과학자들은 아직 화성에서 생명체를 발견하지 못했지만, 한 연구자는 다음 25년 안에 생명체가 발견될 것이라고 믿습니다.
기자 브리핑에서 과학자는현재 개발 중인 기술 프로젝트에 대해 이야기했습니다. 결과적으로 그들은 마침내 우리가 우주에 혼자 있는지에 대한 질문에 답할 것입니다.
외계행성 연구는 어떻게 시작되었습니까?
1995년 노벨상 수상자 디디에 쿠엘로즈(Didier Queloz)는 태양계 외부 행성을 최초로 발견했습니다. 오늘날 약 5,000개의 외계 행성이 알려져 있으며, 과학자들은 매일 새로운 행성을 발견하고 있습니다.
거의 절반이 공간을 찾는 데 도움이 되었습니다.2009년에 발사된 NASA의 케플러 망원경. 그 목표는 우리 은하에 지구와 같은 행성이 얼마나 흔한지 알아내는 것입니다. 2018년에는 천문대가 TESS 임무를 계승했습니다. 이 우주 망원경은 통과 방법을 사용하여 외계 행성을 발견하도록 설계되었습니다. NASA 소규모 연구 프로그램의 일환으로 매사추세츠 공과 대학에서 개발되었습니다.
최초의 진정한 "외계 지구"의 발견은 천문학자들의 오랜 꿈이었으며, 최근 외계 행성의 발견은 은하계에 우리와 같은 작고 바위가 많은 세계가 많이 있음을 보여주었습니다.
삶에 필요한 것은 무엇입니까?
과학자들은 발견할 외계 행성이 더 많이 있습니다.천문학자들은 은하수에 있는 1,000억 개가 넘는 별 각각에 적어도 하나의 동반 행성이 있다고 믿습니다. 그들 중 다수는 지구와 마찬가지로 암석으로 이루어져 있으며 호스트 별로부터 적절한 거리에 있습니다. 결과적으로 액체 물의 존재와 같은 생명에 중요한 조건이 있을 수 있습니다.
그러나 이러한 여부는 알려지지 않았습니다.지구 행성의 대기와 그 구성 요소. 그러기 위해서는 이 행성들의 대기를 연구해야 합니다. 과학자들은 행성의 대기 구성과 모항성의 활동을 연구할 수 있을 만큼 망원경 기술이 향상되기를 오랫동안 기다려 왔습니다. 제임스 웹 망원경의 출시와 함께 이 순간이 도래했습니다.
Webb 망원경이 도움이 될까요?
최근 제임스 우주망원경 팀은Webb은 먼 별, 즉 거대한 가스 거인 HIP 65426 b를 공전하는 외계 행성의 최초의 직접 이미지를 발표했습니다. 목성보다 12배 더 크며 태양으로부터 100천문 단위를 공전합니다. 이 이미지는 행성의 매개 변수를 명확하게 하고 외계 행성을 직접 관찰할 때 관측소의 높은 효율성을 입증하는 데 도움이 되었습니다.
"제임스 웹(James Webb)"은 처음으로 태양계 외부 행성의 이미지를 받았습니다. 사진: NASA
일반적으로 James Webb 우주 망원경은외계행성을 연구하기 위해 만들어진 것이 아니라 우주에서 가장 오래된 별을 찾기 위해 만들어졌습니다. 그러나 그는 이미 일부 대기에서 이산화탄소와 물을 감지하는 것을 포함하여 외계행성 연구에서 몇 가지 돌파구를 마련했습니다.
문제는 Webb가 가장 강력하지만우주로 발사된 천문대는 항성에서 최적의 거리로 궤도를 도는 훨씬 더 작고 지구와 같은 행성을 관찰할 만큼 강력하지 않습니다.
'발견'된 Planet HIP 65426 b망원경은 매우 특별합니다. 그것은 거대하고 별에서 매우 멀리 공전하고 있습니다. 그러나 Webb은 지구와 같은 작은 행성을 촬영할 만큼 강력하지 않습니다.
희망이 있습니까?
그러나 과학자들은 이미 새로운 도구를 만들고 있습니다.James Webb 우주 망원경의 성능 격차를 메우십시오. 따라서 Sasha Quantz와 그의 엔지니어 팀은 METIS 분광기(중적외선 ELT 이미저 및 분광기) 개발을 주도하고 있습니다.
이것은 최초의 장치가 될 것입니다.초대형 망원경(ELT)의 일부. 현재 칠레에서 건설 중이며 이번 10년 말까지 프로젝트가 완료될 예정이다. ELT의 주요 장비는 직경 39.3m의 분할 거울이 있는 망원경입니다. 이는 각각 직경이 1.4m인 798개의 육각형 세그먼트로 구성됩니다.
장치의 주요 목적은 첫 번째 사진을 찍는 것입니다.가장 가까운 별 중 하나 주변에 잠재적으로 지구와 유사한 행성이 있습니다. 그러나 미래에 과학자들은 수십 개의 별과 지구 외행성의 대기를 연구하는 데 사용할 계획입니다.
NASA
ELT와 같은 지상 기반 망원경은 다음을 수행해야 합니다.외계 행성 대기의 화학적 조성 측정을 왜곡하는 지구 대기의 간섭에 맞서 싸우세요. Webb에는 한계가 있기 때문에 우주에서 생명체를 찾으려면 완전히 새로운 임무가 필요할 것이라고 Sasha Quantz는 기자 회견에서 말했습니다.
우리가 말하는 임무는 무엇입니까?
새로운 임무는 이미유럽우주국(ESA). 그것은 LIFE(외계행성용 대형 간섭계, 외계행성용 대형 간섭계)라고 불렸습니다. 프로젝트는 2017년에 나타났습니다. 그러나 아직 연구 초기 단계입니다. 공식적으로는 승인되지 않았고 자금이 조달되지 않았습니다. 어쨌든, 지금은.
LIFE 우주 망원경은 수많은 외계 행성을 연구하고 유기체의 삶의 결과로 나타날 수 있는 먼 세계의 대기에서 분자의 흔적을 찾을 것입니다.
결론은 무엇입니까?
Quantz는 ETH Zurich의 새로운 센터가 미래의 임무를 위한 토대를 마련하여 생명의 화학적 성질과 그것이 행성의 대기와 환경에 미치는 영향에 대한 이해를 향상시킬 것이라고 말했습니다.
"좀 더 자세히 알아봐야생명의 가능한 구성 요소, 화학 반응의 경로와 시간 척도, 환경 조건에 대한 통찰력. 이것은 연구를 위한 우선 순위 별과 행성을 강조하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 연구원은 설명합니다.
그러기 위해서는 생체지표의 성격을 이해해야 합니다.삶. 외계 행성의 대기에서 가스를 형성하는 다른 과정이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 프로젝트를 실행하고 최초의 외계 생명체를 찾는 데는 25년이 걸릴 것이라고 과학자는 말했습니다. 그러나 그는 이것이 “야심적”임을 인정했습니다. 이것이 얼마나 현실적인지는 시간이 말해 줄 것입니다.
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표지 사진: ESA