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So können Sie beobachten, wie SpaceX die Euclid-Mission zur Erforschung des dunklen Universums startet

Die Raumsonde Euclid der Europäischen Weltraumorganisation wird zu ihrer Mission aufbrechen, die Geschichte des Universums vor 10 Milliarden Jahren aufzuzeichnen.

Die von der Raumsonde erstellte Karte, benannt nach dem griechischen Mathematiker, der als Vater der Geometrie bekannt ist, wird verwendet, um zu untersuchen, wie dunkle Materie und dunkle Energie – der mysteriöse Stoff, der 95 Prozent unseres Universums ausmacht – das beeinflusst, was wir sehen, wenn wir hinschauen durch Raum und Zeit.

Euclid wird voraussichtlich am Samstag um 11:12 Uhr ET mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral, Florida, starten. beide ESA Und SpaceX Live-Stream der Reise auf ihren YouTube-Kanälen. Laut SpaceX war die Wettervorhersage für den Flug zu 90 Prozent günstig Update vom Samstagmorgen.

Die Europäische Weltraumorganisation plante, die Raumsonde auf einem dieser beiden Orte zu starten Russische Sojus-Rakete Oder die neue Ariane-6-Rakete. Aber aufgrund des Abbruchs der europäisch-russischen Raumfahrtbeziehungen nach der Invasion der Ukraine und der Verzögerung der Ariane 6 der Europäischen Weltraumorganisation Einige Starts wurden auf SpaceX verschobeneinschließlich Euklid.

Sollte das Wetter oder ein anderer Grund den Start am Samstag verhindern, ist für den darauffolgenden Tag zur gleichen Zeit ein Ersatzstart geplant.

Ziel des Euclid-Weltraumteleskops ist es, zu erforschen, wie dunkle Materie und dunkle Energie das Universum im Laufe von Raum und Zeit geformt haben. Im nahen Infrarot und im sichtbaren Wellenlängenbereich wird die Mission in den nächsten sechs Jahren mehr als ein Drittel des Himmels erfassen und dabei in die Vergangenheit blicken, um Galaxien zu beobachten, die gerade einmal vier Milliarden Jahre alt sind.

Im Gegensatz zu den Weltraumteleskopen Hubble und James Webb, die sich stark auf jeweils einen Teil des Himmels konzentrieren, werden Wissenschaftler Euclid verwenden, um große Teile des Himmels außerhalb der Galaxie auf einmal abzudecken. In drei der von ihm aufgezeichneten Bereiche ging Euklid sogar noch weiter zurück, um die Struktur des Universums etwa eine Milliarde Jahre nach dem Urknall darzustellen.

Dunkle Materie – eine unsichtbare Art von Materie, die kein Licht aussendet, absorbiert oder reflektiert – konnte bisher nicht direkt entdeckt werden. Aber Wissenschaftler wissen, dass sie existieren, weil sie einen gravitativen Einfluss auf Galaxien haben, die sich durch das Universum bewegen. Mit Daten des Euclid-Weltraumteleskops erstellte Karten des Universums werden zeigen, wie dunkle Materie durch die Art und Weise, wie sie das Licht der dahinter liegenden Galaxien leicht verzerrt, über Raum und Zeit verteilt ist. Dieser Effekt ist als schwacher Gravitationslinseneffekt bekannt.

Euklid wird sich auch mit der Dunklen Energie befassen, einer noch mysteriöseren Kraft, die wie das Gegenteil der Schwerkraft wirkt: Anstatt Dinge zusammenzuschieben, zieht sie sie auseinander – so sehr, dass sich unser Universum immer schneller ausdehnt.

Wissenschaftler hoffen, mit Euklids Daten testen zu können, ob Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie auf kosmischen Skalen anders funktioniert. Das könnte mit der Natur der Dunklen Energie zusammenhängen: Ob es sich um eine statische Kraft im Universum handelt oder um eine dynamische Kraft mit Eigenschaften, die sich mit der Zeit ändern – das würde die grundlegende Physik, wie sie Wissenschaftler kennen, revolutionieren. Eine solche Entdeckung könnte Aufschluss über das endgültige Schicksal unseres scheinbar ständig wachsenden Universums geben.

Die Mission beherbergt einen visuellen Bildgeber, der aus einer 600-Megapixel-Kamera besteht, die einen Bereich mit einer Breite von bis zu zwei Vollmonden gleichzeitig abbilden kann. Mit diesem Werkzeug können Wissenschaftler sehen, wie die Formen von Galaxien durch die dunkle Materie vor ihnen verzerrt werden.

Euclid verfügt außerdem über ein Nahinfrarotspektrometer und ein Photometer, um die Rotverschiebung jeder Galaxie zu messen, also den Wellenlängenverbreiterungseffekt, der im Licht aus dem fernen Universum auftritt. In Verbindung mit bodengestützten Instrumenten wird es in der Lage sein, die Rotverschiebung in Längengrade umzuwandeln, um auf Entfernungen für jede Galaxie zu schließen.

Nachdem Euklid abgehoben ist, wird er fast eine Million Meilen von unserem Planeten bis zur Umlaufbahn des sogenannten zweiten Lagrange-Punktes oder L2 zurücklegen. Bei L2 hebt sich die Anziehungskraft der Erde und der Sonne auf. Dieser Standort platziert Euclid strategisch an einem Ort, an dem sie ausgedehnte Untersuchungen des Himmels durchführen kann, ohne dass die Erde oder der Mond ihre Sicht verdecken. Aus dem gleichen Grund umkreist das James Webb-Weltraumteleskop L2.

Es wird einen Monat dauern, bis die Raumsonde ankommt, und weitere drei Monate, um die Leistung von Euclids Instrumenten zu testen, bevor sie damit beginnt, Daten zur Analyse durch Wissenschaftler zur Erde zurückzusenden.

Magda Franke

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