Лучшие фотографии космоса сделанные телескопом хаббл

Телескоп hubble и его лучшие фотографии | просто космос | дзен

Эдвин Хаббл. Кто на самом деле создал телескоп

Эдвин Хаббл — один из самых влиятельных специалистов в сфере космоса и астрономии в XX веке. За время своей работы он успел создать научные проекты в сотрудничестве с несколькими обсерваториями. Эдвин подтвердил существование большого количества галактик, а также открыл закон расширения Вселенной, назвав его «законом Хаббла».

Всю свою жизнь исследователь изучал галактики и скопления звезд. Он открыл астероид, названный в его честь, однако решающей роли в создании телескопа, который смог бы работать в космосе, Хаббл не сыграл. Устройство названо в его честь, так как на момент запуска аппарата ученый считался главным специалистом в области изучения космоса, и разработчики приняли решение увековечить в истории не свои имена, а фамилию своего «учителя».

Передача, хранение и обработка данных телескопа

Данные «Хаббла» сначала сохраняются в бортовых накопителях, на момент запуска в этом качестве использовались катушечные магнитофоны, в ходе последующих экспедиций они были заменены на компьютерное энергонезависимое немеханическое запоминающее устройство на основе микросхем памяти. Затем, через систему коммуникационных спутников TDRSS, расположенных на геостационарной орбите, данные передаются в Центр Годдарда.

Архивирование и доступ к данным

В течение первого года с момента получения данные предоставляются только основному исследователю (подателю заявки на наблюдение), а затем помещаются в архив со свободным доступом. Исследователь может подать просьбу на имя директора института о сокращении или увеличении этого срока.

Наблюдения, выполненные за счёт времени из резерва директора, а также вспомогательные и технические данные, сразу становятся общественным достоянием.

Анализ и обработка информации

Астрономические данные должны пройти ряд преобразований, прежде чем станут пригодными для анализа. Институт космического телескопа разработал пакет программ для автоматического преобразования и калибрации данных. В настоящее время этот процесс происходит автоматически. Однако из-за большого объёма информации и сложности алгоритмов обработка может занять сутки и более.

Данные могут быть обработаны при помощи различных программ, но Институт телескопа предоставляет пакет STSDAS (англ. Space Telescope Science Data Analysis System — «Система анализа научных данных космического телескопа»). Пакет содержит все необходимые для обработки данных программы, оптимизированные для работы с информацией «Хаббла».

Палитра Хаббла

Снимки Хаббла — это не совсем фотографии в привычном понимании. Очень много информации недоступно в оптическом диапазоне. Многие космические объекты активно излучают в других диапазонах. Хаббл оборудован множеством устройств с разнообразными фильтрами, что позволяют уловить данные, которые позже астрономы обрабатывают и могут свести в наглядное изображение.

Широкоугольная камера, главный прибор «Хаббла», сама по себе чёрно-белая, но оснащена широким магазином узкополосных светофильтров. Полученные снимки выравнивают по яркости, совмещают и обрабатывают для передачи. Именно в этой палитре из красного, зеленого и синего цвета сделаны большинство известных цветных изображений с Хаббла.

Богатство цветов обеспечивают разные диапазоны излучения звезд и ионизированных ими частиц, а также их отраженный свет.

Нужно понимать, что цвета не истинные, и при съёмке в истинных цветах (например, на фотоаппарат) туманность Пузырь будет красной.

В чем уникальность телескопа «Хаббл»?

3 преимущества «Хаббла»:

  • выход за пределы атмосферы Земли,
  • размер телескопа,
  • и специальное оборудование

Выход за пределы атмосферы — главное преимущество «Хаббла» перед наземными телескопами.

В атмосфере всегда есть какое-то движение – потоки воздуха, частицы пыли и воды, создают помехи для оптических наблюдений, немного размывая изображения. Астрономы даже при отличных погодных условиях смотрят во Вселенную с земли сквозь «воздушный океан». В космосе воздушной прослойки нет, и фотографии получаются с деталями и четкостью, невозможными для наземных обсерваторий.

Для сравнения, фотография галактики «Водоворот». Обсерватория на земле, и «Хаббл»:

Космический телескоп четко видит и целые галактики, и отдельные звезды. Для сравнения, фото сделанное наземной обсерваторией в идеальных атмосферных условиях, и фото, сделанное телескопом «Хаббл» с орбиты:

Кроме оптического, «Хаббл» наблюдает за Вселенной в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, которые можно «поймать» только в космосе. Атмосфера защищает жизнь на планете от жестких космических лучей, поглощает и рассеивает большую часть ультрафиолета и почти полностью инфракрасное излучение. А это огромный пласт очень интересной информации. В инфракрасном диапазоне можно посмотреть сквозь пылевые облака, и узнать, что скрывается за ними:

Туманность «Столпы творения», в оптическом диапазоне. Фото: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

Туманность «Столпы творения», в инфракрасном диапазоне. Фото: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

Туманность «Столпы творения», в оптическом диапазоне. Фото: NASA, ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

«Хаббл» — это большой телескоп, размер главного зеркала 2,4 м, хотя и не самый большой в мире. Зато выход за пределы атмосферы открывает для него возможности, недоступные для телескопов на земле. И это первый телескоп в космосе такого размера.

Как работает телескоп

Телескоп управляется с земли; центр поддержки расположен в Мэриленде, США. Специалисты управления подготавливают решения по техническим вопросам и выбирают, какие объекты и данные нужно исследовать при помощи «Хаббла». Штат увеличивается на время отправки экспедиций к телескопу; а в обычном режиме всеми работами управляет команда из 10 человек.

На телескоп можно отправить заявку на сбор данных, что и происходит каждый год. Ученые со всего мира присылают их около тысячи, чтобы получить необходимые для своих исследований данные. Ежегодно «Хаббл» проводит 15–20 тысяч наблюдений, результаты которых безвозмездно отправляются в научные центры, резервировавшие время для проведения исследования телескопом на орбите.

Значение в культуре человечества

Ценность работы телескопа Хаббл столь велика, что он перестал быть сугубо научным достижением, давно став культурным явлением, часто появляясь в кино и других видах искусства в разных ипостасях:

  • Голливуд не мог пройти мимо истории с зеркалом, и в фильме «Голый Пистолет 2 с половиной» 91-го года его изображение можно заметить в сцене вечерней депрессии лейтенанта Фрэнка Дребина среди фотографий главных катастроф века.
  • Упоминание телескопа можно встретить в масштабном фантастическом фильме «Армагеддон» 98-го года, где именно Хаббл делает первые снимки огромного метеорита, летящего к Земле.
  • Одно из первых заметных появлений полученных телескопом снимков в массовой культуре — четвертый сезон сериала Стар Трек Вояджер в 97-м году.
  • Хаббл много снимается в кино и на телевидении, и перечислять все фильмы с его участием слишком долго. Одним из самых красивых применений фотографий телескопа, помимо документальных, можно назвать Контакт 97-го года с Джоди Фостер. Также завязка недавней Гравитации происходит во время ремонтной миссии на Хаббле.
  • Из неожиданных применений наследия Хаббла: меметичные космические леггинсы. Ну и в качестве принтов для одежды в целом.

Видео

Источники

  • https://ru.wikipedia.org/wiki/Хаббл_(телескоп)https://spacegid.com/orbitalnyiy-teleskop-imeni-edvina-habbla.htmlhttps://habr.com/ru/post/410735/https://www.bbc.com/russian/science/2015/04/150423_hubble_silver_jubiliehttps://habr.com/ru/post/410735/https://gagadget.com/science/18432-15-samyih-izvestnyih-fotografij-teleskopa-habbl/

Технические характеристики телескопа «Хаббл»

Оптика «Хаббла», из-за которой финансирование проекта было увеличено в несколько раз, была создана согласно системе Ричи — Кретьена. В телескопе используется система зеркал, которые не идентичны привычным нам линзам. Вместо них используются телескопы-рефлекторы, обладающие двухзеркальным объективом. Интересно, что детали, которые были использованы при создании телескопа, не менялись вот уже 30 лет — с момента его вывода на орбиту. Но инструменты, используемые для обслуживания телескопа, меняются довольно часто.

Кроме нескольких зеркал (их количество варьируется от 13 до 6) телескоп обладает камерой типа WFC3. В 2009 году старая камера, которая выдавала снимки в форме квадрата без одного из углов, была заменена новой разработкой. Из-за проблем камеры WFPC2 с матрицей, которая получала изображения в различном увеличении, составить финальную картинку в едином диапазоне было невозможно. Снимки, которые были критически важны, пришлось переделывать уже на новом оборудовании.

Телескоп должен был функционировать не более 15 лет (по факту он работает на орбите без перерывов уже в 2 раза больше этого срока и останавливаться по техническим причинам не планирует). Аппарат весит примерно 12 тонн, а его длина не превышает 13 метров. Небольшой аппарат буквально «тащит на себе» всю мировую индустрию, связанную с изучением космоса.

10 известных снимков телескопа Хаббл

Столпы творения

Это Столпы Творения, названные так потому, что из этих скоплений газа формируются звезды, и потому, что напоминают формой. На снимке — небольшой кусочек центральной части туманности Орел. Туманность эта интересная тем, что крупные звезды в ее центре частично ее же развеяли, да еще и как раз со стороны Земли. Такая удача позволяет посмотреть в самый центр туманности и, например, сделать знаменитый выразительный снимок.

Галактическая роза

Объект Арп 273 — красивый пример коммуникации между галактиками, оказавшимися близко друг к другу. Ассиметричная форма верхней — это следствие так называемых приливных взаимодействий с нижней. Вместе они образуют грандиозный цветок, подаренный человечеству в 2011-м году.

Крабовая туманность

Крабовая туманность находится на расстоянии 6,5 тысяч световых лет и представляет собой остатки взрыва сверхновой в созвездии Тельца. Туманность выступает в качестве источника излучения для изучения небесных тел, которые заслоняют её.

Галактика Самбреро

Галактика M104, более известная как «Сомбреро», получила своё название благодаря выступающей центральной части (балджу) и ребру из тёмного пылевого вещества. Находится на южной окраине созвездия Девы. Была снята телескопом в 2004 году.

Новый вид туманности Конской головы в инфракрасном спектре

В 2013-м году Хаббл переснял туманность Конская голова или Барнард 33 в инфракрасном спектре. И мрачная туманность Конская Голова в созвездии Ориона, почти непрозрачная и черная в видимом диапазоне, предстала в новом свете. То есть, диапазоне.

До этого Хаббл уже фотографировал ее в 2001-м году.

Галактика Андромеды

В 2014 году телескоп Хаббл сделал наиболее высококачественную фотографию галактики Андромеды за всю историю ее наблюдения. Данная галактика самая близкая к Млечному Пути из гигантских галактик. Скорее всего, наша галактика выглядит идентично Андромеде. Миллиарды звезд, составляющие Андромеду вместе образуют мощное диффузное свечение.

Кассиопея А: красочные последствия смерти звезды

Этот снимок наглядно показывает один из сценариев дальнейшей судьбы Сверхновых звезд после взрыва.

На фото 2006-го года — последствия взрыва звезды Кассиопеи А, что случилось прямо в нашей галактике. Прекрасно видна волна разлетающегося из эпицентра вещества, со сложной и детальной структурой.

Туманность Кошачий глаз

Кошачий глаз имеет официальное название NGC 6543, и представляет собой уникальную планетарную туманность  в созвездии Дракона. Это одна из наиболее сложных по структуре туманностей. На снимке, сделанным Хабблом в 1994 году, можно наблюдать множество различных сплетений и ярких дугообразных элементов. В центре туманности находится огромное гало диаметром 3000 световых лет, состоящее из газообразного вещества.

Звезда V838 Mon

По неизвестным причинам звезда V838, находящаяся в созвездии Единорога, пережила мощный взрыв в начале 2002 года. После взрыва, внешняя оболочка V838 внезапно расширилась, сделав эту звезду самой яркой во всем Млечном Пути. После этого, также внезапно, звезда снова стала слабой. Ученые до сих пор не выяснили причину этого взрыва.

Туманность Бабочка

Биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпион получила свое название благодаря схожести с крыльями бабочки. В центре туманности находится, вероятно, одна из самых горячих звезд во Вселенной — ее температура превышает 200000°C.

Управление

Управляется и контролируется телескоп в реальном времени 24/7 из центра управления в городе Гринбелт в штате Мэриленд. Задачи центра делятся на два вида: технические (обслуживание, управление и мониторинг состояния) и научные (выбор объектов, подготовка задач и непосредственно сбор данных). Еженедельно Хаббл получает с Земли более 100 000 разных команд: это корректирующие орбиту инструкции, и задания на съемку космических объектов.

Хаббл — телескоп занятой, но даже его плотный график позволяет помочь совершенно любому, даже непрофессиональному, астроному. Ежегодно в Институт Исследований Космоса с Помощью Космического Телескопа поступает по тысяче заявок на бронирование времени от астрономов из разных стран. Около 20% заявок получают одобрение экспертной комиссии и, по данным НАСА, благодаря международным запросам проводится плюс-минус 20 тысяч наблюдений ежегодно. Все эти заявки стыкуются, программируются и отправляются Хабблу из все того же центра в Мэриленде.

Осложняющие факторы в работе телескопа

  • Поскольку телескоп находится на низкой орбите, что необходимо для обеспечения обслуживания, значительная часть астрономических объектов затемнена Землёй чуть меньше половины всего времени.
  • Из-за повышенного уровня радиации наблюдения невозможны, когда телескоп пролетает над Южно-Атлантической аномалией.
  • Минимально допустимое отклонение от Солнца составляет около 50° для предотвращения попадания прямого солнечного света в оптическую систему, что, в частности, делает невозможными наблюдения Меркурия, а прямые наблюдения Луны и Земли ограничены.
  • Так как орбита телескопа проходит в верхних слоях атмосферы, плотность которых меняется с течением времени, невозможно точно предсказать местоположение телескопа. Ошибка шестинедельного предсказания может составлять до 4 тыс. км. В связи с этим, точные расписания наблюдений составляются всего на несколько дней вперёд, чтобы избежать ситуации, когда выбранный для наблюдения объект будет не виден в назначенное время.

Нептун и его кольца

Последний раз детальные снимки Нептуна и его колец ученые получали в 1989 году, тогда в видимом диапазоне с близкого расстояния (4950 км) их сделал зонд «Вояджер-2». Спустя 33 года у астрономов появились более информативные фото планеты и ее колец.

Это фото NASA опубликовало 21 сентября 2022 года.

На снимке запечатлен Нептун, его кольца и 7 из 14 спутников. Самая яркая точка на фото — спутник Тритон, который, как предполагают ученые, был захвачен гравитацией Нептуна во времена ранней Солнечной системы. Из-за конденсированного азота Тритон отражает 70% падающего на него солнечного света, а в инфракрасном диапазоне спутник кажется ярче самой планеты, так как излучение поглощается метаном. Поэтому Тритон сияет на фото как звезда.

Первое прямое изображение экзопланеты

HIP 65426b — супер-юпитер, экзопланета, за которой в июле 2022 года наблюдал «Уэбб» при помощи инфракрасной камеры NIRCam и спектрографа MIRI. Телескоп получил первое прямое изображение экзопланеты в четырех диапазонах инфракрасного излучения.

Белая звездочка на изображениях показывает местоположение родительской звезды экзопланеты, ее свет заблокирован коронографом телескопа.

Результаты наблюдений за HIP 65426b показали, что возможности «Уэбба» выше, чем ранее думали ученые. Космическая обсерватория способна наблюдать экзопланеты с массами около 0,3 массы Юпитера на расстояниях свыше 100 астрономических единиц от родительской звезды и с массами меньше массы Сатурна на расстояниях свыше 10 астрономических единиц от родительской звезды.

Космический телескоп «Хаббл»: история создания

Телескоп фактически является проектом NASA и космического агентства Европы. В космосе он был размещен для того, чтобы регистрировать электромагнитные лучи в инфракрасном (невидимом без использования специальных девайсов) диапазоне. Со своей работой телескоп справляется в десять раз лучше, чем аналогичные аппараты на Земле. По крайней мере так заявляют специалисты NASA.

Изначально идею о размещении телескопа на орбите подал астрофизик Лайман Спитцер. Он научно обосновал необходимость такого аппарата в космосе около ста лет назад. Первые «поставки» прототипов телескопа начались в середине 60-х годов XX века. Один из похожих на «Хаббл» аппаратов хотели запустить еще в 1972-м, но из-за недостатка финансирования задача провалилась.

Для начала ученые решили выбрать название будущему телескопу. Так он стал носить имя ученого Эдвина Хаббла, который выдвинул нескольких важных научных теорий и подтвердил тогда еще не доказанное существование огромного количества галактик во Вселенной. В 20-х годах прошлого века он нашел пульсирующие переменные звезды в туманностях, находящихся слишком далеко от Земли, чтобы быть частью нашей галактики. До его открытия астрономы считали Млечный Путь единственной галактикой во Вселенной.

Бюджет на создание телескопа в итоге все же увеличили, и еще как. С 36 миллионов долларов стоимость проекта поднялась до 400. В дальнейшем расходы только увеличивались — нужно было уделить больше времени полировке зеркал и созданию единой работающей системы из существовавших компонентов. Запуск стал возможным только в середине 80-х, однако тогда он не состоялся. На время доработок аппаратов программы Спейс шаттл (в год должно было совершаться 24 старта) из-за произошедшей в 1986 году катастрофы, когда космический челнок с экипажем упал через несколько секунд после запуска, проект был заморожен. Телескоп доставили на орбиту в 1990-м; к тому моменту на его создание уже было потрачено около 2,5 миллиарда долларов. На данный момент стоимость проекта приблизилась к 10 миллиардам.

Звёздное скопление Вестерлунд 2

Расстояние от Земли — 20 000 св. лет

Фотография скопления Вестерлунд 2 и его окрестностей была опубликована в ознаменование 25-летия Хаббла на орбите и четверти века новых открытий, потрясающих изображений и выдающихся научных достижений.

Столпы Творения

Расстояние от Земли — примерно 7000 св. лет

Скопления («слоновьи хоботы») межзвёздного газа и пыли в туманности Орёл, примерно в 7000 световых лет от Земли, впервые зафиксированные на фотографии космическим телескопом «Хаббл». Название «Столпы Творения» объекты на фотографии получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс формирования новых звёзд с одновременным разрушением облаков под светом уже образовавшихся звезд.

Галактика GAL-CLUS022058s

Расстояние от Земли — 13 млрд св. лет

Узкая галактика, элегантно изгибающаяся вокруг своего сферического спутника на этом изображении, является фантастическим примером поистине странного и очень редкого явления. На этом изображении, сделанном с помощью космического телескопа Хаббл НАСА / ЕКА, изображен GAL-CLUS-022058s, расположенный в созвездии Форнакса (Печь) в южном полушарии. GAL-CLUS-022058s — самое большое и одно из самых полных колец Эйнштейна, когда-либо обнаруженных в нашей Вселенной. Главный исследователь и его команда, изучающие это кольцо Эйнштейна, назвали объект «Расплавленным кольцом», что намекает на его внешний вид и созвездие хозяина.

Галактика NGC 2525

Расстояние от Земли — 70 млн св. лет

Спиральная галактика с перемычкой, расположенная в созвездии Корма. Расстояние до неё оценивается приблизительно в 70 миллионов световых лет. Она была открыта английским астрономом Уильямом Гершелем 23 февраля 1791 года.

Звездообразования NGC 3603

Расстояние от Земли — 20 тысяч св. лет

Область звездообразования NGC 3603, содержит одно из самых впечатляющих массивных молодых звездных скоплений в Млечном Пути. Залитое газом и пылью скопление образовалось в результате огромного потока звездообразования, который, как считается, произошел около миллиона лет назад. Горячие голубые звезды в ядре образуют огромную полость в газе.

Туманность Пузырь

Расстояние от Земли — 7 100 — 11 000 св. лет

Эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея. «Пузырь» образовался в результате звездного ветра от горячей массивной звезды типа Звезда Вольфа — Райе SAO 20575 (BD+60 2522), имеющей видимую звездную величину 8,7 и массу в 10-40 солнечных.

Галактики Антенны

Расстояние от Земли — 45 млн св. лет

Космический телескоп Хаббла NASA / ESA сделал лучший снимок антенных галактик. Хаббл дважды публиковал изображения этих потрясающих галактик, один раз с использованием наблюдений с помощью широкоугольной и планетарной камеры 2 (WFPC2) в 1997 году, а второй раз в 2006 году с помощью усовершенствованной камеры для обзоров (ACS).

Самое четкое изображение Вселенной

12 июля 2022 года NASA опубликовало первое фото, сделанное «Уэббом». Этот снимок – «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной» из всех существующих на сегодняшний день.

На снимок попало скопление галактик SMACS 0723, которое запечатлено таким, каким оно было 4,6 млрд. лет назад.

Этот снимок – мозаика, полученная путем объединения фотографий, которые были сделаны на разных длинах волн в течение 12,5 часов.

ВалентинБоярский

————

Подписывайтесь на  в Дзен, поделитесь мнением о материале и расскажите о нем друзьям. Еще больше интересных постов в нашем Telegram

Наиболее значимые наблюдения Хаббла

  1. Съемка столкновения кометы Шумейкеров — Леви с Юпитером в 1994 году.
  2. Получены подробные кадры поверхности Плутона и Эриды (еще одна карликовая планета).
  3. Засняты ультрафиолетовые полярные сияния Сатурне, Юпитере и на его спутнике Ганимеде.
  4. Найдены планеты вне Солнечной системы, а также большое количество протопланетных дисков вокруг звезд в Туманности Ориона. Были найдены доказательства того, что формирование планет происходит у многих звезд в нашей галактике.
  5. Способствовал частичному подтверждению теории о присутствии сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
  6. Получено доказательство того, что Вселенная расширяется с ускорением, а не с постоянной (или затухающей) скоростью.
  7. Подтвержден точный возраст Вселенной — 13,7 млрд. лет.
  8. Обнаружено наличие аналогов гамма-всплесков в оптическом диапазоне.
  9. Подтверждение гипотезы об изотропности (т.е. одинаковости самой Вселенной и ее свойств в отдельных ее частях) Вселенной.
  10. Сфотографированы самые дальние участки Вселенной, вплоть до времени образования первых звезд (т.е. Хаббл позволил заглянуть в прошлое на 12,7 — 13 млрд. лет).
  11. Телескопу удалось снять крупным планом одну из самых древних среди известных галактик во Вселенной, которая существует на протяжении 500 млн. лет после Большого Взрыва.

Научное наследие «Хаббла»

Космический телескоп передал на Землю огромное количество информации.

По данным НАСА, «Хаббл» исследовал больше 40 000 космических объектов, сделал больше 1 000 000 фотографий, и продолжает присылать с орбиты примерно 480 Гб ценных научных данных каждый месяц. Общий объем накопленной информации — около 50 терабайт, хранится в архивах со свободным доступом. Если вы захотите записать все это к себе на компьютер, понадобится 100 дисков по 500Гб.

Тысячи ученых по всему миру работают с этими данными, а научные журналы каждый год публикуют статьи и исследования на основе информации, которую передал на Землю легендарный космический телескоп.

Как экспедиции исправляют поломки телескопа в открытом космосе

Основные поломки телескопа были обнаружены в 90-х годах, когда он только начал работу на орбите. Его резкость понизилась, поставив под сомнение расчетные данные, поэтому большинство исследований, которые были запланированы изначально, не могли быть проведены. Причина поломки оказалась в неправильной шлифовке зеркала, на которую потратили дополнительно полученное финансирование в размере нескольких миллионов долларов. Для линзы пришлось разрабатывать корректирующую систему, которую доставили на орбиту с ближайшей экспедицией. Для проведения надлежащего техобслуживания специалистам пришлось выйти в открытый космос — иначе скорректировать линзу не представлялось возможным. Аппарат в итоге был установлен далеко не с первого раза, поскольку специфики работы с телескопом на орбите космонавты еще не знали. Камера, которая передавала неточные изображения из-за проблем с линзой, также была заменена.

В 2009 году на телескоп было решено поставить новые приборы, содержащие обновленное поколение корректирующей оптики. Поэтому система, которая до этого являлась основным поводом для волнений специалистов NASA, была заслуженно отправлена в музей астронавтики.

В каком состоянии телескоп находится сейчас. Прогнозы на будущее

В настоящий момент телескоп перевыполнил план, проработав на орбите около 30 лет. Ученые предполагали, что он будет находиться в космосе только до 2014 года, но неготовность следующих проектов по запуску телескопов в космос заставила NASA отложить срок «списания» «Хаббла» на 5 лет. Запуск нового телескопа назначен на 2021 год, но точных данных о готовности аппарата пока что нет. Для дополнительного продления времени работы телескопа некоторые его системы нужно будет перевести на безопасный режим функционирования. Это ограничит работу «Хаббла» в сфере научных исследований, но даст возможность выиграть время для конструирования аппарата ему на замену.

Снимки телескопа «Хаббл» высокого разрешения

Галактические антенны

Мозаика галактики Сомбреро

Звездный шпиль в туманности Орла

Световое эхо спустя три года после гибели звезды

Столп газа и пыли, образующий новую звезду

Естественный вид Сатурна

Естественный вид Юпитера

Телескоп «Хаббл» войдет в историю как один из наиболее долго работающих на орбите земных аппаратов. Несмотря на все проблемы, связанные с его запуском и обслуживанием, именно «Хаббл» ответственен за половину разработок в астрономии и астрофизике. Как уже упоминалось, телескоп отлично справляется с изначально поставленными задачами и пока что работает в штатном режиме, помогая исследователям со всего мира подтверждать или опровергать свои гипотезы.

Столпы Творения

19 октября 2022 года NASA опубликовало детализированный снимок «Столпов Творения», сделанный «Уэббом».

«Столпы Творения» — скопление межзвездного газа и пыли в туманности Орел в созвездии Змеи. Здесь сформировалось очень много звезд, однако ученые пишут, что, скорее всего, этого региона в настоящее время уже не существует.

Приблизительно 6000 лет назад в этом регионе произошел взрыв сверхновой, который разрушил «Столпы». Но так как свет движется с конечной скоростью (хотя и быстрее взрывной волны), на Земле люди увидят гибель Столпов лишь через тысячу лет.

Расположены «Столпы» в 7000 световых лет от Земли.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Яртек
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: