!Test1!

Popis testovací publikace, která obsahuje testovací vydání... <img src="x" onerror="alert('XSS PubDesc')">

Strana 40

osobnosti
Jiří Svoboda
40
11/2021
Tajemství vesmíru
azejména její tři ledové měsíce Ganymed,
Kallisto aEuropu. Nejvíc času stráví
studiem největšího znich, Ganymedu, aby
zjistila, jak spolu interagují magnetická
pole měsíce amateřské planety. Přístroje na
palubě JUICE se také zaměří na zkoumání
vnitřní stavby těchto souputníků, protože
pod jejich ledovými krustami se mohou
nacházet oceány tekuté slané vody.
?
Ponese iJUICE nějaké přístroje
zčeských laboratoří?
Ano, kolegové zÚstavu fyziky atmosféry
aAstronomického ústavu Akademie věd se
podíleli na vývoji astavbě přístroje RPWI ne-
boli Radio and Plasma Waves Investigation.
Konkrétně Češi vyvinuli digitální analyzátor
pro měření vln ofrekvencích pod dvacet kilo-
hertzů ataké napěťový zdroj pro celý přístroj.
Ten sevsoučasnosti nachází zkompletovaný
idůkladně otestovaný vtechnologickém
centru ESA amise je téměř připravena ke
startu vpříštím roce. Zajímavé jsou rozměry
solárních panelů: Jedná se oúctyhodných
osmdesát pět metrů čtverečních, aby bylo
možné zajistit dostatečný přísun elektrické
energie do sondy ajejích přístrojů uJupitera,
neboť planetu dělí od Slunce zhruba pětkrát
větší vzdálenost než Zemi.
?
Akterá zmisí se zaměří na objekty
daleko za hranicí Sluneční soustavy,
třeba na vzdálené galaxie a černé díry?
Jde například oteleskop ATHENA, který díky
své mimořádné prostorové aspektrální citli-
vosti dokáže studovat velmi vzdálené objekty,
jejichž světlo knám letí mnoho miliard let.
Umožní nám to podívat se zpět do minulosti
aodpovědět tak na základní otázky, jimiž se
současná astronomie zabývá: Jakým způsobem
vznikly rozsáhlé struktury hmoty, které pozo-
rujeme vdnešním kosmu? Jak se zformovaly
obří černé díry vcentrech galaxií ajakou roli
hrály při utváření okolního vesmíru?
?
Vypuštění mise ATHENA se plánuje
na rok 2028. Jak se na ní podílejí
čeští vědci?
Již vtuto chvíli je jasné, že se rok 2028
nestihne, aaktuálně se počítá srokem
2031. Už nyní se však čeští vědci
zAstronomického ústavu Akademie věd
podílejí na simulacích, jež ukazují, jak citlivá
měření zvládne ATHENA uskutečnit.
Využívají při tom vlastní modely, zahrnující
veškeré efekty Einsteinovy obecné teorie
relativity, například gravitační rudý posuv či
ohyb světla vgravitačním poli.
Astronomický ústav se ve spolupráci
sÚstavem fyziky atmosféry Akademie
věd účastní vývojepřístroje X-IFU, který
představuje vůbec nejcitlivější rentge-
nový spektrograf vyvíjený pro kosmický
výzkum anejkomplexnější anejdražší
zařízení kdy připravované pro misi ESA.
Tady se právě potvrzuje důležitost mezi-
národní spolupráce: Zmíněný přístroj by
si nemohl dovolit vyvinout žádný stát sám
osobě. Do konsorcia se zapojilo třináct
nejvyspělejších zemí světa včetně USA,
apro Česko tak jeho účast znamená je-
dinečnou příležitostpodílet se na vzniku
jednoho znejambicióznějších vědeckých
zařízení, jaká se kdy plánovala pro kos-
mický výzkum.
?
Proč ATHENA ponese tak drahé
anáročné detektory?
Rentgenová astronomie vyžaduje kosmické
sondy, protože rentgenové paprsky atmosfé-
rou Země neprocházejí. Zmíněné záření nám
přitom poskytlo mnoho významných objevů,
například že existují černé díry aneutronové
hvězdy nebo že se vkupách galaxií nachází
horký plyn. Současná rentgenová observa-
toř XMM-Newton představuje historicky
zdaleka nejúspěšnější vědeckou misi ESA, co
se týče počtu odborných publikací ado-
sažených objevů. Iproto vkládá vědecká
komunita do příští rentgenové mise velká
očekávání aje třeba skutečně přijít stakovou
observatoří, jež dokáže pořídit mnohem citli-
vější pozorování, než máme dnes kdispozici
sXMM-Newton či samerickou Chandrou.
?
Nezatíží takto nákladná mise
rozpočet ESA příliš?
Její proveditelnost při stanoveném rozpočtu
pro velkou misi ESA zkoumá vsoučasné
Rentgenový spektrograf se
bude chladit téměř na absolutní nulu.
Dokáže tak velmi přesně měřit každý
rentgenový foton zvesmíru
ExoMars 2022 se skládá z robotického vozítka a při-
stávací platformy. Hlavním cílem mise je dosednout
s roverem v oblasti s vysokou pravděpodobností
pro případné nalezení organických materiálů, pře-
devším těch z rané historie planety
Test 1