James Webb의 Ultra Deep Field Observations: 초기 은하를 연구하는 두 연구팀  

제임스 웹 우주 망원경(JWST) 밸리 공간 적외선 천문학을 수행하도록 설계되어 25년 2021월 XNUMX일에 성공적으로 발사된 관측소를 통해 두 연구팀이 우주에서 가장 초기의 은하를 연구할 수 있게 될 것입니다. 우주. 연구팀은 다음을 사용할 것입니다. JWST의 강력한 장비(NIRISS, NIRCam 및 NIRSpec)는 최초의 은하 일부를 포착하고 특성화합니다. 

차세대 심우주 외은하 탐사 대중(NGDEEP) 조사의 목표는 다음과 같습니다. 허블 망원경의 근적외선 이미저와 무슬릿 분광기(NIRISS)를 주 망원경으로 향하게 하여 초심층장(Ultra Deep Field) 허블 평행장에 있는 초심층장 및 근적외선 카메라(NIRCam). NIRISS와 NIRCam 두 장비는 적외선(팽창으로 인해 적색편이)을 포착합니다. 우주). 데이터는 연구원들에게 도움이 되도록 즉시 공개될 것입니다.  

NGDEEP 팀은 또한 초기 은하계, 특히 아직까지 철저하게 연구되지 않은 더 작고 어두운 은하계의 금속 원소를 식별할 것입니다. 은하의 금속 함량에 대한 연구는 우주 시간에 걸쳐 진화를 추적하는 표준 방법입니다. 태초에는 수소와 헬륨만 있었다. 우주. 다음 세대에 걸쳐 새로운 요소가 형성되었습니다. . 은하의 금속 함량을 연구하면 다양한 요소가 언제 존재했는지 정확하게 파악하고 초기에 은하가 어떻게 진화했는지를 예측하는 모델을 업데이트하는 데 도움이 될 것입니다. 우주

다른 연구팀은 1차 조사를 진행할 예정이다. 허블 망원경의 근적외선 분광기(NIRSpec) 내의 마이크로셔터 배열을 사용하는 Ultra Deep Field. 이것은 초기에 존재했던 최초의 은하에 대한 최초의 대규모 샘플을 제공할 것입니다. 우주 연구자들이 자세히 이해할 수 있도록 돕습니다.  

공부에 관한 이야기 초기 우주 1995년에 집중하기로 결정하면서 시작되었습니다. 허블 우주 산업 하늘의 지금까지 탐험되지 않은 분야에 아무것도 없는 망원경(HST). 허블 항성 진화의 다양한 단계에서 약 3000장의 은하 이미지를 캡처했습니다. 더 잘 알려진 허블 딥 필드(Deep Field), 이 이미지는 초기 은하계에 대한 최초의 사진이었으며 천문학 분야에 혁명을 일으켰습니다.  

후계자로서 허블 공간 망원경(HST), 제임스 웹 우주 망원경(JWST) 을 추진하고 있다 허블 초기 연구 분야에서 망원경의 유산 우주. Webb 망원경은 처음부터 빛을 찾는 것을 목표로합니다. 그리고 에서 형성된 은하들 우주 빅뱅 이후 은하의 형성과 진화를 연구하고, 은하의 형성을 이해하기 위해 행성의 시스템과 공부 행성의 시스템과 생명의 기원. 

초기 우주 빅뱅 이후 처음 수억 년 동안은 매우 다른 곳이었습니다. 반투명했어요. 이때가 최초의 은하계이다. 우주 형성되기 시작했습니다. 망원경으로 많은 먼 은하계를 발견했지만 빅뱅 이후 400억년이 지난 은하계는 발견되지 않았습니다. 훨씬 이전에 존재했던 은하계는 어떤 모습이었나요? 위에서 언급한 두 연구팀은 의 초기 장에 대한 세부 정보를 공개하여 이에 대한 답을 제시할 것입니다. 은하 진화.  

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출처 :  

  1. NASA 2022. 초기 우주의 부를 밝히기 위한 NASA의 웹, 22년 2022월 XNUMX일 게시. https://webbtelescope.org/contents/news-releases/2022/news-2022-015.html 23 년 2022 월 XNUMX 일에 액세스했습니다. 
  1. Prasad U., 2021. James Webb 우주 망원경(JWST): 초기 우주 연구에 전념한 최초의 우주 천문대. 과학적 유럽. 6년 2021월 XNUMX일 게시. http://scientificeuropean.co.uk/sciences/space/james-webb-space-telescope-jwst-the-first-space-observatory-dedicated-to-the-study-of-early-universe/

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