Jump to content

МЕССЕНДЖЕР

МЕССЕНДЖЕР
Художественная визуализация МЕССЕНДЖЕРА на орбите Меркурия.
Тип миссии Меркурия Орбитальный аппарат
Оператор НАСА
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 2004-030А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 28391
Веб-сайт посланник .jhuapl .edu
Продолжительность миссии Общий:
10 лет, 8 месяцев и 27 дней
В Меркурии:
4 года, 1 месяц и 14 дней
В пути: 7 лет
Основная миссия: 1 год
Первое продление: 1 год [1] [2]
Второе продление: 2 года [3] [4]
Свойства космического корабля
Производитель Лаборатория прикладной физики
Стартовая масса 1107,9 кг (2443 фунта) [5]
Власть 450 Вт
Начало миссии
Дата запуска 3 августа 2004 г., 06:15:56 ( 2004-08-03UTC06:15:56Z ) UTC
Ракета Дельта II 7925H-9,5
Запуск сайта Мыс Канаверал SLC-17B
Вступил в сервис 4 апреля 2011 г.
Конец миссии
Утилизация Врезался в Меркурий
Разрушен 30 апреля 2015 в 19:26 UT [6]
Орбитальные параметры
Справочная система Гермиоцентрический
Высота перигермиона 200 километров (120 миль)
Высота апогермиона 10300 километров (6400 миль)
Наклон 80 градусов
Период 12 часов
Эпоха 1 января 2000 г. [7]
Облет Земли (гравитационная помощь)
Ближайший подход 2 августа 2005 г.
Расстояние 2347 километров (1458 миль)
Облет Венеры (гравитационная помощь)
Ближайший подход 24 октября 2006 г.
Расстояние 2990 километров (1860 миль)
Облет Венеры (гравитационная помощь)
Ближайший подход 5 июня 2007 г.
Расстояние 337 километров (209 миль)
Пролет Меркурия
Ближайший подход 14 января 2008 г.
Расстояние 200 километров (120 миль)
Пролет Меркурия
Ближайший подход 6 октября 2008 г.
Расстояние 200 километров (120 миль)
Пролет Меркурия
Ближайший подход 29 сентября 2009 г.
Расстояние 228 километров (142 миль)
Меркурия Орбитальный аппарат
Орбитальное введение 18 марта 2011 г., 01:00 UTC [8]
 

MESSENGER НАСА роботизированный космический зонд , который вращался вокруг планеты Меркурий Меркурия в период с 2011 по 2015 год, изучая химический состав, геологию и магнитное поле . [9] [10] Это имя является обратным названием «Поверхность Меркурия, космическая среда, геохимия и дальность» и отсылкой к богу-посланнику Меркурию из римской мифологии .

MESSENGER был запущен на борту ракеты Delta II в августе 2004 года. Его путь включал в себя сложную серию облетов : космический корабль один раз пролетел мимо Земли , дважды над Венерой и трижды над самим Меркурием, что позволило ему замедлиться относительно Меркурия с минимальным использованием топлива. Во время своего первого пролета над Меркурием в январе 2008 года «Мессенджер» стал второй миссией после «Маринера-10» в 1975 году, достигшей Меркурия. [11] [12] [13]

MESSENGER вышел на орбиту Меркурия 18 марта 2011 года, став первым космическим кораблем, сделавшим это. [9] В 2012 году он успешно выполнил свою основную миссию. [2] После двух продлений миссии космический корабль израсходовал остатки маневренного топлива для схода с орбиты и врезался в поверхность Меркурия 30 апреля 2015 года. [14]

Обзор миссии [ править ]

миссия MESSENGER Официальная по сбору данных началась 4 апреля 2011 года. [15] Основная миссия была завершена 17 марта 2012 года, собрав около 100 000 изображений. [16] 6 марта 2013 года MESSENGER выполнил 100% картографирование Меркурия и завершил свою первую годовую расширенную миссию 17 марта 2013 года. [2] Вторая расширенная миссия зонда длилась более двух лет, но поскольку его низкая орбита ухудшилась, ему потребовались перезагрузки, чтобы избежать столкновения. Последние перезагрузки он провел 24 октября 2014 г. и 21 января 2015 г., а затем врезался в Меркурий 30 апреля 2015 г. [17] [18] [19]

Во время пребывания на орбите Меркурия инструменты зонда предоставили важные данные, в том числе характеристику магнитного поля Меркурия. [20] и открытие водяного льда на северном полюсе планеты, [21] [22] о чем уже давно подозревали на основании данных наземных радаров. [23]

Предыстория миссии [ править ]

Предыдущие миссии [ править ]

В 1973 году НАСА запустило «Маринер-10», чтобы совершить несколько облетов Венеры и Меркурия. «Маринер-10» предоставил первые подробные данные о Меркурии, нанеся на карту 40–45% поверхности. [24] Последний облет Меркурия «Маринером-10» произошел 16 марта 1975 года. Никаких последующих наблюдений планеты с близкого расстояния не проводилось в течение более 30 лет.

Предложения по миссии [ править ]

В 1998 году в исследовании подробно описывалась предлагаемая миссия по отправке орбитального космического корабля к Меркурию, поскольку на тот момент эта планета была наименее изученной из внутренних планет. В годы, прошедшие после миссии «Маринер-10», последующие предложения о повторном посещении Меркурия оказались слишком дорогостоящими, поскольку требовали большого количества топлива и тяжелой ракеты-носителя . Более того, вывести космический корабль на орбиту вокруг Меркурия сложно, потому что зонд, приближающийся по прямой траектории от Земли, будет ускорен гравитацией Солнца и пролетит над Меркурием слишком быстро, чтобы выйти на орбиту вокруг него. Однако, используя траекторию, разработанную Чен-Ваном Йеном, [25] В 1985 году исследование показало, что можно выполнить миссию класса «Дискавери» , используя несколько последовательных гравитационных маневров вокруг Венеры и Меркурия в сочетании с незначительными корректировками траектории движения, чтобы постепенно замедлить космический корабль и тем самым минимизировать расход топлива. потребности. [26]

Цели [ править ]

Миссия MESSENGER была разработана для изучения характеристик и окружающей среды Меркурия с орбиты. Научными целями миссии были: [27] [28]

  • охарактеризовать химический состав поверхности Меркурия.
  • изучать геологическую историю планеты.
  • выяснить природу глобального магнитного поля ( магнитосферы ).
  • определить размер и состояние ядра .
  • определить запасы летучих веществ на полюсах.
  • изучить природу экзосферы Меркурия .

Конструкция космического корабля [ править ]

Интерактивная 3D модель МЕССЕНДЖЕРА
Интерактивная 3D модель MESSENGER

Космический корабль «Мессенджер» был спроектирован и построен в Университета Джонса Хопкинса Лаборатории прикладной физики . Научными операциями руководил Шон Соломон в качестве главного исследователя, а миссии также проводились в JHU / APL. [29] Автобус MESSENGER . имел высоту 1,85 метра (73 дюйма), ширину 1,42 м (56 дюймов) и глубину 1,27 м (50 дюймов) Автобус изначально был построен из четырех композитных панелей из графитового волокна и цианатного эфира , которые поддерживали топливные баки, большое подруливающее устройство с регулировкой скорости (LVA), мониторы ориентации и корректирующие двигатели, антенны, приборный поддон и большой солнцезащитный козырек из керамической ткани. высотой 2,5 м (8,2 фута) и шириной 2 м (6,6 фута) для пассивного термоконтроля. [29] При запуске космический корабль с полной загрузкой топлива весил около 1100 кг (2400 фунтов). [30] Общая стоимость миссии MESSENGER , включая стоимость строительства космического корабля, оценивается менее чем в 450 миллионов долларов США. [31]

Контроль ориентации и движение [ править ]

Основная тяга обеспечивалась двигателем 645 Н , 317 с. двигатель I sp Двухкомпонентный ( гидразин и тетраоксид азота ) с большой скоростью (LVA). В качестве модели использовалась LEROS 1b , разработанная и изготовленная на заводе AMPAC-ISP в Весткотте в Великобритании. Космический корабль был рассчитан на перевозку 607,8 кг (1340 фунтов) топлива и гелиевого нагнетателя для LVA. [29]

двигателя 22 Н (4,9 фунта -силы ) Четыре монотопливных обеспечивали управление космическим кораблем во время работы основного двигателя, а двенадцать монотопливных двигателей 4,4 Н (1,0 фунта -силы ) использовались для управления ориентацией . Для точного управления ориентацией реактивного колеса также была включена система ориентации . [29] Информация для ориентации была предоставлена ​​звездными трекерами , инерциальным измерительным блоком и шестью датчиками Солнца . [29]

Связь [ править ]

Зонд включал в себя два небольших транспондера для дальнего космоса для связи с сетью дальнего космоса и три типа антенн: фазированную решетку с высоким коэффициентом усиления, главный луч которой мог электронно управляться в одной плоскости, антенну со средним усилением и веерную антенну с низким коэффициентом усиления. усиление рога с широким узором. Антенна с высоким коэффициентом усиления использовалась только для передачи на частоте 8,4 ГГц, антенны со средним и низким коэффициентом усиления передают на частоте 8,4 ГГц и принимают на частоте 7,2 ГГц, и все три антенны работают с излучением с правой круговой поляризацией (RHCP). Одна из этих антенн была установлена ​​на передней части зонда, обращенной к Солнцу, и еще одна из них была установлена ​​на задней части зонда, обращенной от Солнца. [32]

Мощность [ править ]

Космический зонд питался от двухпанельной из арсенида галлия и германия солнечной батареи , обеспечивающей в среднем 450 Вт на орбите Меркурия. Каждая панель была вращающейся и включала в себя оптические солнечные отражатели для балансировки температуры массива. Энергия хранилась в общей емкостью 23 ампер- часа никель-водородной батарее , состоящей из 11 емкостей и двух ячеек на каждую. [29]

Компьютер и программное обеспечение [ править ]

Бортовая компьютерная система космического корабля содержалась в интегрированном электронном модуле (IEM), устройстве, объединяющем основную авионику в одном корпусе. Компьютер оснащен двумя радиационно-стойкими процессорами IBM RAD6000 , основным процессором с частотой 25 МГц и процессором защиты от сбоев с частотой 10 МГц. Для резервирования космический корабль имел пару идентичных IEM. Для хранения данных космический корабль имел два твердотельных записывающих устройства, способных хранить до одного гигабайта каждый. Главный процессор IBM RAD6000 собирал, сжимал и сохранял данные от MESSENGER для последующего воспроизведения на Земле. инструментов [29]

MESSENGER использовал пакет программного обеспечения под названием SciBox для моделирования своей орбиты и инструментов, чтобы «поставить хореографию сложного процесса максимизации научной отдачи от миссии и минимизации конфликтов между инструментальными наблюдениями, в то же время соблюдая все ограничения космического корабля по наведению и данным». скорости нисходящей линии связи и емкости встроенного хранилища данных». [33]

Научные инструменты [ править ]

Mercury (MDIS Система двойной визуализации )

В комплект входят две камеры CCD : узкоугольная камера (NAC) и широкоугольная камера (WAC), установленные на поворотной платформе. Система камер предоставила полную карту поверхности Меркурия с разрешением 250 метров на пиксель (820 футов на пиксель) и изображения регионов, представляющих геологический интерес, с разрешением 20–50 метров на пиксель (66–164 футов на пиксель). Цветное изображение было возможно только с помощью колеса узкополосных фильтров, прикрепленного к широкоугольной камере. [34] [35]

Цели: [34]

  • Фаза пролета:
    • Получение почти глобального покрытия со скоростью ≈500 метров на пиксель (1600 футов на пиксель).
    • Мультиспектральное картографирование со скоростью ≈2 километра на пиксель (1,2 мили на пиксель).
  • Орбитальная фаза:
    • Монохромная надир, как выглядящая глобальная фотомозаика, при умеренных углах падения солнечного света (55–75 °) и разрешении выборки 250 метров на пиксель (820 футов на пиксель) или лучше.
    • Мозаика со сдвигом надира 25° в дополнение к мозаике, выглядящей как надир, для глобального стереокартографирования .
    • Завершение мультиспектрального картирования, начатого во время облетов.
    • Полосы изображений высокого разрешения (20–50 метров на пиксель (66–164 фута на пиксель)) по объектам, репрезентативным для основных геологических единиц и структур.
Главный исследователь: Скотт Мерчи / Университет Джонса Хопкинса

Гамма-спектрометр (ГРС) [ править ]

Измерено гамма- излучение с поверхности Меркурия для определения состава планеты путем обнаружения некоторых элементов ( кислорода , кремния , серы , железа , водорода , калия , тория , урана ) на глубине до 10 см. [37] [38]

Цели: [37]

  • Обеспечить поверхностное содержание основных элементов.
  • Укажите поверхностное содержание Fe, Si и K, сделайте вывод об истощении щелочей на основе содержания K и укажите пределы содержания H (водяного льда) и S (если присутствует) на полюсах.
  • Там, где это возможно, нанесите на карту содержание поверхностных элементов и иным образом укажите усредненные по поверхности содержания или установите верхние пределы.
Главный исследователь: Уильям Бойнтон / Университет Аризоны.

Нейтронный спектрометр (НС) [ править ]

Определен минеральный состав водорода до глубины 40 см путем регистрации нейтронов низкой энергии, образующихся в результате столкновения космических лучей с минералами. [37] [38]

Цели: [37]

  • Установите и нанесите на карту содержание водорода на большей части северного полушария Меркурия.
  • Исследуйте возможное наличие водяного льда внутри и вблизи постоянно затененных кратеров вблизи северного полюса.
  • Предоставьте вторичные доказательства, которые помогут интерпретировать измеренную GRS силу гамма-линий с точки зрения содержания элементов.
  • Очертите поверхностные домены у основания северного и южного выступов магнитосферы, где солнечный ветер может внедрять водород в поверхностный материал.
Главный исследователь: Уильям Бойнтон / Университет Аризоны.

Рентгеновский спектрометр (XRS) [ править ]

Составил карту минерального состава в пределах верхнего миллиметра поверхности Меркурия путем обнаружения рентгеновского излучения спектральных линий магния алюминия , и железа , серы , кальция , титана в диапазоне 1–10 кэВ . [39] [40]

Цели: [39]

  • Определить историю образования Меркурия
  • Охарактеризуйте состав поверхностных элементов путем измерения рентгеновского излучения, вызванного падающим солнечным потоком .
Главный исследователь: Джордж Хо / APL

Магнитометр (МАГ) [ править ]

Детально измерил магнитное поле вокруг Меркурия, чтобы определить силу и среднее положение поля. [41] [42]

Цели: [41]

  • Исследовать структуру магнитного поля Меркурия и его взаимодействие с солнечным ветром .
  • Охарактеризуйте геометрию и временную изменчивость магнитосферного поля.
  • Обнаружение взаимодействия волн и частиц с магнитосферой.
  • Наблюдайте за динамикой хвоста магнитосферы, включая явления, возможно, аналогичные суббурям в магнитосфере Земли.
  • Охарактеризуйте структуру и динамику магнитопаузы.
  • Охарактеризуйте продольные токи, связывающие планету с магнитосферой.
Главный исследователь: Марио Акуна / Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.

Ртутный лазерный высотомер ( ) MLA

Предоставил подробную информацию о высоте рельефа на поверхности Меркурия путем обнаружения света инфракрасного лазера, отраженного от поверхности. [43] [44]

Цели: [43]

  • Предоставить высокоточную топографическую карту регионов высоких северных широт.
  • Измерьте длинноволновые топографические особенности в средних и низких северных широтах.
  • Определите топографические профили основных геологических объектов северного полушария.
  • Обнаруживайте и количественно оценивайте вынужденные физические либрации планеты, отслеживая движение крупномасштабных топографических объектов в зависимости от времени.
  • Измерьте отражательную способность поверхности Меркурия на рабочей длине волны MLA 1064 нанометра.
Главный исследователь: Дэвид Смит / GSFC

поверхности ртути ( MASCS Спектрометр состава атмосферы и )

Определил характеристики разреженной атмосферы, окружающей Меркурий, путем измерения излучения ультрафиолетового света, и установил преобладание минералов железа и титана на поверхности, измерив коэффициент отражения инфракрасного света. [45] [46]

Цели: [45]

  • Охарактеризуйте состав, структуру и временное поведение экзосферы.
  • Исследовать процессы, которые создают и поддерживают экзосферу.
  • Определить взаимосвязь между составом экзосферы и поверхности.
  • Найдите полярные месторождения летучих веществ и определите, как накопление этих отложений связано с экзосферными процессами.
Главный исследователь: Уильям МакКлинток / Университет Колорадо. [47]

плазмы (EPPS Спектрометр энергетических частиц и )

Измерил заряженные частицы в магнитосфере вокруг Меркурия с помощью спектрометра энергетических частиц (EPS) и заряженные частицы, исходящие с поверхности, с помощью плазменного спектрометра быстрой визуализации (FIPS). [48] [49]

Цели: [48]

  • Определите структуру магнитного поля планеты.
  • Охарактеризуйте нейтралы экзосферы и ускоренные магнитосферные ионы.
  • Определить состав радиоотражающих материалов, материалов на полюсах Меркурия.
  • Определите электрические свойства границы раздела кора/атмосфера/окружающая среда.
  • Определить характеристики динамики магнитосферы Меркурия и их связь с внешними движущими силами и внутренними условиями.
  • Измерьте свойства межпланетной плазмы в полете и в окрестностях Меркурия.
Главный исследователь: Барри Маук / APL

Радио Наука (РС) [ править ]

Измерил гравитацию Меркурия и состояние ядра планеты, используя данные о местоположении космического корабля. [50] [51]

Цели: [51]

  • Определите положение космического корабля как на крейсерском, так и на орбитальном этапе миссии.
  • Наблюдайте гравитационные возмущения Меркурия, чтобы исследовать пространственные изменения плотности внутри планеты, а также изменяющуюся во времени составляющую гравитации Меркурия, чтобы количественно оценить амплитуду либрации Меркурия .
  • Обеспечить точные измерения дальности полета космического корабля MESSENGER до поверхности Меркурия для определения правильного картографирования высот с помощью MLA.
Главный исследователь: Дэвид Смит / Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.

Профиль миссии [ править ]

Хронология ключевых событий [2] [52] [53] [54] [55] [56] [57]

Дата Событие

3 августа 2004 г.
Космический корабль запущен в 06:15:56 UTC.
2 августа 2005 г.
24 октября 2006 г.
14 января 2008 г.
18 марта 2011 г.
Выведение на орбиту Меркурия
17 марта 2012 г.
Начало первой расширенной миссии
17 марта 2013 г.
Завершение первой расширенной миссии/
Начало второй расширенной миссии
30 апреля 2015 г.
Конец миссии

Запуск и траектория [ править ]

Зонд MESSENGER был запущен 3 августа 2004 года в 06:15:56 UTC НАСА с космодрома 17B на базе ВВС на мысе Канаверал во Флориде на борту ракеты-носителя Delta II 7925 . Полная последовательность горения длилась 57 минут, выведя космический корабль на гелиоцентрическую орбиту с конечной скоростью 10,68 км/с (6,64 миль/с) и отправив зонд на траекторию длиной 7,9 миллиардов километров (4,9 миллиарда миль), что заняло 6 лет. , за 7 месяцев и 16 дней до выхода на орбиту 18 марта 2011 года. [29]

Путешествие к Меркурию и выход на орбиту требуют чрезвычайно большого изменения скорости ( см. дельта-v Солнца ), поскольку орбита Меркурия находится глубоко в гравитационном колодце . На прямом пути от Земли к Меркурию космический корабль, падая к Солнцу, постоянно ускоряется и прибудет к Меркурию со скоростью, слишком высокой для достижения орбиты без чрезмерного использования топлива. Для планет с атмосферой, таких как Венера и Марс , космические корабли могут минимизировать расход топлива по прибытии, используя трение с атмосферой для выхода на орбиту ( аэрозахват ), или могут кратковременно запускать свои ракетные двигатели для выхода на орбиту с последующим уменьшением орбиту с помощью аэроторможения . Однако разреженная атмосфера Меркурия слишком тонка для этих маневров. Вместо этого MESSENGER широко использовал гравитационные маневры на Земле, Венере и Меркурии, чтобы снизить скорость относительно Меркурия, а затем использовал свой большой ракетный двигатель для выхода на эллиптическую орбиту вокруг планеты. Процесс многократного пролета значительно сократил количество топлива, необходимого для замедления космического корабля, но за счет продления полета на многие годы и до общего расстояния в 7,9 миллиардов километров (4,9 миллиардов миль).

В нескольких запланированных запусках двигателей на пути к Меркурию не было необходимости, поскольку эти точные корректировки курса выполнялись с использованием давления солнечного излучения, действующего на солнечные панели MESSENGER. [58] Чтобы еще больше свести к минимуму количество необходимого топлива, космический корабль был нацелен на высокоэллиптическую орбиту вокруг Меркурия.

Удлиненная орбита имела два других преимущества: она позволяла космическому кораблю вовремя остыть после того, как он находился между горячей поверхностью Меркурия и Солнцем, а также позволяла космическому кораблю измерять воздействие солнечного ветра и магнитных полей планеты. на различных расстояниях, при этом позволяя проводить измерения крупным планом и фотографировать поверхность и экзосферу.Первоначально планировалось, что космический корабль будет запущен в течение 12-дневного окна, начинающегося 11 мая 2004 года. 26 марта 2004 года НАСА объявило, что запуск будет перенесен на более позднее, 15-дневное окно запуска, начинающееся 30 июля 2004 года, чтобы позволить для дальнейших испытаний космического корабля. [59] Это изменение существенно изменило траекторию миссии и задержало прибытие на Меркурий на два года. Первоначальный план предусматривал три пролета мимо Венеры с выходом на орбиту Меркурия, запланированным на 2009 год. Траектория была изменена и включала один пролет вокруг Земли, два пролета Венеры и три пролета Меркурия перед выходом на орбиту 18 марта 2011 года. [60]

Облет Земли [ править ]

MESSENGER Земли совершил облет через год после запуска, 2 августа 2005 года, с максимально возможным заходом на посадку в 19:13 UTC на высоте 2347 километров (1458 статутных миль) над центральной Монголией . 12 декабря 2005 г. в результате работы большого двигателя продолжительностью 524 секунды (Маневр в глубоком космосе или DSM-1) траектория предстоящего пролета Венеры была скорректирована на 316 м/с. [61]

Во время облета Земли команда MESSENGER сделала снимки Земли и Луны с помощью MDIS и проверила состояние нескольких других инструментов, наблюдая за составом атмосферы и поверхности, проверяя магнитосферу и определяя, что все протестированные инструменты работают как положено. Этот период калибровки был предназначен для обеспечения точной интерпретации данных, когда космический корабль вышел на орбиту Меркурия. Обеспечение правильной работы инструментов на таком раннем этапе миссии позволило устранить множество мелких ошибок. [62]

Облет Земли использовался для исследования аномалии пролета , когда было замечено, что траектории некоторых космических кораблей немного отличаются от прогнозируемых. Однако никаких аномалий во время пролета MESSENGER не наблюдалось. [63]

Два пролета Венеры

24 октября 2006 г. в 08:34 по всемирному координированному времени MESSENGER столкнулся с Венерой на высоте 2992 километров (1859 миль). Во время встречи MESSENGER прошел за Венерой и вошел в верхнее соединение — период, когда Земля находилась на противоположной стороне Солнечной системы, а Солнце препятствовало радиоконтакту. По этой причине никаких научных наблюдений во время пролета не проводилось. Связь с космическим кораблем была восстановлена ​​в конце ноября, а 12 декабря был выполнен маневр в глубоком космосе, чтобы скорректировать траекторию для встречи с Венерой во время второго пролета. [64]

5 июня 2007 г. в 23:08 UTC MESSENGER совершил второй облет Венеры на высоте 338 км (210 миль) для максимального снижения скорости миссии. Во время встречи все инструменты были использованы для наблюдения за Венерой и подготовки к следующим встречам с Меркурием. В результате встречи были получены видимом и ближнем инфракрасном диапазоне данные изображений верхних слоев атмосферы Венеры в . Также были записаны ультрафиолетовая и рентгеновская спектрометрия верхних слоев атмосферы, чтобы охарактеризовать состав. также ЕКА « Венера-Экспресс» находился на орбите во время встречи, предоставив первую возможность одновременного измерения характеристик частиц и поля планеты. [65]

Меркурия пролета Три

MESSENGER совершил облет Меркурия 14 января 2008 г. (наименьшее приближение на высоту 200 км над поверхностью Меркурия в 19:04:39 UTC ), за которым последовал второй пролет 6 октября 2008 г. [11] 29 сентября 2009 года MESSENGER совершил последний пролет, что еще больше замедлило космический корабль. [12] [13] Где-то во время самого близкого сближения последнего пролета космический корабль перешел в безопасный режим . Хотя это не повлияло на траекторию, необходимую для последующего вывода на орбиту, это привело к потере научных данных и изображений, которые были запланированы для исходящего этапа пролета. Космический корабль полностью восстановился примерно через семь часов. [66] Последний маневр в дальнем космосе, DSM-5, был выполнен 24 ноября 2009 г. в 22:45 UTC, чтобы обеспечить необходимое изменение скорости на 0,177 км в секунду (0,110 миль/с) для запланированного вывода на орбиту Меркурия 18 марта 2011 г. , ознаменовавший начало орбитальной миссии. [67]

Орбитальное внедрение [ править ]

Маневр двигателя для вывода зонда на орбиту Меркурия начался в 00:45 UTC 18 марта 2011 года. Маневр торможения на скорости 0,9 км/с (0,5 мили/сек) длился около 15 минут с подтверждением того, что корабль находился на Меркурии. орбита получена в 01:10 UTC 18 марта (21:10, 17 марта по восточному времени). [57] Ведущий инженер миссии Эрик Финнеган отметил, что космический корабль вышел на почти идеальную орбиту. [68]

Орбита «Мессенджера» была эллиптической: каждые двенадцать часов она проходила в пределах 200 километров (120 миль) от поверхности Меркурия, а затем на расстоянии 15 000 км (9 300 миль) от нее. Эта орбита была выбрана для защиты зонда от тепла, излучаемого горячей поверхностью Меркурия. Лишь небольшая часть каждой орбиты проходила на небольшой высоте, где космический корабль подвергался радиационному нагреву с горячей стороны планеты. [69]

Первичная наука [ править ]

После вывода «Мессенджера» на орбиту начался восемнадцатидневный этап ввода в эксплуатацию. Руководящий персонал включил и проверил научные инструменты корабля, чтобы убедиться, что они завершили путешествие без повреждений. [70] Фаза ввода в эксплуатацию «продемонстрировала, что космический корабль и полезная нагрузка [работали] номинально, несмотря на сложные условия на Меркурии». [33]

Основная миссия началась, как и планировалось, 4 апреля 2011 года: MESSENGER вращался вокруг Меркурия каждые двенадцать часов в течение запланированной продолжительности двенадцати земных месяцев, что эквивалентно двум солнечным дням на Меркурии. [33] Главный исследователь Шон Соломон, в то время работавший в Вашингтонском Институте Карнеги , сказал: «С сегодняшнего дня, начиная с фазы первичной научной миссии, мы будем проводить почти непрерывные наблюдения, которые позволят нам получить первое глобальное представление о самой внутренней планете. Более того, поскольку солнечная активность неуклонно возрастает, мы будем занимать место в первом ряду самой динамичной системы магнитосфера-атмосфера в Солнечной системе». [33]

5 октября 2011 года научные результаты, полученные MESSENGER за первые шесть земных месяцев на орбите Меркурия, были представлены в серии докладов на Европейском планетарном научном конгрессе в Нанте , Франция. [20] Среди представленных открытий были неожиданно высокие концентрации магния и кальция, обнаруженные на ночной стороне Меркурия, а также тот факт, что магнитное поле Меркурия смещено далеко к северу от центра планеты. [20]

Расширенная миссия [ править ]

Топография Меркурия на основе данных MDIS (Mercury Dual Imaging System).

В ноябре 2011 года НАСА объявило, что миссия MESSENGER будет продлена на один год, что позволит космическому кораблю наблюдать солнечный максимум 2012 года . [1] Его расширенная миссия началась 17 марта 2012 года и продолжалась до 17 марта 2013 года. В период с 16 по 20 апреля 2012 года MESSENGER выполнил серию маневров двигателя, выведя его на восьмичасовую орбиту для дальнейшего сканирования Меркурия. [71]

В ноябре 2012 года НАСА сообщило, что MESSENGER обнаружил водяной лед и органические соединения в постоянно затененных кратерах на северном полюсе Меркурия. [21] [72] В феврале 2013 года НАСА опубликовало самую подробную и точную на сегодняшний день 3D-карту Меркурия, собранную из тысяч изображений, сделанных MESSENGER . [73] [74] MESSENGER завершил свою первую расширенную миссию 17 марта 2013 года. [2] а второй продлился до апреля 2015 года. [19] В ноябре 2013 года аппарат MESSENGER был среди многочисленных космических аппаратов, сфотографировавших кометы Энке (2P/Encke) и комету ISON (C/2012 S1). [75] [76] [77] Поскольку в начале 2015 года его орбита начала снижаться, MESSENGER смог сделать очень подробные фотографии заполненных льдом кратеров и других форм рельефа на северном полюсе Меркурия крупным планом. [78] После завершения миссии анализ данных радиолокации позволил впервые измерить скорость потери массы от Солнца. [79]

воды, органических соединений Открытие вулканизма и

3 июля 2008 года команда MESSENGER объявила, что зонд обнаружил большое количество воды в экзосфере Меркурия , что стало неожиданным открытием. [82] В последние годы своей миссии MESSENGER также предоставил визуальные доказательства прошлой вулканической активности на поверхности Меркурия. [83] а также доказательства существования планетарного ядра из жидкого железа . [82] Зонд также построил самые подробные и точные карты Меркурия на сегодняшний день, а также обнаружил углеродсодержащие органические соединения и водяной лед внутри постоянно затененных кратеров вблизи северного полюса. [84]

системы Портрет Солнечной

18 февраля 2011 года на сайте MESSENGER был опубликован портрет Солнечной системы . Мозаика содержала 34 изображения, полученные инструментом MDIS в ноябре 2010 года. Все планеты были видны, за исключением Урана и Нептуна , из-за их огромного расстояния от Солнца. был « Семейный портрет» МЕССЕНДЖЕРа задуман как дополнение к семейному портрету «Вояджера» , который был получен за пределами Солнечной системы «Вояджером-1» 14 февраля 1990 года. [85]

В ноябре 2010 года MESSENGER сделал почти полный портрет Солнечной системы .

Вид полного лунного затмения [ править ]

Лунное затмение, вид с Меркурия, снятое космическим кораблем MESSENGER . падает Можно увидеть , как Луна в тень Земли.

8 октября 2014 года с 9:18 UTC до 10:18 UTC MESSENGER с интервалом в две минуты сделал 31 снимок Земли и Луны во время полного лунного затмения на Луне . Во время лунного затмения MESSENGER находился на расстоянии 107 миллионов километров (66 миллионов миль) от Земли. В поле зрения NAC Земля имеет диаметр около 5 пикселей, а Луна — чуть более 1 пикселя, расстояние между ними около 40 пикселей. Изображения увеличены в два раза, а яркость Луны увеличена примерно в 25 раз, чтобы более четко показать ее исчезновение. Это было первое в истории наблюдение лунного затмения земной Луны, которое можно было наблюдать с другой планеты. [86] [17]

Конец миссии [ править ]

закончилось топливо для корректировки курса, После того, как в конце 2014 года у «Мессенджера» он вступил в ожидаемую конечную фазу распада на орбите. Работа космического корабля была продлена на несколько недель за счет использования оставшегося запаса газообразного гелия, который использовался для наддува топливных баков в качестве реакции. масса . [87] MESSENGER продолжил изучение Меркурия во время его распада. [3] Космический корабль врезался в поверхность Меркурия 30 апреля 2015 года в 15:26 по восточному поясному времени (19:26 по Гринвичу) на скорости 14 080 км/ч (8750 миль в час), вероятно, образовав кратер на поверхности планеты примерно 16 м (52 фута) в ширину. [18] [88] По оценкам, космический корабль упал на 54,4° северной широты и 149,9° западной долготы на Суйсейской равнине , недалеко от кратера Яначека . [89] Крушение произошло в месте, которое в то время не было видно с Земли, и поэтому не было обнаружено ни наблюдателями, ни приборами. НАСА подтвердило завершение миссии MESSENGER НАСА в 15:40 по восточному времени (19:40 по Гринвичу) после того, как сеть дальнего космоса не обнаружила повторное появление космического корабля из-за Меркурия. [88] [90]

Первые (29 марта 2011 г.) и последние (30 апреля 2015 г.) снимки MESSENGER с орбиты Меркурия ( детали столкновения ).

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «НАСА продлевает миссию космического корабля «Меркурий»» . УПИ. 15 ноября 2011 года . Проверено 20 декабря 2012 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и «MESSENGER завершает свою первую расширенную миссию на Меркурии» . ЖХУ – АПЛ. 18 марта 2013. Архивировано из оригинала 29 июля 2013 года . Проверено 8 июля 2013 г.
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Ву, Брайан (3 апреля 2015 г.). «НАСА намерено продлить миссию Меркурия еще на месяц» . APL Университета Джонса Хопкинса . Наука Таймс . Проверено 4 апреля 2015 г.
  4. ^ Коуинг, Кейт, изд. (3 апреля 2015 г.). «Работа MESSENGER в Mercury Extended» (пресс-релиз). Лаборатория прикладной физики . Архивировано из оригинала 25 января 2024 года . Получено 4 апреля 2015 г. - через SpaceRef.
  5. ^ «МЕССЕНДЖЕР» . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы . Проверено 1 декабря 2022 г.
  6. ^ «За пределами Земли: Хроника исследования глубокого космоса» . Исследование Солнечной системы НАСА .
  7. ^ Доминг, ДЛ; Рассел, Коннектикут, ред. (2007). Миссия посланника на Меркурий (1-е изд.). Нью-Йорк: Спрингер. стр. 225–245. ISBN  9780387772141 .
  8. ^ Ли, Джимми; Галушка, Майк (18 марта 2011 г.). «НАСА беседует – МЕССЕНДЖЕР готовится к выходу на орбиту Меркурия» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 июня 2011 года . Проверено 18 марта 2011 г.
  9. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Космический корабль НАСА, вращающийся вокруг Меркурия» . Нью-Йорк Таймс . 17 марта 2011 года . Проверено 9 июля 2013 г.
  10. ^ Вендел, Дж. (апрель 2015 г.). «Тайны Меркурия раскрыты потерпевшим крушение космическим кораблем» . Эос . 96 . дои : 10.1029/2015EO029165 .
  11. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Обратный отсчет до максимального сближения МЕССЕНДЖЕРА с Меркурием» (Пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 14 января 2008. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 1 мая 2009 г.
  12. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Критический маневр в глубоком космосе нацелен на МЕССЕНДЖЕР во время его второй встречи с Меркурием» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 19 марта 2008 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 20 апреля 2010 г.
  13. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Маневр в глубоком космосе размещает МЕССЕНДЖЕР для третьей встречи с Меркурием» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 4 декабря 2008 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 20 апреля 2010 г.
  14. ^ Корум, Джонатан (30 апреля 2015 г.). «Курс столкновения «Мессенджера» с Меркурием» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 30 апреля 2015 г.
  15. ^ «Исследование Меркурия космическим кораблем: миссия MESSENGER» . Архивировано из оригинала 12 декабря 2021 г. – на сайте www.youtube.com.
  16. ^ «MESSENGER предлагает новый взгляд на ландшафт Меркурия, металлическое ядро ​​и полярные тени» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 21 марта 2012. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 22 марта 2012 г.
  17. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «С орбиты Меркурия MESSENGER наблюдает за лунным затмением» . Планетарное общество. 10 октября 2014 года . Проверено 23 января 2015 г.
  18. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Путешествие «Мессенджера» по Меркурию заканчивается грохотом и тишиной» . Новости Би-би-си . 30 апреля 2015 года . Проверено 2 мая 2015 г.
  19. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «MESSENGER превзошел 200 000 орбитальных изображений Меркурия» . ЖХУ – АПЛ. 6 февраля 2014. Архивировано из оригинала 15 апреля 2014 года . Проверено 14 апреля 2014 г.
  20. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Команда MESSENGER представляет новые открытия о Меркурии на планетарной конференции». Архивировано 13 мая 2013 года в Wayback Machine . Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса . 5 октября 2011 г. Проверено 23 ноября 2011 г.
  21. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Зонд НАСА обнаружил на Меркурии органику и лед» . Рейтер . 29 ноября 2012 года . Проверено 29 ноября 2012 г.
  22. ^ Ринкон, Пол (16 октября 2014 г.). «Скрытый водяной лед Меркурия раскрыт» . Новости Би-би-си . Проверено 17 октября 2014 г.
  23. ^ Хармон, Дж. К.; Слэйд, Массачусетс; Велес, РА; Креспо, А.; Драйер, МДж; Джонсон, Дж. М. (1994). «Радиолокационное картографирование полярных аномалий Меркурия». Природа . 369 (6477): 213–215. Бибкод : 1994Natur.369..213H . дои : 10.1038/369213a0 . ISSN   0028-0836 . S2CID   4320356 .
  24. ^ Малик, Тарик (16 августа 2004 г.). «МЕССЕНДЖЕР» проверит теорию сжатия Меркурия . США сегодня . Проверено 23 мая 2012 г.
  25. ^ «Наконец-то! НАСА готовится выйти на орбиту Меркурия» . Наука НАСА . НАСА . Проверено 26 марта 2018 г.
  26. ^ МакАдамс, СП; Дж. Л. Хорсвуд; К. Л. Йен (10–12 августа 1998 г.). «Проект траектории орбитального корабля Меркурий класса Discovery для возможности запуска в 2005 году» (PDF) . 1998 Конференция специалистов по астродинамике . Бостон, Массачусетс: Американский институт аэронавтики и астронавтики/Американское астронавтическое общество: 109–115. АИАА-98-4283. Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2013 г.
  27. ^ «МЕССЕНДЖЕР – Описание миссии» . НАСА . Проверено 8 июля 2013 г.
  28. ^ «Программа Дискавери: МЕССЕНДЖЕР» . НАСА. Архивировано из оригинала 3 июня 2013 года . Проверено 8 июля 2013 г.
  29. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г час «Пресс-кит миссии MESSENGER НАСА по запуску на Меркурий» (PDF) (пресс-релиз). НАСА/JHUAPL. Август 2004 г. Архивировано из оригинала (PDF) 24 августа 2007 г. . Проверено 19 февраля 2011 г.
  30. ^ «10 удивительных фактов о зонде НАСА «Меркурий»» . Space.com . 16 марта 2011 года . Проверено 1 мая 2015 г.
  31. ^ «MESSENGER завершает основную миссию на Меркурии и готовится к следующему году» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 19 марта 2012. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 10 апреля 2012 г.
  32. ^ «Антенна среднего усиления космического корабля «Мессенджер» . Микроволновой журнал. 1 октября 2005 года. Архивировано из оригинала 1 ноября 2010 года . Проверено 19 марта 2011 г.
  33. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д «MESSENGER начинает годовую кампанию по изучению ртути». Архивировано 12 апреля 2013 г. в Wayback Machine . ЖХУ – АПЛ. 4 апреля 2011 г. Проверено 23 ноября 2011 г.
  34. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Хокинс, С. Эдвард; Джон Д. Болдт; Эдвард Х. Дарлингтон; Раймонд Эспириту; Роберт Э. Голд; Брюс Готволс; Мэтью П. Грей; Кристофер Д. Хэш; Джон Р. Хейс; Стивен Э. Яскулек; и др. (1 августа 2007 г.). «Система двойной визуализации «Меркурий» на космическом корабле «Мессенджер». Обзоры космической науки . 131 (1–4): 247–338. Бибкод : 2007ССРв..131..247Х . дои : 10.1007/s11214-007-9266-3 . S2CID   36163654 .
  35. ^ «Система двойной визуализации Mercury (MDIS)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  36. ^ Хэш, Кристофер; Раймонд Эспириту; Эрик Маларет; Луиза Проктер; Скотт Мерчи; Алан Мик; Дженнифер Уорд (2007). «Спецификация программного интерфейса (SIS) системы записи экспериментальных данных (EDR) MESSENGER Mercury Dual Imaging System (MDIS)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 июля 2011 года.
  37. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Голдстен, Джон О.; Эдгар А. Роудс; Уильям В. Бойнтон; Уильям К. Фельдман; Дэвид Дж. Лоуренс; Якоб И. Тромбка; Дэвид М. Смит; Ларри Г. Эванс; Джек Уайт; Норман В. Мэдден; и др. (8 ноября 2007 г.). «Гамма-нейтронный и гамма-спектрометр MESSENGER». Обзоры космической науки . 131 (1–4): 339–391. Бибкод : 2007ССРв..131..339Г . дои : 10.1007/s11214-007-9262-7 . S2CID   120008625 .
  38. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Гамма-нейтронный спектрометр (ГРНС)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  39. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Шлемм, Чарльз; Ричард Д. Старр; Джордж К. Хо; Кэтрин Э. Бечтольд; Сара А. Гамильтон; Джон Д. Болдт; Уильям В. Бойнтон; Уолтер Брэдли; Мартин Э. Фреман; Роберт Э. Голд; и др. (2007). «Рентгеновский спектрометр на космическом корабле «Мессенджер». Обзоры космической науки . 131 (1): 393–415. Бибкод : 2007ССРв..131..393С . дои : 10.1007/s11214-007-9248-5 . S2CID   123515990 .
  40. ^ «Рентгеновский спектрометр (РФА)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  41. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Андерсон, Брайан Дж.; Марио Х. Акунья; Дэвид А. Лор; Джон Шайфеле; Ассим Раваль; Хадже Корт и Джеймс А. Славин (2007). «Прибор Магнитометр на МЕССЕНДЖЕРЕ». Обзоры космической науки . 131 (1): 417–450. Бибкод : 2007ССРв..131..417А . дои : 10.1007/s11214-007-9246-7 . S2CID   120953343 .
  42. ^ «Магнетометр (МАГ)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  43. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кавано, Джон Ф.; Джеймс С. Смит; Сяоли Сунь; Арлин Э. Бартельс; Луис Рамос-Искьердо; Дэнни Дж. Кребс; Ян Ф. МакГарри; Раймонд Трунзо; Анн Мари Ново-Градац; Джейми Л. Бритт; и др. (2007). «Лазерный высотомер «Меркурий» для миссии «Мессенджер». Обзоры космической науки . 131 (1): 451–479. Бибкод : 2007ССРв..131..451С . дои : 10.1007/s11214-007-9273-4 . HDL : 2060/20060020062 . S2CID   18848880 .
  44. ^ «Ртутный лазерный высотомер (МЛА)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  45. Перейти обратно: Перейти обратно: а б МакКлинток, Уильям; Марк Лэнктон (2007). «Спектрометр состава атмосферы и поверхности Меркурия для миссии MESSENGER». Обзоры космической науки . 131 (1): 481–521. Бибкод : 2007ССРв..131..481М . дои : 10.1007/s11214-007-9264-5 . S2CID   120664503 .
  46. ^ «Спектрометр состава атмосферы и поверхности ртути (MASCS)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  47. ^ «Исследование взаимодействия магнитосферы и экзосферы на Меркурии: совместный семинар MESSENGER – BepiColombo» . lasp.colorado.edu . Архивировано из оригинала 11 мая 2017 года . Проверено 27 января 2011 г.
  48. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Эндрюс, Дж. Брюс; Томас Х. Зурбухен; Барри Х. Маук; Гораций Малкольм; Леннард А. Фиск; Джордж Глеклер; Джордж К. Хо; Джеффри С. Келли; Патрик Л. Коэн; Томас В. ЛеФевер; и др. (2007). «Прибор для спектрометра энергетических частиц и плазмы на космическом корабле «Мессенджер». Обзоры космической науки . 131 (1): 523–556. Бибкод : 2007ССРв..131..523А . дои : 10.1007/s11214-007-9272-5 . S2CID   121878222 .
  49. ^ «Спектрометр энергетических частиц и плазмы (ЭППС)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  50. ^ «Радиоведение (РС)» . НАСА/Национальный центр данных космических исследований . Проверено 19 февраля 2011 г.
  51. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Шринивасан, Дипак К.; Марк Э. Перри; Карл Б. Фильхауэр; Дэвид Э. Смит; Мария Т. Зубер (2007). «Радиочастотная подсистема и радионаука в миссии MESSENGER». Обзоры космической науки . 131 (1): 557–571. Бибкод : 2007ССРв..131..557С . дои : 10.1007/s11214-007-9270-7 . S2CID   53327655 .
  52. ^ Чанг, Кеннет (27 апреля 2015 г.). «Миссия НАСА «Мессенджер» может врезаться в Меркурий» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 апреля 2015 г.
  53. ^ «Хронология пролета Земли» . JHU/АПЛ. 2 августа 2005 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 24 января 2011 г.
  54. ^ «Меркурий Облет 1» (PDF) (Пресс-релиз). JHU/АПЛ. 14 января 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2013 г. . Проверено 24 января 2011 г.
  55. ^ «Меркурий Облет 2» (PDF) (Пресс-релиз). JHU/АПЛ. 6 октября 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2013 г. . Проверено 24 января 2011 г.
  56. ^ «Меркурий Облет 3» (PDF) (Пресс-релиз). JHU/АПЛ. 29 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2013 г. . Проверено 24 января 2011 г.
  57. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «MESSENGER выходит на историческую орбиту вокруг Меркурия» (Пресс-релиз). НАСА/АПЛ. 17 марта 2011. Архивировано из оригинала 12 апреля 2013 года . Проверено 18 марта 2011 г.
  58. ^ «Мессенджер плывет на солнечном огне во второй облет Меркурия» . 5 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 14 мая 2013 г.
  59. ^ «Запуск MESSENGER перенесен» (Пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 24 марта 2004 года . Проверено 1 мая 2009 г.
  60. ^ «Информация о полете MESSENGER» . Лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса . Проверено 30 апреля 2023 г.
  61. ^ «Выгорание двигателя MESSENGER выводит космический корабль на путь к Венере» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 12 декабря 2005 года . Проверено 1 мая 2009 г.
  62. ^ «Отчет о статусе MESSENGER» (Пресс-релиз). НАСА/АПЛ. 26 августа 2005 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 17 марта 2011 г.
  63. ^ Андерсон, доктор медицинских наук; Кэмпбелл, Дж. К.; Экелунд, Дж. Э.; Эллис, Дж.; Джордан, Дж. Ф. (2008). «Аномальные изменения орбитальной энергии, наблюдаемые во время пролетов космических аппаратов над Землей». Письма о физических отзывах . 100 (9): 091102. Бибкод : 2008PhRvL.100i1102A . дои : 10.1103/physrevlett.100.091102 . ПМИД   18352689 .
  64. ^ «MESSENGER завершил облет Венеры» (пресс-релиз). НАСА/АПЛ. 24 октября 2006. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 17 марта 2011 г.
  65. ^ «Критический маневр в глубоком космосе нацелен на первое столкновение MESSENGER с Меркурием» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 17 октября 2007. Архивировано из оригинала 1 декабря 2008 года . Проверено 1 мая 2009 г.
  66. ^ «MESSENGER получил критическую гравитационную помощь для наблюдений на орбите Меркурия» . MESSENGER Новости миссии. 30 сентября 2009 года. Архивировано из оригинала 10 мая 2013 года . Проверено 30 сентября 2009 г.
  67. ^ «Маневр в глубоком космосе позиционирует МЕССЕНДЖЕР для вывода на орбиту Меркурия» (пресс-релиз). Университет Джонса Хопкинса. 24 ноября 2009 года. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 года . Проверено 20 апреля 2010 г.
  68. ^ Амос, Джонатан (18 марта 2011 г.). «Зонд «Мессенджер» вышел на орбиту Меркурия» . Би-би-си . Проверено 30 апреля 2023 г.
  69. ^ Коуэн, Рон (17 марта 2011 г.). «Мессенджер» выходит на орбиту Меркурия . Новости науки . Проверено 18 марта 2011 г.
  70. ^ «Вывод MESSENGER на орбиту Меркурия» (PDF) (пресс-релиз). НАСА/АПЛ. 18 марта 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2013 г. . Проверено 17 марта 2011 г.
  71. ^ «Мессенджер выходит на новую орбиту, чтобы исследовать Меркурий». Архивировано 26 апреля 2012 года в Wayback Machine . Проводная Великобритания . 24 апреля 2012 г. Проверено 29 апреля 2012 г.
  72. ^ «Водяной лед Меркурия на северном полюсе наконец-то доказан» . Би-би-си. 30 ноября 2012 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  73. ^ «Новые фотографии НАСА демонстрируют Меркурий на великолепной 3D-карте (ВИДЕО)» . Хаффингтон Пост . 16 февраля 2013 года . Проверено 16 февраля 2013 г.
  74. ^ «Меркурий демонстрирует свою красочную сторону» . Би-би-си. 16 февраля 2013 года . Проверено 16 февраля 2013 г.
  75. ^ «MESSENGER обнаруживает кометы ISON и Энке и готовится к более близким сближениям» . USRA.edu. 15 ноября 2013 г. Проверено 23 января 2015 г.
  76. ^ Персонал (6 декабря 2013 г.). «Как космические средства НАСА наблюдали комету ISON» . НАСА . Архивировано из оригинала 2 февраля 2014 года . Проверено 11 мая 2014 г.
  77. ^ Секанина, Зденек; Крахт, Райнер (8 мая 2014 г.). «Распад кометы C/2012 S1 (ISON) незадолго до перигелия: данные независимых наборов данных». arXiv : 1404.5968 [ астро-ph.EP ].
  78. ^ «Лучший вид на заполненные льдом кратеры Меркурия» . Новости Би-би-си . 17 марта 2015 года . Проверено 18 марта 2015 г.
  79. ^ Антонио Дженова; Эрван Мазарико; Сандер Гуссенс; Фрэнк Дж. Лемуан; Грегори А. Нойманн; Дэвид Э. Смит; Мария Т. Зубер (18 января 2018 г.). «Расширение Солнечной системы и строгий принцип эквивалентности глазами миссии НАСА MESSENGER» . Природные коммуникации . 9 (289): 289. Бибкод : 2018NatCo...9..289G . дои : 10.1038/s41467-017-02558-1 . ПМК   5773540 . ПМИД   29348613 .
  80. ^ «Пустоты высокого разрешения» . MESSENGER Избранные изображения . ДЖУ - АПЛ. 12 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2014 г.
  81. ^ Лакдавалла, Э. (18 февраля 2014 г.). «Что такое впадины Меркурия?» . Планетарное общество . Проверено 1 мая 2015 г.
  82. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Лакдавалла, Эмили (3 июля 2008 г.). «Ученые MESSENGER «удивлены», обнаружив воду в тонкой атмосфере Меркурия» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 7 июля 2008 года . Проверено 1 мая 2009 г.
  83. ^ Руководитель Джеймс В.; Чепмен, Кларк Р.; Стром, Роберт Г.; Фассетт1, Калеб И.; Деневи, Бретт В. (30 сентября 2011 г.). «Потопный вулканизм в северных высоких широтах Меркурия, обнаруженный MESSENGER» (PDF) . Наука . 333 (6051): 1853–1856. Бибкод : 2011Sci...333.1853H . дои : 10.1126/science.1211997 . ПМИД   21960625 . S2CID   7651992 . {{cite journal}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  84. ^ Уолл, Майк (29 марта 2015 г.). «Зонд НАСА «Меркурий» пытается прожить еще месяц» . Space.com . Проверено 4 апреля 2015 г.
  85. ^ «Семейный портрет Солнечной системы изнутри» (пресс-релиз). АПЛ. 18 февраля 2011. Архивировано из оригинала 12 мая 2013 года . Проверено 18 февраля 2011 г.
  86. ^ «Лунное затмение Меркурия» . НАСА . Проверено 20 апреля 2024 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  87. ^ «Инновационное использование герметика расширяет миссию MESSENGER по Меркурию» . Астрономия.com. 29 декабря 2014 года . Проверено 22 января 2015 г.
  88. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Прощай, МЕССЕНДЖЕР! Зонд НАСА врезался в Меркурий» . Space.com . 30 апреля 2015 года . Проверено 2 мая 2015 г.
  89. ^ «Миссия Mercury Messenger завершается сокрушительным финалом» . Вселенная сегодня . 30 апреля 2015 года . Проверено 2 мая 2015 г.
  90. ^ «Пресс-релиз: НАСА завершает миссию MESSENGER с ожидаемым воздействием на поверхность Меркурия» . НАСА. 30 апреля 2015 года . Проверено 2 мая 2015 г.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2ece60b55c9cf905223611f6c31b6dec__1717124820
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2e/ec/2ece60b55c9cf905223611f6c31b6dec.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
MESSENGER - 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.)