Телескоп "Роман" способен принести новые данные о звездах нашей галактики!
Исследователи подтвердили, что звезды издают "громкие и отчетливые" колебания яркости, идеально подходящие для астросейсмологии — метода изучения возраста, массы и размеров звезд через их турбулентные волны. Этот подход был успешно применен к данным космического телескопа NASA Kepler, который собрал астросейсмические данные о 16 000 звездах до выхода на пенсию в 2018 году.
Адаптировав данные Kepler под ожидаемое качество телескопа Roman, астрономы доказали его потенциал для астросейсмологии. Результаты опубликованы в Astrophysical Journal. Roman, фокусирующийся на проекте Galactic Bulge Time-Domain Survey (наблюдение сотен миллионов звезд в галактическом балдже Млечного Пути), сможет анализировать колебания красных гигантов и скоплений — более массивных и ярких звезд, чем Солнце.
"Астросейсмология с Roman возможна без дополнительных требований к телескопу, — отметил Марк Пинсон из Университета штата Огайо. — Миссия не только продвинет изучение экзопланет, но и обеспечит богатые данные для других областей науки".
Красные гиганты идеальны для Roman: их колебания (от часов до дней) соответствуют частоте наблюдений — каждые 12 минут в течение шести периодов по 70,5 суток. Команда моделировала вероятности обнаружения, адаптируя параметры Kepler, и применила их к моделям Млечного Пути. Оценка: более 300 000 объектов (включая 185 000 в балдже), что станет крупнейшей астросейсмической выборкой в истории.
Оптика телескопа Roman
Оптика телескопа Roman
Вот так выглядит телескоп Roman — не сам аппарат в сборе, а именно его оптическая часть. На днях она была доставлена в космический центр им. Годдарда. Там ее установят на космический аппарат, после чего вся конструкция пройдет серию тестов.
Запуск Roman назначен на май 2027 года. Он будет вести наблюдения в ближнем инфракрасном диапазоне. Основные задачи — изучение влияния темной энергии и материи на галактики, поиск сверхновых, гравитационных линз и первичных черных дыр, а также демонстрация возможности изучения экзопланет при помощи коронографа.
Стоит отметить, что у телескопа Roman интересная история: его оптические компоненты, включая 2,4-метровое зеркало, в 2012 году были подарены NASA национальным управлением военно-космической разведки США. Такие телескопы установлены на разведывательных спутниках KH-11. Если взглянуть на их предполагаемый дизайн, несложно заметить, что они очень напоминают телескоп «Хаббл». Или, точнее говоря, «Хаббл» напоминает их. Считается, что дизайн KH-11 сильно повлиял на конструкцию «Хаббла» и решение конструкторов оснастить его 2,4-метровым зеркалом, поскольку производственная линия по их изготовлению уже была налажена.
Телескоп Roman обзавелся коронографом
Телескоп Roman обзавелся коронографом
Специалисты космического центра им. Годдарда успешно установили коронограф на телескоп Roman. В будущем с помощью этой технологии астрономы смогут заняться поисками обитаемых миров у других звезд.
Телескоп Roman станет одной из космических обсерваторий нового поколения, которые должны будут прийти на смену «Хабблу» и «Джеймсу Уэббу». Основное предназначение Roman — наблюдения крупномасштабных структур Вселенной и исследования влияния темной материи на галактики. Однако аппарат будет решать и множество других задач, одной из которых является поиск и получение прямых изображений экзопланет. Именно здесь Roman и пригодится коронограф. Так называют устройство, отсекающее свет звезды, что делает возможным наблюдения ее окрестностей и обращающихся вокруг нее тел.
Коронограф телескопа Roman имеет диаметр 1,7 метра. Он оснащен сложным набором масок и активных зеркал, которые будут затмевать звезды, что в теории сделает возможным получение прямых изображения вращающихся вокруг нее экзопланет.
В процессе установки, специалисты NASA интегрировали коронограф в приборный блок телескопа Roman. Затем они проверили наличие защитных слоев. Коронограф рассчитан на работу при комнатной температуре, поэтому изоляция имеет решающее значение для его успеха. Она также обеспечит дополнительную границу, блокирующую паразитный свет, который в противном случае может помешать наблюдениям.
Стоит отметить, что коронограф Roman представляет собой технологический демонстратор. Он должен на практике испытать технологию поиска экзопланет и продемонстрировать ее возможности. Успех эксперимента станет важным шагом на пути проектируемой NASA миссии HabEx. Ее целью является строительство космического телескопа, способного фотографировать землеподобные миры в зоне обитаемости других звезд и изучать их.
На данный момент запуск телескопа Roman запланирован на 2027 год. Он будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце – Земля. Именно там сейчас работает телескоп James Webb.
NASA завершило сборку космического аппарата для миссии Roman
NASA завершило сборку космического аппарата для миссии Roman
Специалисты NASA завершили сборку космического аппарата, в котором будет размещен новый телескоп Roman. Его планируется запустить в 2027 году.
Космический телескоп Roman предназначен для наблюдения крупномасштабных структур Вселенной и исследование влияния темной материи на галактики. Другая задача миссии — поиск и получение прямых изображений экзопланет.
Для решения этих задач Roman оснастили 2,4-метровым зеркалом и 288-мегапиксельной камерой. Благодаря ним, новый телескоп сможет изображения с детализацией, как у «Хаббла», но при этом его поле зрения будет в сто раз больше. Также на Roman установили коронограф — устройство, способное «отсекать» свет звезды. Оно позволит получать изображения протопланетных дисков и даже напрямую фотографировать крупнейший экзопланеты.
Для того, чтобы доставить все эти приборы в точку Лагранжа L2 системы Солнце – Земля (именно оттуда Roman будет вести наблюдения), необходим «транспорт». Его изготовлением занимались специалисты Космического центра им. Годдарда. Недавно они сообщили о завершении работы. Процесс проектирования, сборки и тестирования космического аппарата занял восемь лет.
Космический аппарат Roman имеет форму шестиугольной призмы. Его ширина составляет 4 метра, высота — 2 метра, масса — 3800 кг. Для ее снижения использовались разные методы. Например, пространство между панелями космического корабля занято сверхтонкими металлическими сотами. Многие компоненты, изготовлены из прочных, но легких композитных материалов. Например, при диаметре в 1,7 метра, масса рефлектора антенны Roman составляет всего 10,9 кг.
На борту аппарата находятся все основные компоненты, необходимые для поддержания работы Roman, включая двигатели и солнечные батареи. Они соединены почти 80 км проводки. Roman получит новую систему связи, которая позволит ему передавать на Землю беспрецедентные объемы информация. Ожидается, что за день наблюдений обсерватория будет пересылать порядка 1,4 терабайта данных. Для сравнения, ежедневно «Хаббл »передает на Землю 3 гигабайта данных, «Джеймс Уэбб» — 50 - 60 гигабайт данных.
Специалисты NASA уже провели комплексные испытания аппарата. Теперь они готовятся к установке на него полезной нагрузки. Этот процесс начнется в 2025 году. Запуск Roman запланирован на май 2027 года. Для миссии будет задействована ракета Falcon Heavy.
Сборка телескопа Roman
Инженеры компании Ball Aerospace завершили установку колеса с фильтрами на 288-мегапиксельную камеру WFI (Wide Field Instrument). Это основной научный инструмент нового космического телескопа Roman, который позволит ему приоткрыть завесу тайны над некоторыми из наиболее загадочных астрономических событий.
Космический телескоп Roman предназначен для наблюдения крупномасштабных структур Вселенной и исследование влияния темной материи на галактики. Другая задача миссии — поиск и получение прямых изображений экзопланет.
Как и знаменитый Hubble, Roman будет оснащен 2,4-метровым зеркалом, что позволит ему делать снимки с аналогичной детализацией. В то же время, между двумя космическими обсерваториями есть ряд существенных отличий. В отличие от Hubble, Roman предназначен для наблюдений в ближней части инфракрасного диапазоне. Другое важное отличие заключается в WFI. Эта камера сможет снимать участки неба площадью 0,28 квадратных градусов, что в сотню раз больше поля зрения телескопа Hubble.
Запечатленное на представленном выше снимке колесо камеры WFI оснащено восемью фильтрами, каждый из которых может пропускать свет только определенной длины волны. Они будут меняться в зависимости от цели наблюдений.
Помимо фильтров, на колесе установлен «пустой» элемент (он необходим для калибровки), а также гризма и призма. Это инструменты для спектроскопии, предназначенные для разделения света на разные цвета. Анализ спектров позволяет узнавать химический состав различных тел, а также определять их других характеристики. Так, астрономы смогут определить направления движения и скорости тысяч галактик, что позволит им понять, как быстро расширялась Вселенная в разные моменты времени. В свою очередь, это поможет определить природу темной энергии.
Установленные на Roman гризма и призма уже прошли серию криотестов, во время которых их охлаждали до температуры в -123 °C. Испытания подтвердили их заявленные характеристики. На данный момент запуск Roman запланирован на май 2027 года. Для вывода телескопа на орбиту будет задействована ракета Falcon Heavy.
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasas-roman-...











