sociální sítě

Přímé přenosy

LVM3 (Gaganyaan-1)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

Čína

Čínský astronautský sbor dokončil téměř měsíční výcvik v podzemní jeskyni, který byl částečně proveden za účelem přípravy na budoucí mise s posádkou na Měsíci.

ARCHE ORBITAL SYSTEMS

ARCHE ORBITAL SYSTEMS, globální společnost zabývající se vesmírnými technologiemi specializující se na pokročilý návrh misí a provoz služeb na oběžné dráze, podepsala memorandum o porozumění (MoU) s Maledivskou organizací pro výzkum vesmíru (MSRO).

Array Labs

Společnost Array Labs, startup ze Silicon Valley, který vyvíjí radarové družice pro pozorování Země, 5. ledna oznámila, že v rámci kola financování série A získala 20 milionů dolarů, aby usilovala o uvedení levnějšího radaru se syntetickou aperturou.

SpainSat NG 2

Španělská vojenská komunikační družice SpainSat NG 2, vypuštěná v říjnu 2025, byla zasažena něčím, co její operátor popsal jako vesmírnou částici. Tento incident by mohl ohrozit misi družici.

U.S. Space Force

Americké vesmírné síly modernizují počítačové sítě, které jsou základem jejich operací, a zadávají nové zakázky v rámci kontraktu v hodnotě 12,5 miliardy dolarů, který vede letectvo. Jeho cílem je přepracovat stárnoucí vojenskou infrastrukturu.

Terran Orbital

Společnost Terran Orbital oznámila, že si ji společnost Lockheed Martin vybrala jako dodavatele avionických sběrnic pro sledovací vrstvu družic Tranche 3 (T3TRK) v rámci architektury Proliferated Warfighter Space Architecture.

SpaceX

Společnost SpaceX plánuje snížit oběžné dráhy některých svých družic Starlink. Tento krok má podle společnosti zlepšit bezpečnost ve vesmíru po dvou nedávných incidentech.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Speciální izolace zrcadel JWST

Aby mohl Dalekohled Jamese Webba pozorovat vzdálené kosmické objekty v infračervené části spektra, musí být jeho přístroje ochlazeny na extrémně nízké teploty – tak nízké, že by na Zemi stačily nejen ke zkapalnění kyslíku, ale dokonce i k jeho ztuhnutí. Abychom byli konkrétní, tak třeba přístroj MIRI bude speciální „ledničkou“ ochlazován na 6,7 K, tedy necelých sedm stupňů nad absolutní nulou – pro lepší představu v nám známých jednotkách je to -266,45°C. Díky tomu budou senzory spolehlivě registrovat i slabé infračervené záření, které se jinak nazývá tepelné záření. Chlazení přístrojů jsme se již věnovali v samostatném článku, ale ani zrcadla nebudou ponechána kosmickému prostředí napospas.

Klíčovou roli bude při tepelné ochraně teleskopu představovat pětivrstvý sluneční štít o rozměrech tenisového kurtu, který odstíní zdroje tepla od konstrukce teleskopu, takže v jeho stínu bude zhruba -240°C. Kromě tohoto výrazného prvku ale na teleskopu najdeme celou řadu menších vychytávek, které mají pomoci s bojem proti teplu.

Zaměstnanci firmy Northrop Grumman a Ball Aerospace provádí inspekci pokrývky frill.
Zaměstnanci firmy Northrop Grumman a Ball Aerospace provádí inspekci pokrývky frill.
Zdroj: https://www.nasa.gov

Jedním takovým vylepšením je ochranná bariéra za primárním zrcadlem teleskopu, které se přezdívá Frill, což je slovo, které se dá do češtiny přeložit jako volán nebo kanýr. Tato pokrývka sice neváží mnoho, ale hraje důležitou roli při blokování nechtěného záření – brání mu v tom, aby se dostalo k citlivým detektorům.

Jelikož se Webbův teleskop rozloží jako origami, nemůže být vybaven válcovitou clonou, kterou známe třeba z Hubbleova teleskopu, nebo i z běžného domácího dalekohledu a jejímž úkolem je bránit okolnímu světlu ve vstupu do teleskopu jinudy než objektivem. Webb je však v podstatě „otevřený“ teleskop, který spoléhá na sluneční štít, který má blokovat nechtěné záření ze Slunce, země či Měsíce. Pomáhá mu i frill, který zase blokuje světlo z hvězd a galaxií, které jsou za teleskopem a které by se mohly dostat na sekundární zrcadlo a od něj pak k přístrojům, které jsou mimořádně citlivé,“ říká Lee Feinberg, manažer optických prvků z Goddardova střediska zodpovědný za JWST.

Zdroje informací:
https://www.nasa.gov/

Zdroje obrázků:
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pantojafrill_jpg.jpg
https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/b0007682.jpg

Štítky:

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
6 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
David R.
David R.
6 let před

Na vysvětlenou: zrcadlo tedy bude mít o něco vyšší teplotu, než obrazový senzor. Dá se tedy říci, že bude „svítit“ na příslušné vlnové délce. Jenže jeho tepelná emisivita je proklatě malá – to má ma svědomí vysoce leštěný zlatý povrch. A také „svítí“ na větší vlnové délce, než jakou bude teleskop sledovat. (Obrazový senzor se chladí víc, kvůli vlastnímu šumu.)

Alois
Alois
6 let před

Do startu zbývají dva roky, je stanoveno datum? Obvykle někde běží odpočet. Nenašel jsem nic krom rámcového data 2021. Dík.

Jiří Hošek
Jiří Hošek
6 let před
Odpověď  Alois
Alois
Alois
6 let před
Odpověď  Jiří Hošek

Díky , ale to jsou právě jen ty rámcové termíny. Měl jsem na mysli běžící odpočet do startu, jak je u sond NASA obvyklé.

Jiří Hošek
Jiří Hošek
6 let před
Odpověď  Alois

Myslím, že navržený termín startu 30.3.2021 znamená velké upřesnění oproti rámcovému datu 2021, které jste napsal. Chcete-li, tak pozítří to bude T-700 dnů.

Miloš
Miloš
6 let před
Odpověď  Jiří Hošek

Ešteže nenavrhli termín 29.2.2021. Ale aj tak sa to už trochu vlečie.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.