尖端红外太空望远镜罗曼号即将发射
由NASA主导的南希·格蕾丝·罗曼太空望远镜定于2026年8月30日美国东部时间07:26(英国夏令时12:26,中欧夏令时13:26)从美国佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心发射。

由NASA领导的南希·格雷斯·罗曼太空望远镜(Nancy Grace Roman Space Telescope)定于美国东部时间2026年8月30日07:26(英国夏令时12:26 / 中欧夏令时13:26)从美国佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心发射。
凭借其宽视场和先进的光学设计,罗曼望远镜将在可见光至近红外波段对天空进行详细扫描。通过此举,罗曼将帮助揭示暗能量和暗物质的本质,并发现新的系外行星。
“ESA正在为罗曼贡献关键硬件,包括航天器的星跟踪器、电池、日冕仪仪器的探测器,以及通过其深空地面站网络提供通信支持,”ESA罗曼项目科学家贝森·詹姆斯(Bethan James)表示。“通过‘机会任务’计划,欧洲贡献科学专业知识,帮助指导并最大化任务科学回报。”
ESA还将利用澳大利亚新诺尔恰(New Norcia)新建的35米天线实现罗曼的数据下载。
回望早期宇宙
罗曼将以红外光对天空进行快速、详细的扫描。这将揭示关于早期宇宙及其随时间膨胀的许多信息。
“它将哈勃质量的成像与超过200倍大的视场相结合,使其能够研究数十亿颗恒星、数百万个星系、数千颗系外行星以及广阔的前所未探索太空区域,”贝森解释道。“这将使天文学家能够解决天体物理学中一些最大的未解问题,从暗能量的本质到我们银河系中行星的丰度。”
暗物质与暗能量
罗曼将加入ESA的欧几里得,共同揭开暗宇宙的奥秘
宇宙中约25%似乎由不可见的暗物质组成。暗物质的存在只能通过其对星系外观形状的影响来‘看到’。来自遥远星系的光因暗物质团块的存在而弯曲和扭曲,使星系看起来略微变形。这种效应称为弱引力透镜效应。
罗曼的主要任务之一将是扫描我们银河系平面上方约12%的天空,以寻找数百万个遥远星系中的透镜效应。通过研究星系形状的微小变化,罗曼将帮助天文学家精确绘制宇宙历史中普通物质和暗物质的分布,并追踪星系的演化。
罗曼将研究宇宙随时间如何膨胀。膨胀似乎在加速,而暗能量似乎是罪魁祸首。科学家认为暗能量约占宇宙的70%,但其本质仍是一个谜。与ESA的欧几里得(Euclid)类似,罗曼将使用多种方法来帮助我们理解暗能量是什么以及它如何随时间演化。
在一种方法中,罗曼将寻找遥远星系中的爆炸恒星,即超新星,特别是Ia型超新星。由于这些爆炸的亮度峰值可预测,天文学家可以用它们来测量宇宙距离,进而提供宇宙膨胀速度的见解。
在另一种方法中,罗曼将绘制星系在时间和空间上的聚集方式,以测试暗能量对它们的影响。罗曼将研究重子声学振荡——早期宇宙中曾经荡漾的声波的印记。
与ESA的欧几里得一样,罗曼将使用重子声学振荡方法来追踪宇宙的膨胀
随着宇宙冷却,这些涟漪被冻结在原地。随着时间的推移,星系团沿着冻结的涟漪形成。最终,随着宇宙膨胀,涟漪被拉伸,周围星系之间的距离增加。通过观察星系在宇宙距离上的分布,天文学家可以研究宇宙随时间如何膨胀。这将进一步揭示暗能量的本质。
系外行星
罗曼的另一项任务是寻找系外行星,包括像我们太阳系这样的行星系统。利用其深而宽的视场,罗曼将窥视我们银河系的中心。通过这样做,它将跟踪数百万颗恒星发出的光量,并研究光强度随时间的变化。
罗曼将关注微透镜事件,这些事件可能揭示超过1200个新世界。同时,该望远镜预计将揭示超过10万颗凌日行星,这些行星在穿过其宿主恒星前方时会使星光变暗。罗曼先进的日冕仪仪器将使天文学家能够通过遮挡宿主恒星的光来直接详细成像一些系外行星,即使行星比其宿主恒星暗超过1亿倍。
极端宇宙天体
罗曼非常灵敏,它还将探测极端事件,例如中子星合并时黑洞的诞生,以及潮汐瓦解事件。该任务还将观测活跃星系,这些星系中心有极其明亮的类星体,以及再电离时期的几个暗淡的遥远类星体。
太空中的广角望远镜
罗曼宽视场仪器探测器平面
罗曼望远镜配备了一个直径2.4米的主镜。该望远镜有两个主要仪器:宽视场仪器(WFI)和日冕仪仪器。WFI是一个300万像素的多波段可见光和近红外相机,能够获得极其清晰的图像和非常灵敏的光谱数据。
日冕仪仪器是一个高性能技术演示器,它阻挡星光以寻找周围暗淡的行星。该仪器可能能够直接成像木星大小的系外行星反射的星光,这些行星位于类似木星轨道的宿主恒星周围。
“每当天文学打开宇宙的新窗口时,历史表明一些最重要的发现是我们从未预料到的,”贝森评论道。“凭借其前所未有的深度、面积和图像质量组合,罗曼完全有机会给我们带来惊喜。”
在此关注发射直播
罗曼计划于2026年8月30日美国东部时间07:26(英国夏令时12:26 / 中欧夏令时13:26)从美国佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心搭乘SpaceX猎鹰重型火箭发射。通过NASA的YouTube频道观看发射直播。关注NASA获取最新消息。
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