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美国东部时间12月25日7时20分,哈勃太空望远镜的继任者詹姆斯韦伯太空望远镜在法属圭亚那库鲁航天中心发射升空。据了解,韦伯太空望远镜耗资约100亿美元,比哈勃望远镜大6倍,预计可观测到135亿年前宇宙的“样貌”。韦伯的观测位置距离地球约160万公里,大约是地球与月球距离的4倍。它将与地球同步绕太阳运行,一直停留在地球的夜晚。(蔡莲)

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人类最大的太空望远镜今天发射升空,探索130多亿年前的宇宙。

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耗资约100亿美元的世界最大太空望远镜、哈勃望远镜的继承者詹姆斯韦伯太空望远镜,计划于美国东部时间12月25日7时20分(北京时间12月25日20时20分)搭乘阿丽亚娜航天公司的阿丽亚娜5号火箭从法属圭亚那库鲁发射升空,在距离地球150万公里的拉格朗日L2点绕太阳运行,持续观测宇宙。按照计划,韦伯望远镜与阿丽亚娜火箭分离后,太阳能电池阵将在几分钟内展开,利用太阳光发电。它将经历六个月的调试,包括展开镜头、遮阳板和其他较小的系统。韦伯的工作温度低于-223C,所以需要冷却校准。试运行阶段结束后,将发布第一批图像,也将开始正常的科学操作。

如果一切顺利,詹姆斯韦伯太空望远镜将是世界领先的空间科学天文台,用于解开太阳系的奥秘,观察其他恒星周围遥远的世界,探索宇宙的神秘结构和起源,以及我们在其中的位置。

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韦伯的望远镜项目始于20世纪90年代。这个奇怪的望远镜由18个可展开的镀金六边形透镜组成,涂有48.25克金。主镜直径为6.5米,是31岁的哈勃太空望远镜的2.7倍。

由于红外波长的优化,韦伯望远镜的波长覆盖范围更长,灵敏度大大提高,可以补充和拓展哈勃望远镜的发现。

韦伯的主要目标之一是探索宇宙中第一批恒星的形成。但是它能看多远?NASA曾回答过这个问题:宇宙有138亿年的历史,第一批星系发出的光已经传播了136亿年。

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这意味着韦伯望远镜可能能够观测到当时宇宙的样子。

八个镀金六角镜片,工作温度在-223c以下。

韦伯望远镜形状奇特,由18个可展开的镀金六边形透镜组成。镀金的原因是为了优化望远镜对红外线的反射。NASA表示,韦伯望远镜上涂有48.25克黄金,相当于一个高尔夫球的质量。事实上,在金涂层上覆盖了一层薄薄的无定形二氧化硅来保护金。

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与哈勃主镜相比,该望远镜主镜直径6.5米,是哈勃太空望远镜的2.7倍,聚焦能力更强,视场更大。但是韦伯的质量大约是6500公斤,只有哈勃的一半多一点。韦伯发射后的任务寿命不少于5年半,目标是10年以上的寿命。其科学仪器包括近红外照相机(NIRCam)、近红外光谱仪(NIRSpec)、中红外仪器(MIRI)、精密制导传感器/近红外成像和无缝摄谱仪(FGS-NIRISS),它们将捕捉天体的图像和光谱。

由于红外波长的优化,韦伯望远镜的波长覆盖范围更长,灵敏度大大提高,可以补充和拓展哈勃望远镜的发现。哈勃虽然也有红外观测能力,但主要是利用光学和紫外波长观测宇宙。

随着宇宙的膨胀,那些早期的恒星和星系正在迅速远离我们,产生了红移效应:它们发出的光已经转移到了更长的红外波段。

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这使得韦伯望远镜能够接收到这些早期星系发出的红外光,追溯到遥远的时间,找到早期宇宙中形成的第一个星系,并观察到今天恒星和行星系统形成的尘埃云内部,研究恒星和行星的形成。这是因为新形成的恒星和行星隐藏在吸收可见光的尘埃茧后面,但红外光可以穿透并揭示内部的情况。

韦伯望远镜将在距离地球150万公里的日地拉格朗日L2点持续观测宇宙。韦伯望远镜将在日地拉格朗日的L2点(太阳和地球之间的引力平衡点)绕太阳运行,该点距离地球150万公里。相比于在570公里轨道高度绕地球运行的哈勃望远镜,它需要保持极低的工作温度、稳定的指向和更高的观测效率。因为韦伯主要观察来自遥远天体的红外光,而红外光是热辐射的一种,即使是望远镜也能发出红外光。为了避免望远镜的辐射淹没非常微弱的天文信号,望远镜和仪器的温度必须极低。

这时遮阳板就派上用场了。韦伯的五层可扩展遮阳板长22米,宽12米,有网球场那么大。在拉格朗日L2的特殊位置,遮阳板总能阻挡来自太阳、地球和月球的光线,这里寒冷而稳定的温度使韦伯望远镜能够进行非常灵敏的红外观测。

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据NASA介绍,其实韦伯的工作温度在-223C以下,中红外仪器(MIRI)需要使用制冷系统才能在-266C下工作

花费数十亿美元探索宇宙的神秘结构和起源。

1990年发射的哈勃太空望远镜已经观测宇宙30多年了,远远超过了它最初的退役期。

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作为哈勃的继任者,韦伯望远镜项目始于20世纪90年代,原名“下一代太空望远镜”,后来更名为詹姆斯韦伯太空望远镜,以纪念领导阿波罗登月计划的美国宇航局第二任局长詹姆斯E韦伯。

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韦伯和哈勃的尺寸1995年,由天文物学家们组成的委员会向当时的NASA执行长丹尼尔·戈丁提交了一份关于这个继任望远镜的设计建议,立马引起了戈丁的兴趣。但当时戈丁在科研方面致力于推行“更快、更好、更廉价”的改革,对望远镜的设计进行了一系列具有风险的变动,直到1999年NASA接连损失广角红外探测望远镜、火星气候轨道器和火星极地着陆者,韦伯望远镜才恢复传统设计,但这也导致它的预算突破10亿美元。

来自各个国家、各个机构的科学家们纷纷参与这个项目,不断增加韦伯望远镜的复杂性。它也成了美国天文学界2001年制定的“十年计划”重头戏,当时天文学家们毫不怀疑韦伯望远镜的如期竣工。但现实却是惨遭“打脸”。

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2010年,《自然》将韦伯望远镜比喻为“The telescope that ate astronomy(吃掉天文学的望远镜)”。20多年间,韦伯望远镜也确实如“饕餮”般源源不断地吞噬美国天文学的经费和资源,从一开始的5亿到10亿一路飙升到了88亿美元,如今造价约100亿美元,是NASA历史上最复杂、最昂贵的天文项目。

发射时间也一再跳票,有计划过2011年发射,后来改到2014年,之后又推迟到2019年,到今年也是几经推迟。由于一再延迟发射,它被戏称为“鸽王”。不过NASA主管科学的副局长Thomas Zurbuchen表示,“当你搞一座价值100亿美元的望远镜时,保守点是最重要的。”

如今,这台由NASA、欧洲航天局和加拿大航天局共同研发的世界最大太空望远镜漂洋过海5800英里(约9334公里),从法属圭亚那库鲁发射升空,踏上距离地球150万公里的旅程,耗时约1个月才能抵达目的地。

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韦伯望远镜承担了四大科学目标:寻找大爆炸后形成的第一批星系或恒星;确定星系从形成到现在是如何演化的;观测恒星和行星系统的形成;测量行星系的物理和化学性质,并研究这些系统中存在生命的可能性。

但它到底能看多远?NASA曾对这一问题作出回应:宇宙已有138亿年历史,而第一批星系发出的光已经传播了136亿年。

这意味着,韦伯望远镜或许能观测到那时候宇宙的“模样”。

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