主题 : [01.14]NASA 开始调试校准韦伯望远镜 18 面金色镜子,需三个月
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0 [01.14]NASA 开始调试校准韦伯望远镜 18 面金色镜子,需三个月

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1 月 13 日消息,当地时间周三,美国国家航空航天局(NASA)在一篇博客文章中宣布,詹姆斯・韦伯太空望远镜的 18 面金色镜子已经进入调试校准阶段,整个过程大约需要三个月的时间
此时距离韦伯太空望远镜发射升空仅仅几周时间,其已经开始对望远镜镜面进行调试对焦。NASA 工程师们正在为最近展开的 18 面巨大金镜执行校准程序。NASA 官员表示,这项工作最终将使这些独立的反射镜面组合成一个聚焦设备

首先,工程师通过远程控制 132 个执行器来移动和调校主反射镜和副反射镜,以确保一切都符合预期。团队还要确保执行器能控制韦伯太空望远镜用于稳定观测图像的精细转向镜。
整个团队将花费大约 10 天的时间来调整镜面位置,在此之后进行更精确的校准工作。
NASA 目标是将韦伯太空望远镜的所有部件在太空中整合成一个独立的天文台并开始进行观测。其将带给人类更多关于早期宇宙的信息,以及部分天体的演进历程。
NASA 估计,整个校准过程将花费大约三个月的时间,只要一切按计划进行,这项工作将在 4 月中旬结束。韦伯太空望远镜于 2021 年 12 月 25 日发射升空,由于发射过程精准,其燃料或将支持长达 20 年的科学研究,但这一切都取决于反射镜可以正常工作。
NASA 表示:“地面控制团队现在已经开始将发射阶段的缓冲装置从主反射镜和副反射镜移开。这些缓冲装置用于保持各个镜面的完整和安全,不受振动影响。”“这些动作至少需要 10 天的时间,之后工程师可以开始为期 3 个月的过程,将各部分对齐成一整面镜子。”
韦伯太空望远镜仍在前往距离地球约 150 万公里的日地拉格朗日 L2 点途中。其将在今年 1 月 23 日发动引擎,前往目的地。
韦伯太空望远镜前后将花费六个月的时间完成调试工作,然后在今年夏天启动一系列早期科学项目,涵盖从研究系外行星到探索宇宙起源等各项科学研究。
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[01.14]中法科学家揭示银河系质量较之前测量变轻:在 5 到 8 千亿太阳质量之间

1 月 13 日消息,据国家天文台网站,银河系总质量是天体物理的基本参数,与很多重要天体物理问题直接相关。近日,由国家天文台王建岭副研究员领衔的国际团队,与巴黎天文台 Francois Hammer 和杨雁宾博士合作,利用盖亚卫星最新观测数据,结合新一代动力学建模方法,推导了银河系重子物质与暗物质的质量分布。他们发现银河系质量在 5 到 8 千亿太阳质量之间,这表明银河系比之前测量较轻。这一结果最近发表在国际期刊英国皇家月刊上。
据介绍,由于银河系质量的重要性,在过去的几十年里,科学家一直在试图精确测量银河系质量及其分布情况。但前人的研究结果受到多方面的限制。首先,由于观测样本数据较小导致了研究结果不确定性较大。其次由于缺乏高质量的 6 维相空间坐标,不得不采用简单的假设条件推导银河系质量,这导致了较大的系统误差。近年来大规模光谱巡天以及盖亚卫星释放的最新动力学信息,提供了大量高质量的银河系天体数据。现在正是研究银河系结构、形成与演化的黄金时期。摆在天文学家面前的首要任务是如何利用这些高质量数据研究银河系的结构以及形成。动力学建模是研究银河系结构的主要工具之一。
由国家天文台王建岭博士以及法国巴黎天文台研究人员 Francois Hammer 和杨雁宾组成的国际团队,利用新一代动力学建模方法对银河系进行动力学建模,推导了银河系重子物质以及暗物质的质量分布情况。他们利用盖亚卫星的高精度自行信息,计算了银河系 150 个球状星团的运动学信息。利用马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC)把盘上的旋转曲线与球状星团动力学信息相结合。他们采用了基于作用量分布函数方法对银河系进行动力学建模,克服了前人大量假设条件,从而得到更为真实的球状星团的分布函数,以及银河系物质分布情况。他们还采用了 N-体数值模拟技术研究了首次经过银河系的大麦哲伦云的可能影响。以及利用真实的宇宙学流体动力学模拟数据研究了大量未能弛豫的子结构对测量结果影响。
他们发现银河系总质量范围在 5 到 8 千亿太阳质量范围,这表明我们银河系质量较之前认为的要轻。这一轻质量银河系对众多天体物理问题具有影响,例如银河系的矮星系起源问题,宇宙学丢失卫星星系问题等。

▲ 比较银河系旋转曲线,红色虚线是 Wang et al.(2022) 银河系旋转曲线测量,黑色与粉色虚线是暗物质与重物质贡献的旋转曲线 | 图源:国家天文台网站
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谢楼主辛苦分享!
知足常乐
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看看了解一下,谢谢总版分享IT资讯!
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谢谢楼主分享,仔细看看,了解一下!
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了解了,谢谢分享。
pc老虫
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这个可以看看!!!
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谢谢辛苦分享这个了,进来看看,了解一下。
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谢谢楼主的分享。这个我就是进来看看一下而已,了解了解一下罢了哦。
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