Choix SpaceX
La NASA choisit Space Exploration Technologies (SpaceX) de Hawthorne, en Californie, pour fournir des services de lancement
Le coût total du lancement de SPHEREx pour la NASA est d'environ 98,8 millions de dollars, y compris les services de lancement et autres coûts liés à la mission.
La mission SPHEREx vise actuellement à lancer dès juin 2024 une fusée Falcon 9 depuis le Space Launch Complex-4E de la base aérienne de Vandenberg en Californie.
Le navire ira dans l'espace à bord d'une fuséeLe Falcon 9 de SpaceX, dont le lancement est prévu en juin 2024 depuis le Space Launch Complex 4E de la base aérienne de Vandenberg en Californie. Le lancement sera effectué par le programme de services de lancement de la NASA au Kennedy Space Center en Floride. Cependant, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA reste responsable de la gestion globale du projet, de l'ingénierie des systèmes, de l'intégration, des tests et des opérations de mission, a déclaré l'agence dans un communiqué.

Qu'est-ce que la mission étudiera?
SPHEREx est un projet prévu sur deux ansune mission astrophysique visant à étudier le ciel dans une lumière proche infrarouge, qui, bien qu'invisible à l'œil humain, constitue un outil puissant pour répondre aux questions cosmiques liées à la naissance de l'Univers et à son développement ultérieur.
Il cherchera aussi de l'eauet des molécules organiques – essentielles à la vie telle que nous la connaissons – dans les régions où les étoiles naissent de gaz et de poussière, connues sous le nom de pépinières stellaires, ainsi que dans les disques autour des étoiles où de nouvelles planètes peuvent se former. Les astronomes utiliseront cette mission pour collecter des données sur plus de 300 millions de galaxies, ainsi que sur plus de 100 millions d’étoiles de notre Voie lactée.
Mission spectro-photomètre pour l'histoire de l'univers,Reionization Era and Ice Explorer (SPHEREx) est une mission planifiée de deux ans financée à hauteur de 242 millions de dollars (hors frais de lancement).
SPHEREx explorera le ciel optiquement tout enégalement dans le proche infrarouge, qui, bien qu'invisible à l'œil humain, sert d'outil puissant pour répondre aux questions cosmiques. Les astronomes utiliseront cette mission pour collecter des données sur plus de 300 millions de galaxies ainsi que sur plus de 100 millions d'étoiles dans notre propre Voie lactée.
SPHEREx explorera des centaines de millionsgalaxies proches et lointaines, certaines d'entre elles mettant 10 milliards d'années pour atteindre la Terre. Dans la Voie lactée, la mission recherchera de l'eau et des molécules organiques, nécessaires à la vie telle que nous la connaissons, dans les pépinières stellaires, régions où les étoiles naissent à partir de gaz et de poussière, et dans les disques autour des étoiles, où de nouvelles planètes peuvent se former.

Tous les six mois, SPHEREx effectuera une enquêtele ciel entier en utilisant des technologies adaptées aux satellites de la Terre et aux vaisseaux spatiaux interplanétaires. La mission créera une carte du ciel complète dans 96 bandes de couleurs différentes, bien au-delà de la résolution de couleur de toutes les cartes du ciel précédentes. Il identifiera également des cibles pour une exploration plus détaillée par de futures missions telles que le télescope spatial James Webb de la NASA et le télescope d'observation infrarouge grand angle.
SPHEREx PI Dr Jamie Bock mène une enquête.Le California Institute of Technology et le Jet Propulsion Laboratory développeront la charge utile SPHEREx. Le vaisseau spatial sera fourni par Ball Aerospace. L’Institut coréen d’astronomie et des sciences spatiales fournira une chambre d’essai cryogénique non volante. Les données seront publiées dans le centre d'analyse et de traitement des données infrarouges. En plus de CalTech / JPL et des scientifiques internationaux, l'équipe SPHEREx comprend des scientifiques d'institutions à travers le pays, notamment UC Irvine, Ohio State University, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Arizona State University, University of Arizona, Rochester Institute of Technology, Argonne Laboratoires nationaux et Université Johns Hopkins.
Comment SPHEREx fonctionnera-t-il?
La mission astrophysique SPHEREx est prévue pourdeux ans. Pendant ce temps, les chercheurs souhaitent utiliser un télescope pour la première fois au monde pour créer une carte spectrométrique de l'ensemble du ciel dans le proche infrarouge. De cette façon, les scientifiques diviseront la lumière proche infrarouge en longueurs d'onde ou couleurs individuelles - comme un prisme brise la lumière du soleil en ses couleurs composantes.
Une telle recherche peut montrer oùl'objet consiste, puisque certains éléments chimiques absorbent et émettent une lumière d'une certaine longueur, et détermineront la distance de l'objet à la Terre, la carte sera donc tridimensionnelle.

En soi, la spectroscopie optique estspectroscopie dans la gamme de longueurs d'onde optique (visible) avec des gammes adjacentes d'ultraviolet et d'infrarouge (de plusieurs centaines de nanomètres à microns). Cette méthode a obtenu l'écrasante majorité des informations sur la façon dont la matière est arrangée aux niveaux atomique et moléculaire, comment les atomes et les molécules se comportent lorsqu'ils sont combinés en substances condensées.
Caractéristique de la spectroscopie optique, selonen comparaison avec d'autres types de spectroscopie, consiste dans le fait que la majorité de la matière structurellement organisée (plus grande que les atomes) interagit de manière résonante avec un champ électromagnétique dans la gamme de fréquences optiques. Par conséquent, la spectroscopie optique est maintenant très largement utilisée pour obtenir des informations sur une substance.
La spectroscopie optique est née en 1802,lorsque les lignes de Fraunhofer ont été découvertes - des lignes sombres dans le spectre du soleil. Ces lignées ont été redécouvertes et décrites par Fraunhofer en 1814. Dans les années 60 du XIXe siècle, Kirchhoff leur a donné une interprétation presque correcte, estimant que ce sont des raies d'absorption dues à la présence de divers gaz dans l'atmosphère du Soleil, et qu'une certaine ligne est associée à chaque gaz.

La spectroscopie scientifique ciblée a débuté en1853, quand Anders Jonas Angström a comparé les raies d'émission de gaz avec divers éléments chimiques. C'est ainsi qu'est née une nouvelle méthode pour obtenir des informations sur la composition des substances: l'analyse spectrale.
La spectroscopie optique a grandement influencédéveloppement de la physique en général. La mécanique quantique a été créée et validée en grande partie grâce à la recherche spectroscopique. L'électrodynamique quantique a été créée sur la base de la radio spectroscopie (radio spectroscopie). On pense que ses positions ont été confirmées expérimentalement après l'enregistrement du décalage de Lamb.
La sonde est réglée pendant deux ans, balayant le ciel dans une lumière infrarouge proche, effectuant une enquête complète tous les six mois.
Cette lumière n'est pas visible pour nous, humains, sans armesavec l'œil, mais cela peut permettre à l'appareil de scruter et d'observer des galaxies éloignées. En utilisant les données obtenues à partir de l'appareil, les scientifiques visent à étudier le ciel entier, en mesurant les signatures uniques des galaxies et des étoiles, créant une carte unique du ciel étoilé.
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Jet Propulsion Laboratory (LRD; ing.Jet Propulsion Laboratory ou JPL) est un centre de recherche de la NASA situé près des villes de Pasadena et La Cañada Flintridge près de Los Angeles aux États-Unis. Exploité par le California Institute of Technology (Caltech), il construit et entretient des vaisseaux spatiaux robotiques pour la NASA.