Команда прагне знайти «Землю 2.0»

Команда прагне знайти «Землю 2.0»

Вихідний вузол: 1922862
27 січня 2023 (Новини Nanowerk) Чи існують інші планети, подібні до Землі? Чи існує позаземне життя? У пошуках планет, які обертаються навколо зірок, крім Сонця, «Земля 2.0» є Святим Граалем. Земля 2.0 — це планета, досить схожа на Землю, щоб уможливити існування життя, яке ми знаємо. Це була б правильна температура для рідкої води, і вона оберталася б навколо зірки з постійним джерелом світла. В ідеалі, це було б достатньо близько, щоб ми могли уявити собі туди або принаймні надіслати зонд для дослідження. Дослідники з Політехнічного інституту Ренсселера очолюють команду, яка займається пошуком ідеї, яка може зробити можливим знайти поблизу придатні для життя планети, схожі на Землю – або довести, що вони навряд чи існують – завдяки новому гранту від NASA. Гайді Джо Ньюберг, професор фізики, прикладної фізики та астрономії в Rensselaer, була призначена співробітником програми NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Таким чином, вона приєднається до престижної групи вчених-новаторів, чиї далекоглядні ідеї включають нові типи космічних силових установок, роботів, створених за зразком природи, таких як боти-павуки, і технології, які полегшують людям життя в космосі. Ньюберг та її докторант Ліф Сворді співпрацюватимуть із Томасом Д. Дітто, винахідником «Dittoscope», концепції телескопа, який надихнув цей новий дизайн; Шон Домагал-Голдман і Річард К. Баррі, астрономи Центру космічних польотів імені Годдарда NASA; Л. Дрейк Демінг, астроном Університету Меріленда, Коледж Парк; і Френк Равізза, інженер-оптик Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса. Завдяки фінансуванню від стипендії команда визначить, чи здійсненна їх ідея дифракційного інтерферокоронаграфа Exoplanet Resolver (DICER). Використовуючи звичайні телескопи, знадобиться 20-метровий інфрачервоний телескоп у космосі, щоб побачити планету, як Земля, що обертається навколо зірки, як Сонце. Це втричі більше, ніж діаметр найсучаснішого космічного телескопа Джеймса Вебба, і вважається недосяжним для сучасних технологій. За допомогою DICER світло від слабкої планети збирається двома 10-метровими дифракційними ґратками, які легше упакувати в ракету для вильоту в космос. Рендер DICER Рендер DICER. (Зображення: Rensselaer Polytechnic Institute) «Телескопи не змінювали своїх основних конструкцій із використанням дзеркал і лінз протягом чотирьох століть», — сказав Дітто. «DICER використовує головний об’єктив із дифракційною ґраткою, і це все змінює». DICER призначений для пошуку всіх планет зони проживання ближче ніж 10 парсек, або 192 трильйонів миль. У «зоні проживання» температура підходить для рідкої води. Щоб визначити, чи сприятливі умови для життя, чи воно вже почало розвиватися, вчені досліджують повітря, що оточує планету. DICER може навіть виявити, чи є у нещодавно відкритих екзопланет атмосферний озон, так званий біомаркер, який може вказувати на існування життя, як ми його знаємо. «Ніхто насправді не знає», — каже Ньюберг. «Ми могли б знайти нуль або 100 придатних для життя екзопланет. Але відкриття навіть однієї багатої киснем земної екзопланети поблизу нашого власного Сонця було б одним із найбільш публічних астрономічних результатів усіх часів!» Технологія DICER також є масштабованою, тому існує потенціал для пошуку екзопланет, які будуть менш тьмяними або віддаленими в майбутньому. «Однією з важливих особливостей дизайну DICER є те, що він може виявляти планети, які обертаються навколо інших зірок у будь-якій орієнтації», — говорить Демінг. «Поки що більшість екзопланет було знайдено, тому що вони проходять перед своєю головною зіркою та блокують частину її світла, але DICER може знайти екзопланети, які обертаються в будь-якій орієнтації». «Зараз, наскільки ми можемо судити, ми одні у Всесвіті», — каже Баррі. «Поки що у нас немає науково переконливих доказів існування життя за межами планети. Це зміниться в найближчому майбутньому з розвитком нових технологій, таких як DICER».

Часова мітка:

Більше від Нановерк