Kamis, 18 Desember 2008

Space Mysteries-english


The funny thing about discoveries is that they often produce new mysteries, too.  Many remarkable space science findings generated puzzling problems for astronomers to look into. 

In some cases the puzzles are brand new. Other times a discovery merely confirms how little we knew. Either way, there's plenty for astronomers to do.

Here then are the Top  Space Mysteries that astronomers will be pondering:

1. Dark Energy

Nobody knows what the heck it is, but it is officially repulsive. And man is it powerful! More powerful than gravity, even. 

While gravity holds things together at the local level (and by local I mean within galaxies and even between them, forming galactic clusters) some unknown force is working behind the scenes and across the universe to pull everything apart. Scientists have only come to realize this dark force in recent years, by discovering that the universe is expanding at an ever-increasing pace. 

Having no clue what it is, they've labeled it dark energy. 

The past year was a good one for proving that dark energy is at work. Calculations have been refined: The repulsive force dominates the universe, comprising 65 percent of its makeup. 

(Similarly unseen and exotic dark matter makes up 30 percent of the universe, leaving us with a universe that contains just 5 percent normal matter and energy.)

Two curious ideas related to the accelerating expansion, both of which emerged in 2002: All galaxies are destined to become frozen in time or, perhaps, time never ends.

2. Water on Mars?

Mars simply will not give up its most coveted secrets. Ultimately, the big quest for NASA and all the Mars scientists is about whether there is life, but before that's answered, there is the question of liquid water, a requirement of life as we know it. 

Despite two major discoveries of water ice in 2002, nobody can figure out yet whether any of it might exist in the melted state. 

Meanwhile, clues mount. In one compelling study released in December, dark streaks on the surface were attributed to salty, running water. But many experts remain unconvinced. NASA's Odyssey spacecraft is circling Mars as you read this, hunting for more evidence.

3. The Murky, Mediocre Middle of the Milky Way

Something is eating at the black hole at the center of our galaxy. And whatever is bugging the gravity monster manifests as an utter lack of appetite. 

In October, astronomers announced they'd watched a star zip around the black hole that anchors the Milky Way, all but proving the impossible-to-see object is actually there. Meanwhile, the region around the black hole is an active place, as the Chandra X-ray Observatory showed early this year. 

However, the black hole is not devouring enough matter to generate the tremendous X-ray output seen with other supermassive black holes. Scientists are so far unable to fully explain the stark contrasts they've seen, this tremendous diversity in black hole behavior.

Hints emerged this year, however. A study in January suggested mergers between two black holes might serve as an on-off switch for the activity. Then observations announced in November showed two black holes involved in a pending merger. Astronomers now need to tie all this to a firm explanation of the differences between the mediocre output of our black hole and the brilliant illumination surrounding others in many distant galaxies.

4. The Origin of Life

Have you ever had one of those dreams where you try to run from a monster and your legs go 'round and 'round but you don't get anywhere? The quest to understand the origin of life isn't much different.

In fairness, it must be pointed out that there is little data to work with. Earth does not retain a record of what went on billions of years ago, when life got going.

Meanwhile, there is no shortage of wild ideas. Scientists now generally agree that life could survive a trip to Earth from Mars, in the belly of a rock kicked up by an asteroid impact. A study in November revealed why a Mars rock lands on Earth once a month, on average. A wilder idea, that bugs simply rain down from space inside comet dust, gained support from a second scientist in December, who claimed to have found some of these space bugs in Earth's atmosphere.

Most mainstream scientists, however, figure there's a good chance that life on Earth was cooked up in a soup of pre-biotic chemicals right here on the planet. The ingredients -- water and organic chemicals -- may well have come from space, but Earth likely acted as the incubator.

The answer (and a lot of well-funded researchers are asking the question and debating the possibilities) bears on how likely it is that life might have begun elsewhere, on Mars or around another star.

5. Lunar Secrets

No place beyond Earth is more well studied than the Moon. We went there, stomped around. Sifted the soil. Brought some rocks back. But the Moon still holds many secrets. The most profound might be rocks launched from Earth billions of years ago by asteroid impacts. 

These storehouses of terrestrial information have been presumed for years to exist on the Moon; this July an attempt was made to quantify them. The estimate: 11,000 pounds of Earth stuff sits within a few inches of the surface for every square mile on the Moon.

The rocks should hold information about the composition of the young Earth and its atmosphere, and possibly even the origin of life. This information is not available anywhere else because, unlike the Moon, Earth continually recycles its surface material, folding it inward and melting it beyond recognition.

Nobody can say for certain this stuff is there, or whether it can be retrieved, but researchers are optimistic.

"This [new study] gives us a compelling reason to go back -- to look at the Moon as a window to early Earth," said study leader John Armstrong of the University of Washington. He added that it would be the fastest and cheapest way to learn about planet's early years and the formation of the whole solar system.

6. The Enigmatic Sun

If you're looking for a career with a really bright future, become a solar physicist. Amazingly, we still don't fully understand the dynamics of the star we orbit.

New pictures of sunspots in 2002, the most detailed ever, revealed canal-like structures reaching from bright regions into the dark hearts of sunspots. The strange structures are fueled by the Sun's tremendous heat and magnetic energy, but beyond that, their generation is a mystery.

"Exactly what happens and why these kind of structures are formed, we don't know," said study member Dan Kiselman. 

And the Sun in general? "The amazing zoo of structures and dynamic phenomena on the Sun are not well understood in general, though they have been observed for a very long time," Kiselman said. Sounds like serious job security.

7. Age of the Universe 

Scientists pretty much agree on the general method by which the early universe evolved. But they start to argue when the topic of the universe's actual age comes up.

The age of the universe has been put at 12 billion to 15 billion years for some time now, but every few months a revision or refinement is announced. Hubble Telescope observations yielded in April an estimate of 13-14 billion years.

We can't say when a firm answer will be presented, but we can predict the likelihood of another estimate sometime in 2003.

(A related and even more vexing set of questions: What exactly happened at the beginning of the universe, and what existed before that instant? These are questions cosmologists will likely wrangle with forever, since no direct observations can be made of those time frames and therefore, presumably, no proof can come.)

8. Missing Planets

Imagine the surprise of a really smart scientist who runs the latest computer model, loaded with a decades-old, widely accepted theory about how our solar system formed, and the computer spits out a diagram with only seven planets.

Uranus and Neptune have been missing, in theory, for some time now. The problem arises because the standard model of planet formation requires material to crash together and stick over millions of years. Once a large core is built, gas can be attracted to create planets like Jupiter and Saturn. But out where Neptune and Uranus roam, there would never have been enough hard material for this to work.

This year, theorist Alan Boss of the Carnegie Institution of Washington put forth a radical new idea, a planet-formation mechanism that conveniently builds the two outer ice giants, too. Boss figures the four big planets in our solar system did not develop from rocky cores, as the standard model once held, but that they collapsed from large gas and dust clouds. 

To round out his theory, and the planets, Boss had to put our fledgling solar system in another part of space. He chose a region of intense star formation, so that the UV radiation from a nearby star could strip Uranus and Neptune down to fighting weight. The solar system then migrated to its present, more pleasant region of the galaxy.

All well and good, but other astronomers are very skeptical. We're left with an old theory that doesn't work and a new one that is, in the words of its creator, a wild idea.

Maybe, while some scientists are busy looking for planets around other stars, someone will figure out for sure how the planets in our own solar system were created!

Source:
Space.com

Misteri-misteri Antariksa-indonesia


Hal yang lucu tentang penemuan-penemuan adalah bahwa penemuan-penemuan itu sering kali menghasilkan misteri-misteri baru. Banyak penemuan ilmu pengetahuan antariksa yang luar biasa menghasilkan permasalahan yang membingungkan begi astronom saat mengkaji lebih dalam. 

Dalam beberapa hal teka-teki itu bersifat sangat baru dan aneh. Kadang-kadang suatu penemuan hanyalah mengkonfirmasikan betapa kecil hal yang kita ketahui. Karena itu, ada banyak hal yang harus dilakukan oleh para astronom untuk menyingkap misteri ini. 

Berikut ini adalah beberapa misteri antariksa yang patut dipertimbangkan oleh para astronom: 

1. Energi Gelap (dark energy)

Dark energy atau energy gelap memiliki sifat tertentu, tetapi hal ini sangatlah unik. Dan hal ini sangatlah kuat! Bahkan lebih kuat dibanding gaya gravitasi. 

Jika gaya gravitasi menjaga/menarik berbagai hal bersama-sama di tingkatan tertentu (seperti di dalam galaksi-galaksi yang membentuk ikatan galaksi antara bintang) namun, beberapa kekuatan yang tak dikenal bekerja dengan cara lain yaitu mendorong segala sesuatu menjauhinya sehingga semua hal disekitarnya akan terpisah. Para ilmuwan mulai menyadari adanya kekuatan gelap ini beberapa tahun terakhir, dengan menemukan bahwa alam semesta sedang mengembang dan secara simultan terus mengembang. Dan energy gelap adalah hal yang diperkirakan menyebabkan mengembangnya alam semesta.

Karena tidak punya petunjuk tentang hal ini, para ilmuwan menyebutnya energi gelap 

Beberapa Tahun lalu suatu hal membuktikan adanya energy gelap yang sedang bekerja. Kalkulasi-kalkulasi telah dibuat ulang: energi tolak mendominasi alam semesta, sekitar 65 persen dari alam semesta adalah berupa materi gelap. 

(Zat gelap yang eksotis dan yang tidak terlihat sangat banyak mengisi alam semesta, dinyatakan bahwa alam semesta hanya berisi 5 persen energy dan materi normal.) 

Dua gagasan mencurigai hubungan hal ini dengan kecepatan perluasan alam semesta: bahwa suatu saat semua galaksi akan membeku jika telah sampai pada tempatnya atau mungkin waktu tidak akan berhenti and galaksi akan terus mengembang sampai pada ujung alam semesta. 

2. Air di Mars? 

Mars adalah planet yang banyak menyimpan rahasia. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bagi NASA dan semua ilmuwan Mars adalah mengenai kehiddupan di mars, tetapi sebelum hal ini terjawab, ada pertanyaan tentang adanya air, suatu syarat utama adanya kehidupan seperti yang kita ketahui. 

Meskipun telah ada dua penemuan cairan beku pada 2002, tapi ilmuwan belum dapat memahami cairan itu walau telah dilelehkan. 

Sementara itu, terus muncul banyak petunjuk. Dalam sebuah study pada bagian gelap di permukaan mars banyak ditemukan zat garam, dan bekas air mengalir. Tapi masih banyak hal yang belum terungkap. Satelit NASA odyssey terus mengitari mars untuk mencari bukti lainnya.

3. Lubang hitam, di inti Bima Sakti 


Sesuatu di tengah galaksi sedang makan(menyedot)apapun dalamnya. Benda  tersebut memiliki gaya gravitasi yang maha dahsyat seperti monster yang dapat memakan segalanya.

Para astronom mengumumkan bahwa mereka melihat sebuah bintang hilang disekitar lubang hitam yang menjadi pusat bima sakti, tapi sangat tidak mungkin untuk mengetahui secara detail tentang apa yang terjadi di tengah galaksi tersebut. Tapi hal ini berarti bahwa daerah disekitar lubang hitam adalah daerah aktif yang berbahaya seperti yang dipredikdi dengan sinar X di observatorium Chandra.

Bagaimanapun juga, lubang hitam itu tidak menelan materi yang cukup untuk menghasilkan sinar x yang luar biasa disbanding dengan lubang hitam superpadat yang lain. Para ilmuwan sejauh ini tidak mampu untuk secara penuh menjelaskan keaneka ragaman yang luar biasa ini di dalam perilaku lubang hitam. 

Dalam sutau study para astronom mengusulkan ide bahwa  penggabungan antara dua buah lubang hitam akan menghasilkan aktivitas tak tentu dari gravitasi lubang hitam tersebut. Dalam suatu pengamatan diumumkan bahwa dua lubang hitam yang bergabung telah berhasil teramati. 

Astronom sekarang perlu untuk mengikat semua yang ini pada suatu penjelasan dari perbedaan-perbedaan keluaran cahaya dari inti galaksi kita dengan inti galaksi yang sangat terang di galaksi lain. 

4. Asal-usul kehidupan 


Pernahkah Anda mempunyai satu mimpi di mana itu anda mencoba untuk lari dari suatu raksasa dan kaki-kaki anda bergerak 'berkali-kali tetapi anda tidak berpindah di mana pun? Pertanyaan itu tidak jauh berbeda dengan memahami asal-muasal kehidupan. 

Dalam kenyataannya, harus ditunjukkan bahwa ada sedikit data yang dapat digunakan untuk memahami asal kehidupan. Bumi tidak dapat mempertahankan semua rekaman tentang apa yang terjadi milyaran tahun lalu ketika kehidupan dimulai. 

Sementara itu, ada beberapa ide gila yang disetujui. Para ilmuwan sekarang secara umum setuju bahwa kehidupan selamat dengan perjalanan dari mars ke bumi bersama dengan tabrakan asteroid. Sebuah study mengungkapkan mengapa batuan mars mendarat di bumi dalam sebulan bias menyebar secara merata. Ide gila lainnya adalah dinyatakan bahwa serangga jatuh dari angkasa berasal dari debu ekor komet, pendapat ini disetujui beberapa ilmuwan yang mengklaim bahwa mereka telah menemukan serangga angkasa ini di atmosfir bumi.

Kebanyakan ilmuwan lain menyatakan bahwa ada sebuah kesempatan hidup di bumi karena adanya sup bahan kimia prebiotik di planet ini. Komposisi dari air dan bahan kimia organic mungkin datang dari luar angkasa dan bumi berperan sebagai incubator untuk perkembangan evolusi kehidupan. 

Jawabannya (banyak para ilmuwan berdebat dan bertanya-tanya mengenai berbagai kemungkinan) bahwa mungkin seperti halnya di bumi, kehidupan mungkin sedang dimulai disuatu tempat, mungkin di mars atau di bintang yang lain.

5. Rahasia Bulan 

Tidak ada tempat di dekat bumi yang lebih banyak dipelajari selain di bulan. Kita pergi kesana, dan menjejakkan kaki di bulan.menyaring tanah. Membawa beberapa batuan kembali. Tapi bulan masih membawa banyak rahasia. Mungkin bulan adalah batuan yang diluncurkan dari bumi karena adanya tabrakan asteroid milyaran tahun yang lalu.

Gudang dari informasi antariksa diperkirakan ada di bulan, diperkirakan 11.000 pound bagian dari bumi berada dalam tiap inchi permukaan untuk tiap mil luas permukaan bulan

Batuan-batuan tersebut mungkin menyimpan informasi tentang komposisi dari bumi muda dan atmosfirnya, dan mungkin tersimpan juga informasi tentang asal kehidupan. Informasi ini tidak ada dimanapun di bumi, karena bumi tidak seperti bulan, bumi secara terus menerus mengalami proses daur ulang materi di permukaannya, melipat permukaan ke dalam lalu melelehkannya sebelum dikenali.

Tidak seorangpun yakin secara penuh bahwa bahan tersebut memang berasal dari bumi, tapi para peneliti tetap optimis.

 “study baru ini member kita alasan baru untuk kembali melihat bulan sebagai jendela terdekat untuk tahu awal bumi,” dikatakan oleh john amstrong ketua study dari universitas Washington. Dia menambahkan bahwa ini jalan yang tercepat dan termurah untuk mempelajari awal planet dan formasi dari tata surya kita.  

6. Matahari Yang Sukar Dimengerti 

Jika anda mencari pekerjaan yang akan memiliki masa depan yang cerah, maka jadilah ilmuwan matahari. Benar-benar luarbiasa, kita masih belum dapat secara penuh memahami dinamika dari bintang yang kita orbit.

Gambar baru dari bintik matahari pada 2002, menyingkap saluran seperti struktur yang menghubungkan dari daerah terang ke dalam jantung gelap dari bintik matahari. Struktur yang aneh terisi panas matahari yang luar biasa dan energy magnet, tapi disamping itu asal muasal sari sturktur ini masih misteri.

 “persisnya, apa yang terjadi dan mengapa struktur ini terbentuk, kita masih belum tahu,” dikatakan oleh Dan Kiselman.

Dan matahari secara umum? “ kebun binatang luar biasa dari struktur dan dinamika fenomena dari matahari masih belum dipahami secara umum, walaupun telah dipelajari dalam waktu yang sangat lama,”dikatakan kiselman.

7. Usia dari Alam semesta

Para ilmuwan benar-benar setuju metode umum tentang awal dari evolusi alam semesta. Tapi mereka mulai saling berargumen ketika usia dari alam semesta menjadi topic.

Umur dari alam semesta adalah antara 12 sampai 15 milyar tahun dari waktu sekarang, tapi setiap suatu revisi atau perbaikan diumumkan. Hubble telescope observatorium mengumumkan bahwa perkiraan usia alam semesta adalah 13-14 milyar tahun.

 (hal yang terkait dan juga pertanyaan yang lebih membingungkan: apa yang sebenarnya terjadi pada awal alam semesta, adan apa yang ada sebelum alam semesta terbentuk? Pertanyaan ini yang membuat para kosmologis seakan berdebat selamanya, karena tidak ada pengamatan yang dapat digunakan sebagai acuan pada waktu itu, dan mungkin tidak ada bukti lagi yang akan didapat untuk misteri ini.)  

8. Planet-planet Yang Hilang 

Bayangkan kejutan dari ilmuwan yang benar-benar cerdas yang menggunakan computer tercepat, untuk mengkalkulasikan bagaimana tata surya terbentuk, dan computer tersebut mengeluarkan diagram bahwa hanya ada 7 planet di tata surya kita. 

Uranus dan neptunus telah hilang, dalam teori yang dikalkulasikan sekarang. Masalah muncul karena moel standar dari formasi planet membutuhkan yang bertabrakan bersama dan bergabung dalam berjuta-juta tahun. Sekali sebuah inti terbentuk, gas dapat tertarik untuk membuat planet seperti Jupiter dan saturnus. Tapi ketika neptunus dan Uranus dijelajahi, tidak ada material yang cukup untuk dapat membuat inti ini bekerja.

This year, theorist Alan Boss of the Carnegie Institution of Washington put forth a radical new idea, a planet-formation mechanism that conveniently builds the two outer ice giants, too. Boss figures the four big planets in our solar system did not develop from rocky cores, as the standard model once held, but that they collapsed from large gas and dust clouds.
Ahli teori alan boss dari institute Carnegie Washington meletakkan ide radikal, sebuah mekanisme formasi planet yang dapat terbangun dari dua es raksasa luar juga. Boss menggambarkan bahwa empat planet besar di tata surya kita tidak terbuat dari inti batuan, seperti halnya model standar yang dipakai, tapi mereka terbentuk dari gas dan awan debu besar yang membeku. 

Untuk mendukung teorinya, dan planet-planet, bos harus menaruh calon tatasurya di bagian lain di luar angkasa. Dia memilih bagian formasi bintang yang kuat, jadi radiasi UV dara bintang terdekat dapat melepas gas di Uranus dan neptunus sehingga beratnya akan berkurang. Karena intinya terbuat dari gas.

Semua baik dan bagus, tapi astronom lain sangat skeptic. Kita telah meninggalkan teori lama dan hal itu tidak berkerja lagi dan ide baru seperti itu merupakan ide gila.

Mungkin ketika beberapa ilmuwan sibuk mencari planet di bintang lain, seseorang akan menggambarkan dengan yakin bagaimana plane di tata surya kita diciptakan!

Sumber: 

Space.com

Hubble Space Telescope-english

[Hubble Space Telescope]

Hubble Space Telescope, is the name given for an space telescope operated by NASA. This telescope had been designed since the 1970. In the 1977, this project gets approval from United States congress, and name " Hubble" given in 1984 as respect to astronomer, Edwin Hubble.

Hubble launched from Discovery shuttle on 15 April 1990. From the planning stage until launched, Hubble needs time until 20 years, including a few years postponement as result of disaster Challenger ( January 1986). Long time required also as result of level of fund for this project reaching 1,55 billions USD.

Hubble is in the form of an alumunium cylinder as wide as 4,3 m with length 13 m with two solar panel along the length of 12 metre attached at each side as source of power. Solar panel at Hubble is design to be able to rotate free angle so the solar panel always receives sunshine fully.

[Hubble Structure]

Secondary mirror at Hubble attached at main mirror focus having diameter 2,35 m ( 8 feet) reflect light by five instrument residing in Hubble. Each instrument attached at separated place, so the instruments can be moved as according to requirement. a camera with narrow sight area made by European Space Agency ( ESA) applied for visual observation and also observation to radiation of ultra violet ray and infra-red from spectrum an object. Other camera has approach area 40 scale wider, but with lower resolution. Also available Fotometer and Spektograf capable to observe gloomy object with high resolution.

Camera attached at Hubble doesn't use film as conventional camera which we recognized. Standard camera that called CCD ( Chart Coupled Device) works by collecting light at electronic detector, like a principle work of digital camera. Spektograf dissociates starlight to become certain colors, same as prism elaborating sunshine to become variegation of rainbow. With analyzing color result of decomposition by spektograf, the astronomers can estimate temperature, movement, composition and also age of a star.

Every day, Hubble sends data between 3 to 5 GB (gigabytes), and distributes between 10 to 15 GB data to the astronomers in the world. An radio antenna enables Hubble to communicate with mission controller that located in Goddard Space Flight Center. From facility Space Telescope Operations Control Center (STOCC), the technicians controls Hubble during 24 hours one day, 7 day one week, along the length of 20 years duration of operation of this telescope.

With a program called Control Center System (CCS), mission controller sends instruction detail several times in one day. More than 100.000 instructions sent to Hubble every week. This instructions converted in the form of code which can be processed by mainframe computer at Hubble. When Hubble observes a target, the computer will change information become digital data which then will be sent through radio wave to communication satellite then will be received by mission controller. From here, data is sent to Space Telescope Science Institute in Baltimore for further processing. Pictures taken by Hubble kept in optical disk. Observation by Hubble in one day yields the same data like an encyclopedia!

Hubble orbit

[Hubble Telescope in Earth Orbit]

Hubble is a low orbit satellite (Low Earth Orbiting, LEO). Hubble orbits at height of 600 km to earth surface. In that height, Hubble can orbit earth average of once every 97 minutes at speed around 27.200 km/h with orbit inclines towards equator with angle 28,5º.

Not like most people assumption, Hubble (as well as other low orbit satellite) actually doesn't orbit in space that is really vacuum. Orbit area occupied by Hubble known as thermosfer or exterior atmosphere. In this area, gas forming atmosphere there are still exist although very thin. Satellite orbiting in this area can experience existence effect of atmosphere in the form of aerodynamic pressure.

Existence of this effect causes an low orbit satellite can lose height in a few years after launching. If is not done something to improve orbit height, then the satellite can enter earth atmosphere (deorbit) and finally annihilate combustible. This event known as Orbital Decay. when lower orbited a satellite, then also bigger strength of aerodynamic pressure that received. To avoid it, so satellite must be put down at orbit as high as possible.

Atmosphere layer that cause this aerodynamic pressure also increases as result of warm-up by sun. Thermal energy from sun has variety intensity in a certain cycle every 11 years. When this intensity reach the top that’s known " solar maximum". When the happening of solar maximum, atmosphere density at all of height improved, and resistance effect received by satellite bigger than the usual. Solar energy can measure variously. One other most commonly is through counting of the sunspots and measurement of radio emission (solar flux).

[Lyman Spitzer, “Father” of Space Telescope]


Hubble very susceptible to danger of orbital decay, in consequence either orbit and also the sun temperature intensity received always monitored. If satellite experience losing of height, then must be returned to normal height. Some satellite types has an special impeller rocket applied to increase height. Hubble doesn't have impeller rocket machine, in consequence the only way to return height of orbit Hubble is by catching and disposition it directly. This thing done by shuttle mission in service missions and term as "reboost". At Hubble, reboost have been done three times, and last done by shuttle mission Columbia in the early of March 2002.

Contact lens

After launched, known that main mirror at Hubble doesn't function properly. Main mirror filings of Hubble made too flat by Perkin-Elmer company so that light falling at the surface cannot be reflect in focused. Sky objects picture gotten tends to disseminates so that seems to be not focus. As a result, all astronomers required more time to be able to analyst consignment pictures Hubble. Other problem also met at one of solar panel from Hubble which not suitable because thermal of sunshine. Meanwhile, 3 gyroscope damaged and some measurement equipments nor can function.

       [Hubble Take Space Picture]
       
Of course this thing disappoints the astronomers and the member team. people of United States also disappoints because they fund billion Dollar applied to finance project of Hubble comes from tax which they pay to exchequer. During few days this failure becomes big news everywhere.

Then the experts involving in this project has solution to overcome problem at main mirror of Hubble, that is with installing a kind " contact lens", the principle same as to man who is experiencing myopy eye handicap (myopia). In 1991, NASA prepares flash program to prepare correction mirror to overcome the problem. Correction mirror which called COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement) consisted of 10 silver mirror measure like a metal money in such a manner so that after attached will assist focused light reflect by surface of main mirror that having problem at Hubble.

Mirror with value of USD 625 million attached by the shuttle crews of Endeavour that launched on 6 December 1993. Besides installing lens COSTAR, the Endeavour crew also replace one of solar panel and three damaged gyroscopes at Hubble. Installation of COSTAR done at seventh day after launching by astronaut Kathryn Thornton. This is not easy mission because installation of correctional lens placed in box as heavy 272 kg was only tolerance inaccurate 0,005 inch ( 0,125 mm).
This repair operation takes place with success and obtains gladdening result. Two months after Hubble can send pictures sharper than when before repair.

Looks Into Past

Till now, observation bases on earth, although done from highest top of the mountain, always pursued by earth atmosphere layer. Not to mention light pollution problem by lamp in urban that is now becomes serious problem for most of observatory. Usage space telescope like Hubble assumed as the answer to this problem.

Without annoyed by cloud and atmosphere dirt, observation through Hubble telescope penetrative apart seven times farther and detects object 50 times darker compared to the best telescope that existing in Earth. Hubble even can catch sky objects image apart 15 billion light years from Earth. Then what is the meaning of this distance?

Looks into sky is look into past, pierces space and time. when in one seconds a light particle can pass through over 300000 km, hence distance gone through in one year is trillion 9 km. Can be imagined how far of distance 15 billion light years. Because velocity of light is constant, hence at the same time we can know that light from object as far as that requires 15 billion years to be able to up to Earth. When the light up to Earth, possible itself object have been annihilate, but light caught able to bring cosmos past story that invaluable price.

Calculation of the cosmology indicates that the universe age is not too far from number 15 billion years. By observing object as far as that, the astronomers hopes can find the cosmos past secret, even obtains image of about " creation" process of the universe.

Furthermost objects which can be detected through telescope non-visual till now is objects kuasi stellar  that transmitting very powerful energy of which is consisted of active core galaxy that estimated has gigantic black hole in its central (this estimation then proven its truth based on observation of Hubble in 2002). Many between this object apart 12 - 13 billion light years. estimated this objects located " edge" of cosmos space-time meaning save cosmos mystery is not too long after creation of universe.

Observation through Hubble telescope is expected can assist the astronomers in defining cosmos scale, expansion speed of cosmos also means the age, even opens secret "dark matter" what believed the astronomers to fill approximant 90% cosmos mass.

Pictures taken by hubble telescope

[Dual Dust Nebula]

[Crab nebula]

[Space Object]

[Dustyspiral]

[NO8 formation]

Source :
Wikipedia.org
Youtube.com
Google.com
Nasa.gov


Teleskop Antariksa, Hubble-indonesia

[Teleskop Antariksa Hubble]

Teleskop Antariksa Hubble (Hubble Space Telescope), adalah nama yang diberikan untuk sebuah teleskop antariksa yang dioperasikan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA. Teleskop ini telah dirancang sejak tahun 1970. Pada tahun 1977, proyek ini mendapatkan persetujuan dari kongres Amerika Serikat, dan nama "Hubble" diberikan kepada wahana ini pada tahun 1984 sebagai penghormatan terhadap astronom Edwin Hubble.

Hubble diluncurkan dari pesawat ulang alik Discovery pada tanggal 15 April 1990. Dari tahap perencanaan hingga peluncuran Hubble memakan waktu hingga 20 tahun, termasuk beberapa tahun penundaan akibat bencana Challenger (Januari 1986). Lamanya waktu yang dibutuhkan juga akibat besarnya dana untuk proyek ini yang mencapai 1,55 miliar USD.

Secara fisik, Hubble berbentuk sebuah silinder alumunium selebar 4,3 m dengan panjang 13 m dengan dua buah panel surya sepanjang 12 meter yang terpasang pada masing-masing sisinya sebagai sumber tenaga. Panel surya pada Hubble didesain untuk dapat berputar sedemikian rupa sehingga kemanapun teleskop tersebut mengarah, panel tersebut dapat terus menerima sinar matahari secara penuh.


[Struktur Teleskop Hubble]

Cermin sekunder pada Hubble dipasang pada fokus cermin utama yang berdiameter 2,35 m (8 kaki) memantulkan cahaya pada lima buah instrumen yang berada di Hubble. Masing-masing instrumen dipasang pada tempat yang terpisah, dengan demikian instrumen-instrumen tersebut dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan. Sebuah kamera dengan bidang pandang sempit yang dibuat oleh European Space Agency (ESA) digunakan untuk keperluan pengamatan visual maupun pengamatan terhadap pancaran sinar ultra violet dan inframerah (near-infrared) dari spektrum suatu objek. Kamera lainnya memiliki bidang pandang 40 kali lebih lebar, namun dengan resolusi yang lebih rendah. Juga tersedia Fotometer dan Spektograf yang mampu mengamati objek redup dengan resolusi tinggi.

Kamera yang terpasang pada Hubble tidak menggunakan film sebagaimana kamera konvensional yang kita kenal. Kamera yang biasa disebut CCD (Chart Coupled Device) tersebut bekerja dengan mengumpulkan cahaya pada detektor elektronik, mirip seperti prinsip kerja kamera digital. Spektograf memisahkan cahaya bintang menjadi warna-warna tertentu, sama seperti prisma yang menguraikan sinar matahari menjadi warna-warni pelangi. Dengan menganalisis warna hasil penguraian oleh spektograf, para astronom dapat memperkirakan temperatur, pergerakan, komposisi maupun usia sebuah bintang.

Setiap hari, Hubble mengirimkan data antara 3 hingga 5 GB (gigabytes), serta mendistribusikan antara 10 hingga 15 GB data kepada para astronom di seluruh dunia. Sebuah antena radio memungkinkan Hubble berkomunikasi dengan pengontrol misi yang berlokasi di Goddard Space Flight Center. Dari fasilitas Space Telescope Operations Control Center (STOCC), para teknisi mengendalikan Hubble selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang 20 tahun jangka waktu pengoperasian teleskop ini. 

Dengan program yang disebut Control Center System (CCS), pengendali misi mengirimkan instruksi detail beberapa kali dalam sehari. Lebih dari 100.000 instruksi dikirimkan ke Hubble pada setiap minggunya. Instruksi-instruksi ini dikonversikan dalam bentuk kode yang dapat diproses oleh komputer utama pada Hubble. Saat Hubble mengamati suatu target, komputer didalamnya akan merubah informasi yang didapat menjadi data digital yang kemudian akan dikirimkan melalui gelombang radio ke satelit komunikasi yang selanjutnya akan diterima oleh pengendali misi. Dari sini, data dikirimkan ke Space Telescope Science Institute di Baltimore untuk pengolahan lebih lanjut. Gambar-gambar yang diambil oleh Hubble disimpan dalam optical disk. Observasi oleh Hubble dalam sehari menghasilkan data yang sama besarnya dengan sebuah ensiklopedia!

Orbit Hubble

[Teleskop Hubble di Orbit Bumi]


Hubble tergolong satelit orbit rendah (Low Earth Orbiting, LEO). Ia mengorbit pada ketinggian 600 km diatas permukaan bumi. Dalam ketinggian tersebut, Hubble dapat mengorbit Bumi rata-rata sekali setiap 97 menit pada kecepatan sekitar 27.200 km/jam dengan garis edar condong ke arah katulistiwa dengan sudut 28,5º.

Tidak seperti anggapan kebanyakan orang, Hubble (dan juga satelit orbit rendah lainnya) sebenarnya tidak mengorbit dalam ruang yang betul-betul hampa udara. Daerah orbit yang ditempati oleh Hubble dikenal sebagai thermosfer atau atmosfir bagian luar. Di daerah ini, gas-gas yang membentuk atmosfir masih ada walaupun sangat tipis. Satelit yang mengorbit di daerah ini dapat mengalami efek keberadaan atmosfir dalam bentuk tahanan aerodinamik. 

Adanya efek ini menyebabkan sebuah satelit orbit rendah dapat kehilangan ketinggian dalam tempo beberapa tahun setelah peluncurannya. Apabila tidak dilakukan usaha untuk memperbaiki ketinggian orbit, maka satelit dapat memasuki atmosfir bumi (deorbit) dan akhirnya musnah terbakar. Peristiwa ini dikenal sebagai Orbital Decay. Makin rendah orbit sebuah satelit, makin besar pula kekuatan tahanan aerodinamik yang diterimanya. Untuk menghindarinya, maka satelit harus diletakkan pada orbit setinggi mungkin.

Lapisan atmosfir penyebab tahanan aerodinamik ini juga meningkat akibat pemanasan oleh Matahari. Energi panas dari Matahari memiliki intensitas yang bervariasi dalam suatu siklus tertentu yang berulang setiap 11 tahun. Saat intensitas ini mencapai puncaknya dikenal sebagai "solar maximum". Saat terjadinya solar maximum, densitas atmosfir pada semua ketinggian mengalami peningkatan, dan efek hambatan yang diterima satelit jauh lebih besar dari biasanya. Energi matahari dapat diukur dengan berbagai cara. Salah satu yang paling umum adalah melalui penghitungan bintik matahari (sunspots) dan pengukuran emisi radio (solar flux). 


[Lyman Spitzer, “Ayah” Dari Teleskop Antariksa ]

Hubble sendiri sangat rentan terhadap bahaya orbital decay, karena itu baik orbit maupun intensitas panas matahari yang diterimanya selalu dimonitor secara ketat. Apabila satelit mengalami kehilangan ketinggian, maka ia harus dikembalikan ke ketinggian yang lebih besar. Beberapa jenis satelit memiliki sebuah roket pendorong yang khusus digunakan untuk meningkatkan ketinggian. Hubble sendiri tidak memiliki mesin roket pendorong dalam bentuk apapun, karena itu satu-satunya cara untuk mengembalikan ketinggian orbit Hubble adalah dengan menangkap dan memindahkannya secara langsung. Hal ini dilakukan oleh misi ulang-alik dalam misi layanan (service missions) dan diistilahkan sebagai "reboost". Pada Hubble, reboost sudah dilakukan sebanyak tiga kali, dan terakhir dilakukan oleh misi ulang-alik Columbia pada awal bulan Maret 2002.

Lensa Kontak

Beberapa waktu setelah diluncurkan, diketahui bahwa cermin utama pada Hubble tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kikiran cermin utama Hubble yang dibuat oleh perusahaan Perkin-Elmer itu terlalu datar sehingga cahaya yang jatuh pada permukaannya tidak dapat dipantulkan secara terfokus. Gambar benda-benda langit yang didapat cenderung menyebar sehingga nampak kabur. Akibatnya, dibutuhkan waktu yang terlalu lama bagi para astronom untuk dapat menganalisis gambar-gambar kiriman Hubble. Masalah lain juga ditemui pada salah satu panel surya dari Hubble yang bergoyang-goyang karena terpanasi oleh sinar Matahari. Sementara itu, 3 giroskop rusak serta beberapa peralatan pengukuran juga tidak dapat berfungsi dengan baik.

        [Hubble Mengambil Gambar Angkasa]
       
Sudah barang tentu hal ini mengecewakan para astronom dan anggota tim yang terlibat. Belum lagi kekesalan warga Amerika Serikat sendiri karena dana milyaran Dolar yang digunakan untuk membiayai proyek Hubble berasal dari pajak yang mereka bayarkan ke kas negara. Selama berhari-hari kegagalan ini menjadi berita besar dimana-mana. 

Untungnya, para ahli yang terlibat dalam proyek ini memiliki solusi untuk mengatasi masalah pada cermin utama Hubble, yaitu dengan memasang semacam "lensa kontak", sama halnya dengan orang yang mengalami cacat mata miopi (rabun jauh). Pada tahun 1991, NASA menyiapkan program kilat untuk menyiapkan cermin koreksi guna mengatasi masalah tersebut. Cermin koreksi yang diberi nama COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement) tersebut terdiri atas 10 buah cermin perak seukuran uang logam yang tersusun sedemikian rupa sehingga setelah dipasang akan membantu memfokuskan cahaya yang dipantulkan oleh permukaan cermin utama yang bermasalah pada Hubble. 

Cermin senilai USD 625 juta tersebut dipasang oleh para awak pesawat ulang-alik Endeavour yang diluncurkan tanggal 6 Desember 1993. Selain memasang lensa COSTAR, para awak Endeavour juga bertugas mengganti salah satu panel surya dan tiga giroskop yang rusak pada Hubble. Pemasangan COSTAR dilakukan pada hari ketujuh setelah peluncuran oleh astronaut Kathryn Thornton. Ini bukanlah tugas yang mudah karena pemasangan lensa korektif yang ditempatkan dalam kotak seberat 272 kg ini hanya mentoleransi ketidaktepatan sebesar 0,005 inchi (0,125 mm). 

Operasi perbaikan ini berlangsung dengan sukes dan memperoleh hasil yang menggembirakan. Dua bulan sesudahnya Hubble dapat mengirimkan gambar-gambar yang jauh lebih tajam dibandingkan saat sebelum perbaikan. 

Memandang Masa Lalu

Selama ini, pengamatan berbasis di Bumi, walaupun dilakukan dari puncak gunung tertinggi, selalu terhambat oleh lapisan atmosfer Bumi. Belum lagi masalah polusi cahaya oleh lampu di perkotaan yang saat ini menjadi masalah serius bagi sebagian besar observatorium. Penggunaan teleskop antariksa semacam Hubble dianggap merupakan jawaban terhadap persoalan semacam ini. 

Tanpa terganggu oleh awan dan debu atmosfer, pengamatan melalui teleskop Hubble dapat menembus jarak tujuh kali lebih jauh dan mendeteksi objek 50 kali lebih gelap dibandingkan dengan teleskop terbaik yang ada di Bumi saat ini. Hubble bahkan dapat menangkap citra benda-benda langit yang berjarak 15 milyar tahun cahaya dari Bumi. Lantas apakah arti jarak ini?  

Memandang langit adalah memandang masa lalu, menembus ruang dan waktu. Bila dalam satu detik sebuah partikel cahaya mampu menempuh jarak 300.000 km, maka jarak yang ditempuh dalam setahun adalah 9 trilyun km. Bisa dibayangkan seberapa jauhnya jarak sebesar 15 milyar tahun cahaya itu. Karena kecepatan cahaya adalah konstan, maka sekaligus kita dapat mengetahui bahwa cahaya dari objek sejauh itu memerlukan 15 milyar tahun untuk dapat sampai ke Bumi. Ketika cahayanya sampai ke Bumi, objek itu sendiri mungkin sudah musnah, namun cahaya yang tertangkap dapat membawa kisah masa lalu kosmos yang tidak ternilai harganya. 

Perhitungan para kosmolog menunjukkan bahwa usia alam semesta tidak terlalu jauh dari angka 15 milyar tahun. Dengan mengamati objek sejauh itu, para astronom berharap dapat menyibak rahasia masa lalu kosmos, bahkan memperoleh gambaran tentang proses "penciptaan" alam semesta.

Benda-benda terjauh yang dapat dideteksi melalui teleskop non-visual selama ini adalah objek-objek kuasi stelar yang memancarkan energi amat dahsyat yang tidak lain terdiri dari galaksi-galaksi berinti aktif yang diduga memiliki lubang hitam maharaksasa di pusatnya (dugaan ini kemudian terbukti kebenarannya berdasarkan pengamatan Hubble tahun 2002). Banyak diantara objek ini yang berjarak 12 - 13 milyar tahun cahaya. Diduga benda-benda inilah yang terletak di "tepi" ruang-waktu kosmos yang berarti menyimpan misteri kosmos tidak lama setelah penciptaan.

Pengamatan melalui teleskop Hubble diharapkan mampu membantu para astronom dalam mendefinisikan kembali skala kosmos, laju pengembangan kosmos--yang juga berarti umurnya, bahkan menyingkap rahasia "materi gelap" yang diyakini para astronom mengisi hampir 90% massa kosmos.

Gambar-gambar yang diambil oleh teleskop hubble


[Crab Nebula]

[Dual Dust Nebula]

[Space Object]

[Dustyspiral]

[NO8 formation]


Source :
Wikipedia.org
Youtube.com
Google.com
Nasa.gov

Sabtu, 06 Desember 2008

ASTEROID-english


[asteroid]

Asteroid, sometimes called minor planet or planetoids, asteroid are include member in our solar system. Asteroid smaller than planet but bigger than meteoroid. Comet and asteroid almost has equal big and because that asteroid sometimes difficult to be differentiated when observation. But there are visual appearance difference because comet have tail while asteroids do not.

First idea about existence of asteroids begins from suspicion of the astronomers at XVIII century about difference of distance that is too far dissociating Mars planet orbit with Jupiter, at the end its generating speculation that among orbit of that planet surely there are a unknown planet. Effort to find the mysterious object finally got result when on 1 January 1801, an Italian astronomer, Giuseppe Piazzi ( 1746-1826) from Palermo Observatory successfully finds object that is initially mentioned as " fifth planet". That "New Planet" then called Ceres, takes name a god of ancient nation, Sisilia.

In March 1802, Johann Olbers, an Germany astronomer find a other " small planet" which called Pallas. Then successively is found Juno by CL. Harding ( 1804) and Vesta by Johann Olbers ( 1807).


[asteroid around Jupiter]

Then, astronomical community use minor planet or asteroid to term call a group of small fairish space object with irregular form in ecliptic. Then to naming for asteroid, applies name given by the inventor and started by its invention serial number, for example 1 Ceres, 433 Eros, 2340 Hathor, and so.

Until now, Ceres was noted as the biggest asteroid  with diameter around 1000 km. Around 16 asteroids is known to has diameter above 240 km, while the rest has diameter less than that. Asteroid generally composes from rock and metal. Only a few which we knew about the forming process of asteroid. One of theory is mentioning that asteroids are part from a planet falling to pieces as result of explosion or collision with other object. However, observation farther indicates that asteroid very possibly have never become part of a planet, because practically if all the asteroid is united as a one object, hence the merger effected object will have a real small diameter, precisely do not reach 1400 km(approximately 3,0-3,6x1021 kg), or less than half measure of our moon(4%mass of moon).

Now, thousands of asteroid have been successfully recognized. Many of them are located between Mars planet orbits and Jupiter, this area known as " asteroid belt" but some having digressing orbit. One of the famous is Icarus,(the name taken away from Greek legend figure about flying  winged man try fly close to The sun). At perihelion (point closest with the sun), this asteroid stays at closer distance with the sun than another objects then this asteroid can burned when close the sun. Then the asteroid recognized with name Hidalgo, the orbit approximant reach Saturn orbit.

[asteroid belt]

 There are some asteroid which the orbit cut earth orbit, this can be a threat for earth and the dweller. A kind of this asteroid usually called with term " Near-Earth Asteroid" ( NEA). An asteroid classified as NEA if the orbit can reach distance 13 AU ( around 195 million km) or less than the sun. The astronomers classifies NEA into three groups:

Amour: Asteroid which the orbit getting through Mars orbit, but doesn't enter earth orbit ( example: 433 Eros).

Apollo: Asteroid which the orbit getting through earth orbit with longer orbit period out of one years ( example: 1620 Geographos)

Aten: Asteroid which the orbit getting through earth orbit with orbit period less than one years ( example: 2340 Hathor).

Most of NEA predicted exit from asteroid belt because collision with other asteroid or because gravitation influence of Jupiter. Some NEA also estimated composes from comet which has been died. The biggest NEA which known is 1036 Ganymede with approximant diameter 41 km. Now the astronomers who merged into " Near-Earth Asteroid Tracking" ( NEAT) project that focusing in Maui, Hawaii, still noted and observes NEA with diameter 1 km or more that having potency endangers earth. Some of asteroids that getting special notice is Toutatis, Castalia, Geographos and Vesta. observation to Toutatis, Geographos and Castalia use supporting facilities for observation of radar being based in earth when the asteroid pass  quickly in a short distance from earth, while Vesta is observed with space telescope, Hubble.

A collision with asteroid that having diameter around 10 km estimated already happened at millions year ago. This mentioned as one of possibility that cause the extinct of Dinosaur. One event that relating to NEA happened in the 1989 when an asteroid is having diameter 0,4 km pass quickly with speed of 74000 km/h at distance 640000 km from earth. the nearest distance asteroid trajectory with earth noted happened on 9 December 1994 when a NEA pass quickly at distance only 103500 km from earth (for comparison, average of distance earth-moon is 384400 km). With refer to that event indicates that threat from outside earth in the form of king sized space object at any times can hit earth and generates a big disaster.

[asteroid impact]


Since 1991, some space explorer satellite has passed asteroid belt area and sends many data to earth. In October 1991, space explorer Galileo gets through asteroid 951 Gaspra to make this object as the first observed asteroid through high resolution picture  taken away from an space explorer. In August 1993, Galileo returns to pass quickly asteroid belt and send pictures from asteroid 243 Ida. Observation to this asteroid indicates that Ida has nature satellite then named Dactyl. Either Gaspra and also Ida classified as asteroid type structured S composes by chert element that rich of metal.

[asteroid picture]

On 27 June 1997, space explorer NEAR ( Near-Earth Asteroid Rendezvous) meet in short distance with asteroid 253 Mathilde. In trajectory during the  25 minutes, NEAR sends more than 500 surface pictures of Mathilde. This is first short distance picture from asteroid type C which most composes carbon element. Then, NEAR continuing the mission towards asteroid 433. Eros then successfully reached in February 1999. During approximately two years, NEAR orbits Eros from average thread around 24 km from the surface and does various investigations to form, measure, magnetic field, composition, internal surface and structure of the asteroid. Mission NEAR end on 12 February 2001 when the satellite does "suicide" mission by banging up itself to surface of Eros to get picture from very close distance from surface of the asteroid. This thing registers Eros as the first asteroid landed satellite made by human.

Source : 
Wikipedia.org
Google.com
Youtube.com