Jump to content

Глубокий удар (космический корабль)

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
Глубокий удар [1] [2]
Космический корабль направляет ударный элемент к комете, видимой на заднем плане.
Впечатление художника от космического зонда Deep Impact после запуска Импактора
Тип миссии Облет · ударный механизм ( 9P/Tempel )
Оператор НАСА   · Лаборатория реактивного движения
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 2005-001А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 28517
Веб-сайт www .jpl .находится в .gov /миссии /глубокое воздействие /
Продолжительность миссии Финал: 8 лет, 6 месяцев, 26 дней.
Свойства космического корабля
Производитель Болл Аэрокосмос   · Университет Мэриленда
Стартовая масса Итого: 973 кг
Космический корабль: 601 кг (1325 фунтов) [3]
Импатор: 372 кг (820 фунтов) [3]
Размеры 3,3 × 1,7 × 2,3 м (10,8 × 5,6 × 7,5 футов) [3]
Власть 92 Вт ( солнечная батарея / NiH 2 аккумулятор ) [3]
Начало миссии
Дата запуска 12 января 2005 г., 18:47:08 ( 2005-01-12UTC18:47:08 )   UTC
Ракета Дельта II 7925 / ПАМ-Д
Запуск сайта Мыс Канаверал SLC-17B
Подрядчик Боинг
Конец миссии
Утилизация Контакт потерян
Последний контакт 8 августа 2013 г. ( 09.08.2013 )
Облет или Храм 1
Ближайший подход 4 июля 2005 г., 06:05 UTC
Расстояние 575 км (357 миль)
Храма 1 Импактор
Дата воздействия 4 июля 2005 г., 05:52 UTC
Облет Земли
Ближайший подход 31 декабря 2007 г., 19:29:20 UTC
Расстояние 15 567 км (9 673 миль)
Облет Земли
Ближайший подход 29 декабря 2008 г.
Расстояние 43 450 км (27 000 миль)
Облет Земли
Ближайший подход 27 июня 2010 г., 22:25:13 UTC
Расстояние 30 496 км (18 949 миль)
Облет Хартли 2
Ближайший подход 4 ноября 2010 г., 13:50:57 UTC
Расстояние 694 км (431 миль)
Овал с красно-черной рамкой содержит изображение космического корабля и его траекторию от Земли, изображая развернутый ударник до и после его столкновения с кометой.
Официальный знак Deep Impact миссии

Deep Impact НАСА, космический зонд запущенный с базы ВВС на мысе Канаверал 12 января 2005 года. [4] Он был разработан для изучения внутреннего состава кометы Темпель 1 (9P/Tempel) путем попадания ударного элемента в комету кометы . В 05:52 UTC 4 июля 2005 года Импактор успешно столкнулся с ядром . Удар вырвал обломки изнутри ядра, образовав ударный кратер . Фотографии, сделанные космическим кораблем, показали, что комета оказалась более пыльной и менее ледяной, чем ожидалось. В результате удара образовалось неожиданно большое и яркое облако пыли, закрывшее вид на кратер.

Предыдущие космические миссии к кометам, такие как «Джотто» , «Дип Спейс 1 » и «Звездная пыль» , были миссиями облета . Эти миссии смогли сфотографировать и исследовать только поверхности кометных ядер, да и то со значительных расстояний. Миссия Deep Impact была первой, которая выбросила материал с поверхности кометы, и миссия получила широкую огласку как в средствах массовой информации, так и в международных ученых и астрономах-любителях.

По завершении основной миссии были внесены предложения по дальнейшему использованию космического корабля. Следовательно, Deep Impact пролетел мимо Земли 31 декабря 2007 года по пути к расширенной миссии, получившей обозначение EPOXI , с двойной целью - изучение внесолнечных планет и кометы Хартли 2 (103P/Хартли). [5] Связь неожиданно была потеряна в августе 2013 года, когда корабль направлялся к очередному пролету астероида.

Научные цели

[ редактировать ]

Миссия Deep Impact была запланирована, чтобы помочь ответить на фундаментальные вопросы о кометах, в том числе о том, что составляет состав ядра кометы, какой глубины достигнет кратер в результате удара и где комета возникла при своем формировании. [6] [7] Наблюдая за составом кометы, астрономы надеялись определить, как формируются кометы, основываясь на различиях между внутренним и внешним составом кометы. [8] Наблюдения за ударом и его последствиями позволили бы астрономам попытаться ответить на эти вопросы.

Главным исследователем миссии был Майкл А'Хирн , астроном из Университета Мэриленда . Он возглавлял научную группу, в которую входили представители Корнеллского университета , Университета Мэриленда, Университета Аризоны , Университета Брауна , Инициативы по исследованию космоса Белтона, Лаборатории реактивного движения , Гавайского университета , SAIC , Ball Aerospace и Института Макса Планка по внеземной физике . [9]

Проектирование и приборостроение космического корабля

[ редактировать ]
Обзор космического корабля

Космический корабль состоит из двух основных секций: 372-килограммовой (820 фунтов) «Умного ударника» с медным сердечником, который ударил комету, и 601-килограммовой (1325 фунтов) секции «Облет», которая сфотографировала комету с безопасного расстояния во время Встреча с Темпелем 1. [3] [10] [11]

Космический корабль Flyby имеет длину около 3,3 метра (10,8 футов), ширину 1,7 метра (5,6 футов) и высоту 2,3 метра (7,5 футов). [3] [6] Он включает в себя две солнечные панели, щит от мусора и несколько научных инструментов для визуализации , инфракрасной спектроскопии и оптической навигации к месту назначения возле кометы. На космическом корабле также были установлены две камеры: тепловизор высокого разрешения (HRI) и сканер среднего разрешения (MRI). HRI — это устройство формирования изображения, которое сочетает в себе камеру видимого света с колесом фильтров и инфракрасный спектрометр формирования изображения , называемый «Модуль спектральной визуализации» или SIM, который работает в спектральном диапазоне от 1,05 до 4,8 микрометра. Он был оптимизирован для наблюдения за ядром кометы. МРТ является резервным устройством и использовалась в основном для навигации во время последнего 10-дневного подхода. У него также есть колесо фильтров с немного другим набором фильтров.

Секция импактора космического корабля содержит прибор, оптически идентичный МРТ, называемый датчиком наведения импактора (ITS), но без колеса фильтров. Его двойная цель состояла в том, чтобы определить траекторию Импактора, которую затем можно было корректировать до четырех раз между выпуском и столкновением, а также получить изображение кометы с близкого расстояния. Когда Импактор приблизился к поверхности кометы, эта камера сделала снимки ядра с высоким разрешением (до 0,2 метра на пиксель [7,9 дюймов/пиксель]), которые были переданы в реальном времени на космический корабль Flyby, прежде чем он и Импактор были уничтожен. Окончательное изображение, полученное Импактором, было сделано всего за 3,7 секунды до удара. [12]

Полезная нагрузка Импактора, получившая название «Кратерная масса», состояла на 100% из меди и весила 100 кг. [13] С учетом этой массы кратеров медь составляла 49% от общей массы Импактора (с алюминием - 24% от общей массы); [14] это было сделано для того, чтобы свести к минимуму вмешательство в научные измерения. Поскольку не ожидалось, что медь будет обнаружена на комете, ученые могли игнорировать ее присутствие в любых показаниях спектрометра. [13] Вместо использования взрывчатки дешевле было использовать в качестве полезной нагрузки медь. [7]

Взрывчатка тоже была бы лишней. При скорости сближения 10,2 км/с кинетическая энергия Импактора была эквивалентна 4,8 тоннам тротила, что значительно превышало его фактическую массу, составлявшую всего 372 кг. [15]

Миссия случайно получила свое название от фильма 1998 года « Столкновение с землей» , в котором комета сталкивается с Землей. [16]

Профиль миссии

[ редактировать ]
Камеры космического корабля Flyby, HRI справа, МРТ слева.
Deep Impact перед запуском Delta II ракеты

После запуска с базы ВВС на мысе Канаверал площадки SLC-17B в 18:47 по всемирному координированному времени 12 января 2005 г. [4] Космический корабль Deep Impact преодолел 429 миллионов км (267 миллионов миль) за 174 дня и достиг кометы Темпель 1 на крейсерской скорости 28,6 км/с (103 000 км/ч; 64 000 миль в час). [6] Как только космический корабль достиг окрестностей кометы 3 июля 2005 года, он разделился на секции Импактор и Облет. Импактор использовал свои двигатели, чтобы выйти на путь кометы и врезался в нее через 24 часа на относительной скорости 10,3 км/с (37 000 км/ч; 23 000 миль в час). [6] Импактор доставил 1,96 × 10 10  джоуль с кинетической энергии эквивалент 4,7 тонны тротила . — Ученые считали, что энергии высокоскоростного столкновения будет достаточно, чтобы вырыть кратер шириной до 100 м (330 футов), превышающий чашу римского Колизея . [6] Спустя год после удара размер кратера все еще не был известен. [17] 2007 года Stardust космического корабля Миссия NExT определила, что диаметр кратера составляет 150 метров (490 футов).

Всего через несколько минут после удара зонд Флайби пролетел мимо ядра на близком расстоянии 500 км (310 миль), сфотографировав положение кратера, шлейф выброса и все ядро ​​кометы. Все это событие также было сфотографировано наземными телескопами и орбитальными обсерваториями , включая Хаббл , Чандра , Спитцер и XMM-Ньютон . Удар также наблюдался с помощью камер и спектроскопов на борту европейского Rosetta космического корабля , который в момент удара находился на расстоянии около 80 миллионов км (50 миллионов миль) от кометы. Розетта определила состав облака газа и пыли , поднятого в результате удара. [18]

События миссии

[ редактировать ]
Анимация Deep Impact траектории с 12 января 2005 г. по 8 августа 2013 г.
  Глубокий удар   ·   Храм 1   ·   Земля   ·   103P/Хартли

Перед запуском

[ редактировать ]

Миссия по столкновению с кометой впервые была предложена НАСА в 1996 году, но в то время инженеры НАСА скептически относились к возможности поражения цели. [19] В 1999 году пересмотренное и технологически модернизированное предложение миссии, получившее название Deep Impact , было принято и профинансировано в рамках программы НАСА по открытию недорогих космических кораблей. Два космических корабля (Impactor и Flyby) и три основных прибора были построены и интегрированы компанией Ball Aerospace & Technologies. [20] в Боулдере, штат Колорадо . Разработка программного обеспечения для космического корабля заняла 18 месяцев, а код приложения состоял из 20 000 строк и 19 различных потоков приложения. [6] Общая стоимость разработки космического корабля и выполнения его миссии достигла 330 миллионов долларов США . [21]

Этап запуска и ввода в эксплуатацию

[ редактировать ]

Первоначально запуск зонда планировался на 30 декабря 2004 года, но представители НАСА отложили его запуск, чтобы дать больше времени для тестирования программного обеспечения. [22] Он был успешно запущен с мыса Канаверал 12 января 2005 года в 13:47 по восточному стандартному времени (18:47 по всемирному координированному времени) ракетой Delta II . [23]

Состояние здоровья Deep Impact было неопределенным в течение первого дня после запуска. Вскоре после выхода на орбиту вокруг Солнца и развертывания солнечных панелей зонд переключился в безопасный режим . Причиной проблемы был просто неправильный температурный предел в логике защиты от сбоев каталитических слоев двигателя RCS космического корабля . Двигатели космического корабля использовались для опрокидывания космического корабля после отделения третьей ступени. 13 января 2005 года НАСА объявило, что зонд вышел из безопасного режима и исправен. [24]

11 февраля 2005 года, как и планировалось, были запущены ракеты Deep Impact, чтобы скорректировать курс космического корабля. Эта коррекция была настолько точной, что следующий запланированный коррекционный маневр 31 марта 2005 г. оказался ненужным и был отменен. На «этапе ввода в эксплуатацию» было проверено, что все приборы активированы и проверены. В ходе этих испытаний было обнаружено, что изображения HRI не были в фокусе после периода запекания . [25] После того, как члены миссии исследовали проблему, 9 июня 2005 года было объявлено, что с помощью программного обеспечения для обработки изображений и математического метода деконволюции изображения HRI можно исправить, чтобы восстановить большую часть ожидаемого разрешения. [26]

Круизный этап

[ редактировать ]
Комета Темпель 1, снимок 25 апреля 2005 года, сделанный Deep Impact . космическим аппаратом

«Крейсерский этап» начался 25 марта 2005 года, сразу после завершения этапа ввода в эксплуатацию. Эта фаза продолжалась примерно за 60 дней до встречи с кометой Темпель 1. 25 апреля 2005 г. зонд получил первое изображение своей цели на расстоянии 64 миллионов км (40 миллионов миль). [27]

4 мая 2005 г. космический корабль выполнил второй маневр коррекции траектории. При работе ракетного двигателя в течение 95 секунд скорость космического корабля изменилась на 18,2 км/ч (11,3 миль в час). [28] Рик Грэммиер, руководитель проекта миссии в Лаборатории реактивного движения НАСА, отреагировал на маневр, заявив, что «рабочие характеристики космического корабля были превосходными, и этот ожог ничем не отличался... это был хрестоматийный маневр, который поставил нас прямо на деньги». " [28]

Этап подхода

[ редактировать ]

Фаза подхода длилась с 60 дней до встречи (5 мая 2005 г.) до пяти дней до встречи. Ожидалось, что шестьдесят дней спустя космический корабль Deep Impact обнаружит комету с помощью своей камеры МРТ. Фактически, комета была обнаружена раньше запланированного срока, за 69 дней до столкновения (см. этап круиза выше). Эта веха знаменует собой начало интенсивного периода наблюдений по уточнению знаний об орбите кометы и изучению ее вращения, активности и пылевой среды.

14 и 22 июня 2005 г. аппарат Deep Impact наблюдал две вспышки активности кометы, причем последняя в шесть раз превышала первую. [29] Космический корабль изучил изображения различных далеких звезд, чтобы определить свою текущую траекторию и положение. [6] Дон Йоманс, со-исследователь миссии Лаборатории реактивного движения, отметил, что «сигналу требуется 7,5 минут, чтобы вернуться на Землю, поэтому вы не можете управлять этой штукой. Вы должны полагаться на тот факт, что Импактор — это умный космический корабль, как и есть космический корабль Flyby, поэтому вам придется заранее встроить в него интеллект и позволить ему делать свое дело». [30] 23 июня 2005 г. был успешно выполнен первый из двух последних маневров по коррекции траектории (манёвр наведения). Изменение скорости на 6 м/с (20 футов/с) потребовалось, чтобы скорректировать траекторию полета к комете и нацелить Импактор на окно в космосе шириной около 100 километров (62 мили).

Фаза воздействия

[ редактировать ]
Deep Impact Последовательность встречи с кометой

Фаза удара номинально началась 29 июня 2005 г., за пять дней до удара. Импактор успешно отделился от космического корабля Flyby 3 июля в 6:00 UTC (6:07 UTC ERT ). [31] [32] Первые изображения с оснащенного импактором были видны через два часа после разделения. [33]

Космический корабль Flyby выполнил один из двух маневров отклонения, чтобы избежать повреждений. Был выполнен 14-минутный ожог, который замедлил космический корабль. Также сообщалось, что линия связи между Flyby и Impactor работала должным образом. [24] Импактор выполнил три корректирующих маневра за последние два часа перед столкновением. [34]

Импактору пришлось расположиться перед кометой, чтобы Темпель-1 столкнулся с ней. [7] Удар произошел в 05:45 UTC (05:52 UTC ERT , +/- до трех минут, время освещения в одну сторону = 7 минут 26 секунд) утром 4 июля 2005 года, в пределах одной секунды от ожидаемого времени удара.

Импактор возвращал изображения уже за три секунды до удара. Большая часть собранных данных хранилась на борту космического корабля Flyby, который в течение следующих нескольких дней передал на Землю около 4500 изображений с камер HRI, MRI и ITS. [35] [36] Энергия от столкновения по размеру была аналогична взрыву пяти тонн динамита , а комета сияла в шесть раз ярче, чем обычно. [37]

Хронология миссии находится на временной шкале фазы удара, заархивированной 2 июня 2015 года в Wayback Machine (НАСА).

Результаты

[ редактировать ]
Члены команды миссии празднуют столкновение с кометой.

Центр управления полетами узнал об успехе Импактора только через пять минут, в 05:57 UTC . [21] Дон Йоманс подтвердил результаты для прессы: «Мы попали именно туда, куда хотели». [38] и директор JPL Чарльз Элачи заявил: «Успех превзошел наши ожидания». [39]

На брифинге после столкновения 4 июля 2005 г. в 08:00 по всемирному координированному времени первые обработанные изображения показали существующие кратеры на комете. Ученые НАСА заявили, что не могли видеть новый кратер, образовавшийся от Импактора, но позже было обнаружено, что он имеет ширину около 100 метров и глубину до 30 метров (98 футов). [40] Люси Макфадден, одна из со-исследователей удара, заявила: «Мы не ожидали, что успех одной части миссии [яркое облако пыли] повлияет на вторую часть [видение образовавшегося кратера]. Но это часть удовольствие от науки, встреча с неожиданным». [41] Анализ данных Swift рентгеновского телескопа показал, что комета продолжала выделять газ от удара в течение 13 дней с пиком через пять дней после удара. Всего 5 миллионов кг (11 миллионов фунтов) воды. [42] В результате удара было потеряно от 10 до 25 миллионов кг (от 22 до 55 миллионов фунтов) пыли. [40]

Первоначальные результаты оказались неожиданными, поскольку материал, извлеченный в результате удара, содержал больше пыли и меньше льда, чем ожидалось. Единственными моделями строения комет, которые астрономы могли с уверенностью исключить, были очень пористые модели, в которых кометы представляли собой рыхлые агрегаты материала. Кроме того, материал оказался тоньше, чем ожидалось; ученые сравнили его с тальком, а не с песком . [43] Другие материалы, обнаруженные при изучении удара, включали глины , карбонаты , натрий и кристаллические силикаты , которые были обнаружены при изучении спектроскопии удара. [17] Для образования глин и карбонатов обычно требуется жидкая вода, а натрий в космосе встречается редко. [44] Наблюдения также показали, что комета примерно на 75% состоит из пустого пространства, и один астроном сравнил внешние слои кометы с тем же составом сугроба. [17] Астрономы выразили заинтересованность в большем количестве миссий к различным кометам, чтобы определить, имеют ли они схожий состав или существуют ли разные материалы, обнаруженные глубже внутри комет, которые были произведены во время формирования Солнечной системы. [45]

Сравнительные изображения «до и после» Deep Impact и Stardust , показывающий кратер, образовавшийся в результате Deep Impact, на изображении справа.

Астрономы выдвинули гипотезу, основываясь на ее внутреннем химическом составе, что комета образовалась в Урана и Нептуна области облаков Оорта Солнечной системы. Ожидается, что комета, формирующаяся дальше от Солнца, будет содержать большее количество льда с низкой температурой замерзания, такого как этан , который присутствовал в Темпеле 1. Астрономы полагают, что другие кометы с составом, подобным Темпелю 1, вероятно, сформировались в тот же регион. [46]

Поскольку качество изображений кратера, образовавшегося во время столкновения с Deep Impact , было неудовлетворительным, 3 июля 2007 года НАСА одобрило миссию New Exploration of Tempel 1 (или NExT). В миссии использовался уже существующий Stardust космический корабль , который изучал комету Wild 2 в 2004 году. Stardust была выведена на новую орбиту так, что 15 февраля 2011 года она прошла мимо Tempel 1 на расстоянии примерно 200 км (120 миль). 04:42 по всемирному координированному времени. [47] Это был первый случай, когда комету посещали два зонда по отдельности ( 1P/Галлея посещали несколько зондов в течение нескольких недель в 1986 году), и это дало возможность лучше наблюдать за кратером, созданным Deep Impact. а также наблюдение за изменениями, вызванными последним приближением кометы к Солнцу.

15 февраля ученые НАСА идентифицировали кратер, образовавшийся в результате Deep Impact, на снимках Stardust . Диаметр кратера оценивается в 150 метров (490 футов), а в центре имеется яркий холмик, который, вероятно, образовался, когда материал от удара упал обратно в кратер. [48]

Общественный интерес

[ редактировать ]

Освещение в СМИ

[ редактировать ]
Изображение воздействия, широко растиражированное в СМИ

Результатом стало значительное новостное событие, о котором сообщалось и обсуждалось в Интернете, в печати и на телевидении. Возникло настоящее напряжение, поскольку эксперты придерживались самых разных мнений по поводу последствий удара. Различные эксперты обсуждали, пролетит ли Импактор прямо через комету и выйдет с другой стороны, создаст ли ударный кратер, откроет ли дыру внутри кометы, а также выдвинули другие теории. Однако за двадцать четыре часа до столкновения летная группа Лаборатории реактивного движения в частном порядке начала выражать высокий уровень уверенности в том, что, если не считать каких-либо непредвиденных технических сбоев, космический корабль перехватит «Темпель-1». Один из высокопоставленных сотрудников заявил: «Все, что мы можем сейчас сделать, это сидеть вернемся и подождем все, что мы можем технически сделать, чтобы гарантировать, что эффект будет достигнут». В последние минуты столкновения Импактора с кометой более 10 000 человек наблюдали за столкновением на огромном киноэкране на гавайском пляже Вайкики . [37]

Эксперты придумали ряд звуковых фрагментов, чтобы подвести итоги миссии для общественности. Иван Уильямс из Лондонского университета королевы Марии сказал: «Это было похоже на то, как комар врезался в Боинг 747. Мы обнаружили, что комар не шлепнулся по поверхности, а на самом деле пролетел через лобовое стекло». [49]

Через день после удара российский астролог Марина Бэй подала в суд на НАСА на 300 миллионов долларов США за удар, который «нарушил естественный баланс сил во Вселенной». [50] Ее адвокат попросил общественность добровольно помочь в рассмотрении иска, заявив: «Удар изменил магнитные свойства кометы, и это могло повлиять на мобильную телефонию здесь, на Земле. Если сегодня утром ваш телефон вышел из строя, спросите себя, почему?», а затем свяжитесь с нами». [51] 9 августа 2005 года Пресненский суд Москвы вынес решение против Бэй, хотя она и пыталась обжаловать результат. Один российский физик заявил, что удар не оказал никакого влияния на Землю и «изменение орбиты кометы после столкновения составило всего около 10 см (3,9 дюйма)». [52]

Отправьте свое имя в кампанию Comet

[ редактировать ]
Компакт-диск, содержащий 625 000 имен, добавлен в Impactor.
Deep Impact Сертификат участия Матиаса Рекса в

Миссия примечательна одной из рекламных кампаний «Отправь свое имя комете!». Посетителям веб-сайта Лаборатории реактивного движения было предложено указать свое имя в период с мая 2003 года по январь 2004 года, и собранные имена - всего около 625 000 - были затем записаны на мини-CD, который был прикреплен к Импактору. [53] Доктор Дон Йоманс, член научной группы космического корабля, заявил, что «это возможность стать частью необычной космической миссии… когда корабль будет запущен в декабре 2004 года, ваши имена и имена ваших близких могут слиться в единое целое». отправляйтесь в путешествие и станьте частью того, что может стать лучшим космическим фейерверком в истории». [54] Эта идея вызвала интерес к миссии. [55]

Реакция Китая

[ редактировать ]

Китайские исследователи использовали миссию Deep Impact как возможность подчеркнуть эффективность американской науки, поскольку общественная поддержка обеспечивала возможность финансирования долгосрочных исследований. Напротив, «в Китае общественность обычно понятия не имеет, чем занимаются наши ученые, а ограниченное финансирование развития науки ослабляет энтузиазм людей в отношении исследований». [56]

Через два дня после того, как миссии США удалось столкнуть зонд с кометой, Китай раскрыл план: посадить зонд на небольшую комету или астероид , чтобы сбить его с курса. Китай заявил, что начнет миссию после отправки зонда на Луну . [57]

Вклад астрономов-любителей

[ редактировать ]

Поскольку времени для наблюдений на больших профессиональных телескопах, таких как Кек или Хаббл , всегда мало, ученые Deep Impact призвали «продвинутых астрономов-любителей, студентов и профессиональных астрономов » использовать небольшие телескопы для проведения долгосрочных наблюдений целевой кометы до и после. влияние. Целью этих наблюдений было изучение «выделения летучих газов, развития пылевой комы и скорости образования пыли, развития пылевых хвостов, а также струйной активности и вспышек». [58] К середине 2007 года астрономы-любители предоставили более тысячи ПЗС- изображений кометы. [59]

Одно примечательное любительское наблюдение было сделано учащимися школ на Гавайях, работавшими с учеными из США и Великобритании, которые во время пресс-конференции делали живые изображения с помощью автоматического телескопа Фолкса на Гавайях (учащиеся управляли телескопом через Интернет) и были одними из первых группы, чтобы получить изображения воздействия. Один астроном-любитель сообщил, что видел бесструктурное яркое облако вокруг кометы и увеличение яркости примерно на 2 звездные величины после удара. [60] Другой любитель опубликовал карту места крушения по снимкам НАСА. [61]

Музыкальный трибьют

[ редактировать ]

Миссия Deep Impact совпала с празднованием в районе Лос-Анджелеса 50-летия " Rock Round the Clock " Билла Хейли и его комет, ставшего первым рок-н-ролльным синглом, занявшим первое место в чартах продаж записей. было создано двухминутное музыкальное видео В течение 24 часов после успеха миссии Мартином Льюисом с использованием изображений самого удара в сочетании с компьютерной анимацией полета зонда Deep Impact , перемежающейся кадрами выступления Билла Хейли и его комет в 1955 года и выжившие оригинальные участники The Comets, выступившие в марте 2005 года. [62] Видео было размещено на сайте НАСА через пару недель после этого.

5 июля 2005 года выжившие первоначальные участники The Comets (в возрасте от 71 до 84 лет) дали бесплатный концерт для сотен сотрудников Лаборатории реактивного движения, чтобы помочь им отпраздновать успех миссии. Это событие привлекло внимание мировой прессы. [63] В феврале 2006 года в цитате Международного астрономического союза , официально названной астероидом 79896 Биллхейли, была ссылка на концерт Лаборатории реактивного движения. [64]

Расширенная миссия

[ редактировать ]

Deep Impact приступил к расширенной миссии под названием EPOXI (наблюдение за пределами солнечной планеты и расширенное исследование глубокого воздействия ) для посещения других комет после того, как в 2005 году его усыпили после завершения миссии Tempel 1. [65]

План кометы Боэтина

[ редактировать ]

Его первый расширенный визит заключался в облете кометы Бетина , но с некоторыми осложнениями. 21 июля 2005 года Deep Impact выполнил маневр коррекции траектории, который позволяет космическому кораблю использовать гравитацию Земли, чтобы начать новую миссию на пути к другой комете. [66]

Первоначальный план предусматривал пролет кометы Бетина 5 декабря 2008 года на расстоянии не более 700 километров (430 миль) от кометы. Майкл А'Хирн, руководитель группы Deep Impact , объяснил: «Мы предлагаем направить космический корабль на облет кометы Боэтина, чтобы выяснить, являются ли результаты, полученные на комете Темпель 1, уникальными или они также обнаружены на других кометах». [67] Миссия стоимостью 40 миллионов долларов предоставит примерно половину информации о столкновении Темпеля-1, но за небольшую часть стоимости. [67] [68] Deep Impact будет использовать свой спектрометр для изучения состава поверхности кометы и телескоп для наблюдения за особенностями поверхности. [66]

в декабре 2007 года Однако по мере приближения земной гравитационной помощи астрономы не смогли обнаружить комету Бетина, которая, возможно, распалась на части, слишком слабые, чтобы их можно было наблюдать. [69] Следовательно, его орбита не могла быть рассчитана с достаточной точностью, чтобы можно было пролететь мимо.

Пролет кометы Хартли 2

[ редактировать ]
Комета Хартли 2 4 ноября 2010 г.

В ноябре 2007 года команда Лаборатории реактивного движения нацелила Deep Impact на комету Хартли-2 . Однако для этого потребуются дополнительные два года путешествий для Deep Impact (включая помощь гравитации Земли в декабре 2007 и декабре 2008 года). [69] 28 мая 2010 г. было проведено сжигание продолжительностью 11,3 секунды, чтобы можно было оптимизировать пролет Земли 27 июня для перехода к Хартли-2 и пролета 4 ноября. Изменение скорости составило 0,1 м/с (0,33 футов/с). [70]

4 ноября 2010 года расширенная миссия Deep Impact (EPOXI) вернула изображения кометы Хартли-2. [65] EPOXI подошел к комете на расстояние 700 километров (430 миль), вернув подробные фотографии ядра кометы в форме арахиса и нескольких ярких джетов. Прибор среднего разрешения зонда сделал фотографии. [65]

Комета Гаррадда (C/2009 P1)

[ редактировать ]

Deep Impact наблюдал комету Гаррадда (C/2009 P1) с 20 февраля по 8 апреля 2012 года с помощью инструмента среднего разрешения и через различные фильтры. Комета находилась на расстоянии 1,75–2,11 а.е. (262–316 миллионов км) от Солнца и 1,87–1,30 а.е. (280–194 миллиона км) от космического корабля. Установлено, что выделение газа из кометы меняется с периодом 10,4 часа, что предположительно связано с вращением ее ядра. Содержание сухого льда на комете было измерено и оказалось, что оно составляет около десяти процентов от содержания водяного льда по количеству молекул. [71] [72]

Возможная миссия к астероиду (163249) 2002 GT

[ редактировать ]

В конце 2011 года Deep Impact был перенацелен на астероид (163249) 2002 GT , которого он достигнет 4 января 2020 года. На момент перенацеливания указывалось, будет ли соответствующая научная миссия выполняться в 2020 году. еще не было определено, исходя из бюджета НАСА и состояния зонда. [73] 71-секундная работа двигателя 4 октября 2012 года изменила скорость зонда на 2 м/с (6,6 фута/с), чтобы миссия продолжалась. [74] Также 24 ноября 2011 года произошел 140-секундный ожог. Дистанция пролета не превысит 400 километров.

Комета C/2012 S1 (ISON)

[ редактировать ]

В феврале 2013 года аппарат Deep Impact наблюдал комету ISON . Комету можно было наблюдать до марта 2013 года. [75] [76]

Контакт потерян и миссия завершена.

[ редактировать ]

3 сентября 2013 года на веб-сайте статуса миссии EPOXI было опубликовано сообщение о миссии, в котором говорилось: «Связь с космическим кораблем была потеряна в период с 11 по 14 августа… Последняя связь была 8 августа… команда 30 августа определили причину проблемы. Сейчас команда пытается определить, как лучше всего попытаться восстановить связь». [72]

10 сентября 2013 года в отчете о состоянии миссии Deep Impact пояснялось, что диспетчеры миссии считают, что компьютеры космического корабля постоянно перезагружаются и поэтому не могут подавать какие-либо команды двигателям корабля. В результате этой проблемы связь с космическим кораблем оказалась затрудненной, поскольку ориентация антенн корабля неизвестна. Кроме того, солнечные панели на автомобиле больше не могут быть расположены правильно для выработки электроэнергии. [77]

20 сентября 2013 года НАСА отказалось от дальнейших попыток связаться с кораблем. [78] По словам главного ученого А'Хирна, [79] Причиной сбоя программного обеспечения стала проблема, подобная Y2K . 11 августа 2013, 00:38:49.6, было 2 32 десятые секунды (децисекунды) с 1 января 2000 года, что привело к предположению, что система на корабле отслеживала время с шагом в одну десятую секунды с 1 января 2000 года и сохраняла его в виде беззнакового 32-битного целого числа , которое затем переполнялось при на этот раз это похоже на проблему 2038 года . [80]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Рэй, Джастин (9 января 2005 г.). «Отчет о запуске Дельты: обзор миссии НАСА по запуску кометы Deep Impact» . Космический полет сейчас . Проверено 7 января 2010 г.
  2. ^ «Удар на глубину (EPOXI): ключевые даты» . НАСА. Архивировано из оригинала 14 ноября 2016 года . Проверено 12 ноября 2016 г.
  3. ^ Jump up to: а б с д и ж «Запуск на глубину: пресс-кит» (PDF) . НАСА. Январь 2005 г. Архивировано из оригинала (PDF) 26 июня 2021 г. Проверено 3 июля 2018 г.
  4. ^ Jump up to: а б Рэй, Джастин (12 января 2005 г.). «Зонд запущен, чтобы ударить сердце блуждающей кометы» . Мыс Канаверал , Флорида: космический полет сейчас . Проверено 9 июня 2014 г.
  5. ^ Настройтесь, Ли; Штайгервальд, Билл; Хауталуома, Грей; Эгл, округ Колумбия (13 декабря 2007 г.). «Главы расширенной миссии Deep Impact для кометы Хартли 2» . Университет Мэриленда, Колледж-Парк . Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 7 августа 2009 г.
  6. ^ Jump up to: а б с д и ж г Лами, Уильям Э. (13 января 2006 г.). «Пример: в проекте NASA «Deep Impact» используются встроенные системы для попадания в яблочко на расстоянии 80 миллионов миль» . Военные встраиваемые системы . Проверено 30 марта 2015 г.
  7. ^ Jump up to: а б с «Воздействие на глубину: вопросы и ответы по науке о миссии» . НАСА. Архивировано из оригинала 11 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  8. ^ «Глубокий удар/ЭПОКСИД» . Национальный центр данных космических исследований . Проверено 11 мая 2009 г.
  9. ^ «Научная группа по глубокому удару» . Университет Мэриленда . Проверено 10 декабря 2022 г.
  10. ^ «НАСА – космический корабль глубокого удара» . НАСА. 11 мая 2005 года. Архивировано из оригинала 26 октября 2013 года . Проверено 4 ноября 2014 г.
  11. ^ Ловгрен, Стефан (12 января 2005 г.). «НАСА запускает корабль «Deep Impact» для столкновения с кометой» . Национальные географические новости . Архивировано из оригинала 15 января 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  12. ^ «Воздействие на глубину: Технология: Инструменты» . Исследование Солнечной системы . Проверено 11 мая 2009 г.
  13. ^ Jump up to: а б «Первый взгляд внутрь кометы» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  14. ^ «Ударник глубокого удара» . НАСА. Архивировано из оригинала 23 июня 2016 года . Проверено 4 ноября 2014 г.
  15. ^ «Облет глубокого удара и телекоммуникации с ударным механизмом» (PDF) . НАСА . Проверено 16 июня 2014 г.
  16. ^ «Старт глубоководного космического корабля НАСА» . Новости АВС . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 26 апреля 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  17. ^ Jump up to: а б с Чанг, Кеннет (7 сентября 2005 г.). «Состав кометы представляет собой загадку для ученых» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 мая 2009 г.
  18. ^ «Розетта следит за Deep Impact» . Портал ЕКА. 20 июня 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  19. ^ Деламер, Алан. «Deep Impact: Миссия: Как Deep Impact получил свое название» . Исследование Солнечной системы . Проверено 11 мая 2009 г.
  20. ^ «Глубокий удар» . Ball Aerospace & Technologies Corp. Архивировано из оригинала 1 марта 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  21. ^ Jump up to: а б Михелич, Синди (4 июля 2005 г.). «Зонд Deep Impact столкнулся с кометой» . CNN . Проверено 11 мая 2009 г.
  22. ^ Рэй, Джастин (14 декабря 2004 г.). «Проблема с ракетой остановила запуск миссии Deep Impact» . Космический полет сейчас . Проверено 11 мая 2009 г.
  23. ^ «Боинг запускает космический корабль НАСА для перехвата кометы Темпель-1» . Галерея изображений Боинга. Архивировано из оригинала 2 марта 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  24. ^ Jump up to: а б Эгл, округ Колумбия, «Отчет о состоянии глубоководного удара» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 11 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  25. ^ Рэй, Джастин (25 марта 2005 г.). «Телескоп для наблюдения за кометами Deep Impact размыт» . Космический полет сейчас . Проверено 11 мая 2009 г.
  26. ^ Тан, Кер (9 июня 2005 г.). «Команда Deep Impact решает проблему размытых фотографий» . Space.com . Проверено 11 мая 2009 г.
  27. ^ Бисли, Долорес; Хапп, Эрика; Эгл, округ Колумбия (27 апреля 2005 г.). «Космический корабль НАСА Deep Impact обнаружил свою жертву, преследование начинается» . Лаборатория реактивного движения . Проверено 11 мая 2009 г.
  28. ^ Jump up to: а б «Отчет о состоянии миссии Deep Impact» (пресс-релиз). JPL и Университет Мэриленда . 13 мая 2005 г. 2005-074. Архивировано из оригинала 28 февраля 2021 года . Проверено 23 октября 2023 г.
  29. ^ «Глубоководный аппарат НАСА наблюдает «взрыв» крупной кометы » . Лаборатория реактивного движения. 28 июня 2005 года. Архивировано из оригинала 7 февраля 2006 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  30. ^ Дуиньян-Кабрера, Энтони (4 июля 2005 г.). «Яблочко: глубокий удар врезался в комету» . Space.com . Проверено 11 мая 2009 г.
  31. ^ «Воздействие на глубину: ошеломляющий успех» . Домашняя страница Deep Impact. Архивировано из оригинала 13 июля 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  32. ^ Долмеч, Крис (3 июля 2005 г.). «Глубокий удар запускает снаряд, пробивающий дыру в комете (обновление 1)» . Блумберг. Архивировано из оригинала 11 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  33. ^ «Проектирование, разработка и проведение большого мероприятия в Темпеле 1» (PDF) . Встреча с глубоко ударной кометой. Архивировано из оригинала (PDF) 26 марта 2009 г. Проверено 11 мая 2009 г.
  34. ^ «Последние шаги киберкосмонавта» . НАСА. 4 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 11 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  35. ^ «Зонд НАСА сталкивается с кометой 9P/Темпель» . Новости Би-би-си . 4 июля 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  36. ^ «Столкновение НАСА с глубокой глубиной рассказывает историю кометы» . НАСА. 8 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 11 сентября 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  37. ^ Jump up to: а б «Оценки удара на глубину» . Проводной . Ассошиэйтед Пресс. 4 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  38. ^ «НАСА предъявлен иск за зонд Deep Impact» . Новости из России. 4 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 16 мая 2008 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  39. ^ Кридлер, Крис (8 июля 2005 г.). «НАСА приветствует прямое попадание в комету» . CriEnglish.com . Архивировано из оригинала 15 января 2013 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  40. ^ Jump up to: а б Макки, Мэгги (7 сентября 2005 г.). «Столкновение с глубинным ударом привело к выбросу всего живого» . NewScientist.com . Проверено 11 мая 2009 г.
  41. ^ «Результаты миссии: раскопки кометы 9P/Темпель» . НАСА . Проверено 11 мая 2009 г.
  42. ^ Амос, Джонатан (4 апреля 2006 г.). «Ударник выбрасывает огромную массу воды» . Новости Би-би-си . Проверено 11 мая 2009 г.
  43. ^ «Удар глубокой кометы» (PDF) . вигьянпрасар. Январь 2006. с. 5. Архивировано из оригинала (PDF) 26 марта 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  44. ^ «Астробиология.com» . Ученые получили более четкое представление о составе и происхождении комет. 14 июля 2006. Архивировано из оригинала 2 января 2013 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  45. ^ Джейкоби, Митч (17 июля 2006 г.). «Химический состав кометы» . С&ЕН . Проверено 11 мая 2009 г.
  46. ^ «Комета Темпель-1 могла образоваться в районе планет-гигантов» . SpaceRef.com. 19 сентября 2005 г. Архивировано из оригинала 6 июня 2020 г. Проверено 11 мая 2009 г.
  47. ^ «Звездная пыль NExT: Отчет о состоянии 2009» . Архивировано из оригинала 9 февраля 2010 года . Проверено 26 февраля 2010 г.
  48. ^ «Место удара Темпель-1» . НАСА. 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 5 апреля 2012 г.
  49. ^ «Зонд НАСА столкнулся с кометой Темпель-1» . Новости Би-би-си . 4 июля 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  50. ^ «Иск астролога о комете продолжается» . Новости Эн-Би-Си . Ассошиэйтед Пресс. 5 июля 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  51. ^ Лисс, Артём (4 июля 2005 г.). «Россияне подали в суд на НАСА за аварию кометы» . Новости Би-би-си . Проверено 11 мая 2009 г.
  52. ^ «Суд отклонил иск российского астролога к НАСА» . МосНьюс.com. 11 августа 2005 года. Архивировано из оригинала 21 мая 2007 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  53. ^ «Отправь свое имя комете» . НАСА. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  54. ^ «Ваше имя могло оказать «глубокое воздействие» на комету» . НАСА. 9 мая 2003 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2006 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  55. ^ Кэри, Бьорн (30 июня 2005 г.). «625 000 имен будут уничтожены в Deep Impact» . Space.com . Проверено 11 мая 2009 г.
  56. ^ «Глубокое влияние на китайских ученых» . China.org.cn. 5 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 8 июля 2005 года . Проверено 15 сентября 2021 г.
  57. ^ «Вслед за США Китай планирует миссию «Deep Impact» . Экономические времена . Рейтер . 7 июля 2005 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2005 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  58. ^ «Расширенное руководство» . Программа наблюдателей-любителей. Архивировано из оригинала 15 мая 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  59. ^ «Добро пожаловать в научную программу малых телескопов миссии Deep Impact» . Программа малых научных телескопов. Архивировано из оригинала 16 мая 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  60. ^ «Столкновение с глубиной/Наблюдение за Темпелем 1» . Группы Google. Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  61. ^ «Мое глубокое воздействие» . Йост Ян . Проверено 11 мая 2009 г.
  62. ^ «Клокатон потрясает Голливуд, НАСА» . Обзоры и новости о Билле Хейли и The Comets. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 года . Проверено 5 июля 2013 г.
  63. ^ «Кометы потрясают ученых НАСА» . США сегодня . Ассошиэйтед Пресс. 6 июля 2005 г. Проверено 11 мая 2009 г.
  64. ^ «Комета Биллхейли» . Клетская обсерватория . Проверено 11 мая 2009 г.
  65. ^ Jump up to: а б с Уолл, Майк (8 ноября 2010 г.). «Последний пролет кометы Deep Impact преподнес множество сюрпризов» . Космические новости . Проверено 10 декабря 2022 г.
  66. ^ Jump up to: а б «Миссия Deep Impact: стремление к крупным планам внесолнечных планет» . Наука Дейли . 11 апреля 2007 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  67. ^ Jump up to: а б Сазерленд, Пол (3 ноября 2006 г.). «Deep Impact полетит к новой комете» . Новости Скаймании. Архивировано из оригинала 14 декабря 2014 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  68. ^ «Космический зонд облетает Землю на пути к комете» . Фокс Ньюс. Ассошиэйтед Пресс. 2 января 2008 года. Архивировано из оригинала 28 ноября 2009 года . Проверено 3 ноября 2009 г.
  69. ^ Jump up to: а б «Отчеты о статусе миссии» . НАСА. Архивировано из оригинала 15 ноября 2010 года . Проверено 11 мая 2009 г.
  70. Космический корабль НАСА сгорает ради дома, затем комета. Архивировано 8 апреля 2021 г., в Wayback Machine , пресс-релиз 2010–185, НАСА, 28 мая 2010 г., по состоянию на 1 июня 2010 г.
  71. ^ Наблюдения кометы Гаррадда с помощью МРТ глубокого удара (C/2009 P1) Смитсоновский институт / Система астрофизических данных НАСА, октябрь 2012 г.
  72. ^ Jump up to: а б Отчеты о состоянии миссии EPOXI. Архивировано 15 ноября 2010 г. в Wayback Machine НАСА/Университет Мэриленда, 12 июля 2012 г.
  73. ^ Deep Impact прокладывает путь к встрече с астероидом в 2020 году - spaceflightnow.com - Стивен Кларк - 17 декабря 2011 г.
  74. ^ Космический корабль Deep Impact завершает сжигание ракеты - Новости JPL - 4 октября 2012 г.
  75. ^ Кремер, Кен (6 февраля 2013 г.). «Изображения глубокого удара впечатляющей приближающейся кометы ISON - Curiosity и Армада НАСА постараются» . Вселенная сегодня . Проверено 7 февраля 2013 г.
  76. ^ Секанина, Зденек; Крахт, Райнер (8 мая 2014 г.). Распад кометы C/2012 S1 (ISON) незадолго до перигелия: данные независимых наборов данных (отчет). п. (49 страниц). arXiv : 1404.5968 . Бибкод : 2014arXiv1404.5968S . Земля и планетарная астрофизика (астро-ф.ЭП).
  77. ^ Эгл, округ Колумбия; Браун, Дуэйн (10 сентября 2013 г.). «Команда пытается восстановить связь» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 18 марта 2017 г.
  78. ^ «НАСА прекращает поиск потерянного кометного зонда Deep Impact» . Новости АВС . 20 сентября 2013 года . Проверено 18 марта 2017 г.
  79. ^ Вергано, Дэн (20 сентября 2013 г.). «НАСА объявляет о прекращении миссии глубокого удара кометы» . Нэшнл Географик . Архивировано из оригинала 23 сентября 2013 года . Проверено 18 марта 2017 г.
  80. ^ Уоллес, Малькольм (23 сентября 2013 г.). «Re: [tz] Deep Impact: неправильный часовой пояс?» . База данных часовых поясов . Архивировано из оригинала 2 октября 2013 года.
[ редактировать ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 123f911585fe48a26520e90e964f540a__1722695220
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/12/0a/123f911585fe48a26520e90e964f540a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Deep Impact (spacecraft) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)