Hubble-rymdteleskop

Hubble-rymdteleskop

I sökandet efter kunskap om yttre rymden och Solsystem, den Hubble rymdteleskop. Det är en anordning som kan få bilder av hög kvalitet på höga nivåer utan att ta hänsyn till begränsningarna för att vara på ytterkanterna av det sista lagret av atmosfären. Namnet kommer från den berömda amerikanska astronomen Edwin hubble, som starkt hjälpte kunskapen om universum.

I den här artikeln kommer vi att förklara hur Hubble Space Telescope fungerar och vilka upptäckter den har gjort sedan starten. Vill du veta mer om det?

Huvudegenskaper

Teleskopfunktioner

Detta teleskop ligger vid atmosfärens ytterkanter. Banan ligger 593 km över havet. Det tar bara cirka 97 minuter att resa genom jordens bana. Den sattes i omloppsbana för första gången den 24 april 1990 för att få bättre bilder med högre upplösning.

Bland dess dimensioner hittar vi väger cirka 11.000 XNUMX kilo och en cylindrisk form vars diameter är 4,2 meter och har en längd på 13,2 m. Som du kan se är det ganska stort teleskop i storlek, och ändå kan det flyta i atmosfären i frånvaro av gravitation.

Hubble-rymdteleskopet kan reflektera ljuset som når det tack vare sina två speglar. Speglarna är också överdimensionerade. En av dem mäter 2,4 meter i diameter. Den är idealisk för himmelutforskning eftersom den innehåller integrerade tre kameror och flera spektrometrar. Kamerorna är indelade i olika funktioner. En används för att ta bilder av de minsta platserna i utrymmet som den är baserad på grund av dess ljusstyrka på avstånd. Det är så de försöker upptäcka nya punkter i rymden och bättre etablera hela kartan.

Den andra kameran används för att fotografera planeterna och för att få mer information om dem. Den senare används för att upptäcka strålning och fortfarande fotografera den är mörk eftersom den fungerar genom infraröda strålar. Det är tack vare förnybar energi som detta teleskop kan tjäna under lång tid.

Fördelar med rymdteleskopet Hubble

Kollision mellan två galaxer

Kollision mellan två galaxer

Den har två solpaneler som används för att generera elektricitet och ladda kamerorna och fyra andra motorer som används för att orientera teleskopet när det är nödvändigt att fotografera något. Kylutrustning krävs också för att hålla den infraröda kameran och spektrometern igång. Dessa två lag måste vara vid -180 ° C.

Sedan teleskopet lanserades har flera astronauter varit tvungna att gå till det för att reparera vissa saker och installera ytterligare utrustning för att förbättra informationsinsamlingen. Teknik utvecklas ständigt och det är nödvändigt att förbättra teleskopet innan man kontinuerligt måste skapa ett nytt.

Även om den ligger på hög höjd, finns det fortfarande en friktion med den atmosfär som orsakar teleskopet går långsamt ner i vikt och får fart. Detta slitage orsakar att varje gång astronauter går för att reparera eller förbättra något, skjuter de det till en högre bana så att friktionen minskar.

Fördelen med att ha ett teleskop i denna höjd är att de inte påverkas av meteorologiska faktorer som närvaron av moln, ljusföroreningar eller dimma. Genom att ha ett teleskop bortom atmosfärens nedre lager kan mycket längre våglängder absorberas och kvaliteten på bilderna förbättras jämfört med markbaserade teleskop.

Utvecklingen av rymdteleskopet Hubble

Foto av tusentals galaxer

Foto av tusentals galaxer

Från början av skapandet försökte man ta teleskopet tillbaka till jorden på cirka fem år för att utföra nödvändigt underhåll och förbättra det. Ändå, riskerna med att föra tillbaka den till jorden och behöva starta den igen observerades. Därför fattades beslutet att skicka ett underhållsuppdrag vart tredje år för att utföra underhåll och förbättra det när idéer föreslås och tekniken förbättras.

I början av lanseringen upptäcktes det att det hade ett fel i konstruktionen och det var då behovet av att utföra de första underhållsoperationerna uppstod. Det var viktigt att göra nödvändiga reparationer så att optiken kunde ta bättre bilder. TEfter det första underhållet korrigerades felet och det reparerades med bra resultat.

För att lära av misstag installerades ett system för att korrigera teleskopets optik, eftersom det är grundpelaren i dess funktion. Tack vare detta kan bilder med otrolig kvalitet fås för att lära sig mer om universum. Till exempel har han kunnat ta bilder av kollisionen mellan kometen Shoemaker-Levy 9 och planeten Jupiter 1994 och har visat bevis för att det finns många andra planeter som kretsar kring andra stjärnor som vår sol.

Teorin som finns om universums expansion har kompletterats och förbättrats tack vare den information som erhållits av Hubble. Dessutom har det faktum att alla galaxer har ett svart hål i sin kärna bekräftats.

Några framsteg

Bildandet av universum

Tack vare sin position har många foton av planeterna med mycket god klarhet erhållits mer detaljerat. Genom detta teleskop har förekomsten av svarta hål bekräftats och några idéer om Big Bang teorin och universums födelse. Förekomsten av många galaxer och andra system som har förblivit dolda djupt i kosmos har avslöjats.

1995 kunde teleskopet ta en bild av en region på storleken av en trettio miljondel av universum där flera tusen galaxer kunde observeras. Senare, 1998, togs ytterligare ett foto från vilket det var möjligt att bekräfta det faktum att universums struktur är oberoende av den riktning som observatören ser från.

Som ni ser har Hubble-rymdteleskopet hjälpt enormt i upptäckten av universum.


Lämna din kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

*

*

  1. Ansvarig för uppgifterna: Miguel Ángel Gatón
  2. Syftet med uppgifterna: Kontrollera skräppost, kommentarhantering.
  3. Legitimering: Ditt samtycke
  4. Kommunikation av uppgifterna: Uppgifterna kommer inte att kommuniceras till tredje part förutom enligt laglig skyldighet.
  5. Datalagring: databas värd för Occentus Networks (EU)
  6. Rättigheter: När som helst kan du begränsa, återställa och radera din information.