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La NASA utilisera un énorme ballon stratosphérique pour étudier les étoiles nouvellement formées

Le télescope lui-même se compose d’une antenne parabolique de 8,4 pieds de large avec des miroirs, des lentilles et des détecteurs conçus pour capturer la lumière infrarouge lointaine. Étant donné que les télescopes infrarouges lointains doivent être conservés au froid, ils seront également équipés d’un refroidisseur cryogénique qui maintient les détecteurs près de -451,3 degrés Fahrenheit, juste une nuance au-dessus du zéro absolu.

La région de formation d'étoiles de la nébuleuse de Carina dans la Voie lactée

NASA, ESA, N.Smith (Université de Californie, Berkeley) et al., L’équipe Hubble Heritage (STScI / AURA)

Le télescope observera quatre cibles, dont la nébuleuse de Carina (ci-dessus) en forme d’étoile dans la Voie lactée. Il mesurera le mouvement, la vitesse et la densité des gaz entourant les étoiles nouvellement formées et vérifiera la présence de certains types d’ions azote. «Ces ions azote peuvent révéler des endroits où les vents d’étoiles massives et les explosions de supernova ont remodelé les nuages ​​de gaz dans ces régions de formation d’étoiles», a écrit la NASA.

Ces explosions créent quelque chose appelé rétroaction stellaire qui peut empêcher ou accélérer la formation d’étoiles. En apprenant davantage sur le processus, «l’équipe espère avoir un aperçu du fonctionnement du feedback stellaire et fournir de nouvelles informations pour affiner les simulations informatiques de l’évolution des galaxies.»

ASTHROS est conçu pour faire deux ou trois boucles autour du pôle Sud sur trois à quatre semaines, portées par les vents dominants stratosphériques. À la fin de ce temps, les opérateurs enverront une commande pour séparer le ballon de la télécabine, qui flottera vers la Terre sur un parachute pour une éventuelle réutilisation. La date de lancement provisoire est décembre 2023 depuis l’Antarctique.

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