Cosmos · · 3 min read
নাসা Roman টেলিস্কোপের 300-মেগাপিক্সেল ইনফ্রারেড ক্যামেরা চালু করেছে
Roman Space Telescope তার প্রধান সার্ভে ক্যামেরা ও গ্রহ-চিত্রায়ন যন্ত্রের পরীক্ষা শুরু করেছে; L2-এর পথে কমিশনিং চলাকালীন এই কাজ হচ্ছে।
নাসার Nancy Grace Roman Space Telescope মহাকাশে তার প্রধান বৈজ্ঞানিক ক্যামেরা সক্রিয় করেছে। এর ফলে 2027 সালের শুরুর দিকে মানমন্দিরটির পরিকল্পিত প্রথম বৈজ্ঞানিক ছবি তোলার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হলো। Wide Field Instrument, সংক্ষেপে WFI নামে পরিচিত, একটি 300-মেগাপিক্সেল ইনফ্রারেড ক্যামেরা। সূক্ষ্ম বিবরণ অক্ষুণ্ণ রেখে মহাবিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মানচিত্রায়নের জন্য এটি তৈরি করা হয়েছে।
টেলিস্কোপটির পৃথক Coronagraph Instrument-ও তার ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল ও যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেছে। এই অগ্রগতি দেখায়, কয়েক মাসব্যাপী চলার কথা থাকা কমিশনিং কর্মসূচির সময় Roman-এর দুটি কেন্দ্রীয় যন্ত্রই পরিকল্পনা অনুযায়ী সাড়া দিচ্ছে।
Roman প্রায় এক মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত দ্বিতীয় Lagrange point, বা L2-এর দিকে এগিয়ে চলার সময় এই মাইলফলকগুলো অর্জিত হচ্ছে বলে ScienceDaily জানিয়েছে। দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা চালানোর জন্য মানমন্দিরটির গন্তব্য মহাকাশের ওই অঞ্চল।
বিস্তৃত দৃষ্টিসীমা, তীক্ষ্ণ বিবরণ
Roman-কে এমন একটি মধ্যবর্তী অবস্থান পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা কিছু মানমন্দিরের মাধ্যমে সম্ভব বিস্তৃত সার্ভে এবং নাসার Hubble Space Telescope-এর সঙ্গে যুক্ত বিস্তারিত দৃশ্য—এই দুইয়ের মাঝামাঝি। WFI-এর একটি ছবিতে পূর্ণিমার চাঁদের আপাত এলাকার চেয়েও বেশি আকাশ ধরা পড়বে, ফলে একবারের এক্সপোজারেই বিজ্ঞানীরা অস্বাভাবিকভাবে বিস্তৃত দৃষ্টিসীমা পাবেন।
এই সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ Roman-এর বহু গবেষণার জন্য বিপুল সংখ্যক বস্তু এবং মহাবিশ্বের বিস্তীর্ণ অংশ পরীক্ষা করতে হবে। গবেষকেরা এর পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করে সৌরজগতের বাইরের গ্রহ নিয়ে গবেষণা, অন্ধকার শক্তি অনুসন্ধান এবং মহাবিশ্বজুড়ে পদার্থের বণ্টন পরীক্ষা করতে চান।
এই প্রধান লক্ষ্যগুলোর বাইরেও সার্ভে-তথ্য কাজে লাগবে। যন্ত্রটি বিপুল পরিমাণ বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এর ফলে তৈরি আর্কাইভ আরও বহু গবেষণায় সহায়তা করবে।
WFI চালু করার আগে প্রকৌশলীরা 10 দিন ধরে সেটিকে শুকিয়ে এবং দূষণমুক্ত করেছেন। এই প্রস্তুতির সময় এর ডিটেক্টরগুলোকে মাইনাস 85 ডিগ্রি Fahrenheit, বা মাইনাস 65 Celsius তাপমাত্রায় রাখা হয়েছিল। স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় স্তরের তুলনায় এই তাপমাত্রা বেশি উষ্ণ ছিল।
September 11-এর সকালে হিটার বন্ধ করে যন্ত্রটিকে মাইনাস 225 Fahrenheit, বা মাইনাস 143 Celsius তাপমাত্রায় ঠান্ডা হতে দেওয়া হয়। এরপর প্রকৌশলীরা এর 18টি ইনফ্রারেড ডিটেক্টর সক্রিয় করেন। এগুলোর সম্মিলিত আলো-সংবেদনশীল পৃষ্ঠের আয়তন প্রায় একটি ল্যাপটপের পর্দার সমান।
সেদিনের পরে ক্যালিব্রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। পরদিন সকালে যন্ত্রটির মধ্য দিয়ে পরীক্ষামূলক তথ্য চলাচল শুরু করে এবং তা পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে থাকা দলগুলোর কাছে পাঠানো হয়।
ক্যামেরার চলমান অংশের পরীক্ষা
এরপর কমিশনিংয়ের কাজ WFI-এর element wheel-এ গিয়ে পৌঁছায়। এই ব্যবস্থাটি ফিল্টার, প্রিজম এবং অন্যান্য অপটিক্যাল উপাদান বহন করে এবং ডিটেক্টরগুলোতে পৌঁছানো তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেছে নেয়। এটি জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক বস্তু থেকে আসা আলোকে আলাদা আলাদা রঙেও ভাগ করতে পারে, যা একটি সাধারণ ছবি দিতে পারে না এমন তথ্য সরবরাহ করে।
শনিবার সন্ধ্যায় প্রথমবার মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ছাড়াই wheel-টির পরীক্ষা করা হয়। পরদিন সকালে প্রকৌশলীরা ফোকাসিং ব্যবস্থা পরীক্ষা শুরু করেন। ফোকাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ Roman তার মিশন চলাকালে কয়েক লক্ষ ছবি তুলবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
এই কাজগুলো চলার সময় ডিটেক্টরগুলো তাদের চূড়ান্ত কার্যকর তাপমাত্রা—প্রায় মাইনাস 300 Fahrenheit, যা মাইনাস 183 Celsius-এর সমান—এর দিকে ঠান্ডা হতে থাকে। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, WFI প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করছে।
Greenbelt, Maryland-এ অবস্থিত NASA’s Goddard Space Flight Center-এর WFI বিজ্ঞানী Josh Schlieder বলেন, সফল সক্রিয়করণ মাটিতে বছরের পর বছর ধরে চলা কাজের সাফল্য নিশ্চিত করেছে। তিনি Goddard, BAE Systems এবং Teledyne-এর দলগুলোর পাশাপাশি মিশনের বিজ্ঞানকেন্দ্রগুলোর অবদানের কথা উল্লেখ করেন এবং এই অর্জনকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন।
কাছাকাছি গ্রহের সন্ধানে Roman
Coronagraph Instrument-এর লক্ষ্য হলো অন্য নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণকারী গ্রহ সরাসরি পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তি প্রদর্শন করা। এই গ্রহগুলো তাদের প্রদক্ষিণ করা নক্ষত্রের তুলনায় অনেক কম উজ্জ্বল, ফলে প্রচলিত চিত্রায়ন পদ্ধতিতে এগুলো দেখা কঠিন।
Roman-এর coronagraph একটি মূল নক্ষত্রের তীব্র আলো কমাতে অপটিক্স, mask, deformable mirror এবং sensor একত্রে ব্যবহার করে। ব্যবস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করলে কাছাকাছি নক্ষত্রগুলোর চারপাশের গ্রহ থেকে প্রতিফলিত ক্ষীণ আলোর কিছু অংশ শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।
California-এর Pasadena-এ Caltech/IPAC-এর Coronagraph Commanding Center-এ দলগুলো যন্ত্রটির সব প্রধান উপাদানের সঙ্গে যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে। পরীক্ষাগুলোয় software, thermal control, mechanism, camera এবং avionics অন্তর্ভুক্ত ছিল। mask, colour filter, lens এবং prism-কে অবস্থান নির্ধারণকারী চলমান অংশগুলো মাটিতে থাকা নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে পরিচালনা করা যায়—প্রকৌশলীরা সেটিও দেখিয়েছেন।
তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে hardware-কে 72 Fahrenheit, বা 22 Celsius তাপমাত্রায় উষ্ণ করার সক্ষমতাও ছিল। ডিটেক্টর বাদে coronagraph-এর অধিকাংশ অংশ প্রায় ঘরের তাপমাত্রায় কাজ করার জন্য তৈরি। এটিকে তুলনামূলক উষ্ণ রাখলে পরীক্ষা সহজ হয় এবং deformable mirror-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।
Coronagraph এখন 30 দিনের দূষণমুক্তকরণ পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় এর ডিটেক্টরগুলো উষ্ণ রাখা হচ্ছে, যাতে পানি ও সামান্য পরিমাণ রাসায়নিক এর পৃষ্ঠ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত প্রাথমিক ক্যালিব্রেশন কাজের জন্য প্রকৌশলীরা মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়া থামাবেন।
Roman-এর যন্ত্রগুলোর সফল পরীক্ষা কমিশনিংয়ের সমাপ্তি নির্দেশ করে না, তবে এগুলো প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা দূর করেছে। মিশনটি 2027 সালের শুরুর দিকে প্রথম বৈজ্ঞানিক ছবি প্রকাশের সময়সূচি অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে।