Десять интересных фактов о телескопе James Webb

Совсем скоро с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится один из важнейших запусков за последние годы. Ракета Ariane 5 отправит на орбиту телескоп James Webb (JWST) — наиболее сложную и дорогостоящую космическую обсерваторию всех времен и народов. По этому случаю мы подготовили подборку из десяти наиболее интересных фактов об истории этого аппарата, его устройстве и предназначении.

Телескоп JWST в представлении художника. Источник: NASA

Создание JWST заняло четверть века

Истоки JWST ведут в середину 1990-х, когда NASA начала разработку проекта инфракрасного телескопа следующего поколения под названием NGST (Next Generation Space Telescope). Изначально его предполагалось оснастить восьмиметровым зеркалом, а на строительство аппарата надеялись потратить всего 500 млн долларов. Впрочем, достаточно быстро стало очевидно, что эта цифра излишне оптимистична. В дальнейшем проект претерпел множество серьезных метаморфоз и получил новое имя — в честь администратора NASA Джеймса Уэбба, занимавшего эту должность с 1961 по 1968 год.

Сборка главного зеркала JWST. Источник: NASA

Изготовление первых компонентов JWST началось в 2004 году. Предварительный дизайн нового телескопа был согласован в 2008-м, а окончательное утверждение проекта состоялось в 2010 году. Изготовление последних компонентов аппарата завершилось в 2016-м, они были впервые соединены в единое целое в 2019 году.

JWST — международный проект

Несмотря на то, что NASA является главным «финансистом» JWST, это не чисто американский проект. В создании телескопа также принимают активное участие космические агентства Европы и Канады. В общей сложности в проекте задействованы несколько тысяч ученых и инженеров из 15 стран мира. 258 компаний, правительственных организаций и научных учреждений (142 из США, 104 из Европы и 12 из Канады) внесли свой вклад в создание JWST.

Полноразмерная модель JWST на территории Космического центра им. Годдарда. Источник: NASA

Крупнейший космический телескоп в истории

С точки зрения размеров (20,2х14,2 м), JWST станет крупнейшим космическим телескопом в истории. Столь внушительные габариты обусловлены двумя ключевыми компонентами обсерватории — ее главным зеркалом и солнцезащитным экраном.

Полностью развернутое зеркало космического телескопа James Webb (JWST). Источник: NASA/Chris Gunn

Главное зеркало JWST состоит из 18 бериллиевых сегментов шестиугольной формы. Площадь его собирающей поверхности равна 25 м². Это крупнейшее в истории зеркало, которое будет выведено за пределы земной атмосферы. Из-за внушительных размеров во время запуска оно будет находиться в свернутом состоянии. Его раскроют уже в космосе.

Теплозащитный экран телескопа James Webb в полностью развернутом виде. Источник: NASA/Chris Gunn

Солнцезащитный экран предназначен для пассивного охлаждения JWST, чтобы поддерживать минимальную температуру в -223°C, необходимую для успешной работы научных инструментов. Экран состоит из пяти мембран, выполненных из материала каптон, и в развернутом состоянии имеет площадь 300 м², что больше теннисного корта для парной игры. Чтобы вместить экран в грузовой отсек ракеты-носителя, его сложат в 12 раз.

Самый дорогой космический телескоп в истории

JWST носит титул не только самого большого, но и самого дорогого телескопа в истории. Когда проект был окончательно утвержден в 2010 году, NASA оценивала стоимость его создания в 6,5 млрд долларов. Но из-за различных технических проблем и задержек итоговая смета выросла до 9,7 млрд. Из-за этого американский Конгресс даже хотел отменить JWST, но в итоге телескоп удалось отстоять.

Схема телескопа JWST. Источник: NASA

Стоит отметить, что цифра 9,7 млрд долларов включает лишь траты NASA. ESA вложило в проект 700 млн евро, Канада — 200 млн канадских долларов. Запуск JWST на ракете Ariane 5 с космодрома Куру также является частью финансового вклада Европы в новый телескоп.

Запуск JWST неоднократно переносился

На ранних этапах разработки JWST планировалось запустить в 2010 году. Когда проект был утвержден, в качестве даты запуска фигурировал 2016-й. В итоге к этому прибавились еще пять лет. Из-за постоянных переносов даты запуска аппарата, некоторые шутники даже придумали собственную расшифровку его аббревиатуры — Just Wait Space Telescope.

Подготовка сегмента зеркала телескопа JWST к криогенному тесту. Источник: NASA/C. Gunn

Основной причиной переносов является новаторская конструкция JWST. До этого NASA никогда не строила телескопов, оснащенных разворачиваемыми зеркалами и солнцезащитным экраном. В результате их пришлось создавать нуля — и очевидно, что проектировщики серьезно недооценили сложность подобной задачи. Свою лепту внесла и пандемия COVID-19. Из-за нее запуск телескопа был перенесен почти на год.

JWST смог бы увидеть шмеля на Луне

JWST часто называют преемником Hubble, но это сравнение не совсем корректно. Hubble способен вести наблюдения в ультрафиолетовом, видимом и ближней части инфракрасного диапазона. JWST — в части видимого, ближнем и среднем инфракрасном диапазоне. Это позволит ему проникать сквозь заполоняющие межзвездное пространство облака пыли и наблюдать самые удаленные объекты во Вселенной, образовавшиеся сразу после Большого взрыва.

Проверка сегмента зеркала телескопа JWST. Источник: NASA/C. Gunn

Можно долго говорить о чувствительности и разрешающей способности нового телескопа. Но проще привести такой пример. По словам сотрудников проекта, JWST настолько мощный, что смог бы различить детали размером с одноцентовую монету на расстоянии 40 км и уловить тепловую сигнатуру шмеля на поверхности Луны.

JWST будет находиться на расстоянии 1,5 млн км от Земли

В отличие от находящегося на нижней околоземной орбите Hubble, рабочая позиция JWST будет располагаться намного дальше — на  расстоянии 1,5 млн км от Земли в точке Лагранжа L₂ системы «Солнце-Земля».

Чтобы добраться до нужной точки, JWST потребуется примерно месяц. Во время этого путешествия инженеры приступят к раскрытию его солнцезащитного экрана и развертыванию основного и вторичного зеркала. Далее телескопу потребуется еще несколько месяцев на тестирование и калибровку научных инструментов. Лишь после этого JWST сможет приступить к выполнению своей крайне насыщенной программы наблюдений. NASA надеется, что срок его работы составит не менее десяти лет.

JWST не рассчитан на миссии обслуживания

Еще одно ключевое отличие JWST от Hubble заключается в невозможности его орбитального ремонта. Hubble проектировался с расчетом на периодические посещения пилотируемыми экспедициями. Но даже если бы шаттлы все еще летали, то все равно никогда не смогли бы достичь JWST, ибо они не могли путешествовать в дальний космос.

Подготовка телескопа JWST к запуску. Источник: Arianespace

Поэтому с самого начала JWST проектировался как полностью «самодостаточный» аппарат. Это же означает, что в случай какой-либо неполадки, ее можно будет исправить только с использованием внутренних резервов самого телескопа.

Схема расположения телескопа JWST под головным обтекателем ракеты Ariane 5. Источник: Arianespace

Впрочем, на всякий случай, инженеры все же добавили в конструкцию JWST стыковочное кольцо. Как знать, возможно, в будущем NASA все же изыщет какой-то способ отправить к нему миссию обслуживания.

JWST сможет увидеть свет первых звезд во Вселенной

Астрономы по всему миру с нетерпением ждут начала работы JWST. Благодаря своему рекордному зеркалу и возможности вести наблюдения в инфракрасном диапазоне, он предоставит им невиданные ранее возможности по изучению Вселенной.  В частности, ожидается, что JWST сумеет увидеть свет самых ранних звезд и галактик, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва. Фактически он станет своеобразной машиной времени, которая позволит ученым ответить на ряд ключевых космологических вопросов, касающихся того, как Вселенная приобрела нынешний вид.

Телескоп JWST в представлении художника. Источник: NASA

JWST позволит совершить прорыв в изучении экзопланет

Помимо исследования первых галактик, JWST также будет использоваться и для изучения экзопланет. Он сможет не просто находить и определять характеристики внесолнечных миров, но и проводить подробный химический анализ их газовых оболочек с целью обнаружения возможных биосигнатур. Это может произвести настоящую революцию в деле изучения экзопланет. Также ожидается, что JWST сможет находить экзолуны.

Постер телескопа JWST. Иcточник: NASA/JPL-Caltech

JWST будет использоваться и для других целей. В их числе изучение черных дыр, молекулярных облаков и протопланетных дисков. Также JWST задействуют и для наблюдений объектов нашей Солнечной системы. Особенно большой упор будет сделан на изучение водных миров — Европы и Энцелада. JWST будет искать биосигнатуры в выбросах их гейзеров.

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!
Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine