Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новости космических телескопов: Хаббл, Джеймс Уэбб, Чандра и другие

20210412115203.jpg


[Impact]«Хаббл» делает снимок завораживающей спиральной галактики М61[/Impact]

Яркое «сердце» галактики М61 величественно сверкает на этом снимке, обрамленное завивающимися вокруг него спиральными рукавами, пронизанными темными «щупальцами» пыли. Кроме привычных ярких светящихся полос, состоящих из множества звезд, спиральные рукава галактики М61 усеяны рубиново-красными светящимися пятнами. Эти сверкающие области, являющиеся характерными признаками недавнего звездообразования, позволяют отнести галактику М61 к классу галактик со вспышкой звездообразования.

Хотя сверкающая спираль этой галактики представляет собой потрясающее зрелище, одна из самых интересных особенностей галактики М61 скрывается от наших глаз прямо в центре этого снимка. В центре галактики расположены многочисленные «карманы», в которых происходит интенсивное звездообразование, и лежит сверхмассивная черная дыра массой свыше 5 миллионов масс Солнца.

Галактика М61, наблюдаемая на этом изображении почти точно сверху, пользуется большой популярностью у астрономов-любителей, даже несмотря на то, что лежит на расстоянии свыше 52 миллионов световых лет от Земли. Этот конкретный снимок включает данные, полученные не только при помощи «Хаббла», но также с использованием камеры FOcal Reducer and Spectrograph 2 camera Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории. Использование этих данных позволило выявить мельчайшие подробности устройства галактики М61.

Этот удивительный снимок является одним из множества примеров совместной работы между коллективами нескольких различных телескопов – астрономы часто объединяют данные, полученные при помощи как наземных, так и космических телескопов, чтобы глубже понять устройство Вселенной.
 
[Impact]Посвященная крупнейшему в мире радиотелескопу выставка открылась в обсерватории РАН в КЧР[/Impact]
vDP2QbvfMXE1.jpg

Выставка, посвященная крупнейшему в мире радиотелескопу РАТАН-600, открылась на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом ТАСС рассказала постоянный представитель КЧР в Москве Мадина Гогова.

“Проект “РАТАН. 21:33. К Единице Кардашева и обратно” представлен Фондом поддержки современного искусства и культуры Gogova Foundation в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос в Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз. Это проект группы исследователей программы “The Terraforming” Института “Стрелка”, посвященный энергии, цивилизации и планетарности”, – отметила Гогова.

Выставка рассказывает о крупнейшем в мире радиотелескопе с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров – РАТАН-600. Она призывает рассматривать радиотелескоп как самостоятельный арт-объект, добавила Гогова. В рамках выставки будет организована “звуковая прогулка” по окружности РАТАН-600, продолжительность которой обусловлена длиной окружности радиотелескопа. Центральным элементом проекта станет двухканальная видеоинсталляция, где демонстрируются четыре сценария развития цивилизации. Выставка продлится до 16 мая.

“Первые регулярные наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Нижнем Архызе были начаты в 1975 году, каждый год их тематика утверждалась программным комитетом под председательством советского и российского астрофизика Николая Кардашева. Проект исследовательской группы программы The Terraforming, основанный на трудах Кардашева – это дань наследию ученого, а кураторское прочтение, отображенное в концепции “РАТАН 21.33″ – попытка иначе посмотреть на научное и архитектурное наследие Карачаево-Черкессии”, – добавила Гогова.

Как рассказал ТАСС руководитель региона Рашид Темрезов, помимо спортивной и горнолыжной составляющей, Карачаево-Черкесия позиционируется как поликультурный регион с богатым историческим культурным наследием, а расположенная на территории республики крупнейшая в Евразии обсерватория дает КЧР право называться астрономическим регионом.

“Интересная и до сих пор во много, инновационная инфраструктура обсерватории привлекает к нам сюда не только ученых астрофизиков со всего мира. Обсерватория удивительным образом интегрировалась с современным искусством. Здесь уже не первый год черпают свое вдохновение молодые художники из разных стран. Причем работы, выполненные здесь, у нас, очень атмосферные и пронизаны нашим местным природным и национальным колоритом. Карачаево-Черкесия с каждым годом становится все более узнаваемой через работы современных мастеров”, – сказал Темрезов.

О фонде и обсерватории

Gogova Foundation – некоммерческий фонд поддержки современного искусства и культуры, основанный Марианой Губер-Гоговой в 2016 году для продвижения молодых российских художников и организации некоммерческих выставок по всему миру.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Обсерватория располагается в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащена двумя крупными телескопами: оптическим БТА и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала шесть метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).
 
20210415211536.jpg


[Impact]Объединение телескопов для наблюдений хорошо известной черной дыры[/Impact]

В апреле 2019 г. ученые опубликовали первый снимок черной дыры, расположенной в галактике М87, используя обсерваторию Event Horizon Telescope (EHT). Однако это научное достижение стало лишь началом для исследователей.

В новой научной работе представлены данные наблюдений этой черной дыры при помощи сразу 19 обсерваторий. Эти данные позволят глубже понять структуру окрестностей черной дыры и организовать новую проверку Общей теории относительности Эйнштейна.

Мощнейшее гравитационное воздействие со стороны сверхмассивной черной дыры может разогнать джеты частиц до скоростей, близких к скорости света. Джеты галактики М87 испускают излучение во всем электромагнитном спектре, начиная от радиоволн, видимого света и заканчивая гамма-лучами.

Новая серия снимков, представленная в этом исследовании, начинается с легендарного изображения черной дыры, полученного в апреле 2019 г. Затем появляются снимки, полученные при помощи других решеток радиоантенн, расположенных по всему миру, и постепенно поле обзора снимков начинает расширяться. Наконец вид меняется на изображение в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах (космическая обсерватория Chandra («Чандра»)). В заключение появляются снимки, демонстрирующие наблюдения с поверхности Земли при помощи гамма-телескопа VERITAS и из космоса – при помощи космической обсерватории Fermi («Ферми») НАСА.

Каждый отдельный телескоп добавляет новую информацию о поведении центральной сверхмассивной черной дыры галактики M87 массой 6,5 миллиарда масс Солнца, которая находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли.

Эти первые результаты показывают, что интенсивность света, производимого материалом, который окружает сверхмассивную черную дыру галактики M87, имеет экстремально низкую величину. В результате создаются идеальные условия для наблюдения «тени» черной дыры, а также света, идущего со стороны областей, близких к горизонту событий, которые располагаются на расстояниях в десятки тысяч световых лет от него, отметили авторы.
 
[Impact]Астрономы считают, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сможет найти жизнь в космосе в течение 5–10 лет[/Impact]
19.04.2021
Наиболее оптимистичные прогнозы показывают, что подключённая к Сети дальней космической связи NASA (Deep Space Network, DSN) орбитальная обсерватория «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) сможет обнаружить потенциальные признаки внеземной жизни в течение 60 часов. Аппарат, который планируется запустить в космос в октябре этого года, согласно расчётам, сможет фиксировать признаки жизни, такие как аммиак, в атмосферах экзопланет.
jwst12.jpg

В преддверии запуска космического телескопа астрофизики решили провести расчёты того, как быстро он сможет найти сигналы внеземной жизни на других планетах или дать понять, что небесное тело с большой вероятностью безжизненно. Предварительными результатами таких расчётов поделилась Каприс Филлипс (Caprice Phillips), аспирантка Университета штата Огайо.

В ходе работы авторы смоделировали, как приборы «Джеймса Уэбба» будут реагировать на различные облака и атмосферные условия планет, а затем составили список мест, где телескоп должен искать жизнь. Согласно выводам исследовательской группы, в которую входит Филлпис, аппарат действительно сможет обнаружить аммиак в атмосфере шести газовых карликовых планет всего за несколько собственных орбитальных витков в составе шести газовых карликовых планет. Однако более реалистичный прогнозы говорят в пользу того, что телескоп сможет найти жизнь в космосе в течение 5–10 ближайших лет.
jwsat13.jpg

Карликовые газовые планеты, такие как сверхземли или мини-Нептуны, по мнению учёных являются перспективными небесными телами, на которых высока вероятность обнаружить признаки жизни. Однако подобные типы планет не существуют в нашей Солнечной системе, поэтому проверить наличие аммиака и других биомаркеров в их атмосферах представляется сегодня довольно сложной задачей. Мощности и чувствительности космического телескопа «Джеймс Уэбб» хватит для того, чтобы решить эту проблему.
 
[Impact]Новый радар в Коста-Рике позволит отследить даже крошечный космический мусор[/Impact]
24.04.2021
В Коста-Рике запущен новый гигантский космический радар, который способен отслеживать орбитальный мусор размером всего в два сантиметра. Он был построен компанией LeoLabs, предоставляющей коммерческие услуги радиолокационного слежения за объектами на низкой околоземной орбите. Компания объявила объект полностью работоспособным менее чем через год после начала строительства.
01.jpg

Исполнительный директор LeoLabs Дэн Чеперли (Dan Ceperley) сказал, что это самый совершенный коммерческий космический радар. Его возможности действительно впечатляют: система способна отслеживать объекты размером с мяч для гольфа, движущиеся со скоростью до 30 000 километров в час.

Радар может следить как за активными спутниками, так и за космическим мусором, подавляющее большинство которого на низкой околоземной орбите — это техногенные объекты. Этот мусор представляет угрозу для будущих миссий, так что клиенты LeoLabs, в число которых входят спутниковые операторы, оборонные, космические и регулирующие органы, страховые и научные учреждения, весьма заинтересованы в отслеживании подобных объектов.
00.jpg

Космический мусор всё сильнее заполняет орбиту Земли в течение последних нескольких десятилетий, и эта проблема неизбежно станет более серьёзной в ближайшие годы, когда частные компании развернут всё более масштабные спутниковые группировки из сотен и тысяч спутников. Обломки или вышедшие из строя аппараты представляют огромную угрозу для МКС и будущих пилотируемых миссий, что порождает необходимость в таких радарах и компаниях. Соучредитель LeoLabs Эд Лу (Ed Lu) объясняет, что опасностью номер один для космонавтов на борту Международной космической станции был и остаётся орбитальный мусор, который слишком мал, чтобы его могло отслеживать Министерство обороны США.

Теперь, когда радар Коста-Рики запущен, LeoLabs может предложить полный охват Низкой околоземной орбиты с помощью группировки из четырёх радаров. Компания планирует построить ещё больше радаров по всему миру, чтобы идти в ногу со всё возрастающей активностью на низкой околоземной орбите, которая, скорее всего, станет ещё более перегруженной в будущем.
 
[Impact]Телескоп «Хаббл» сделал потрясающее фото одной из самых мощных звёзд в нашей галактике[/Impact]
26.04.2021 [13:28], Василий Шкодник
24 апреля исполнился 31 год с момента запуска орбитальной обсерватории «Хаббл». В честь этого космическое агентство NASA поделилось новым снимком, сделанным «Хабблом». На нём запечатлена одна из самых ярких звёзд в нашей галактике AG Киля (AG Carinae).
genim.jpg

Её особенностью является туманность вокруг, которая была выброшена в результате нескольких извержений, произошедших за последние 10 лет. Ширина этой туманности — 5 световых лет, что равнозначно расстоянию от солнечной системы до ближайшей к нам звезды Альфа Центавра.

Что примечательно, масса выброшенного вещества, представшего в виде туманности, в 10 раз превышает массу Солнца. По оценка, вес AG Киля в 70 раз превышает вес нашей родительской звезды, при этом жизненный цикл AG Киля в разы меньше.

Так как эта звезда является голубой переменной с разной периодичностью у неё возникают вспышки, которые по своей мощности сопоставимы с миллионом Солнц. В связи с этим запасы «топлива» звезды быстро истощаются и живут они от 5 до 6 млн лет. При этом период жизни таких звёзд, как Солнце достигает 10 млрд лет. От нашей системы AG Киля находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет.
https://youtu.be/ARTWCk1ieg4
Снимок был сделан в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Подобное можно сделать только во время наблюдений из космоса, так как световые волны от объектов, находящихся на таком большом расстоянии искажаются, при достижении поверхности Земли.

Космическая обсерватория «Хаббл» была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери».
 
[Impact]Запущен экспериментальный телескоп TBT2 для защиты Земли от астероидов[/Impact]
27.04.2021
Европейская Южная Обсерватория (European Southern Observatory, ESO) сообщает о начале эксплуатации экспериментального телескопа TBT2 (Test-Bed Telescope 2), предназначенного для поиска объектов, представляющих потенциальную угрозу для Земли.
es1.jpg

TBT2 — это результат сотрудничества ESO и Европейского космического агентства (ЕКА). 56-сантиметровый телескоп установлен в обсерватории ESO Ла Силья в Чили. Он будет работать в связке с близнецом — телескопом TBT1, смонтированным на наземной станции слежения за дальним космосом ESA в Себреросе (Испания).

На базе введённого в строй телескопа будет испытываться новая технология сканирования неба и отождествления околоземных объектов. Предполагается, что система поможет идентифицировать астероиды, которые могут угрожать нашей планете.
es2.jpg

Проект TBT разработан для тестирования программной и аппаратной частей будущей сети телескопов Flyeye, которая разрабатывается в ESA для поиска и отслеживания быстродвижущихся небесных объектов. Эта сеть будет полностью роботизирована, а её программное обеспечение позволит автоматически управлять наблюдениями в реальном времени. Таким образом, значительно увеличатся шансы на своевременное обнаружение потенциально опасных околоземных тел.
es3.jpg

«Чтобы количественно оценить степень опасности, которую представляют потенциально угрожающие Земле объекты Солнечной системы, нам прежде всего необходимо провести перепись таких объектов. Проект TBT — шаг в этом направлении», — отмечают специалисты.
 
[Impact]Телескопу «Хаббл» удалось увидеть формирование экзопланеты[/Impact]
01.05.2021
На сегодняшний день ученые внесли в каталог около 4000 экзопланет, но только 15 из них астрономы смогли увидеть воочию. Однако даже в этом скудном ряду изображений нашлась жемчужина — одна из экзопланет оказалась в стадии формирования, что позволит больше узнать об эволюции небесных тел. Помог в этом открытии телескоп «Хаббл», чья чувствительность к ультрафиолетовому излучению стала решающей в демонстрации обнаруженного явления.
Exoplanet-PDS-70b-Illustrat.jpg

Формирование экзопланеты в представлении художника. Источник изображения: NASA, ESA, STScI, Joseph Olmsted (STScI)

Как известно, в стадии формирования планета как пылесос тянет к себе вещество из окружающего пространства. На данном этапе это преимущественно горячий газ из аккреационного диска вокруг планеты и звезды. Высокие температуры процесса дают сильнейшее излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура «Хаббла».

Фактически астрономы получили возможность следить за тем, как экзопланета набирает массу. Она уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению. Формирование началось около 5 млн лет назад и в следующий миллион лет планета наберёт еще порядка 1/100 от массы Юпитера.

«Нам мало известно о процессах формирования гигантских планет, — сказал Брендан Боулер (Brendan Bowler) из Техасского университета в Остине, США. — Эта планетная система впервые даёт нам возможность наблюдать падающий на планету материал. Полученные результаты дают начало целой новой области для научных исследований».
Protoplanetary-Disk-Around-.jpg

Изображение системы звезды PDS 70 и аккреационного диска вокруг звезды, сделанное в 2018 году телескопом Very Large Telescope. Экзопланета показана ярким пятном справа от центра изображения. ESO, VLT, André B. Müller (ESO)

Система, в которой обнаружена формирующаяся экзопланета PDS 70b, образована оранжевой карликовой звездой PDS 70. Она расположена на удалении 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Экзопланета PDS 70b вращается вокруг своей звезды примерно на таком удалении, как вокруг Солнца вращается Уран.
 
Запущенный 40 лет назад «Вояджер-1» все еще работает. Он обнаружил «гул» межзвездного пространства
Спустя 40 лет после запуска зонд «Вояджер-1» продолжает функционировать и делать открытия.
65f08427c084dff781a1b9ea0a406eb5.jpg

В 2021 году зонд вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы и стал первым рукотворным аппаратом в межзвездном пространстве. Американские исследователи заявили, что зонд зафиксировал «гул» плазмы, который оказался выше ожидаемого. Плазму в межзвездном газе фиксирует один из немногих рабочих приборов, который остался в аппарате «Система плазменных волн» (PWS, Plasma Wave System).
bab4695081ce0757e058a8a993ef7bfa.jpg

Он был разработан для фиксации радиоволн, создаваемых Сатурном и Юпитером, но пригодился и сегодня. Ученые обнаружили довольно сильную активность электронов в межзвездном пространстве, куда уже не долетает солнечный ветер. С помощью новых данных исследователи смогут лучше понять, что происходит за пределами Солнечной системы.
 
Телескоп «Хаббл» показал необычный тройной снимок Юпитера
Космического гиганта сняли в трех различных типах света — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом.
Специалисты из обсерватории Gemini на Гавайях показали три новых снимка Юпитера, сделанных в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах спектра. Их удалось получить с помощью телескопа «Хаббл» с широкоугольной камерой и специального прибора NIRI (Near-InfraRed Imager), который работал над инфракрасным снимком.
https://www.instagram.com/hopservatory/?utm_source=ig_embed&ig_rid=afa33d70-f532-4d03-8d29-205a8603f5cc
Как сообщается на сайте International Gemini Observatory, благодаря новым снимкам и их сравнению ученые смогли увидеть новые детали турбулентной атмосферы космического гиганта. Эти фото помогут специалистам выяснить, что является движущей силой создания массивных штормов на Юпитере.
https://www.instagram.com/geminiobs/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ba63a243-1018-4767-8b33-6dccae1f526e
 
20210513182737.jpg


[Impact]Золотое зеркало обсерватории James Webb раскрылось на Земле в последний раз[/Impact]

В последний раз на поверхности Земли было раскрыто зеркало самой крупной и мощной на сегодняшний день легендарной космической обсерватории. Это событие ознаменовало ключевой этап подготовки данной обсерватории к запуску, намеченному на вторую половину этого года.

В рамках финальных испытаний космического телескопа James Webb («Джеймс Уэбб») НАСА это 6,5-метровое зеркало было полностью развернуто, согласно той же процедуре, в соответствии с которой оно будет развернуто в космосе. Эти испытания играют заключительную роль в долгой серии тестов, призванных обеспечить работоспособность 18 гексагональных сегментов зеркала обсерватории James Webb. Успешное завершение означает подтверждение того, что все движущиеся части зеркала телескопа готовы к развертыванию в условиях космоса после запуска.

«Основное зеркало представляет собой технологическое чудо! Облегченные сегменты, покрытия, исполнительные механизмы, электроника и тепловые одеяла, будучи полностью развернутыми, формируют единое зеркало, которое является поистине уникальным, – сказал Ли Фейнберг, ответственный за подготовку оптических элементов для обсерватории James Webb из Центра космических полетов Годдарда НАСА, США. – Это не последние испытания, но после их окончания основное зеркало будет оставаться в свернутом состоянии до запуска. Сотни людей по всей стране самоотверженно трудились, создавая это зеркало, и теперь оно почти готово к предстоящему запуску!»

Команды были переданы на исполнительные механизмы из испытательного центра компании Northrop Grumman, штат Калифорния, США. В ходе испытаний было использовано точно такое же программное обеспечение для работы с исполнительными механизмами, а также сами механизмы, как те, что будут применены в космосе. Специальное оборудование для компенсации гравитации было присоединено к космическому телескопу, чтобы имитировать условия микрогравитации, в которых будут функционировать его сложные механизмы. Все тепловые одеяла и инновационные экраны, предназначенные для защиты зеркал и научных инструментов от мешающих излучений, были включены в состав оборудования обсерватории в ходе испытаний.
 
Телескоп «Хаббл» сделал потрясающее фото одной из самых мощных звёзд в нашей галактике
24 апреля исполнился 31 год с момента запуска орбитальной обсерватории «Хаббл». В честь этого космическое агентство NASA поделилось новым снимком, сделанным «Хабблом». На нём запечатлена одна из самых ярких звёзд в нашей галактике AG Киля (AG Carinae).
genim.jpg

Её особенностью является туманность вокруг, которая была выброшена в результате нескольких извержений, произошедших за последние 10 лет. Ширина этой туманности — 5 световых лет, что равнозначно расстоянию от солнечной системы до ближайшей к нам звезды Альфа Центавра.

Что примечательно, масса выброшенного вещества, представшего в виде туманности, в 10 раз превышает массу Солнца. По оценке, вес AG Киля в 70 раз превышает вес нашей родительской звезды, при этом жизненный цикл AG Киля в разы меньше.

Так как эта звезда является голубой переменной с разной периодичностью у неё возникают вспышки, которые по своей мощности сопоставимы с миллионом Солнц. В связи с этим запасы «топлива» звезды быстро истощаются и живут они от 5 до 6 млн лет. При этом период жизни таких звёзд, как Солнце достигает 10 млрд лет. От нашей системы AG Киля находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет.
[bbvideo]https://youtu.be/ARTWCk1ieg4[/bbvideo]
Снимок был сделан в видимом и ультрафиолетовом диапазоне. Подобное можно сделать только во время наблюдений из космоса, так как световые волны от объектов, находящихся на таком большом расстоянии искажаются, при достижении поверхности Земли.

Космическая обсерватория «Хаббл» была выведена на орбиту 24 апреля 1990 года на борту шаттла «Дискавери».
 
Что скрывает бездна космоса. «Хаббл» раскрыл детали
Удивительный кадр показал, что находится в космических просторах.
Фото дня опубликовано Европейским космическим агентством. В центральной его части видно скопление галактик ACO S 295, но кадр вмещает не только его. Посмотрите на поразительное множество звезд и галактик во всех частях кадра.
2018262

1947719

1947728

1947727

1947716

1947714

1947720

1947713

1947721

1947722

1947724

1947715

1947725

1947729

1947731

1947732

1947710

1947709

1947717

1947730

1947733

1947741

Интересно, что на кадре можно разглядеть галактики разных форм, видов и размеров. Помимо обычных эллиптических, есть спиральные галактики — одна из них первая бросается в глаза при взгляде на фото, находится чуть правее центра. Некоторые галактики выглядят как тонкая полоска света. На самом деле это обычные галактики, просто «Хаббл» увидел их с ребра.

Глядя на фото, задаешься вопросом: сколько вообще существует галактик? Точного ответа никто дать не может. В 1990-х годах благодаря наблюдениям «Хаббла» удалось посчитать, что в наблюдаемой части Вселенной существует около 100 миллиардов галактик. В 2016 году эту оценку пересмотрели и увеличили число галактик до двух триллионов. Но в начале 2021 года в правдивости этих данных начали сомневаться.Вероятно, каким бы мощным ни был «Хаббл» и другие приборы, им еще трудно справляться с так называемым световым загрязнением. Дело в том, что внутренняя часть Солнечной системы заполнена крошечными частицами пыли от распавшихся астероидов и комет. Солнечный свет отражается от этих частиц, создавая свечение, называемое зодиакальным светом. Его могут увидеть даже наблюдатели на земле. Такое свечение мешает изучать глубины космоса.
 
«Хаббл» снял гигантскую звезду, которая скоро разрушится
Ученые из НАСА сняли звезду AG Carinae с помощью телескопа «Хаббл». Сейчас объект находится на грани самоуничтожения.
Астрономы из НАСА с помощью телескопа «Хаббл» сняли одну из самых ярких звезд в нашей галактике. Этот объект окружен ореолом газа и пыли. Сейчас исследователи могут увидеть, как звезда AG Carinae сопротивляется гравитации и излучению, чтобы избежать самоуничтожения.

Расширяющаяся оболочка из газа и пыли, окружающая звезду, имеет ширину около пяти световых лет, что равно расстоянию до ближайшей за Солнцем звезды — Проксима Центавра. Оно появилось в результате одного или нескольких гигантских извержений около 10 тыс. лет назад. Внешние слои звезды испарятся в космос, его вес в 10 раз больше массы нашего Солнца.

Исследователи добавили, что вспышки, которые наблюдают ученые — это типичная жизнь редкого типа звезд, которые называются светло-голубыми переменными, это фаза в короткой жизни ультра-яркого объекта, который живет быстро и умирает молодой. Эти звезды являются одними из самых массивных и ярких из известных. Они живут всего несколько миллионов лет по сравнению с примерно 10 млрд годами жизнью нашего Солнца. AG Carinae сейчас несколько миллионов лет.
Крупные вспышки, которые могут породить туманность, происходят один или два раза за время жизни звезды. Яркая голубая переменная звезда отбрасывает материал только тогда, когда она находится под угрозой самоуничтожения. Из-за своих массивной формы и сверхгорячих температур переменные звезды, такие как AG Carinae, находятся в постоянной борьбе за сохранение стабильности.

Исследователи отметили, что это состязание между давлением изнутри звезды и гравитацией. Эта борьба приводит к тому, что звезда постоянно расширяется и сжимается. Время от времени внешнее давление побеждает, и звезда расширяется до максимального размера. Но это случается только тогда, когда звезда находится на грани распада.

Как и многие другие голубые переменные звезды, AG Carinae до сих пор остается нестабильной.
 
[Impact]Фото дня: удивительный галактический водоворот глазами «Хаббла»[/Impact]
31.05.2021 [14:25], Сергей Карасёв
Сегодня в рубрике «Изображение недели» на сайте космического телескопа «Хаббл​» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) представлен завораживающий снимок объекта с обозначением NGC 691.
hubble1.jpg

Названная структура представляет собой спиральную галактику в созвездии Овна. Она располагается на удалении приблизительно 120 млн световых лет от нас. Объект был открыт известным британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем ещё в 1786 году​.

Нужно отметить, что NGC 691 входит в состав одноимённой группы галактик, которая содержит ещё десять участников.

На фотографии великолепно видна характерная структура галактики — яркая центральная часть и спиральные рукава​. Объект напоминает завораживающий водоворот, расположенный на просторах Вселенной.
hubble2.jpg

Для съёмки использовался прибор Wide Field Camera 3 (WFC3) на борту телескопа «Хаббл». Эта камера способна захватывать изображения в видимом, ближнем инфракрасном, ближнем и среднем ультрафиолетовом участках электромагнитного спектра.
 
Запуск большого космического телескопа «Джеймс Уэбб» в очередной раз отложили
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА), как и предполагалось, вынуждено вновь отложить вывод на орбиту телескопа-рекордсмена «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope).
webb1.jpg

«Джеймс Уэбб» — это один из самых сложных и дорогих проектов НАСА: стоимость аппарата оценивается в $10 млрд. Запуск космической обсерватории многократно переносился из-за различных сложностей. Так, изначально отправить телескоп на орбиту планировалось ещё в 2014 году. Затем назывались 2015, 2018 и 2019 гг.

До недавнего времени предполагалось, что запуск состоится 31 октября текущего года. Однако на пресс-брифинге в минувший вторник руководство проекта сообщило, что и эти сроки выдержать не удастся в силу «комбинации разных факторов».

Среди причин значатся подготовка аппарата к доставке на космодром и последующая подготовка к запуску. Кроме того, должна быть устранена выявленная аномалия с обтекателем европейской ракеты «Ариан-5» (Ariane 5), на которой телескоп отправится на орбиту.
webb2.jpg

Окончательная дата запуска будет оглашена в конце лета или начале осени. Пока известно, что старт переносится на ноябрь или первые числа декабря 2021 года.

Добавим, что «Джеймс Уэбб» станет самым большим и мощным космическим телескопом в истории. Размер его составного зеркала составляет 6,5 метра.
 
[Impact]Космический телескоп «Хаббл» перешёл в безопасный режим из-за сбоя — специалисты NASA пытаются его перезапустить[/Impact]
17.06.2021
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о попытках его специалистов возобновить работу космического телескопа «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope), перешедшего в безопасный режим.
1.jpg

Как сообщается на сайте космического агентства, причиной запуска безопасного режима стало прекращение работы компьютера полезной нагрузки, происшедшее в воскресенье, 13 июня. И теперь специалисты NASA выясняют, не привёл ли к остановке компьютера выход из строя модуля памяти.

В ​​понедельник, 14 июня, специалисты Центра космических полётов имени Годдарда NASA (Goddard Space Flight Center, GSFC) в Гринбелте (штат Мэриленд), перезапустили компьютер полезной нагрузки телескопа, но вскоре столкнулись с той же проблемой.

После этого группа сотрудников космического ведомства, отвечающая за эксплуатацию телескопа планировала переключиться в среду, 16 июня, на один из нескольких модулей резервного копирования, после чего запустить компьютер, чтобы убедиться, что проблема решена. Однако на данный момент неизвестно, насколько удачной была эта попытка.

В качестве компьютера полезной нагрузки телескопа используется система NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), построенная в 1980-х годах. Она является частью модуля управления и обработки данных научных инструментов на борту космического аппарата, который был заменён во время последней миссии астронавтов по обслуживанию «Хаббла» в 2009 году. У модуля имеется несколько резервных уровней, которые могут быть запущены при необходимости в качестве основного.
 
«Хаббл» переключится на резервный модуль памяти, чтобы восстановить работу
5a0d3fc88b1aee006edd3b261467514d.jpg

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США пытается возобновить работу космического телескопа «Хаббл»,
компьютер которого прекратил работать 13 июня. В агентстве считают, что причиной остановки работы стал неисправный модуль памяти.

НАСА сообщило, что после того, как компьютер полезной нагрузки прекратил работу, телескоп перешел в безопасный режим. Компьютер полезной нагрузки предназначен для управления и координации научных инструментов на борту телескопа. После остановки в воскресенье главный компьютер перестал получать сигнал keep-alive. Персонал центра управления в Центре космических полетов Годдарда перезапустил компьютер в ​​понедельник, 14 июня, но вскоре столкнулся с той же проблемой.

Оперативная группа Хаббла выясняет, не привел ли к остановке компьютера выход из строя модуля памяти. Команда готовится переключиться на один из нескольких резервных модулей, после чего компьютер запустят на один день. Если проблема решится, команда перезапустит все научные инструменты и вернет телескоп к нормальной научной работе.

«У компьютера четыре модуля памяти, а для работы требуется только один, — пояснил The Register представитель НАСА. — В настоящее время команда работает над заменой неисправного модуля памяти. Эту процедуру проводили не раз во время тестирования оборудования перед запуском».

В качестве компьютера полезной нагрузки в «Хаббле» используется система НАСА Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1), построенная в 1980-х годах. Машину заменили в 2009 году, кроме того, тогда установили новые батареи, гироскопы и датчики. В марте этого года из-за непредвиденной ошибки телескоп также перешел в безопасный режим, однако НАСА не планирует в ближайшее время проводить повторное сервисное обслуживание «Хаббла».

В конце 2021 года НАСА планирует запустить космический телескоп им. Джеймса Уэбба. Изображения с нового телескопа в инфракрасном диапазоне вместе с фото с «Хаббла» в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах смогут стать мощным инструментом исследования космоса, рассчитывают в агентстве.
 
Телескоп Хаббл серьезно сбоит. Это конец, или всё обойдется?


habbl-738x415.jpg

Все, кто хоть немного интересуется космосом, знают о том, что телескоп Хаббл помог совершить немало открытий. Запущенный в 1990 году, он все еще продолжает оставаться важным инструментом астрономических наблюдений. Но ничто не бывает вечным, Хаббл начинает устаревать. И тут дело не только в моральном усталости, но и во все более частых и серьезных отказах его отдельных систем. Недавно стало известно о переходе телескопа в режим ожидания из-за отказа управляющего компьютера. Этот отказ стал самым масштабным за всю историю нахождения телескопа в космосе.

Специалисты Центра космических полетов ведут напряженную работу, пытаясь диагностировать проблему и устранить ее. Предварительной причиной отказа называется неисправность платы памяти бортового компьютера. Действия инженеров направлены на то, чтобы переключиться на резервную плату. Так же они не оставляют попыток удаленно перезагрузить компьютер телескопа, чтобы его работоспособность была восстановлена. Если работа завершится успехом, оборудование для наблюдений так же будет перезагружено и наблюдения за космосом будут продолжены.
teleskop-dzhejmsa-uebba-738x434.jpg

Вполне вероятно отказ будет оперативно устранен. Но телескоп Хаббл требует замены новым более совершенным телескопом. И планы по выводу в космос нового телескопа Джеймса Уэбба уже реализуются. Планируется вывести его в космос уже до конца 2021 года с пусковой площадки во Французской Гвиане. За счет большего удаления от Земли и более современного и технологичного оборудования он будет располагать большими возможностями. Однако, расстояние в 1 500 000 километров сделает его обслуживание практически невозможным. Ученые бы желали вывести из работы Хаббл постепенно и только после того, как новый космический телескоп выйдет на нормальный режим работы.
 
Назад
Сверху