NASA запустит телескоп Roman 30 августа: чем он замечателен


NASA готовится 30 августа 2026 года запустить космический телескоп Nancy Grace Roman. Обсерватория должна стартовать на ракете Falcon Heavy компании SpaceX с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Сейчас запуск назначен не ранее 7:20 утра по времени восточного побережья США, или 11:20 UTC.

Roman станет следующей флагманской астрофизической миссией NASA. Его главные задачи — исследование тёмной энергии и тёмной материи, поиск экзопланет и проведение масштабных обзоров Вселенной.

«Хаббл» с гораздо более широким взглядом

Главное зеркало Roman имеет диаметр 2,4 метра — такой же, как у космического телескопа «Хаббл». Но новый аппарат будет видеть за один раз намного большую область неба.

NASA сравнивает Roman с «широкоглазым родственником Хаббла»: один снимок телескопа должен охватывать участок как минимум в 100 раз больше, сохраняя сопоставимую детализацию. Это позволит не рассматривать отдельные небольшие области, а быстро создавать глубокие панорамы космоса.

Особенно хорошо преимущество заметно при сравнении основных камер. Главный прибор Roman — Wide Field Instrument, или WFI, — имеет поле зрения около 0,28 квадратного градуса. Это примерно в 200 раз больше поля инфракрасного канала камеры WFC3 телескопа «Хаббл». Благодаря широкому обзору, быстрому наведению и работе вдали от Земли Roman сможет проводить крупные обзоры примерно в тысячу раз быстрее.

Именно поэтому Roman не должен заменить «Хаббл» или «Джеймс Уэбб». Его роль будет другой: находить огромное количество интересных объектов, которые затем можно изучать более подробно с помощью других телескопов.

У Roman два научных прибора

На борту обсерватории установлены два основных инструмента:

Wide Field Instrument, главная обзорная камера и спектрометр. Это система из 18 инфракрасных детекторов с общим разрешением около 300 мегапикселей. Она работает с видимым и ближним инфракрасным излучением и может не только получать изображения, но и проводить безщелевую спектроскопию.

Coronagraph Instrument. Это экспериментальный коронограф, предназначенный для блокировки яркого света звезды. После подавления этого света телескоп сможет попытаться увидеть значительно более слабую планету или окружающий звезду диск вещества.

Экспериментальный коронограф Roman будет закрывать яркий свет звезды, позволяя различать значительно более слабые планеты и околозвёздные диски. Его основная задача — испытать технологии прямого наблюдения экзопланет для будущих космических телескопов.

Поиск причины ускоренного расширения Вселенной

Одна из важнейших целей Roman — изучение тёмной энергии. Так называют неизвестную причину, из-за которой расширение Вселенной ускоряется.

Телескоп будет наблюдать огромные количества галактик и сверхновых, измерять их распределение и отслеживать, как структура Вселенной менялась со временем. NASA рассчитывает, что за срок работы Roman сможет зарегистрировать свет примерно миллиарда галактик.

Особое значение будет иметь слабое гравитационное линзирование. Свет далёких галактик слегка искажается под действием массы, расположенной между ними и наблюдателем. По статистике этих искажений астрономы смогут восстанавливать распределение невидимой тёмной материи на огромных участках неба.

Roman не обязательно сразу объяснит, что такое тёмная энергия или из каких частиц состоит тёмная материя. Но его наблюдения позволят точнее проверить существующие космологические модели и заметить возможные отклонения от них.

Перепись планет Млечного Пути

Ещё одна задача Roman — поиск экзопланет методом гравитационного микролинзирования.

Такое явление возникает, когда одна звезда проходит почти точно перед другой. Гравитация ближайшей звезды искривляет и усиливает свет фонового объекта. Если возле звезды-линзы находится планета, она добавляет в кривую яркости короткий дополнительный сигнал.

Этот метод особенно ценен тем, что позволяет находить планеты на сравнительно далёких орбитах, а также миры, которые плохо обнаруживаются транзитным методом. Roman будет регулярно наблюдать плотные звёздные поля в направлении центральной части Млечного Пути.

NASA ожидает, что за первые пять лет телескоп сможет выявить более 100 тысяч далёких миров. В это число входят как планеты, найденные самим Roman, так и объекты, которые он поможет охарактеризовать в ходе широких обзоров.

Особый интерес представляют свободно летящие планеты — объекты, не связанные со звёздами. Их количество поможет понять, насколько часто молодые планетные системы выбрасывают свои миры в межзвёздное пространство.

Камеру проверили на слишком ярких звёздах

Высокая чувствительность Roman создаёт и технические сложности. Во время наблюдений центральной области Млечного Пути в поле зрения камеры попадут сотни тысяч ярких звёзд.

По оценке исследователей, один из основных обзоров может включать около 300 тысяч звёзд ярче 15-й звёздной величины, примерно 1600 звёзд ярче 10-й и около 40 ярче 7-й. В более широких обзорах встретятся даже звёзды 3–4-й величины.

Такие источники способны переполнять отдельные пиксели камеры. После сильной засветки в детекторе некоторое время сохраняется слабый остаточный сигнал — своеобразное послесвечение, которое может попасть на следующие кадры.

Во время вакуумных испытаний инженеры имитировали звёзды от 4-й до 18-й звёздной величины. После 170 секунд наблюдения источник 4-й величины создавал насыщенную область диаметром около 150 пикселей, а источник 12-й величины — около 15 пикселей. Остаточный сигнал снижался до фонового уровня приблизительно за 20 минут.

Эти измерения нужны для планирования наблюдений и последующей обработки данных. Они помогут отделять реальные слабые объекты от следов, оставленных яркими звёздами.

Куда отправится Roman

После запуска телескоп направится в окрестности второй точки Лагранжа системы Солнце — Земля, L2. Она находится примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты в направлении, противоположном Солнцу.

Перелёт и последующая настройка займут несколько месяцев. Первые демонстрационные изображения ожидаются во время ввода телескопа в эксплуатацию, а полноценные научные наблюдения должны начаться в 2027 году.

В той же области работает телескоп «Джеймс Уэбб». Такое расположение обеспечивает стабильные условия наблюдений, удобную защиту от солнечного света и возможность долго смотреть на выбранные области неба.

Основная миссия Roman рассчитана примерно на пять лет, однако техническая цель предусматривает возможность работы в течение десяти лет. Обсерватория сможет передавать до 11 терабит информации в сутки.

NASA обещает делать научные данные Roman общедоступными. Это позволит использовать их исследователям, которые не участвовали в первоначальном планировании обзоров.

Телескоп уже заправили

Roman прибыл в Космический центр Кеннеди 21 июня. После доставки инженеры проверили его системы, солнечные панели, теплоизоляцию и топливные баки. В конце июля NASA сообщило о завершении заправки аппарата гидразином.

Следующими этапами должны стать установка телескопа на адаптер верхней ступени ракеты и размещение внутри защитного головного обтекателя Falcon Heavy. NASA и SpaceX готовят запуск примерно на девять месяцев раньше прежнего графика.

Дата 30 августа остаётся целевой. Старт могут перенести из-за погоды, технического состояния ракеты или результатов последних проверок.

Почему телескоп назвали Roman

Обсерватория получила имя Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA. Она участвовала в развитии американской космической астрономии и помогала продвигать идею будущего телескопа «Хаббл», за что её нередко называют «матерью Хаббла».

Ранее проект назывался WFIRST — Wide Field Infrared Survey Telescope, или «Широкоугольный инфракрасный обзорный телескоп». Новое имя ему присвоили в 2020 году.

Если запуск пройдёт по плану, Roman станет не столько телескопом для одного эффектного открытия, сколько машиной для массового сбора данных. Он должен одновременно наблюдать миллионы объектов и показать Вселенную не отдельными фрагментами, а огромными подробными панорамами.

Читайте также:

Google уже показывает затмение 12 августа 2026 года: что ещё можно увидеть в небе

В 2028 году астероид размером около 800 метров пройдёт внутри орбиты Луны

SK hynix и Sandisk представили память между HBM и SSD — до 512 ГБ и 3 ТБ/с

AstraZeneca обсуждала слияние с Bristol Myers на $400 млрд

Doosan купила контроль над SK Siltron за $1,6 млрд ради бума ИИ

Alibaba выпустила Qwen3.8-Max на 2,4 трлн параметров

60 тысяч человек прорвались в Сеуту: почему граница Испании с Марокко исчезла за сутки

GPS превратили в космический радар: спутники ESA начали искать воду под лесами

«Сделано в Германии»: репортёр Bild попробовал белую колбасу с мучными червями

LG открыла K-EXAONE 2.0: ИИ-гигант получил 750 млрд параметров

Машин оказалось мало: Lexus запускает собственный вертолётный сервис

Акции SpaceX впервые рухнули к $107: рынок нащупывает дно для SPCX

Астрономы проектируют WST — 12-метровую «фабрику спектров»

Китайская CXMT вышла на биржу и за день стала самой дорогой на биржах Китая

Биологические часы зависят не от одного сбитого дня, а от привычного режима

 Добавьте «Aramil.life» в свои источники Google ☑