа «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, подошли к концу. Телескоп успешно доставили во Французскую Гвиану, Южная Америка, откуда он будет запущен в космическое пространство 18 декабря. «Джеймс Уэбб» провёл 16 дней в море, которые потребовались, чтобы доставить его из Калифорнии, где он находился последние несколько лет на этапе финальной сборки. Во время транспортировки на французском грузовом корабле телескоп был упакован в специальный контейнер. Его прибытие в Южную Америку знаменует финальный этап подготовки, после которого телескоп с помощью ракеты-носителя Ariane-5 будет доставлен в космос. Теперь, когда JWST прибыл во Французскую Гвиану, миссия по его выведению на орбиту как никогда близка к завершению. Разработка космического телескопа началась ещё в 1996 году, а его запуск в космос должен был состояться в 2007 году. Вся эта кампания оценивалась в $1 млрд. Однако «Джеймс Уэбб» многократно дорабатывали и откладывали его запуск, из-за чего стоимость миссии возросла до $9,7 млрд. В прошлом месяце NASA объявило о том, что запуск JWST состоится 18 декабря 2021 года, что примерно на 14 лет позже, чем было запланировано изначально.


Задержки запуска во многом обусловлены проблемами, которые были выявлены в ходе всесторонних испытаний телескопа. Помимо прочего, аппарат подвергся вибрационным и криогенным испытаниям, которые должны были показать, что JWST выдержит тряску при пуске и сможет функционировать в суровых условиях космоса. Однако в ходе испытаний некоторые винты раскрутились, часть клапанов вышла из строя, а в тонком солнцезащитном щите, предохраняющем оборудование от перегрева при прямом попадании солнечных лучей, были обнаружены трещины.

В конечном счёте завершить подготовку телескопа удалось только в августе этого года, после чего в течение месяца его упаковывали для транспортировки на космодром. Перед пуском ещё предстоит масса работы по транспортировке на космодром и подготовке к запуску на ракете Ariane-5.

воскресенье, 27 июня 2021 г.

Астрономы: телескоп «Джеймс Уэбб» способен увидеть «рассвет» Вселенной

Астрономы измерили яркость шести самых отдалённых галактик и предположили, что самые первые из них могли появиться уже через 250—350 миллионов лет после Большого взрыва. Исследователи считают, что чувствительности телескопа «Джеймс Уэбб» будет достаточно для наблюдения за этим ранним звездообразованием. Это поможет установить время начала «космического рассвета».  Согласно общепринятой космологической модели, вселенная появилась 13,8 миллиардов лет назад в результате Большого Взрыва. Период с зарождения Вселенной до появления первых звёзд астрофизики называют «тёмными веками». Исследователи точно не знают, сколько длился этот период. В 2018 году астрономы предположили, что Вселенная «зажглась» спустя 180 миллионов лет после своего рождения, но фактических подтверждений этому не существует. Вопрос о времени окончания «тёмных веков» и начале «космического рассвета» всё ещё остаётся одним из главных вопросов космологии. Чтобы ответить на него, международная команда исследователей под руководством Кембриджского университета собрала и изучила изображения шести самых отдалённых от Земли галактик, полученных на космические телескопы «Хаббл» и «Спитцер». Также в массив данных исследователи включили спектроскопические измерения света этих галактик, собранные при помощи чилийского телескопа ALMA, «Чрезвычайно большого телескопа» и обсерваторий «Кека» и «Джемини». 


Анализ собранных данных показал, что изученные галактики находятся на моменте, когда Вселенной было около 550 миллионов лет. Возраст самих галактик на момент наблюдения колеблется в пределах 200—300 миллионов лет. Исходя из полученных данных, астрономы предположили, что «космический рассвет» произошёл примерно 250—350 миллионов лет после Большого взрыва.

Оценка возраста галактик основывалась на определении количества водорода в их составе. Концентрация водорода растёт вместе с возрастом галактики, но снижается, когда она достигает возраста в миллиард лет. Этот процесс напрямую связан с рождением и смертью звёзд, являющихся основным источником водорода.

Исследователи отметили, что светимость ранних галактик достаточно высока, чтобы их смог обнаружить телескоп «Джеймс Уэбб». Это может быть связано со звёздами населения III — первой предполагаемой группой звёзд во Вселенной. Она отличается от современных звёзд не только составом, но и огромными размерами и яркостью. Звёзды населения III не дожили до наших дней, но, по предположению астрофизиков, входили в состав первых галактик и могут обеспечивать их невероятную яркость.

В своём исследовании авторы отмечают, что их выборка слишком мала для однозначных заявлений. Исследователи возлагают очень большие на телескоп «Джеймс Уэбб» и считают, что он способен увидеть космический рассвет и предполагаемые звёзды населения III.

В мае инженеры НАСА завершили последние тесты телескопа «Джеймс Уэбб» и готовят его к запуску со стартового комплекса Arianespace ELA-3 в Куру, который должен произойти в середине ноября этого года. В это время специалисты всё ещё пытаются починить тридцатилетний «Хаббл». 13 июня, предположительно из-за неисправности в блоке памяти компьютерной системы NSSC-1, телескоп прекратил сбор данных и перешёл в безопасный режим.

воскресенье, 20 июня 2021 г.

NASA уже неделю бьётся над возвращением в строй космического телескопа «Хаббл» после компьютерного сбоя

Космический телескоп «Хаббл» уже не в первый раз показывает, что возраст не идёт ему на пользу, но новая проблема оказалась особенно неприятной. Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA потратило уже почти неделю, пытаясь исправить сбой в бортовом компьютере и возобновить научные наблюдения. 13 июня 2021 года бортовой компьютер полезной нагрузки NSSC-1 (NASA Standard Spacecraft Computer-1), который управляет и координирует работу научных инструментов, перестал отвечать на команды. На следующий день операционная группа не смогла ни перезагрузить компьютер , ни переключиться на резервный модуль памяти. Вечером 17 июня в NASA потерпели неудачу при повторных попытках перезагрузки и переключения. Всё это время телескоп функционирует в безопасном режиме. В NASA подчёркивают, что сам телескоп и научные инструменты на нём все еще находятся в «хорошем состоянии», хотя операторы и перевели оборудование в безопасный режим в качестве меры предосторожности. Причиной проблемы может оказаться банальный возраст. NSSC-1 — это стандартный космический компьютер NASA 1980-х годов, который включает в себя два компьютера и четыре модуля памяти. Одновременно используется только один компьютер и модуль памяти, но это может не иметь большого значения, если выходит из строя более одного компонента.


Автоматическая обсерватория «Хаббл» находится на орбите с апреля 1990 года, то есть уже больше 31 года. Планируемый срок схода с орбиты — после 2030 года.

четверг, 13 мая 2021 г.

Финальная проверка золотых зеркал «Джеймса Уэбба»

С 1990 года в космосе работает телескоп «Хаббл», уже давно исчерпавший свой ресурс. Первоначально планировалось, что в 2014 году его сменит телескоп «Джеймс Уэбб», но построить новый аппарат в срок не удалось. И хотя «Хаббл» до сих пор обогащает науку важными данными – телескоп нового поколения сможет работать лучше. Одно из главных отличий телескопа «Уэбб» от «Хаббла» и других предшественников – это размер зеркала. Для того, чтобы измерять свет от самых далеких галактик, оно должно быть не менее 6,5 метров, но в этом случае его масса была бы слишком большой и, кроме того, обсерватория бы не поместилась в ракету-носитель. Специалистам NASA требовалось найти уникальное решение, позволяющее отправить в космос легкое и одновременно гигантское зеркало. В результате оно было собрано из сегментов, которым предстоит развернуться в космосе. Соединённые вместе сегменты образуют единое зеркало из бериллия, покрытого золотой пленкой. 11 мая в Центре космических полетов Годдарда было проведено испытание по развертыванию зеркала. Оно завершилось успехом, продемонстрировав, что обсерватория способна повторить этот маневр в космосе. Теперь телескоп готов к запуску, который состоится в конце 2021 года.



суббота, 1 мая 2021 г.

«Хаббл» сфотографировал газопылевое кольцо вокруг голубого гиганта AG Киля

Космический телескоп «Хаббл» получил снимок звезды AG Киля, которая относится к редкому типу голубых переменных и окружена ореолом из выброшенного в ходе прошлой вспышки газа и пыли. Наблюдения за подобными объектами позволяют лучше разобраться в эволюции массивных звезд, сообщается на сайте обсерватории. Яркие голубые переменные звезды представляют собой редкие (известно всего несколько десятков таких звезд) и крайне любопытные для астрономов объекты. Это очень массивные (несколько десятков, а порой и сотен масс Солнца) нестабильные сверхгиганты, которые демонстрируют нерегулярные изменения блеска и мощные истечения вещества в виде звездных ветров, из-за чего часто окружены туманностями. Ученые считают, что голубые переменные могут быть последней кратковременной (несколько миллионов лет) стадией эволюции некоторых массивных звезд, прежде чем они взорвутся как сверхновые. Астрономы опубликовали новый снимок одной из ярких голубых переменных звезд — AG Киля. Он был сделан космическим телескопом «Хаббл» и приурочен к 31-й годовщине запуска обсерватории в космос. Сама AG Киля в 70 раз массивнее Солнца и в миллион раз ярче его. Возраст звезды составляет несколько миллионов лет, она находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от Солнца.


На снимке видна расширяющаяся оболочка из газа и пыли, окружающая звезду, которая была создана в ходе нескольких гигантских выбросов массы со звезды за десять тысяч лет. Ее ширина оценивается в пять световых лет. За форму оболочки ответственны столкновения быстрых звездных ветров с ранее выброшенными и более медленными облаками газа и пыли. Красным цветом показано распределение водорода с примесью газообразного азота, синим — сгустков пыли.


«Хаббл» был запущен в космос 24 апреля 1990 года, на сегодняшний день это одна из самых известных и результативных орбитальных обсерваторий. Благодаря телескопу было сделано множество открытий, например доказано ускоренное расширение Вселенной. А полюбоваться на прекрасные снимки объектов из каталога Мессье, полученные «Хабблом»

вторник, 9 марта 2021 г.

Космический телескоп «Хаббл» ушёл в безопасный режим из-за программной ошибки бортового компьютера

Легендарный космический телескоп «Хаббл» рано утром в воскресенье автоматически ушёл в безопасный режим из-за ошибки в программном обеспечении. Об этом со своей страницы в Twitter сообщило аэрокосмическое агентство NASA. «В 4:00 по восточному стандартному времени (9:00 по Гринвичу) космический телескоп Хаббл ушёл в безопасный режим из-за программной ошибки бортового компьютера. Все научные системы телескопа, кажется, находятся в штатном режиме. Сам телескоп в безопасности. Команда разрабатывает план по безопасному возвращению аппарата к своим научным операциям», — сообщила команда телескопа. Космический телескоп «Хаббл» является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства, отправленным на орбиту Земли на борту шаттла «Дискавери» в апреле 1990 года. Вскоре после этого выяснилось, что космическая обсерватория предоставляет очень размытые изображения. Модернизация аппарата в 1993 году с выходом астронавтов в открытый космос исправила ситуацию и после этого телескоп стал присылать на Землю свои знаменитые снимки и удивлять своими открытиями. Обычно космический аппарат уходит в безопасный режим, если его бортовой компьютер определяет аномальное состояние системы, которое потенциально может угрожать телескопу. И хотя сама по себе ситуация с безопасным режимом является индикатором какой-то неисправности, чаще всего её причиной являются незначительные ошибки в ПО, которые можно исправить. Например, в октябре 2018 года «Хаббл» ушёл в ждущий режим после того, как у него отказали два гироскопа, необходимые для ориентации аппарата в пространстве. На решение поломки ушло три недели, однако после этого «Хаббл» вернулся в строй.


Хотелось бы надеяться, что текущие программные ошибки также удастся решить. «Хаббл» является очень важной частью современной астрономии уже на протяжении более трёх десятилетий. На конец октября этого года запланирован запуск орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) — наследника «Хаббла», оборудованного самой передовой аппаратурой для астрономических исследований.

четверг, 7 января 2021 г.

Началось строительство космического телескопа SPHEREx, который поможет изучить тайны ранней Вселенной

Сегодня Министерство науки Южной Кореи заявило, что начало производство космического телескопа в рамках совместного проекта с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Калифорнийским технологическим институтом. Речь о проекте SPHEREx, который поможет изучить раннюю Вселенную, включая распространение льда и вероятной биологической жизни. Как сообщает Министерство науки Южной Кореи, проект SPHEREx (Спектрофотометр исследования истории Вселенной, эпохи реионизации и льдов) утверждён в окончательном виде, что открыло путь для начала создания систем телескопа. Южнокорейский институт KASI стал единственным за пределами США, которому поручено создавать части будущего телескопа. Институт ответственен за создание фильтров для съёмки изображений и за систему калибровки систем телескопа. Миссия SPHEREx, которая по плану стартует в декабре 2023 года, за два года должна четырежды картографировать весь небосвод. Съёмка будет вестись в ближнем инфракрасном диапазоне на 102 длинах волн. «Это похоже на переход от чёрно-белых изображений к цветным, или на переход из Канзаса в страну Оз», — сказал в пресс-релизе Аллен Фаррингтон (Allen Farrington), управляющий проекта SPHEREx в Лаборатории реактивного движения NASA.


воскресенье, 8 ноября 2020 г.

Телескоп Уэбба сможет обнаруживать далекие галактики, скрытые в ярком свете квазаров

Квазары – самые яркие объекты во Вселенной и одни из самых энергетических. Они затмевают целые галактики, состоящие из миллиардов звезд. Сверхмассивная черная дыра лежит в основе каждого квазара, но не каждая черная дыра является квазаром. Только черные дыры, которые питаются наиболее сильно, могут обепечивать энергией квазар. Материал, падающий в сверхмассивную черную дыру, нагревается и заставляет квазар сиять во Вселенной, как маяк. Хотя известно, что квазары находятся в центрах галактик, трудно сказать, на что похожи эти галактики и как они сравниваются с галактиками без квазаров. Проблема в том, что блики квазара затрудняют или делают невозможным выделение света окружающей родительской галактики. Это все равно что смотреть прямо в фару автомобиля и пытаться выяснить, к какому типу автомобиля она прикреплена. Новое исследование предполагает, что космический телескоп Джеймса Уэбба, запуск которого запланирован на 2021 год, сможет обнаружить родительские галактики некоторых далеких квазаров, несмотря на их небольшие размеры и скрывающую пыль.

«Мы хотим знать, в каких галактиках живут эти квазары. Это может помочь нам ответить на такие вопросы: как черные дыры могут так быстро расти? Есть ли связь между массой галактики и массой черной дыры, как мы видим в соседней Вселенной?», – отметила ведущий автор Мэдлин Маршалл из Мельбурнского университета в Австралии, которая проводила свою работу в Центре передового опыта ARC по астрофизике всего неба в трех измерениях.


Ответить на эти вопросы сложно по ряду причин. В частности, чем дальше находится галактика, тем больше ее свет растягивается до более длинных волн в результате расширения Вселенной. В результате ультрафиолетовый свет аккреционного диска черной дыры или молодых звезд галактики смещается в инфракрасные длины волн.

В недавнем исследовании астрономы использовали возможности ближнего инфракрасного диапазона космического телескопа НАСА Хаббл для изучения известных квазаров в надежде обнаружить окружающее свечение своих родительских галактик без значительных обнаружений. Это говорит о том, что пыль внутри галактик заслоняет свет их звезд. Инфракрасные детекторы Уэбба смогут заглядывать сквозь пыль и обнаруживать скрытые галактики.


«Хаббл просто не уходит достаточно далеко в инфракрасном диапазоне, чтобы увидеть родительские галактики. Вот где Уэбб действительно преуспеет», – сказал Роджер Виндхорст из Университета штата Аризона в Темпе, соавтор исследования Хаббла.

Чтобы определить, что ожидается увидеть при помощи Уэбба, команда использовала современное компьютерное моделирование под названием BlueTides, разработанное командой под руководством Тицианы Ди Маттео из Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

«BlueTides разработан для изучения образования и эволюции галактик и квазаров в первый миллиард лет истории Вселенной. Его большой космический объем и высокое пространственное разрешение позволяют нам изучать эти редкие хозяева квазаров на статистической основе”, – сказал Юэин Ни из Университета Карнеги-Меллона, который проводил моделирование BlueTides. BlueTides обеспечивает хорошее согласие с текущими наблюдениями и позволяет астрономам предсказывать, что Уэбб должен увидеть.


Команда обнаружила, что галактики с квазарами, как правило, меньше среднего, охватывая лишь около 1/30 диаметра Млечного Пути, несмотря на то, что они содержат почти такую ​​же массу, как наша галактика.

Галактики в моделировании также имели тенденцию к быстрому формированию звезд, до 600 раз быстрее, чем текущая скорость звездообразования в Млечном Пути.

Затем команда использовала это моделирование, чтобы определить, что увидят камеры Уэбба, если обсерватория изучит эти удаленные системы. Они обнаружили, что отличить родительскую галактику от квазара возможно, но это все еще сложно из-за небольшого размера галактики на небе.

«Уэбб откроет возможность впервые наблюдать эти очень далекие родительские галактики», – сказала Маршалл.

Они также рассмотрели, что спектрографы Уэбба смогут почерпнуть из этих систем. Спектральные исследования, которые разделяют входящий свет на составляющие его цвета или длины волн, смогут выявить химический состав пыли в этих системах. Изучение того, сколько тяжелых элементов они содержат, может помочь астрономам понять историю их звездообразования, поскольку большинство химических элементов производятся в звездах.

Уэбб также мог определить, изолированы ли родительские галактики или нет. Исследование Хаббла показало, что у большинства квазаров есть обнаруживаемые галактики-компаньоны, но не удалось определить, действительно ли эти галактики находятся поблизости или они являются случайными суперпозициями. Спектральные возможности Уэбба позволят астрономам измерить красное смещение и, следовательно, расстояния этих видимых галактик-компаньонов, чтобы определить, находятся ли они на том же расстоянии, что и квазар.

В конечном итоге наблюдения Уэбба должны дать новое понимание этих экстремальных систем. Астрономы все еще пытаются понять, как черная дыра может вырасти до веса в миллиард раз больше нашего Солнца всего за миллиард лет.

«Эти большие черные дыры не должны существовать так рано, потому что у них не было достаточно времени, чтобы они стали такими массивными», – сказал соавтор Стюарт Уайт из Мельбурнского университета.

Космический телескоп Джеймса Уэбба станет главной в мире космической обсерваторией, когда он будет запущен в 2021 году. Уэбб будет разгадывать загадки в нашей солнечной системе, заглядывать в далекие миры вокруг других звезд и исследовать загадочные структуры и происхождение нашей Вселенной. Webb – это международная программа, которую возглавляет НАСА вместе со своими партнерами, ЕКА (Европейское космическое агентство) и Канадским космическим агентством (ККА).

четверг, 11 июня 2020 г.

Телескоп James Webb прошёл важнейший тест системы развёртывания несущей мачты

Во вторник 9 июня 2020 года в Центре космических полётов имени Годдарда успешно прошло испытание системы развёртывания несущей мачты Deployable Tower Assembly (DTA) космического телескопа имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST). В ходе испытания несущая мачта раздвинулась на 1,2 метра (48 дюймов) и тем самым обеспечила удаление основного зеркала и приборного отсека от космической платформы. Такое разделение необходимо для максимальной изоляции охлаждённого зеркала и приборов от тёплых элементов платформы. Полностью развернутая DTA на космическом телескопе Джеймса Уэбба. Соединяющая нижнюю и верхнюю части конструкции телескопа, она будет выдвинута на 48 дюймов (1.2 м) после запуска. Руководитель систем развёртывания космического телескопа Альфонсо Стюарт прокомментировал успешное испытание: «Телескоп работал точно так, как прогнозировалось … Впервые была протестирована конфигурация максимально приближенная к полётной. Такой тест даёт возможность оценить все интерфейсы и взаимодействия между прибором и шинными секциями обсерватории» Развёртывание несущей мачты проходило в течении нескольких часов и для максимального приближения к условиям невесомости использовалась уникальная система подъёмных кранов и противовесов. Особую сложность испытанию придавала конфигурация космической обсерватории: аппарат полностью собран и любые динамические операции требуют особой тщательности в подготовке и проведении.


Складная конструкция несущей фермы необходима телескопу для того, что бы он в сложенном виде мог поместиться в обтекателе ракеты-носителя. Для запуска JWST производители ракеты-носителя «Ариан-5» создали обтекатель диаметром 5,4 метра — самый большой в семействе «Ариан».

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба — это международная программа, возглавляемая NASA при участии Европейского и Канадского космических агентств. Запуск космической обсерватории многократно переносился и последний раз был запланирован на март 2021 года, но из-за коронавируса произойдет еще один перенос. Новая дата должна быть объявлена в следующем месяце. Ждем!

пятница, 24 апреля 2020 г.

Телескопу "Хаббл" 30 лет: самые известные снимки исследователя космоса

Свет далеких космических объектов - исполинских туманностей, сталкивающихся галактик, умирающих звезд - которые видит "Хаббл", слишком интенсивен либо же, наоборот, слишком тускл для слабого человеческого глаза. Космическому телескопу "Хаббл" исполняется 30 лет. 24 апреля 1990 года шаттл "Дискавери" доставил телескоп на орбиту - с тех пор "Хаббл" смотрит в глубины вселенной и присылает на Землю фотографии увиденного. Но механическое око телескопа видит не то, что в итоге увидим мы - за захватывающими дух изображениями стоят люди. Над этим работает целая команда ученых из Института исследований космоса при помощи космического телескопа (Space Telescope Science Institute - STScI) в Балтиморе и астрономы-любители по всему миру. Их задача - расшифровать собранные "Хабблом" и спрятанные в его черно-белых, зернистых снимках астрономические данные, передает Би-би-си. И перевести их на визуальный язык, понятный 12-летнему школьнику, увидевшему картинку в учебнике. Иными словами, цветные изображения галактик и звезд создают люди, а не сам "Хаббл". Но это не просто "раскрашивание" черно-белых снимков в "Фотошопе". За каждым цветом и оттенком в сияниях небесных тел на снимках "Хаббла" стоит наука и строгий свод правил, а еще - игра воображения и множество оригинальных творческих решений. От результатов этой работы зависит то, каким человечество увидит Вселенную, в которой живет, и себя в ней. 


В NASA датой "зачатия" "Хаббла" называют 1946 год - тогда вышла первая научная статья принстонского астрофизика Лаймана Спитцера о преимуществах запуска большого телескопа в космос, вне беспокойной земной атмосферы. Первая рабочая группа из астрофизиков и инженеров собралась спустя три десятилетия, в 1977 году, чтобы обсудить создание Большого космического телескопа. Его спустя несколько лет переименуют в честь американского астронома Эдвина Хаббла, доказавшего, что за пределами нашей галактики существуют другие галактики, с растущей скоростью отдаляющиеся от Млечного пути. Это открытие открыло дорогу исследованиям далекого космоса.

Но столь долгие годы между замыслом и воплощением прошли не зря. Как говорит глава новостной службы STScI, астроном Рэй Виллард, работающий над этим проектом более 30 лет, появление на свет "Хаббла" было "идеальным штормом": телескоп мог увидеть космические объекты с небывалой ранее четкостью, ученые - рассмотреть их в цвете. А интернет дал возможность мгновенно показать эти изображения всему человечеству. В этом, утверждает Виллард, и заключалась "революция Хаббла".

20 мая 1990 года, спустя менее чем месяц после запуска на орбиту, "Хаббл" отправил на Землю "первый свет" - свой первый снимок, сделанный при настраивании фокуса телескопа. Эта фотография оказалась на 50% более резкой, чем снимки наземных телескопов (правда, вскоре выяснилось, что у главного зеркала "Хаббла" был дефект, делающий изображения слегка размытыми - но его исправили). В августе того же года "Хаббл" сделал одно из своих первых открытий, запечатлев светящееся эллиптическое газовое кольцо диаметром в 1,3 световых года вокруг центра взрыва сверхновой звезды 1987А на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке. Это было первое из тысяч чудес, которые человечество увидит благодаря телескопу - каждое из последующих все более четкое, все более детальное.

Многие из этих изображений, как, к примеру, снимки "Столпов Творения" или туманности "Конской Головы", станут культовыми, и будут воспроизводиться в миллионах копий на футболках, чашках и чехлах для смартфонов.

"Хаббл" заново открыл Вселенную именно благодаря своим невероятным изображениям и их доступности, - говорит Рэй Виллард. - Они выходят за рамки науки, они рассказывают о чудесах Вселенной, не вдаваясь во все мельчайшие факты науки.

 "Люди часто спрашивают [о фотографиях "Хаббла"]: так ли это выглядит на самом деле? - говорит Рэй Виллард. - Но это бессмысленный вопрос. Речь идет об огромном диапазоне яркости и цветах, невидимых человеческому глазу. Даже если подлететь близко к этим объектам, вы не увидите никакого цвета, потому что он будет простираться везде вокруг вас". 

Свет далеких космических объектов - исполинских туманностей, сталкивающихся галактик, умирающих звезд - которые видит "Хаббл", слишком интенсивен либо же, наоборот, слишком тускл для слабого человеческого глаза. Поэтому наблюдая в телескоп с Земли или даже в иллюминатор с космического корабля, мы увидим в лучшем случае лишь неясные отпечатки этих катастроф. 

Создание "подлинного" цветного изображения из астрономических данных - столь же искусство, сколь и наука, считают в STScI. По словам Вилларда, задача ученых, работающих с данными "Хаббла", - как и задача любого фотографа - "уловить сущность объекта". Суметь соединить научный факт с эстетическим наслаждением. Часто для этого нужно усилить тот или иной цвет, выделить оттенок, подчеркнуть контраст.

Виллард сравнивает снимки галактик "Хаббла" со снимками Большого каньона американского фотографа Энсела Адамса. "Большой каньон - невероятная геологическая форма. Я не могу сделать ничего такого в "Фотошопе", чтобы Большой каньон выглядел лучше. Он таков, какой он есть. Но я могу использовать фотографию и "Фотошоп", чтобы попытаться выделить все его потрясающие детали, рассказывающие его историю", - объясняет он подход к обработке космических снимков.

 Каждый из миллионов исходников "Хаббла" - черно-белый. Собрать из них цветные изображения удается благодаря красным, зеленым и синим фильтрам, через которые пропускаются эти снимки и которые повторяют три вида светочувствительных клеток на нашей сетчатке. Выбор нужного фильтра или их комбинации остается за исследователями, и он может быть довольно простым - или же очень сложным.

 Цвет объекта зависит от того, как он излучает или же поглощает свет. Так, планеты поглощают волны света своих звезд одной длины и отражают - другой: синие оттенки Нептуна и Урана связаны с метаном в их атмосфере, поглощающим красный свет. Туманности могут иметь очень насыщенный и яркий цвет, так как они излучают свет лишь определенной длины волн, сияя светящимися, словно неоновые лампы, тучами газов - водорода, кислорода, азота.

Галактика NGC 3147 в созвездии Дракон. Снимок 2019 года

Цвет звезды, напротив, будет довольно ненасыщенным, колеблющимся в пастельных тонах, ведь звезды излучают невероятное количество света во всем видимом диапазоне, стимулируя все светочувствительные клетки на нашей сетчатке. Но это - простые задачи. А каким цветом обозначить невидимые человеку световые волны инфракрасного или ультрафиолетового излучения, которое видит "Хаббл"? Или показать различие в уровнях яркости так, чтобы оно было заметно и научно обоснованно одновременно? В таких случаях ученым приходится прибегать к помощи ложных цветов, то есть применять цветовые решения там, где их нет, или же где они не несут никакого смысла - для того, чтобы подчеркнуть незаметный контраст между светом и тенью или различия в разных частях сложного космического объекта. Человеческому глазу легче различить разницу в оттенках цвета, чем в оттенках серого, объясняет Виллард.

 Кроме того, динамический диапазон - разница между светом и тенью - самой тусклой туманности - миллион к одному. Динамический диапазон студийного портрета - 3:1, чернила на бумаге могут отобразить, в лучшем случае, 20:1. Чтобы решить эту задачу и выровнять контраст, ученым нужно обработать яркие, средние и темные элементы снимка до того, как приступить к раскрашиванию.

Юбилейный снимок "Хаббла" — "Космический Риф", запечатлевший большую красную туманность NGC 2014 и ее синюю соседку поменьше NGC 2020 в Большом Магеллановом Облаке

Все эти элементы - свет, цвет и тень - сплетаются вместе в одно полотно через множество слоев в обычном "Фотошопе". Слой за слоем убираются радиационные шумы, обрезаются слишком яркие пиксели, сглаживаются гистограммы. Но даже с "Фотошопом" обработка одного изображения "Хаббла" может занимать несколько недель. "Мы обращаем огромное внимание на разные камеры, разные фильтры и разные выдержки. 

Мы прилагаем большие усилия, чтобы создать изображение, которое будет эстетичным и информативным одновременно. Которое расскажет вам о Вселенной что-то новое, о чем вы раньше даже не могли подумать", - описывает работу своей команды Виллард. 

Интересно, что если обработка снимка может занимать недели, то придумывание названия для космического объекта - порой всего полчаса. Именно столько времени понадобилось, чтобы придумать название "Тень летучей мыши" - огромной тени, которую отбрасывает звезда HBC 672, вспоминает Виллард.


среда, 18 декабря 2019 г.

Запущен космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет

Европейское космическое агентство в среду, 18 декабря, запустило с космодрома во Французской Гвиане космический телескоп CHEOPS для изучения экзопланет (планет за пределами Солнечной системы). Вместе с CHEOPS «Союз-СТ-А» вывел на орбиту группу несколько спутников: Angles, EyeSat и Ops-Sat. Миссия CHEOPS рассчитана на три года, сообщает агентство АР. Космический телескоп планировалось запустить 17 декабря. Однако из-за технического сбоя программного обеспечения ракеты "Союз" запуск перенесли. CHEOPS — телескоп, разработанный ESA, который должен будет выйти на полярную орбиту на высоте 800 км над поверхностью Земли. Такое положение позволит исследовательскому аппарату постоянно находиться на границе дня и ночи, — а его аппаратура сможет работать почти все время. Главная задача нового телескопа — проведение дополнительных исследований экзопланет, которые уже удалось обнаружить TESS.



В Европейском космическом агентстве рассказали, что CHEOPS является первой миссией, которая посвящена изучению ярких соседних звезд, вокруг которых вращаются планеты. В агентстве надеются, что данные, присланные аппаратом, дадут возможность лучше исследовать эти планеты.


CHEOPS сосредоточит внимание на ярких звездах, чтобы определить размер планет, вращающихся вокруг них. Аппарат должен проанализировать плотность и радиусы экзопланет, а также определить, имеют ли они атмосферу.

Аппарат будет комбинировать два метода наблюдений за экзопланетами — по дискам родительских звезд в системах и по методу лучевых скоростей. Их комбинация позволит измерить массу и размер объектов, что, в свою очередь, поможет установить их внутренний состав.

воскресенье, 14 июля 2019 г.

Запуск ракеты "Протон-М" с астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ"

В субботу, 13 июля, был осуществлен запуск ракеты "Протон-М", которая вывела в космос орбитальную астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ". Это второй из четырех аппаратов серии. Исследования будут длиться около 6,5 лет. Российский космический телескоп "Спектр-РГ" будет работать над приоритетной для мировой науки тематикой - астрофизикой высоких энергий, рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Ракета "Протон" со "Спектром" была запущена в 15.31 мск. Через 10 минут после старта разгонный блок ДМ-03 с обсерваторией отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Выведение "Спектра" на целевую орбиту было осуществлено за счёт двух включений двигательной установки ДМ-03. "Это первый большой российский проект после запуска "Спектр-Р" за восемь лет (запущен в 2011 году, вышел из строя в 2019 году - ред.). Что касается мировой науки, то астрофизика высоких энергий - это приоритетное направление, которое связано с тем, что у нас появилось много новой информации, которая не вписывается в ранее известные модели Вселенной - темная материя, темная энергия. Проект "Спектр-РГ" позволит нам продвинуться в понимании этого направления. Это один из ключевых мировых приоритетов сейчас", - отметил он. Заместитель директора ИКИ Михаил Павлинский сказал, что запуск "Спектра-РГ" очень значимое событие. "К проекту приковано большое внимание не только российских специалистов, но и европейских и американских, то есть мировой общественности", - отметил он.





Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО имени Лавочкина, включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.


Главная миссия научного аппарата "Спектр-РГ" - исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, создание "карты" видимой Вселенной, на которой будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.

Предшественник "Спектра-РГ" - астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") - был запущен в 2011 году и вышел из строя в январе 2019 года.

пятница, 16 ноября 2018 г.

Самая яркая галактика Вселенной оказалась «каннибалом»

Ярчайшая галактика Вселенной, W2246-0526, расположенная в созвездии Водолея, недавно разорвала на части и поглотила останки сразу трех своих спутников, что может объяснять невероятную силу ее сияния. Об этом пишут ученые НАСА в статье, опубликованной в журнале Science. «Мы знали, что у этой галактики есть три крупных спутника, но в прошлом мы не находили никаких намеков на то, что черная дыра в ее центре как-то взаимодействует с ними. Мы даже не пытались искать следы «каннибализма». Поэтому первые данные и снимки с ALMA стали большой неожиданностью для нас», — заявил Питер Эйзенхардт (Peter Eisenhardt) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США). Эйзенхардт и его коллеги открыли галактику W2246-0526 три года назад, изучая снимки, полученные космическим телескопом WISE во время «холодной» фазы его работы в 2010 году. Все они относятся к категории так называемых гиперярких инфракрасных галактик, крайне необычных объектов, существовавших в ранней Вселенной. Астрономы называют такие галактики «хот-догами» из-за окружающей их толстой «шубы» из горячей пыли (hot dust-obscured galaxy, hot DOG), скрывающей их от взора оптических телескопов. В общей сложности им удалось найти около 20 ранее неизвестных объектов этого типа, в том числе и нового рекордсмена, измерить их яркость, массу и свойства сверхтяжелых черных дыр в их центрах.


Когда ученые измерили массу черной дыры в центре W2246-0526, они не поверили своим глазам – она оказалась тяжелее Солнца как минимум в три миллиарда раз. Подобный вывод крайне удивил астрофизиков. Дело в том, что мы видим эту галактику в том состоянии, в котором она существовала примерно 12 миллиардов лет назад, через 1,3 миллиарда лет после Большого Взрыва.

Этого времени, как сегодня считают астрофизики, просто не должно было хватить для того, чтобы эта дыра достигла современных гаргантюанских размеров, даже если бы она беспрерывно поглощала максимальные количества материи, допустимые с точки зрения теории.

Астрономы НАСА нашли один из возможных ответов на этот вопрос, наблюдая за окрестностями W2246-0526 при помощи микроволнового телескопа ALMA, способного следить за движением даже самых холодных скоплений газа и пыли.

Эти снимки неожиданным образом показали, что черная дыра-«гаргантюа» и сама W2246-0526 были соединены толстыми линиями из холодного газа и пыли с тремя спутниками этого «звездного мегаполиса». Их наличие, в свою очередь, говорит о том, что ярчайшая галактика Вселенной сейчас разрывает на части своих ближайших соседей и высасывает из них весь газ, пыль и темную материю.

Почти вся эта материя, как обнаружили ученые, попадает не на окраины W2246-0526, а в ее центральную часть, где ее захватывает притяжение черной дыры. Небольшая часть этого газа и пыли поглощается сингулярностью, а большая часть выбрасывается назад в виде раскаленных «объедков», вырабатывающих огромное количество света и других форм излучения.

В прошлом, как предполагают ученые, W2246-0526 могла захватить и уничтожить и многие другие соседние галактики. Подобная форма «каннибализма», как считают Эйзенхардт и его коллеги, была характерна и для других «хот-догов».

Это может объяснять, почему ученые часто находят в ранней Вселенной необычно яркие галактики с невозможно крупными черными дырами, и почему сами хот-доги скрываются от внешнего мира под толстым коконом из пыли и газа, состоящим, по всей видимости, из останков их прошлых трапез.

понедельник, 5 ноября 2018 г.

Архив Mikulski Archive делает данные, собранные «Кеплером», публично доступными

Космический аппарат Kepler («Кеплер») был запущен в космос в 2009 г. с миссией по поиску экзопланет, обращающихся вокруг далеких звезд. В последующие годы астрономы использовали наблюдения, проведенные при помощи «Кеплера», для обнаружения 2818 экзопланет, а также еще 2679 планет-кандидатов, которые требуют дальнейшего подтверждения. 30 октября 2018 г. НАСА объявило о том, что у аппарата Kepler закончилось горючее, и он выводится из эксплуатации. И хотя теперь все операции, связанные с космическим аппаратом, прекращены, тем не менее, собранные им данные будут продолжать оставаться публично доступными через архив Mikulski Archive for Space Telescopes (MAST) Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США. Эти данные позволят сделать в ближайшие годы еще много новых научных открытий. Космический аппарат Kepler проводил поиски внесолнечных планет так называемым «транзитным методом», суть которого состоит в наблюдениях характерных снижений светимости звезды при прохождении перед ней планеты. «Кеплер» наблюдал в основном звезды, расположенные в направлении созвездия Лебедь. 


После завершения основной миссии аппарата Kepler, продолжавшейся в течение четырех лет, он был перенаправлен на окрестности зодиакальных созвездий. Этот второй этап научной программы миссии Kepler получил название К2. В рамках миссии К2 «Кеплер» наблюдал сверхновые, скопления звезд, такие как Плеяды, и много других объектов нашей Солнечной системы, включая Нептун, Уран и Плутон.


Теперь, когда сбор научных данных в рамках как основной, так и расширенной миссии космического телескопа закончен, они будут оставаться постоянно доступными для широкой аудитории в архиве MAST. Недавно команда архива MAST выиграла приз NASA Group award за свою работу по хранению данных, собранных при помощи обсерватории Kepler.

В архиве MAST можно найти наблюдения, проведенные «Кеплером» за все 8 лет его работы на орбите, а кроме того архив включает ряд программных и математических продуктов, разработанных членами астрономического сообщества, которые облегчают обработку и анализ данных для целей астрофизических исследований. Доступ к архиву осуществляется через портал MAST.

Следующим этапом развития архива MAST станет включение в него данных, собранных при помощи миссии Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), нового «охотника за планетами» НАСА и официального научного преемника миссии Kepler.

среда, 31 октября 2018 г.

Космический телескоп «Кеплер», открывший тысячи планет, теперь признан «мертвым»

Элитный «охотник за планетами» НАСА теперь официально объявлен «мертвым», в преддверии предстоящего десятилетия со дня запуска этого космического аппарата на орбиту. Официальные лица объявили о выводе из эксплуатации космического телескопа Kepler («Кеплер») в минувший вторник. Космический телескоп Kepler, возраст которого к настоящему времени составляет 9,5 года – что во много раз превышает изначально запланированный срок его эксплуатации – в последние месяцы стал испытывать нехватку топлива. Его способность наводиться на далекие звезды и идентифицировать возможные планеты в системах этих звезд значительно ухудшилась в начале октября, однако научная команда миссии смогла сохранить результаты новейших наблюдений, проведенных при помощи этого телескопа. В настоящее время связь с космическим телескопом не поддерживается, его топливные баки пусты. «Кеплер» открыл новые ворота в исследованиях человеком космического пространства», - сказал бывший сотрудник НАСА Уильям Боруки, возглавлявший ранее научную команду миссии Kepler. Космический телескоп Kepler помог открыть 2681 планету за пределами нашей Солнечной системы, а также большое количество планет-кандидатов. Миссия позволила обнаружить каменистые планеты размером с Землю, на поверхностях которых может существовать жизнь. Кроме того, миссия Kepler позволила наблюдать невероятные «суперземли» - планеты размером больше Земли, но меньше Нептуна.


 


Почти вышедший из строя в 2013 г., космический телескоп Kepler был временно спасен инженерами миссии и продолжил наблюдения звезд и галактик космоса в поисках характерного сигнала, указывающего на транзит перед далекими звездами обращающихся вокруг них планет.

Эта обновленная миссия получила название К2 и позволила подтвердить 350 экзопланет, или планет, движущихся по орбите вокруг других звезд, сверх того количества планет, которое телескоп уже помог открыть к тому времени с момента своего запуска, состоявшегося 7 марта 2009 г. с мыса Канаверал, штат Флорида, США.

В целом за последние два десятилетия было подтверждено почти 4000 экзопланет, более двух третей от числа которых было открыто с помощью космической обсерватории Kepler.

Научный преемник миссии Kepler под названием TESS «специализируется» в основном на поиске планет, расположенных относительно близко к нашей планетной системе. Эта миссия уже позволила идентифицировать несколько новых возможных планет.

среда, 24 октября 2018 г.

NASA применило «дедовский» способ для починки космического телескопа «Хаббл»

Инженеры NASA прибегли к старому и проверенному, но весьма оригинальному для космического аппарата способу вернуть в работу вышедший из строя космический телескоп «Хаббл». Напомним, что космическая обсерватория в результате поломки важной детали, необходимой для ориентирования телескопа в пространстве вошла в режим ожидания в начале октября, полностью прекратив научную деятельность. Вместо вышедшего из строя оборудования телескоп будет использовать запасное. Это позволит «Хабблу» работать в полную силу. Один из гироскопов телескопа, устройства, необходимого для измерения того, насколько быстро телескоп поворачивается в пространстве, вышел из строя 5 октября. Два из шести имеющихся у «Хаббла» гироскопов уже вышли из строя до этого. Таким образом число рабочих гироскопов сократилось до трех. Телескопу для правильной работы требуется всего три таких устройства, однако NASA столкнулось с проблемой у еще одного такого устройства. На самом деле, данный гироскоп находился в выключенном состоянии в течение семи с половиной лет, и когда инженеры NASA решили вновь его использовать, устройство начало отправлять на Землю информацию о том, как «Хаббл» позиционирует себя в космосе. Однако оказалось, что гироскоп «врет». Устройство указывало на то, что «Хаббл» вертится гораздо быстрее, чем есть на самом деле.


Технически «Хаббл» способен работать и с двумя гироскопами, однако это существенно ограничит его возможности в выборе целей для наблюдения и исследований. Таким образом в NASA посчитали, что на два гироскопа положиться нельзя. Сначала инженеры «Хаббла» на секунду выключили гироскоп, а затем включили снова. В решении проблемы это не помогло. Тогда команда запрограммировала телескоп на выполнение нескольких резких маневров. Инженеры предположили, что центровка гироскопа сбилась и резкие маневры смогут вернуть цилиндр внутри гироскопа на место. Удивительно, но это сработало. Гироскоп перестал отправлять неверные данные о скорости вращения телескопа.

В конструкции гироскопов имеются кольца, которые вращаются со скоростью 19 200 оборотов в минуту внутри цилиндра, заполненного специальной жидкостью. Такой набор позволяет датчикам в цилиндре отмечать даже самые незначительные изменения в движении вращающихся колец, информация о которых поступает на компьютер «Хаббла». Данная информация очень важна, поскольку она позволяет телескопу корректировать свое положение и проводить длительные наблюдения за объектами внутри Солнечной системы и за ее пределами.

За почти 30-летнюю работу «Хаббла» в космосе все шесть гироскопов телескопа заменялись в рамках технического обслуживания. Осуществлялись такие операции в ходе программы космических шаттлов. Но, поскольку программа уже давно закрыта, починить телескоп на месте в случае его поломки не представляется возможным. Таким образом, если в нем что-то ломается, инженерам NASA уже самим приходится ломать головы над тем, как это исправить с Земли.

С момента поломки гироскопа телескоп вошел в режим гибернации при котором большинство научных инструментов аппарата были выключены. Таким образом, он некоторое время не мог проводить никаких астрономических наблюдений. Поскольку «Хаббл» по-прежнему является очень важным инструментом для астрономического сообщества, позволяющим проводить исследование далеких звезд и галактик, NASA было необходимо придумать способ, как вернуть его в строй.

Телескоп по-прежнему не заработал в полную силу. Инженеры агентства решили провести еще несколько маневров для того, чтобы убедиться в работоспособности «отремонтированного» гироскопа. Кроме того, планируется провести несколько тестов, которые могут исключить выход устройства из строя в будущем. Если все проверки пройдут хорошо, телескоп вернется на полный уровень нагрузки.

вторник, 16 октября 2018 г.

Телескоп Chandra проснулся

Космическая рентгеновская обсерватория Chandra, которую перевели в спящий режим из-за поломки одного из гироскопов, на этой неделе проснулась и скоро вернется к работе. Об этом сообщает NASA. Как сообщили сотрудники проекта, 10 октября был зафиксирован сбой в работе гироскопа, который повлек за собой некорректную работу бортового компьютера. На время устранения проблемы станцию перевели в безопасный режим. Теперь неисправный гироскоп отключен, вместо него работает другой. К концу недели Chandra возобновит свои наблюдения.Телескоп был запущен в космос в 1999 году и уже отработал на орбите 19 лет. Его задача - распознавать рентгеновские излучения, исходящие из черных дыр, остатков сверхновых и скоплений галактик.