mai 3, 2024

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Le télescope spatial Hubble capture un amas de galaxies vraiment gigantesque

Le télescope spatial Hubble capture un amas de galaxies vraiment gigantesque

Image du télescope spatial Hubble du superamas de galaxies 2MASX J05101744-4519179. Cette structure massive de l’univers est située dans la constellation de Pictor, à environ 2,6 milliards d’années-lumière de la Terre. Crédit : ESA/Hubble & NASA, H. Ebeling

au centre de cette image de Nasa/ ESA Le télescope spatial HubbleComprend l’amas de galaxies vraiment massif 2MASX J05101744-4519179. Cet amas de galaxies lointain est un léviathan cosmique extrêmement lumineux aux longueurs d’onde des rayons X.

L’observation d’amas de galaxies tels que 2MASX J05101744-4519179 peut faire progresser notre compréhension de l’évolution et des interactions de la matière noire et claire dans les amas de galaxies, et également révéler de puissants « télescopes » gravitationnels qui grossissent les objets distants par lentille gravitationnelle. Connaître l’emplacement de ces lentilles pourrait permettre de futures observations avec le télescope spatial Hubble et le télescope NASA/ESA/CSA James Webb. Le cluster 2MASX J05101744-4519179 est situé dans la constellation Pictor, à environ 2,6 milliards d’années-lumière de la Terre.

Deux puissants instruments Hubble se sont combinés pour créer cette image : la Wide Field Camera 3 (WFC3) et la Advanced Camera for Surveys (ACS). Les deux sont des instruments de troisième génération qui offrent une qualité d’image exceptionnelle et une sensibilité élevée pour les astronomes qui étudient une gamme de questions scientifiques. Les deux instruments fournissent des images de vastes zones du ciel nocturne, mais ils voient des parties légèrement différentes du spectre électromagnétique. WFC3 étend le spectre de la lumière ultraviolette à la lumière visible et proche infrarouge. Contrairement à la large couverture complète de WFC3, ACS est optimisé pour la détection de la lumière visible.

Pour tirer le meilleur parti de Hubble, il faut des outils qui utilisent une optique corrective intégrée pour calculer les effets de l’aberration du miroir primaire. Lors de la construction de Hubble, un instrument défectueux a provoqué un meulage très précis du miroir primaire à la mauvaise forme, seulement légèrement de 0,0002 mm. Outil correctif appelé costar Il a été développé pour tenir compte de ce petit écart, et des outils ultérieurs tels que WFC3 et ACS ont été créés avec leurs propres optiques correctives.

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