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RaRa 스토리
프란시아.
이번 투고의 테마는 천문학.
그 중 오늘은 우주망원경을 테마로 하고 싶습니다.
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다음 내용은 내 의견과 나무위키, 위키디아 자료를 바탕으로 작성.
1. 우주망원경이란??
우주망원경에 대해 들어본 적이 있습니까?? 아마 우주망원경이라고 했을 때, 단순히 일반적인 천체망원경 등을 떠올리는 분이 많다고 생각합니다.
. 불행히도 우주 망원경이 아닙니다.
. 우주망원경은 지구와 달과 행성과 같은 다른 천체의 궤도에 배치된 망원경을 의미합니다.
, 지구외에서 관측하는 용도로 제작된 것이 바로 우주망원경입니다.
. 지구 대기의 영향을받는 지상 망원경과 달리, 우주망원경은 대기 난기류에 의한 왜곡 없이 우주를 관찰할 수 있는 것입니다.
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우주망원경은 별, 은하, 블랙홀, 그리고 다른 천체를 포함한 우주의 광범위한 물체를 연구하는 데 사용됩니다.
. 이 관측을 위해 우주 망원경에는 다양한 장비가 있습니다.
, 가시광선, 자외선, 적외선을 포함한 다양한 파장의 빛으로 우주를 관찰할 수 있게 하는 특수한 기구를 갖추고 있습니다.
가장 유명한 우주 망원경 중 일부는 허블 우주 망원경, 찬드라 X선망원경, 스피처 우주 망원경, 그리고 최근 발사된 제임스 웹 우주망원경이. 이 망원경은 우주의 우리의 이해에 중요한 공헌을 했다.
, 그들은 새로운 발견을 계속하고 과학적 지식의 경계를 넓히고 있습니다.
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오늘은 위의 우주망원경 4개에 대해 쉽게 알아보고 싶습니다.
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2. 허블 우주 망원경
허블 우주 망원경은 1990년년 4달 24태양 나사에 의해 궤도에 발사된 우주 기반의 망원경입니다.
. 이 망원경의 이름은 우주의 팽창 연구로 유명한 미국 천문학자 에드윈 허블의 이름을 따서 지어졌습니다.
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허블의 사명은 가시광, 자외선, 근적외선 파장에서 우주를 관찰. 이 임무를 수행하기 위해 망원경에는 와이드 필드 카메라 3십대, 우주 기원 분광계, 그리고 설문 조사를 위한 고급 카메라를 포함한 일련의 과학적 도구가 장착되어 있습니다.
. 이 장비는 천문학자가 별, 은하, 그리고 다른 천문 현상의 특성을 매우 상세하게 연구할 수 있도록 하면서, 고해상도 이미지와 천체 물체의 스펙트럼을 포착하여 지구로 이미지를 전송합니다.
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허블 망원경은 첫 번째 우주 망원경으로 우주의 팽창 속도를 측정합니다.
, 암흑 에너지 발견, 빅뱅 이후 처음으로 형성된 은하의 관측을 포함하여 수많은 획기적인 발견을 해왔. 또한 우리 태양계와 그 위에 행성의 대기에 관한 연구를 포함한 행성 과학 연구에 기여했습니다.
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허블 망원경은 550킬로미터의 고도에서 지구를 공전하고, 97분에 한 번씩 궤도를 완성합니다.
. 망원경의 궤도는 그것을 지구 대기의 왜곡과 빛의 오염으로부터 취하여 명확하고 정확한 관찰을 가능하게 합니다. 허블 망원경은 적어도 2030년년까지 계속 일할 것으로 예상되며,, 그 관측은 우주에 대한 정보를 우리에게 계속 제공합니다.
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3. 찬드라 X선망원경
찬드라 X선망원경은 우주 X선 파장에서 관측하도록 설계된 우주 기반 망원경. d이 망원경은 1999년 7달 23태양 나사로 발사된, 인도계 미국인 천체 물리학자 스브라프 마니안 찬드 라세칼의 이름을 따서 명명되었습니다.
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찬드라는 허블 우주 망원경, 스피처 우주 망원경, 콤프턴 감마선 관측소를 포함한 나사의 대천문대 프로그램의 일부입니다.
. 그 사명은 초신성, 블랙홀, 은하단과 같은 고에너지 천체 물리학 현상을 연구하는 것입니다.
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찬드라 X선망원경에는 고해상도 카메라, 고도 CCD 이미징 분광계, 고에너지 투과 격자 분광계, 저에너지 투과 격자 분광계의 4개의 주요 장비가 있습니다. 이러한 장비의 조합으로 우주의 고해상도 이미지와 X소스의 스펙트럼을 만듭니다.
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찬드라의 가장 중요한 발견 중 하나는 암흑 물질의 존재를 확인한 것입니다.
. 찬드라는 은하의 중심에 블랙홀이 있다는 증거를 제공하며 초기 우주, 은하단의 구조, 초신성 폭발의 역학 연구에 기여.
찬드라라는 약 139,000 킬로미터의 고도로 지구를 공전시켜 이틀에 한 번 궤도를 완성. 이 궤도는 찬드라를 하프 앨런 카피대 밖에서 돌리는 궤도입니다.
, 지구 대기 간섭 없이 X선을 이용한 우주 관측을 가능하게 해 주었습니다
4. 스피처 우주 망원경
스피처 우주 망원경은 2003년 8달 25태양 나사에 의해 발사된 우주 기반의 적외선 망원경입니다.
. 그것은 우주 망원경 분야에서 선구적인 업적으로 유명한 미국 천체 물리학자 라이먼 스피처의 이름을 따서 지어졌습니다.
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스피처의 임무는 적외선 파장에서 우주를 연구하는 것입니다.
, 이렇게 하면 광학 망원경에서 볼 수 없는 시원하고 먼지가 많은 물체의 방사선을 감지할 수 있습니다.
, 별과 은하의 형성과 진화, 그리고 다른 별 주위의 행성을 찾는 것을 포함.
이 망원경은 적외선 어레이 카메라, 적외선 분광기, 멀티 밴드 이미징 광도계의 세 가지 과학 장비를 갖추고 있습니다.
. 이 장치는 고해상도 이미지와 우주의 적외선 소스 스펙트럼을 얻는 데 사용됩니다.
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스피처의 가장 중요한 발견 중 하나는 지구에서 39광년 떨어진 곳에 있는 트라피스트-1 별 주위를 돌고 지구의 크기 행성 7개를 찾았습니다. 스피처는 또한 은하의 형성과 진화, 다른 별 주위의 행성 탐색, 그리고 우리 태양계의 혜성과 소행성 특성화 연구에 기여했습니다.
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스피처는 16연 이상의 임무를 수행한 후 2020년 1달 30일에 임무를 마치고 은퇴했습니다.
, 그것은 많은 중요한 발견을 하고 적외선 파장에서 우주의 우리의 이해에 혁명을 일으키는 것을 도왔습니다.
5. 제임스 웹 우주 망원경
제임스 웹 우주 망원경(James Webb Space Telescope, JWST)은유럽 우주국(ESA)와 캐나다 우주국(CSA)협력을 통해 나사에 의해 만들어진 우주 망원경입니다.
이 망원경의 이름은 제임스 E그런 다음 지어졌습니다.
, 웹은 미국 우주 프로그램 초기에 중요한 인물이.
JWST허블 우주 망원경의 후계자로 설계되었으며,, 적외선 파장 영역에서 우주를 연구하는 주요 사명이 있습니다.
. 그 과학적 목표는 초기 우주의 연구, 은하의 형성과 진화, 그리고 다른 별 주위의 행성을 찾는 것을 포함.
이 관측을 위해 망원경의 직경 6.5미터의 대형 주경이 장착되어 있습니다.
, 이것은 허블의 주경의 2배 이상의 크기. 또한 근적외선 카메라, 근적외선 분광기, 중적외선 장비, 미세 유도 센서/근적외선 이미저와 슬릿리스 분광계의 4개의 과학 기기도 장비.
JWST현재 지구에서 150만 킬로미터 떨어진 우주의 안정적인 지점인 두 번째 라그랑지 지점(L2)에 있습니다.
, 이 장소는 망원경이 위치하는 안정된 장소. 태양의 열과 빛으로부터 망원경을 보호하고,, 지구 대기의 간섭 없이 민감한 적외선 관측을 할 수 있는 최적의 장소입니다.
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제임스 웹 우주 망원경(JWST)는 가장 최근에 발사된 우주 망원경입니다.
2021년 12달 25일본 프랑스령 기아나의 유럽 우주 항구에서 아리안 5홀로켓을 타고 성공적으로 발사되었습니다.
. 발사 후, 망원경은 현재 정상적으로 임무를 하고.
JWST는 깊은 우주에서 우주선과 통신하는 데 사용되는 대형 안테나 세트인 딥스페이스 네트워크를 통해 지구와 통신합니다.
. 망원경은 망원경이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 과학자가 분석한 데이터와 이미지를 반환합니다.
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망원경 발사 후 2022년 1달 7작업JWST은하단의 테스트 이미지입니다.
“첫 빛” 이미지를 지구로 보냈습니다.
. 그 이미지는 망원경의 고해상도 촬영 능력을 나타냈다.
, 뛰어난 망원경의 성능으로 향후 관측을 기대하게 했습니다. 이후 JWST망원경의 능력을 증명하도록 설계된 일련의 “조기 방출” 관측을 시작하고 우주 관측을 시작했습니다.
. 초기 방출 관측에는 먼 은하, 별을 형성하는 지역, 그리고 외계 행성의 연구를 포함.
과학자들은 향후 몇 년 동안 이 망원경이 수행할 수 있는 발견에 대해 흥분하고 있습니다.
. JWST최소 10연간 가동될 것으로 예상됨, 우주에 대한 우리의 이해에 혁명을 일으킬 수 있음.
마무리
오늘은 우주 망원경에 대해 간단히 정리해 보았습니다.
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우주망원경을 통해
많은 우주의 사진을 볼 수 있었고 그것에 대한 지식을 쌓을 수있었습니다.
특히, 제임스 웹 우주망원경의 경우 최근에도 새로운 발견을 통해 과학자들을 흥분시키고 있습니다.
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다음 기회에 이에 대해 자세히 게시해 봅시다.
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그 자료가 많이 도움이되기를 바랍니다.
^^
앞으로도 많은 자료를 통해 찾고 있습니다.
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읽어 주셔서 감사합니다.
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