Инструмент MIRI Джеймса Уэбба вернулся к полноценной работе

Вскоре после того, как космический телескоп Джеймса Уэбба начал свою научную деятельность в июле этого года, возникла проблема с режимом работы одного из его инструментов — Mid-Infrared Instrument или MIRI. Теперь инженеры нашли способ решить проблему, и прибор может вернуться к полноценной работе.

НАСА объявило в сентябре этого года, что один режим прибора MIRI не работает. Каждый из четырех инструментов Уэбба может работать в нескольких режимах , и хотя MIRI по-прежнему работала в трех режимах и могла делать потрясающие изображения, такие как жуткая версия « Столпов творения », режим спектроскопии среднего разрешения (MRS) перестал работать на 24 августа.

Проблема была вызвана решетчатым колесом, частью движущегося оборудования, которое изменяет фильтр, используемый режимом инструмента, чтобы позволить ему переключаться между различными длинами волн для наблюдений. В колесе усилилось трение, поэтому команды решили прекратить использование этого режима, пока не выяснят, в чем проблема.

Теперь команда завершила свое расследование и обнаружила, что проблема «вероятно, вызвана повышенными контактными силами между подкомпонентами узла центрального подшипника колеса при определенных условиях», согласно обновлению НАСА. Хорошая новость заключается в том, что они нашли способ безопасного использования этого режима, поскольку теперь они могут предсказать, какое трение будет ощущаться при использовании колеса.

Это означает, что режим MRS можно использовать снова, и наблюдения возобновились в эти выходные. Этот режим будет использоваться для изучения полюсов Сатурна, которые видны Уэббу лишь на короткое время.

Будущие наблюдения с использованием режима MRS будут ограничены, чтобы убедиться, что колесо по-прежнему исправно и сбалансировано, и, если оно продолжит работать хорошо, оно будет возвращено к полной работе в будущем.

MIRI отличается от трех других инструментов Webb, которые работают в ближнем инфракрасном диапазоне, поскольку он работает в среднем инфракрасном диапазоне. Это означает, что для него требуются другие датчики и он должен работать при более низкой температуре, чем другие инструменты, и он полезен для разных видов науки. В то время как инструменты ближнего инфракрасного диапазона отлично подходят для таких задач, как изучение самых ранних галактик, средний инфракрасный диапазон полезен для изучения звезд и планет.

«Это такой захватывающий диапазон длин волн с точки зрения химии, которую вы можете сделать, и того, как вы можете понять звездообразование и то, что происходит в ядрах галактик», — сказала Джиллиан Райт, главный исследователь Европейского консорциума, стоящего за MIRI. в заявлении об инструменте.