ハッブルとジェームス・ウェッブは再び新しいミッションに協力しました。数週間前、彼らは私たちに幽霊銀河の印象的な外観を共同で提供してくれましたが、今日ではそれぞれが異なる任務に専念しています。これが彼らがそれを出版した方法です 欧州宇宙機関のウェブサイト。そこでは、天の川銀河よりも小さい銀河ですが、その構造は同様に印象的です、IC 5332 を見ることができます。
IC 5332 は、地球から約 2,900 万光年離れたところにある銀河です。直径は約66,000光年で、天の川の直径の半分強に相当する渦巻銀河です。もちろん、ジェームズ ウェッブに組み込まれた近赤外線カメラのおかげで、 ESA はこれまでにない方法でこの天体を観察することができ、その「骨」の写真さえ撮影することができました。
一方、ハッブルは、より伝統的な技術でそれを捕捉することを担当しました。したがって、可視光とわずかな紫外光で IC 5332 を撮影すると、銀河の皮膚が見えます。このようにして、相互に補完し合う 2 つの画像が得られ、これまで以上に多くの情報が明らかになります。
ジェームズ・ウェッブがこれまでにない宇宙観測への扉を開く
ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が存在する前は、宇宙の研究は現在ほど詳細ではありませんでした。実際、赤外線で画像をキャプチャすることは、かつては、そして今でも無限に複雑でした。たとえば、地上の望遠鏡からは、大気がこの光スペクトルのほとんどを吸収するため、不可能です。
ハッブルもまた、この周波数で画像を取得することをほぼ不可能にしました。その理由は、ハッブルの鏡は中赤外線の光を放射するため、このスペクトルの写真は望遠鏡自体を宇宙の他の天体よりもはるかに明るく捉え、観察したいものを見えなくしてしまうためです。
一方、James Webb には、この種の撮影を容易にする中赤外線 (MIRI) および近赤外線 (NIRCam、NIRSpec、NIRISS) のミラーとカメラが装備されています。もちろん、これらのキャプチャを取得することはまだそれほど簡単ではありません。このような画像をひどい量のノイズなしで処理するには、宇宙望遠鏡の MIRI カメラを摂氏 -266 度 (ケルビン 7 度) の温度に保つ必要があります。この極寒の環境でのみ、検出器が適切に機能し、正確な測定値を保証できます。
銀河 IC 5332 の両方の画像に見られるもの
この記事の表紙でハッブルによって捉えられた IC 5332 の画像をすでにご覧になったことがあるでしょう。この写真は、私たちの目で観察できる可視光線と紫外線を捉えるための望遠鏡の特殊なカメラのおかげで作成されました。
これは、銀河の画像を観察するときに私たちがすでに慣れ親しんでいる形状を明らかにします。その渦巻状の腕は非常に明確に定義されているように見え、星で満たされた明るい領域と、塵の塊にすぎず、その内側または背後にある他の星の光を遮る暗い道があります。
ジェームス ウェッブのおかげで、巨大な塵の向こう側まで見ることができます。 MIRI (中赤外線計測器) カメラのおかげで、銀河が沈んでいる塵のベールが取り除かれ、その最も純粋で最も印象的な内部構造が明らかになります。相互接続された経路のネットワーク。主にガスと星で構成されています。
どちらの画像も同じ天体ですが、 James Webb を使用すると、銀河の深さを簡単に観察できます。このようにして、科学者はそれらの形成、起源、そして数十億年後に起こり得る運命についてさらに多くのことを発見することができます。
参考資料一覧
- https://esawebb.org/images/comparisons/potm2209a/
