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詹姆斯·韋伯太空望遠鏡必須像日出日落一樣可靠,像巖石一樣穩定,其工作空間比但丁地獄第九層更冷。
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6月初,NASA公布詹姆斯·韋伯太空望遠鏡被一顆小隕石碰撞。這是一塊像灰塵一樣高速移動的小巖石。如今,望遠鏡設計師將密切關注進入一定范圍的小隕石。事實上,這是韋伯的第五次攻擊,也是迄今為止最大的一次。
詹姆斯韋伯拍攝的太空照片
韋伯的主鏡由18個鈹金子鏡組成,其中一個留下了一個小坑。由此產生的輕微變形不應影響太空數據采集。然而,這個小坑仍然提醒人們,韋伯,一個極其精密的設備,在極端和惡劣的環境中工作,必須可靠運行,沒有任何事故。太空中充滿了小隕石和從太陽風暴中發出并通過星際空間高速輻射的帶電顆粒,也可能對電子設備造成嚴重損壞。
在太空中,不僅沒有人能聽到你的呼救聲,而且最近的維修團隊也遠離100萬英里。
開啟宇宙的陰涼
詹姆斯·韋伯是迄今為止發射到太空的最大望遠鏡,也是一個驚人的工程奇跡。兒童手工折紙游戲受到折疊展開鏡片的啟發。18個六邊形子鏡,每個都由六個執行器控制。這些執行器是由電機和齒輪組成的微小精密組件,可以調整每個子鏡的角度,使其像大鏡子一樣聚焦。
韋伯還配備了網球場大小的遮陽板,這是保持其傳感器足夠低的溫度來檢測弱紅外輻射的必要條件,也是望遠鏡的獨特專業知識。打開這種涼爽,讓韋伯望遠鏡在接近絕對零度的溫度下工作,這是中紅外儀器(MIRI)在7 K(-266°C或-447°F)物理上可能達到的最低溫度。
為什么要檢測紅外線?這樣做有兩個意義。一方面,由于宇宙的膨脹,最遙遠的天體離我們最快,所以這些物體的光波被拉長,就像警報的音調隨著遠離速度的增加而減少一樣。這種現象稱為紅移,將光線移到光譜中波長較長的紅端。最遙遠的天體和最遙遠的時間——過去130億年的圖像—光已經從可見光變成了紅外線。詹姆斯·韋伯將被用來尋找宇宙中最長的發光物體。
另一方面,紅外線比其他波長更能穿透灰塵和氣體云。因為恒星DigiInternational代理這種塵埃和氣體云通常發生在行星系統的誕生和形成中,因此紅外線允許我們獲得更好的質量圖像。此外,紅外線更容易進行光譜分析,這使我們能夠分析恒星或行星大氣的化學成分。
上演精美的舞蹈
詹姆斯·韋伯在第二個拉格朗日點成功發射一個月后(L2)進入亞穩軌道,在大約150萬公里(100萬英里)的距離跟蹤地球月球系統,圍繞太陽運行。在遮陽板開放的涼爽區域,在遠離地球的舒適環境中,它將開始下一個令人興奮的階段,包括觀察早期宇宙中最遙遠的星系,以及一些相對接近的系外行星。
詹姆斯·韋伯上演了精彩的舞蹈,如釋放和展開太陽能電池板、航向修正點火、展開遮陽板、主鏡和副鏡。所有這些精彩的舞蹈都歸功于NASA他們的合作伙伴,以及他們的科學家和工程師的專業知識和奉獻精神。在太空中,關鍵的任務系統絕對不允許出錯,因為我們沒有第二次機會。
開采宇宙寶藏
風河的功能安全、信息安全和可靠性DNA這些軟件產品已經成功部署在許多空間系統中,從火星探測器的毅力和好奇心,到搜索與地球大小相似的太空望遠鏡的開普勒,再到接近小行星的本努(Bennu)采用樣本返回地球的航天器OSIRIS REx。在詹姆斯·韋伯望遠鏡集成科學儀器模塊(ISIM)中,風河的VxWorks實時操作系統(RTOS)我們也發揮了重要作用,對此感到非常自豪。VxWorks操作系統服務層為科學有效的載荷應用軟件提供(見NASA ISIM會議論文中的圖21),并輻射處理器上運行。
迷人的星系——NASA, ESA, CSA, AND STSCI
詹姆斯·韋伯的ISIM近紅外攝像機、光譜儀、中紅外儀器等四種主要科學有效載荷,可支持17種不同的儀器模式。NASA所有這些模式的檢查和驗證過程都已經完成,第一批圖像已經發布。這里呈現的第一張預覽圖片顯示了驚人數量的星系。這張照片所代表的天空,大小相當于我們張開手臂擁抱的沙粒中的一顆!
詹姆斯·韋伯的科學有效載荷-近紅外成像儀和無縫光譜儀(NIRISS),它對研究外行星的大氣特別有效。基于我們可能獲得的所有關于宇宙早期形成的壯觀圖像和基本知識,這個相對偏向的話題可能會引起最大的公眾熱情。
想象一下,有一天詹姆斯·韋伯捕捉到了一個非常清晰的光譜儀,它捕捉到了恒星系中人類居住區的大氣層。這是一種能顯示氧氣顯著百分比和光合作用的光譜儀。這甚至可以激發我們的想象力,找到類似于我們的生物。
詹姆斯·韋伯望遠鏡的整體使命是比以往任何時候都更深入、更清晰地觀察宇宙。我們將得到我們以前從未理解過的新發現。意大利有句諺語:未知的知識就像未發現的寶藏。·韋伯將拍攝一張又一張具有里程碑意義的照片,我們續看到意想不到的奇跡。
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