SpaceX, NASA'nın yeni SPHEREx teleskopunu başlatacak. Ne okuyacak?

Seçim SpaceX

NASA, Fırlatma Hizmetleri Sağlamak İçin Hawthorne, California'daki Uzay Araştırma Teknolojilerini (SpaceX) Seçti

Evrenin tarihi, yeniden iyonlaşma çağı ve Buz Gezgini (SPHEREx) ile ilgili görev için spektrofotometre.

SPHEREx'in NASA'ya fırlatılmasının toplam maliyeti, fırlatma hizmetleri ve diğer görevle ilgili maliyetler dahil olmak üzere yaklaşık 98,8 milyon ABD dolarıdır.

SPHEREx görevi şu anda Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Uzay Fırlatma Kompleksi-4E'den bir Falcon 9 roketiyle Haziran 2024'te fırlatmayı hedefliyor.

Gemi bir roketle uzaya gidecekSpaceX'in Falcon 9'u, California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Space Launch Complex 4E'den Haziran 2024'te fırlatılması planlanıyor. Fırlatma, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde NASA Fırlatma Hizmetleri Programı tarafından gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, ajans yaptığı açıklamada, NASA'nın Jet Tahrik Laboratuvarı'nın genel proje yönetimi, sistem mühendisliği, entegrasyon, test ve görev operasyonlarından sorumlu olmaya devam ettiğini söyledi.

Görev neyi inceleyecek?

SPHEREx iki yıllık bir plandırgökyüzünü yakın kızılötesi ışıkta incelemeye yönelik bir astrofizik misyonu; bu, insan gözüyle görülmese de, Evrenin doğuşu ve sonraki gelişimiyle ilgili kozmik soruları yanıtlamak için güçlü bir araç görevi görüyor. 

O da su arayacakve yıldız doğumevleri olarak bilinen gaz ve tozdan yıldızların doğduğu bölgelerde ve yeni gezegenlerin oluşabileceği yıldızların etrafındaki disklerde bildiğimiz yaşam için gerekli olan organik moleküller. Gökbilimciler bu görevi 300 milyondan fazla galaksinin yanı sıra Samanyolu galaksimizdeki 100 milyondan fazla yıldız hakkında veri toplamak için kullanacaklar.

Evren Tarihi için Spektro-Fotometre Misyonu,Yeniden İyonlaşma Dönemi ve Buz Kaşifi (SPHEREx), 242 milyon $ tutarında finanse edilen (başlatma maliyetleri hariç) iki yıllık planlanmış bir görevdir.

SPHEREx, gökyüzünü optik olarak keşfedecekinsan gözüyle görünmese de kozmik soruları yanıtlamak için güçlü bir araç görevi gören yakın kızılötesi ışıkta. Gökbilimciler bu görevi 300 milyondan fazla galaksinin yanı sıra Samanyolu'ndaki 100 milyondan fazla yıldız hakkında veri toplamak için kullanacak.

SPHEREx yüz milyonları keşfedecekyakın ve uzak galaksiler var; bazılarının Dünya'ya ulaşması 10 milyar yıl sürüyor. Görev, Samanyolu'nda, yıldız doğumevlerinde, yıldızların gaz ve tozdan doğduğu bölgelerde ve yeni gezegenlerin oluşabileceği yıldızların etrafındaki disklerde, bildiğimiz şekliyle yaşam için gerekli olan su ve organik molekülleri arayacak.

SPHEREx altı ayda bir anket yapacaktüm gökyüzü, Dünya uyduları ve gezegenler arası uzay gemileri için uyarlanmış teknolojileri kullanıyor. Görev, önceki tüm gökyüzü haritalarının renk çözünürlüğünün çok ötesinde, 96 farklı renk bandında tam bir gökyüzü haritası oluşturacak. Ayrıca NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ve Geniş Açılı Kızılötesi Gözlem Teleskobu gibi gelecekteki görevler tarafından daha ayrıntılı keşif için hedefler belirleyecek.

SPHEREx PI Dr. Jamie Bock araştırıyor.California Teknoloji Enstitüsü ve Jet Tahrik Laboratuvarı, SPHEREx yükünü geliştirecek. Uzay aracı Ball Aerospace tarafından sağlanacak. Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, uçmayan bir kriyojenik test odası sağlayacak. Veriler Kızılötesi Veri İşleme ve Analiz Merkezinde yayınlanacaktır. CalTech / JPL ve uluslararası bilim adamlarına ek olarak, SPHEREx ekibi, UC Irvine, Ohio Eyalet Üniversitesi, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi, Arizona Eyalet Üniversitesi, Arizona Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Argonne dahil olmak üzere ülke çapındaki enstitülerden bilim adamlarını içerir. Ulusal laboratuvarlar ve Johns Hopkins Üniversitesi.

SPHEREx nasıl çalışacak?

SPHEREx astrofizik görevi,iki yıl. Bu süre zarfında, araştırmacılar yakın kızılötesi aralıktaki tüm gökyüzünün bir spektrometri haritasını oluşturmak için dünyada ilk kez bir teleskop kullanmak istiyorlar. Bu şekilde, bilim adamları yakın kızılötesi ışığı ayrı dalga boylarına veya renklere ayıracaklar - tıpkı bir prizmanın güneş ışığını bileşen renklerine ayırması gibi.

Böyle bir araştırma nerede olduğunu gösterebilirnesne oluşur, çünkü bazı kimyasal elementler belirli bir uzunluktaki ışığı emer ve yayar ve nesnenin Dünya'ya olan uzaklığını belirler, böylece harita üç boyutlu olur.

Optik spektroskopi tek başınakomşu ultraviyole ve kızılötesi aralıklarla (birkaç yüz nanometreden mikrona) optik (görünür) dalga boyu aralığında spektroskopi. Bu yöntem, maddenin atomik ve moleküler düzeyde nasıl düzenlendiği, atomların ve moleküllerin yoğunlaştırılmış maddeler halinde birleştiklerinde nasıl davrandıkları hakkındaki bilgilerin ezici çoğunluğunu elde etti.

Optik spektroskopinin özelliği,diğer spektroskopi türleri ile karşılaştırıldığında, yapısal olarak organize edilmiş maddenin çoğunluğunun (atomlardan daha büyük) optik frekans aralığında bir elektromanyetik alanla rezonant bir şekilde etkileşime girmesinden oluşur. Bu nedenle, optik spektroskopi artık bir madde hakkında bilgi elde etmek için çok yaygın olarak kullanılmaktadır.

Optik spektroskopi 1802'de doğdu,Fraunhofer çizgileri keşfedildiğinde - güneşin tayfındaki koyu çizgiler. Bu çizgiler 1814'te Fraunhofer tarafından yeniden keşfedildi ve tanımlandı. XIX yüzyılın 60'larında Kirchhoff, bunların Güneş atmosferindeki çeşitli gazların varlığından dolayı soğurma hatları olduğuna ve her bir gazla belirli bir çizginin ilişkilendirildiğine inanarak onlara neredeyse doğru bir yorum yaptı.

Hedefli bilimsel spektroskopi,1853, Anders Jonas Angström gazların emisyon hatlarını çeşitli kimyasal elementlerle karşılaştırdı. Bu, maddelerin bileşimi hakkında bilgi edinmenin yeni bir yönteminin doğuşudur - spektral analiz.

Optik spektroskopi büyük ölçüde etkiledigenel olarak fiziğin gelişimi. Kuantum mekaniği büyük ölçüde spektroskopik araştırmalar yoluyla yaratıldı ve onaylandı. Kuantum elektrodinamiği, radyo spektroskopisi (radyo spektroskopisi) temelinde oluşturuldu. Kuzu kayması kaydedildikten sonra konumlarının deneysel olarak doğrulandığına inanılıyor.

Sonda iki yıl boyunca ayarlanmış, gökyüzünü yakın kızılötesi ışıkta tarıyor ve altı ayda bir tam bir araştırma yapıyor.

Bu ışık silahsız bize görünmez insanlarama bu aparatın uzaktaki galaksilere bakmasına ve gözlemlemesine izin verebilir. Bilim insanları, cihazdan elde edilen verileri kullanarak tüm gökyüzünü araştırmayı, galaksilerin ve yıldızların benzersiz imzalarını ölçmeyi ve yıldızlı gökyüzünün benzersiz bir haritasını oluşturmayı amaçlıyor.

Daha fazla oku

Mars'ın 8 trilyon piksellik bir görüntüsüne bakın

Mars'a uçuşlar için bir nükleer roket motoru inşa ediliyor. Nasıl tehlikelidir?

Kürtaj ve bilim: Doğurdukları çocuklara ne olacak?

Jet Tahrik Laboratuvarı (LRD; eng.Jet Tahrik Laboratuvarı veya JPL), Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles yakınlarındaki Pasadena ve La Cañada Flintridge şehirlerinin yakınında bulunan bir NASA araştırma tesisidir. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından işletilen, NASA için robotik uzay aracı inşa ediyor ve bakımını yapıyor.