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¡La NASA finalmente ha revelado el “corazón” del Telescopio Espacial Romano de Nancy! Verifique el producto terminado.

El telescopio romano de Nancy ha logrado otro logro a su vez. La NASA ha informado que el espejo esencial del telescopio espacial está listo actualmente.

El espejo de 2,4 metros refleja menos esfuerzo que otros espejos porque no funcionó sin preparación. Es una imagen de espejo remodelada y renovada que proviene de la Oficina Nacional de Concienciación.

Una ilustración del telescopio romano de Nancy. (NASA)

El telescopio espacial Nancy Grace Roman se llamó inicialmente WFIRST (telescopio espacial infrarrojo de campo amplio). La compañía de telescopios fue aprobada en febrero de 2016 y, en mayo de 2020, la NASA anunció el cambio de nombre.

WFIRST se convirtió en el telescopio espacial Nancy Grace Roman para conmemorar al primer cosmólogo jefe de la NASA que se fue en 2018. El telescopio también se conoce a veces como el telescopio espacial romano o RST.

El espejo esencial es el núcleo de un telescopio. La luz es responsable de los eventos sociales, que luego podrían ajustarse a diferentes instrumentos. El espejo principal del RST es de tamaño similar al del Hubble, pero mucho más agradecido por los avances innovadores.

El RST también tiene un campo de visión mucho más grande que el Hubble, que en realidad es mucho más notable. Utilizará su capacidad y su amplio campo de visión para mirar objetos grandes en cualquier lugar.

El RST es un observatorio infrarrojo similar al Telescopio Espacial James Webb (JWST). La estrategia esencial del JWST es mirar hacia el pasado tan lejos como podría esperarse en las circunstancias dadas y ver la primera luz del universo. De todos modos, el RST es único. Su amplio campo de visión implica que sus principales preocupaciones son estudiar la vitalidad apagada y los exoplanetas.

Con el espejo esencial actualmente terminado, está un poco más cerca del envío, que está programado para algún momento en 2025.

“Lograr este logro es energizante”, dijo Scott Smith, jefe del Telescopio Romano del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

“La actuación depende de un grupo en el que cada individuo hace su parte. Esto es particularmente evidente en nuestras condiciones de prueba actuales. Todos participan en la recopilación de la primera imagen y en la respuesta a las consultas motivacionales. “

Los espejos de los telescopios están cubiertos con diferentes materiales que dependen de las frecuencias de luz que se supone deben capturar. El Hubble debería encontrarse en el infrarrojo, brillante y óptico, por lo que su espejo estaba cubierto con capas de fluoruro de aluminio y magnesio.

El espejo del JWST está cubierto de oro porque tiene frecuencias infrarrojas más largas.

El espejo del telescopio espacial romano está cubierto con una capa de plata excepcionalmente ligera que se utiliza debido a su capacidad para reflejar la luz infrarroja. Tiene menos de 400 nanómetros de espesor y, por lo tanto, muchas veces más delgado que un cabello humano.

Como refleja cualquier telescopio serio, se limpia cuidadosamente. El golpeteo normal en la superficie del espejo es de solo 1,2 nanómetros, que según la NASA es el doble de suave de lo absolutamente necesario. En el caso de que el espejo fuera del tamaño de la tierra, el golpe más alto tendría solo 1/4 de pulgada de alto.

Dado que el espejo es dos veces más liso que la estructura requerida, debería producir resultados científicos preferidos sobre los esperados.

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“El espejo se completó absolutamente para los medios ópticos del Telescopio Espacial Romano”, dijo Bonnie Patterson, directora del programa de L3Harris Technologies en Rochester, Nueva York.

“Dado que es mucho más suave de lo requerido, ofrece una ventaja lógica mucho mayor de lo acordado originalmente”, dijo Patterson en un comunicado oficial.

Cuando el espejo esencial recoge la luz infrarroja, la luz se envía a los dos instrumentos del telescopio: el coronógrafo y el instrumento de campo amplio, que es el instrumento esencial del RST.

El instrumento Coronagraph permite al RST ver exoplanetas apagando la luz de su estrella. Si bien este no es el telescopio principal que usa un coronógrafo (el Hubble tiene uno, pero es mucho más frágil), los RST deberían permitir que el telescopio vea planetas mil millones de veces más débiles que sus estrellas. Con la posibilidad de que funcione como se sugiere.

El Wide Field Instrument (WFI) es esencialmente una cámara Goliath de 300 megapíxeles. Aunque tiene un objetivo similar al del Hubble, su campo de visión es muchas veces mayor que el del Hubble. Esto le permitirá planificar la circulación y la estructura de la vitalidad contundente del universo. También ayudará a los profesionales a ver cómo evolucionó el universo con el tiempo.

“Vamos a tratar de encontrar el destino del universo”, dijo Jeff Kruk de Goddard, investigador del Telescopio Espacial Romano Nancy Grace. “La evolución del universo se está acelerando y el Instrumento de Campo Amplio nos ayudará a encontrar significado a medida que la aceleración se expanda o disminuya”, dijo Kruk en un comunicado público.

El ritmo de evolución del universo es una de las cuestiones más dolorosas sobre la observación de estrellas. Es difícil precisar la tasa de expansión, conocida como constante de Hubble, y diferentes científicos siguen desarrollando diferentes cualidades.

Recientemente, las estimaciones de la tasa de alargamiento han fluctuado entre 67 y 77 (km / s) / Mpc. La vitalidad contundente es el nombre que se le da a la extensión del impulso de fuerza, y el Telescopio Espacial Romano probará esta tasa utilizando tres métodos: movimientos bariónicos acústicos, detección de supernovas distantes y lentes gravitacionales débiles.

El RST también completará una estadística de los exoplanetas, que será producida por la estrategia de Kepler. Tiene la capacidad de inspeccionar exoplanetas distantes de Goliat basándose en su coronógrafo. El RST también tendrá la oportunidad de descubrir planetas rebeldes, planetas que flotan por el espacio sin estar ligados gravitacionalmente a una estrella.

Actualmente solo conocemos algunos de estos planetas, pero RST nos ayudará a descubrir más. Algunos investigadores creen que podría haber hasta 1 billón de estos vagabundos en la Vía Láctea. Las evaluaciones actuales de los números de planetas solitarios requieren precisión, pero el telescopio espacial romano debería proporcionar una medida que sea muchas veces más precisa.

A medida que esté hecho, más pruebas pasará por el espejo esencial. De particular importancia es la forma en que el espejo reacciona a los cambios de temperatura a los que está expuesto. El espejo está hecho de vidrio sólido, que habla en contra de la expansión y la compresión. Dado que el desarrollo y la constricción pueden distorsionar el estado del espejo, gran parte de él daría como resultado imágenes confusas.

Si bien se probó el espejo para determinar los límites de temperatura durante su reactivación, futuras pruebas probarán el espejo y, además, su estructura auxiliar.

“El espejo esencial de Roman está hecho, pero nuestro trabajo no está hecho”, dijo Smith. “Nos esforzamos por monitorear esta misión estratégica y el pasado y observar los milagros que resultarán de ella”.

Está previsto que el RST envíe un vehículo de transporte comercial desde Cabo Cañaveral en 2025. Irá al punto Sol-Tierra LaGrangian 2 donde ocupará un círculo de radiación. Tiene un ordenado crucial de cinco años.

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sunil

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