NASA lanzó el telescopio Roman: el sucesor de Hubble con un nuevo campo de visión

- NASA lanzó el telescopio Roman el 30 de agosto en Falcon Heavy
- Roman operará en el punto L2, las primeras imágenes en 2027 g.
- La cámara WFI abarca un campo de visión 100 veces más amplio que el de Hubble
- La misión estudiará la energía oscura, la materia oscura y encontrará ~2500 exoplanetas
El 30 de agosto a las 07:26 hora del este (14:26 hora de Moscú), el telescopio Nancy Grace Roman Space Telescope despegó desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy. El lanzamiento fue realizado por el cohete SpaceX Falcon Heavy; 32 minutos después, la nave se separó del segundo etapa y continuó su vuelo de manera autónoma. La comunicación con el telescopio se estableció de inmediato, se confirmó la apertura de los paneles solares y la parte inferior del escudo solar. Los dos propulsores laterales del Falcon Heavy regresaron con éxito a las plataformas de aterrizaje, la etapa central no fue recuperada.
El camino hacia el punto L2 y la preparación para el trabajo
Después de salir de la atmósfera, Roman emprenderá un viaje de tres meses hacia el punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, ubicado a aproximadamente 1,5 millones de km del planeta. En esta misma región ya se encuentra el telescopio James Webb, sin embargo, cada aparato se moverá en su propia órbita. Durante el vuelo, los especialistas desplegarán la antena y la tapa del telescopio, corregirán la trayectoria y realizarán la calibración de los instrumentos científicos. Se prevé que las primeras imágenes científicas se publiquen a principios de 2027.
Especificaciones técnicas
El espejo principal de Roman, al igual que el de Hubble, tiene un diámetro de 2,4 m, lo que proporciona una resolución comparable. La principal diferencia es la cámara infrarroja de 300 megapíxeles Wide Field Instrument (WFI), capaz de cubrir un área del cielo al menos cien veces más amplia que el campo de visión de Hubble. Una imagen de Roman contendrá información equivalente a cien imágenes de Hubble. En los primeros cinco años de la misión, se planea explorar más de 50 veces una parte del cielo que en los treinta años de operación de Hubble.
El telescopio Roman actuará como un objetivo de 'gran angular', mientras que James Webb seguirá siendo un 'teleobjetivo'. Webb es capaz de estudiar en detalle pequeñas áreas y objetos lejanos individuales, mientras que Roman creará enormes panoramas, encontrará galaxias raras, supernovas, agujeros negros y otros objetivos interesantes para un estudio detallado posterior.
Una de las principales tareas científicas de Roman será investigar la materia oscura y la energía oscura, que, según la cosmología moderna, constituyen alrededor del 95 % de la masa-energía del universo. El telescopio observará más de 2 mil millones de galaxias, creando un mapa tridimensional de su distribución. El análisis de la lente gravitacional, supernovas y la distribución de galaxias permitirá a los científicos verificar las causas de la expansión acelerada del universo y evaluar cuán precisamente la teoría de la gravedad actual describe los procesos a escalas cósmicas.
El segundo área importante es la búsqueda y caracterización de exoplanetas. Roman fotografiará repetidamente cientos de millones de estrellas en dirección al centro galáctico, registrando cambios en su brillo causados por el microlente gravitacional. Este método permite detectar pequeños planetas que se encuentran en órbitas distantes, así como mundos flotantes. Según estimaciones de la NASA, durante la misión el telescopio puede identificar alrededor de 2500 nuevos exoplanetas y decenas de miles de objetos descubiertos mediante el método de tránsito.
Para la fotografía directa de exoplanetas, Roman incluye un coronógrafo experimental: un dispositivo óptico que bloquea la brillante luz de la estrella, permitiendo distinguir la débil luz reflejada de sus planetas. Esto abrirá la posibilidad de estudiar las propiedades atmosféricas y la composición de mundos potencialmente habitables.
Fuente: 3DNews



