注:ハッブル宇宙望遠鏡の20周年を祝うために、スペースマガジンは10日間、ハッブルの2年間の人生のハイライトを特集し、天文台としての業績に焦点を当てます。本日の記事では、2006年4月から2008年4月までの期間について説明します。
2006年10月17日にリリースされた上記のアンテナ銀河の画像は、ほろ苦いものです。一方で、これは驚くべき画像であり、WFPC2で9年前に撮ったものよりもさらに壮観です。もう1つは、それを採用した主な装置であるAdvanced Camera for Surveys(ACS)で、2006年7月に失敗し、2007年1月にも失敗しました。その上、ハッブルのジャイロスコープが1つずつ故障し始め、バッテリーも故障しました。 2006年10月、新しいNASA管理者であるマイクグリフィンは、最後のサービスのために、ハッブルへの最後のスペースシャトルミッションの許可を与えました。失敗に続く失敗により、サービスの使命はますます複雑になり、ハッブルの将来において楽観主義を維持することは困難でした。
ACSの失敗は、地上と宇宙の両方で世界の主要な観測所の多くが関与する協調プロジェクトである宇宙進化調査(COSMOS)の一部を完了した後に発生しました(私が取り上げたGOODSのようなものです)昨日の記事)。 COSMOSの成功には、暗黒物質の分布の3Dマップがありました。
ハッブルがその時々かなり長い間その楽器のいくつかにさらされている間、ハッブルがその視線を安定に保つ方法は、現代工学の驚異です。この複雑なシステムの中核をなすのは、ファインガイダンスセンサー(FGS)と呼ばれるセンサーのセットです。これらのセンサーは、科学、特に天体測定も行うように設計されています。
センサーは、ガイド星にロックすることによって望遠鏡を向け、表示されているオブジェクトに対する望遠鏡の位置を測定します。これらの一定の微細な測定に基づく調整により、ハッブルは正しい方向に正確に向けられます。
FGSからの最も興味深い結果の1つは、30個のドラダス星雲(大マゼラン星雲ではタランチュラ星雲として知られる)のR136クラスターの主な星– R136a –が実際にはトリプル(「ハッブル宇宙望遠鏡ファイン」 30 Doradusのコアのガイダンスセンサー干渉測定観測」)。むかしむかし、星団全体が単一の星であると考えられていました。今日、R136a1の重量は「ほんの」30から80ソル程度です。
ホームズ彗星は確かに最近の最も記憶に残る彗星の1つであり、その壮観な尾ではなく、その奇妙な振る舞いのためです。ハッブルはそれを数回観察しました最後に、ハッブルのホームズ彗星の眺めはこれに関するスペースマガジンの物語です。
科学者が科学を行う際に直面する最も困難な課題の1つは、バイアスの理解と説明です。たとえば、肉眼で見ることができる約6,000個の星を調べるだけで、どの星も最も一般的な種類の星の例ではないことをどのようにしてわかりますか。最も近い、最も明るい赤い小人は、望遠鏡なしでは見るには遠すぎる(名前は何か知っていますか?)ため、これらの星を見つけることさえ簡単ではありません。そして、まだまだ暗い星、まったく星ではない星、茶色の小人はどうですか?最初の確実な茶色の小人は1995年まで発見されませんでしたが、それ以来、私たちの理解は劇的に向上し、ハッブルのACSはその理解に大きく貢献しました(CHXR 73に関するSpace Magazineの記事を参照してください:巨大惑星か壊れた星か?) 。
カシオペアA、またはCas Aは、間違いなく超新星残骸です。また、最近の超新星からも発生しています。どっち?多少の不確かさはありますが、1680年に天文学者フラムスティードによって見られたようです。上のACS画像は、Cas Aの最も詳細な光学画像です。ハッブルの超新星残骸カシオペアAの見解
銀河(またはクラスター)がより遠方の銀河(またはクエーサー)のすぐ前に配置されている場合、重力レンズ効果はアインシュタインリング(または部分リング)を生成します。そのようなリングは2008年より前にいくつか観察されていましたが、ACSがスナップした1つ(SDSSJ0946 + 1006のうち)が2つになりました。 3つの銀河が前後に並んでいます(右側の画像は左側の銀河の高度に処理されたバージョンで、巨大な前景の楕円銀河の光が取り除かれています)。ハッブルは二重アインシュタインリングを見ています。
明日:2008年と2009年
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出典:HubbleSite、NASA / ESAハッブル宇宙望遠鏡のヨーロッパホームページ、SAO / NASA天体物理学データシステム