NASA запустило телескоп Roman: наследник Hubble с новым полем зрения
Коротко- NASA запустило телескоп Roman 30 августа на Falcon Heavy
- Roman будет работать у точки L2, первые снимки в 2027 г.
- Камера WFI охватывает поле зрения в 100 раз шире Hubble
- Миссия изучит тёмную энергию, тёмную материю и найдёт ~2500 экзопланет
30 августа в 07:26 по восточному времени (14:26 мск) с площадки 39A Космического центра имени Кеннеди стартовал телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope. Запуск осуществил ракетный носитель SpaceX Falcon Heavy; через 32 минуты аппарат отделился от второй ступени и продолжил полёт автономно. Связь с телескопом была установлена сразу, подтверждены раскрытие солнечных панелей и нижней части солнцезащитного щита. Две боковые ступени Falcon Heavy успешно вернулись на посадочные площадки, центральную ступень не спасали.
Путь к точке L2 и подготовка к работе
После выхода из атмосферы Roman отправится в трёхмесячное путешествие к точке Лагранжа L2 системы Солнце‑Земля, расположенной примерно в 1,5 млн км от планеты. В этом же регионе уже находится телескоп James Webb, однако каждый аппарат будет двигаться по своей орбите. В течение полёта специалисты раскроют антенну и крышку телескопа, скорректируют траекторию и проведут калибровку научных приборов. Первые научные изображения планируется опубликовать в начале 2027 года.
Технические характеристики
Главное зеркало Roman, как и у Hubble, имеет диаметр 2,4 м, что обеспечивает сопоставимое разрешение. Главное отличие – 300‑мегапиксельная инфракрасная камера Wide Field Instrument (WFI), способная за один кадр охватить участок неба минимум в сто раз шире, чем поле зрения Hubble. Один снимок Roman будет содержать информацию, эквивалентную ста изображениям Hubble. За первые пять лет миссии планируется обследовать более чем в 50 раз большую часть неба, чем за тридцать лет работы Hubble.
Тelescope Roman будет выполнять роль «широкоугольного» объектива, тогда как James Webb остаётся «телеобъективом». Webb способен детально изучать небольшие участки и отдельные далекие объекты, а Roman будет создавать огромные панорамы, находить редкие галактики, сверхновые, чёрные дыры и другие интересные цели для последующего детального изучения.
Одной из главных научных задач Roman станет исследование тёмной материи и тёмной энергии, которые, согласно современной космологии, составляют около 95 % массы‑энергетического содержания Вселенной. Телескоп будет наблюдать более 2 млрд галактик, создавая трёхмерную карту их распределения. Анализ гравитационного линзирования, сверхновых и распределения галактик позволит учёным проверить причины ускоренного расширения Вселенной и оценить, насколько точно действующая теория гравитации описывает процессы на космических масштабах.
Вторая важная область – поиск и характеристика экзопланет. Roman многократно сфотографирует сотни миллионов звёзд в направлении галактического центра, фиксируя изменения их яркости, вызванные гравитационным микролинзированием. Этот метод позволяет обнаруживать небольшие планеты, находящиеся на дальних орбитах, а также свободно плавающие миры. По оценкам NASA, за время миссии телескоп может выявить около 2500 новых экзопланет и десятки тысяч объектов, обнаруженных транзитным методом.
Для прямой фотосъёмки экзопланет в составе Roman предусмотрен экспериментальный коронограф – оптическое устройство, которое блокирует яркий свет звезды, позволяя различать слабый отражённый свет её планет. Это откроет возможность изучать атмосферные свойства и состав потенциально обитаемых миров.
Источник: 3DNews