詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了宇宙峭壁,恒星诞生的闪耀景观

詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了宇宙峭壁,恒星诞生的闪耀景观

这片由“山脉”和“山谷”组成的景观上点缀着闪闪发光的恒星,实际上是船底座星云中一个名为NGC3324的年轻恒星形成区域的边缘。这张由NASA新的詹姆斯·韦伯太空望远镜用红外线下拍摄的图像首次揭示了以前不可见的恒星诞生区域。 被称为宇宙悬崖的韦伯看似3D的画面看起来就像月光下的夜晚崎岖的山脉。实际上,它是NGC3324内气态空腔的边缘,这张图像中最高的“山峰”大约有7光年高。这个海绵状区域是由星云中强烈的紫外线辐射和恒星风从位于气态空腔中心的极大质量、炽热的年轻恒星雕刻而成的,位于该图像所示区域的上方。 来自年轻恒星的炽热的紫外线辐射正在慢慢侵蚀星云的墙壁,塑造星云。巨大的柱子耸立在发光的气体墙上方,抵抗着这种辐射。看似从天体“山脉”升起的“蒸汽”,实际上是炽热的电离气体和热尘埃,由于无休止的辐射而从星云中流出。 韦伯揭示了在可见光照片中完全隐藏的新兴恒星托儿所和单个恒星。由于韦伯对红外光的敏感性,它可以透过宇宙尘埃看到这些物体。在这张照片中清晰可见的原恒星喷流,从这些年轻恒星中射出。最年轻的辐射源出现在云的黑暗、多尘区域,呈红点状。处于恒星形成最早、快速阶段的物体很难捕捉,但韦伯的极端灵敏度、空间分辨率和成像能力可以记录这些难以捕捉的事件。 NGC3324的这些观测将阐明恒星形成的过程。恒星的诞生会随着时间的推移而传播,这是由侵蚀气态空腔的扩张引发。当明亮的电离边缘进入星云时,它会慢慢地推入气体和尘埃。如果边缘遇到任何不稳定的物质,增加的压力将触发物质坍塌并形成新的恒星。 相反,随着造星物质被侵蚀,这种类型的干扰也可能阻止恒星的形成。这是激发恒星形成和停止恒星形成之间非常微妙的平衡。韦伯将解决现代天体物理学的一些重大的开放性问题:是什么决定了在某个区域形成的恒星数量?为什么恒星会以一定的质量形成? 韦伯还将揭示恒星形成对巨大气体和尘埃云演化的影响。虽然大质量恒星(伴随着狂风和高能量)的影响通常很明显,但人们对更多的低质量恒星的影响知之甚少。当它们形成时,这些较小的恒星会产生狭长的、对立的喷流,这可以向云层注入大量的动量和能量。这减少了孕育新恒星的星云物质的比例。 到目前为止,科学家对大量年轻的、能量更大的低质量恒星的影响知之甚少。通过韦伯望远镜,他们将能够获得关于它们的数量和对整个星云的影响的全面普查。 NGC3324位于大约7,600光年之外,由韦伯的近红外相机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI)拍摄。 NIRCam以其清晰的分辨率和无与伦比的灵敏度揭示了数百颗以前隐藏的恒星,甚至是众多的背景星系。 在MIRI看来,年轻的恒星和它们尘土飞扬的形成行星的原行星盘在中红外线中闪耀着明亮的光芒,呈现出粉红色和红色。MIRI揭示了嵌入尘埃中的结构,并揭示了大量喷流和外流的恒星来源。在MIRI的作用下,山脊表面的热尘埃、碳氢化合物和其他化合物会发光,呈现出锯齿状岩石的外观。 NGC3324于1826年由詹姆斯·邓洛普(JamesDunlop)首次编目。从南半球可见,它位于船底座星云(NGC 3372)的西北角。船底座星云是钥孔星云和活跃、不稳定的超巨星海山二(Eta Carinae)的所在地。 影像来源:NASA, ESA, CSA, and STScI 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 NASA总部为该局的科学任务理事会监督该任务。位于马里兰州绿带的NASA戈达德航天飞行中心为该机构管理韦伯,并监督空间望远镜科学研究所、诺斯罗普·格鲁曼公司和其他任务合作伙伴执行的任务工作。除戈达德外,NASA的几个中心也为该项目做出了贡献,包括位于休斯顿的约翰逊航天中心、南加州的喷气推进实验室、阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心、加州硅谷的艾姆斯研究中心等。 NIRCam由亚利桑那大学和洛克希德·马丁公司先进技术中心的一个团队建造。 MIRI由ESA和NASA提供,仪器由国家资助的欧洲研究所联盟(MIRI 欧洲联盟)与 JPL 和亚利桑那大学合作设计和制造。 从太空望远镜科学研究所下载此图像的全分辨率、未压缩版本和支持视觉效果:https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-031 参考来源: https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-reveals-cosmic-cliffs-glittering-landscape-of-star-birth

詹姆斯·韦伯太空望远镜提供迄今为止最深处的宇宙红外图像

詹姆斯·韦伯太空望远镜提供迄今为止最深处的宇宙红外图像

NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄了迄今为止最深处、最清晰的遥远宇宙红外图像。这张被称为韦伯第一深场的星系团SMACS0723的图像充满了细节。 数千个星系——包括在红外线中观测到的最微弱的物体——首次出现在韦伯的视野中。这片广阔的宇宙覆盖了一片天空,它的大小和地面上某个人在一臂距离外捧着的一粒沙子差不多。 韦伯的近红外相机(NIRCam)拍摄的这个深场是由不同波长的图像合成而成的,总共耗时12.5小时——在红外波长上达到的深度超过了哈勃太空望远镜需要花费数周时间才能到达最深处的视野。 这张照片显示的是46亿年前出现的星系团SMACS 0723。这个星系团的总质量就像一个引力透镜,放大了它后面远得多的星系。韦伯的NIRCam让这些遥远的星系清晰地聚焦在一起——它们有以前从未见过的微小而模糊的结构,包括星团和漫射特征。随着韦伯寻找宇宙中最早的星系,研究人员将很快开始了解更多关于星系的质量、年龄、历史和组成的信息。 这张照片是该望远镜首批全彩图像之一。全套照片将于7月12日星期二美国东部夏令时上午10:30在美NASA电视直播中发布。了解有关如何观看的更多信息。 图片来源:NASA、ESA、CSA 和 STScI 詹姆斯·韦伯太空望远镜是世界上首屈一指的太空科学天文台。韦伯将解开我们太阳系中的谜团,展望其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源以及我们在其中的位置。韦伯是由NASA及其合作伙伴 ESA和CSA领导的一项国际计划。 NASA总部为该局的科学任务理事会监督该任务。位于马里兰州绿带的NASA戈达德航天飞行中心为该机构管理韦伯,并监督空间望远镜科学研究所、诺斯罗普·格鲁曼公司和其他任务合作伙伴执行的任务工作。除戈达德外,NASA的几个中心也为该项目做出了贡献,包括位于休斯顿的约翰逊航天中心、南加州的喷气推进实验室、阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心、加州硅谷的艾姆斯研究中心等。 NIRCam由亚利桑那大学和洛克希德·马丁公司先进技术中心的一个团队建造。 下载完整分辨率的未压缩版本,请访问:https://webbtelescope.org/news/first-images.

CAPSTONE发射,测试NASA阿尔忒弥斯登月任务的新轨道

CAPSTONE发射,测试NASA阿尔忒弥斯登月任务的新轨道

2022年6月28日,周二,在新西兰马希亚半岛的火箭实验室1号发射场,地月自主定位系统技术操作和导航实验(或称CAPSTONE)搭载火箭实验室的电子火箭发射升空。 影像来源:Rocket Lab NASA的立方体卫星(CubeSat)设计用于测试一个独特的月球轨道,目前它在太空中安全运行,并进入了月球之旅的第一段路程。该航天器正朝着未来计划用于门户(Gateway)的轨道前进,门户是该机构及其商业和国际合作伙伴建造的一个月球空间站,将支持NASA的阿尔忒弥斯项目,包括宇航员任务。 “CAPSTONE是一个例子,说明了与商业伙伴合作对NASA探索月球及其他星球的雄心计划是多么关键。”空间技术任务理事会副局长吉姆·勒特说。“我们对此次任务的成功开始感到兴奋,并期待着CAPSTONE到达月球后能做些什么。” CAPSTONE目前处于近地轨道,该航天器将需要大约四个月的时间才能到达其目标月球轨道。NASA邀请公众使用NASA“太阳系之眼”交互式实时3D数据可视化实时跟踪航天器的旅程。从发射后大约一周开始,虚拟地与立方体卫星一起飞行,模拟我们的太阳系视图。NASA将在NASA的艾姆斯研究中心主页以及Twitter和Facebook上发布关于何时在可视化中看到顶点的更新。 CAPSTONE与火箭实验室的月球光子(Lunar Photon)相连,这是一个星际第三级装置,将把CAPSTONE送往深空。发射后不久,月球光子与第二级电子(Electron)分离。在接下来的6天里,光子引擎将定期点火,使其加速到近地轨道之外,光子将在一个弹道月球转移轨道上释放立方体卫星到月球。然后,CAPSTONE将利用自己的推进力和太阳的引力导航到月球。引力驱动轨道将大大减少立方体卫星到达月球所需的燃料量。3 “将航天器交付发射是整个任务团队的一项成就,包括NASA和我们的行业合作伙伴。我们的团队现在正在准备在6天内分离和初始采集航天器。”CAPSTONE首席研究员兼代表NASA拥有和运营CAPSTONE的先进太空公司(Advanced Space)首席执行官布拉德利·奇塔姆表示。“到目前为止,我们已经学到了很多东西,我们对人类重返月球的重要性充满热情,这一次我们要留下来!” 在月球上,CAPSTONE将进入一个被称为近直线晕轨道(NRHO)的细长轨道。一旦到达NRHO,CAPSTONE将在月球北极附近1000英里范围内飞行,最远距离南极43500英里。它将每六天半重复一次周期,并将此轨道保持至少六个月,以研究动力学。 “CAPSTONE在许多方面都是一个探路者,它将在其任务时间段内展示多项技术能力,同时在一个从未飞行过的绕月轨道上航行。”位于加州硅谷NASA艾姆斯研究中心CAPSTONE项目经理埃尔伍德·阿西德说。“CAPSTONE正在为阿尔忒弥斯、门户以及未来月球运行的商业支持奠定基础。” 在任务期间,CAPSTONE将提供有关在NRHO中操作的数据,并展示关键技术。该任务的地月自主定位系统由先进太空公司在NASA小企业创新研究项目的支持下开发,是一个航天器对航天器的导航和通信系统,将与NASA的月球侦察轨道器一起确定两个绕月航天器之间的距离。这项技术可以让未来的航天器在不完全依赖地球跟踪的情况下确定其在太空中的位置。CAPSTONE还在其无线电中内置了一种新的精确单向测距能力,可以减少太空操作所需的地面网络时间。 除了主办CAPSTONE的发射活动外,新西兰商务、创新和就业部以及坎特伯雷大学领导的一个团队正在与NASA合作进行一项跟踪绕月航天器的研究。新西兰帮助制定了《阿尔忒弥斯协议》——该协议确立了一套实用的原则,以指导参与NASA 21世纪月球探测计划的国家之间的空间探索合作。2021年5月,新西兰成为第11个签署《阿尔忒弥斯协议》的国家。 这颗微波炉大小的立方体卫星由人族轨道公司泰瓦克纳米卫星系统设计和制造。CAPSTONE包括恒星探索公司、太空动力学实验室、Tethers Unlimited公司和猎户座太空系统公司的贡献。NASA太空技术任务理事会(STMD)内的小型航天器技术项目资助了该示范任务。该项目位于加利福尼亚州硅谷的美国宇航局艾姆斯研究中心。CAPSTONE导航技术的开发得到了NASA小型企业创新研究和小型企业技术转让(SBIR/STTR)项目的支持,该项目也在STMD范围内。NASA勘探系统开发任务局下属的阿尔忒弥斯运动发展部门为发射提供资金并支持任务操作。佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心的发射服务项目负责管理发射服务。NASA的喷气推进实验室通过NASA的深空网络、Iris无线电设计和开创性的单向导航算法支持通信、跟踪和遥测下行链路。 如欲了解有关任务的更多信息,请访问: nasa.gov/capstone 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/capstone-launches-to-test-new-orbit-for-nasa-s-artemis-moon-missions

詹姆斯·韦伯太空望远镜校准完成,准备进行仪器调试

詹姆斯·韦伯太空望远镜校准完成,准备进行仪器调试

影像来源:NASA/STScI NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜的校准工作现已完成。经过全面审查,天文台已被证实能够用其四个强大的机载科学仪器中的每一个捕捉清晰、对焦良好的图像。在完成望远镜校准的第七个也是最后一个阶段后,该团队举行了一系列关键决策会议,一致同意韦伯准备好进入下一个也是最后一系列准备工作,即科学仪器调试。这个过程将需要大约两个月的时间,然后科学操作将在夏季开始。 在一系列的图像中可以看到韦伯望远镜在所有仪器上的校准情况,这些图像捕捉到了天文台的全部视野。 NASA戈达德航天飞行中心韦伯光学望远镜元件经理李·范伯格说:“成功校准的望远镜拍摄的这些非凡的测试图像,展示了各国和各大洲的人们在有探索宇宙的大胆科学愿景时可以实现的目标。” 该望远镜的光学性能继续优于工程团队最乐观的预测。韦伯的镜面现在正将从太空收集的完全聚焦的光引导到每台仪器中,每台仪器都成功地捕捉到了光传递给它们的图像。提供给所有仪器的图像质量都是“衍射受限”的,这意味着在考虑到望远镜的尺寸的情况下,可以看到的细节的精细度在物理上是尽可能好。从这一点开始,对镜面的唯一改变将是对主视镜段进行非常小的周期性调整。 “随着望远镜校准工作的完成和我半辈子的努力,我在詹姆斯·韦伯太空望远镜任务中的角色已经结束。”Ball Aerospace公司韦伯波前传感和控制科学家斯科特·阿克顿说。“这些图像深刻地改变了我看待宇宙的方式。我们被创造的交响乐所包围;到处都是星系!我希望世界上的每个人都能看到它们。” 在每台仪器的视场中,清晰聚焦的恒星的工程图像表明,望远镜完全校准并处于准确对焦状态。在这次测试中,韦伯指向了大麦哲伦星云的一部分。大麦哲伦星云是银河系的一个小卫星星系,在天文台的所有传感器中提供了一个由数十万颗恒星组成的密集区域。这里显示的图像的大小和位置描绘了韦伯的每一个仪器在望远镜焦平面中的相对排列,每个仪器都指向天空中相对彼此略微偏移的部分。韦伯的三种成像仪器分别是NIRCam(图中显示波长为2微米)、NIRISS(图中显示波长为1.5微米)和MIRI(图中显示波长7.7微米,显示星际云和星光发射的更长波长)。NIRSpec是光谱仪而不是成像仪,但可以拍摄图像,如此图中显示的1.1微米图像,用于校准和目标获取。NIRSSPEC部分数据中可见的暗区是由于其微快门阵列的结构,该阵列有数十万个可控快门,可以打开或关闭以选择哪些光被送入光谱仪。最后,韦伯的精细导航传感器跟踪导航星,精确地指向天文台;它的两个传感器通常不用于科学成像,但可以拍摄如图所示的校准图像。该图像数据不仅用于评估图像清晰度,还用于精确测量和校准传感器之间的细微图像扭曲和校准,这是韦伯整个仪器校准过程的一部分。 影像来源:NASA/STScI 现在,韦伯团队将把注意力转向科学仪器的调试。每台仪器都是一套高度精密的探测器,配备了独特的透镜、面罩、过滤器和定制设备,有助于完成其设计的科学目标。这些仪器的特殊特性将在仪器调试阶段以各种组合进行配置和操作,以充分确认它们已准备好用于科学研究。随着望远镜校准的正式结束,参与每台仪器调试的关键人员已经抵达巴尔的摩空间望远镜科学研究所的任务操作中心,部分望远镜对准工作人员也已结束工作。 韦伯望远镜完成校准阶段 视频来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 尽管望远镜校准已完成,但仍有一些望远镜校准活动:作为科学仪器调试的一部分,望远镜将被命令指向天空中的不同区域,这些区域的太阳辐射总量将会变化,以确定当目标改变时的热稳定性。此外,每两天进行一次持续的维护观察,将监测后视镜的校准情况,并在需要时进行校正,使镜面保持在校准位置。 参考来源: https://blogs.nasa.gov/webb/2022/04/28/nasas-webb-in-full-focus-ready-for-instrument-commissioning/

SpaceX Crew-4任务发射至国际空间站

SpaceX Crew-4任务发射至国际空间站

2022年4月27日,周三,佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心,NASA Crew-4任务宇航员凯尔·林德格伦、鲍勃·海恩斯、杰西卡·沃特金斯和欧洲航天局宇航员萨曼莎·克里斯托弗雷蒂搭乘SpaceX猎鹰9号火箭前往国际空间站。 影像来源:NASA/Aubrey Gemignani 美国东部时间4月27日星期三凌晨3点52分,NASA的SpaceX Crew-4任务宇航员从佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心的39A发射场发射至国际空间站,目前已进入轨道。这些国际宇航员将是国际空间站上的第四次商业宇航员轮换任务。 一枚SpaceX猎鹰9号火箭将载人龙飞船送入轨道,搭载了任务指挥官凯尔·林德格伦、飞行员鲍勃·海恩斯、任务专家杰西卡·沃特金斯(以上三位皆为NASA宇航员)和欧洲航天局(ESA)任务专家萨曼莎·克里斯托弗雷蒂。机组人员将在空间站上进行微重力科学考察。 “发射!肯尼迪航天中心过去几天的工作一直令人振奋,忙于Axiom机组人员的回归,现在又成功地将Crew-4宇航员发射到国际空间站。”NASA局长比尔·纳尔逊说:“在空间站上,凯尔、鲍勃、杰西卡和萨曼莎将进行研究调查,帮助NASA为在月球上以及最终在火星上停留更长时间做好准备。如果没有专门的NASA和SpaceX在地球上的团队,这些任务是不可能完成的。祝你好运,Crew-4!” 这次Crew-4任务是海恩斯和沃特金斯第一次前往空间站,也是林格伦和克里斯托弗雷蒂第二次前往空间站。他们乘坐一艘新的载人龙飞船升空,机组人员将其命名为“自由”,并搭载猎鹰9号助推器第四次执行太空任务。这是NASA宇航员进行的第五次SpaceX飞行——包括2020年飞往空间站的Demo-2试飞——这是NASA商业机组计划的一部分。 在载人龙飞船的飞行过程中,SpaceX将从其位于加利福尼亚州霍桑的任务控制中心监控一系列航天器的自动操作,NASA团队团队将在该机构位于休斯顿的约翰逊航天中心的任务控制中心监控整个飞行过程中的空间站运行情况。 载人龙飞船将于4月27日星期三晚上8:15左右自动停靠在空间站和谐舱面向太空的端口。NASA电视台、NASA应用程序和NASA网站正在通过对接和舱口打开进行实时报道。NASA还将在4月28日星期四凌晨2:40左右报道欢迎宇航员登上轨道前哨站的仪式。 “NASA、SpaceX和我们的国际合作伙伴一直在不懈地努力,以确保国际空间站继续进行微重力方面的重要研究,并致力于一系列有益于人类的活动,为更多的人打开进入太空的大门。”华盛顿NASA空间行动任务理事会副署长凯瑟琳·卢德斯说。“在第一次全私人空间站任务返回后不到两天,Crew-4的发射体现了商业宇航员计划的精神和成功,有助于在未来几年最大化地利用近地轨道,测试我们为阿耳忒弥斯计划和其他项目所需的技术。” 林德格伦、海恩斯、沃特金斯和克里斯托弗雷蒂将加入空间站的第67号远征队,67号远征队包括拉贾·查里、托马斯·马什本和凯拉·巴伦(以上皆为NASA宇航员)、ESA的萨曼莎·克里斯托弗雷蒂,以及及俄罗斯航天局的宇航员奥列格·阿尔特梅耶夫、谢尔盖·科尔萨科夫和丹尼斯·马特维耶夫。在短期内,国际空间站上的宇航员人数将增加到11人,直到Crew-3的宇航员查理、马什本、巴伦和毛雷尔几天后返回地球。 Crew-4是ESA宇航员第三次执行商业飞行任务。 ESA局长约瑟夫·阿什巴赫说:“我很高兴看到萨曼莎·克里斯托弗雷蒂和Crew-4成功发射。萨曼莎将接替马蒂亚斯·莫雷尔,继续代表欧洲,并在整个任务期间支持空间站上的欧洲实验.” ESA人类和机器人探索主管大卫·帕克补充道:“萨曼莎一直是一个优秀的榜样——在空间站上,她将担任USOS负责人,负责美国国际空间轨道段内的运营,其中包括美国、欧洲、日本和加拿大的模块和组件。” Crew-4宇航员将在空间站上花费数月时间,在材料科学、健康技术和植物科学等领域进行新的科学研究,为人类在近地轨道以外的探索做好准备,并造福地球上的生命。 Crew-4任务将继续努力以维持美国在载人航天领域的领先地位。定期、长时间的商业宇航员轮换任务使NASA能够继续在空间站上进行重要的研究和技术调查。这类研究造福于地球上的人们,并为未来探索月球和火星奠定了基础,从该机构的阿耳忒弥斯任务开始,其中包括让第一位女性和有色人种登陆月球表面。 林德格伦是载人龙飞船和Crew-4任务的指挥官。他负责龙飞船从发射到重返大气层的所有飞行阶段,并将担任第67号远征队的飞行工程师。这将是林德格伦自2009年成为宇航员以来的第二次太空飞行。2015年,他作为第44和45次远征队的飞行工程师在轨道实验室待了141天。他获得紧急医学委员会认证,此前在NASA约翰逊航天中心担任飞行外科医生,支持空间站的培训和运营,并担任航天飞机STS-130和第24号远征队的副机组外科医生。林德格伦出生于台湾台北,在从美国空军学院毕业之前,他的童年大部分都在英国度过。 海因斯是龙飞船的飞行员,也是该任务的二号指挥官。他负责龙飞船的系统和性能。在空间站上,他将担任第67号远征队的飞行工程师。这将是他自2017年被选为宇航员以来的首次飞行。海恩斯在美国空军担任试飞员、战斗机飞行员和教官飞行员超过22年。在2017年被选中之前,他是约翰逊航天中心的一名研究飞行员。 沃特金斯是Crew-4的任务专家,将与指挥官和飞行员密切合作,在飞行的动态发射和再入阶段监控航天器。登上空间站后,她将担任第67号远征队的飞行工程师。沃特金斯在科罗拉多州的拉斐特长大,曾在加州帕洛阿尔托的斯坦福大学和洛杉矶的加州大学学习地质学。。作为一名地质学家,她研究火星表面,并且是NASA位于加利福尼亚州帕萨迪纳的喷气推进实验室的科学团队合作者,负责火星科学实验室好奇号火星车的研究。2017年,她还被选为NASA宇航员,这将是她第一次太空之旅。 克里斯托弗雷蒂还将担任任务专家,在动态发射和返回飞行阶段对龙飞船进行监控。她将担任第67号远征队的飞行工程师。这将是她的第二次太空之旅,2015年,她曾在第42号和43号远征队担任飞行工程师。她出生于意大利米兰,在2009年被选为ESA宇航员之前,她是意大利空军的战斗机飞行员。2019年,她担任NASA第23次极端环境任务的指挥官,在世界上唯一的海底研究站宝瓶座停留了10天。 如欲了解更多有关NASA SpaceX Crew-4和商业宇航员计划的信息,请访问: https://www.nasa.gov/commercialcrew 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-spacex-crew-4-astronauts-launch-to-international-space-station

NASA一周新闻(2022.04.15)

NASA一周新闻(2022.04.15)

测试巨型月球火箭和地面系统;为詹姆斯·韦伯望远镜(James Webb Space Telescope)的科学观测做准备;为未来的X-59研究测试仪器……最近新闻速递,尽在「本周NASA」! 4月12至14日,NASA在肯尼迪航天中心(Kennedy Space Center)的39B发射台上为太空发射系统火箭(Space Launch System)和猎户座(Orion)飞船进行了改进后的全箭演习(wet dress rehearsal,又称“湿彩排”),准备进行无人的阿尔忒弥斯1号登月任务(Artemis I)。 影像来源:NASA 为期多天的全箭演习的重点,是将燃料装入火箭的核心级油箱、改进倒计时程序以及验证关键模型和软件界面。除了最近的两次全箭演习测试外,这项改进后的测试还允许团队在阿尔忒弥斯1号任务之前演练一些对成功发射来说至关重要的操作。 影像来源:NASA 4月7日,詹姆斯·韦布空间望远镜上的中红外仪(Mid-Infrared Instrument,MIRI)降到了目标温度,为今年夏天的科学观测做准备。在低温冷却器的帮助下,中红外仪降温到了不到7开尔文(零下266摄氏度)的最终工作温度,仅比物质所能达到的最低温度高几度。韦布的四台科学仪器,包括MIRI,最初在网球场大小的遮阳罩阴凉处降温,但最终的降温对于望远镜唯一的中红外仪至关重要,它将在了解恒星和行星的起源方面发挥关键作用。 NASA在阿姆斯特朗飞行研究中心(Armstrong Flight Research Center)进行了一系列飞行测试,以评估冲击感应探测仪的相关改进,冲击感应探测仪旨在测量静音超音速X-59飞机在飞行过程中会产生的独特冲击波。该探测仪安装在NASA F-15研究飞机的机头上,用于测量来自NASA F-18的冲击波,使用的飞行技术将在未来静音超音速飞行的声学验证阶段测试X-59产生的冲击波。 这张图比较了彗星C/2014 UN271“贝尔纳迪内利-伯恩斯坦”的冰冷实心彗核与其他几颗彗星的大小。 影像来源:NASA、ESA、泽娜·莱维(Zena Levy,空间望远镜科学研究所) NASA的哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope)确认了天文学家观测过的最大冰彗核的大小。巨型彗星C/2014 UN271的估计直径约为120千米,和天津市差不多!利用哈勃在2022年1月为这颗彗星拍摄的五张系列图像,再结合周围尘埃彗发的计算机模型,科学家揭示了一个巨大但可测量的星状彗核,比在大多数已知彗星中心发现的彗核要大上约50倍。 2月14日,NASA的“露西”号探测器(Lucy)用它的4个可见光相机拍下了一系列校准图像。虽然第一张测试图像是在发布后不久拍摄的,但2月的测试图像范围要广得多。“露西”号利用其仪器指向平台(Instrument Pointing Platform)指向11个不同的星域,来测试相机的性能和灵敏度,以及探测器准确指向不同方向的能力。“露西”号发射于2021年10月,是第一个探索特洛伊小行星群(Trojan asteroids)中各种小型天体的太空任务。 以上就是「本周 NASA」的全部内容! 更多详细信息,请访问nasa.gov/twan。 参考来源: https://www.nasa.gov/mediacast/this-week-nasa-april-15-2022/

NASA的巨型月球火箭及航天器第一次完全推出到发射台

NASA的巨型月球火箭及航天器第一次完全推出到发射台

周五,NASA搭载猎户座航天器的空间发射系统(SLS)火箭抵达位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的39B发射台,为其阿耳忒弥斯一号登月任务前的最后测试做准备。 2022年3月18日,星期五,在佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心首次将搭载猎户座航天器的NASA空间发射系统(SLS)火箭推出到发射台后,在39B发射台的移动式发射器上的聚光灯照亮了火箭。在NASA的阿耳忒弥斯一号飞行试验之前,完全堆叠和集成的SLS火箭和猎户座航天器将在发射综合体39B进行湿彩排,以验证系统并演练首次发射的倒计时程序。 影像来源:NASA 这次无人飞行试验将为在阿耳特弥斯的带领下将第一位女性和第一位有色人种登上月球的任务铺平道路,火箭将在发射前推出到发射台进行最后测试。 “在这个神圣而历史悠久的地方,人类将很快进入一个新的探索时代。”NASA局长比尔·纳尔逊说。“阿耳忒弥斯一号将展示NASA的承诺和能力,以扩大人类在月球乃至更远的地方的存在。” SLS和猎户座飞船堆叠在移动发射器上并安装在履带运输车上,从​​飞行器装配大楼到发射台39B,它们用了10小时28分钟才到达四英里(约3公里)外的发射台。这次旅行于于3月17日星期四下午5点47分开始,322英尺高、350万磅重的火箭和航天器于3月18日凌晨4点15分抵达发射台。 2022年3月17日,星期四,在佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心,空间发射系统(SLS)首次在发射综合体39B推出,月亮在SLS后面升起,猎户座航天器在SLS的移动式发射器上。在NASA的阿耳忒弥斯1号飞行试验之前,完全堆叠和集成的SLS火箭和猎户座航天器将在发射综合体39B进行湿彩排,以验证系统并练习首次发射的倒计时程序。 图片来源:NASA 即将到来的最终测试,即“湿彩排”,将让阿耳忒弥斯发射团队完成将推进剂装入火箭油箱的操作,进行完整的发射倒计时,展示回收倒计时时钟的能力,并将油箱排干,以演练团队将用于发射的时间表和程序。 “对于这枚火箭和航天器来说,从飞行器装配大楼推出是一个标志性的时刻,这对NASA来说是一个重要的里程碑。” 华盛顿NASA总部通用探索系统开发部副主任汤姆·惠特迈尔说。“现在,在发射台上,我们将第一次使用集成系统来演练发射倒计时,并为火箭装载所需的推进剂,以便将猎户座送上月球之旅,为发射做准备。” 测试前,SLS、猎户座和相关地面系统将在发射台进行检查。演练结束后,NASA将在为即将到来的阿耳忒弥斯一号发射设定具体的目标发射日期之前,审查测试数据。集成的火箭和航天器将在测试后几天返回航天器装配大楼,以移除排练期间使用的传感器,为系统电池充电,装载迟装货物,并进行最终检查。猎户座和SLS将在发射前大约一周最后一次推入发射台。 有了阿耳忒弥斯,NASA将在月球建立长期探索,为人类火星任务做准备。SLS和NASA的猎户座航天器,以及人类登陆系统和环绕月球轨道的门户,都是NASA深空探测的基础。 欲了解更多发射台推出活动的照片,请访问: https://go.nasa.gov/3u7zp8q 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-mega-moon-rocket-spacecraft-complete-first-roll-to-launch-pad

詹姆斯·韦伯太空望远镜达到校准里程碑,光学系统工作成功

詹姆斯·韦伯太空望远镜达到校准里程碑,光学系统工作成功

在完成关键的镜面校准步骤后,NASA的詹姆斯·韦伯太空望远镜团队预计,韦伯的光学性能将能够达到或超过天文台的科学目标。 3月11日,韦伯团队完成了被称为“精细相位”的校准阶段。在韦伯光学望远镜单元调试的这个关键阶段,每一个光学参数都经过了检查和测试,达到或超过了预期。研究团队还发现,韦伯的光路没有严重问题,也没有可测量的污染或堵塞。该天文台能够成功地收集来自遥远物体的光线,并将其毫无问题地传送到仪器上。 虽然这张图像的目的是聚焦在中心的明亮恒星上,以进行校准评估,但韦伯的光学系统和NIRCam非常敏感,以至于在背景中看到的星系和恒星都显示出来。在韦伯望远镜的校准阶段,即所谓的“精细相位”,每个主镜段都经过调整,仅使用NIRCam仪器就可以生成同一恒星的统一图像。这张名为2MASS J17554042+6551277的恒星图像使用红色滤镜优化视觉对比度。 影像来源:NASA/STScI 虽然距离韦布最终发布其新的宇宙观测结果还有几个月的时间,但实现这一里程碑意味着团队相信韦伯的首创光学系统正在尽可能地工作。 “20多年前,韦伯团队着手建造有史以来最强大的太空望远镜,并提出了大胆的光学设计,以满足苛刻的科学目标。”华盛顿NASA科学任务理事会副主任托马斯·左布臣说。“今天,我们可以说,设计即将实现。” 虽然地球上一些最大的地面望远镜使用分段主镜,但韦伯是太空中第一台使用这种设计的望远镜。这个21英尺4英寸(6.5米)的主镜(太大而无法安装在火箭整流罩内)由18个六角铍镜段组成。它必须折叠起来才能发射,然后在太空中展开,接着将每个主镜段再纳米的范围内调整,以形成一个单一的镜面。 位于马里兰州绿带的NASA戈达德太空飞行中心的韦伯光学望远镜元件经理李·范伯格说:“除了实现韦伯将实现的不可思议的科学之外,设计、建造、测试、发射和现在运营这座天文台的团队还开创了一种建造太空望远镜的新方法。” NASA的韦伯达到校准里程碑,光学系统工作成功 视频来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 随着望远镜校准的精细相位阶段完成,团队现在已经将韦伯的主成像仪——近红外相机与天文台的镜面完全对齐。 “我们已经将望远镜完全对准并聚焦在一颗恒星上,性能超过了规范。我们都为这对科学的意义感到兴奋。”NASA戈达德韦伯副光学望远镜元件经理丽塔·凯斯基·库哈说。“我们现在知道我们建造了正确的望远镜。” 这张新的“自拍”是使用NIRCam仪器内部的一个专门的瞳孔成像镜头拍摄,该仪器旨在拍摄主镜段的图像,而不是太空的图像。该配置在科学操作期间不使用,仅用于工程和校准目的。在这张照片中,韦伯所有的18个主镜段都一致地收集来自在同一颗恒星的光线。 影像来源:NASA/STScI 在接下来的六周里,该团队将在最终科学仪器准备工作之前完成剩余的校准步骤。该团队将进一步校准望远镜,包括近红外光谱仪、中红外仪器、近红外成像仪和无缝光谱仪。在该过程的这一阶段,算法将评估每个仪器的性能,然后计算最终的校正,以在所有科学仪器中实现校准良好的望远镜。在此之后,韦伯的最终校准步骤将开始,团队将调整主镜段中任何微小的残留定位误差。 该团队有望在5月初(如果不是更早的话)之前完成光学望远镜元件校准的所有工作,然后再进行大约两个月的科学仪器准备工作。韦伯的第一张全分辨率图像和科学数据将于今年夏天发布。 韦伯是世界上首屈一指的太空科学天文台,一旦全面运行,它将帮助解决我们太阳系中的谜团,观察其他恒星周围的遥远世界,探索我们宇宙的神秘结构和起源,以及我们在宇宙中的位置。韦伯是一个国际项目,由NASA和欧洲航天局(ESA)以及加拿大航天局共同领导。 有关韦伯任务的更多信息,请访问: https://www.nasa.gov/webb 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-webb-reaches-alignment-milestone-optics-working-successfully

韦伯镜面校准继续顺利进行

韦伯镜面校准继续顺利进行

韦伯继续走在成为一个重点天文台的道路上。该团队已经成功地完成了镜段校准的七个阶段中的第二和第三阶段的工作。随着这些阶段的完成,即分段对齐和图像堆叠,团队现在将开始对韦伯的镜面的位置进行更小的调整。 这个由NIRCam仪器拍摄的六边形图像阵列显示了在分段对齐阶段取得的进展,利用地面发出的精确运动指令进一步校准韦伯的18个主镜段和次镜。 影像来源:NASA/STScI 在将18个分散的星光点移到韦伯标志性的六边形阵型中后,研究小组通过细微的调整完善了每个镜段的图像,同时也改变了韦伯次镜的排列。这个过程被称为“分段对齐”,它是将所有镜段的光线重叠在一起,使它们能够一致工作的关键步骤。 这张动图显示了分段对齐“之前”和“之后”的图像,当时团队纠正了主镜段的巨大定位误差,并更新了次镜的校准。 影像来源:NASA/STScI 一旦实现了分段对齐,每个镜段反射的聚焦点就会相互叠加,将每个镜段的光子传输到NIRCam传感器上的同一位置。在这个被称为“图像叠加”的过程中,研究小组一次激活六组镜段,并命令镜段重新定位使光线重叠,直到所有星光点相互彼此重叠。 在这个称为图像叠加的对齐阶段,单个镜段图像被移动,以便精确地落在传感器的中心,从而生成一个统一的图像,而不是18个。在这张图中,所有18个镜段图像都相互叠加。在未来的校准步骤之后,图像将更加清晰。 影像来源:NASA/STScI “我们仍有工作要做,但我们对我们看到的结果越来越满意。”美国宇航局戈达德太空飞行中心韦伯光学望远镜元件经理李·范伯格说。“多年来的计划和测试正在得到回报,团队对看到未来几周和几个月的情况感到非常兴奋。” 尽管“图像叠加”将来自恒星的所有光线都集中在NIRCam的探测器上,但镜段仍然扮演着18个小望远镜的作用,而不是一个大望远镜。现在,这些镜段需要以比光的波长更小的精度排列在一起。 该团队现在开始了镜子对准的第四个阶段,称为粗略相位,在这个阶段,NIRCam被用来捕获来自20个独立的镜段配对的光谱。这有助于团队识别和纠正镜段之间的垂直位移,或其高度上的微小差异。这将使单点星光在未来几周内逐渐变得更清晰、更集中。 参考来源: https://blogs.nasa.gov/webb/2022/02/25/webb-mirror-alignment-continues-successfully/

天鹅座货运飞船抵达国际空间站

天鹅座货运飞船抵达国际空间站

北京时间2月20日凌晨1时40分(美国东部时间2月19日12时40分),诺斯罗普·格鲁曼公司(Northrop Grumman)的天鹅座货运飞船搭载安塔瑞斯运载火箭,从弗吉尼亚州的沃洛普斯飞行研究所(Wallops Flight Facility)发射升空。 这艘货运飞船给国际空间站带去了3800千克(8300磅)的补给,其中宇航员补给1352千克,科学设备896千克,太空行走装备60千克,车辆硬件1308千克,计算机资源35千克。 Credit:NASA NASA宇航宇员拉贾·查尔在凯拉·巴伦的协助下,在印度洋上空,操作加拿大机械臂成功捕获天鹅座货运飞船。 Credit:NASA 随后位于休斯顿的任务控制中心发送指令,将天鹅座货运飞船安装在团结号节点舱面向地球端口。 天鹅座货运飞船已安装在团结号节点舱面向地球端口,接下来就要卸货了。 Credit:NASA 参考来源: https://blogs.nasa.gov/spacestation/2022/02/21/cygnus-being-installed-to-station-live-on-nasa-tv/