
6月27日,当地时间周日,美国宇航局(NASA)詹姆斯韦伯太空望远镜(JWST)团队宣布望远镜上的眼睛NIRSpec(近红外光谱仪)已完成校准,并开始获取第一批科学数据。
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由于新冠肺炎疫情等诸多因素,这可以说是一个非常重要的里程碑,NASA始终以精简的方式推动JWST发射和部署。正式启动JWST之前,NASA测试必须通过17种仪器的模式, 而校准NIRSpec第10种模式超过总数的一半。
JWST团队说:最近确认的NIRSpec目标获取能力,将使NIRSpec团队为我们的调试活动做好了准备。今年夏天我们迫不及待地想看到它NIRSpec第一次科学观察!事实上,根据该机构发布的消息,该团队已经开始获取一些科学数据。按照预期计划,NASA7月12日可能会公布JWST第一张星际图像。
JWST主要有四个关键组件,每个组件都有助于组织概述的17种模式。值得注意的是,几乎所有这些模式都依赖于某种类型的红外光探测,这意味着它们可以研究肉眼看不见的电磁波谱。
JWST团队解释说:研究不同波长的光的强度或亮度可以提供宇宙中各种物质的关键信息。从遥远恒星周围的太阳系外行星,到宇宙边缘模糊的星系,以及我们太阳系中的天体。
JWST最重要的仪器可能是近红外摄像头(NIRCam)。NIRCam在探测宇宙和成像时至关重要。美国航空航天巨头洛克希德·艾莉森,马丁的空间科学和仪器总监·诺特(Alison Nordt)解释说:如果NIRCam如果出现故障,望远镜无法观察。
第二个关键组件是中红外仪器(MIRI),它由摄像头和光谱仪组成,用于探测红外电磁区光照下的物体。此外,该组件还包括近红外成像仪和无缝光谱仪(NIRISS),后者基本上是系外行星搜索机。
在JWST还配备了导航系统,即精细制导传感器,有助于确定瞄准范围,避免光纤迷路。NASA明近红外光谱仪最新完成测试。
JWST团队解释说,近红外光谱仪是韦伯望远镜上的一种仪器,可以在近红外波段观察天体物理和行星物体的光谱。换句话说,它的工作是检查近红外区域发光的空间现象,但它不仅可以成像这些物体,还可以研究它们的化学成分。
在目标捕获方面,JWST团队表示,NIRSpec在探索望远镜时,有一个重要的反射镜可以将宇宙目标放置在正确的位置。这是非常重要的,因为这些信息有助于NIRSpec光谱仪知道在哪里找到目标。
实现上述功能的方法有两种,即捕获宽孔径目标(WATA)捕获基于微快门组件的目标(MSATA)。JWST团队表示,在测试过程中,WATA表现非常出色MSATA幸运的是,这两次成功都为我们提供了惊人的宇宙图像。
此外,对于MSATA, JWST对于团队来说,这种测试方法很难使用。它要求设备快门宽度的十分之一iNIRSpec适当估计科学光谱的强度。这是非常准确的。研究小组表示,从150公里外看,它的大小与大黄蜂相似,只有1.5厘米CotoTechnology代理米。
现在,NASA在我们期待已久的7月12日到来之前,已经成功地完成了许多部署任务。
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