Там, где нет атмосферыКак бы высоко ни поднимались телескопы на самолетах, избежать негативных атмосферных эффектов полностью пока не удалось. Идея отправлять их за пределы земной атмосферы обсуждалась в США еще до начала эры космонавтики — в 1940‑х годах. Первыми космическими телескопами стали американская орбитальная обсерватория ОАО‑2 (1968) и советский ультрафиолетовый телескоп «Орион‑1» (1971).
Отсутствие атмосферы позволило ученым фиксировать излучения за пределами оптического диапазона и радиоволн. Атмосфера Земли частично поглощает ультрафиолетовые и инфракрасные волны, не пропускает рентгеновское излучение. Поэтому космические телескопы открыли для астрономов новый мир с объектами, ранее ускользавшими от регистрации. К тому же наблюдениям не мешали облака, дневной свет и другие загрязняющие эффекты атмосферы. По большому счету, единственным недостатком космических телескопов осталась их высокая стоимость.
С 1990 года на околоземной орбите вращается оптический телескоп «Хаббл» — совместный проект американского NASA и Европейского космического агентства.
Один из крупнейших и мощнейших космических телескопов современности — инфракрасный «Джеймс Уэбб», находящийся на орбите в окрестности точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля на расстоянии 1,5 млн км от нашей планеты. Он был запущен в 2021 году.
В его создании участвовали 17 стран, в том числе ученые из NASA, Европейского и Канадского космических агентств (ESA и CSA). Строительство телескопа заняло 25 лет и обошлось более чем в $ 10 млрд. Его зеркало имеет диаметр 6,5 метра, а камера способна захватить в 15 раз большее пространство, чем камера «Хаббла».
С помощью «Джеймса Уэбба» уже сделано много удивительных открытий. Так, он зафиксировал две рекордно древние и аномально яркие галактики; таинственный звездный ветер; на расстоянии 9 млрд световых лет нашел «близнеца» Млечного Пути, которого назвали «Бенгальский огонь»; обнаружил тысячи новых звезд в туманности Тарантул, находящейся в 161 тыс. световых лет от Земли; открыл две экзопланеты, по массе и возрасту похожие на Юпитер и Сатурн. А еще этот телескоп называют машиной времени: благодаря инфракрасному оборудованию он может «увидеть» зарождение галактик 13,5 млрд лет назад.
«Обсерватория „Джеймс Уэбб“ известна всем, но работающих космических обсерваторий достаточно много, — говорит член-корреспондент РАН, заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Александр Лутовинов. — Одних только инструментов, работающих в рентгеновском диапазоне, не меньше десятка».
Перечислим ключевые проекты:- с 1994 года на борту спутника Wind работает российский «Конус», фиксирующий гамма-всплески;
- с 1999 года действует американская обсерватория «Чандра»;
- с 2002 года летает Международная обсерватория гамма-лучей «Интеграл» (совместный проект Европейского космического агентства, NASA и Роскосмоса);
- с 2004 года — Swift (совместный проект США, Италии и Великобритании), регистрирующий космические гамма-всплески;
- в 2012 году американцы запустили NuSTAR — первый космический телескоп жесткого рентгеновского диапазона, работающий по принципу отражения рентгеновских и гамма-лучей под очень малыми углами к поверхности зеркал;
- в 2017 году Китай запустил в космос свой первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), наблюдающий за черными дырами;
- в 2021 году NASA запустило IXPE — обсерваторию, измеряющую рентгеновскую поляризацию излучения от различных объектов в нашей галактике и за ее пределами.
В 2027 году планируется запустить космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» — эта широкодиапазонная инфракрасная обсерватория должна стать «наследницей» сразу трех миссий: телескопа «Хаббл», инфракрасного телескопа WISE и «Джеймса Уэбба». Задачи обсерватории: получение фотографий экзопланет, изучение темной материи и др.