stringtranslate.com

Космический телескоп Хаббл

Космический телескоп Хаббл (часто называемый HST или Хаббл ) — космический телескоп , который был запущен на низкую околоземную орбиту в 1990 году и до сих пор находится в эксплуатации. Это был не первый космический телескоп , но он является одним из крупнейших и самых универсальных, известный как жизненно важный исследовательский инструмент и как благо для связей с общественностью в области астрономии . Телескоп Хаббл назван в честь астронома Эдвина Хаббла и является одной из Великих обсерваторий НАСА . Научный институт космических телескопов (STScI) выбирает цели Хаббла и обрабатывает полученные данные, в то время как Центр космических полетов Годдарда (GSFC) управляет космическим аппаратом. [8]

Хаббл оснащен зеркалом диаметром 2,4 м (7 футов 10 дюймов), а его пять основных инструментов ведут наблюдения в ультрафиолетовой , видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра . Орбита Хаббла за пределами искажения атмосферы Земли позволяет ему делать снимки с чрезвычайно высоким разрешением и существенно более низким фоновым светом, чем наземные телескопы. Он записал некоторые из самых подробных изображений в видимом свете, что позволяет глубоко заглянуть в космос. Многие наблюдения Хаббла привели к прорывам в астрофизике , таким как определение скорости расширения Вселенной .

Космические телескопы были предложены еще в 1923 году, а телескоп Хаббл был профинансирован и построен в 1970-х годах космическим агентством США НАСА при поддержке Европейского космического агентства . Его предполагаемый запуск был запланирован на 1983 год, но проект был осложнен техническими задержками, бюджетными проблемами и катастрофой Challenger в 1986 году . Хаббл был наконец запущен в 1990 году, но его главное зеркало было неправильно отшлифовано, что привело к сферической аберрации , которая поставила под угрозу возможности телескопа. Оптика была скорректирована до предполагаемого качества в ходе сервисной миссии в 1993 году.

Hubble — единственный телескоп, предназначенный для обслуживания в космосе астронавтами. Пять миссий Space Shuttle ремонтировали, модернизировали и заменяли системы телескопа, включая все пять основных инструментов. Пятая миссия была первоначально отменена по соображениям безопасности после катастрофы Columbia (2003), но после того, как администратор NASA Майкл Д. Гриффин одобрил ее, миссия по обслуживанию была завершена в 2009 году. Hubble завершил 30-летнюю работу в апреле 2020 года [1] и, по прогнозам, продлится до 2030–2040 годов. [4]

Хаббл — это телескоп видимого света в программе Великих обсерваторий НАСА ; другие части спектра покрываются гамма-обсерваторией Комптона , рентгеновской обсерваторией Чандра и космическим телескопом Спитцера (который охватывает инфракрасные диапазоны). [9] Преемником телескопа Хаббла в диапазоне от среднего ИК до видимого является космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который был запущен 25 декабря 2021 года, а космический телескоп Нэнси Грейс Роман должен последовать за ним в 2027 году. [10] [11] [12]

Концепция, дизайн и цель

Предложения и предшественники

Астронавт Оуэн Гэрриот работает рядом с пилотируемой солнечной космической обсерваторией «Скайлэб», 1973 г.

В 1923 году Герман Оберт , которого считают отцом современной ракетной техники, наряду с Робертом Г. Годдардом и Константином Циолковским , опубликовал работу «Ракета в планетарном пространстве», в которой упоминалось, как телескоп может быть выведен на околоземную орбиту с помощью ракеты. [13]

Лайман Спитцер сыграл важную роль в рождении проекта космического телескопа «Хаббл».
Лайман Спитцер сыграл важную роль в рождении проекта космического телескопа «Хаббл».

Историю космического телескопа Хаббл можно проследить до 1946 года, до статьи астронома Лаймана Спитцера «Астрономические преимущества внеземной обсерватории». [14] В ней он обсуждал два основных преимущества, которые космическая обсерватория имела бы перед наземными телескопами. Во-первых, угловое разрешение (наименьшее разделение, при котором объекты можно четко различить) было бы ограничено только дифракцией , а не турбулентностью в атмосфере, которая заставляет звезды мерцать, что известно астрономам как видение . В то время наземные телескопы были ограничены разрешением 0,5–1,0 угловых секунд , по сравнению с теоретическим разрешением, ограниченным дифракцией, около 0,05 угловых секунд для оптического телескопа с зеркалом диаметром 2,5 м (8 футов 2 дюйма). Во-вторых, космический телескоп мог бы наблюдать инфракрасный и ультрафиолетовый свет, который сильно поглощается атмосферой Земли . [14]

Спитцер посвятил большую часть своей карьеры продвижению идеи создания космического телескопа. [15] В 1962 году доклад Национальной академии наук США рекомендовал разработку космического телескопа как часть космической программы , а в 1965 году Спитцер был назначен главой комитета, которому было поручено определить научные цели для большого космического телескопа. [16]

Нэнси Грейс Роман с моделью Большого космического телескопа, который в конечном итоге был разработан как Космический телескоп Хаббл. Хотя фотография указана как 1966 год, эта конструкция не была стандартом до середины 1970-х годов.

Также решающую роль сыграла работа Нэнси Грейс Роман , «матери Хаббла». [17] Задолго до того, как это стало официальным проектом НАСА , она читала публичные лекции, расхваливая научную ценность телескопа. После того, как он был одобрен, она стала научным сотрудником программы, создав руководящий комитет, ответственный за то, чтобы сделать потребности астрономов осуществимыми для реализации [18] и на протяжении 1970-х годов писала показания Конгрессу , чтобы отстаивать продолжение финансирования телескопа. [19] Ее работа в качестве научного сотрудника проекта помогла установить стандарты для работы НАСА над крупными научными проектами. [20]

Космическая астрономия началась в очень малых масштабах после Второй мировой войны , когда ученые использовали разработки, которые имели место в ракетной технике. Первый ультрафиолетовый спектр Солнца был получен в 1946 году, [21] и НАСА запустило Орбитальную солнечную обсерваторию (OSO) для получения спектров УФ, рентгеновских и гамма-лучей в 1962 году. [22] Орбитальный солнечный телескоп был запущен в 1962 году Соединенным Королевством в рамках программы Ariel , а в 1966 году НАСА запустило первую миссию Орбитальной астрономической обсерватории (OAO). Батарея JSC-1 вышла из строя через три дня, прервав миссию. За ней последовала Орбитальная астрономическая обсерватория 2 (OAO-2), которая проводила ультрафиолетовые наблюдения звезд и галактик с момента своего запуска в 1968 году до 1972 года, намного превысив свой первоначально запланированный срок службы в один год. [23]

Миссии OSO и JSC продемонстрировали важную роль космических наблюдений в астрономии. В 1968 году NASA разработало твердые планы по созданию космического телескопа-рефлектора с зеркалом диаметром 3 м (9,8 фута), предварительно известного как Большой орбитальный телескоп или Большой космический телескоп (LST), запуск которого был запланирован на 1979 год. В этих планах подчеркивалась необходимость в пилотируемых миссиях по обслуживанию телескопа, чтобы гарантировать, что такая дорогостоящая программа будет иметь длительный срок службы, а одновременная разработка планов по созданию многоразового космического челнока указывала на то, что технология, позволяющая это сделать, скоро станет доступной. [24]

Поиск финансирования

Продолжающийся успех программы ОАО способствовал все более прочному консенсусу в астрономическом сообществе относительно того, что LST должен быть главной целью. В 1970 году НАСА создало два комитета: один для планирования инженерной стороны проекта космического телескопа, а другой для определения научных целей миссии. После того, как они были созданы, следующим препятствием для НАСА стало получение финансирования для инструмента, который был бы намного дороже, чем любой наземный телескоп. Конгресс США подверг сомнению многие аспекты предлагаемого бюджета для телескопа и вынудил сократить бюджет на этапах планирования, которые в то время состояли из очень подробных исследований потенциальных инструментов и оборудования для телескопа. В 1974 году сокращение государственных расходов привело к тому, что Конгресс прекратил все финансирование проекта телескопа. [25]

В 1977 году тогдашний администратор НАСА Джеймс К. Флетчер предложил выделить символические 5 миллионов долларов на Хаббл из бюджета НАСА. Тогдашний заместитель администратора НАСА по космической науке Ноэль Хинерс вместо этого сократил все финансирование Хаббла, делая ставку на то, что это подтолкнет научное сообщество к борьбе за полное финансирование. Как вспоминает Хинерс: [26]

В тот год стало ясно, что мы не сможем получить полноценный старт. На [Капитолийском] холме было некоторое противодействие новому старту [Хаббла]. Насколько я помню, это было обусловлено в значительной степени бюджетной ситуацией. Джим Флетчер предложил, чтобы мы вложили 5 миллионов долларов в качестве временного заглушки. Мне эта идея не понравилась. Это была, выражаясь сегодняшним языком, «подачка» астрономическому сообществу. «Там что-то есть, так что все хорошо».

Я решил в своей маленькой голове, что для того, чтобы взбодрить это сообщество, нам лучше его обнулить. Тогда они бы сказали: «Ого, у нас большие проблемы», и это бы мобилизовало войска. Поэтому я выступил за то, чтобы мы ничего не вносили. Я не помню никаких подробных обсуждений или были ли они вообще, но Джим согласился с этим, и мы его обнулили. С моей точки зрения, это имело желаемый эффект, стимулируя астрономическое сообщество возобновить свои усилия на фронте лоббирования. Хотя мне нравится думать задним числом, что это был блестящий политический ход, я не уверен, что я все хорошо продумал. Это было что-то, что было сделано спонтанно.

[...] 5 миллионов долларов позволили бы им думать, что все хорошо в любом случае, но это не так. Так что давайте дадим им сообщение. Мое собственное мышление, чтобы они стимулировались к действию. Обнуление этого, безусловно, дало бы это сообщение. Я думаю, это было так просто. Я не говорил ни с кем другим о том, чтобы сделать это первым, просто: «Давайте сделаем это». Вуаля, это сработало. Не знаю, сделаю ли я это снова.

Политический ход сработал. В ответ на обнуление бюджета NASA по Хабблу, среди астрономов были скоординированы общенациональные лоббистские усилия. Многие астрономы встречались с конгрессменами и сенаторами лично, и были организованы масштабные кампании по написанию писем. Национальная академия наук опубликовала отчет, в котором подчеркивалась необходимость космического телескопа, и в конечном итоге Сенат согласился на половину бюджета, который изначально был одобрен Конгрессом. [27]

Проблемы с финансированием привели к сокращению масштаба проекта, при этом предлагаемый диаметр зеркала был уменьшен с 3 м до 2,4 м, как для сокращения расходов [28], так и для обеспечения более компактной и эффективной конфигурации оборудования телескопа. Предложенный предшественник космического телескопа диаметром 1,5 м (4 фута 11 дюймов) для тестирования систем, которые будут использоваться на главном спутнике, был отклонен, а бюджетные проблемы также побудили к сотрудничеству с Европейским космическим агентством (ESA). ESA согласилось предоставить финансирование и поставку одного из инструментов первого поколения для телескопа, а также солнечных батарей , которые будут его питать, и персонала для работы на телескопе в Соединенных Штатах в обмен на то, что европейским астрономам будет гарантировано не менее 15% времени наблюдений на телескопе. [29] В конечном итоге Конгресс одобрил финансирование в размере 36 миллионов долларов США на 1978 год, и проектирование LST началось всерьез, с целью запуска в 1983 году. [27] В 1983 году телескоп был назван в честь Эдвина Хаббла , [30] который подтвердил одно из величайших научных открытий 20-го века, сделанное Жоржем Леметром , о том, что Вселенная расширяется . [ 31 ]

Строительство и инжиниринг

Шлифовка главного зеркала телескопа «Хаббл» в Перкин-Элмере, март 1979 г.

После того, как проекту космического телескопа дали добро, работа над программой была разделена между многими учреждениями. Центр космических полетов имени Маршалла (MSFC) был назначен ответственным за проектирование, разработку и строительство телескопа, в то время как Центр космических полетов имени Годдарда получил общий контроль над научными приборами и наземным центром управления миссией. [32] MSFC поручил оптической компании Perkin-Elmer спроектировать и построить узел оптической трубы (OTA) и датчики точного наведения для космического телескопа. Lockheed было поручено построить и интегрировать космический корабль, в котором должен был быть размещен телескоп. [33]

Сборка оптической трубы

Оптически HST представляет собой рефлектор Кассегрена конструкции Ричи-Кретьена , как и большинство крупных профессиональных телескопов. Эта конструкция с двумя гиперболическими зеркалами известна хорошими характеристиками изображения в широком поле зрения, с недостатком, что зеркала имеют форму, которую трудно изготовить и проверить. Зеркало и оптические системы телескопа определяют конечную производительность, и они были разработаны в соответствии со строгими спецификациями. Оптические телескопы обычно имеют зеркала, отполированные с точностью около одной десятой длины волны видимого света , но космический телескоп должен был использоваться для наблюдений от видимого до ультрафиолетового (более короткие длины волн) и был указан как дифракционно ограниченный, чтобы в полной мере использовать преимущества космической среды. Поэтому его зеркало должно было быть отполировано с точностью до 10 нанометров, или около 1/65 длины волны красного света. [34] На длинноволновом конце OTA не был разработан с учетом оптимальной инфракрасной производительности — например, зеркала поддерживаются при стабильной (и теплой, около 15 °C) температуре с помощью нагревателей. Это ограничивает производительность Хаббла как инфракрасного телескопа. [35]

Резервное зеркало производства Kodak; его внутреннюю опорную структуру можно увидеть, поскольку она не покрыта отражающей поверхностью.

Perkin-Elmer (PE) намеревалась использовать изготовленные на заказ и чрезвычайно сложные полировальные машины с компьютерным управлением для шлифовки зеркала до необходимой формы. [33] Однако, в случае возникновения трудностей с их передовыми технологиями, NASA потребовало, чтобы PE заключила субподряд с Kodak для создания резервного зеркала с использованием традиционных методов полировки зеркал. [36] (Команда Kodak и Itek также подала заявку на первоначальную работу по полировке зеркал. Их заявка требовала, чтобы две компании дважды проверили работу друг друга, что почти наверняка выявило бы ошибку полировки, которая позже вызвала проблемы.) [37] Зеркало Kodak теперь находится в постоянной экспозиции Национального музея авиации и космонавтики . [38] [39] Зеркало Itek, созданное в рамках этих усилий, теперь используется в 2,4-метровом телескопе в обсерватории Магдалена-Ридж . [40]

Строительство зеркала Perkin-Elmer началось в 1979 году с заготовки, изготовленной Corning из их сверхнизкотемпературного стекла. Чтобы свести вес зеркала к минимуму, оно состояло из верхней и нижней пластин, каждая толщиной 25 мм (0,98 дюйма), между которыми находилась сотовая решетка. Perkin-Elmer имитировала микрогравитацию , поддерживая зеркало сзади 130 стержнями, которые оказывали различное усилие. [41] Это гарантировало, что окончательная форма зеркала будет правильной и соответствующей спецификации при развертывании. Полировка зеркала продолжалась до мая 1981 года. В то время в отчетах NASA ставилась под сомнение управленческая структура Perkin-Elmer, и полировка начала отставать от графика и выходить за рамки бюджета. Чтобы сэкономить деньги, NASA остановило работу над резервным зеркалом и перенесло дату запуска телескопа на октябрь 1984 года. [42] Зеркало было завершено к концу 1981 года; его промыли с использованием 9100 л (2000 имп галлонов; 2400 галлонов США) горячей деионизированной воды , а затем нанесли отражающее покрытие из алюминия толщиной 65 нм и защитное покрытие из фторида магния толщиной 25 нм . [35] [43]

На этом снимке Хаббла на ранней стадии строительства видны ОТА, измерительная ферма и вторичная перегородка.

Продолжали высказываться сомнения относительно компетентности Perkin-Elmer в проекте такой важности, поскольку их бюджет и сроки производства остальной части OTA продолжали раздуваться. В ответ на график, описанный как «нестабильный и ежедневно меняющийся», NASA отложило дату запуска телескопа до апреля 1985 года. Графики Perkin-Elmer продолжали отставать со скоростью примерно один месяц в квартал, и временами задержки достигали одного дня за каждый день работы. NASA было вынуждено отложить дату запуска до марта, а затем до сентября 1986 года. К этому времени общий бюджет проекта вырос до 1,175 млрд долларов США. [44]

Системы космических аппаратов

Космический корабль, в котором должны были быть размещены телескоп и инструменты, был еще одной серьезной инженерной проблемой. Он должен был выдерживать частые переходы от прямого солнечного света в темноту земной тени , что приводило к значительным изменениям температуры, при этом оставаясь достаточно стабильным, чтобы обеспечить чрезвычайно точное наведение телескопа. Кожух многослойной изоляции поддерживает стабильную температуру внутри телескопа и окружает легкую алюминиевую оболочку, в которой находятся телескоп и инструменты. Внутри оболочки графито-эпоксидная рама надежно удерживает рабочие части телескопа в выровненном положении. [45] Поскольку графитовые композиты гигроскопичны , существовал риск того, что водяной пар, поглощенный фермой в чистой комнате Lockheed, позже будет выведен в вакуум космоса; в результате инструменты телескопа покроются льдом. Чтобы уменьшить этот риск, перед запуском телескопа в космос была проведена продувка азотом. [46]

В то время как строительство космического корабля, в котором должны были быть размещены телескоп и инструменты, проходило несколько более гладко, чем строительство OTA, Lockheed столкнулась с некоторыми отклонениями от бюджета и графика, и к лету 1985 года строительство космического корабля на 30% превысило бюджет и отставало от графика на три месяца. В отчете MSFC говорилось, что Lockheed склонна полагаться на указания NASA, а не проявлять собственную инициативу в строительстве. [47]

Компьютерные системы и обработка данных

DF-224 в телескопе Хаббл до его замены в 1999 году

Два первоначальных, основных компьютера на HST были 1,25 МГц система DF-224 , построенная Rockwell Autonetics, которая содержала три резервных ЦП, и две резервные системы NSSC-1 (NASA Standard Spacecraft Computer, Model 1), разработанные Westinghouse и GSFC с использованием диодно-транзисторной логики (DTL). Сопроцессор для DF-224 был добавлен во время Миссии по обслуживанию 1 в 1993 году, который состоял из двух резервных строк процессора 80386 на базе Intel с математическим сопроцессором 80387. [48] DF-224 и его сопроцессор 386 были заменены 25 МГц процессорной системой 80486 на базе Intel во время Миссии по обслуживанию 3A в 1999 году. [49] Новый компьютер в 20 раз быстрее, с в шесть раз большим объемом памяти, чем DF-224, который он заменил. Это увеличивает производительность за счет переноса некоторых вычислительных задач с Земли на космический корабль и экономит деньги, позволяя использовать современные языки программирования. [50]

Кроме того, некоторые научные приборы и компоненты имели собственные встроенные системы управления на основе микропроцессоров. Компоненты MATs (Multiple Access Transponder), MAT-1 и MAT-2, используют микропроцессоры Hughes Aircraft CDP1802CD. [51] Широкоугольная и планетарная камера (WFPC) также использовала микропроцессор RCA 1802 (или, возможно, более старую версию 1801). [52] WFPC-1 была заменена на WFPC-2 во время Миссии по обслуживанию 1 в 1993 году, которая затем была заменена Широкоугольной камерой 3 (WFC3) во время Миссии по обслуживанию 4 в 2009 году. Модернизация расширила возможности Хаббла по более глубокому видению Вселенной и предоставлению изображений в трех широких областях спектра. [53] [54]

Первоначальные инструменты

Разобранный вид космического телескопа Хаббл

При запуске HST нес пять научных инструментов: широкоугольную и планетарную камеру (WF/PC), спектрограф высокого разрешения Годдарда (GHRS), высокоскоростной фотометр (HSP), камеру слабых объектов (FOC) и спектрограф слабых объектов (FOS). WF/PC использовал радиальный инструментальный отсек, а остальные четыре инструмента были установлены в осевом инструментальном отсеке. [55]

WF/PC был устройством формирования изображений с высоким разрешением, в первую очередь предназначенным для оптических наблюдений. Он был построен Лабораторией реактивного движения NASA и включал набор из 48 фильтров, изолирующих спектральные линии, представляющие особый астрофизический интерес. Прибор содержал восемь чипов с зарядовой связью (ПЗС), разделенных между двумя камерами, каждая из которых использовала четыре ПЗС. Каждая ПЗС имела разрешение 0,64 мегапикселя. [56] Широкоугольная камера (WFC) охватывала большое угловое поле за счет разрешения, в то время как планетарная камера (ПК) делала снимки с большим эффективным фокусным расстоянием , чем чипы WF, что давало ей большее увеличение. [55]

Спектрограф высокого разрешения Годдарда (GHRS) был спектрографом, разработанным для работы в ультрафиолете. Он был построен Центром космических полетов Годдарда и мог достигать спектрального разрешения 90 000. [57] Также для наблюдений в ультрафиолете были оптимизированы FOC и FOS, которые были способны на самое высокое пространственное разрешение среди всех инструментов на Хаббле. Вместо ПЗС эти три инструмента использовали в качестве детекторов цифровые детекторы , подсчитывающие фотоны . FOC был построен ЕКА, в то время как Калифорнийский университет в Сан-Диего и корпорация Martin Marietta построили FOS. [55]

Последним инструментом был HSP, разработанный и построенный в Университете Висконсин-Мэдисон . Он был оптимизирован для наблюдений в видимом и ультрафиолетовом свете переменных звезд и других астрономических объектов, различающихся по яркости. Он мог проводить до 100 000 измерений в секунду с фотометрической точностью около 2% или лучше. [58]

Система наведения HST также может использоваться в качестве научного инструмента. Его три датчика точного наведения (FGS) в первую очередь используются для поддержания точного наведения телескопа во время наблюдения, но также могут использоваться для проведения чрезвычайно точной астрометрии ; были достигнуты измерения с точностью до 0,0003 угловых секунд. [59]

Наземная поддержка

Центр управления телескопом «Хаббл» в Центре космических полетов имени Годдарда, 1999 г.

Научный институт космического телескопа (STScI) отвечает за научную работу телескопа и доставку продуктов данных астрономам. STScI управляется Ассоциацией университетов по исследованиям в области астрономии (AURA) и физически расположен в Балтиморе , штат Мэриленд , в кампусе Хоумвуд Университета Джонса Хопкинса , одного из 39 университетов США и семи международных филиалов, которые составляют консорциум AURA. STScI был создан в 1981 году [60] [61] после некой борьбы за власть между NASA и научным сообществом в целом. NASA хотело сохранить эту функцию внутри компании, но ученые хотели, чтобы она базировалась в академическом учреждении. [62] [63] Европейский координационный центр космических телескопов ( ST-ECF), созданный в Гархинге-бай-Мюнхене недалеко от Мюнхена в 1984 году, оказывал аналогичную поддержку европейским астрономам до 2011 года, когда эта деятельность была перенесена в Европейский центр космической астрономии. [64]

Одной из сложных задач, которая ложится на STScI, является планирование наблюдений для телескопа. [65] Хаббл находится на низкой околоземной орбите для обеспечения обслуживания миссий, что приводит к тому, что большинство астрономических целей закрываются Землей чуть менее чем на половину каждой орбиты. Наблюдения не могут проводиться, когда телескоп проходит через Южно-Атлантическую аномалию из-за повышенного уровня радиации , а также существуют значительные зоны отчуждения вокруг Солнца (исключающие наблюдения Меркурия ), Луны и Земли. Угол избегания Солнца составляет около 50°, чтобы солнечный свет не освещал какую-либо часть OTA. Избегание Земли и Луны не допускает попадания яркого света в FGS и не допускает попадания рассеянного света в инструменты. Если FGS выключены, можно наблюдать Луну и Землю. Наблюдения за Землей использовались на самом раннем этапе программы для создания плоских полей для инструмента WFPC1. Существует так называемая зона непрерывного наблюдения (ЗПН), примерно в 24° от полюсов орбиты Хаббла , в которой цели не затемняются в течение длительных периодов времени. [66] [67] [68]

Из-за прецессии орбиты местоположение CVZ медленно перемещается в течение восьми недель. Поскольку край Земли всегда находится в пределах примерно 30° от областей внутри CVZ, яркость рассеянного пепельного света может быть повышена в течение длительных периодов во время наблюдений CVZ. Хаббл вращается по низкой околоземной орбите на высоте приблизительно 540 километров (340 миль) и наклонении 28,5°. [5] Положение вдоль его орбиты меняется со временем таким образом, что его невозможно точно предсказать. Плотность верхней атмосферы меняется в зависимости от многих факторов, и это означает, что предсказанное Хабблом положение на шесть недель может быть с ошибкой до 4000 км (2500 миль). Графики наблюдений обычно утверждаются всего за несколько дней, так как более длительное время упреждения означало бы, что есть вероятность, что цель будет ненаблюдаемой к тому времени, когда ее нужно будет наблюдать. [69] Инженерная поддержка HST обеспечивается NASA и персоналом подрядчиков в Goddard Space Flight Center в Гринбелте, штат Мэриленд , в 48 км (30 миль) к югу от STScI. Работа Hubble контролируется 24 часа в сутки четырьмя командами диспетчеров полета, которые составляют команду Hubble's Flight Operations Team. [65]

Претенденткатастрофа, задержки и возможный запуск

STS-31 стартовал, выводя Хаббл на орбиту
Вывод Хаббла с Discovery в 1990 году

К январю 1986 года запланированная дата запуска Хаббла в октябре выглядела осуществимой, но катастрофа Челленджера остановила космическую программу США, остановила флот Шаттлов и заставила отложить запуск на несколько лет. Во время этой задержки телескоп содержался в чистой комнате, включенным и продутым азотом, пока запуск не был перенесен. Эта дорогостоящая ситуация (около 6 миллионов долларов США в месяц) увеличила общие расходы на проект. Однако эта задержка дала инженерам время провести обширные испытания, заменить потенциально подверженную сбоям батарею и внести другие улучшения. [70] Более того, наземное программное обеспечение, необходимое для управления Хабблом, не было готово в 1986 году и едва было готово к запуску 1990 года. [71] После возобновления полетов шаттлов космический челнок Discovery успешно запустил Хаббл 24 апреля 1990 года в рамках миссии STS-31. [72]

На момент запуска НАСА потратило на проект около 4,7 млрд долларов США с поправкой на инфляцию в 2010 году. [73] Совокупные расходы Хаббла оцениваются примерно в 11,3 млрд долларов США в долларах 2015 года, включая все последующие расходы на обслуживание, но не текущие операции, что делает его самой дорогой научной миссией в истории НАСА. [74]

Список инструментов Хаббла

Hubble вмещает пять научных инструментов одновременно, плюс датчики точного наведения , которые в основном используются для наведения телескопа, но иногда используются для научных астрометрических измерений. Ранние инструменты были заменены более совершенными во время миссий по обслуживанию шаттла. COSTAR был корректирующим оптическим устройством, а не научным инструментом, но занимал один из четырех осевых инструментальных отсеков.

После последней миссии по обслуживанию в 2009 году активными приборами были ACS, COS, STIS и WFC3. NICMOS находится в спящем режиме, но может быть восстановлен, если WFC3 выйдет из строя в будущем.

Из прежних приборов три (COSTAR, FOS и WFPC2) выставлены в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики . [75] [76] [77] FOC находится в музее Дорнье , Германия. [78] HSP находится в Space Place в Университете Висконсин-Мэдисон . [79] Первый WFPC был разобран, и некоторые компоненты затем были повторно использованы в WFC3. [80] [81]

Трещиноватое зеркало

Фрагмент изображения WF/PC показывает, что свет от звезды распространяется по широкой области, а не концентрируется на нескольких пикселях.

В течение нескольких недель после запуска телескопа возвращенные изображения указали на серьезную проблему с оптической системой. Хотя первые изображения, казалось, были более резкими, чем изображения наземных телескопов, Хаббл не смог добиться окончательной резкой фокусировки, и лучшее полученное качество изображения было значительно ниже ожидаемого. Изображения точечных источников были распределены по радиусу более одной угловой секунды, вместо того, чтобы иметь функцию рассеяния точки (PSF), сосредоточенную в круге диаметром 0,1  угловой секунды (485 н рад ), как было указано в критериях проектирования. [82] [83]

Анализ дефектных изображений показал, что первичное зеркало было отполировано до неправильной формы. Хотя считалось, что это одно из самых точно изготовленных оптических зеркал, когда-либо созданных, гладкое примерно до 10 нанометров, [34] внешний периметр был слишком плоским примерно на 2200 нанометров (около 1450 мм или 111000 дюйма). [84] Эта разница была катастрофической, приводя к серьезной сферической аберрации, дефекту, при котором свет, отражающийся от края зеркала, фокусируется на другой точке, чем свет, отражающийся от его центра. [85]

Влияние дефекта зеркала на научные наблюдения зависело от конкретного наблюдения — ядро ​​аберрированного PSF было достаточно острым, чтобы обеспечить высокое разрешение наблюдений ярких объектов, а спектроскопия точечных источников пострадала только из-за потери чувствительности. Однако потеря света в большом, не сфокусированном гало серьезно снизила полезность телескопа для слабых объектов или высококонтрастных изображений. Это означало, что почти все космологические программы были по сути невозможны, поскольку они требовали наблюдения исключительно слабых объектов. [85] Это заставило политиков усомниться в компетентности NASA, ученых пожалеть о расходах, которые могли бы пойти на более продуктивные начинания, а комиков — пошутить о NASA и телескопе. В комедии 1991 года « Голый пистолет 2½: Запах страха» в сцене, где показаны исторические катастрофы, Хаббл изображен с RMS Titanic и LZ 129 Hindenburg . [86] [87] Тем не менее, в течение первых трех лет миссии Хаббла, до оптических коррекций, телескоп провел большое количество продуктивных наблюдений менее сложных целей. [88] Ошибка была хорошо охарактеризована и стабильна, что позволило астрономам частично компенсировать дефектное зеркало, используя сложные методы обработки изображений , такие как деконволюция . [89]

Происхождение проблемы

Оптическая эволюция основной системы камер телескопа «Хаббл»: на этих снимках показана спиральная галактика M100 , полученная с помощью WFPC1 в 1993 году до коррекции оптики (слева), с помощью WFPC2 в 1994 году после коррекции (в центре) и с помощью WFC3 в 2018 году (справа).

Комиссия во главе с Лью Алленом , директором Лаборатории реактивного движения , была создана для определения того, как могла возникнуть ошибка. Комиссия Аллена обнаружила, что отражающий нуль-корректор , испытательное устройство, используемое для получения правильно сформированного несферического зеркала, был неправильно собран — одна линза была смещена на 1,3 мм (0,051 дюйма). [90] Во время первоначальной шлифовки и полировки зеркала Perkin-Elmer проанализировала его поверхность с помощью двух обычных рефракционных нуль-корректоров. Однако для заключительного этапа производства ( изготовления ) они перешли на изготовленный на заказ отражающий нуль-корректор, специально разработанный для соответствия очень строгим допускам. Неправильная сборка этого устройства привела к тому, что зеркало было отшлифовано очень точно, но до неправильной формы. Во время изготовления несколько тестов с использованием обычных нуль-корректоров правильно сообщили о сферической аберрации . Но эти результаты были отклонены, таким образом, была упущена возможность обнаружить ошибку, поскольку отражающий нуль-корректор считался более точным. [91]

Комиссия возложила вину за недостатки в первую очередь на Perkin-Elmer. Отношения между NASA и оптической компанией были серьезно напряжены во время строительства телескопа из-за частых отклонений от графика и перерасхода средств. NASA обнаружило, что Perkin-Elmer не проверяла и не контролировала строительство зеркала должным образом, не назначала своих лучших ученых-оптиков на проект (как это было с прототипом) и, в частности, не привлекала оптических конструкторов к строительству и проверке зеркала. В то время как комиссия жестко критиковала Perkin-Elmer за эти управленческие недостатки, NASA также критиковали за то, что оно не заметило недостатков контроля качества, таких как полное доверие результатам испытаний одного прибора. [92]

Разработка решения

Астронавт Эндрю Дж. Фойстел извлекает COSTAR во время SM4 в 2009 году.

Многие опасались, что Хаббл будет заброшен. [93] Конструкция телескопа всегда включала в себя миссии по обслуживанию, и астрономы немедленно начали искать потенциальные решения проблемы, которые могли бы быть применены в первой миссии по обслуживанию, запланированной на 1993 год. Хотя Kodak отшлифовала резервное зеркало для Хаббла, заменить зеркало на орбите было бы невозможно, а вернуть телескоп на Землю для переоборудования было бы слишком дорого и долго. Вместо этого тот факт, что зеркало было отшлифовано так точно до неправильной формы, привел к разработке новых оптических компонентов с точно такой же ошибкой, но в противоположном смысле, которые были добавлены к телескопу в миссии по обслуживанию, эффективно действуя как « очки » для исправления сферической аберрации. [94] [95]

Первым шагом была точная характеристика ошибки в главном зеркале. Работая в обратном направлении от изображений точечных источников, астрономы определили, что коническая постоянная зеркала в том виде, в котором она была построена, была−1,01390 ± 0,0002 , вместо предполагаемого−1,00230 . [96] [97] Это же число было получено путем анализа нулевого корректора, использованного Перкином-Элмером для расчета зеркала, а также путем анализа интерферограмм, полученных во время наземных испытаний зеркала. [98]

Из-за того, как были спроектированы инструменты HST, требовались два разных набора корректоров. Конструкция широкоугольной и планетарной камеры 2, уже запланированной для замены существующей WF/PC, включала релейные зеркала для направления света на четыре отдельных чипа приборов с зарядовой связью (ПЗС), составляющих ее две камеры. Обратная ошибка, встроенная в их поверхности, могла полностью отменить аберрацию первичной. Однако другие инструменты не имели никаких промежуточных поверхностей, которые можно было бы настроить таким образом, и поэтому требовали внешнего корректирующего устройства. [99]

Система Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement (COSTAR) была разработана для исправления сферической аберрации для света, сфокусированного на FOC, FOS и GHRS. Она состоит из двух зеркал на пути света с одним заземлением для исправления аберрации. [100] Чтобы установить систему COSTAR на телескоп, один из других инструментов пришлось снять, и астрономы решили пожертвовать высокоскоростным фотометром. [99] К 2002 году все оригинальные инструменты, требующие COSTAR, были заменены инструментами с собственной корректирующей оптикой. [101] Затем COSTAR был снят и возвращен на Землю в 2009 году, где он выставлен в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия. [102] Область, ранее используемая COSTAR, теперь занята спектрографом Cosmic Origins . [103]

Миссии по обслуживанию и новые инструменты

Обзор обслуживания

Space Telescope Imaging SpectrographSpace Telescope Imaging SpectrographFaint Object SpectrographAdvanced Camera for SurveysFaint Object CameraCosmic Origins SpectrographCorrective Optics Space Telescope Axial ReplacementHigh Speed PhotometerNear Infrared Camera and Multi-Object SpectrometerGoddard High Resolution SpectrographWide Field Camera 3Wide Field and Planetary Camera 2Wide Field and Planetary Camera

Hubble был разработан для регулярного обслуживания и модернизации оборудования на орбите. Инструменты и предметы с ограниченным сроком службы были разработаны как орбитальные сменные блоки . [104] Пять миссий по обслуживанию (SM 1, 2, 3A, 3B и 4) были запущены на космических челноках NASA , первая в декабре 1993 года и последняя в мае 2009 года. [105] Миссии по обслуживанию были деликатными операциями, которые начинались с маневрирования для перехвата телескопа на орбите и осторожного извлечения его с помощью механической руки шаттла . Необходимая работа затем выполнялась в ходе нескольких привязанных выходов в открытый космос в течение четырех-пяти дней. После визуального осмотра телескопа астронавты проводили ремонт, заменяли вышедшие из строя или изношенные компоненты, модернизировали оборудование и устанавливали новые приборы. После завершения работы телескоп был повторно развернут, как правило, после подъема на более высокую орбиту для устранения орбитального спада, вызванного атмосферным сопротивлением . [106]

Миссия обслуживания 1

Астронавты Масгрейв и Хоффман устанавливают корректирующую оптику во время SM1

Первая миссия по обслуживанию Хаббла была запланирована на 1993 год, до того как была обнаружена проблема с зеркалом. Она приобрела большую важность, поскольку астронавтам нужно было бы проделать большую работу по установке корректирующей оптики; неудача привела бы либо к отказу от Хаббла, либо к принятию его постоянной инвалидности. Другие компоненты вышли из строя до миссии, в результате чего стоимость ремонта выросла до 500 миллионов долларов (не включая стоимость полета шаттла). Успешный ремонт помог бы продемонстрировать жизнеспособность строительства космической станции Альфа . [107]

STS-49 в 1992 году продемонстрировал сложность космической работы. Хотя его спасение Intelsat 603 получило похвалу, астронавты, возможно, пошли на безрассудный риск, делая это. Ни спасение, ни несвязанная сборка компонентов прототипа космической станции не были выполнены, поскольку астронавты тренировались, что заставило NASA пересмотреть планирование и подготовку, в том числе для ремонта Hubble. Агентство назначило на миссию Стори Масгрейва , который работал над процедурами ремонта спутников с 1976 года, и шесть других опытных астронавтов, включая двух из STS-49. Первый директор миссии со времен проекта Apollo [ необходимо разъяснение ] должен был координировать команду с 16 предыдущими полетами шаттлов. Астронавты были обучены использовать около сотни специализированных инструментов. [108]

Тепло было проблемой во время предыдущих выходов в открытый космос, которые происходили при солнечном свете. Хаббл нужно было ремонтировать вне солнечного света. Масгрейв обнаружил во время вакуумной тренировки, за семь месяцев до миссии, что перчатки скафандра недостаточно защищают от холода космоса. После того, как STS-57 подтвердил проблему на орбите, NASA быстро изменило оборудование, процедуры и план полета. Перед запуском было проведено семь полных имитаций миссии, самая тщательная подготовка в истории шаттла. Полного макета Хаббла не существовало, поэтому астронавты изучали множество отдельных моделей (включая одну в Смитсоновском институте) и мысленно объединяли их различные и противоречивые детали. [109]

Service Mission 1 вылетел на борту Endeavour в декабре 1993 года и включал установку нескольких инструментов и другого оборудования в течение десяти дней. Самое важное, высокоскоростной фотометр был заменен на пакет корректирующей оптики COSTAR , а WF/PC был заменен на широкоугольную планетарную камеру 2 (WFPC2) с внутренней системой оптической коррекции. Солнечные батареи и их приводная электроника также были заменены, как и четыре гироскопа в системе наведения телескопа, два электрических блока управления и другие электрические компоненты, а также два магнитометра. Бортовые компьютеры были модернизированы с добавлением сопроцессоров , и орбита Хаббла была увеличена. [84]

13 января 1994 года НАСА объявило миссию полностью успешной и показало первые более четкие изображения. [110] Миссия была одной из самых сложных, выполненных на тот момент, включающей пять длительных периодов внекорабельной активности . Ее успех был благом для НАСА, а также для астрономов, которые теперь имели более мощный космический телескоп. [76] [111]

Миссия обслуживания 2

Вид «Хаббла» с борта «Дискавери» во время его второй миссии по обслуживанию

Миссия по обслуживанию 2, запущенная Discovery в феврале 1997 года, заменила GHRS и FOS на спектрограф для получения изображений с помощью космического телескопа (STIS) и ближнюю инфракрасную камеру и многообъектный спектрометр (NICMOS), заменила инженерный и научный магнитофон на новый твердотельный магнитофон и отремонтировала теплоизоляцию. [112] NICMOS содержал радиатор из твердого азота для снижения теплового шума от инструмента, но вскоре после его установки неожиданное тепловое расширение привело к тому, что часть радиатора вошла в контакт с оптической перегородкой. Это привело к увеличению скорости нагрева инструмента и сократило его первоначальный ожидаемый срок службы с 4,5 лет до примерно двух лет. [113]

Миссия обслуживания 3А

Миссия по обслуживанию 3A, запущенная Discovery , состоялась в декабре 1999 года и была отделена от миссии по обслуживанию  3 после того, как три из шести бортовых гироскопов вышли из строя. Четвертый вышел из строя за несколько недель до миссии, сделав телескоп неспособным выполнять научные наблюдения. Миссия заменила все шесть гироскопов , заменила датчик точного наведения и компьютер, установила комплект улучшения напряжения/температуры (VIK) для предотвращения перезарядки батареи и заменила теплоизоляционные одеяла. [114]

Миссия обслуживания 3B

Обслуживание миссии 3B, запущенной Columbia в марте 2002 года, показало установку нового инструмента, при этом FOC (который, за исключением датчиков точного наведения, когда использовался для астрометрии, был последним из оригинальных инструментов) был заменен усовершенствованной камерой для обследований (ACS). Это означало, что COSTAR больше не требовался, поскольку все новые инструменты имели встроенную коррекцию аберрации главного зеркала. [101] Миссия также возродила NICMOS, установив охладитель замкнутого цикла [113] и заменив солнечные батареи во второй раз, что обеспечило на 30 процентов больше мощности. [115]

Миссия обслуживания 4

Планировалось, что Хаббл будет обслужен в феврале 2005 года, но катастрофа Колумбии в 2003 году, когда орбитальный аппарат распался при входе в атмосферу, имела широкомасштабные последствия для программы Хаббла и других миссий НАСА. Администратор НАСА Шон О'Киф решил, что все будущие миссии шаттлов должны иметь возможность достичь безопасного убежища Международной космической станции в случае возникновения проблем в полете. Поскольку ни один шаттл не был способен достичь как HST, так и космической станции во время одной миссии, будущие миссии обслуживания с экипажем были отменены. [116] Это решение подверглось критике со стороны многочисленных астрономов, которые считали, что Хаббл был достаточно ценным, чтобы оправдать человеческий риск. [117] Планируемый преемник HST, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), к 2004 году не ожидался к запуску по крайней мере до 2011 года. JWST в конечном итоге был запущен в декабре 2021 года. [118] Разрыв в возможностях наблюдения за космосом между выводом из эксплуатации Хаббла и вводом в эксплуатацию преемника был предметом серьезной обеспокоенности многих астрономов, учитывая значительное научное влияние HST. [119] Соображение о том, что JWST не будет расположен на низкой околоземной орбите и, следовательно, не может быть легко модернизирован или отремонтирован в случае раннего отказа, только усилило опасения. С другой стороны, должностные лица НАСА были обеспокоены тем, что продолжение обслуживания Хаббла будет расходовать средства из других программ и задержит JWST. [120]

В январе 2004 года О'Киф заявил, что пересмотрит свое решение об отмене последней миссии по обслуживанию HST из-за общественного возмущения и просьб Конгресса к NASA найти способ его спасти. Национальная академия наук созвала официальную комиссию, которая в июле 2004 года рекомендовала сохранить HST, несмотря на очевидные риски. В их отчете говорилось: «NASA не должно предпринимать никаких действий, которые могли бы помешать миссии по обслуживанию космического шаттла на космическом телескопе Хаббл». [121] В августе 2004 года О'Киф попросил Центр космических полетов имени Годдарда подготовить подробное предложение по миссии по обслуживанию робота. Позднее эти планы были отменены, а миссия робота была описана как «неосуществимая». [122] В конце 2004 года несколько членов Конгресса во главе с сенатором Барбарой Микульски провели публичные слушания и продолжили борьбу при широкой общественной поддержке (включая тысячи писем от школьников по всей территории США), чтобы заставить администрацию Буша и НАСА пересмотреть решение отказаться от планов спасательной миссии «Хаббл». [123]

Никель-водородный аккумулятор для Хаббла

Назначение в апреле 2005 года нового администратора НАСА, Майкла Д. Гриффина , изменило ситуацию, поскольку Гриффин заявил, что рассмотрит возможность пилотируемой миссии по обслуживанию. [124] Вскоре после своего назначения Гриффин уполномочил Годдарда приступить к подготовке пилотируемого полета по обслуживанию Хаббла, заявив, что он примет окончательное решение после следующих двух миссий шаттлов. В октябре 2006 года Гриффин дал окончательное добро, и 11-дневная миссия Атлантиса была запланирована на октябрь 2008 года. Основной блок обработки данных Хаббла вышел из строя в сентябре 2008 года, [125] остановив все отчеты о научных данных до тех пор, пока его резервная копия не была подключена к сети 25 октября 2008 года. [126] Поскольку отказ резервного блока оставил бы HST беспомощным, миссия по обслуживанию была отложена, чтобы включить замену основного блока. [125]

Миссия по обслуживанию 4 (SM4), запущенная Atlantis в мае 2009 года, была последней запланированной миссией шаттла для HST. [103] [127] SM4 установила сменный блок обработки данных, отремонтировала системы ACS и STIS, установила улучшенные никель-водородные батареи и заменила другие компоненты, включая все шесть гироскопов. SM4 также установила два новых прибора наблюдения — широкоугольную камеру 3 (WFC3) и спектрограф Cosmic Origins (COS) [128] — и систему мягкого захвата и сближения , которая позволит в будущем сближение, захват и безопасную утилизацию Хаббла как пилотируемой, так и роботизированной миссией. [129] За исключением канала высокого разрешения ACS , который не поддавался ремонту и был отключен, [130] [131] [132] работа, проделанная во время SM4, сделала телескоп полностью функциональным. [103]

Будущая миссия

Миллиардер и частный астронавт Джаред Айзекман предложил профинансировать миссию по обслуживанию HST с использованием космического корабля SpaceX . Хотя это может сэкономить NASA «сотни миллионов долларов», предложение стало спорным, поскольку «взгляд SpaceX на риски и готовность идти на риск значительно отличаются от взглядов NASA». [133] В июне 2024 года, после очередного отказа гироскопа, NASA отклонило предложение частной миссии по обслуживанию. [134]

Крупные проекты

На одном из самых известных снимков Хаббла, «Столпы творения », показано формирование звезд в туманности Орла .

С начала программы был реализован ряд исследовательских проектов, некоторые из них почти исключительно с Хабблом, другие координировались такими объектами, как рентгеновская обсерватория Чандра и Очень Большой Телескоп ESO . Хотя обсерватория Хаббла приближается к концу своего срока службы, для нее все еще запланированы крупные проекты. Одним из примеров является текущий (2022) проект ULLYSES (Библиотека ультрафиолетового наследия молодых звезд как основных стандартов), который продлится три года, чтобы наблюдать набор молодых звезд с большой и малой массой и пролить свет на формирование и состав звезд. Другим является проект OPAL (Наследие внешних планетных атмосфер), который сосредоточен на понимании эволюции и динамики атмосферы внешних планет (таких как Юпитер и Уран) путем проведения базовых наблюдений в течение длительного периода. [135]

Космическая сборка. Обзор глубокого внегалактического наследия в ближнем инфракрасном диапазоне.

В пресс-релизе за август 2013 года CANDELS был назван «крупнейшим проектом в истории Хаббла». Исследование «целью является изучение эволюции галактик в ранней Вселенной и первых зародышей космической структуры менее чем через миллиард лет после Большого взрыва». [136] На сайте проекта CANDELS цели исследования описаны следующим образом: [137]

Cosmic Assembly Near-IR Deep Extragalactic Legacy Survey предназначен для документирования первой трети галактической эволюции от z = 8 до 1,5 посредством глубокой съемки более 250 000 галактик с помощью WFC3/IR и ACS. Он также найдет первую сверхновую типа Ia за пределами z > 1,5 и установит их точность в качестве стандартных свечей для космологии. Выбраны пять главных многоволновых областей неба; каждая из них имеет многоволновые данные от Spitzer и других объектов, а также имеет обширную спектроскопию более ярких галактик. Использование пяти широко разнесенных полей смягчает космическую дисперсию и дает статистически надежные и полные выборки галактик вплоть до 10 9 солнечных масс до z ~ 8.

Программа «Фронтир-Филдс»

Цветное изображение скопления галактик MCS J0416.1–2403, изученное программой Hubble Frontier Fields
Программа Frontier Fields изучала MACS0416.1-2403 .

Программа, официально названная «Hubble Deep Fields Initiative 2012», направлена ​​на углубление знаний о раннем формировании галактик путем изучения галактик с высоким красным смещением в пустых полях с помощью гравитационного линзирования , чтобы увидеть «самые слабые галактики в далекой Вселенной». [138] На веб-странице Frontier Fields описываются следующие цели программы:

Исследование космической эволюции (COSMOS)

Cosmic Evolution Survey (COSMOS) [140] — это астрономическое исследование, разработанное для исследования формирования и эволюции галактик в зависимости как от космического времени (красного смещения), так и от локальной среды галактик. Исследование охватывает экваториальное поле в два квадратных градуса с помощью спектроскопии и рентгеновских и радиоизображений большинством основных космических телескопов и рядом крупных наземных телескопов, [141] что делает его ключевым регионом внегалактической астрофизики. COSMOS был запущен в 2006 году как крупнейший проект, осуществляемый космическим телескопом Хаббл в то время, и до сих пор является крупнейшей непрерывной областью неба, покрытой для целей картирования глубокого космоса в пустых полях , в 2,5 раза больше площади Луны на небе и в 17 раз больше, чем крупнейшая из областей CANDELS. Научное сотрудничество COSMOS, которое было сформировано из первоначального обзора COSMOS, является крупнейшим и самым продолжительным внегалактическим сотрудничеством, известным своей коллегиальностью и открытостью. Изучение галактик в их окружении может быть выполнено только с большими областями неба, больше половины квадратного градуса. [142] Обнаружено более двух миллионов галактик, охватывающих 90% возраста Вселенной . Сотрудничество COSMOS возглавляют Кейтлин Кейси , Джейхан Карталтепе и Вернеза Смольчич, и в нем участвуют более 200 ученых из дюжины стран. [140]

Для общественного пользования

Процесс подачи предложений

Звездное скопление Писмис 24 с туманностью

Любой желающий может подать заявку на время на телескопе; ограничений по национальности или академической принадлежности нет, но финансирование анализа доступно только для учреждений США. [143] Конкуренция за время на телескопе интенсивна, и около одной пятой предложений, поданных в каждом цикле, зарабатывают время в расписании. [144] [145]

Призывы к предложениям публикуются примерно ежегодно, с выделенным временем для цикла продолжительностью около одного года. Предложения делятся на несколько категорий; предложения «общего наблюдателя» являются наиболее распространенными, охватывающими рутинные наблюдения. «Моментальные наблюдения» — это те, в которых целям требуется всего 45 минут или меньше времени телескопа, включая накладные расходы, такие как получение цели. Моментальные наблюдения используются для заполнения пробелов в расписании телескопа, которые не могут быть заполнены обычными программами общего наблюдателя. [146]

Астрономы могут делать предложения «Target of Opportunity», в которых наблюдения планируются, если переходное событие, охватываемое предложением, происходит в течение цикла планирования. Кроме того, до 10% времени телескопа обозначено как «время по усмотрению директора» (DD). Астрономы могут подать заявку на использование времени DD в любое время года, и оно обычно присуждается для изучения неожиданных переходных явлений, таких как сверхновые. [147]

Другие применения времени DD включали наблюдения, которые привели к получению изображений Hubble Deep Field и Hubble Ultra Deep Field, а в течение первых четырех циклов телескопического времени — наблюдения, которые проводились астрономами-любителями. [148] [149]

В 2012 году ЕКА провело конкурс на публичную обработку изображений данных Хаббла, чтобы поощрить открытие «скрытых сокровищ» в необработанных данных Хаббла. [150] [151]

Использование астрономами-любителями

Иногда HST виден с земли, как на этой 39-секундной экспозиции, когда он находится в Орионе. Максимальная яркость составляет около 1-й величины.

Первый директор STScI Риккардо Джаккони объявил в 1986 году, что он намерен посвятить часть своего дискреционного времени тому, чтобы позволить любителям астрономии использовать телескоп. Общее время, которое должно было быть выделено, составляло всего несколько часов на цикл, но вызвало большой интерес среди любителей астрономии. [148] [149]

Предложения о любительском времени были строго рассмотрены комитетом астрономов-любителей, и время было предоставлено только тем предложениям, которые считались имеющими подлинную научную ценность, не дублировали предложения, сделанные профессионалами, и требовали уникальных возможностей космического телескопа. Тринадцать астрономов-любителей получили время на телескопе, наблюдения проводились в период с 1990 по 1997 год. [148] Одним из таких исследований было « Transition Comets—UV Search for OH ». Первое предложение, «A Hubble Space Telescope Study of Posteclipse Brightening and Albedo Changes on Io», было опубликовано в Icarus , [152] журнале, посвященном исследованиям солнечной системы. Второе исследование другой группы любителей также было опубликовано в Icarus . [153] Однако после этого времени сокращение бюджета в STScI сделало поддержку работы астрономов-любителей невыполнимой, и никаких дополнительных любительских программ не проводилось. [148] [149]

Регулярные предложения Хаббла по-прежнему включают находки или открытые объекты любителями и гражданскими учеными . Эти наблюдения часто проводятся в сотрудничестве с профессиональными астрономами. Одним из самых ранних таких наблюдений является Большое белое пятно 1990 года [154] на планете Сатурн, открытое астрономом-любителем С. Уилбером [155] и наблюдавшееся HST по предложению Дж. Вестфала ( Калтех ). [156] [157] Более поздние профессионально-любительские наблюдения Хаббла включают открытия проекта Galaxy Zoo , такие как галактики Voorwerpjes и Green Pea . [158] [159] Программа «Жемчужины галактик» основана на списке объектов, составленном добровольцами Galaxy Zoo , который был сокращен с помощью онлайн-голосования. [160] Кроме того, существуют наблюдения малых планет , открытых астрономами-любителями, таких как 2I/Borisov, и изменений в атмосфере газовых гигантов Юпитера и Сатурна или ледяных гигантов Урана и Нептуна. [161] [162] В рамках сотрудничества профессионалов и любителей HST использовался для наблюдения за объектом планетарной массы , называемым WISE J0830+2837 . Необнаружение HST помогло классифицировать этот необычный объект. [163]

Научные результаты

Поле «Наследие Хаббла» (50-секундное видео)

Ключевые проекты

В начале 1980-х годов NASA и STScI созвали четыре группы для обсуждения ключевых проектов. Это были проекты, которые были как научно важными, так и требовали значительного времени телескопа, которое было бы явно выделено для каждого проекта. Это гарантировало, что эти конкретные проекты будут завершены раньше, в случае если телескоп выйдет из строя раньше, чем ожидалось. Группы определили три таких проекта: 1) исследование близлежащей межгалактической среды с использованием линий поглощения квазаров для определения свойств межгалактической среды и газообразного содержимого галактик и групп галактик; [164] 2) среднеглубокое обследование с использованием широкоугольной камеры для сбора данных всякий раз, когда используется один из других инструментов [165] и 3) проект по определению постоянной Хаббла в пределах десяти процентов путем уменьшения ошибок, как внешних, так и внутренних, в калибровке шкалы расстояний. [166]

Важные открытия

Изображение космоса в созвездии Печи, полученное с помощью телескопа Hubble Extreme Deep Field

Хаббл помог решить некоторые давние проблемы в астрономии, а также поднял новые вопросы. Для объяснения некоторых результатов потребовались новые теории .

Возраст и расширение Вселенной

Среди основных целей миссии было измерение расстояний до переменных звезд цефеид более точно, чем когда-либо прежде, и, таким образом, ограничение значения постоянной Хаббла , меры скорости расширения Вселенной, которая также связана с ее возрастом. До запуска HST оценки постоянной Хаббла обычно имели погрешность до 50%, но измерения Хаббла переменных цефеид в скоплении Девы и других далеких скоплениях галактик давали измеренное значение с точностью ±10%, что согласуется с другими более точными измерениями, сделанными с момента запуска Хаббла с использованием других методов. [167] Предполагаемый возраст сейчас составляет около 13,7 миллиардов лет, но до телескопа Хаббла ученые предсказывали возраст в диапазоне от 10 до 20 миллиардов лет. [168]

Хотя Хаббл помог уточнить оценки возраста Вселенной, он также перевернул теории о ее будущем. Астрономы из High-z Supernova Search Team и Supernova Cosmology Project использовали наземные телескопы и HST для наблюдения за далекими сверхновыми и обнаружили доказательства того, что расширение Вселенной не замедляется под воздействием гравитации , а, напротив, ускоряется . Три члена этих двух групп впоследствии были удостоены Нобелевских премий за свое открытие. [169] Причина этого ускорения остается плохо изученной; [170] термин, используемый для обозначения неизвестной в настоящее время причины, — темная энергия , что означает, что она темная (не может быть непосредственно видна и обнаружена) для наших современных научных инструментов. [171]

Черные дыры

Спектры высокого разрешения и изображения, предоставленные HST, особенно хорошо подходят для установления распространенности черных дыр в центре близлежащих галактик. Хотя в начале 1960-х годов предполагалось, что черные дыры будут обнаружены в центрах некоторых галактик, и астрономы в 1980-х годах определили ряд хороших кандидатов на роль черных дыр, работа, проведенная с Хабблом, показывает, что черные дыры, вероятно, являются общими для центров всех галактик. [172] Программы Хаббла далее установили, что массы ядерных черных дыр и свойства галактик тесно связаны. [173] [174]

Расширение видимых длин волн изображений

Уникальным окном во Вселенную, которое открыл Хаббл, являются изображения Hubble Deep Field , Hubble Ultra-Deep Field и Hubble Extreme Deep Field , которые использовали непревзойденную чувствительность Хаббла на видимых длинах волн для создания изображений небольших участков неба, которые являются самыми глубокими из когда-либо полученных на оптических длинах волн. Изображения показывают галактики на расстоянии миллиардов световых лет, тем самым предоставляя информацию о ранней Вселенной и, соответственно, породив множество научных работ. Wide Field Camera  3 улучшила вид этих полей в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, поддерживая открытие некоторых из самых далеких объектов, когда-либо обнаруженных, таких как MACS0647-JD . [175]

Нестандартный объект SCP 06F6 был обнаружен космическим телескопом «Хаббл» в феврале 2006 года. [176] [177]

3 марта 2016 года исследователи, использующие данные Хаббла, объявили об открытии самой далекой подтвержденной галактики на сегодняшний день: GN-z11 , которую Хаббл наблюдал примерно через 400 миллионов лет после Большого взрыва. [178] Наблюдения Хаббла проводились 11 февраля 2015 года и 3 апреля 2015 года в рамках обзоров CANDELS / GOODS -North. [179] [180]

Открытия Солнечной системы

Совместное использование ультрафиолетового излучения телескопа «Хаббл» STIS и видимого света ACS позволило обнаружить южное полярное сияние на Сатурне
Коричневые пятна отмечают места падения кометы Шумейкера–Леви 9 на южном полушарии Юпитера . Снимок сделан телескопом «Хаббл».

Столкновение кометы Шумейкера-Леви 9 с Юпитером в 1994 году было удачно приурочено к астрономам, происходя всего через несколько месяцев после того, как Миссия по обслуживанию  1 восстановила оптические характеристики Хаббла. Изображения планеты, полученные Хабблом, были четче, чем любые другие, полученные с момента прохода Вояджера 2 в 1979 году, и имели решающее значение для изучения динамики столкновения большой кометы с Юпитером, события, которое, как полагают, происходит раз в несколько столетий. [181]

В марте 2015 года исследователи объявили, что измерения полярных сияний вокруг Ганимеда , одного из спутников Юпитера, показали, что у него есть подповерхностный океан. Используя Хаббл для изучения движения его полярных сияний, исследователи определили, что большой соленый океан помогает подавлять взаимодействие между магнитным полем Юпитера и Ганимеда. Океан оценивается в 100 км (60 миль) в глубину, запертый под 150 км (90 миль) ледяной коркой. [182] [183]

HST также использовался для изучения объектов во внешних пределах Солнечной системы, включая карликовые планеты Плутон , [184] Эриду , [185] и Седну . [186] В июне и июле 2012 года американские астрономы с помощью Хаббла обнаружили Стикс , крошечную пятую луну, вращающуюся вокруг Плутона. [187]

С июня по август 2015 года Хаббл использовался для поиска объекта пояса Койпера (KBO) для расширенной миссии New Horizons Kuiper Belt Extended Mission (KEM), когда аналогичные поиски с помощью наземных телескопов не смогли найти подходящую цель. [188] Это привело к открытию по меньшей мере пяти новых объектов пояса Койпера, включая конечную цель KEM, 486958 Arrokoth , которую New Horizons пролетела близко 1 января 2019 года. [189] [190] [191]

В апреле 2022 года НАСА объявило, что астрономы смогли использовать изображения с HST для определения размера ядра кометы C/2014 UN271 (Бернардинелли–Бернштейн) , которая является крупнейшим ледяным кометным ядром, когда-либо наблюдавшимся астрономами. Масса ядра C/2014 UN271 оценивается в 50 триллионов тонн, что в 50 раз превышает массу других известных комет в нашей солнечной системе. [192]

Изображение MACS J1149.5+2223, полученное с телескопа Хаббл и телескопа ALMA [193]

Повторное появление сверхновой

11 декабря 2015 года Хаббл сделал снимок первого в истории предсказанного повторного появления сверхновой, названной « Рефсдал », которая была рассчитана с использованием различных массовых моделей скопления галактик, гравитация которого искажает свет сверхновой. Ранее сверхновая была замечена в ноябре 2014 года позади скопления галактик MACS J1149.5+2223 в рамках программы Frontier Fields Хаббла. Свету от скопления потребовалось примерно пять миллиардов лет, чтобы достичь Земли, в то время как свету от сверхновой позади него потребовалось на пять миллиардов лет больше, как было измерено по их соответствующим красным смещениям . Из-за гравитационного эффекта скопления галактик появились четыре изображения сверхновой вместо одного, пример креста Эйнштейна . На основе ранних моделей линз было предсказано, что пятое изображение снова появится к концу 2015 года. [194] Рефсдал снова появился, как и было предсказано, в 2015 году. [195]

Масса и размер Млечного Пути

В марте 2019 года наблюдения Хаббла и данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства были объединены, чтобы определить, что масса галактики Млечный Путь примерно в 1,5 триллиона раз больше массы Солнца, что является промежуточным значением между предыдущими оценками. [196]

Другие открытия

Другие открытия, сделанные с помощью данных Хаббла, включают протопланетные диски ( проплиды ) в туманности Ориона ; [197] доказательства присутствия экзопланет вокруг звезд, подобных Солнцу; [198] и оптические аналоги все еще загадочных гамма-всплесков . [199] Используя гравитационное линзирование , Хаббл наблюдал галактику, обозначенную как MACS 2129-1, примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли. MACS 2129-1 разрушил ожидания относительно галактик, в которых прекратилось образование новых звезд, что стало важным результатом для понимания формирования эллиптических галактик . [200]

В 2022 году Хаббл обнаружил свет самой далекой отдельной звезды, когда-либо виденной на сегодняшний день. Звезда WHL0137-LS (прозванная Earendel ) существовала в течение первого миллиарда лет после большого взрыва. Она будет наблюдаться космическим телескопом NASA James Webb, чтобы подтвердить, что Earendel действительно является звездой. [201]

Влияние на астрономию

Изображение прогресса в обнаружении ранней Вселенной
Эволюция обнаружения ранней Вселенной
Часть туманности Карина от WFC3

Многие объективные измерения показывают положительное влияние данных Хаббла на астрономию. Более 15 000 статей , основанных на данных Хаббла, были опубликованы в рецензируемых журналах, [202] и бесчисленное множество других появилось в трудах конференций . Если рассматривать статьи, опубликованные через несколько лет после их публикации, то около трети всех статей по астрономии не имеют ссылок , в то время как только два процента статей, основанных на данных Хаббла, не имеют ссылок. В среднем статья, основанная на данных Хаббла, получает примерно в два раза больше ссылок, чем статьи, основанные на данных, отличных от данных Хаббла. Из 200 статей, публикуемых каждый год и получающих наибольшее количество ссылок, около 10% основаны на данных Хаббла. [203]

Хотя HST явно помог астрономическим исследованиям, его финансовые затраты были большими. Исследование относительных астрономических преимуществ различных размеров телескопов показало, что в то время как статьи, основанные на данных HST, генерируют в 15 раз больше цитирований, чем 4-метровый (13 футов) наземный телескоп, такой как телескоп Уильяма Гершеля , HST стоит примерно в 100 раз больше, чем его строительство и обслуживание. [204]

Выбор между строительством наземных и космических телескопов является сложным. Еще до запуска Хаббла специализированные наземные методы, такие как интерферометрия с маскировкой апертуры, позволили получить оптические и инфракрасные изображения с более высоким разрешением, чем Хаббл, хотя и ограниченные целями примерно в 10 8 раз ярче самых слабых целей, наблюдаемых Хабблом. [205] [206] С тех пор достижения в области адаптивной оптики расширили возможности получения изображений с высоким разрешением наземных телескопов до получения инфракрасных изображений слабых объектов. Полезность адаптивной оптики по сравнению с наблюдениями HST сильно зависит от конкретных деталей задаваемых исследовательских вопросов. В видимых диапазонах адаптивная оптика может корректировать только относительно небольшое поле зрения, тогда как HST может проводить оптическое получение изображений с высоким разрешением в более широком поле. [207] Более того, Хаббл может получать изображения более слабых объектов, поскольку на наземные телескопы влияет фон рассеянного света, создаваемый атмосферой Земли. [208]

Влияние на аэрокосмическую технику

В дополнение к своим научным результатам, Хаббл также внес значительный вклад в аэрокосмическую технику , в частности, в производительность систем на низкой околоземной орбите (НОО). Эти идеи являются результатом долгой жизни Хаббла на орбите, обширного приборостроения и возвращения сборок на Землю, где их можно подробно изучить. В частности, Хаббл внес вклад в исследования поведения структур из графитовых композитов в вакууме, оптического загрязнения от остаточного газа и обслуживания человеком, радиационного повреждения электроники и датчиков и долгосрочного поведения многослойной изоляции . [209] Одним из извлеченных уроков было то, что гироскопы, собранные с использованием сжатого кислорода для подачи суспензионной жидкости, были склонны к отказам из-за коррозии электрических проводов. Теперь гироскопы собираются с использованием сжатого азота. [210] Другим является то, что оптические поверхности на НОО могут иметь удивительно долгий срок службы; ожидалось, что Хаббл прослужит всего 15 лет, прежде чем зеркало станет непригодным для использования, но через 14 лет не было никакой измеримой деградации. [117] Наконец, миссии по обслуживанию Хаббла, особенно те, которые обслуживали компоненты, не предназначенные для обслуживания в космосе, внесли вклад в разработку новых инструментов и методов для ремонта на орбите. [211]

Данные Хаббла

Точность измерения расстояний до звезд с помощью телескопа Хаббла была увеличена в десять раз вглубь Млечного Пути . [212]

Передача на Землю

Данные Хаббла изначально хранились на космическом корабле. При запуске хранилища представляли собой устаревшие катушечные ленточные накопители , но во время миссий 2 и 3A их заменили на твердотельные  хранилища данных . Примерно дважды в день космический телескоп Хаббла передает данные на спутник в геосинхронной системе слежения и ретрансляции данных (TDRSS), который затем передает научные данные на одну из двух микроволновых антенн диаметром 60 футов (18 метров) с высоким коэффициентом усиления, расположенных на испытательном полигоне Уайт-Сэндс в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико . [145] Оттуда они отправляются в Центр управления операциями космического телескопа в Центре космических полетов имени Годдарда и, наконец, в Научный институт космического телескопа для архивирования. [145] Каждую неделю HST передает примерно 140 гигабит данных. [2]

Цветные изображения

Анализ данных спектра, раскрывающий химию скрытых облаков

Все изображения с Хаббла являются монохроматическими в оттенках серого , снятыми через различные фильтры, каждый из которых пропускает определенные длины волн света, и встроенными в каждую камеру. Цветные изображения создаются путем объединения отдельных монохромных изображений, снятых через различные фильтры. Этот процесс также может создавать ложные цветные версии изображений, включая инфракрасные и ультрафиолетовые каналы, где инфракрасный обычно отображается как темно-красный, а ультрафиолетовый — как темно-синий. [213] [214]

Архивы

Все данные Хаббла в конечном итоге становятся доступными через Архив Микульски для космических телескопов в STScI , [215] CADC [216] и ESA/ESAC . [217] Данные обычно являются собственностью — доступны только главному исследователю (PI) и астрономам, назначенным PI, — в течение двенадцати месяцев после получения. PI может обратиться к директору STScI с просьбой продлить или сократить период собственности в некоторых обстоятельствах. [218]

Наблюдения, сделанные в Директорское дискреционное время, освобождаются от периода собственности и немедленно публикуются. Данные калибровки, такие как плоские поля и темные кадры, также немедленно публикуются. Все данные в архиве находятся в формате FITS , который подходит для астрономического анализа, но не для публичного использования. [219] Проект «Наследие Хаббла» обрабатывает и публикует небольшую подборку самых ярких изображений в форматах JPEG и TIFF . [220]

Сокращение трубопровода

Астрономические данные, полученные с помощью ПЗС, должны пройти несколько этапов калибровки, прежде чем они станут пригодными для астрономического анализа. STScI разработал сложное программное обеспечение, которое автоматически калибрует данные, когда они запрашиваются из архива, используя лучшие доступные файлы калибровки. Такая обработка «на лету» означает, что обработка и возврат больших запросов данных может занять день или больше. Процесс, с помощью которого данные калибруются автоматически, известен как «конвейерная редукция» и становится все более распространенным в крупных обсерваториях. Астрономы могут, если пожелают, извлекать файлы калибровки самостоятельно и запускать программное обеспечение конвейерной редукции локально. Это может быть желательно, когда необходимо использовать файлы калибровки, отличные от выбранных автоматически. [221]

Анализ данных

Данные Хаббла можно анализировать с помощью множества различных пакетов. STScI поддерживает специально разработанное программное обеспечение Space Telescope Science Data Analysis System (STSDAS), которое содержит все программы, необходимые для выполнения конвейерной обработки необработанных файлов данных, а также множество других инструментов обработки астрономических изображений, адаптированных к требованиям данных Хаббла. Программное обеспечение работает как модуль IRAF , популярной программы обработки астрономических данных. [222]

Просветительская деятельность

В 2001 году НАСА опросило интернет-пользователей, чтобы выяснить, что бы они больше всего хотели, чтобы Хаббл наблюдал. Подавляющее большинство выбрало туманность Конская Голова .
Модель в масштабе 1/4 здания суда в Маршфилде, штат Миссури , родном городе Эдвина Хаббла.

НАСА посчитало важным, чтобы космический телескоп привлек внимание общественности, учитывая значительный вклад налогоплательщиков в его строительство и эксплуатационные расходы. [223] После трудных первых лет, когда неисправное зеркало серьезно подпортило репутацию Хаббла среди общественности, первая миссия по обслуживанию позволила восстановить его, поскольку исправленная оптика дала многочисленные замечательные изображения. [76] [224]

Несколько инициатив помогли информировать общественность о деятельности Хаббла. В Соединенных Штатах усилия по информированию координируются Управлением по связям с общественностью Института науки о космических телескопах (STScI), которое было создано в 2000 году для того, чтобы гарантировать, что налогоплательщики США видят выгоды от своих инвестиций в программу космических телескопов. С этой целью STScI управляет веб-сайтом HubbleSite.org. Проект «Наследие Хаббла» , работающий на базе STScI, предоставляет общественности высококачественные изображения наиболее интересных и ярких наблюдаемых объектов. Команда «Наследия» состоит из астрономов-любителей и профессионалов, а также людей с опытом работы вне астрономии и подчеркивает эстетическую природу изображений Хаббла. Проекту «Наследие» предоставляется небольшое количество времени для наблюдения за объектами, которые по научным причинам могут не иметь изображений, полученных на достаточном количестве длин волн для построения полноцветного изображения. [220]

С 1999 года ведущей группой по работе с Хабблом в Европе является Информационный центр Европейского космического агентства Хаббла (HEIC). [225] Этот офис был создан в Европейском координационном центре космического телескопа в Мюнхене, Германия. Миссия HEIC заключается в выполнении задач по работе с HST и обучению для Европейского космического агентства. Работа сосредоточена на выпуске новостных и фоторелизов, которые освещают интересные результаты и изображения Хаббла. Они часто имеют европейское происхождение и, таким образом, повышают осведомленность как о доле Хаббла ЕКА (15%), так и о вкладе европейских ученых в обсерваторию. ЕКА выпускает образовательные материалы, включая серию видеокастов под названием Hubblecast, предназначенную для распространения научных новостей мирового уровня с общественностью. [226]

Космический телескоп «Хаббл» получил две награды «За достижения в области космоса» от Космического фонда за свою просветительскую деятельность в 2001 и 2010 годах. [227]

Копия космического телескопа Хаббл выставлена ​​на лужайке перед зданием суда в Маршфилде, штат Миссури , родном городе однофамильца Эдвина П. Хаббла. [228]

Изображения празднования

Столб газа и пыли в туманности Карина . Это изображение, полученное с помощью широкоугольной камеры 3 , названное Mystic Mountain , было опубликовано в 2010 году в ознаменование 20-летия пребывания Хаббла в космосе.

Космический телескоп Хаббл отпраздновал свою 20-ю годовщину в космосе 24 апреля 2010 года. В ознаменование этого события НАСА, ЕКА и Научный институт космического телескопа (STScI) опубликовали изображение туманности Карина . [229]

В ознаменование 25-й годовщины пребывания Хаббла в космосе 24 апреля 2015 года STScI опубликовал на своем веб-сайте Hubble 25 изображения скопления Westerlund 2 , расположенного на расстоянии около 20 000 световых лет (6 100 пк) от Земли в созвездии Карина. [230] Европейское космическое агентство создало на своем веб-сайте специальную страницу, посвященную 25-летию. [231] В апреле 2016 года было опубликовано специальное праздничное изображение туманности Пузырь к 26-му «дню рождения» Хаббла. [232]

Отказы оборудования

Датчики вращения гироскопа

HST использует гироскопы для обнаружения и измерения любых вращений, чтобы он мог стабилизироваться на орбите и точно и устойчиво указывать на астрономические цели. Обычно для работы требуется три гироскопа; наблюдения все еще возможны с двумя или одним, но область неба, которую можно просматривать, будет несколько ограничена, а наблюдения, требующие очень точного наведения, более сложны. [233] В 2018 году планировалось перейти в режим одного гироскопа, если будет работать менее трех рабочих гироскопов. Гироскопы являются частью системы управления наведением , которая использует пять типов датчиков (магнитные датчики, оптические датчики и гироскопы) и два типа приводов ( реакционные колеса и магнитные крутящие моменты ). [234]

После катастрофы Columbia в 2003 году было неясно, будет ли возможна еще одна миссия по обслуживанию, и срок службы гироскопа снова стал предметом беспокойства, поэтому инженеры разработали новое программное обеспечение для режимов с двумя гироскопами и одним гироскопом, чтобы максимизировать потенциальный срок службы. Разработка была успешной, и в 2005 году было решено перейти в режим с двумя гироскопами для обычных операций телескопа в качестве средства продления срока службы миссии. Переход в этот режим был произведен в августе 2005 года, оставив Хаббл с двумя используемыми гироскопами, двумя резервными и двумя неработоспособными. [235] Еще один гироскоп вышел из строя в 2007 году. [236]

Ко времени последней ремонтной миссии в мае 2009 года, во время которой были заменены все шесть гироскопов (двумя новыми парами и одной отремонтированной парой), только три из них все еще работали. Инженеры определили, что отказы гироскопов были вызваны коррозией электрических проводов, питающих двигатель, которая была инициирована сжатым кислородом, используемым для подачи густой суспензионной жидкости. [210] Новые модели гироскопов были собраны с использованием сжатого азота [210] и, как ожидалось, были намного более надежными. [237] В ходе сервисной миссии 2009 года были заменены все шесть гироскопов, и спустя почти десять лет отказали только три гироскопа, и только после превышения среднего ожидаемого времени работы для конструкции. [238]

Из шести гироскопов, замененных в 2009 году, три были старой конструкции, подверженной отказу из-за гибкого вывода, и три были новой конструкции с более длительным ожидаемым сроком службы. Первый из гироскопов старого образца вышел из строя в марте 2014 года, а второй — в апреле 2018 года. 5 октября 2018 года последний из гироскопов старого образца вышел из строя, и один из гироскопов нового образца был включен из режима ожидания. Однако этот резервный гироскоп не сразу заработал в пределах эксплуатационных ограничений, поэтому обсерватория была переведена в «безопасный» режим, пока ученые пытались устранить проблему. [239] [240] 22 октября 2018 года НАСА написало в Твиттере, что «скорости вращения, создаваемые резервным гироскопом, снизились и теперь находятся в пределах нормы. Необходимо провести дополнительные испытания, чтобы убедиться, что Хаббл может вернуться к научным операциям с этим гироскопом». [241]

Решение, которое восстановило резервный гироскоп нового типа до рабочего диапазона, широко сообщалось как «выключение и повторное включение». [242] Был выполнен «перезапуск работы» гироскопа, но это не дало никакого эффекта, и окончательное разрешение отказа было более сложным. Отказ был приписан непоследовательности в жидкости, окружающей поплавок внутри гироскопа (например, воздушный пузырь). 18 октября 2018 года группа по эксплуатации Хаббла направила космический корабль на серию маневров — перемещая космический корабль в противоположных направлениях — чтобы смягчить непоследовательность. Только после маневров и последующего набора маневров 19 октября гироскоп действительно заработал в своем нормальном диапазоне. [243]

Приборы и электроника

Хаббл рассматривает систему Фомальгаут . Это изображение в ложных цветах было получено в октябре 2004 года и июле 2006 года с помощью Advanced Camera for Surveys.

Прошлые миссии по обслуживанию заменяли старые инструменты на новые, избегая сбоев и делая возможными новые типы науки. Без миссий по обслуживанию все инструменты в конечном итоге выйдут из строя. В августе 2004 года система питания спектрографа изображений космического телескопа (STIS) вышла из строя, сделав инструмент неработоспособным. Электроника изначально была полностью резервной, но первый комплект электроники вышел из строя в мае 2001 года. [244] Этот источник питания был исправлен во время  4-й миссии по обслуживанию в мае 2009 года. [245]

Аналогично, основная электроника камеры Advanced Camera for Surveys (ACS) вышла из строя в июне 2006 года, а источник питания резервной электроники вышел из строя 27 января 2007 года. [246] Только Solar Blind Channel (SBC) прибора был работоспособен с использованием электроники side-1. Новый источник питания для широкоугольного канала был добавлен во время SM 4, но быстрые испытания показали, что это не помогло каналу высокого разрешения. [247] Wide Field Channel (WFC) был возвращен в эксплуатацию STS-125 в мае 2009 года, но High Resolution Channel (HRC) остался в автономном режиме. [248]

8 января 2019 года Хаббл перешел в частичный безопасный режим после предполагаемых проблем с оборудованием в его самом передовом инструменте, приборе Wide Field Camera 3. Позже НАСА сообщило, что причиной безопасного режима в приборе стало обнаружение уровней напряжения вне определенного диапазона. 15 января 2019 года НАСА заявило, что причиной сбоя стала проблема программного обеспечения. Технические данные в цепях телеметрии были неточными. Кроме того, вся другая телеметрия в этих цепях также содержала ошибочные значения, указывающие на то, что это была проблема телеметрии, а не проблема с питанием. После сброса цепей телеметрии и связанных с ними плат прибор снова начал функционировать. 17 января 2019 года устройство было возвращено в нормальный режим работы, и в тот же день оно завершило свои первые научные наблюдения. [249] [250]

Проблема управления питанием 2021 года

13 июня 2021 года компьютер полезной нагрузки Хаббла остановился из-за предполагаемой проблемы с модулем памяти. Попытка перезапустить компьютер 14 июня не удалась. Дальнейшие попытки переключиться на один из трех других резервных модулей памяти на борту космического корабля не увенчались успехом 18 июня. 23 и 24 июня инженеры НАСА переключили Хаббл на резервный компьютер полезной нагрузки, но эти операции также потерпели неудачу с той же ошибкой. 28 июня 2021 года НАСА объявило, что расширяет расследование на другие компоненты. [251] [252] Научные операции были приостановлены, пока НАСА работало над диагностикой и решением проблемы. [253] [254] После выявления неисправного блока управления питанием (PCU), подающего питание на один из компьютеров Хаббла, НАСА смогло переключиться на резервный PCU и вернуть Хаббл в рабочий режим 16 июля. [255] [256] [257] [258] 23 октября 2021 года приборы HST сообщили об отсутствии сообщений о синхронизации [259] и перешли в безопасный режим. [260] К 8 декабря 2021 года НАСА восстановило полную научную деятельность и разрабатывало обновления, чтобы сделать приборы более устойчивыми к отсутствующим сообщениям о синхронизации. [261]

Будущее

Орбитальный спад и управляемый вход в атмосферу

Иллюстрация механизма мягкого захвата (SCM), установленного на Хаббле

Hubble вращается вокруг Земли в крайне разреженной верхней атмосфере , и со временем его орбита уменьшается из-за сопротивления . Если его не разогнать , он снова войдет в атмосферу Земли в течение нескольких десятилетий, точная дата будет зависеть от того, насколько активно Солнце и как оно влияет на верхние слои атмосферы. Если Hubble совершит спуск в совершенно неконтролируемом возвращении, части главного зеркала и его опорной конструкции, вероятно, уцелеют, что создаст потенциал для повреждений или даже человеческих жертв. [262] В 2013 году заместитель руководителя проекта Джеймс Джелетич спрогнозировал, что Hubble может дожить до 2020-х годов. [4] Исходя из солнечной активности и атмосферного сопротивления или их отсутствия, естественный вход в атмосферу для Хаббла произойдет между 2028 и 2040 годами. [4] [263] В июне 2016 года НАСА продлило контракт на обслуживание Хаббла до июня 2021 года. [264] В ноябре 2021 года НАСА продлило контракт на обслуживание Хаббла до июня 2026 года. [265]

Первоначальный план NASA по безопасному сходу с орбиты Хаббла состоял в том, чтобы вернуть его с помощью космического челнока . Затем Хаббл, скорее всего, был бы выставлен в Смитсоновском институте . Это больше невозможно, поскольку флот космических челноков был выведен из эксплуатации , и в любом случае было бы маловероятно из-за стоимости миссии и риска для экипажа. Вместо этого NASA рассматривало возможность добавления внешнего двигательного модуля, чтобы обеспечить контролируемый вход в атмосферу. [266] В конечном итоге, в 2009 году, в рамках Миссии по обслуживанию 4, последней миссии по обслуживанию космического челнока, NASA установило Механизм мягкого захвата (SCM), чтобы обеспечить сход с орбиты как пилотируемой, так и роботизированной миссией. SCM вместе с Системой относительной навигации (RNS), установленной на Шаттле для сбора данных, чтобы «позволить NASA использовать многочисленные варианты безопасного схода с орбиты Хаббла», составляют Систему мягкого захвата и сближения (SCRS). [129] [267]

Возможные миссии обслуживания

По состоянию на 2017 год администрация Трампа рассматривала предложение корпорации Sierra Nevada об использовании пилотируемой версии ее космического корабля Dream Chaser для обслуживания Хаббла в 2020-х годах в качестве продолжения его научных возможностей и в качестве страховки от любых неисправностей в космическом телескопе Джеймса Уэбба. [268] В 2020 году Джон Грюнсфельд сказал, что SpaceX Crew Dragon или Orion могут выполнить еще одну ремонтную миссию в течение десяти лет. Хотя робототехническая технология еще недостаточно развита, он сказал, что с еще одним пилотируемым визитом «Мы могли бы поддерживать Хаббл в рабочем состоянии еще несколько десятилетий» с новыми гироскопами и приборами. [269]

В сентябре 2022 года NASA и SpaceX подписали Соглашение о космическом акте для изучения возможности запуска миссии Crew Dragon для обслуживания и вывода Hubble на более высокую орбиту, что, возможно, продлит срок его службы еще на 20 лет. [270] Эта миссия может стать второй в программе Polaris . [271] [272]

Преемники

Сравнение конструкции, размера и зеркала космического телескопа Джеймса Уэбба и Хаббла

Не существует прямой замены Хабблу как космическому телескопу ультрафиолетового и видимого света, поскольку ближнесрочные космические телескопы не дублируют покрытие длин волн Хаббла (от ближнего ультрафиолетового до ближнего инфракрасного), а вместо этого концентрируются на более дальних инфракрасных диапазонах. Эти диапазоны предпочтительны для изучения объектов с высоким красным смещением и низкой температурой, объектов, как правило, более старых и более удаленных во Вселенной. Эти длины волн также трудно или невозможно изучать с Земли, что оправдывает расходы на космический телескоп. Большие наземные телескопы могут получать изображения некоторых из тех же длин волн, что и Хаббл, иногда бросают вызов HST с точки зрения разрешения за счет использования адаптивной оптики (АО), имеют гораздо большую мощность сбора света и могут быть модернизированы легче, но пока не могут сравниться с превосходным разрешением Хаббла в широком поле зрения с очень темным фоном космоса. [207] [208]

Планы по созданию преемника Хаббла материализовались в виде проекта Next Generation Space Telescope, который завершился планами по созданию космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), формального преемника Хаббла. [273] Он сильно отличается от увеличенного Хаббла и предназначен для работы в более холодной и удаленной от Земли точке Лагранжа L2 , где тепловые и оптические помехи от Земли и Луны уменьшаются. Он не спроектирован так, чтобы быть полностью пригодным к эксплуатации (например, сменные инструменты), но конструкция включает стыковочное кольцо для обеспечения возможности визитов с других космических аппаратов. [274] Основная научная цель JWST — наблюдение за самыми удаленными объектами во Вселенной, находящимися за пределами досягаемости существующих инструментов. Ожидается, что он обнаружит звезды в ранней Вселенной примерно на 280 миллионов лет старше звезд, которые сейчас обнаруживает HST. [275] Телескоп является результатом международного сотрудничества между NASA, Европейским космическим агентством и Канадским космическим агентством с 1996 года [276] и был запущен 25 декабря 2021 года на ракете Ariane 5. [277] Хотя JWST в первую очередь является инфракрасным инструментом, его покрытие простирается до длины волны света 600 нм или примерно оранжевого в видимом спектре. Типичный человеческий глаз может видеть до длины волны света около 750 нм, поэтому есть некоторое перекрытие с самыми длинными видимыми диапазонами длин волн, включая оранжевый и красный свет. [278]

Зеркала Хаббла и JWST (4,0 м 2 и 25 м 2 соответственно)

Дополнительным телескопом, работающим на еще более длинных волнах, чем Hubble или JWST, была космическая обсерватория Herschel Европейского космического агентства , запущенная 14 мая 2009 года. Как и JWST, Herschel не был предназначен для обслуживания после запуска и имел зеркало, значительно большее, чем у Hubble, но наблюдал только в дальнем инфракрасном и субмиллиметровом диапазонах . Ему требовался гелиевый охладитель, который закончился 29 апреля 2013 года. [279]

Другие концепции для передовых космических телескопов 21-го века включают Большой ультрафиолетовый оптический инфракрасный обзор (LUVOIR), [281] концептуализированный оптический космический телескоп от 8 до 16,8 метров (от 310 до 660 дюймов), который в случае реализации мог бы стать более прямым преемником HST, с возможностью наблюдать и фотографировать астрономические объекты в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах длин волн, с существенно лучшим разрешением, чем у Хаббла или космического телескопа Спитцера. Окончательный отчет о планировании, подготовленный для Десятилетнего обзора астрономии и астрофизики 2020 года , предложил дату запуска 2039 год. [282] Десятилетний обзор в конечном итоге рекомендовал объединить идеи для LUVOIR с предложением Habitable Exoplanet Observer для разработки нового 6-метрового флагманского телескопа, который мог бы быть запущен в 2040-х годах. [283]

Существующие наземные телескопы и различные предлагаемые Чрезвычайно Большие Телескопы могут превзойти HST с точки зрения чистой светосборной мощности и предела дифракции из-за более крупных зеркал, но на телескопы влияют и другие факторы. В некоторых случаях они могут сравняться или превзойти Хаббл по разрешению, используя адаптивную оптику (АО). Однако АО на больших наземных рефлекторах не сделает Хаббл и другие космические телескопы устаревшими. Большинство систем АО заостряют вид в очень узком поле — например, Lucky Cam создает четкие изображения шириной всего 10–20 угловых секунд, тогда как камеры Хаббла создают четкие изображения в поле шириной 150 угловых секунд (2½ угловых минуты). Кроме того, космические телескопы могут изучать Вселенную во всем электромагнитном спектре, большая часть которого блокируется атмосферой Земли. Наконец, фоновое небо в космосе темнее, чем на земле, потому что воздух поглощает солнечную энергию в течение дня, а затем высвобождает ее ночью, создавая слабое, но тем не менее различимое свечение атмосферы , которое размывает малоконтрастные астрономические объекты. [284]

Слева: изображение, полученное Хабблом (2017) и справа: изображение, полученное Уэббом (2022) [285]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ ab "Hubble отмечает 30 лет в космосе с Tapestry of Blazing Starbirth". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . 24 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2020 г. Получено 24 апреля 2020 г. .
  2. ^ abcde "Hubble Essentials: Quick Facts". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . Архивировано из оригинала 6 июля 2016 г.
  3. ^ Рыба, Жанна. "STS-31". NASA. Архивировано из оригинала 7 мая 2017 г. Получено 7 мая 2017 г. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  4. ^ abcd Харвуд, Уильям (30 мая 2013 г.). «Четыре года после последнего сервисного вызова, космический телескоп Хаббл набирает силу». CBS News . Архивировано из оригинала 30 октября 2019 г. Получено 3 июня 2013 г.
  5. ^ ab "Hubble Space Telescope – Orbit". Heavens Above. 15 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 17 августа 2018 г. Получено 16 августа 2018 г.
  6. ^ ab Nelson, Buddy (2009). "Hubble Space Telescope: Servicing Mission 4 Media Reference Guide" (PDF) . NASA/Lockheed Martin. стр. 1–5. Архивировано (PDF) из оригинала 27 августа 2011 г. . Получено 31 мая 2018 г. .
  7. ^ NASA. "FAQ for Scientists Webb Telescope". Архивировано из оригинала 10 февраля 2022 г. Получено 15 февраля 2022 г.
  8. ^ "Hubble Essentials". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. . Получено 3 марта 2016 г. . Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  9. ^ Кэнрайт, Шелли. «Великие обсерватории НАСА». НАСА. Архивировано из оригинала 20 июня 2015 г. Получено 26 апреля 2008 г. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  10. ^ "NASA объявляет новую дату запуска космического телескопа имени Джеймса Уэбба". NASA. 16 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 18 июля 2020 г. Получено 10 сентября 2020 г. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
  11. До свидания, Деннис (16 июля 2020 г.). «NASA снова откладывает дату запуска телескопа Джеймса Уэбба — Вселенной придется подождать немного дольше». The New York Times . Архивировано из оригинала 14 декабря 2021 г. Получено 17 июля 2020 г.
  12. ^ "Hubble successor given the mid-december launch date". BBC News . 9 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала 9 сентября 2021 г. Получено 10 сентября 2021 г.
  13. ^ Оберт, Герман (1923). Die Rakete zu den Planetenräumen (на немецком языке). Р. Ольденбург-Верле. п. 85.
  14. ^ a b Spitzer, Lyman Jr., "Report to Project Rand: Astronomical Advantages of an Extra-Terrestrial Observatory", reprinted in NASA SP-2001-4407: Exploring the Unknown Archived January 20, 2017, at the Wayback Machine, Chapter 3, Document III-1, p. 546.
  15. ^ "Celebrating Lyman Spitzer, the father of PPPL and the Hubble Space Telescope". Office of the Dean for Research. Archived from the original on December 7, 2021. Retrieved December 4, 2021.
  16. ^ "About Lyman Spitzer, Jr". Caltech. Archived from the original on March 27, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  17. ^ Smith, Yvette (May 15, 2020). "Nancy Grace Roman: The Mother of Hubble". NASA. Archived from the original on December 7, 2021. Retrieved December 4, 2021.
  18. ^ "Explorer 1 | Stories | Nancy Grace Roman". explorer1.jpl.nasa.gov. Archived from the original on May 31, 2022. Retrieved December 4, 2021.
  19. ^ Roman, Nancy Grace (2019). "Nancy Grace Roman and the Dawn of Space Astronomy". Annual Review of Astronomy and Astrophysics. 57: 1–34. Bibcode:2019ARA&A..57....1R. doi:10.1146/annurev-astro-091918-104446.
  20. ^ Williams, Robert (October 1, 2018). Hubble Deep Field and the Distant Universe. Bristol, UK: IOP Publishing. pp. 2–9. ISBN 978-0-7503-1756-6. Archived from the original on June 5, 2020.
  21. ^ Baum, W. A.; Johnson, F. S.; Oberly, J. J.; Rockwood, C. C.; et al. (November 1946). "Solar Ultraviolet Spectrum to 88 Kilometers". Physical Review. 70 (9–10): 781–782. Bibcode:1946PhRv...70..781B. doi:10.1103/PhysRev.70.781.
  22. ^ "The First Orbiting Solar Observatory". heasarc.gsfc.nasa.gov. NASA Goddard Space Flight Center. June 26, 2003. Archived from the original on May 3, 2019. Retrieved September 25, 2011. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  23. ^ "OAO". NASA. Archived from the original on September 16, 2008. Retrieved April 26, 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  24. ^ Spitzer 1979, p. 32.
  25. ^ Spitzer 1979, pp. 33–34.
  26. ^ "NASA Headquarters Oral History Project – Noel W. Hinners". Johnson Space Center History Portal. NASA. August 19, 2010. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved July 14, 2022.
  27. ^ a b Spitzer 1979, p. 34.
  28. ^ Andersen, Geoff (2007). The telescope: its history, technology, and future. Princeton University Press. p. 116. ISBN 978-0-691-12979-2.
  29. ^ "Memorandum of Understanding Between The European Space Agency and The United States National Aeronautics and Space Administration", reprinted in NASA SP-2001-4407: Exploring the Unknown Archived January 20, 2017, at the Wayback Machine Chapter 3, Document III-29, p. 671.
  30. ^ Okolski, Gabriel. "A Chronology of the Hubble Space Telescope". NASA. Archived from the original on June 27, 2008. Retrieved April 26, 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  31. ^ "The Path to Hubble Space Telescope". NASA. Archived from the original on May 24, 2008. Retrieved April 26, 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  32. ^ Dunar & Waring 1999, pp. 487–488.
  33. ^ a b Dunar & Waring 1999, p. 489.
  34. ^ a b Waldrop, M. M. (August 17, 1990). "Hubble: The Case of the Single-Point Failure". Science Magazine. 249 (4970): 735–736. Bibcode:1990Sci...249..735W. doi:10.1126/science.249.4970.735. PMID 17756776.
  35. ^ a b Robberto, M.; Sivaramakrishnan, A.; Bacinski, J. J.; Calzetti, Daniele; Krist, J. E.; MacKenty, J. W.; Piquero, J.; Stiavelli, M. (2000). Breckinridge, James B.; Jakobsen, Peter (eds.). "The Performance of HST as an Infrared Telescope". Proc. SPIE. UV, Optical, and IR Space Telescopes and Instruments. 4013: 386–393. Bibcode:2000SPIE.4013..386R. CiteSeerX 10.1.1.358.1298. doi:10.1117/12.394037. S2CID 14992130. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  36. ^ Allen et al. 1990, pp. 3–4.
  37. ^ "Losing Bid Offered Two Tests on Hubble". The New York Times. Associated Press. July 28, 1990. Archived from the original on February 4, 2009. Retrieved April 26, 2008.
  38. ^ Goddard Space Flight Center (September 21, 2001). "Hubble Space Telescope Stand-in Gets Starring Role" (Press release). NASA. Archived from the original on February 26, 2008. Retrieved April 26, 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  39. ^ "Backup Mirror, Hubble Space Telescope". National Air and Space Museum. Archived from the original on November 2, 2012. Retrieved November 4, 2012.
  40. ^ Magdalena Ridge Observatory (January 1, 2008). 2.4m Observatory Technical Note (PDF) (Technical report). 1.6. p. 2. Archived (PDF) from the original on March 4, 2016. Retrieved January 21, 2013.
  41. ^ McCarthy, Daniel J.; Facey, Terence A. (1982). Yoder, Jr., Paul R. (ed.). Design and fabrication of the NASA 2.4-meter space telescope. Proc. SPIE 0330, Optical Systems Engineering II. Optical Systems Engineering II. Vol. 0330. International Society for Optics and Photonics. pp. 139–143. doi:10.1117/12.934268.
  42. ^ Dunar & Waring 1999, p. 496.
  43. ^ Ghitelman, David (1987). The Space Telescope. New York: Michael Friedman. p. 32. ISBN 978-0-8317-7971-9.
  44. ^ Dunar & Waring 1999, p. 504.
  45. ^ "Hubble Space Telescope Systems". Goddard Space Flight Center. Archived from the original on March 17, 2003. Retrieved April 26, 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  46. ^ Ghitelman, David (1987) The Space Telescope, New York: Michael Friedman Publishing, p. 50.
  47. ^ Dunar & Waring 1999, p. 508.
  48. ^ "Co-Processor" (PDF). NASA Facts. NASA. June 1993. NF-193. Archived (PDF) from the original on July 23, 2012. Retrieved May 16, 2016. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  49. ^ "Hubble Space Telescope Servicing Mission 3A: New Advanced Computer" (PDF). NASA Facts. NASA. 1999. FS-1999-06-009-GSFC. Archived (PDF) from the original on May 9, 2016. Retrieved May 16, 2016.
  50. ^ Lockheed Martin Missiles and Space. Hubble Space Telescope Servicing Mission 3A Media Reference Guide (PDF) (Technical report). NASA. pp. 5–9 and Section 7.1.1. Archived (PDF) from the original on November 25, 2011. Retrieved April 7, 2022. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  51. ^ Xapsos, M. A.; Stauffer, C.; Jordan, T.; Poivey, C.; Haskins, D. N.; Lum, G.; Pergosky, A. M.; Smith, D. C.; LaBel, K. A. (December 2014). "How Long Can the Hubble Space Telescope Operate Reliably? A Total Dose Perspective" (PDF). IEEE Transactions on Nuclear Science. 61 (6): 3356–3362. Bibcode:2014ITNS...61.3356X. doi:10.1109/TNS.2014.2360827. hdl:2060/20160005759. S2CID 1792941. Archived (PDF) from the original on February 27, 2017. Retrieved July 7, 2017. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  52. ^ Afshari, A. (January 1993). "Hubble Space Telescope's Wide Field/Planetary Camera" (PDF). Shutterbug. Archived from the original (PDF) on October 6, 2016. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  53. ^ "The 'Camera That Saved Hubble'". NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL). Archived from the original on November 27, 2021. Retrieved November 27, 2021.
  54. ^ Garner, Rob (August 22, 2016). "Hubble Space Telescope – Wide Field Camera 3". NASA. Archived from the original on November 13, 2021. Retrieved November 27, 2021.
  55. ^ a b c Hall, Donald N. B., ed. (1982). The Space Telescope Observatory (Technical report). NASA. CP-2244. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  56. ^ "Hubble's Instruments: WFPC2 Wide Field Planetary Camera 2". esahubble.org. European Space Agency. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  57. ^ Brandt, J. C.; Heap, S. R.; Beaver, E. A.; Boggess, A.; Carpenter, K. G.; Ebbets, D. C.; Hutchings, J. B.; Jura, M.; Leckrone, D. S. (1994). "The Goddard High Resolution Spectrograph: Instrument, goals, and science results". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 106: 890–908. Bibcode:1994PASP..106..890B. doi:10.1086/133457. S2CID 120181145.
  58. ^ Bless, R. C.; Walter, L. E.; White R. L. (1992) High Speed Photometer Instrument Handbook v 3.0 STSci.
  59. ^ Benedict, G. Fritz; McArthur, Barbara E. (2005). Kurtz, D. W. (ed.). High-precision stellar parallaxes from Hubble Space Telescope fine guidance sensors (PDF). IAU Colloquium #196. Transits of Venus: New Views of the Solar System and Galaxy. Cambridge University Press. pp. 333–346. Bibcode:2005tvnv.conf..333B. doi:10.1017/S1743921305001511. S2CID 123078909. Archived from the original (PDF) on February 27, 2020.
  60. ^ Edmondson, Frank K. (1997). AURA and Its US National Observatories. Cambridge University Press. p. 244. ISBN 978-0-521-55345-2. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved January 7, 2022.
  61. ^ "About AURA". AURA. Archived from the original on September 29, 2018. Retrieved November 6, 2012.
  62. ^ Dunar & Waring 1999, pp. 486–487.
  63. ^ Roman, Nancy Grace. "Exploring the Universe: Space-Based Astronomy and Astrophysics", in NASA SP-2001-4407: Exploring the Unknown Archived January 20, 2017, at the Wayback Machine (PDF). NASA. Chapter 3, p. 536.
  64. ^ "Closure of ST-ECF". www.stecf.org. Retrieved April 7, 2022.
  65. ^ a b "Scheduling". stsci.edu. Space Telescope Science Institute. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  66. ^ "Hubble's Deepest View of the Universe Unveils Bewildering Galaxies across Billions of Years". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. January 15, 1996. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  67. ^ Adler, David S.; Kinzel, Wayne; Jordan, Ian (August 6, 2014). Peck, Alison B.; Benn, Chris R.; Seaman, Robert L. (eds.). "Planning and scheduling at STScI: from Hubble to the James Webb Space Telescope". Proc. SPIE 9149, Observatory Operations: Strategies, Processes, and Systems V. Observatory Operations: Strategies, Processes, and Systems V. 9149. Montréal, Quebec, Canada: 91490D. Bibcode:2014SPIE.9149E..0DA. doi:10.1117/12.2054932. S2CID 122694163. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved July 15, 2022.
  68. ^ "HST Cycle 26 Primer Orbital Constraints – HST User Documentation". hst-docs.stsci.edu. Archived from the original on July 16, 2022. Retrieved July 16, 2022.
  69. ^ Strolger & Rose 2017, p. 46.
  70. ^ Tatarewicz 1998, p. 371.
  71. ^ Wilford, John (April 9, 1990). "Telescope Is Set to Peer at Space and Time". The New York Times. Archived from the original on November 11, 2012. Retrieved January 19, 2009.
  72. ^ "STS-31". NASA. Archived from the original on August 15, 2011. Retrieved April 26, 2008.
  73. ^ "James Webb Space Telescope (JWST) Independent Comprehensive Review Panel (ICRP) Final Report" (PDF). NASA. p. 32. Archived (PDF) from the original on November 17, 2021. Retrieved April 7, 2022.
  74. ^ Powering Science: NASA's Large Strategic Science Missions. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. p. 11, footnote 4. doi:10.17226/24857. ISBN 978-0-309-46383-6. Archived from the original on April 21, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  75. ^ Greenfieldboyce, Nell (November 18, 2009). "Camera That Saved Hubble Now On Display". NPR. Archived from the original on December 30, 2021. Retrieved April 7, 2022.
  76. ^ a b c Harwood, William (April 22, 2015). "How NASA fixed Hubble's flawed vision – and reputation". CBS News. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  77. ^ "Greater accuracy deepens understanding – Hubble's Faint Object Spectrograph re-calibrated". ESA/Hubble. September 11, 2001. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  78. ^ "Hubble's Instruments: FOC – Faint Object Camera". ESA/Hubble. Archived from the original on May 4, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  79. ^ Devitt, Terry (April 21, 2015). "Wisconsin contributions helped Hubble Space Telescope soar". University of Wisconsin-Madison News. Archived from the original on December 24, 2021. Retrieved April 7, 2022.
  80. ^ Plait, Phil (1999). "Hubble's Next Next Generation". Bitesize astronomy. Archived from the original on May 31, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  81. ^ "Hubble Space Telescope Wide Field Camera 3: Capabilities and Scientific Programs" (PDF). Space Telescope Science Institute. 2001. Archived (PDF) from the original on July 15, 2022. Retrieved April 6, 2022.
  82. ^ Burrows, Christopher J.; Holtzman, Jon A.; Faber, S. M.; Bely, Pierre Y.; et al. (March 10, 1991). "The imaging performance of the Hubble Space Telescope". Astrophysical Journal Letters. 369: L21–L25. Bibcode:1991ApJ...369L..21B. doi:10.1086/185950.
  83. ^ McMaster, Matt; Biretta, John (2008). "WFPC2 Instrument Handbook" (PDF). 10.0. Baltimore: STScI. Chapter 5.1. Archived (PDF) from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  84. ^ a b "Servicing Mission 1". NASA. Archived from the original on April 20, 2008. Retrieved March 28, 2016.
  85. ^ a b Tatarewicz 1998, p. 375.
  86. ^ Powell, Corey S. (April 24, 2015). "The Many Resurrections of the Hubble Space Telescope". Discover Magazine. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved December 16, 2020.
  87. ^ Tatarewicz 1998, p. 373.
  88. ^ Goodwin, Irwin; Cioffi, Denis F. (1994). "Hubble repair improves vision and helps restore NASA's image". Physics Today. 47 (3): 42. Bibcode:1994PhT....47c..42G. doi:10.1063/1.2808434.
  89. ^ Dunar & Waring 1999, pp. 514–515.
  90. ^ Allen et al. 1990, p. 7-1: The spacing of the field lens in the corrector was to have been done by laser measurements off the end of an invar bar. Instead of illuminating the end of the bar, however, the laser in fact was reflected from a worn spot on a black-anodized metal cap placed over the end of the bar to isolate its center (visible through a hole in the cap). The technician who performed the test noted an unexpected gap between the field lens and its supporting structure in the corrector and filled it in with an ordinary metal washer.
  91. ^ Dunar & Waring 1999, p. 512: "the firm's optical operations personnel dismissed the evidence as itself flawed. They believed the other two null correctors were less accurate than the reflective null corrector and so could not verify its reliability. Since they assumed the perfection of the mirror and reflective null corrector, they rejected falsifying information from independent tests, believed no problems existed, and reported only good news."
  92. ^ Allen et al. 1990, p. 10-1.
  93. ^ Tatarewicz 1998, p. 374.
  94. ^ Chaisson, Eric (1994). The Hubble wars: astrophysics meets astropolitics in the two-billion-dollar struggle over the Hubble Space Telescope. Internet Archive. New York : HarperCollins Publishers. p. 184. ISBN 978-0-06-017114-8.
  95. ^ Fisher, Arthur (October 1990). "The Trouble with Hubble". Popular Science: 100. Archived from the original on January 8, 2022. Retrieved November 8, 2012.
  96. ^ Litvac, M. M. (1991). Image inversion analysis of the HST OTA (Hubble Space Telescope Optical Telescope Assembly), phase A (Technical report). TRW, Inc. Space and Technology Group. Bibcode:1991trw..rept.....L.
  97. ^ Redding, David C.; Sirlin, S.; Boden, A.; Mo, J.; Hanisch, B.; Furey, L. (July 1995). "Optical Prescription of the HST" (PDF). Calibrating Hubble Space Telescope. Post Servicing Mission. NASA JPL: 132. Bibcode:1995chst.conf..132R. hdl:2014/31621. Archived from the original (PDF) on May 1, 2015.
  98. ^ Allen et al. 1990, pp. E-1.
  99. ^ a b Tatarewicz 1998, p. 376.
  100. ^ Jedrzejewski, R. I.; Hartig, G.; Jakobsen, P.; Ford, H. C. (1994). "In-orbit performance of the COSTAR-corrected Faint Object Camera". Astrophysical Journal Letters. 435: L7–L10. Bibcode:1994ApJ...435L...7J. doi:10.1086/187581.
  101. ^ a b "HST". STScI. Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved November 4, 2012.
  102. ^ "Camera That Saved Hubble Now On Display". NPR. Archived from the original on December 30, 2021. Retrieved December 30, 2021.
  103. ^ a b c "Hubble Essentials". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. Archived from the original on October 28, 2012. Retrieved November 8, 2012.
  104. ^ "Hubble Space Telescope (HST) Archive System". February 19, 2013. Archived from the original on February 19, 2013. Retrieved January 31, 2024.
  105. ^ Treat, Jason; Scalamogna, Anna; Conant, Eve (2015). "The Secret to Hubble's Success". National Geographic. Archived from the original on April 28, 2015. Retrieved April 25, 2015.
  106. ^ Overbye, Jason; Corum, Jonathan; Drakeford, Jason (April 24, 2015). "Hubble Reflects the Cosmos". The New York Times. Archived from the original on February 2, 2019. Retrieved April 25, 2015.
  107. ^ Tatarewicz 1998, pp. 374, 378, 381, 388.
  108. ^ Tatarewicz 1998, pp. 380–381, 384–387.
  109. ^ Tatarewicz 1998, pp. 384–387.
  110. ^ Trauger, J. T.; Ballester, G. E.; Burrows, C. J.; Casertano, S.; et al. (1994). "The on-orbit performance of WFPC2". Astrophysical Journal Letters. 435: L3–L6. Bibcode:1994ApJ...435L...3T. doi:10.1086/187580. Archived from the original on January 7, 2022. Retrieved January 7, 2022.
  111. ^ DeVorkin, David (April 24, 2020). "Telling Hubble's Story for 30 Years". National Air and Space Museum. Smithsonian Institution. Archived from the original on December 31, 2021. Retrieved April 7, 2022.
  112. ^ "Servicing Mission 2". NASA. Archived from the original on April 19, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  113. ^ a b "NICMOS Thermal History". STScI. Archived from the original on May 24, 2012. Retrieved April 26, 2008.
  114. ^ "Servicing Mission 3A Overview". NASA. Archived from the original on May 9, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  115. ^ "Servicing Mission 3". NASA. Archived from the original on April 7, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  116. ^ "Servicing Mission 4 Cancelled". STScI. January 16, 2004. Archived from the original on May 11, 2008. Retrieved April 28, 2008.
  117. ^ a b Assessment of Options for Extending the Life of the Hubble Space Telescope: Final Report. The National Academies. 2005. doi:10.17226/11169. ISBN 978-0-309-09530-3. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved December 9, 2012. Chapter 7, "Given the intrinsic value of a serviced Hubble, and the high likelihood of success for a shuttle servicing mission, the committee judges that such a mission is worth the risk."
  118. ^ "Ariane 5 goes down in history with successful launch of Webb". Arianespace (Press release). December 25, 2021. Archived from the original on March 10, 2022. Retrieved December 25, 2021.
  119. ^ "2004 Annual Report" (PDF). Astronomy and Astrophysics Advisory Committee. March 15, 2004. Section 3.1 – The Scientific Impact of the HST SM4 Cancellation. Archived (PDF) from the original on March 27, 2019. Retrieved November 5, 2012.
  120. ^ Guinnessy, Paul (September 2003). "Astronomers Lobby for New Lease on Hubble's Life". Physics Today. 56 (9): 29–31. Bibcode:2003PhT....56i..29G. doi:10.1063/1.1620825. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 6, 2022.
  121. ^ Leary, Warren E. (July 14, 2004). "Panel Urges NASA to Save Hubble Space Telescope". The New York Times. Archived from the original on February 16, 2018. Retrieved November 8, 2012.
  122. ^ Gugliotta, Guy (April 12, 2005). "Nominee Backs a Review of NASA's Hubble Decision". The Washington Post. Archived from the original on July 6, 2017. Retrieved January 10, 2007.
  123. ^ "Mikulski Vows To Fight For Hubble" (Press release). Barbara Mikulski. February 7, 2005. Archived from the original on April 30, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  124. ^ Boyle, Alan (October 31, 2006). "NASA gives green light to Hubble rescue". NBC News. Archived from the original on November 4, 2013. Retrieved January 10, 2007.
  125. ^ a b Cowen, Ron (September 29, 2008). "Hubble suddenly quiet". ScienceNews. Retrieved November 8, 2012.
  126. ^ Courtland, Rachel (October 28, 2008). "Hubble re-opens an eye". New Scientist. Archived from the original on October 29, 2008. Retrieved October 29, 2008.
  127. ^ "NASA Sets Target Shuttle Launch Date for Hubble Servicing Mission". NASA. December 4, 2008. Archived from the original on December 6, 2008. Retrieved December 5, 2008.
  128. ^ "Hubble Opens New Eyes on the Universe". NASA. September 9, 2009. Archived from the original on May 27, 2012. Retrieved May 28, 2012.
  129. ^ a b "The Soft Capture and Rendezvous System". NASA. Archived from the original on September 11, 2008. Retrieved May 20, 2009.
  130. ^ Overbye, Dennis (September 9, 2009). "After Hubble Repair, New Images From Space". The New York Times. Archived from the original on November 21, 2015. Retrieved August 1, 2015.
  131. ^ Overbye, Dennis (May 17, 2009). "After a Yank, 'Surgery' on Hubble Optics". The New York Times. Archived from the original on October 4, 2013. Retrieved August 1, 2015.
  132. ^ "Repair of the Advanced Camera for Surveys". SpaceTelescope.org. Retrieved August 1, 2015.
  133. ^ Greenfieldboyce, Nell. "Private mission to save the Hubble Space Telescope raises concerns, NASA emails show". NPR. Retrieved May 22, 2024.
  134. ^ Foust, Jeff (June 5, 2024). "Hubble goes to single-gyro operating mode as NASA passes on private servicing mission". SpaceNews. Retrieved June 12, 2024.
  135. ^ "Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL)". Archived from the original on March 30, 2023. Retrieved March 30, 2023.
  136. ^ "Hubble explores the origins of modern galaxies". SpaceTelescope.org. August 15, 2013. heic1315. Archived from the original on November 24, 2020. Retrieved October 4, 2013.
  137. ^ "Survey Description". CANDELS. Archived from the original on October 20, 2013. Retrieved October 4, 2013 – via UCOLick.org.
  138. ^ "Hubble Deep Fields Initiative 2012 Science Working Group Report" (PDF). STScI.edu. 2012. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved June 29, 2015.
  139. ^ "Hubble Space Telescope: Frontier Fields". STScI.edu. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved October 4, 2013.
  140. ^ a b "Home Page". COSMOS. Archived from the original on January 5, 2016. Retrieved August 31, 2019.
  141. ^ "For Astronomers". COSMOS . Архивировано из оригинала 25 октября 2020 г. Получено 2 ноября 2020 г.
  142. ^ "Hubble Maps the Cosmic Web of "Clumpy" Dark Matter in 3-D". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. . Получено 2 ноября 2020 г. .
  143. ^ Стролгер и Роуз 2017, стр. 11.
  144. ^ "Обзор HST". NASA. 21 июня 2010 г. Mission Operations and Observations. Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 4 ноября 2012 г.
  145. ^ abc "Team Hubble". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . Архивировано из оригинала 28 октября 2012 г. . Получено 5 ноября 2012 г. .
  146. ^ Стролгер и Роуз 2017, стр. 21.
  147. ^ Стролгер и Роуз 2017, стр. 37.
  148. ^ abcd O'Meara, Stephen James (июнь 1997 г.). Aguirre, Edwin L. (ред.). «The Demise of the HST Amateur Program». Sky & Telescope . 96 (6): 97. Bibcode :1997S&T....93f..97O. Архивировано из оригинала 9 февраля 2019 г. . Получено 9 февраля 2019 г. .
  149. ^ abc Walthert, Matthew (24 апреля 2015 г.). «Open Mic Night at the Hubble Telescope». Motherboard . Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 г. . Получено 6 апреля 2022 г. .
  150. ^ "Скрытые сокровища Хаббла 2012". ESA/Hubble . Архивировано из оригинала 2 мая 2022 г. Получено 7 апреля 2022 г.
  151. Годдард, Луис (27 августа 2012 г.). «Конкурс обработки изображений Хаббла создает потрясающие новые виды из старых данных». The Verge . Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 г. Получено 7 апреля 2022 г.
  152. ^ Secosky, James J.; Potter, Michael (сентябрь 1994 г.). «Исследование с помощью космического телескопа Хаббл изменений яркости и альбедо на Ио после затмения». Icarus . 111 (1): 73–78. Bibcode :1994Icar..111...73S. doi :10.1006/icar.1994.1134.
  153. ^ Storrs, Alex; Weiss, Ben; Zellner, Ben; Burleson, Win; et al. (февраль 1999). "Imaging Observations of Asteroids with Hubble Space Telescope" (PDF) . Icarus . 137 (2): 260–268. Bibcode :1999Icar..137..260S. doi :10.1006/icar.1999.6047. Архивировано из оригинала (PDF) 25 февраля 2012 г.
  154. ^ "Космический телескоп Хаббл НАСА видит крупный шторм на Сатурне". HubbleSite.org . Научный институт космического телескопа . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. . Получено 22 октября 2020 г. .
  155. ^ Wilber, S.; Tatum, R.; Kidger, M.; Gonzalez, V.; Hernandez, F. (1 октября 1990 г.). "Сатурн". Циркуляр Международного астрономического союза (5109): 1. Bibcode :1990IAUC.5109....1W. Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 22 октября 2020 г.
  156. ^ "HST Proposal Search". archive.stsci.edu . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 22 октября 2020 г.
  157. ^ "HST Proposal Search". archive.stsci.edu . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 22 октября 2020 г.
  158. ^ Keel, William C.; Maksym, W. Peter; Bennert, Vardha N.; Lintott, Chris J.; Chojnowski, S. Drew; Moiseev, Alexei; Smirnova, Aleksandrina; Schawinski, Kevin; Urry, C. Megan; Evans, Daniel A.; Pancoast, Anna (1 мая 2015 г.). "HST Imaging of Fading AGN Candidates. I. Host-galaxy Properties and Origin of the Extended Gas". The Astronomical Journal . 149 (5): 155. arXiv : 1408.5159 . Bibcode :2015AJ....149..155K. doi : 10.1088/0004-6256/149/5/155 .
  159. ^ Генри, Алайна; Скарлата, Клаудия; Мартин, Кристал Л.; Эрб, Дон (1 августа 2015 г.). "Выброс Lyalpha из зеленого горошка: роль плотности, покрытия и кинематики циркумгалактического газа". The Astrophysical Journal . 809 (1): 19. arXiv : 1505.05149 . Bibcode :2015ApJ...809...19H. doi :10.1088/0004-637X/809/1/19. S2CID  119210958. Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 22 октября 2020 г.
  160. ^ "HST Proposal Search". archive.stsci.edu . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. Получено 22 октября 2020 г.
  161. ^ "Hubble Images Suggest Rogue Asteroid Smacked Jupiter". HubbleSite.org . Space Telescope Science Institute . Архивировано из оригинала 15 июля 2022 г. . Получено 22 октября 2020 г. .
  162. ^ "Hubble Confirms New Dark Spot on Neptune". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved October 22, 2020.
  163. ^ Bardalez Gagliuffi, Daniella C.; Faherty, Jacqueline K.; Schneider, Adam C.; Meisner, Aaron; Caselden, Dan; Colin, Guillaume; Goodman, Sam; Kirkpatrick, J. Davy; Kuchner, Marc; Gagné, Jonathan; Logsdon, Sarah E. (June 1, 2020). "WISEA J083011.95+283716.0: A Missing Link Planetary-mass Object". The Astrophysical Journal. 895 (2): 145. arXiv:2004.12829. Bibcode:2020ApJ...895..145B. doi:10.3847/1538-4357/ab8d25. S2CID 216553879.
  164. ^ Bahcall, J. N.; Bergeron, J.; Boksenberg, A.; Hartig, G. F.; Jannuzi, B. T.; Kirhakos, S.; Sargent, W. L. W.; Savage, B. D.; et al. (1993). "The Hubble Space Telescope Quasar Absorption Line Key Project. I. First Observational Results, Including Lyman-Alpha and Lyman-Limit Systems". The Astrophysical Journal Supplement Series. 87: 1–43. Bibcode:1993ApJS...87....1B. doi:10.1086/191797.
  165. ^ Ostrander, E. J.; Nichol, R. C.; Ratnatunga, K. U.; Griffiths, R. E. (1998). "The Hubble Space Telescope Medium Deep Survey Cluster Sample: Methodology and Data". The Astronomical Journal. 116 (6): 2644–2658. arXiv:astro-ph/9808304. Bibcode:1998AJ....116.2644O. doi:10.1086/300627. S2CID 11338445.
  166. ^ Huchra, John (2008). "The Hubble Constant". Retrieved January 11, 2011.
  167. ^ Freedman, W. L.; Madore, B. F.; Gibson, B.K.; Ferrarese, L.; Kelson, D. D.; Sakai, S.; Mould, J. R.; Kennicutt, R. C. Jr.; et al. (2001). "Final Results from the Hubble Space Telescope Key Project to Measure the Hubble Constant". The Astrophysical Journal. 553 (1): 47–72. arXiv:astro-ph/0012376. Bibcode:2001ApJ...553...47F. doi:10.1086/320638. S2CID 119097691.
  168. ^ Palmer, Roxanne (April 24, 2015). "25 of the Greatest Hubble Telescope Discoveries From the Past 25 Years". World Science Festival. Archived from the original on March 6, 2016. Retrieved February 23, 2016.
  169. ^ Weinberg, Steven (2008). Cosmology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-852682-7.
  170. ^ Clifton, Timothy; Ferreira, Pedro G. (March 23, 2009). "Does Dark Energy Really Exist?". Scientific American. 300 (4): 48–55. Bibcode:2009SciAm.300d..48C. doi:10.1038/scientificamerican0409-48. PMID 19363920. Archived from the original on September 28, 2011. Retrieved June 16, 2009.
  171. ^ Seife, Charles (June 20, 2003). "Dark Energy Tiptoes Toward the Spotlight". Science. 300 (5627): 1896–1897. doi:10.1126/science.300.5627.1896. PMID 12817137. S2CID 42463717.
  172. ^ "Hubble Confirms Existence of Massive Black Hole at Heart of Active Galaxy". Goddard Space Flight Center. May 25, 1994. Archived from the original on September 18, 2011. Retrieved April 26, 2008.
  173. ^ Gebhardt, K.; Bender, R.; Bower, G.; Dressler, A.; et al. (2000). "A Relationship between Nuclear Black Hole Mass and Galaxy Velocity Dispersion". The Astrophysical Journal. 539 (1): L13–L16. arXiv:astro-ph/0006289. Bibcode:2000ApJ...539L..13G. doi:10.1086/312840. S2CID 11737403.
  174. ^ Ferrarese, Laura; Merritt, David (2000). "A Fundamental Relationship between Supermassive Black Holes and their Host Galaxies". The Astrophysical Journal. 539 (1): L9–L12. arXiv:astro-ph/0006053. Bibcode:2000ApJ...539L...9F. doi:10.1086/312838. S2CID 6508110.
  175. ^ "Hubble spots three magnified views of most distant known galaxy". ESA/Hubble. November 15, 2012. Archived from the original on March 1, 2013. Retrieved April 6, 2022.
  176. ^ Brumfiel, Geoff (September 19, 2008). "How they wonder what you are". Nature News. doi:10.1038/news.2008.1122. Archived from the original on January 3, 2019. Retrieved November 4, 2012.
  177. ^ Gänsicke, B. T.; Levan, A. J.; Marsh, T. R.; Wheatley, P. J. (2009). "SCP06F6: A carbon-rich extragalactic transient at redshift z~0.14?". The Astrophysical Journal. 697 (1): L129–L132. arXiv:0809.2562. Bibcode:2009ApJ...697L.129G. doi:10.1088/0004-637X/697/2/L129. S2CID 14807033.
  178. ^ Oesch, P. A.; Brammer, G.; van Dokkum, P.; et al. (March 2016). "A Remarkably Luminous Galaxy at z=11.1 Measured with Hubble Space Telescope Grism Spectroscopy". The Astrophysical Journal. 819 (2). 129. arXiv:1603.00461. Bibcode:2016ApJ...819..129O. doi:10.3847/0004-637X/819/2/129. S2CID 119262750.
  179. ^ "Hubble Team Breaks Cosmic Distance Record". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. March 3, 2016. STScI-2016-07. Archived from the original on May 21, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  180. ^ Klotz, Irene (March 3, 2016). "Hubble Spies Most Distant, Oldest Galaxy Ever". Discovery News. Archived from the original on May 11, 2016. Retrieved March 3, 2016.
  181. ^ "In Depth | P/Shoemaker-Levy 9". NASA Solar System Exploration. July 27, 2021. Archived from the original on February 2, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  182. ^ "NASA's Hubble Observations Suggest Underground Ocean on Jupiter's Largest Moon". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. March 12, 2015. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  183. ^ Saur, Joachim; Duling, Stefan; Roth, Lorenz; Jia, Xianzhe; et al. (March 2015). "The search for a subsurface ocean in Ganymede with Hubble Space Telescope observations of its auroral ovals". Journal of Geophysical Research. 120 (3): 1715–1737. Bibcode:2015JGRA..120.1715S. doi:10.1002/2014JA020778. hdl:2027.42/111157. Archived from the original on July 20, 2018. Retrieved August 25, 2019.
  184. ^ Nemiroff, R.; Bonnell, J., eds. (March 11, 1996). "Hubble Telescope Maps Pluto". Astronomy Picture of the Day. NASA. Retrieved April 26, 2008.
  185. ^ "Astronomers Measure Mass of Largest Dwarf Planet". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. June 14, 2007. Archived from the original on December 14, 2023. Retrieved April 7, 2022.
  186. ^ Brown, Mike (2010). How I Killed Pluto and Why It Had It Coming (1st ed.). New York: Spiegel & Grau. pp. 108, 191. ISBN 978-0-385-53108-5. OCLC 495271396.
  187. ^ Showalter, M. R.; Weaver, H. A.; Stern, S. A.; Steffl, A. J.; Buie, M. W.; Merline, W. J.; Mutchler, M. J.; Soummer, R.; Throop, H. B. (2012). "New Satellite of (134340) Pluto: S/2012 (134340) 1". International Astronomical Union Circular (9253): 1. Bibcode:2012IAUC.9253....1S.
  188. ^ "Hubble recruited to find New Horizons probe post-Pluto target". nasaspaceflight.com. June 16, 2014. Archived from the original on June 21, 2019. Retrieved February 1, 2020.
  189. ^ Brown, Dwayne; Villard, Ray (October 15, 2014). "RELEASE 14-281 NASA's Hubble Telescope Finds Potential Kuiper Belt Targets for New Horizons Pluto Mission". NASA. Archived from the original on April 6, 2020. Retrieved October 16, 2014.
  190. ^ Buie, Marc (October 15, 2014). "New Horizons HST KBO Search Results: Status Report" (PDF). Space Telescope Science Institute. p. 23. Archived from the original (PDF) on July 27, 2015. Retrieved February 1, 2020.
  191. ^ Corum, Jomathan (February 10, 2019). "New Horizons Glimpses the Flattened Shape of Ultima Thule". The New York Times. Archived from the original on December 24, 2021. Retrieved February 1, 2020.
  192. ^ Jewitt, David (April 12, 2022). "Hubble Confirms Largest Comet Nucleus Ever Seen". NASA.GOV. Archived from the original on April 14, 2022. Retrieved April 13, 2022.
  193. ^ "ALMA and VLT Find Evidence for Stars Forming Just 250 Million Years After Big Bang". eso.org. Archived from the original on May 16, 2018. Retrieved May 18, 2018.
  194. ^ Diego, J. M.; Broadhurst, T.; Chen, C.; Lim, J.; Zitrin, A.; Chan, B.; Coe, D.; Ford, H. C.; Lam, D.; Zheng, W. (2016). "A Free-Form Prediction for the Reappearance of Supernova Refsdal in the Hubble Frontier Fields Cluster MACSJ1149.5+2223". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 456 (1): 356–365. arXiv:1504.05953. Bibcode:2016MNRAS.456..356D. doi:10.1093/mnras/stv2638.
  195. ^ Kelly, P. L.; Rodney, S. A.; Treu, T.; Strolger, L.-G.; Foley, R. J.; Jha, S. W.; Selsing, J.; Brammer, G.; Bradač, M.; Cenko, S. B.; Graur, O. (February 23, 2016). "Deja Vu All Over Again: The Reappearance of Supernova Refsdal". The Astrophysical Journal. 819 (1): L8. arXiv:1512.04654. Bibcode:2016ApJ...819L...8K. doi:10.3847/2041-8205/819/1/L8. hdl:1885/153586. S2CID 32126257.
  196. ^ Watkins, Laura L.; van der Marel, Roeland P.; Sohn, Sangmo Tony; Wyn Evans, N. (March 12, 2019). "Evidence for an Intermediate-mass Milky Way from Gaia DR2 Halo Globular Cluster Motions". The Astrophysical Journal. 873 (2): 118. arXiv:1804.11348. Bibcode:2019ApJ...873..118W. doi:10.3847/1538-4357/ab089f. S2CID 85463973.
  197. ^ "Hubble Confirms Abundance of Protoplanetary Disks around Newborn Stars". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. June 13, 1994. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  198. ^ "Hubble Finds Extrasolar Planets Far Across Galaxy". NASA. October 4, 2006. Archived from the original on August 23, 2011. Retrieved April 26, 2008.
  199. ^ "Autopsy of an Explosion". NASA. March 26, 1999. Archived from the original on April 15, 2008. Retrieved April 26, 2008.
  200. ^ Toft, Sune; Zabl, Johannes; Richard, Johan; Gallazzi, Anna; Zibetti, Stefano; Prescott, Moire; Grillo, Claudio; Man, Allison W. S.; Lee, Nicholas Y.; Gómez-Guijarro, Carlos; Stockmann, Mikkel; Magdis, Georgios; Steinhardt, Charles L. (2017). "A massive, dead disk galaxy in the early Universe". Nature. 546 (7659): 510–513. arXiv:1706.07030. Bibcode:2017Natur.546..510T. doi:10.1038/nature22388. PMC 6485677. PMID 28640271.
  201. ^ "Record Broken: Hubble Spots Farthest Star Ever Seen". March 29, 2022. Archived from the original on March 30, 2022. Retrieved March 31, 2022.
  202. ^ "HST Publication Statistics". STScI. Archived from the original on May 14, 2019. Retrieved December 26, 2017.
  203. ^ Meylan, Georges; Madrid, Juan; Macchetto, Duccio (Spring 2003). "Hubble Science Metrics" (PDF). Newsletter. 20 (2). Space Telescope Science Institute. Archived (PDF) from the original on October 9, 2022.
  204. ^ Benn, C. R.; Sánchez, S. F. (2001). "Scientific Impact of Large Telescopes". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 113 (781): 385–396. arXiv:astro-ph/0010304. Bibcode:2001PASP..113..385B. doi:10.1086/319325. S2CID 204931773.
  205. ^ Haniff, C. A.; Mackay, C. D.; Titterington, D. J.; Sivia, D.; et al. (August 1987). "The first images from optical aperture synthesis". Nature. 328 (6132): 694–696. Bibcode:1987Natur.328..694H. doi:10.1038/328694a0. S2CID 4281897.
  206. ^ Buscher, D. F.; Baldwin, J. E.; Warner, P. J.; Haniff, C. A. (July 1990). "Detection of a bright feature on the surface of Betelgeuse". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 245: 7. Bibcode:1990MNRAS.245P...7B.
  207. ^ a b Williams, Robert (April 1, 2020). "Hubble telescope 30 years in orbit: personal reflections". Research in Astronomy and Astrophysics. 20 (4): 044. arXiv:2004.12132. Bibcode:2020RAA....20...44W. doi:10.1088/1674-4527/20/4/44. S2CID 218517143. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  208. ^ a b Max, Claire (2001). "Introduction to Adaptive Optics and its History" (PDF). Center for Adaptive Optics. Archived (PDF) from the original on April 12, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  209. ^ Lallo, Matthew D. (January 2012). "Experience with the Hubble Space Telescope: 20 years of an archetype". Optical Engineering. 51 (1). 011011. arXiv:1203.0002. Bibcode:2012OptEn..51a1011L. doi:10.1117/1.OE.51.1.011011. S2CID 15722152.
  210. ^ a b c "Gyroscopes". ESA. Archived from the original on May 7, 2012. Retrieved June 9, 2012.
  211. ^ "Servicing Mission 4 Essentials". NASA. September 15, 2008. Archived from the original on May 3, 2019. Retrieved December 14, 2020.
  212. ^ "Hubble stretches the stellar tape measure ten times further". ESA/Hubble Images. Archived from the original on October 30, 2017. Retrieved April 12, 2014.
  213. ^ Rosen, Raphael (July 24, 2013). "The Secret Science of the Hubble Space Telescope's Amazing Images". Space.com. Archived from the original on May 12, 2019. Retrieved July 26, 2013.
  214. ^ Hester, Jeff (July 1, 2008). "How Hubble Sees". Nova ScienceNow. PBS. Archived from the original on October 15, 2018. Retrieved August 17, 2015.
  215. ^ "The Hubble Telescope". STScI. Archived from the original on May 30, 2012. Retrieved April 26, 2008.
  216. ^ "CADC's Hubble Space Telescope Archive". CADC. Archived from the original on April 19, 2022. Retrieved April 11, 2022.
  217. ^ "European HST Archive at ESA/ESAC". ESA/ESAC. Archived from the original on May 25, 2013. Retrieved February 14, 2013.
  218. ^ Strolger & Rose 2017, p. 53.
  219. ^ Rose 2017, p. 69.
  220. ^ a b "The Hubble Heritage Project". STScI. Archived from the original on September 22, 2018. Retrieved November 5, 2012.
  221. ^ Rose 2017, pp. 67–69.
  222. ^ Rose 2017, pp. 68–69.
  223. ^ "National Aeronautics and Space Administration 2003 Strategic Plan" (PDF). NASA. Archived from the original (PDF) on November 16, 2012. Retrieved November 5, 2012.
  224. ^ Kessler, Elizabeth A. (April 24, 2020). "How Hubble Changed the Way We Picture Our Universe". National Air and Space Museum. Smithsonian Institution. Archived from the original on April 7, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  225. ^ "The European Homepage for the NASA/ESA Hubble Space Telescope". European Space Agency. Archived from the original on February 21, 2011. Retrieved April 26, 2008.
  226. ^ "Hubblecast". European Space Agency. Archived from the original on April 18, 2019. Retrieved April 26, 2015.
  227. ^ "Historic Hubble Space Telescope Repair Mission Team Honored by the Space Foundation with 2010 Space Achievement Award" (Press release). 26th National Space Symposium. March 29, 2010. Archived from the original on March 6, 2012. Retrieved November 5, 2012.{{cite press release}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  228. ^ "Things to Do | Hubble Space Telescope Replica". Visit Missouri. Missouri Division of Tourism. Archived from the original on May 31, 2022. Retrieved April 6, 2022.
  229. ^ "Starry-Eyed Hubble Celebrates 20 Years of Awe and Discovery". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. April 22, 2010. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  230. ^ "25th Anniversary Image: Westerlund 2". Space Telescope Science Institute. Archived from the original on January 24, 2019. Retrieved April 24, 2015.
  231. ^ "Celebrating 25 years of the NASA/ESA Hubble Space Telescope". European Space Agency. Archived from the original on December 14, 2023. Retrieved April 24, 2015.
  232. ^ "Hubble captures birthday bubble". SpaceTelescope.org. European Space Agency. April 21, 2016. Archived from the original on February 6, 2019. Retrieved December 15, 2016.
  233. ^ Sembach, K. R.; et al. (October 2004). "Handbook Archive – HST Two-Gyro Handbook". 1.0. Baltimore, Maryland: Space Telescope Science Institute. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved April 11, 2022.
  234. ^ "Hubble Space Telescope Pointing Control System". NASA. December 19, 2017. Archived from the original on February 12, 2019. Retrieved October 24, 2018.
  235. ^ Beasley, Dolores; Hendrix, Susan; Weaver, Donna (August 31, 2005). "Hubble Space Telescope Begins 'Two-Gyro' Science Operations". NASA. Archived from the original on May 8, 2017. Retrieved February 8, 2019.
  236. ^ Hecht, Jeff (September 6, 2007). "Hubble telescope loses another gyroscope". New Scientist. Archived from the original on January 22, 2012. Retrieved January 6, 2009.
  237. ^ Harwood, William (October 30, 2008). "Endeavour to go Nov. 14; Hubble slips deeper into '09". Spaceflight Now. Archived from the original on December 19, 2008. Retrieved January 6, 2009.
  238. ^ Garner, Rob (October 8, 2018). "Update on the Hubble Space Telescope Safe Mode". NASA. Archived from the original on October 12, 2018. Retrieved October 15, 2018.
  239. ^ Rincon, Paul (October 8, 2018). "Hubble telescope hit by mechanical failure". BBC News. Archived from the original on October 10, 2018. Retrieved October 10, 2018.
  240. ^ Foust, Jeff (October 22, 2018). "NASA makes progress on fixing Hubble gyro". Space News. Archived from the original on October 23, 2018. Retrieved October 23, 2018.
  241. ^ Molina, Brett (October 24, 2018). "What fixed NASA's Hubble Space Telescope? Someone flipped a switch on and off". USA Today. Archived from the original on April 11, 2019. Retrieved February 8, 2019.
  242. ^ Wang, Amy B. (October 24, 2018). "No, NASA didn't fix the Hubble Telescope by just turning it off and on again". The Washington Post. Archived from the original on December 31, 2018. Retrieved February 8, 2019.
  243. ^ Chou, Felicia (October 27, 2018). "NASA's Hubble Space Telescope Returns to Science Operations". NASA. Archived from the original on February 8, 2019. Retrieved February 8, 2019.
  244. ^ "Space Telescope Imaging Spectrograph". STScI. Archived from the original on May 30, 2012. Retrieved April 26, 2008.
  245. ^ Garner, Rob (June 2, 2012). "Hubble Servicing Missions | Servicing Mission 4". NASA. Archived from the original on April 6, 2022. Retrieved April 6, 2022.
  246. ^ "Engineers Investigate Issue on One of Hubble's Science Instruments". NASA. January 29, 2007. Archived from the original on May 14, 2007. Retrieved April 26, 2008.
  247. ^ "Advanced Camera for Surveys". STScI. Archived from the original on August 5, 2012. Retrieved May 21, 2009.
  248. ^ Harwood, William (May 17, 2009). "Part of camera in newly repaired instrument revived". Spaceflight Now. Archived from the original on May 20, 2009. Retrieved May 17, 2009.
  249. ^ Gutro, Rob (January 17, 2019). "Hubble's Wide Field Camera 3 Recovered, Collecting Science Data". NASA. Archived from the original on January 11, 2019. Retrieved January 13, 2019.
  250. ^ Kornfeld, Laurel (January 17, 2019). "Hubble's Wide Field Camera 3 resumes operations". Spaceflight Insider. Archived from the original on February 9, 2019. Retrieved February 9, 2019.
  251. ^ "NASA Continues Work on Hubble Space Telescope – Backup Computer Turned On, but It Fails With the Same Error". SciTechDaily. June 26, 2021. Archived from the original on June 26, 2021. Retrieved June 26, 2021.
  252. ^ Mathewson, Samantha (June 28, 2021). "No quick fix for Hubble Space Telescope's computer glitch, NASA says". Space.com. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved October 15, 2023.
  253. ^ Dunn, Marcia (June 16, 2021). "Computer trouble hits Hubble Space Telescope, science halted". AP NEWS. Archived from the original on June 16, 2021. Retrieved June 20, 2021.
  254. ^ Jenner, Lynn (June 16, 2021). "Operations Underway to Restore Payload Computer on NASA's Hubble". NASA. Archived from the original on June 20, 2021. Retrieved June 20, 2021.
  255. ^ "NASA Returns Hubble Space Telescope to Science Operations – NASA". July 19, 2021. Archived from the original on October 23, 2023. Retrieved October 15, 2023.
  256. ^ Chappell, Bill (July 16, 2021). "Hobbled Hubble Telescope Springs Back To Life On Its Backup System". NPR. Archived from the original on July 16, 2021. Retrieved July 16, 2021.
  257. ^ Clery, Daniel (July 16, 2021). "'Hubble is back!' Famed space telescope has new lease on life after computer swap appears to fix glitch". Science. Archived from the original on October 21, 2021. Retrieved July 16, 2021.
  258. ^ Hunt, Katie (July 19, 2021). "The Hubble Space Telescope is functioning again after more than month offline". CNN. Archived from the original on July 19, 2021. Retrieved July 19, 2021.
  259. ^ "Hubble Instruments Remain in Safe Mode, NASA Team Investigating". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. November 4, 2021. Archived from the original on November 24, 2021. Retrieved November 24, 2021.
  260. ^ "Hubble Space Telescope team revives powerful camera instrument after glitch". Space.com. November 22, 2021. Archived from the original on November 23, 2021. Retrieved November 24, 2021.
  261. ^ Adkins, Jamie (December 8, 2021). "NASA Returns Hubble to Full Science Operations". NASA. Archived from the original on December 7, 2021. Retrieved December 8, 2021.
  262. ^ Whitehouse, David (January 17, 2004). "Why Hubble is being dropped". BBC News. Archived from the original on June 14, 2017. Retrieved January 10, 2007.
  263. ^ Wall, Mike (April 24, 2015). "How Will the Hubble Space Telescope Die?". Space.com. Archived from the original on May 5, 2017. Retrieved May 16, 2017.
  264. ^ Northon, Karen (June 23, 2016). "NASA Extends Hubble Space Telescope Science Operations Contract" (Press release). NASA. Archived from the original on June 26, 2016. Retrieved June 26, 2016.
  265. ^ Adkins, Jamie (November 16, 2021). "NASA Extends Hubble Operations Contract, Provides Mission Update" (Press release). NASA. Archived from the original on March 17, 2022. Retrieved June 19, 2022.
  266. ^ Cowing, Keith (July 22, 2005). "NASA Considering Deletion of Hubble Deorbit Module". SpaceRef. Archived from the original on May 30, 2012. Retrieved January 10, 2007.
  267. ^ "Servicing Missions". HubbleSite.org. Space Telescope Science Institute. Archived from the original on April 9, 2022. Retrieved April 7, 2022.
  268. ^ Foust, Jeff (June 15, 2020). "Hugging Hubble longer". The Space Review. Archived from the original on June 16, 2020. Retrieved June 16, 2020.
  269. ^ Garner, Rob (September 29, 2022). "NASA, SpaceX to Study Hubble Telescope Reboost Possibility". nasa.gov. Archived from the original on November 3, 2022. Retrieved November 6, 2022.
  270. ^ https://www.nytimes.com/2022/09/29/science/nasa-hubble-spacex-polaris.html
  271. ^ https://www.nasa.gov/missions/hubble/nasa-spacex-to-study-hubble-telescope-reboost-possibility/
  272. ^ Matson, John (May 8, 2009). "Last Dance with the Shuttle: What's in Store for the Final Hubble Servicing Mission". Scientific American. Archived from the original on December 26, 2010. Retrieved May 18, 2009.
  273. ^ Berger, Brian (May 23, 2007). "NASA Adds Docking Capability For Next Space Observatory". Space.com. Archived from the original on February 4, 2019. Retrieved June 4, 2012.
  274. ^ "NASA's Hubble Finds Most Distant Galaxy Candidate Ever Seen in Universe" (Press release). NASA. January 26, 2011. Archived from the original on May 2, 2017. Retrieved June 4, 2012. Visual representation Archived June 5, 2019, at the Wayback Machine.
  275. ^ "ESA JWST Timeline". Sci.esa.int. June 30, 2003. Archived from the original on August 21, 2003. Retrieved June 4, 2012.
  276. ^ "About Webb's Launch". NASA. Archived from the original on June 16, 2019. Retrieved November 4, 2006.
  277. ^ "FAQ". jwst.nasa.gov. Archived from the original on July 23, 2019. Retrieved April 6, 2022.
  278. ^ Amos, Jonathan (April 29, 2013). "Herschel space telescope finishes mission". BBC News. Archived from the original on February 21, 2019. Retrieved April 29, 2013.
  279. ^ "JPL: Herschel Space Observatory: Related Missions". Herschel.jpl.nasa.gov. Archived from the original on December 3, 2016. Retrieved June 4, 2012.
  280. ^ "What Will Astronomy Be Like in 35 Years?". Astronomy. August 2008.
  281. ^ "LUVOIR Mission Concept Study Final Report". luvoirtelescope.org. NASA. August 26, 2019. Archived from the original on May 24, 2021. Retrieved May 24, 2021.
  282. ^ Staff (November 4, 2021). "New Report Charts Path for Next Decade of Astronomy and Astrophysics; Recommends Future Ground and Space – Telescopes, Scientific Priorities, Investments in Scientific Community". National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Archived from the original on November 5, 2021. Retrieved November 5, 2021.
  283. ^ Fienberg, Richard Tresch (September 14, 2007). "Sharpening the 200-Inch". Sky & Telescope. Archived from the original on August 28, 2018. Retrieved July 1, 2008.
  284. ^ Chow, Denise; Wu, Jiachuan (July 12, 2022). "Photos: How pictures from the Webb telescope compare to Hubble's - NASA's $10 billion telescope peers deeper into space than ever, revealing previously undetectable details in the cosmos". NBC News. Archived from the original on July 15, 2022. Retrieved July 23, 2022.
  285. ^ Garner, Rob (July 11, 2022). "NASA's Webb Delivers Deepest Infrared Image of Universe Yet". NASA. Archived from the original on July 12, 2022. Retrieved July 23, 2022.
  286. ^ Overbye, Dennis; Chang, Kenneth; Tankersley, Jim (July 11, 2022). "Biden and NASA Share First Webb Space Telescope Image – From the White House on Monday, humanity got its first glimpse of what the observatory in space has been seeing: a cluster of early galaxies". The New York Times. Archived from the original on July 12, 2022. Retrieved July 23, 2022.
  287. ^ Pacucci, Fabio (July 15, 2022). "How Taking Pictures of 'Nothing' Changed Astronomy - Deep-field images of "empty" regions of the sky from Webb and other space telescopes are revealing more of the universe than we ever thought possible". Scientific American. Archived from the original on July 16, 2022. Retrieved July 23, 2022.

Bibliography

Further reading

External links

Listen to this article (56 minutes)
Spoken Wikipedia icon
This audio file was created from a revision of this article dated 29 May 2006 (2006-05-29), and does not reflect subsequent edits.