La mitad del telescopio espacial Roman Nancy Grace Roman casi completo de la NASA acaba de pasar una larga prueba para garantizar que funcione correctamente en el entorno espacial.
“Este hito nos toca para unir el Sun Shield de la matriz solar de vuelo a»https://www.nasa.gov/technology/nasas-roman-space-telescopes-exoskeleton-whirls-through-major-test/»> Asamblea del barril exteriory»https://www.nasa.gov/missions/roman-space-telescope/nasa-tests-deployment-of-roman-space-telescopes-visor/»> Cubierta de apertura desplegableque comenzaremos este mes «, dijo Jack Marshall, quien lidera la integración y las pruebas de estos elementos en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.» ¡Luego completaremos las pruebas ambientales restantes para el ensamblaje de vuelo antes de pasar a conectar las dos asambleas principales de Roman y ejecutar el observatorio completo a través de las pruebas, y luego estaremos listas para su lanzamiento! «
Antes de esta prueba térmica, los técnicos integraron la cubierta de apertura desplegable de Roman, una sunshade similar a la visera, al conjunto del barril exterior, que albergará el telescopio e instrumentos,»https://www.nasa.gov/universe/nasa-successfully-joins-sunshade-to-roman-observatorys-exoskeleton/»> En eneroentonces»https://www.flickr.com/photos/nasaroman/54410035318/» rel=»noopener»> Paneles solares de prueba agregados en marzo. Movieron toda esta estructura a la»https://www.nasa.gov/setmo/facilities/space-environment-simulator/»> Simulador de entorno espacial Cámara de prueba en la NASA Goddard en abril.
Allí, fue sometido a las temperaturas cálidas y frías que experimentará en el espacio. A continuación, los técnicos se unirán al vuelo de Roman»https://www.nasa.gov/missions/roman-space-telescope/solar-panels-for-nasas-roman-space-telescope-pass-key-tests/»> paneles solares al conjunto del barril externo y al sol. Luego, la estructura se someterá a un conjunto de evaluaciones, incluida una prueba de batido para garantizar que pueda soportar las vibraciones experimentadas durante el lanzamiento.
Mientras tanto, la otra porción importante de Roman, la nave espacial y el ensamblaje integrado de carga útil, que consiste en el telescopio, el portador de instrumentos y dos instrumentos, se someterán a su propia prueba de batido, junto con evaluaciones adicionales. Los técnicos instalarán el»https://roman.gsfc.nasa.gov/interactive/subparts/oss-liss/» rel=»noopener»> Instrumento inferior Tono de sol y coloque esta mitad del observatorio a través de una prueba de vacío térmico en el simulador de entorno espacial.
«La prueba verifica que los instrumentos permanecerán a temperaturas operativas estables incluso mientras el sol hornea un lado del observatorio y el otro está expuesto a condiciones de congelación, todo en el vacío, donde el calor no fluye tan fácilmente como lo hace a través del aire», dijo Jeremy Perkins, un astrofísico que se sirve como la integración romana de la integración y el científico de la prueba en Nasa Goddard. Mantener estable las temperaturas del instrumento asegura que sus lecturas sean precisas y confiables.
Los técnicos están en camino de conectar las dos partes principales de Roman en noviembre, lo que resulta en un observatorio completo para fin de año. Después de las pruebas finales, se espera que Roman se envíe al sitio de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida para los preparativos de lanzamiento en el verano de 2026. Roman permanece programado para el lanzamiento en mayo de 2027, con el equipo apuntando al lanzamiento a principios de otoño de 2026.
Para recorrer virtualmente una versión interactiva del telescopio, visite:
https://roman.gsfc.nasa.gov/interactive
El telescopio espacial romano de Nancy Grace se gestiona en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, con la participación del Laboratorio de Propulsión a Jet de la NASA en el sur de California; Caltech/IPAC en Pasadena, California; el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore; y un equipo científico que comprende científicos de varias instituciones de investigación. Los principales socios industriales son Bae Systems Inc. en Boulder, Colorado; L3Harris Technologies en Rochester, Nueva York; y Teledyne Scientific & Imaging en Thousand Oaks, California.
Por Ashley Balzer
Centro de vuelo espacial Goddard de la NASAGreenbelt, Md.
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