Введение

Космический телескоп НАСА, запущенный в 1999 году, AXAF был переименован в Чандру в рамках конкурса, проведенного НАСА в 1998 году, на который было подано более 6000 заявок со всего мира. Победители конкурса, Джатила ван дер Вин и Тайрел Джонсон (тогда учитель средней школы и ученик средней школы соответственно), предложили название в честь нобелевского лауреата, индийско-американского астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. Он известен своей работой по определению максимальной массы белых карликов, что привело к более глубокому пониманию высокоэнергетических астрономических явлений, таких как нейтронные звезды и черные дыры. Примечательно, что название Чандра на санскрите означает «луна». Первоначально запуск был запланирован на декабрь 1998 года с космодрома Колумбия в 11:47 UTC. Двигатель первой ступени инерциального верхнего блока запустился в 12:48 UTC, после 125 секунд работы и разделения ступеней, двигатель второй ступени запустился в 12:51 UTC и работал 117 секунд. По своим физическим характеристикам Чандра может функционировать значительно дольше. Исследование, проведенное в 2004 году в Центре рентгеновской астрономии Чандры, показало, что срок службы обсерватории может составить не менее 15 лет. На 2024 год она продолжает работу, и Центр рентгеновской астрономии Чандры опубликовал график будущих наблюдений. В июле 2008 года была предложена Международная рентгеновская обсерватория – совместный проект ESA, NASA и JAXA – как следующая крупная рентгеновская обсерватория, но впоследствии проект был отменен. Позже ESA возродила уменьшенную версию проекта под названием Advanced Telescope for High Energy Astrophysics (ATHENA) с предполагаемым запуском в 2028 году. 10 октября 2018 года Чандра перешла в безопасный режим из-за сбоя в работе гироскопа. НАСА сообщила, что все научные приборы находятся в безопасности. В течение нескольких дней была выяснена причина 3-секундной ошибки в данных, поступающих от одного гироскопа, и были разработаны планы по возвращению Чандры к штатному режиму работы. Гироскоп, в котором произошел сбой, был переведен в резервный режим, но в целом находится в исправном состоянии.

Примеры открытий

Данные, собранные телескопом Чандра, значительно продвинули область рентгеновской астрономии. Вот некоторые примеры открытий, подтвержденных наблюдениями с Чандры: Первое световое изображение остатка сверхновой Кассиопеи A позволило астрономам впервые увидеть компактный объект в центре остатка, вероятно, нейтронную звезду или черную дыру. В туманности Краб, еще одном остатке сверхновой, Чандра показала ранее не виденное кольцо вокруг центрального пульсара и струи, которые ранее были лишь частично зафиксированы другими телескопами. Впервые было зафиксировано рентгеновское излучение от сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, расположенной в центре Млечного Пути. Чандра обнаружила гораздо больше холодного газа, чем ожидалось, спирально падающего к центру галактики Андромеды. Впервые подробно были изучены фронты давления в скоплении Абелль 2142, где происходит слияние скоплений галактик. Самые ранние рентгеновские изображения ударной волны сверхновой были получены для SN 1987A. Чандра впервые показала тень небольшой галактики, поглощаемой более крупной, на изображении Персея A. В галактике M82 был открыт новый тип черной дыры – объекты средней массы, которые предположительно являются недостающим звеном между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами. Линии рентгеновского излучения впервые были сопоставлены с гамма-всплеском, вспышкой Бетховена GRB 991216. Старшеклассники, используя данные Чандры, обнаружили нейтронную звезду в остатке сверхновой IC 443. Наблюдения, проведенные Чандрой и BeppoSAX, указывают на то, что гамма-всплески происходят в областях звездообразования. Данные Чандры показали, что RX J1856.5-3754 и 3C58, ранее считавшиеся пульсарами, могут быть еще более плотными объектами – кварковыми звездами. Эти результаты все еще обсуждаются. Звуковые волны от мощной активности вокруг сверхмассивной черной дыры были зафиксированы в скоплении Персея (2003). Коричневый карлик TWA 5B был обнаружен обращающимся вокруг двойной звездной системы, подобной Солнцу. Почти все звезды главной последовательности являются источниками рентгеновского излучения. Рентгеновская тень Титана была зафиксирована при его прохождении перед туманностью Краб. Рентгеновское излучение от вещества, падающего с протопланетного диска на звезду. Постоянная Хаббла была измерена как 76,9 км/с/Мпк с использованием эффекта Сюняева-Зельдовича. В 2006 году Чандра обнаружила убедительные доказательства существования темной материи, наблюдая столкновение суперскоплений. В 2006 году рентгеновские петли, кольца и нити, обнаруженные вокруг сверхмассивной черной дыры в галактике Мессье 87, указывают на наличие волн давления, ударных волн и звуковых волн. Эволюция Мессье 87 могла быть значительно изменена. Наблюдения скопления Пули наложили ограничения на поперечное сечение самовзаимодействия темной материи. Получена фотография "Рука Бога" пульсара PSR B1509-58. Рентгеновское излучение Юпитера исходит от полюсов, а не от полярных сияний. Был обнаружен обширный ореол горячего газа, окружающий Млечный Путь. Наблюдается чрезвычайно плотная и яркая карликовая галактика M60 UCD1. 5 января 2015 года NASA сообщила, что CXO зафиксировала рентгеновскую вспышку, в 400 раз превышающую обычную, что стало рекордом, от Стрельца А*, сверхмассивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь. По мнению астрономов, это необычное событие могло быть вызвано разрушением астероида, упавшего в черную дыру, или переплетением линий магнитного поля в газе, стекающем к Стрельцу А*. В сентябре 2016 года было объявлено, что Чандра обнаружила рентгеновское излучение от Плутона, что стало первым обнаружением рентгеновских лучей от объекта пояса Койпера. Наблюдения Чандры, проведенные в 2014 и 2015 годах, поддержали космический аппарат New Horizons во время его сближения с Плутоном в июле 2015 года. В сентябре 2020 года сообщалось, что Чандра, возможно, зафиксировала экзопланету в галактике Водоворот, что стало бы первой планетой, обнаруженной за пределами Млечного Пути. В апреле 2021 года NASA объявила об открытиях, сделанных обсерваторией, в твите: "Уран излучает рентгеновские лучи, обнаружили астрономы". Это открытие будет иметь "интересные последствия для понимания Урана", если будет подтверждено, что рентгеновские лучи исходят от планеты, а не от Солнца.