卡内基梅隆大学天体物理学家雷切尔·曼德尔鲍姆说:“如果我们考虑一下詹姆斯·韦伯太空望远镜的作用,它会被优化为观察非常遥远的宇宙……但这只是天空的一小部分。” “相比之下,罗曼可以一次性看到大片区域的天空。”
这一广阔的视角将使罗曼能够扫描数亿颗恒星来寻找行星。与之前的任务类似,太空天文台将通过寻找从其主恒星前面经过的行星来找到大部分目标。这是寻找短轨道大行星的高效技术,但罗曼将使用另一种称为微透镜的技巧来寻找不同类型的世界。
当两颗恒星在彼此面前排成一排时,来自背景恒星的光会因前景恒星的引力而扭曲和放大。如果前景恒星拥有一颗行星,罗曼将能够检测到行星的引力如何进一步放大来自后面的星光。
路易斯安那州立大学的系外行星研究员马修·彭尼说:“与其他方法相比,这种方法可以探测到距离恒星更远的行星。” “在看到行星之前,你不需要它来完成整个轨道。”
罗马对这些微透镜效应非常敏感,它应该能够探测到质量小于水星的行星。它还将有能力探测已经远离恒星或在太空中单独形成的自由漂浮的“流氓”行星。
通过研究这些新的行星种群,科学家可以更多地了解形成像我们这样的系统的条件,进而了解形成像地球这样孕育生命的行星的条件。
“我们的太阳系可能非常独特,但我们现在还不知道这一点,”佩妮说。 “有许多潜在的幸运巧合使太阳系中的生命成为可能。”
探索行星系统的外围将揭示这个谜题中缺失的部分。例如,佩妮说,远离恒星的大型行星的形成可能会让较小的行星在宜居带附近形成,在那里可能形成液态水。
“如果没有对可能存在的行星进行完整的普查,我们真的不知道像地球这样的行星或像我们这样的行星系统有多常见,”佩妮说。
黑暗宇宙
除了许多新世界之外,罗曼的目光还将集中在超过十亿个星系上。它将特别关注大爆炸后约 20 亿至 60 亿年之间的星系群体。
“我们试图研究的事情之一是宇宙结构的历史和发展,”曼德尔鲍姆说。 “在非常早期的宇宙中,物质几乎是均匀分布的。但是存在一些小的扰动或小区域,它们的密度要么稍高,要么稍低。”
随着时间的推移,这些密度稍大的区域吸引了更多的物质,最终形成巨大的暗物质团块,科学家称之为晕。然后气体被驱赶到这些暗物质晕的中心,在那里它点燃了一起旋转形成星系的恒星。










