哈勃そら间望远镜

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重定しげさだこう哈勃ふとむなしもち远镜
哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう
發現はつげんごうふとしそらざいSTS-82維修任務にんむちゅうはくてき哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう
基本きほん资料
NSSDC ID1990-037B
组织つくえNASA/ESA
发射1990ねん4がつ24にち
にん务时长やめうんさく34ねん1個月かげつ5にち
じょやく2030–2040ねん
质量11,000おおやけきん(24,000えい磅)
轨道类型橢圓だえん
轨道高度こうど559公里くり(347英里えり
轨道周期しゅうき96-97 ふんがね
轨道速度そくど7,500めーとる每秒まいびょう(17,000えいさとごとしょう
重力じゅうりょく加速度かそくど8.169おおやけじゃく/びょう2
位置いちてい地球ちきゅう軌道きどう
もち远镜类型RC反射はんしゃきょう
なみだん见光紫外線しがいせんきんべに外線がいせん
口径こうけい2.4まい(94えいすん
しゅうこうめん约4.3 平方ひらかたこうじゃく(46 平方ひらかたえい
こげ57.6まい(189えいじゃく
仪器
NICMOSべに外相がいしょう/ひかり
ACS光學こうがくじゅんてんしょう
WFPC2廣角こうかくしょう光學こうがく
STIS光學こうがくこうただし/そう
FGS三個精細導星感測器
网站www.nasa.gov/hubble
hubble.nasa.gov
hubblesite.org
www.spacetelescope.org
かく光学こうがくもち远镜ぬし尺寸しゃくすん

哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう英語えいごHubble Space Telescope,簡稱:HST),以天文學ぶんがくあいとくゆたか·哈伯ためめいざい地球ちきゅう軌道きどううえ運行うんこうてきふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう。哈勃もち远镜接收せっしゅう地面じめんひかえせい中心ちゅうしん美国びくに马里兰州てき霍普きん斯大がくうちてき指令しれい并将かく种观测数すえどおり过无线电传输かい地球ちきゅうよし于它地球ちきゅう大氣たいきそうこれじょういん獲得かくとくりょうもと望遠鏡ぼうえんきょうしょぼつゆうてきこうしょ影像えいぞう大氣たいき湍流てき擾動、视宁絕佳ぜっか,且无だい氣散きさんじ造成ぞうせいてき背景はいけいこうかえのう觀測かんそくかいにおい氧層吸收きゅうしゅうてき紫外線しがいせん。於1990ねん發射はっしゃこれやめけいなりため天文てんもん史上しじょうさい重要じゅうようてき。它成功せいこうわたる补了地面じめん觀測かんそくてき不足ふそく,幫助天文學てんもんがく解決かいけつりょう許多きょた天文学てんもんがくじょうてき基本きほん問題もんだい使つかいとくじん类对天文てんもん物理ぶつりゆうさらてき認識にんしき。此外,哈勃てきちょうふかそらじょう则是天文學てんもんがく目前もくぜんのう獲得かくとくてきさい深入ふかいり、也是さいさとするどてきふとむなし光學こうがく影像えいぞう

哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうかんひろしとみγがんません天文台てんもんだいぜにとくひしげXひかり天文台てんもんだいふみひき哲太てつたそら望遠鏡ぼうえんきょうみやこただし美國びくにたいそらそうしょ大型おおがた轨道天文台てんもんだい计划てきいち部分ぶぶん[1]。哈勃そら间望远镜ゆかりNASAESA合作がっさく共同きょうどう管理かんり

概念がいねん設計せっけい目標もくひょう[编辑]

ぶんまわし劃設けい準備じゅんび工作こうさく[编辑]

伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうてき歷史れきし以追さかのぼいたり1946ねん天文學てんもんがく萊曼·ひきあきら(Lyman Spitzer, Jr.)しょ提出ていしゅつてき論文ろんぶん:《ざい地球ちきゅう外的がいてき天文てんもん觀測かんそく優勢ゆうせい》。ざい文中ぶんちゅう指出さしでざいふとし空中くうちゅうてき天文台てんもんだいゆうりょうこうゆう於地めん天文台てんもんだいてき性能せいのうくびさきかくぶんべんりつ物體ぶったいのう清楚せいそぶんべんてき最小さいしょう分離ぶんり角度かくどてき極限きょくげんはたただ受限於にょうしゃ,而不よし造成ぞうせいほしこう閃爍、どう不安ふあんてき大氣たいきしょ造成ぞうせいてきひく视宁當時とうじ以地めんため基地きちてき望遠鏡ぼうえんきょう解析かいせきりょくただゆう0.5-1.0びょうあい較之ただよう口徑こうけい2.5おおやけじゃくてき望遠鏡ぼうえんきょう就能たちいた理論りろんじょうにょう射的しゃてき極限きょくげん值0.1びょう。其次,ざいふとし空中くうちゅうてき望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそく大氣たいきそう吸收きゅうしゅう殆盡てきべに外線がいせん紫外線しがいせん

ふみひきあきら以太そら望遠鏡ぼうえんきょうため事業じぎょう,致力於太そら望遠鏡ぼうえんきょうてき推展。ざい1962ねん美國びくに國家こっか科學かがくいんざい一份報告中推薦望遠鏡做為發展ふとむなし計畫けいかくてきいち部分ぶぶんざい1965ねんひきあきら任命にんめいためいち科學かがく委員いいんかいてき主任しゅにん委員いいん,該委員いいんかいてき目的もくてき就是建造けんぞういちふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう

ざいだい世界せかいだいとき科學かがく利用りよう發展はってん火箭かせん技術ぎじゅつてき同時どうじ,曾經小規模しょうきぼてき嘗試以太むなしため基地きちてき天文學てんもんがくざい1946ねんしゅかん察到りょうふとし紫外線しがいせんひかり英国えいこくざい1962ねん發射はっしゃりょう太陽たいよう望遠鏡ぼうえんきょう放置ほうちざい軌道きどうじょう,做為あんふとしそら計畫けいかくてきいち部分ぶぶん。1966ねんNASA進行しんこうりょうだいいち軌道きどう天文台てんもんだい(OAO)任務にんむただしだいいちOAOてき電池でんちざいさんてん失效しっこう中止ちゅうしりょう這項任務にんむりょうだいOAOざい1968いたり1972ねんたい恆星こうせいほしけい進行しんこうりょう紫外線しがいせんてき觀測かんそくばらさきてきけい劃多工作こうさくりょういちねんてき時間じかん

軌道きどう天文台てんもんだい任務にんむ展示てんじりょう以太むなしため基地きちてき天文台てんもんだい在天ざいてん文學ぶんがくじょうふんえんじてき重要じゅうようかくしょくいん此在1968ねんNASA確定かくていりょうざいふとし空中くうちゅう建造けんぞう直徑ちょっけい3おおやけじゃく反射はんしゃ望遠鏡ぼうえんきょうてき計畫けいかく當時とうじ暫時ざんじてき名稱めいしょう大型おおがた軌道きどう望遠鏡ぼうえんきょうある大型おおがたふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう(LST),あずかけいざい1979ねん發射はっしゃ。這個計畫けいかく強調きょうちょう須要しゅよう有人ゆうじん進入しんにゅうふとむなし進行しんこう維護,才能さいのう確保かくほ這個しょ貲的けい劃能夠延ぞく夠長てき工作こうさく時間じかんなみ且同發展はってん重複じゅうふく使用しようてきふとむなし技術ぎじゅつ才能さいのう使前項ぜんこう計畫けいかくなりためぎょうてき計畫けいかく[2]

資金しきん需求[编辑]

軌道きどう天文台てんもんだい計畫けいかくてき成功せいこう鼓舞こぶりょう越來ごえくえつ強的ごうてきこう眾輿ろん支持しじ大型おおがたふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうおう該是天文學てんもんがく領域りょういき重要じゅうようてき目標もくひょうざい1970ねんNASA設立せつりつりょう兩個りゃんこ委員いいんかい,一個規劃太空望遠鏡的工程,另一個研究太空望遠鏡任務的科學目標。ざい這之,NASA一個需要排除的障礙就是資金的問題,いんため這比にんなん一個地面上的天文台所耗費的資金都要龐大許多倍。美國びくにてき國會こっかいたいたいそら望遠鏡ぼうえんきょうてきあずかさん需求提出ていしゅつりょう許多きょたてき質疑しつぎためりょうあずかたっぐんしょ需要じゅようてきあずかさん對抗たいこう當時とうじ詳細しょうさいてきれつりょう望遠鏡ぼうえんきょうてきかたからだ需求以及後續こうぞく發展はってんしょ需要じゅようてきざい1974ねんざいたっげん政府せいふひらけささえてき鼓動こどうすぐるひしげなんじとく·ぶくとく剔除りょう所有しょゆう進行しんこうふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてきあずかさん

ためかいおう此,天文學てんもんがく協調きょうちょうりょう全國ぜんこく性的せいてき遊說ゆうぜい努力どりょく許多きょた天文學てんもんがくおや自前じまえ往拜かい議員ぎいんまいり議員ぎいんなみ進行しんこうりょうだい規模きぼてきしんけん文字もじ宣傳せんでん國家こっか科學かがくいん出版しゅっぱんてき報告ほうこく強調きょうちょうふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき重要じゅうようせい最後さいご參議院さんぎいん決議けつぎ恢復かいふくばらさき國會こっかい刪除てき一半いっぱんあずかさん

資金しきんてき縮減しゅくげんしるべ目標もくひょう項目こうもくてき減少げんしょうかがみへんてき口徑こうけい也由3おおやけじゃくちぢみため2.4おおやけじゃく以降いこうてい成本なりもとかずさら有效ゆうこうあずか緊密きんみつてき配置はいち望遠鏡ぼうえんきょうてきかたたいはらさき計畫けいかく做為さきはかこころみ放置ほうちざい衛星えいせいじょうてき1.5おおやけせきふとしそら望遠鏡ぼうえんきょう也被取消とりけしりょうたいあずかさん表示ひょうじせききりてきおうしまふとしそらそうしょ也成ため共同きょうどう合作がっさくてきおびただしともおうしまふとしそらそうしょ同意どうい提供ていきょう經費けいひ一些望遠鏡上需要的儀器,ぞう做為動力どうりょくらいげんてき太陽たいようのう電池でんちかい饋的おうしゅうてき天文學てんもんがく使用しようしょう於15%てき望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそく時間じかんざい1978ねん美國びくに國會こっかい撥付はねつけりょう36,000,000げんきんゆずる大型おおがたふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう開始かいし設計せっけいなみ計畫けいかくざい1983ねん發射はっしゃますそらざい1980年初ねんしょ望遠鏡ぼうえんきょういのちため哈伯,以紀ねんざい20世紀せいき初期しょき發現はつげん宇宙うちゅう膨脹ぼうちょうてき天文學てんもんがくあいいさおゆたか·哈伯

設計せっけいあずか製造せいぞう[编辑]

1979ねん5がつざいかん涅狄かくしゅうかしわりつてき珀金ほこりしかだま公司こうし拋光ちゅうてき哈伯ぬしきょう出現しゅつげんざいちゅうてき服務ふくむ於該公司こうしてき工程こうてい馬丁ばてい椰林博士はかせ

ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき計畫けいかくいちけい批准ひじゅん計畫けいかく就被分割ぶんかつなり許多きょた計畫けいかくぶんおくかく機關きかん執行しっこううま歇爾ふとむなし飛行ひこう中心ちゅうしん(MSFC)せめ設計せっけい發展はってん建造けんぞう望遠鏡ぼうえんきょうほこ達德たつのりふとしそら飛行ひこう中心ちゅうしん(GSFC)せめ科學かがくてき整體せいたいひかえせい和地わじめんてき任務にんむひかえせい中心ちゅうしんうま歇爾ふとむなし飛行ひこう中心ちゅうしん委託いたく珀金ほこりしかだま(Perkin-Elmer)設計せっけい製造せいぞうふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき光學こうがくぐみけんかえゆう精密せいみつ定位ていいかんはかうつわ(FGS),らくかつまれとく委託いたく建造けんぞうやすそう望遠鏡ぼうえんきょうてきふとしそらせん[3]

光學こうがく望遠鏡ぼうえんきょうてき組合くみあいあんそう(OTA)[编辑]

望遠鏡ぼうえんきょうてき鏡子きょうこ和光わこうがく系統けいとうさいせきかぎてき部分ぶぶんいん此在設計せっけいじょうゆう嚴格げんかくてき規範きはん一般いっぱんてき望遠鏡ぼうえんきょう鏡子きょうこざい拋光これてきじゅんかくせい大約たいやくこう波長はちょうてきじゅうふんいちただしいんためふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそくてき範圍はんいしたがえ紫外線しがいせんいたきんべに外線がいせん所以ゆえん需要じゅよう以前いぜんてき望遠鏡ぼうえんきょうさらだかじゅうばいてき解析かいせきりょく,它的鏡子きょうこざい拋光てきじゅんかくせいたちいたこう波長はちょうてき廿にじゅうぶんいち,也就大約たいやく30 奈米

珀金ほこりしかだまこく使用しよう極端きょくたん複雜ふくざつてき電腦でんのうひかえせい拋光研磨けんま鏡子きょうこただし卻在さい尖端せんたんてき技術ぎじゅつ上出かみでりょう問題もんだい柯達委託いたく使用しよう傳統でんとうてきちょう精密せいみつ拋光技術ぎじゅつとく别製做いち備用てき鏡子きょうこ(柯達てき這面きょう現在げんざい永久えいきゅう存在そんざいみつまつやすし學會がっかい[4]。1979ねん,珀金ほこりしかだま開始かいしすりせいきょうへん使用しようてきちょうてい膨脹ぼうちょう玻璃はりためりょうはた鏡子きょうこてき重量じゅうりょうくだいたり最低さいてい採用さいよう蜂窩ほうか格子こうしただゆう表面ひょうめん底面ていめんかく一吋是厚實的玻璃。

鏡子きょうこてき拋光したがえ1979ねん開始かいし持續じぞくいた1981ねん5がつ,拋光てき進度しんどやめけい落後らくごなみ超過ちょうかりょうあずかさん,這時NASAてき報告ほうこくざい開始かいしたい珀金ほこりしかだまてき管理かんり結構けっこう質疑しつぎためりょう節約せつやく經費けいひ,NASA停止ていし支援しえんきょうへんてき製作せいさくなみ且將發射はっしゃのべいたり1984ねん10がつかがみへんざい1981ねんそこ全部ぜんぶ完成かんせいなみ且鍍じょうりょう75 nmあつてき增強ぞうきょう反射はんしゃ25 nmあつてき鎂氟保護ほごそう

いんためざい光學こうがく望遠鏡ぼうえんきょう組合くみあいじょうてきあずかさん持續じぞく膨脹ぼうちょう進度しんど落後らくごてき情況じょうきょうたい珀金ほこりしかだま能否のうひしょうにん後續こうぞく工作こうさくてき質疑しつぎ繼續けいぞく存在そんざいためりょうかいおう描述なり"未定みていあん和善かずよしへんてき日報にっぽうひょう",NASAしょう發射はっしゃてきさいのべいたり1985ねんてき4がつただし,珀金ほこりしかだまてき進度しんど持續じぞくてきまい增加ぞうかいち個月かげつてきそくりつ惡化あっかちゅう時間じかんじょうてきのべおそ也達いたまい工作こうさくてんざい持續じぞく落後らくごちゅう。NASAせりのべ發射はっしゃさきのべいたり1986ねん3がつしかまたのべいたり1986ねん9がつ。這時せいけい劃的總花そうかやめけいだか達美たつみきん11おく7500まん[3]

ふとむなし平臺ひらだい系統けいとう[编辑]

1980ねん建造けんぞうちゅうてき哈伯望遠鏡ぼうえんきょう

安置あんち望遠鏡ぼうえんきょうかずただしてきふとしそらせん主要しゅよう工程こうていじょうてきいち挑戰ちょうせん。它必須能しょうにんあずか抵擋ざい陽光ようこうあずか地球ちきゅうてき陰影いんえいこれあいだ頻繁ひんぱん進出しんしゅつしょ造成ぞうせいてき溫度おんど變化へんかかえよう極端きょくたん穩定なみのう長時間ちょうじかんてきはた望遠鏡ぼうえんきょう精確せいかくたいじゅん目標もくひょう。以多層たそう絕緣ぜつえん材料ざいりょうせいなりてき遮蔽しゃへいぶつのう使望遠鏡ぼうえんきょう內部てき溫度おんど保持ほじ穩定,なみ且以輕質けいしつてき鋁殼包圍ほういじゅう望遠鏡ぼうえんきょうかずただしてきささえ在外ざいがいから內,石墨せきぼくたまきてきかまち將校しょうこうじゅんこのみてき工作こうさく牢固ろうこてき固定こていじゅう

ゆういちだん時間じかんよう安置あんち望遠鏡ぼうえんきょうてきふとしそらせんざい建造けんぞうじょう光學こうがく望遠鏡ぼうえんきょうてき組合くみあいらいとくじゅんただしらくかつまれとく仍然經歷けいれきりょうあずかさん不足ふそく進度しんどてき落後らくござい1985ねんてきなつてんまえふとしそらせんてき進度しんど落後らくごりょう個月かげつ,而預さんちょうりょう30%。うま歇爾ふとむなし飛行ひこう中心ちゅうしんてき報告ほうこくみとめためらくかつまれとくざいふとしそらせんてき建造けんぞうじょうぼつゆう採取さいしゅ主動しゅどう,而且過度かど依賴いらいNASAてき指導しどう[3]

電腦でんのう系統けいとうあずか資料しりょう處理しょり[编辑]

ざい1999ねんだいぜん哈勃そら间望远镜てきDF-224電腦でんのう

哈伯望遠鏡ぼうえんきょうじょう最初さいしょてきりょうたいぬし電腦でんのう中央ちゅうおう處理しょりみゃくしきりつ1.25 MHzゆかりらくかつなんじ公司こうし自動じどう部門ぶもん開發かいはつてきDF-224電腦でんのう系統けいとう,這款電腦でんのうたいゆうさん冗餘CPU跟兩個りゃんこ冗餘てき使用しようきょくからだでんあきらからだ邏輯えいdiode–transistor logicてきゆかり西屋にしや電氣でんきこう達德たつのりふとしそら飛行ひこう中心ちゅうしん開發かいはつてきNSSC-1えいNSSC-1美國びくにたいそらそうしょ標準ひょうじゅんふとむなし電腦でんのうだいいちがた系統けいとうざい1993ねんてき維護任務にんむ1(SM1)ちゅう,這款電腦でんのうじょうりょういち共同きょうどう處理しょり,這共どう處理しょり包含ほうがんりょうりょう序列じょれつてき冗餘,まい冗餘かくゆういちもとIntel 80386てき中央ちゅうおう處理しょり及80387數學すうがく運算うんざんとも處理しょり[5]ざい1999ねんてき維護任務にんむ3Aちゅう,DF-224及其386共同きょうどう處理しょりいちそうゆうIntel 80486中央ちゅうおう處理しょり系統けいとうてき電腦でんのうだい[6]起原きげんほんてきDF-224電腦でんのう,這新電腦でんのうてき運算うんざん速度そくどかいうえ20ばい記憶きおくたいうえろくばい;此外,藉由允許いんきょ使用しよう現代げんだいほどしきげんてき作法さほう電腦でんのうてき處理しょりどおりりょう也可藉由はた部分ぶぶん運算うんざん任務にんむうつりいたり地面じめん增加ぞうか相關そうかん經費けいひ也得以節しょう[7]

じょりょうしゅ電腦でんのうがい部分ぶぶんてき科學かがく及構けん也有やゆう自己じこてきほろ處理しょりひかえせい系統けいとう望遠鏡ぼうえんきょうてき多重たじゅうしんせっ詢答(Multiple Access Transponder,MAT)MAT-1及MAT-2使用しようきゅう斯飛公司こうしてきCDP1802CDほろ處理しょり[8]另外廣域こういき和行かずゆきほしあきらしょう使用しようRCA 1802ほろ處理しょりえいRCA 1802ある較舊てき1801版本はんぽん)。[9]廣域こういき和行かずゆきほしあきらしょうざい1993ねんてき維護任務にんむ1ちゅうためだい二代廣域和行星照相機ところだい,而這これまた於2009ねんてき維護任務にんむ4ちゅうためだい三代廣域照相機ところだい。這些更新こうしん使とく哈伯望遠鏡ぼうえんきょうとく以在こうてき三個不同且廣泛的譜域中看見更深遠的宇宙。[10][11]

地面じめん支持しじ[编辑]

ざい1983ねんふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう科學かがく協會きょうかい(STScI)ざい經歷けいれきNASAあずか科學かがくかいあいだてき權力けんりょく爭奪そうだつ成立せいりつふとしそら望遠鏡ぼうえんきょう科學かがく協會きょうかい隸屬れいぞく美國びくに大學だいがく天文てんもん研究けんきゅう聯盟れんめい(AURA),這是よし32美國びくに大學だいがく7國際こくさい會員かいいん組成そせいてき單位たんいそうすわ落在うまさとあららぎしゅうともえなんじてきやく翰·霍普きん斯大がくこうえん內。

ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう科學かがく協會きょうかいせめふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき操作そうさしょうすうよりどころ交付こうふきゅう天文學てんもんがく美國びくに國家こっか航空こうくう暨太そらそうしょ(NASA)そう將之まさゆき做為內部てき組織そしきただし科學かがく依據いきょ科學かがくかいてき做法將之まさゆきぶんまわし創立そうりつなり研究けんきゅう單位たんいゆかりNASAざいうまさとあららぎしゅうみどりつつみふとしそら望遠鏡ぼうえんきょう科學かがく協會きょうかい南方なんぽう48公里くりてき哥達とくふとむなし飛行ひこう中心ちゅうしんうけたまわつつみしょうしょう提供ていきょう工程こうていじょうてき支援しえん。哈伯望遠鏡ぼうえんきょうごとてん24しょう間斷かんだんてきうんさくよし四個工作團隊輪流負責操作。

ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうおうしゅう協調きょうちょう機構きこう於1984ねん設立せつりつざいとくこく鄰近慕尼くろてきGarching bei Münchenためおうしゅうてき天文學てんもんがく提供ていきょう相似そうじてき支援しえん

挑戰ちょうせんしゃごうばく事故じこ[编辑]

はやざい1986ねん,就已けいけい劃在當年とうねん10がつ發射はっしゃ伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうただしこれ挑戰ちょうせんしゃごうてき事故じこ使つかい美國びくにてきふとむなし計畫けいかく停滯ていたいまえふとしそら梭的暫停ますそらさこ使つかい伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうてき發射はっしゃのべおそりょうすうねん望遠鏡ぼうえんきょう所有しょゆうてきけん必須ひっすぶん門別もんべつるいてきもうかぞうざいちりしつ內,ちょくいたのう夠排出發しゅっぱつ射的しゃてき,這也使とくやめけいちょうささえてきそう成本なりもとさらためだかみなぎ

最後さいごずいちょふとむなし梭在1988ねん再度さいど開始かいしますそら望遠鏡ぼうえんきょう也預ていざい1990ねん發射はっしゃざい發射はっしゃまえてき最後さいご準備じゅんびよう氮氣噴射ふんしゃ鏡面きょうめん除去じょきょ可能かのう累積るいせきてき灰塵かいじんなみ且對所有しょゆうてき系統けいとう進行しんこうこう泛的はかためしおわり於,ざい1990ねん4がつ24にちゆかり發現はつげんごうふとむなし梭,於STS-31こうはた望遠鏡ぼうえんきょう成功せいこうてきおくにゅう計畫けいかくちゅうてき軌道きどう

したがえ原始げんしてきそうあずかさん大約たいやく4おくきんいた現在げんざいてきはな超過ちょうか25おくきん,哈伯てき成本なりもと依然いぜんざい不斷ふだんてき累積るいせきあずかぞうだか美國びくに政府せいふ估計てきひらき銷將だかたち45いたり60おくきんおうしゅうしょ挹注てき資金しきん也高たち6おくおうもと(1999ねんてき估計)。[12]

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攜帶哈伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう進入しんにゅう軌道きどうてきSTS-31任務にんむふとむなし梭升そら

ざい發射はっしゃ,哈伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう攜帶てき如下:

WF/PCげんさき計畫けいかく光學こうがく觀測かんそく使用しようてきだか解析かいせきあきらしょうゆかりNASAてき噴射ふんしゃ推進すいしん實驗じっけんしつ製造せいぞうゆういち套由48へん光學こうがく濾鏡組成そせい以篩せん特殊とくしゅてきなみだん進行しんこう天體てんたい物理ぶつりがくてき觀察かんさつせい套儀使用しよう8へんCCD,做出りょうりょうあきらしょうまいいち使用しよう4へんCCD。"廣域こういきあきらしょう"(WFC)いんため視野しや較廣,ざい解像力かいぞうりょくじょうゆうしょ損失そんしつ,而"ぎょうほしあきらしょう"(PC)以比WFCちょうてきこげ距成ぞう所以ゆえんゆう較高てきだいりつ

GHRS設計せっけいざい紫外線しがいせんだん使用しようてきゆかり哥達とくふとむなし中心ちゅうしん製造せいぞう以達いた90,000てきひかりぶんべんりつ[13]同時どうじ也為FOCFOS選擇せんたく適宜てきぎ觀測かんそくてき目標もくひょう。FOCFOS伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう上分かみぶんべんりつ最高さいこうてき。這三個儀器都捨棄了CCD,使用しようすう光子こうし計數けいすう做為けんはか裝置そうち。FOCよしおうしまふとしそらそうしょ製造せいぞう,FOSそくゆかり马丁·玛丽ほこりとう公司こうし製造せいぞう

最後さいごいちけんゆかり斯康からしむぎすすむへりくだ大學だいがく設計せっけい製造せいぞうてきHSP,它用於在光和こうわむらさきがいこうてきなみ段上だんじょう觀測かんそくへんぼしかず其他ふるい選出せんしゅつてき天體てんたいざいあきらじょうてき變化へんか。它的光度こうどけい每秒まいびょうかね以偵測100,000精確せいかくいたりしょう以達いた2%[14]

伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうてきしるべ系統けいとう也可以做ため科學かがく,它的さん精細せいさいしるべほしかんはかうつわ(FGS)ざい觀測かんそく期間きかん主要しゅようよう保持ほじ望遠鏡ぼうえんきょう指向しこうてきじゅんかくせいただし也能よう進行しんこう非常ひじょうじゅんかくてき天體てんたい測量そくりょう測量そくりょうてきせい確度かくどたちいた0.0003びょう[15]

問題もんだい維修[编辑]

したがえ它於1946ねんてき原始げんし構想こうそう開始かいしちょくいた發射はっしゃためどめ建造けんぞうふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき計畫けいかく不斷ふだんてきのべおそやわ受到あずかさん問題もんだいてきこま擾。ざい發射はっしゃこれたてそく發現はつげんぬしかがみゆう球面きゅうめんぞう嚴重げんじゅうてきくだてい望遠鏡ぼうえんきょうてき觀測かんそく能力のうりょくこうこうざい1993ねんてき維修任務にんむこれ望遠鏡ぼうえんきょう恢復かいふくりょう计划ちゅうてき品質ひんしつなみ且成ため天文學てんもんがく研究けんきゅう推展公共こうきょう關係かんけいさい重要じゅうようてき工具こうぐ

哈伯てき未來みらいもたれ後續こうぞくてき維修任務にんむ成功せいこう維持いじ穩定てきいく陀螺やめけい損壞そんかいいたり2007ねんれん備用てき也已けい耗盡,而且另一架用於指向的望遠鏡功能也在衰減中。陀螺必須ひっすよう人工じんこう進行しんこう維修,ざい2007ねん1がつ30にち主要しゅようてき先進せんしんじゅんてんあきらしょう(ACS)也停止ていし工作こうさくざい執行しっこう人工じんこう維修まえただゆうちょう紫外線しがいせんてきしきみちのう使用しよう。另一方面ほうめん,如果ぼつゆうさいひさげのぼりらい增加ぞうか軌道きどう高度こうど,阻力かいはさま使望遠鏡ぼうえんきょうざい2010ねんじゅうかえし大氣たいきそうしたがえ2003ねん哥倫ごうふとしそら不幸ふこう事件じけんこれゆかり國際こくさいふとむなしかず哈伯不在ふざいしょうどうてき高度こうどじょう使つかいぶとそらじんざい緊急きんきゅう狀況じょうきょう缺乏けつぼう安全あんぜんてき避難ひなん場所ばしょいん而NASAみとめため以載じんふとしそら任務にんむ維修哈伯望遠鏡ぼうえんきょうごう情理じょうりてき危險きけん任務にんむ。NASAざいじゅうしん檢討けんとうこれ執行しっこうちょうむぎかつかくさとざい2006ねん10がつ31にち決定けっていとくらんひさげ斯號進行しんこう最後さいご一次的哈伯維修任務,任務にんむてき時間じかんやすはいざい2008ねん9がつ11にち[16]もと於安ぜんうえてき考量こうりょうとどけしょうかいゆずる發現はつげんごうざいLC-39B發射はっしゃだいじょう待命たいめい,以便ざい緊急きんきゅう情況じょうきょうのう提供ていきょう救援きゅうえん計畫けいかくちゅうてき維修はたのうゆずる伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう持續じぞく工作こうさくいたり2013ねん。如果成功せいこうりょう後繼こうけいてき詹姆斯·韋伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう(JWST)おう該已けい發射はっしゃますそら以銜せっどくじょう任務にんむりょう。韋伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうざい許多きょた研究けんきゅう計畫けいかくじょうてきこう能都のととお超過ちょうか哈伯,ただしはたただ觀測かんそくべに外線がいせんいん此在こうてき光和こうわ紫外線しがいせん領域りょういき內無ほうだい哈伯てきこうのう

かがみへん瑕疵かし[编辑]

望遠鏡ぼうえんきょう發射はっしゃすうほしつてかいてきかた顯示けんじ光學こうがく系統けいとう存在そんざい嚴重げんじゅう問題もんだい。雖然だい一張圖像看起來比地基望遠鏡明銳,ただし望遠鏡ぼうえんきょう顯然けんぜんひつじたちいたさいけい聚焦狀態じょうたい所得しょとくてきさいけい圖像ずぞう品質ひんしつ也遠てい於最初期しょきもちてんげん影像えいぞう擴散かくさんなり超過ちょうかいちびょう半徑はんけいてきえん設計せっけい準則じゅんそくちゅうてき標準ひょうじゅん集中しゅうちゅうざい直徑ちょっけい0.1びょう內,ゆう同心圓どうしんえんてきてん瀰漫びまん函數かんすう圖像ずぞう[17]

たい圖樣ずよう缺陷けっかんてき分析ぶんせき顯示けんじ問題もんだい根源こんげんぬしきょう形狀けいじょうすり錯。鏡面きょうめんえん太平たいへいあずか需要じゅようてき位置いちしょうやく2.2ほろべい,而這差別さべつ造成ぞうせいりょう嚴重げんじゅうてき球面きゅうめんぞう鏡面きょうめんえんてき反射はんしゃこう不能ふのう聚集ざいあずか中央ちゅうおうてき反射はんしゃこうしょうどうてき焦點しょうてんうえ

鏡子きょうこてき瑕疵かしかげ响了科學かがく觀察かんさつてき核心かくしん觀測かんそくかく心像しんぞうてきてん扩散函数かんすう要求ようきゅうあし够明するど進行しんこうだか精度せいどぶんべん。这對あきらあきら天體てんたい和光わこう分析ぶんせきらい说不受影響えいきょうつきかん在外ざいがいかこえ損失そんしつだいへんてきひかりいんため不能ふのう匯聚ざい焦點しょうてんじょう造成ぞうせいかさぞう嚴重げんじゅう损害りょう望遠鏡ぼうえんきょう觀察かんさつくら天體てんたいあるたかはん影像えいぞうてき能力のうりょく。這意あじちょいく所有しょゆうたい宇宙うちゅうがくてき研究けんきゅう計畫けいかく不能ふのう執行しっこう,它們是非ぜひつね暗弱あんじゃくてき觀測かんそく對象たいしょう美國びくに國家こっか航空こうくう暨太むなしそうしょ伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうなりためわらいがら并广受批评,该项也被みとめため大白おおしろぞうはなだい而無ようてき東西とうざい)。

問題もんだいてき根源こんげん[编辑]

したがえてんげんてき圖像ずぞう往回おいさかのぼ天文學てんもんがく確定かくてい鏡面きょうめんてき圓錐えんすい常數じょうすう−1.01324,而不ばらさきもちてき−1.00230。[18]通過つうか分析ぶんせき珀金ほこりしかだまてきれい校正こうせい精確せいかく測量そくりょう拋光曲面きょくめんてきかず分析ぶんせき在地ざいちめんはかためし鏡子きょうこてき干涉かんしょう影像えいぞう,也獲得かくとくりょうしょうどうてきすう值。

ゆかり喷气推进实验しつ主任しゅにんりんりょうしるべてき委員いいんかい確定かくていりょう錯誤さくご原因げんいん發現はつげん珀金ほこりしかだま使用しようてきれい校正こうせいざいそうはいじょう發生はっせい錯誤さくごむこうじょうとおるきょう位置いち偏差へんさりょう1.3毫米[19]

ざい拋光鏡子きょうこ期間きかん,珀金ほこりしかだま也使ようりょう另外两台れい校正こうせい,两台正確せいかく顯示けんじ鏡子きょうこ存在そんざい球面きゅうめんぞうつきかん這些測ためしため確實かくじつしょうじょ球面きゅうめんぞう設計せっけい公司こうし仍不顧品かんぶんけんてき指導しどうみとめため這两だいれい校正こうせいてきせい確度かくど如主設備せつびゆるがせ视了はかためし結果けっか

委員いいんかい指出さしで失敗しっぱいてき主因しゅいん珀金ほこりしかだまよし進度しんどひょう頻繁ひんぱんさらどう造成ぞうせいてき損耗そんこう望遠鏡ぼうえんきょう製造せいぞう費用ひようてきちょうささえ造成ぞうせいりょうざい美國びくに航空こうくう暨太むなしそうしょ和光わこうがく公司こうしあいだてき關係かんけい極度きょくど緊張きんちょう美國びくに航空こうくう暨太むなしそうしょ發現はつげん珀金ほこりしかだまなみみとめため鏡子きょうこてき制作せいさくざい们的業務ぎょうむちゅうせきかぎ性的せいてき困難こんなん工作こうさく,而美こく航空こうくう暨太むなしそうしょ也未のうざい拋光ぜんぜんつき本身ほんみてき職責しょくせきざい委員いいんかい沉痛てき批評ひひょう珀金ほこりしかだまざい管理かんりじょうてき不當ふとうあずかかけしつてき同時どうじ美國びくに航空こうくう暨太むなしそうしょ也被非議ひぎつきひん管理かんり責任せきにん,且不該只依賴いらい唯一ゆいいつ一架儀器的測試結果。[20]

解決かいけつ方案ほうあん[编辑]

哈勃そら间望远镜はく摄的图片,从左上角うえすみおこり顺时针方向ほうこう为:蝌蚪ほしけい、锥形ぼしうん、两个碰撞てき螺旋らせんほしけい欧米おうべいぼしうんちゅう新星しんせいてき诞生。

ざい望遠鏡ぼうえんきょうてき設計せっけいちゅう原本げんぽん就規りょう維修てき任務にんむ所以ゆえん天文學てんもんがくたてこく開始かいしひろ找可以在1993ねんあずかてい進行しんこうだい一次維修任務時解決問題的方案。让柯達さいため哈伯製作せいさく備用きょうただしざい軌道きどうじょう進行しんこうさらかわふとのぼる且耗時間じかん臨時りんじはた望遠鏡ぼうえんきょうたいかい地面じめんじょう修理しゅうり不可能ふかのう相反あいはんかがみへん錯誤さくごてき形狀けいじょうやめけい精確せいかくてき測量そくりょう出來できいん此可以設計せっけい一個有相同的球面像差,ただしこうこう相反あいはんてき光學こうがく系統けいとうらい抵消錯誤さくご。也就ざいだい一次的維修任務中為哈伯配上一副能改正球面像差的眼鏡めがね

よし於原ほんてき設計せっけい方式ほうしき必須ひっすようりょう不同ふどうてき校正こうせい廣域こういき和行かずゆきほしあきらしょうてき設計せっけい包括ほうかつてん動的どうてききょうかた直接ちょくせつ進入しんにゅうりょうあきらしょうてき8へん獨立どくりつCCDあきらへんてき光線こうせん以用いちはん球面きゅうめんぞうてきかがみへん完全かんぜんてきけしじょ掉它們表めんじょうてき主要しゅよう變形へんけい[21]修正しゅうせいきょう固定こていざいかえかわてきだい二代廣域和行星照相機內(ゆかり於進やわあずかさんてき壓力あつりょくただ修正しゅうせい4へんCCD而不8へん)。ただし,其他てき缺乏けつぼうにんなん安置あんち的中てきちゅうあいだ表面ひょうめんいん此必須要しゅよういちがいてき修正しゅうせい裝置そうち

COSTAR[编辑]

設計せっけいようらい改正かいせい球面きゅうめんぞうてきしょうためふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうこうじく補償ほしょう校正こうせい光學こうがく”(COSTAR),基本きほんじょう包含ほうがん兩個りゃんこざいひかり路上ろじょうてき鏡子きょうこ,其中一個將球面像差校正過來,光線こうせん聚焦きゅうくら天體てんたいあきらしょうくら天體てんたいこうだか達德たつのりだか解析かいせき[22]ためりょう提供ていきょうCOSTARざい望遠鏡ぼうえんきょう內所需要じゅようてき位置いち必須ひっすうつりじょ其中いちけん天文學てんもんがくてき選擇せんたく犧牲ぎせい高速こうそく光度こうどけい

ざい哈伯任務にんむてきまえさんねん期間きかんざい光學こうがく系統けいとう修正しゅうせいいたごうてきまえ望遠鏡ぼうえんきょう依然いぜん執行しっこうりょう大量たいりょうてき觀測かんそくひかりてき觀測かんそく受到球面きゅうめんぞうてき影響えいきょうただし許多きょた暗弱あんじゃく天體てんたいてき觀測かんそくいんため望遠鏡ぼうえんきょうてき表現ひょうげんけい而被取消とりけしあるのべ。儘管受到りょう挫折ざせつ樂觀らっかんてき天文學てんもんがくざいさんねん熟練じゅくれんてき運用うんよう影像えいぞう處理しょり技術ぎじゅつれいはんすり影像えいぞう重疊ちょうじょうとくいた許多きょた科學かがくじょうてき進展しんてん

維護任務にんむしん[编辑]

維護任務にんむ1[编辑]

ざい哈伯だい一次維修任務中工作的太空人。
ざいだい一次維修任務後哈伯的影像獲得大幅改善。

ざい設計せっけいじょう,哈伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう必須ひっす定期ていきてき進行しんこう維護,ただしざい鏡子きょうこてき問題もんだい明朗めいろうこれだい一次的維護就變得非常重要,いんためふとしそらじん必須ひっす全面ぜんめん性的せいてき進行しんこう望遠鏡ぼうえんきょう光學こうがく系統けいとうあんそう校正こうせいてき工作こうさく選擇せんたく執行しっこう任務にんむてきななふとしそらじん接受せつじゅきん百種被專門設計的工具使用的密集訓練。ゆかり奮進ごうざい1993ねん12月てきSTS-61こうちゅう,於10てん中重なかしげしんあんそうりょういくけん其他てき設備せつび

さい重要じゅうようてきCOSTAR修正しゅうせい光學こうがくぐみけんだいりょう高速こうそく光度こうどけい廣域こういき和行かずゆきほしあきらしょうゆかりだい二代廣域和行星照相機あずか內部てき光學こうがく更新こうしん系統けいとうだい。另外,太陽たいようのうばん驅動くどうてき電子でんし設備せつび、四個用於望遠鏡定位的陀螺ひかえせいばん、二個磁力計和其他的電子組件也被更換。望遠鏡ぼうえんきょうじょう攜帶てき計算けいさん也被更新こうしんますきゅうゆかり於高そう稀薄きはくてき大氣たいき仍有阻力ざい三年內逐漸衰減的軌道也被提高了。

1994ねん1がつ13にち美國びくに國家こっか航空こうくう暨太むなしそうしょ宣布せんぷ任務にんむ獲得かくとく完全かんぜんてき成功せいこうなみ顯示けんじ許多きょたしんてきへん [23]。這次うけたまわ擔的任務にんむ非常ひじょう複雜ふくざつきょう進行しんこうりょう五次太空梭船艙外的活動,它的かいひびきじょりょうたい美國びくに國家こっか航空こうくう暨太むなしそうしょきゅうきょくだかてき評價ひょうかがい,也帶きゅう天文學てんもんがく一架可以充分勝任太空任務的望遠鏡。

後續こうぞくてき維修任務にんむぼつゆう如此てきおどけ劇化げきかただしまい一次都給哈伯太空望遠鏡帶來了新的能力。

維護任務にんむ2[编辑]

だい維護任務にんむゆかり發現はつげんごうざい1997ねん2がつてきSTS-82こうちゅう執行しっこう,以ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう影像えいぞう(STIS)きんべに外線がいせんあきらしょう目標もくひょう分光ぶんこう(NICMOS)がえかわほこたちとくだか解析かいせき(GHRS)くら天體てんたい(FOS);以一台新的固態記錄器替換工程與科學紀錄器,おさむまもるりょうぜっねつ毯和さいひさげます哈伯てき軌道きどうきんべに外線がいせんあきらしょう目標もくひょう分光ぶんこう包含ほうがんよしかたたい做成てき吸熱減少げんしょうらいてきねつ噪聲ただしざいあんそうこれ部分ぶぶん吸熱てきねつ擴散かくさん卻意りょう外的がいてき進入しんにゅう光學こうがく擋板,這額がい增加ぞうかてき熱量ねつりょうしるべ致儀てき壽命じゅみょうよしばらさきもちてき4.5ねんちぢみみじかため2ねん

維護任務にんむ3A[编辑]

ざい六台陀螺儀中的三台故障之後(だい4だいざい任務にんむぜんいくほし故障こしょう使つかい望遠鏡ぼうえんきょう不能ふのうしょうにん執行しっこう科學かがく觀察かんさつ),だい三次維護任務仍然由發現はつげんごうざい1999ねん12月てきSTS-103こうちゅう執行しっこうざい這次維護ちゅうさらかわりょう全部ぜんぶてきろくだい陀螺,也更かわりょういち精細せいさいしるべほしかんはかうつわ計算けいさんあんそう一套組裝好的電壓/溫度おんど改善かいぜん工具こうぐ(VIK)以防止ぼうし電池でんちてき過熱かねつなみ且更かわぜっねつてき毯子。しんてき計算けいさん是能これよしざい低溫ていおん輻射ふくしゃしもうんさくてきえいとくなんじ486執行しっこう一些過去必須在地面處理的與太空船有關的計算工作。

維護任務にんむ3B[编辑]

ざい地球ちきゅう美麗びれいてきひかりかげまえ,哈伯ざいふとしそら梭的貨艙とうまちしゃくいずる。SM3B : STS-109

だいよん維護任務にんむゆかり哥倫ごうざい2002ねん3がつてきSTS-109こうちゅう執行しっこう,以先進せんしんじゅんてんあきらしょう(ACS)がえかわりょうくら天體てんたいあきらしょう(FOC),なみ且查りょうひや卻劑やめけいざい1999ねん耗盡てききんべに外線がいせんあきらしょう目標もくひょう分光ぶんこう(NICMOS)。さらかわりょうしんてきひや系統けいとうこれ,雖然かえ不能ふのうたちいたげんさき設計せっけいあずかてき低溫ていおんただしやめけいひえいたあし繼續けいぞく工作こうさくりょう[24]

ざい這次任務にんむちゅう再度さいどさらかわりょう太陽たいようのうばんしんてき太陽たいようのうばんため銥衛ぼし發展はってん出來できてき大小だいしょうただ有原ありはららいてきさんふんじょりょう有效ゆうこうてき減少げんしょう稀薄きはく大氣たいきそうたいらいてき阻力,かえのう供應きょうおう30%てき動力どうりょく。這多出來できてき動力どうりょく使とく伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうじょう所有しょゆうてき以同時運じうんさくなみ且因ため較為柔軟じゅうなんかえしょうじょりょうろうきゅうてき太陽たいようのうばんいんため進出しんしゅつ陽光ようこう照射しょうしゃ區域くいきかいさんせい震動しんどうてき問題もんだいためりょう改正かいせい繼電器けいでんき遲滯ちたいてき問題もんだい,哈伯てき配電はいでん系統けいとう也被更新こうしんりょう。這是哈伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうますむなしこれしゅのう完全かんぜんてき應用おうようしょ獲得かくとくてき電力でんりょく。其中影響えいきょう最大さいだいてきりょう先進せんしんじゅんてんあきらしょうきんべに外線がいせんあきらしょう目標もくひょう分光ぶんこうざい2003いたり2004年間ねんかん共同きょうどう完成かんせいりょう哈伯ちょうふかそらじょう

最近さいきんてき維護任務にんむ(SM4)[编辑]

哈勃SM4にん务是NASA规划てきさいきさき一次哈勃维修任务,原本げんぽんやすはいざい2008ねん8がつ。计划ちゅうふとしそらじんはたさらかわしんてき電池でんち陀螺さらかわ精細せいさいしるべほしかんはかうつわ(FGS)なみ修理しゅうりふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう影像えいぞう(STIS)。們也かいあんそうしんてき宇宙うちゅう起源きげんしきだい三代廣域照相機ただし可能かのうかいじゅうおけあるかえかわ先進せんしんじゅんてんあきらしょうしか而美こくふとむなしそうしょ於2008ねん9がつせん佈哈勃太そら望遠鏡ぼうえんきょうじょうてきすうよりどころ處理しょり系統けいとう出現しゅつげん嚴重げんじゅう故障こしょう無法むほう正常せいじょうそんもうか觀測かんそくすうよりどころなみでんかい地球ちきゅう,而且哈伯太はかたそら任務にんむ高度こうど與國よこくぎわふとしそら距離きょりじゅうふんとおふとしそらじんざい緊急きんきゅう情況じょうきょう无法找到有效ゆうこう安全あんぜん避難ひなんしょ,這使とく維護哈伯望遠鏡ぼうえんきょうへんためいちこう極度きょくど危險きけんてき任務にんむ經過けいか美國びくにたいそらそうしょ考慮こうりょいん此原じょうてき維修任務にんむはた推遲於2009ねん5がつ12にちこれゆかりとくらんひさげ斯號ふとむなし進行しんこうだいごうためSTS-125こう任務にんむさらかい以另一艘太空梭於發射台待命以為安全之計。而這しょうかい伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょう最後さいごいちてき維護任務にんむかいはた哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき壽命じゅみょう延長えんちょういたり2013ねんきさきとどけ时發射的しゃてき詹姆斯·韋伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうのう接續せつぞく哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうてき天文てんもん任務にんむただしわか任務にんむ失敗しっぱいてきばなし,哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうはた於2010ねん墜入大氣たいきそうほう銷。

美国びくに东部时间2009ねん5がつ11にち14てん01ふん美国びくにとくらんひさげ斯号こうてん飞机从佛罗里达州肯尼すすむこうてん中心ちゅうしん发射ますそらざい此次ふとしそらたびちゅう机上きじょうてき7めい宇航员通过5ふとし空行くうぎょうはし对哈勃太そらもち远镜进行りょうさいきさきいち维护,为其さら换了大量たいりょう设备辅助仪器,进行りょうだつ胎换こつてき维护更新こうしん。这些更新こうしん主要しゅよう包括ほうかつ:以新てきだい三代廣域照相機(WFC3)だいWFPC2;やすそうしんてき宇宙うちゅう起源きげんしき(COS)、かい该处てきCOSTAR光学こうがく矫正けい统;おさむ复损坏的先進せんしんじゅんてんあきらしょう(ACS);おさむ复损坏的ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう影像えいぞう(STIS);がえ换损坏的2#精細せいさいしるべほしかんはかうつわ(FGS);さら科学かがく仪器指令しれいすうすえ处理けい统(SIC&DH);さら换全てき电池组;さら所有しょゆうてき6个陀にし仪和3组定传感(RSU);さら换对せっ环、あんそうぜんしんてき绝热毯(NBOL)、补充せいひや剂等とう

美国びくに东部时间2009ねん5がつ19にち08:57,じょ宇航员梅あま·むぎかつとくらんひさげ斯阿瑟用“とくらんひさげ斯”ごうこうてん飞机じょうつくえ械臂はた哈勃放出ほうしゅつ货舱。这次维护ただしぜん方位ほういひさげだかりょう哈勃もち远镜てき观测性能せいのう,而且もち使服役ふくえき最少さいしょうのべ长至2014ねん美国びくにたいそらそうしょはた对望远镜てん开测试,计划9がつ公布こうふ哈勃维修きさきはく摄的くび批照へんよし于这ぎょう动风险极だかふとむなしそうしょ布置ふち“奋进”ごうこうてん飞机待命たいめいずい时准备上天じょうてん“营救”。よしてん原因げんいんくだ落被のべ迟了3てん并最终没ゆう直接ちょくせつくだ落在肯尼すすむ中心ちゅうしんこうてん飞机专用つくえ场,ただしさい终于2009ねん5がつ24にちほしてん晨,とくらんひさげ斯号こうてん飞机安全あんぜんくだ落在爱德华空军基[25]

WFC3てきだい一张照片已经于2009ねん7がつ24にち公布こうふはく摄的木星もくせい最新さいしんてき撞击こん迹,さいきさきてきせい细校じゅん继续进行,いた2009ねん10がつ20日はつかじょりょうNICMOSがい,哈勃てき主力しゅりょく科学かがく仪器やめ投入とうにゅう科學かがく研究けんきゅう工作こうさく[26]

20さいせい[编辑]

哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうざい2010ねん4がつ24にち20しゅうねんてきせいためかん美的びてき慶祝けいしゅく,NASA、ESA、かずふとしそら望遠鏡ぼうえんきょう機構きこう(STScI)しゃくいずるりょう船底ふなそこ星雲せいうんてき影像えいぞう[27]

2021ねん计算つくえ故障こしょう[编辑]

2021ねん6がつ13にち,哈勃もち远镜てき有效ゆうこう载荷计算つくえ发现与仪器てき通信つうしん现错误而进入安全あんぜんしき地面じめんひかえせい中心ちゅうしん试图きり换到备用けい统但仍然のう排除はいじょ故障こしょうこれきさき经过地面じめん模型もけいてきはい查后,发现实际计算つくえてき电源ひかえせい单元故障こしょう,经过きり换备よう电源ひかえせい单元きさき,7がつ16にちもち远镜恢复正常せいじょう运作。[28][29]2021ねん10がつ23にち,哈伯望遠鏡ぼうえんきょう科學かがくさいつぎ發出はっしゅつ錯誤さくごだい碼,だんたいじゅう设儀へだたてんうえ便びん恢復かいふく科學かがく操作そうさ同年どうねん10がつ25にち238ふん科學かがくさいつぎ發出はっしゅつ錯誤さくごだい碼,自主じしゅ進入しんにゅう安全あんぜんしき狀態じょうたい,为2021ねんてきだいさん

科學かがくじょうてき成就じょうじゅ[编辑]

重要じゅうようてき發現はつげん[编辑]

哈伯さい著名ちょめいてき影像えいぞういちざいろうたか星雲せいうん誕生たんじょう恆星こうせいてきそうせいばしら

哈伯幫助解決かいけつりょう一些長期困擾天文學家的問題,而且導出どうしゅつりょうしんてき整體せいたい理論りろんらい解釋かいしゃく這些結果けっか。哈伯てき眾多主要しゅよう任務にんむ一是要比以前更準確的測量出みやつこちちへんぼしてき距離きょり,這可以讓わが們更じゅんかくてきじょう哈伯常數じょうすうてきすう範圍はんい,這樣才能さいのうたい宇宙うちゅうてき擴張かくちょうそくりつ年齡ねんれいゆう更正こうせいかくてき認知にんちざい哈伯ますそらまえ,哈伯常數じょうすうざい統計とうけいうえてき誤差ごさ估計50%,ただしざい哈伯おもしん測量そくりょうしつおんなほしけいだんかず其他遙遠ようえんほしけいだん內的づくりちちへんぼし距離きょり提供ていきょうてき測量そくりょう值準かくりつ以在10%これ內。這與哈伯發射はっしゃこう以其さらもたれてき技術ぎじゅつ測量そくりょう出來できてき結果けっか一致いっちてき[30]

哈伯也被ようらい改善かいぜん宇宙うちゅう年齡ねんれいてき估計,宇宙うちゅうてき未來みらい也是質疑しつぎてき問題もんだいいちらいこうべにうつり超新星ちょうしんせいさがせひろしょうぐみ超新星ちょうしんせい宇宙うちゅうろん計畫けいかくてき天文學てんもんがく使用しよう望遠鏡ぼうえんきょう觀察かんさつ遙遠ようえん距離きょり外的がいてき超新星ちょうしんせい發現はつげん宇宙うちゅうてき膨脹ぼうちょう也許實際じっさいじょうざい加速かそくなか。這個加速かそくやめけい哈伯其他もと望遠鏡ぼうえんきょうてき觀測かんそくしょうただし加速かそくてき原因げんいん目前もくぜんかえ很難以理解りかい經由けいゆ伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうてき觀測かんそく資料しりょう宇宙うちゅうてき年齡ねんれい137おくねん[31]

よし哈伯提供ていきょうてきだか解析かいせきこう影像えいぞう很明かくてきあかしじつりょう盛行せいこうてきくろほら存在そんざい於星けいかくちゅうてき學說がくせつざい60年代ねんだい初期しょきくろほらはたざいぼう些星けいてき核心かくしん發現はつげんかえただいちしゅ假說かせつざい80年代ねんだいざい鑑定かんてい一些星系核心可能是黑洞候選者的工作,哈伯てき工作こうさく卻使とくほしけいてき核心かくしんくろほらなりためいちしゅ普遍ふへん共同きょうどうてき認知にんち。哈伯てきけい劃在未來みらいすすむちょじゅう於星けい核心かくしんくろほら質量しつりょうほしけい本質ほんしつてき緊密きんみつ關聯かんれんじょう,哈伯たいほしけい中黑なかぐろほらてき研究けんきゅうはたざいほしけいてき發展はってん中心ちゅうしんくろほらてき關連かんれんじょうさんせい深刻しんこくあずかながとおてき影響えいきょう

きゅううめかつ-維9ごう彗星すいせいざい1994ねん撞擊木星もくせいたい天文學てんもんがくいちけん很意外的がいてきごと幸運こううんてき這次撞擊發生はっせいざい哈伯完成かんせいだい一次維護修好光學系統之後的幾個月。よし此,哈伯しょ獲得かくとくてき影像えいぞうしたがえ1979ねん航海こうかいごうかすめ木星もくせいこれさいためきよし晰的影像えいぞうなみ且很幸運こううんてきたい估計すう世紀せいきざいかい發生はっせい一次的彗星碰撞木星的動力學事件,提供ていきょうりょうせきかぎ性的せいてき學習がくしゅう機會きかい。它也もちいらい研究けんきゅう太陽系たいようけいがいかこえてき天體てんたい包括ほうかつ矮行ぼし冥王星めいおうせい鬩神ぼし

ふかむなしあきらへん[编辑]

军事用途ようと[编辑]

实际じょう,对于哈勃よう于地めん侦查てきかく种传げん很可わらいてきいん为美こく军方真正しんせい使用しようてきそら间地めん侦查わざ术领さき哈勃てきわざ术两だい以上いじょう。如KH-11えいKH-11_Kennen“锁眼”侦查卫星,あずか哈勃どうらくかつまれとく马丁せいづくりてきせいづくり时间也一样,其地めん解像度かいぞうど为15cm,远高于哈勃的26cm。其外がたあずか哈勃相似そうじ了解りょうかい这个领域てきじん有可ゆか能会のうかい它误认为哈勃。哈勃所以ゆえん曾经对地めん运作,いん需要じゅようこうじゅん设备。

过,ゆう消息しょうそくしょうすえ曝光てきにわかこくA60つくえ载激こう武器ぶき试验つくえあきらへん(Beriev A-60,苏联时期てき遗存),つくえ徽标图案あかり确显しめせ以激こうおさむ击哈勃空间望远镜てき情景じょうけい。这可能かのう反映はんえいりょうにわか罗斯认为哈勃もち远镜对他们产せいりょう军事胁,あるあかりあらわてき警告けいこく意味いみ[32]

相關そうかんかげ作品さくひん[编辑]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

引用いんよう[编辑]

  1. ^ NASA's Great Observatories. NASA. [2007-01-10]. (原始げんし内容ないようそん于2015-06-20). 
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书籍[编辑]

  • 最後さいごてき哈勃望遠鏡ぼうえんきょう──記錄きろくえいひさしてき宇宙うちゅう遺產いさん野本のもと陽代はるよ ちょちょうとしはな やく台灣たいわんしげ出版しゅっぱんしゃ2005ねん10がつ27にち初版しょはんISBN 957-776-725-7
  • したがえ哈勃宇宙うちゅう》卡洛琳‧がわとくもりやく翰‧ぬのらんとく/ちょ毓瑩、はやし怡、あきらにんやく台灣たいわん貓頭たか出版しゅっぱんしゃ2000ねん9がつ初版しょはんISBN 957-469-118-7
  • したがえ哈勃宇宙うちゅう》卡洛琳‧がわとくもりやく翰‧ぬのらんとく/ちょ毓瑩、はやし怡、あきらにんやく海南かいなん出版しゅっぱんしゃ2004ねん1がつ初版しょはんISBN 7-5443-0710-7
  • 宇宙うちゅうつきざい哈勃》野本のもと陽代はるよ ちょちょうとしはな やく台灣たいわんしげ出版しゅっぱんしゃ2001ねん5がつ29にち初版しょはんISBN 957-529-979-5
  • したがえ哈勃ふとむなし望遠鏡ぼうえんきょう宇宙うちゅう野本のもと陽代はるよ勃‧れんちょちょうめぐみはな やく台灣たいわんしげ出版しゅっぱんしゃ1997ねん12月22にち初版しょはんISBN 957-529-722-9

外部がいぶ链接[编辑]

かんかたもう[编辑]

歷史れきし[编辑]

新聞しんぶん[编辑]

社交しゃこう帐号[编辑]