NASA、ジェームズ・ウェッブでは見えないものを観測するために新しい宇宙望遠鏡を準備

の ポット 選択しました プレミアム なる 新しいカテゴリーのミッションの最初の宇宙望遠鏡 そして開発の次の段階に進みます。天文台は次のように設計されています 遠赤外線を使って宇宙を研究する、惑星の形成から銀河とそのブラックホールの進化までの研究を可能にする電磁スペクトルの領域。

プロジェクトのフルネームは 天体物理学のための遠赤外線探査ミッション そしてそれを開発する ジェット推進研究室 NASA の (JPL)、雷天文台で優勝した後、フェーズ B に入ったばかり X軸 の ゴダード センター、NASAからも。しかし、その建設は最終的には承認されていない。 JPL 予備設計を完了し、必要なテクノロジーの開発を完了し、予想されるコストと納期が許容できるかどうかを検証する必要があります。

「PRIMAの使命は、 深宇宙への人類の次の窓。 「これにより、宇宙の歴史を通じて隠されたままのものを明らかにし、惑星、星、ブラックホールの形成、さらには地球上に水がどのように存在するようになったのかをより深く理解できるようになります。」と彼は説明した。 ニッキー・フォックス、の副管理者 科学ミッション総局 NASAからの声明で。

PRIMAが見えるもの

PRIMA が提供するものを理解するための鍵の 1 つは次のとおりです。 電磁スペクトルの観測できる部分。私たちの目が認識する可視光は、そのスペクトルのほんの一部しか占めていませんが、 赤外線は、宇宙の星、惑星、塵、その他の物体からも放射されるより長い波長に対応します。。この放射線を検出できる望遠鏡は、可視光では観察が難しい天体や領域、特に冷たい物質や大量の塵に隠れた領域を研究できます。

赤外線の中には、 その放射線の波長に応じて異なる領域。近赤外線は可視光に最も近く、中間はより長い波長を使用し、遠赤外線はさらに遠いので、冷たい塵から放出される放射線を検出し、星や惑星が誕生するガスや物質を研究するのに特に役立ちます。

彼 ジェームス・ウェッブ から観察できる 0.6 まで 28.5マイクロメートル 主に赤外線をカバーします 近距離と中距離。 PRIMA、望遠鏡を装備 1.8メートル、およそ次の間で動作します。 25 そして 260 マイクロメートルなので、両者の間にはわずかな重なりがありますが、赤外線ではさらに遠くまで届きます。 ウェッブの能力の外にある現象の研究が可能になります。。

NASA の新しい宇宙望遠鏡は特に次の用途に役立ちます。 大量の塵の後ろに隠れた領域を調査し、最終的に新しい惑星系を形成する物質の進化を追跡する。また、その機器を使用すると、銀河がどのように進化したのか、銀河の成長とその多くを収容する超大質量ブラックホールの成長との間にどのような関係があるのか​​、重元素がどのように蓄積されたのか、惑星の形成中に水がどのような役割を果たしたのかを研究することが可能になる。

現時点で この遠赤外線領域をカバーすることを専門に運用している天文台はありません。 PRIMA で計画されている容量と同等の容量を備えています。宇宙望遠鏡 ハーシェル の 欧州宇宙機関 航空天文台は 2013 年に運用を終了するまでこれらの波長を研究しました。 ソフィア NASA とドイツからの技術は 2022 年 9 月に機能を停止しました。

NASAミッションの新しいカテゴリーであるプローブエクスプローラー

このミッションは、新しいカテゴリーの最初の代表者でもあります プローブエクスプローラー NASA の退役軍人プログラム内で作成された 探検家。このクラスは、宇宙機関による 2020 年の天文学と天体物理学の 10 年間の研究で推奨されました。 政府機関の大きな戦略的使命と小規模なプロジェクトの間のギャップを埋める ベテランエクスプローラーズプログラムの一員。

PRIMAは建設を開始する前にフェーズBを完了し、技術的状況、予算、計画スケジュールを分析する審査に合格する必要がある。 NASAがミッションを確認した場合、ミッションは開始されます。 フェーズ C では、最終設計と製造に専念し、その後にテストと打ち上げ準備が続きます。

これらのステップがすべて計画通りに完了すれば、NASA は 2013 年に PRIMA を打ち上げる予定です。 2033年 初期ミッションに向けて 5年 JPLによって管理されています。プロジェクトの最大予算は次のとおりです 12億ドル、打ち上げやその他の外部コストは含まれません。