Психея (космический корабль)
Тип миссии | Орбитальный аппарат астероида | ||
---|---|---|---|
Оператор | |||
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2023-157А | ||
САТКАТ нет. | 58049 | ||
Веб-сайт |
| ||
Продолжительность миссии | Круиз: 9 месяцев, 19 дней (в процессе) [1] Наука: 21 месяц на орбите | ||
Свойства космического корабля | |||
Космический корабль | Психика | ||
Производитель | Максар Технологии [2] | ||
Стартовая масса | 2608 кг (5750 фунтов) [3] | ||
Сухая масса | 1648 кг (3633 фунта) [4] | ||
Масса полезной нагрузки | 30 кг (66 фунтов) | ||
Власть | 4,5 кВт | ||
Начало миссии | |||
Дата запуска | 13 октября 2023 г. [5] [6] | ||
Ракета | Сокол Хэви [7] | ||
Запуск сайта | Космический центр Кеннеди , LC-39A | ||
Подрядчик | SpaceX | ||
16 Орбитальный аппарат «Психея» | |||
Орбитальное введение | август 2029 г. [1] | ||
| |||
Патч миссии Психика |
Психея ( / ˈ s aɪ k i / SY -kee ) — космическая миссия NASA Discovery Program, запущенная 13 октября 2023 года с целью изучения происхождения планетных ядер путем обращения на орбиту и изучения металлического астероида 16 Психея, начиная с 2029 года. [8] НАСА Лаборатория реактивного движения Проектом управляет (JPL).
Космический корабль не приземлится на астероид, а будет вращаться вокруг него с августа 2029 года до конца 2031 года. «Психея» использует двигатели на эффекте Холла на солнечной энергии для движения и орбитального маневрирования, став первым межпланетным космическим кораблем, использующим эту технологию. Это также первая миссия, в которой используется лазерная оптическая связь за пределами системы Земля-Луна.
Астероид 16 Психея — самый тяжелый из известных М-типа и может быть обнаженным железным ядром протопланеты астероидов , остатком сильного столкновения с другим объектом, который лишился его мантии и коры . 4 января 2017 года миссия «Психея» была выбрана для миссии НАСА «Дискавери №14». [9] Он был запущен на базе ракеты SpaceX Falcon Heavy . [10]
История
[ редактировать ]«Психея» была представлена Линди Элкинс-Тантон , главным исследователем Университета штата Аризона, в рамках конкурса заявок на программу НАСА «Дискавери», завершившегося в феврале 2015 года. 30 сентября 2015 года она вошла в шорт-лист как один из пяти финалистов и получила награду. 3 миллиона долларов США на дальнейшую разработку концепции. [8] [11]
4 января 2017 года «Психея» была выбрана для участия в 14-й миссии «Дискавери», запуск которой запланирован на 2023 год. [12] В мае 2017 года дата запуска была перенесена, чтобы выбрать более эффективную траекторию, на июль 2022 года на борту ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy с прибытием 31 января 2026 года после гравитационной помощи Марсу 23 мая 2023 года. [13]
В июне 2022 года НАСА обнаружило, что запоздалая поставка испытательного оборудования и программного обеспечения для наведения, навигации и управления (GNC) для космического корабля «Психея» не дает им достаточно времени для завершения необходимых испытаний, и решило отложить запуск с перспективой на будущее. окна, доступные в 2023 и 2024 годах для встречи с астероидом в 2029 и 2030 годах соответственно. [14] [15]
28 октября 2022 года НАСА объявило, что период запуска «Психеи» запланирован на 10 октября 2023 года, что будет соответствовать прибытию на астероид в августе 2029 года. [1]
Независимая проверка задержек в JPL, о которой сообщалось в ноябре 2022 года, выявила нехватку кадров, недостаточное планирование и проблемы со связью между инженерами и руководством. Миссия VERITAS Venus была отложена, чтобы освободить персонал для работы над Психеей . [16]
18 апреля 2023 года страница миссии JPL для Psyche была обновлена, чтобы отразить новую дату запуска - 5 октября 2023 года. [17] 28 сентября 2023 г. запуск снова был отложен (не ранее 12 октября 2023 г.) из-за неустановленной проблемы с космическим кораблем. [18] После еще одной задержки из-за плохой погоды «Психея» была успешно запущена 13 октября 2023 года. [19]
В обновлении, опубликованном в мае 2024 года, сообщалось, что космический корабль находится в добром здравии и находится на пути к завершению своей миссии в запланированные сроки, а также к запуску ксеноновых двигателей . [20]
Цель
[ редактировать ]16 Психея — самый тяжелый из известных М-типа со средним диаметром 220 километров (140 миль) и может представлять собой обнаженное железное ядро протопланеты астероидов . [21] остаток сильного столкновения с другим объектом, который лишился мантии и коры .
Недавние исследования показывают, что это «смешанный мир металлов и силикатов». [22] Другое исследование считает, что это либо металлическое ядро протопланеты, либо «дифференцированный мир с составом реголита… приправленный локализованными областями с высокими концентрациями металлов». [23] Радиолокационные наблюдения астероида с Земли указывают на железо-никелевый состав. [24]
Исторический символ Психеи — астероид, крыло бабочки, увенчанное звездой ( ), возможно, повлияло на знаки отличия миссии. [25]
Обзор миссии
[ редактировать ]Космический корабль «Психея» спроектирован с солнечной электрической силовой установкой . [26] [27] а научная полезная нагрузка включает в себя мультиспектральный формирователь изображений , магнитометр и спектрометр гамма-излучения . [27] [28]
Миссия рассчитана на 21 месяц научных исследований. Космический корабль был построен Лабораторией реактивного движения НАСА (JPL) в сотрудничестве с SSL (ранее Space Systems/Loral) и Университетом штата Аризона . [1] [29]
Было предложено разделить запуск ракеты с отдельной миссией под названием «Афина» , которая совершит одиночный облет астероида 2 «Паллада» , третьего по величине астероида в Солнечной системе . [30]
В мае 2020 года было объявлено, что Falcon Heavy, несущий Psyche , будет включать в себя два малых вторичных полезных груза для изучения марсианской атмосферы и бинарных астероидов, названных EscaPADE ( Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers ) и Janus соответственно. [13] но в сентябре 2020 года зонд атмосферы Марса EscaPADE был исключен из плана. [31]
Позже, 18 ноября 2022 года, Янус был исключен из миссии «Психея» , после того как оценка показала, что в результате нового периода запуска «Психеи» он не будет двигаться по траектории, необходимой для удовлетворения научных требований . [32]
Научные цели и задачи
[ редактировать ]Дифференциация — фундаментальный процесс формирования многих астероидов и всех планет земной группы , и прямое исследование ядра может значительно улучшить понимание этого процесса. Миссия «Психея» 16 «Психеи» направлена на то, чтобы охарактеризовать геологию, форму, элементный состав, магнитное поле и распределение массы . Ожидается, что эта миссия улучшит понимание формирования и внутреннего строения планет .
В частности, научными целями миссии являются: [34]
- Поймите ранее неизведанный строительный блок формирования планет: железные ядра.
- Загляните внутрь планет земной группы, включая Землю, непосредственно исследуя внутреннюю часть дифференцированного тела, которую иначе невозможно было бы увидеть.
- Исследуйте мир нового типа, сделанный из металла.
Научные вопросы, на решение которых направлена эта миссия: [21] [34]
- Является ли 16 Психея лишенным ядра дифференцированной планетезимали или она сформировалась как тело, богатое железом? Каковы были строительные блоки планет? Имели ли планетезимали, образовавшиеся вблизи Солнца, совершенно разный объемный состав?
- Если 16 Психея была лишена своей мантии , когда и как это произошло?
- Если 16 Психея когда-то была расплавленной, она затвердела изнутри или снаружи внутрь?
- Создавала ли Психея-16 магнитное динамо при остывании?
- Какие основные легирующие элементы сосуществуют в металлическом железе сердечника?
- Каковы ключевые характеристики геологической поверхности и глобальной топографии? Сильно ли 16 Психея отличается от известных нам каменных и ледяных тел?
- Чем кратеры на металлическом теле отличаются от кратеров в камне или льду?
Инструменты
[ редактировать ]Полезные нагрузки, установленные на Psyche :
Инструмент | Функция | Команда |
---|---|---|
сканер Psyche Мультиспектральный имидж- | Он будет предоставлять изображения с высоким разрешением, используя фильтры для различения 16 металлических и силикатных составляющих Психеи. Прибор состоит из пары идентичных камер, предназначенных для сбора геологических , композиционных и топографических данных. Целью второй камеры является обеспечение резервирования критически важной оптической навигации. | Государственный университет Аризоны |
Psyche Гамма- и нейтронный спектрометр | Он обнаружит, измерит и составит карту элементного состава 16 Psyche. Прибор установлен на стреле высотой 6 футов (1,8 м), чтобы дистанцировать датчики от фонового излучения, создаваемого энергичными частицами, взаимодействующими с космическим кораблем, и обеспечить беспрепятственное поле зрения. | Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. |
Психический магнитометр | Магнитометр Psyche предназначен для обнаружения и измерения остаточного магнитного поля астероида. Он состоит из двух идентичных высокочувствительных датчиков магнитного поля, расположенных в середине и на внешнем конце стрелы длиной 6 футов (1,8 м). | Массачусетский технологический институт и Датский технический университет |
Оптическая связь в дальнем космосе (DSOC) | Миссия «Психея» проверит новую сложную технологию лазерной связи, которая кодирует данные в инфракрасных фотонах (а не в радиоволнах ) для связи с зондом в глубоком космосе с Земли. Использование более коротких волн позволяет космическому кораблю передавать больше данных за заданный промежуток времени. | Лаборатория реактивного движения |
Космический корабль
[ редактировать ]В космическом корабле используется автобусная платформа Space Systems Loral (SSL) 1300 . [35] JPL добавила подсистемы управления и обработки данных , телекоммуникационные подсистемы и все летное программное обеспечение. [35]
Движение
[ редактировать ]СПТ-140 | Параметр/единицы измерения [36] [37] |
---|---|
Тип | Двигатель на эффекте Холла |
Власть [35] | Макс: 4,5 кВт Мин: 900 Вт |
Удельный импульс (I sp ) | 1800 секунд |
Толкать | 280 мН [37] |
Масса двигателя | 8,5 кг |
Пороховая масса | 922 кг ксенона [38] |
Общий импульс | 8,2 МН·с (для Психики ) |
Космический корабль использует ионное движение . Он оснащен четырьмя двигателями SPT-140, которые представляют собой двигатели на эффекте Холла, использующие солнечную электрическую двигательную установку , в которой электричество, вырабатываемое солнечными панелями, передается на электрический, а не химический ракетный двигатель. [26] [39] [40] Номинальная рабочая мощность двигателя составляет 4,5 кВт. [41] но он также будет работать в течение длительного времени при мощности около 900 Вт. [39] «Психея» - первая межпланетная миссия, в которой используются двигатели на эффекте Холла, хотя и не первая, в которой используются электрические двигатели в целом. [42]
СПТ-140 (СПТ означает стационарный плазменный двигатель ) — это коммерческая двигательная установка производственной линии. [3] который был изобретен в СССР ОКБ «Факел» НАСА и разрабатывался Исследовательским центром Гленна , Space Systems Loral и Pratt & Whitney с конца 1980-х годов. [43] [44] Двигатель SPT-140 впервые был испытан в США в Лаборатории плазмодинамики и электродвижения в 1997 году. [45] а затем как установка мощностью 3,5 кВт в 2002 году в рамках программы ВВС по комплексным технологиям ракетных двигателей с высокой отдачей. [41] [3]
Использование солнечных электрических двигателей позволит космическому кораблю достичь 16 Психеи (расположенной в 3,3 астрономических единицах от Земли) гораздо быстрее, потребляя при этом менее 10% топлива, которое ему потребовалось бы при использовании обычного химического двигателя. [46]
Власть
[ редактировать ]Солнечные панели | Параметр/единицы измерения [36] [37] |
---|---|
Тип | Солнечные элементы с тройным переходом [35] |
Власть | Производительность солнечной батареи: На Земле: 20 кВт. В 16 лет психики : 2,3 кВт. [35] |
Электричество будет генерироваться двусторонними солнечными панелями Х-образной конфигурации, по пять панелей с каждой стороны. Прежде чем миссия будет продолжена по новой траектории, панели должны были быть расположены по прямым линиям, всего по четыре панели с каждой стороны космического корабля. [47]
Эксперимент по лазерной связи
[ редактировать ]Космический корабль также испытает экспериментальную технологию лазерной связи под названием Deep Space Optical Communications (DSOC). [50] Есть надежда, что это устройство повысит производительность и эффективность связи космических кораблей в 10–100 раз по сравнению с традиционными средствами. [50] [51] Эксперимент DSOC — первая демонстрация НАСА оптической связи за пределами системы Земля-Луна. DSOC — это система, состоящая из летного лазерного приемопередатчика, наземного лазерного передатчика и наземного лазерного приемника. В каждом из этих элементов реализованы новые технологии. Приемопередатчик установлен на космическом корабле «Психея» . Демонстрация технологии DSOC начнется вскоре после запуска и продолжится по мере того, как космический корабль отправится от Земли к гравитационному облету Марса. DSOC продемонстрирует свои возможности, отправляя данные со скоростью до 2 мегабит в секунду с расстояний за пределами орбиты Марса. [52] Операции DSOC запланированы на один год после запуска, а возможности расширенной миссии еще предстоит оценить. Паломарской обсерватории будет Телескоп Хейла получать высокоскоростные данные по нисходящей линии связи от полетного приемопередатчика DSOC. [53] [54]
В рамках программы Discovery миссионерским проектам предлагалось дополнительно 30 миллионов долларов, если они разместят и испытают 25-килограммовый (55 фунтов) блок DSOC, которому требуется около 75 Вт. [55] Ожидается, что DSOC будет повышен до уровня технологической готовности 6. [54] Испытательные запуски лазерного оборудования планируется провести на расстоянии от 0,1 до 2,5 астрономических единиц (а.е.) на зонде, направляющемся наружу. [54] Первое успешное испытание системы произошло 11 декабря 2023 года, когда видео с котом сотрудника, играющим с лазерной указкой, было передано обратно на Землю с расстояния 31 миллион километров. Видеосигналу потребовалось 101 секунда, чтобы достичь Земли, и он был отправлен с максимальной скоростью передачи данных системы 267 мегабит в секунду (Мбит/с). В ночь на 4 декабря проект продемонстрировал скорость передачи данных по нисходящей линии связи 62,5 Мбит/с, 100 Мбит/с и 267 Мбит/с, что сопоставимо со скоростью загрузки широкополосного Интернета. За это время команде удалось загрузить в общей сложности 1,3 терабита данных. Для сравнения: миссия НАСА «Магеллан» на Венеру за всю свою миссию с 1990 по 1994 год передала 1,2 терабита. [48] Во время испытаний 8 апреля 2024 года космический корабль передал данные на максимальной скорости 25 Мбит/с. Целью проекта было доказать, что скорость передачи данных как минимум 1 Мбит/с возможна на расстоянии 226 миллионов километров (1,51 а.е.). [56]
Летное оборудование
[ редактировать ]Летный лазерный приемопередатчик DSOC оснащен лазерным передатчиком ближнего инфракрасного диапазона для передачи высокоскоростных данных в наземную систему и чувствительной камерой подсчета фотонов для приема передаваемого с земли лазера. Телескоп с апертурой 8,6 дюйма (22 сантиметра) трансивера установлен на сборке стоек и приводов, которые стабилизируют оптику от вибраций космического корабля. Летное оборудование оснащено солнцезащитным козырьком и выступает за борт космического корабля, что делает его одной из Психеи . легко узнаваемых особенностей [53]
Наземные системы
[ редактировать ]Мощный лазерный передатчик ближнего инфракрасного диапазона на объекте Лаборатории реактивного движения в Столовой горе недалеко от Райтвуда, Калифорния, действует как линия связи, передавая модулированный лазерный луч на летный приемопередатчик для демонстрации передачи данных с низкой скоростью. Лазер восходящей линии связи также действует как маяк, на который может захватить полетный приемопередатчик. Данные по нисходящей линии связи, отправляемые приемопередатчиком DSOC на Psyche, собираются 200-дюймовым (5,1-метровым) телескопом Хейла Калифорнийского технологического института в Паломарской обсерватории в округе Сан-Диего, Калифорния, с использованием чувствительного сверхпроводящего приемника для счета фотонов на нанопроводах, чтобы продемонстрировать высокую скорость передача данных. [53]
Операции
[ редактировать ]Запуск и траектория
[ редактировать ]Период запуска Psyche начался 5 октября 2023 года, с окнами мгновенного запуска каждый день до 25 октября. [57] 28 сентября НАСА объявило, что запуск будет отложен на неделю из-за проблем, обнаруженных в двигателях космического корабля, в результате чего дата запуска будет перенесена с 5 октября на 12 октября. [58] Запуск был отложен еще на день, до 13 октября, из-за плохой погоды. [59]
Psyche был запущен 13 октября 2023 года в 10:19 по восточному времени на ракете Falcon Heavy со стартовой площадки 39A в Космическом центре Кеннеди . [60] [19] [17] [5] Это был восьмой запуск Falcon Heavy и первый для НАСА. Два боковых ускорителя, использованных в миссии, совершили четвертый полет; они приземлились обратно на мысе Канаверал через несколько минут после старта, чтобы повторно использоваться в будущих полетах, включая запуск Europa Clipper в 2024 году. Основная ступень ракеты была израсходована. Космический корабль «Психея» был выпущен из верхней ступени ракеты примерно через час после старта. [61] [62] Сигнал несущей волны от космического корабля был получен наземными диспетчерами сразу после отделения, предоставляя информацию о состоянии космического корабля до развертывания солнечной батареи. [63] Полная связь с космическим кораблем была установлена в 11:50 по восточному времени. Затем космический корабль приступил к 100-дневному этапу ввода в эксплуатацию, в ходе которого все системы и инструменты проверяются и калибруются. [60]
Стоимость запуска составила 117 миллионов долларов США. [7] Psyche проведет гравитационный маневр на Марсе в 2026 году, который позволит космическому кораблю прибыть к целевому астероиду в августе 2029 года. [1]
Режимы орбиты
[ редактировать ]Последовательность сближений начнется в мае 2029 года, когда будут получены первые навигационные изображения и измерения 16 Psyche, а ширина астероида все еще составляет всего несколько пикселей. Затем космический корабль будет использовать свою электрическую двигательную систему, чтобы занять позицию для захвата гравитацией астероида, что, как ожидается, произойдет в конце июля 2029 года. На этом этапе будут сделаны первые изображения крупным планом 16 Psyche с астероидом. иметь размер около 500 пикселей в поперечнике. В течение следующих 20 дней космический корабль выполнит маневр и выйдет на первую из четырех научных орбит. [57]
Psyche выйдет на орбиту около 16 Psyche в августе 2029 года. Планируется, что [1] Космический корабль будет вращаться вокруг астероида на четырех разных высотах, которые названы в алфавитном порядке от самой высокой (A) до самой низкой (D). В первоначальном плане миссии космический корабль должен был проходить орбиты последовательно от высшей к низшей. [42] После задержки запуска в 2022 году план миссии был обновлен, чтобы отразить новую дату прибытия в 2029 году, что означало, что космический корабль прибудет к астероиду в другую точку его орбиты вокруг Солнца. В новом плане миссии Психея сначала выйдет на орбиту A, затем спустится на орбиту B1, затем на орбиту D, вернется на орбиту C и, наконец, выйдет на орбиту B2 (вторая часть орбиты B). Этот редизайн гарантирует, что поверхность астероида правильно освещается Солнцем на орбите B. [64] [65]
Его первый режим, Орбита А , позволит космическому кораблю выйти на орбиту длиной 700 км (430 миль) для определения характеристик магнитного поля и предварительного картографирования в течение 56 дней. Затем он спустится на орбиту B , установленную на высоте 303 км (188 миль) на 92 дня, для топографии и определения характеристик магнитного поля. Затем он спустится на орбиту D , которая является самой низкой орбитой на высоте 75 км (47 миль) и также имеет уникальный наклон, обеспечивающий прямой обзор экватора астероида (по сравнению с другими орбитами, которые вращаются вокруг его полюсов), в течение 100 дней, чтобы определить химический состав поверхности с помощью гамма- и нейтронного спектрометров. После этого он поднимется на орбиту C на высоте 190 км (120 миль) на 100 дней для проведения гравитационных исследований и продолжения наблюдений магнитного поля. Наконец, орбитальный аппарат вернется на орбиту B на 100 дней, чтобы завершить картирование части поверхности астероида, которая находилась в темноте во время первой части орбиты B. Он также будет получать постоянные изображения, гравитацию и картирование магнитного поля. В общей сложности основная миссия, как ожидается, продлится 26 месяцев и завершится в ноябре 2031 года. По окончании миссии космический корабль останется на орбите вокруг астероида. [66] [57] [42] [67]
- План миссии Психеи
- Орбитальные операции Психеи
Режим орбиты | Дата (УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ) | Продолжительность (день) | Орбитальный период (час) | Высота (км) | Наклон (степень) | Трансфер в следующая орбита (день) | Миссия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Орбита А | август 2029 г. | 56 | 32.8 | 700 | 90 | 17 | Характеристика магнитного поля и предварительное картирование |
Орбита Б1 | октябрь 2029 г. | 92 | 11.6 | 303 | 90 | 98 | Топография и характеристика магнитного поля |
Орбита Д | май 2030 г. | 100 | 3.6 | 75 | 160 | Определение химического состава поверхности | |
Орбита С | Январь 2031 г. | 100 | 7.2 | 190 | 90 | Гравитационные исследования и наблюдения магнитного поля | |
Орбита Б2 | май 2031 г. | 100 | 11.6 | 303 | 90 | Топография и характеристика магнитного поля |
Наземные станции лазерной связи
[ редактировать ]Лазерные лучи космического корабля будут приниматься наземным телескопом Паломарской обсерватории в Калифорнии. [54] Лазерные лучи на космический корабль будут направляться из меньшего телескопа на базе JPL Table Mountain . [54]
Строительство и предпусковые испытания
[ редактировать ]Тестирование
[ редактировать ]Испытания космического корабля начались в декабре 2021 года. Эти испытания включали, помимо прочего, электромагнитные испытания и TVAC или термовакуумной камеры испытания . Электромагнитные испытания проводились для того, чтобы убедиться, что электроника и магнитные компоненты, из которых состоит космический корабль, не будут мешать друг другу во время выполнения миссии. Испытания TVAC проводились внутри вакуумной камеры размером 85 на 25 футов на объекте JPL в Южной Калифорнии, которая воспроизводит недостаток воздуха в космосе. Это позволяет инженерам и ученым наблюдать за воздействием космической среды на орбитальный аппарат. Внутри TVAC сотрудники JPL могут наблюдать, насколько хорошо космический корабль реагирует на суровые условия. Отсутствие воздуха вокруг космического корабля ухудшает нагрев и охлаждение устройства. Космический корабль будет горячим в течение нескольких часов после запуска, пока он все еще находится близко к Земле и обращен к Солнцу, особенно при работающей электронике, а позже, когда космический корабль отойдет дальше от Солнца, он столкнется с сильным холодом, особенно при полете на 16 Тень Психеи. Вибрационные испытания космического корабля, проведенные учеными и инженерами, гарантируют, что он выдержит экстремальные условия запуска ракеты. Они также провели ударные испытания, чтобы убедиться, что космический корабль сможет пережить удар при отделении от второй ступени ракеты. Наконец, они провели акустические испытания корабля. Звук запуска может быть настолько сильным, что может повредить оборудование, поэтому для обеспечения успеха миссии были проведены интенсивные акустические испытания. [68]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «НАСА продолжает миссию по астероиду Психика» . Лаборатория реактивного движения . НАСА . 28 октября 2022 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2022 года . Проверено 28 октября 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Краткая информация о бюджетном запросе президента на 2021 финансовый год» (PDF) . НАСА. 10 февраля 2020 г. стр. 437–439. Архивировано (PDF) из оригинала 17 июня 2020 г. Проверено 22 февраля 2020 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с Лорд, Питер В.; ван Оммеринг, Геррит (2015). Развитая коммерческая солнечная электрическая двигательная установка: основа для крупных миссий по исследованию космоса (PDF) . 31-й космический симпозиум, технический трек, 13–14 апреля 2015 г., Колорадо-Спрингс, Колорадо. Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2018 года . Проверено 6 января 2018 г.
- ^ «Психика: Путешествие в металлический мир» . Архивировано из оригинала 11 февраля 2021 года . Получено 9 февраля 2021 г. - через www.youtube.com.
- ^ Перейти обратно: а б Стрикленд, Эшли (13 октября 2023 г.). «НАСА запускает космический корабль, чтобы посетить Психею, невидимый металлический мир» . CNN . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
- ^ Кларк, Стивен (13 октября 2023 г.). «НАСА только что запустило миссию «Психея» — никто не знает, что она обнаружит» . Арс Техника . Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (28 февраля 2020 г.). «Falcon Heavy запускает миссию НАСА по астероиду Psyche» . Космические новости. Архивировано из оригинала 1 марта 2020 года . Проверено 29 февраля 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (6 января 2017 г.). «Металлический шар размером с Массачусетс, который НАСА хочет исследовать» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 7 января 2017 года . Проверено 3 марта 2017 г.
- ^ Груш, Лорен (4 января 2017 г.). «В 2020-х годах НАСА запустит космический корабль для изучения астероидов Юпитера, и еще один, сделанный из металла» . Грань. Архивировано из оригинала 5 января 2017 года . Проверено 8 сентября 2017 г.
- ^ Ужин, Джош (13 октября 2023 г.). «Ракета SpaceX Falcon Heavy запустила зонд НАСА Psyche к причудливому металлическому астероиду (видео)» . Space.com . Архивировано из оригинала 18 октября 2023 года . Проверено 18 октября 2023 г.
- ^ Браун, Дуэйн С.; Кантильо, Лори (30 сентября 2015 г.). «НАСА выбирает исследования для будущей ключевой планетарной миссии» . НАСА. Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 1 октября 2015 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Браун, Дуэйн С.; Кантильо, Лори (4 января 2017 г.). «НАСА выбирает две миссии для исследования ранней Солнечной системы» . НАСА. Архивировано из оригинала 17 июня 2019 года . Проверено 4 января 2017 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б Мэтьюсон, Саманта (2 марта 2020 г.). «НАСА выбрало SpaceX Falcon Heavy для запуска миссии Psyche к металлическому астероиду в 2022 году» . SPACE.com. Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 22 мая 2020 г.
- ^ «НАСА объявляет о задержке запуска миссии по астероиду Психика» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Архивировано из оригинала 24 июня 2022 года . Проверено 24 июня 2022 г.
- ^ Зурбухен, Томас Х. (4 ноября 2022 г.). «Краткое изложение ответов НАСА Независимому наблюдательному совету Psyche» (PDF) . www.nasa.gov .
- ^ Фауст, Джефф (5 ноября 2022 г.). «Обзор психики обнаруживает институциональные проблемы в Лаборатории реактивного движения» . Космические новости. Архивировано из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 17 марта 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Психика» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) — роботизированное исследование космоса . НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт. Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Проверено 27 апреля 2023 г.
- ^ «Запуск миссии НАСА по астероиду «Психея» отложен на неделю из-за проблем с космическим кораблем» . spaceflightnow.com . 28 сентября 2023 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 года . Проверено 28 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Плохая погода откладывает запуск SpaceX Falcon Heavy миссии НАСА по астероиду Psyche до 13 октября» . Space.com . 12 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 12 октября 2023 года . Проверено 12 октября 2023 г.
- ^ НАСА. «Корабль НАСА «Психея» запускает двигатели, достойные научной фантастики» . физ.орг . Проверено 23 мая 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б Элкинс-Тантон, Лейтенант; и др. (2014). Путешествие в металлический мир: концепция исследовательской миссии в психике (PDF) . 45-я конференция по наукам о Луне и планетах, 17–24 марта 2014 г. Вудлендс, штат Техас. 1253. Бибкод : 2014LPI....45.1253E . Вклад LPI № 1777. Архивировано (PDF) из оригинала 27 февраля 2014 года . Проверено 1 октября 2015 г.
- ^ Элкинс-Тантон, Лейтенант; и др. (2020). «Наблюдения, метеориты и модели: предполетная оценка состава и формирования (16) Психеи» . Журнал геофизических исследований: Планеты . 125 (3): 23. Бибкод : 2020JGRE..12506296E . дои : 10.1029/2019JE006296 . ПМЦ 7375145 . ПМИД 32714727 . S2CID 214018872 .
- ^ Шепард, Майкл К.; Де Клеер, Кэтрин; Камбиони, Саверио; Тейлор, Патрик А.; Виркки, Энн К.; Ривера-Валентен, Эдгар Г.; Родригес Санчес-Вахамонде, Каролина; Фернанда Самбрано-Марин, Луиза; Магри, Кристофер; Данэм, Дэвид; Мур, Джон; Камарка, Мария (2021). «Астероид 16 Психика: форма, особенности и глобальная карта» . Планетарный научный журнал . 2 (4): 125. arXiv : 2110.03635 . Бибкод : 2021PSJ.....2..125S . дои : 10.3847/PSJ/abfdba . S2CID 235918955 .
- ^ Шепард, Майкл К. (январь 2017 г.). «Радиолокационные наблюдения и модель формы астероида 16 Психея» . Икар . 281 : 388–403. Бибкод : 2017Icar..281..388S . дои : 10.1016/j.icarus.2016.08.011 .
- ^ Бала, Гэвин Джаред; Миллер, Кирк (18 сентября 2023 г.). «Запрос Unicode для исторических символов астероидов» (PDF) . unicode.org . Юникод . Проверено 26 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Эгл, округ Колумбия; Рассел, Джими; Кантильо, Лори; Браун, Дуэйн (28 сентября 2017 г.). «НАСА Гленн тестирует двигатель, предназначенный для металлического мира» . НАСА. Архивировано из оригинала 12 апреля 2020 года . Проверено 6 января 2018 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б Кейн, Ван (19 февраля 2014 г.). «Миссия в металлический мир: предложение о полете к астероиду Психика» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 4 октября 2015 года . Проверено 1 октября 2015 г.
- ^ Уэмплер, Стивен (4 ноября 2015 г.). «Команда лаборатории Джонса Хопкинса привлечена к работе над возможными усилиями НАСА по исследованию астероида» . Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 21 декабря 2015 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Льюис, Венди (26 октября 2015 г.). «SSL является промышленным партнером JPL в рамках миссии НАСА по исследованию астероидов» . SSL (компания). Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 4 января 2017 г.
- ^ Дормини, Брюс (10 марта 2019 г.). «Предлагаемая миссия NASA SmallSat может стать первой, которая посетит Палладу, наш третий по величине астероид» . Форбс . Архивировано из оригинала 9 августа 2020 года . Проверено 10 марта 2019 г.
- ^ Миссия небольшого спутника EscaPADE по изучению марсианской атмосферы прошла PDR, но не будет запущена с Psyche, как первоначально планировалось; будет вновь проявлен во время будущего полета. Архивировано 14 сентября 2020 г., на Wayback Machine Джефф Фауст, SpaceNews, 14 сентября 2020 г.
- ^ «Миссия Януса удалена из манифеста запуска Psyche 2023 года - Янус» . blogs.nasa.gov . 18 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 25 ноября 2022 года . Проверено 20 ноября 2022 г.
- ^ «Модели навигации для неопределенности электрического движения психики» (PDF) . НАСА/Калифорнийский технологический институт/Лаборатория реактивного движения. Архивировано (PDF) из оригинала 30 апреля 2022 г. Проверено 30 апреля 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Психика» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Проверено 27 апреля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и «Разработка миссии Psyche для программы НАСА Discovery» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 24 июня 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Майерс, Роджер. «Солнечная электрическая двигательная установка: введение, применение и статус» (PDF) . Аэроджет Рокетдайн. Архивировано (PDF) из оригинала 7 января 2018 г. Проверено 6 января 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Джонсон, Ян К.; Кей, Юэн; Ли, Тай; Бэ, Райан; Фехер, Негар (2017). Новые возможности для исследований и разработок электрических маршевых двигателей в SSL (PDF) . 35-я Международная конференция по электродвижению, 8–12 октября 2017 г., Атланта, Джорджия. ИЭПК-2017-400. Архивировано из оригинала (PDF) 7 января 2018 года . Проверено 6 января 2018 г.
- ^ Грейсиус, Тони (20 сентября 2021 г.). «Солнечная электрическая тяга заставляет космический корабль НАСА Psyche двигаться» . НАСА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2022 года . Проверено 11 мая 2022 г.
- ^ Перейти обратно: а б Коул, Майкл (9 октября 2017 г.). «НАСА Гленн тестирует солнечный электрический двигатель для путешествия в мир металлов» . Космический полет Инсайдер. Архивировано из оригинала 7 января 2018 года . Проверено 6 января 2018 г.
- ^ ДеФеличе, Дэвид (18 августа 2015 г.). «НАСА – Ионное движение» . НАСА. Архивировано из оригинала 31 декабря 2018 года . Проверено 20 января 2018 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б «Т-140» . Лаборатория плазмодинамики и электродвижения Мичиганского университета. Архивировано из оригинала 17 июня 2018 года . Проверено 6 января 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с О, Дэвид Ю.; Коллинз, Стив; Гебель, Дэн; Харт, Билл; Лантуан, Грегори; Снайдер, Стив; Уиффен, Грег; Элкинс-Тантон, Линда; Господи, Питер; Пиркл, Зак; Ротлисбургер, Ли (2017). Разработка миссии Psyche для программы NASA Discovery (PDF) . 35-я Международная конференция по электродвижению, 8–12 октября 2017 г., Атланта, Джорджия. МЭПК-2017-153. Архивировано из оригинала (PDF) 24 июня 2018 года . Проверено 7 января 2018 г.
- ^ «Отечественные электрогребные двигатели сегодня» . Новости Космонавтики. 1999. Архивировано из оригинала 6 июня 2011 года.
- ^ Дельгадо, Хорхе Дж.; Кори, Рональд Л.; Мурашко Вячеслав М.; Корякин, Александр Иванович; Придаников, Сергей Юрьевич (2014). Квалификация SPT-140 для использования на космических кораблях Western . 50-я совместная конференция AIAA/ASME/SAE/ASEE по двигательной установке, 28–30 июля 2014 г., Кливленд, Огайо. дои : 10.2514/6.2014-3606 . АИАА 2014–3606.
- ^ «СПТ-140 | УМ ПЭПЛ» . Проверено 20 октября 2023 г.
- ^ Солнечная электрическая двигательная установка заставляет космический корабль НАСА «Психика» двигаться , Лаборатория реактивного движения, 20 сентября 2021 г., заархивировано из оригинала 14 октября 2023 г. , получено 14 октября 2023 г.
- ^ Эгл, округ Колумбия; Валентин, Карин; Кантильо, Лори; Браун, Дуэйн К. (24 мая 2017 г.). «НАСА приближает запуск миссии Psyche на металлический астероид» . НАСА. Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 6 января 2018 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б «Техническая демонстрация НАСА транслирует первое видео из глубокого космоса с помощью лазера» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Проверено 22 декабря 2023 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Макдэниел, Жюстин (21 декабря 2023 г.). «Кошачьи звезды в первом видео НАСА, снятом из глубокого космоса» . Вашингтон Пост . Проверено 25 декабря 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Дэвид, Леонард (18 октября 2017 г.). «Связь в дальнем космосе через далекие фотоны» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 11 января 2020 года . Проверено 19 октября 2017 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Грейсиус, Тони (14 сентября 2017 г.). «Обзор психики» . НАСА. Архивировано из оригинала 10 ноября 2021 года . Проверено 18 сентября 2017 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ ГОРБЕЛЬ, Дэн М.; О, Дэвид (2022). «Миссия в металлический мир». IEEE-спектр . 59 (2): 29.
- ^ Перейти обратно: а б с Харбо, Дженнифер (22 мая 2017 г.). «Оптическая связь в дальнем космосе (DSOC)» . НАСА . Архивировано из оригинала 7 мая 2022 года . Проверено 11 мая 2022 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Перейти обратно: а б с д и Холл, Лора, изд. (18 октября 2017 г.). « «Lighten Up» - связь в дальнем космосе через далекие фотоны» . НАСА. Архивировано из оригинала 10 апреля 2019 года . Проверено 6 января 2018 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «НАСА исключило требование о лазерной связи из заявки на открытие» . Космические новости . 6 ноября 2014 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 28 ноября 2021 г.
- ^ «Демонстрация оптической связи НАСА передает данные на расстояние более 140 миллионов миль» . Лаборатория реактивного движения НАСА. 25 апреля 2024 г. Проверено 4 мая 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Пресс-кит «Психея – Миссия»» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . 29 сентября 2023 года. Архивировано из оригинала 14 октября 2023 года . Проверено 13 октября 2023 г.
- ^ «НАСА откладывает запуск «Психеи» на неделю» . spacenews.com . 29 сентября 2023 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «Погода задерживает запуск НАСА Psyche, который теперь намечен на 13 октября» . Блоги НАСА — Миссия Психея . 11 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 12 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Космический корабль НАСА Psyche, демонстрация оптической связи на пути к астероиду» . НАСА . Архивировано из оригинала 14 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «НАСА только что запустило миссию «Психея» — никто не знает, что она обнаружит» . arstechnica.com . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 13 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «НАСА запускает миссию Psyche в мир металла» . spacenews.com . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «Космический корабль Psyche отделяется от второй ступени Falcon Heavy» . Блоги НАСА — Миссия Психика . 13 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 14 октября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «Дорога в октябрь 2023 года: у НАСА Psyche есть обновленный план миссии» . Блоги НАСА — Миссия Психика . 29 марта 2023 года. Архивировано из оригинала 7 сентября 2023 года . Проверено 14 октября 2023 г.
- ^ «Психические орбитальные операции» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Архивировано из оригинала 3 сентября 2023 года . Проверено 3 сентября 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Психические орбитальные операции» . Лаборатория реактивного движения, НАСА. Архивировано из оригинала 3 сентября 2023 года . Проверено 3 сентября 2023 г.
- ^ «Психика» . НСДЦ . НАСА . Архивировано из оригинала 16 июня 2020 года . Проверено 28 октября 2022 г.
- ^ Грейсиус, Тони (3 апреля 2022 г.). «Встряхните и испеките: психика НАСА тестируется в условиях, подобных космическим» . НАСА . Архивировано из оригинала 26 мая 2022 года . Проверено 12 мая 2022 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Зубер, Мария Т.; Парк, Райан С.; Элкинс-Тантон, Линда Т.; Белл, Дж. Ф.; Бруволд, Кристоффер Н.; Берковичи, Дэвид; Биллс, Брюс Г.; Бинцель, Ричард П.; Яуманн, Р.; Марки, Симона; Раймонд, Кэрол А.; Роатч, Т.; Ван, Чарльз К.; Вайс, Бенджамин П.; Венкерт, Дэниел; Вечорек, Марк А. (18 октября 2022 г.). «Исследование гравитации психики» . Обзоры космической науки . 218 (8): 57. Бибкод : 2022ССРв..218...57З . дои : 10.1007/s11214-022-00905-3 . hdl : 1721.1/145937 . ISSN 1572-9672 . S2CID 252922565 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Веб-сайт миссии NASA.gov.
- Веб-сайт миссии Университета штата Аризона