Бумажная развёртка для склеивания космического телескопа «Джеймс Уэбб». На изображении видна модель с сегментированным зеркалом золотистого цвета, вторичным зеркалом на опорах и многослойным солнцезащитным экраном. В архиве формата rar представлены файлы для печати и инструкция, а также альтернативная конструкция главного зеркала. Подходит для сборки модели космической обсерватории.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб»
Разработчик: Nina Heimpel (+ альтернативная конструкция главного зеркала от Tom Dani, которую необходимо подгонять под размер модели при печати).
Инструкция: в наличии
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope, JWST) — орбитальная инфракрасная обсерватория. Самый крупный космический телескоп с самым большим зеркалом (сегментированное зеркало общим диаметром 6,5 метра, однако крупнейшее монолитное зеркало остаётся у телескопа «Гершель» — 3,5 метра) из когда-либо запущенных человечеством.
Первоначально назывался «Космический телескоп нового поколения» (Next-generation space telescope, NGST). В 2002 году переименован в честь второго руководителя НАСА Джеймса Уэбба (1906—1992), возглавлявшего агентство в 1961—1968 годах, во время реализации программы «Аполлон».
Было решено сделать первичное зеркало телескопа не цельным, а из складываемых сегментов, которые будут раскрыты на орбите, так как диаметр первичного зеркала не позволил бы его разместить в ракете-носителе «Ариан-5». Первичное зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» является сегментированным и состоит из 18 шестиугольных сегментов, изготовленных из позолоченного бериллия, размер каждого из сегментов составляет 1,32 метра от ребра до ребра, которые вместе объединяются в одно зеркало общим диаметром 6,5 метра. Это даёт телескопу площадь сбора света примерно в 5,6 раза больше, чем у зеркала телескопа «Хаббл» диаметром в 2,4 метра, с площадью собирающей поверхности 25,37 м² против 4,52 м² у «Хаббла». В отличие от «Хаббла», который ведёт наблюдения в ближнем ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном (0,1—1,0 мкм) спектрах, телескоп «Джеймс Уэбб» будет вести наблюдения в более низком диапазоне частот, от длинноволнового видимого света (красный) до среднего инфракрасного (0,6—28,3 мкм). Это позволит ему наблюдать наиболее далёкие объекты во Вселенной, объекты с большим красным смещением (первые галактики и звёзды во Вселенной), которые слишком старые, слабые и далёкие для телескопа «Хаббл». Телескоп защищён 5-слойным тепловым экраном, позволяющим поддерживать температуру зеркала и приборов ниже 50 K (−223 °C), чтобы телескоп мог работать в инфракрасном диапазоне излучения и наблюдать слабые сигналы в инфракрасном диапазоне без помех от любых других источников тепла. Поэтому телескоп будет размещён на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в 1,5 млн км от Земли, где его 5-слойный тепловой экран, в форме воздушного змея и размером с теннисный корт, будет защищать от нагревания Солнцем, Землёй и Луной одновременно. Размещение телескопа в космосе даёт возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна; в первую очередь — в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7—10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле.
Проект представляет собой результат международного сотрудничества 17 стран, во главе которых стоит НАСА, со значительным вкладом Европейского и Канадского космических агентств.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов (она будет расти по мере эксплуатации телескопа) из которых вклад НАСА оценивается в 8,8 миллиарда долларов, вклад Европейского космического агентства — 850 миллионов долларов, включая запуск, вклад Канадского космического агентства — 165 миллионов долларов.
25 декабря 2021 года телескоп был успешно запущен с космодрома Куру при помощи ракеты «Ариан-5». Первые научные исследования начнутся летом 2022 года. Время службы телескопа в основном ограничено запасом топлива для маневрирования около точки L2. Первоначальный расчёт был 5—10 лет. Однако при запуске удалось совершить крайне удачный манёвр и текущий запас топлива ограничен 20 годами, но не все приборы могут проработать столько времени.
9 января 2022 года телескоп успешно развернул все свои системы и перешёл в полностью операционное состояние, а 24 января 2022 года он успешно вышел на гало-орбиту в точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, в 1,5 млн км от Земли. Охлаждение до рабочей температуры займёт несколько недель, а затем пройдут окончательные процедуры калибровки в течение примерно 5 месяцев, возможно, включая получения первого света Вселенной после «темных веков», перед началом запланированной исследовательской программы.
Развертки и инструкцию по сборке бумажной модели космического телескопа «Джеймс Уэбб» можно скачать в виде rar-архива, прикрепленного ниже (там же, в отдельной папке лежат альтернативные выкройки главного зеркала, которые, однако, нужно подгонять под размер модели). Печатаем развертки на фотобумаге или ватмане и собираем согласно инструкции. Для защиты от пыли и загрязнения можно предварительно покрыть листы с выкройками лаком для волос из баллончика (лучше всего подойдет лак сильной фиксации), также можно покрыть им и уже готовую модель, даже предварительно ее не обрабатывая.
1 / 9
3D-модель космического телескопа «Джеймс Уэбб» с полностью развёрнутыми компонентами
2 / 9
Главное зеркало телескопа «Джеймс Уэбб» собранное в Центре космических полётов им. Годдарда (28 октября 2016 г.)
3 / 9
4 / 9
Схема пяти точек Лагранжа в системе Солнце — Земля с указанием орбит Земли, Луны, и орбиты телескопа «Джеймс Уэбб» вокруг точки L2
5 / 9
Телескоп «Джеймс Уэбб», возможно, сможет увидеть «первый свет» Вселенной после «тёмных веков»
6 / 9
Собранный телескоп «Джеймс Уэбб» во время тестирования развёртывания теплозащитного экрана, 2019 год
7 / 9
Испытательный образец теплозащитного экрана в развёрнутом состоянии на предприятии Northrop Grumman Corporation в Калифорнии, 2014 год
8 / 9
Принцип работы теплозащитного экрана
9 / 9
Космический телескоп «Джеймс Уэбб»
Разработчик: Nina Heimpel (+ альтернативная конструкция главного зеркала от Tom Dani, которую необходимо подгонять под размер модели при печати)
Инструкция: в наличии
