韋伯太空望遠鏡11大好處2023!內含韋伯太空望遠鏡絕密資料

Posted by Jason on February 7, 2023

韋伯太空望遠鏡

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  • 正因為面對到人力短缺的窘境,第一線服務人員該如何在前線協助解決顧客疑問的同時,兼顧線上需求?
  • 這次的觀測計畫是由NASA主導,歐洲及加拿大的航空中心也都參與其中。
  • 而且,在前往孤獨的軌道前,韋伯必須先折疊才能塞進亞莉安五號火箭狹窄的載物艙,因此韋伯的重量與尺寸均受到嚴格限制。
  • 韋伯能夠摺疊起來,裝進火箭內部發射升空,然後到了快要接近軌道時,再像蝴蝶打開翅膀一樣的展開。
  • 真人客服成本過高,而機器人學習能力也尚未成熟,因此兩者搭配並沒有為真人團隊減輕負擔。
  • 韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)在2021年12月成功發射,是全世界在經歷了艱難疫情、一年即將結束之際殷殷盼望的好消息。

哈伯與韋伯可以拿來做比較的是解析度,解析度的值(角秒)愈低,表示能看到天體愈細微的部分,解析度跟主鏡直徑和觀測的波長有關。 光譜中標記的峰表明WASP-96 b存在水蒸氣,以及之前對該行星的研究沒有發現的霧霾和雲的證據。 這張影像是韋伯太空望遠鏡迄今為止最大的影像,捕捉月球直徑約五分之一。 韋伯太空望遠鏡 它包含超過1.5億像素,由近1000個單獨的影像檔案構成。 詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡下方有一輛「太空艙巴士」,用來收納電力、推進、通訊、定位、加熱和數據處理的子系統,總的來說,這座太空望遠鏡重量相當於一輛校車。

韋伯太空望遠鏡: 宇宙年齡與黑暗夜空

該頻譜從太陽系外一顆行星WASP-96b(英语:WASP-96b)獲得,其距離地球約1150光年,韋伯發現該行星上有水蒸氣活動。 韋伯將不同波長拍攝的照片重疊,用了12.5小時就完成這張合成影像,以往哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)可能要費時數週[3][4]。 韋伯以阿波羅計畫年代NASA署長的名字命名,它將配備紅外光攝影機等感測器,偵測銀河系中的首批星體如何組成如今的雄偉天體,這些早期星體可能從大霹靂後四億年(目前宇宙年齡的3%)就已存在。 韋伯甚至可能發現更早以前恆星的餘暉,這類龐然大物的質量是太陽的數百倍,在短暫而絢麗的一生後爆炸,火花散佈整個宇宙。

韋伯太空望遠鏡

NASA負責科學任務的副局長Thomas Zurbuchen透露,「我們最擔心的只是微隕石環境,」他指的是5月份一顆小太空岩石劃破望遠鏡鏡面。 他認為,一種可能的解決方案是讓望遠鏡在太空中「向後」飛行,這樣一來,任何塵埃都將只能擊中鏡子的背面,而不是正面。 另外,由於視錐細胞並不是只對單一波長的光敏感,而是能夠接收波長範圍大約數百奈米寬的光,因此若是要還原真實顏色的影像,人們通常會使用寬頻濾鏡(Broadband filter),也就是波段跨足數百奈米的濾鏡進行拍攝。 韋伯太空望遠鏡 「掃描與拼接」本來也是一種為了韋伯望遠鏡而開發的技術,經過它,推動了數項儀器在概念上的創新,讓隱形眼鏡和水晶體量測變得更加精確。 此外還有另一項優點,可以把眼球表面當成地形一樣,加以精確測量,想得到嗎? 此照片中可以看到SMACS 0723星系團46億年前的模樣[4]。

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Starship 也將用於發射數以萬計的第二代星鏈衛星,提供更強大的通訊服務。 星鏈的成功,將為 SpaceX 帶來比發射火箭更多更穩定的收入。 當時,馬斯克在國際太空航空會議(IAC)上宣布 SpaceX 將打造一款全新的運載火箭,以達成讓人類走出地球、成為跨行星物種(Multiplanetary Species)的理想,而火星就是第一個目標。 多年來,SpaceX 研究過各式各樣的方法,試圖把第二節火箭也帶回來。

韋伯太空望遠鏡

火箭從地球升空後,第一節會像獵鷹九號一樣可以自行重返大氣層,並精確地回到發射台降落。 而第二節則會帶著貨物與太空人先停泊於近地軌道,等待後續發射的多艘加油版星艦(Tanker)與它會合,把它的推進劑槽補滿。 但無論如何,本次發射無疑是 韋伯太空望遠鏡 Starship 開發的重大里程碑。 對很多人來說,能夠飛離發射台、通過最大動壓,就已經是了不起的成功了。 韋伯望遠鏡最明顯的特徵,就是由 18 面六邊形金色鏡片所組合而成,直徑 6.5 公尺的巨大主反射鏡。

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當電子從高能階躍遷回到低能階,就會釋放能量,也就是放出固定波長的電磁波。 若是受到激發的元素不同,電子躍遷時放出的電磁波波長也會隨之改變,呈現出不同顏色的光。 英國蘇格蘭尼斯湖水怪謎團流傳多年,真相至今撲朔迷離,近日尼斯湖中心(Loch Ness 韋伯太空望遠鏡2023 Center)攜手專門研究未解現... 好不容易物理學家總算了解了大霹靂的原因,在它之後宇宙的膨脹因為萬有引力的關係應該逐漸慢下來,怎麼現在它的膨脹又加速了? 牛頓重力只有相吸的作用,因此要解釋此一加速膨脹,看來只有求助於愛因斯坦那修改方程式內之「宇宙論常數」(cosmological constant)了。 1979 年 12 月,麻省理工學院古士(Alan Guth,1947-)教授突然心血來潮,懷疑他的研究——超冷(supercooled)的希格斯場(Higgs field)——或許也適用於宇宙論。

這塊「先鋒號鍍金鋁板」(Pioneer plaque)雖然不是第一個離開太陽系的人造物件(第一個離開太陽系的是航海家一號),但卻是第一個攜帶了人類文明訊息離開太陽系的人造物件。 其中,等號右側從左至右依序為:銀河系恆星形成速率、恆星系統有行星的可能性、位於適居帶行星的平均數目、行星上發展出生命的可能性、生命演化成為智慧文明的可能性、智慧文明得以進行通訊的可能性、以及該智慧生命的預期壽命。 根據估算,可能與人類通訊的智慧文明在銀河系中最少一千、最多則高達一億個。 而計畫要觀測的目標靈神星(16 Psyche)於 1852 年被義大利天文學家加斯帕里斯(Annibale de Gasparis)發現,並以希臘神話中靈魂之神「賽姬」命名。 祂是第 16 個被發現的小行星,雖然不是最大的小行星(平均寬度約 220 公里)但卻是目前已知小行星中第 10 重的,其質量佔小行星帶總質量的 1%。

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因此,爸媽就可以放心把 Pixsee Play 與 Pixsee Friends 介紹給寶寶認識,讓他們成為爸媽的替身、寶寶的夥伴,陪伴寶寶快樂長大。 Pixsee Play AI 智慧寶寶攝影機能做的還不只如此。 韋伯太空望遠鏡 對嬰幼兒而言,外界的一切刺激與回饋,都形塑著他的經驗感受,成為養成人格特質的一部分。 所以,有時明明不需要換尿布、也不是肚子餓,寶寶卻還是哭鬧不已,這其實就是需要陪伴的訊號。 雖然寶寶攝影機遭駭客入侵聽來駭人,但我們也不需因噎廢食,害怕使用類似的攝影機產品;相反的,這正凸顯出資安防護的重要性。

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這個星系團的角直徑,用肉眼比喻觀看,相當於伸長手臂後在手指上的1毫米沙粒所遮住的天空範圍[3]。 2013 年,歐洲航天局的普朗克太空望遠鏡繪製了一張詳細的宇宙微波背景溫度之波動圖,估計宇宙的年齡為 138.2 ± 0.5 億年。 去年 3 月 30 日,由約翰霍普金斯大學韋爾奇(Brian Welch)博士領導的一群天文學家宣布發現了有史以來最遠和最早的恆星:一個在 129 億年前(大霹靂之後 9 億年時)發出的光點。 如果時間是因為大霹靂而製造出來的,那現在的宇宙到底都老了? 精確測量的「遙遠星系的速度及其距離比」(稱為「哈柏常數」)估計現在的宇宙年齡為 138 ± 10 億年。 雖然這種技術在當時屬於科幻情節,但現在的我們知道這樣的技術在原理上可能辦到的。

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我們不知道哈勃望遠鏡還能工作多久,它已有32年歷史,容易故障。 但負責照顧這匹「老戰馬」的美國宇航局官員才剛遞交新的五年預算。 儘管哈勃預計還將繼續工作十年或二十年,但裝備和設計更加精密先進的韋伯被認為是未來擔當探索太空重任的繼任者。 韋伯太空望遠鏡 美國東部時間2022年1月24日下午2點,成功抵達最終目的地距離地球約150萬公里的日地系統拉格朗日L2點[28][26]。

簡而言之,韋伯望遠鏡的影響所及,不止是在幫天文學家找一些像盤古開天一樣老,在宇宙邊上的遙遠星星而已。 它對科學技術智庫的建立以及人類視力的提升,同樣具有很大的影響。 最先進的詹姆斯韋伯紅外太空望遠鏡(以下簡稱JWST或「韋伯望遠鏡」)雖然是為了天文研究用途所打造,不過,相關的技術成果已證明對人體眼睛健康有益,施工建造仍在進行,最先享受到這項尖端科技的領域卻是:眼科。 哈伯持續拍攝越來越深遠的影像,延伸望遠鏡窺探早期宇宙的能力。 同樣地,韋伯太空望遠鏡也將拍攝更深遠的宇宙快照,揭露深藏黑暗中的祕密,以及人類先前未曾得見——甚至可能是從未想像過的事實。 現在,我們看到了韋伯拍攝的第一批影像,很明顯地韋伯太空望遠鏡的表現可能比預期的還要更好——而且它在未來20年的科學生涯也將充滿驚喜。



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