Телескоп Нэнси Грейс: как линзированные сверхновые могут раскрыть тайны Вселенной

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Вселенная полна загадок и чудес, которые ждут своего открытия. Одним из таких чудес являются сверхновые — взрывы звезд, которые завершают свою жизнь в ослепительном свете. Сверхновые не только поражают своей красотой и мощью, но и несут в себе ценную информацию об истории и будущем космоса. Именно по сверхновым астрономы могут определить, насколько далеко находятся галактики и как быстро расширяется Вселенная.


Но изучение сверхновых не такое простое дело, как может показаться. Во-первых, они очень редкие — в среднем, в нашей галактике происходит одна сверхновая в столетие. Во-вторых, они очень быстротечные — их свет затухает за несколько недель или месяцев. В-третьих, они очень далекие — большинство сверхновых находятся в миллиардах световых лет от нас, и их слабый свет теряется на фоне других источников.

На этом снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл», видна мощная гравитация галактики, встроенной в массивное скопление галактик, создающая множество изображений одной далекой сверхновой, находящейся далеко позади нее.
Автор: NASA HUBBLE Источник: www.universetoday.com

Чтобы преодолеть эти трудности, астрономы прибегают к различным методам и инструментам. Одним из таких методов является использование гравитационных линз. Гравитационные линзы — это эффект, когда свет от далекого объекта изгибается под действием гравитации ближайшего объекта, например, галактики. Это приводит к тому, что далекий объект кажется увеличенным, искаженным или даже разделенным на несколько изображений. Гравитационные линзы помогают астрономам увидеть детали, которые иначе были бы недоступны.

Однако, гравитационные линзы тоже не так часто встречаются. Шанс того, что два объекта в космосе выстроятся в одну линию, достаточно мал. А шанс того, что одним из этих объектов будет сверхновая, еще меньше. Такие события называются линзированными сверхновыми, и они представляют собой настоящую научную сенсацию. Линзированные сверхновые не только усиливают свет от взрыва, но и задерживают его, создавая эффект временной лупы. Это позволяет астрономам изучать сверхновые в течение более длительного времени и с большей точностью.

Но как найти эти редкие сокровища? Для этого нужен особый телескоп, который может обозревать огромные пространства неба и отслеживать изменения во времени. Таким телескопом является космический телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope (NGRST) NASA, который запланирован к запуску в 2027 году. Этот телескоп назван в честь первой женщины руководителя NASA, которая сыграла ключевую роль в создании космического телескопа Хаббл (за что так же получила прозвище «Мать Хаббла»). Телескоп Роман будет иметь поле зрения в 200 раз больше, чем у Хаббла, и сможет наблюдать за одной и той же областью неба в течение двух лет, чтобы выявить любые изменения со временем.

Взгляд художника на Nancy Grace Roman Space Telescope
Автор: NASA Источник: www.universetoday.com

Команда ученых под руководством Лу Стролгера из Института космического телескопа имени Хаббла уже работает над методами поиска линзированных сверхновых с помощью NGRST. Они используют симуляции изображений гравитационных линз, чтобы подготовиться к анализу реальных данных. Они надеются, что NGRST сможет обнаружить десятки или даже сотни линзированных сверхновых, которые станут ценным источником информации о Вселенной.


Линзированные сверхновые могут помочь астрономам решить одну из самых главных загадок космологии — скорость расширения Вселенной. Эта величина, называемая постоянной Хаббла, определяет, насколько быстро удаляются друг от друга галактики и какова судьба Вселенной. Однако, разные методы измерения постоянной Хаббла дают разные результаты, что создает парадокс. Линзированные сверхновые могут стать независимым способом измерения постоянной Хаббла, который может разрешить этот парадокс или указать на необходимость новой физики.

Кроме того, линзированные сверхновые могут дать астрономам больше понимания о природе темной материи и темной энергии — двух загадочных компонентов Вселенной, которые составляют большую часть ее массы и энергии. Темная материя влияет на гравитационное линзирование, а темная энергия влияет на расширение Вселенной. Изучая линзированные сверхновые, астрономы могут получить новые данные о свойствах и взаимодействиях этих таинственных сил.

C NGRST NASA обещает открыть новую эру в изучении сверхновых и Вселенной. С его помощью астрономы смогут найти и исследовать редкие и уникальные события, которые помогут раскрыть тайны космоса. Это будет захватывающее и важное путешествие.