křišťálová lupa

sociální sítě

Přímé přenosy

Falcon 9 (Tranche 1 Transport Layer A)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

U.S. Space Force

Americké vesmírné síly vyřadily z provozu družicovou konstelaci Defense Support Program (DSP) určenou k varování před raketovými útoky. Tím skončilo více než pět desetiletí provozu této řady družic, která Pentagonu poskytovala jedny z prvních možností varování před raketovými útoky z vesmíru.

ICEYE

Společnost ICEYE spolupracuje s firmou Nokia na vývoji zabezpečených širokopásmových družicových konstelací pro vládní zákazníky, přičemž první nasazení družice plánováno na rok 2028. Finský specialista na syntetickou aperturovou radarovou technologii (SAR) tím rozšiřuje své působení i mimo oblast pozorování Země.

Solární energie

Dvě nespecifikované společnosti, které plánují systémy pro výrobu solární energie ve vesmíru, uzavřely dohody o dalším rozvoji svých projektů. Celé odvětví se přitom snaží oslovit energetický sektor a podnítit jeho zájem o tuto technologii.

FCC

Federální komise pro komunikace 30. září hlasovala pro formální vyloučení kosmických aktivit, které reguluje, z posuzování podle zákona o národní politice životního prostředí (NEPA). Zároveň zpřístupnila tomuto odvětví více než 1 000 MHz rádiového spektra.

ESA

Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala konsorcia vedená společnostmi Airbus Defence and Space a OHB, aby souběžně zpracovala studie budoucí evropsky vedené vesmírné stanice na nízké oběžné dráze Země (LEO).

Blue Origin

Společnost Blue Origin se stále vyrovnává s následky květnové exploze na rampě rakety New Glenn a zároveň žádá o povolení k výraznému zvýšení frekvence jejích startů.

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
David R.
David R.
7 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
7 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
7 let před
Odpověď  Alois
Alois
Alois
7 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
7 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
7 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.