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ActifNASA / ESA / CSA

Télescope spatial James Webb (JWST)

Dévoiler l'univers infrarouge pour observer la première lueur lumineuse après le Big Bang.

Télescope spatial James Webb (JWST)
Diamètre du miroir primaire6,5 mètres (21,3 pieds)
Température de fonctionnement (MIRI)6,7 Kelvin (-266,45°C)
Dimensions du pare-soleil21,197 m × 14,162 m
Couverture spectrale0,6 à 28,3 μm (IR)

Architecture et cryogénie de l'observatoire

Le JWST est le principal observatoire spatial du 21e siècle. Équipé d'un miroir primaire en béryllium de 6,5 mètres recouvert d'or et d'un bouclier solaire de 5 couches de la taille d'un court de tennis, le JWST fonctionne à des températures cryogéniques inférieures à 50 Kelvin pour détecter la lumière décalée vers le rouge des galaxies formées moins de 300 millions d'années après le Big Bang.

Analyse spectrale interactive JWST/NIRSpec

Laboratoire d'Astrophysique Interactif

Spectromètre de Transmission et Analyseur d'Empreintes Moléculaires

Simuler la spectroscopie de transmission JWST/NIRSpec à travers les atmosphères exoplanétaires.

Bruit Instrumental du Détecteur10 ppm
Diagnostics Spectraux

Vapeur d'Eau (H₂O)

Indicateur clé d'océans de surface liquides ou d'enveloppes atmosphériques de vapeur dans les exoplanètes terrestres tempérées et les Jupiter chauds.

Remarque d'Observation : Détecté dans WASP-96b, K2-18b et les lunes glacées de Jupiter.
Flux Normalisé Simulé vs. Longueur d'Onde d'Absorption
Rapport signal sur bruit (SNR) : ~100.0:1
940 nm (NIR) (Abs : 65%)
1,15 μm (Bande J) (Abs : 75%)
1,40 μm (Bande H) (Abs : 90%)
1,90 μm (Bande K) (Abs : 85%)
2,60 μm (MIR) (Abs : 95%)
1,000 Flux (Continuum)Profondeur du pic de transmission ΔF/F (%)
0,6 μm (Optique)1,5 μm (NIR)3,0 μm4,5 μm15,0 μm (Infrarouge Moyen)
940 nm (NIR)
940 nm
Pic : -65%
1,15 μm (Bande J)
1150 nm
Pic : -75%
1,40 μm (Bande H)
1400 nm
Pic : -90%
1,90 μm (Bande K)
1900 nm
Pic : -85%
2,60 μm (MIR)
2600 nm
Pic : -95%

Principales investigations scientifiques

Rechercher les premières étoiles de première génération de Population III et les proto-galaxies qui se sont formées juste après les âges sombres cosmiques.
Déterminer comment les galaxies ont évolué, passant de amas irréguliers primitifs à des structures spirales et elliptiques modernes.
Observer la naissance des étoiles à l'intérieur des nuages de poussière occultants dans des nébuleuses telles que Carina et les Piliers de la Création.
Effectuer la spectroscopie de transmission sur les atmosphères exoplanétaires pour détecter des signatures moléculaires (CO2, H2O, CH4, SO2 et biosignatures potentielles).
Réseaux cryogéniques de plans focaux

Suite de charge utile scientifique

NIRCam (Caméra proche infrarouge)

Imagerie à haute résolution de 0,6 à 5 microns avec masques coronagraphiques

Fabricant : Université de l'Arizona
NIRSpec (Spectrographe proche infrarouge)

Réseau de micro-obturateurs permettant la spectroscopie simultanée de plus de 100 cibles profondes

Fabricant : ESA / Airbus
MIRI (Instrument infrarouge moyen)

Imagerie et spectroscopie dans l'infrarouge moyen de 4,9 à 28,8 microns refroidies à 6,7 K

Fabricant : NASA JPL / Consortium européen
FGS/NIRISS

Capteur de guidage fin et spectroscopie sans fente à champ large

Fabricant : Agence spatiale canadienne

Jalons observationnels

2022

SMACS 0723 Deep Field publication révélant des lentilles gravitationnelles et des galaxies à z > 13.

2023

Détection définitive de CO2 et de SO2 produit photochimiquement dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-39b.

2024

Observation de JADES-GS-z14-0, une galaxie massive confirmée à un redshift z = 14,32 (290 millions d'années après le Big Bang).

Spécifications de l'observatoire

Orbite principale :Point de Lagrange Soleil-Terre 2 (L2) — 1,5 million de km de la Terre
Investissement du programme :10 milliards de dollars
Date de lancement :25 décembre 2021
Recherche publiée

Confirmation spectroscopique de galaxies à z > 14

Lisez la réduction de JADES-GS-z14-0 par notre équipe, examinée par des pairs.

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