Roman Commissioning

AI Summary
Космический телескоп Roman в настоящее время находится в пути к точке Лагранжа L2, где завершает трехмесячный процесс настройки и калибровки систем перед началом научных операций. После запуска он успешно развернул солнечные панели и защитный экран, а в ближайшие дни будет активирована антенна и открыта основная зеркальная поверхность. Позиция на L2 обеспечит телескопу стабильную орбиту и минимальные помехи от тепла Земли, Солнца и Луны, что важно для его работы в инфракрасном диапазоне.
2 Min Read
Roman Commissioning
Beauty pass of Roman, coming around from behind with high-gain antenna rotating.
Credits:
NASA’s Goddard Space Flight Center/Conceptual Image Lab
Where is Roman?
Roman is making its three-month journey from Earth to Sun-Earth Lagrange Point 2, or L2. Along the way, Roman is undergoing a process called commissioning, where systems are turned on, adjusted, calibrated, and prepared for science operations. Commissioning is the time for scientists and engineers to make sure that Roman is performing as expected. The schedule is subject to change as the team assesses and adjusts as needed.
Visit the Roman Blog
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
supports HTML5 video
Deployments
An hour and 23 minutes after launch, Roman began to emerge from the tight configuration that allowed it to fit in the rocket fairing. The solar panels and sunshade deployed, shading the rest of the observatory and providing power to the systems. Within the upcoming days, the antenna will swing out and the visor-like deployable aperture cover will move into place to permanently reveal and shade the primary mirror.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
supports HTML5 video
Roman’s Orbit
This visualization shows the stable, halo orbit that Roman will have around L2. At this location, the gravity of the Sun and Earth, together with an object’s motion around the Sun, let it stay lined up with Earth as they orbit, allowing Roman to have a relatively steady orbit without using much fuel. This location also offers exceptionally stable optical performance and a constant, unobstructed view of a wide swath of the sky; Earth won’t block much of Roman’s view since it will be so distant. And at L2, heat from Earth, the Sun, and the Moon have less effect on infrared telescopes, which “see” heat.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
supports HTML5 video
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
supports HTML5 video
Unable to render the provided source
Explore the Roman Systems
Learn more about the systems that are getting turned on, tested and calibrated.
Unable to render the provided source
3D View
Click and drag to rotate
Downloads
gltf-binary File (3D Model) 28.28 MB
Keep Exploring
Discover More Topics From NASA
Missions
Humans in Space
Climate Change
Solar System
Related News
SpaceScientists discover massive 'thermal anomaly' beneath the surface of Mars
Ученые обнаружили значительное "тепловое аномалия" в южном полушарии Марса, где температура на глубине на 200-400 градусов Цельсия выше, чем в северном полушарии. Это открытие, основанное на данных трех NASA космических аппаратов, ставит под сомнение предположение о сферической симметрии внутренних структур планет и может повлиять на понимание обитаемости Марса и его вулканической активности.
SpaceWatch Rocket Lab launch Japanese radar satellite to orbit early on Sept. 1
Rocket Lab запустит японский радарный спутник Strix в космос 1 сентября с площадки в Новой Зеландии. Запуск ракеты Electron запланирован на 7:30 по восточному времени США (11:30 GMT), и его можно будет посмотреть в прямом эфире. Спутник будет частью созвездия из 30 Strix, предназначенных для мониторинга изменений на Земле в любых погодных условиях, включая реагирование на стихийные бедствия.
APOD: 2026 August 31 – Launch of the Roman Space Telescope
31 августа 2026 года был запущен Романский космический телескоп, который обладает зеркалом такого же размера, как у телескопа Хаббл, но способен охватывать в 100 раз большую площадь неба за одно изображение. Это достигается благодаря более изогнутому основному зеркалу и большему размеру основной камеры, что позволит телескопу обнаруживать больше сверхновых и экзопланет. Романский телескоп будет находиться на орбите вокруг Солнца, в отличие от телескопа Джеймса Уэбба.