Jump to content

Люси (космический корабль)

Люси
Художественная концепция космического корабля Люси , пролетающего мимо троянского астероида 617 Патрокл и его бинарного спутника Менотия.
Имена Дискавери Миссия 13
Тип миссии Многократный облет астероидов
Оператор НАСА Годдард   · SwRI
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 2021-093А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 49328
Веб-сайт Люси .сри .edu
Продолжительность миссии 12 лет (планируется)
2 года, 9 месяцев и 18 дней ( в процессе )
Свойства космического корабля
Производитель Локхид Мартин
Стартовая масса 1550 кг (3420 фунтов) [1]
Сухая масса 821 кг (1810 фунтов)
Размеры 13 м (43 фута) в длину [2]
Каждая солнечная панель: диаметр 7,3 м (24 фута).
Власть 504 Вт (самая дальняя встреча)
Начало миссии
Дата запуска 16 октября 2021, 09:34 UTC [1] [3]
Ракета Atlas V 401 (AV-096)
Запуск сайта Мыс Канаверал SLC-41
Подрядчик Объединенный стартовый альянс
Инструменты
Видимая камера высокого разрешения (L'LORRI)
Спектрометр оптического и ближнего инфракрасного диапазона (L'Ralph)
Тепловой инфракрасный спектрометр (L'TES)
На ромбовидном гербе слева расположены изображения окаменелости Люси, космического корабля Люси в центре и изображение трояна Юпитера, созданное художником. Слово «Люси» написано большим жирным красным шрифтом в правом верхнем углу, а слова «Первым к троянам» и «SWRI · NASA · LM» написаны белым шрифтом меньшего размера по нижним краям. гребень в форме ромба.
Люси Нашивка миссии

Люси НАСА, космический зонд совершающий двенадцатилетнее путешествие к восьми различным астероидам . Планируется, что он посетит два астероида главного пояса , а также шесть троянов Юпитера астероидов, которые разделяют Юпитера орбиту вокруг Солнца , вращаясь либо впереди, либо позади планеты. [4] [5] Все встречи с целями будут встречаться с пролетом . [6] Космический корабль Люси является центральным элементом миссии стоимостью 981 миллион долларов США. [7] Он был запущен 16 октября 2021 года.

4 января 2017 года Люси была выбрана вместе с «Психея» миссией НАСА миссиями 13 и 14 программы Discovery соответственно. [6] [8]

Миссия названа в честь окаменелостей гоминида Люси , потому что изучение троянов могло бы выявить «окаменелости формирования планет»: материалы, которые слипались вместе в ранней истории Солнечной системы, образуя планеты и другие тела. [9] Человекообразный был назван в честь песни группы «Битлз» 1967 года « Люси в небе с бриллиантами ». [10] На космическом корабле установлен диск из выращенных в лаборатории бриллиантов для инструмента L'TES . [11]

Люси была запущена с мыса Канаверал SLC-41 16 октября 2021 года в 09:34 UTC. [3] на варианте 401 United Launch Alliance Atlas V. ракеты-носителя он получил одну гравитационную помощь от Земли. Год спустя, 16 октября 2022 года, [12] и после облёта астероида 152830 Динкинеш в 2023 году, [13] он получит еще одну гравитационную помощь с Земли в 2024 году. [14] В 2025 году он пролетит мимо астероида внутреннего главного пояса 52246 Дональдджохансона , названного в честь первооткрывателя окаменелости гоминина Люси. [15] В 2027 году он прибудет к Троянскому облаку L 4 ( греческий лагерь астероидов, вращающийся примерно на 60° впереди Юпитера), где пролетит четыре троянца: 3548 Eurybates (со своим спутником), 15094 Polymele , 11351 Leucus , и 21900 Орус . [6] После этих пролетов Люси вернется на Землю в 2031 году для еще одной гравитационной помощи к троянскому облаку L 5 ( лагерю троянцев , который располагается примерно в 60° позади Юпитера), где в 2033 году она посетит двойной Троян 617 Патрокл со своим спутником Менотиусом . Миссия может завершиться пролетом Патрокла-Меноэтия, но в этот момент Люси будет находиться на стабильной шестилетней орбите между облаками L4 и L5, и будет возможно продление миссии. [ нужна ссылка ]

Полезную нагрузку составляют три прибора: формирователь изображений видимого диапазона высокого разрешения, спектрометр оптического и ближнего инфракрасного диапазона и тепловой инфракрасный спектрометр. [16] Гарольд Ф. Левисон из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо, является главным исследователем , а Симона Марчи из Юго-западного исследовательского института — заместителем главного исследователя миссии. НАСА Центр космических полетов Годдарда выполняет миссию под руководством Управления программы планетарных миссий Центра космических полетов Маршалла Отдела планетарных наук - Управления научных миссий в штаб-квартире НАСА. [ нужна ссылка ]

Исследование юпитерианских троянцев — одна из первоочередных целей, изложенных в Планетарном научном десятилетнем обзоре . Трояны Юпитера, как было замечено наземными телескопами и широкоугольным инфракрасным исследовательским аппаратом, были «темными с... поверхностями, которые отражают мало солнечного света». [17] Юпитер имеет размер 5,2 а.е. (780 × 10 ^ 6 км; 480 × 10 ^ 6 миль) от Солнца, или примерно в пять раз больше расстояния Земля-Солнце. [18] Троянцы Юпитера находятся на таком же расстоянии, но могут быть несколько дальше или ближе к Солнцу в зависимости от того, где они находятся на своих орбитах. Троянов может быть столько же, сколько астероидов Главного пояса . [19]

Разработка

[ редактировать ]
Гарольд Ф. Левисон , главный исследователь миссии Люси .

НАСА выбрало Люси программы Discovery в рамках Объявления о возможностях (AO), выпущенного 5 ноября 2014 года. [20] Люси была подана в рамках конкурса заявок на следующую миссию(и) программы Discovery , которая завершилась в феврале 2015 года. Предложения должны были быть готовы к запуску к концу 2021 года. Всего было получено двадцать восемь предложений.

30 сентября 2015 года Люси была выбрана в качестве одной из пяти миссий-финалистов, каждая из которых получила по 3 миллиона долларов США на проведение более углубленных концептуальных исследований и анализа. [21] [22] [23] [24] Другими финалистами конкурса стали DAVINCI , NEOCam , Psyche и VERITAS . 4 января 2017 года Люси и Психея были выбраны для разработки и запуска.

31 января 2019 года НАСА объявило, что Люси запустится в октябре 2021 года на ракете-носителе Atlas V 401 с мыса Канаверал , Флорида . Общая стоимость запуска оценивалась в 148,3 миллиона долларов США. [25] 11 февраля 2019 года SpaceX опротестовала присуждение контракта, заявив, что может запустить Люси на ту же орбиту «значительно дешевле». 4 апреля 2019 года SpaceX отозвала протест. [26]

28 августа 2020 года НАСА объявило, что Люси прошла ключевую точку принятия решения-D (KDP-D) с «зеленым светом» на сборку и испытания космического корабля и его инструментов. [27] Приборы космического корабля прибыли начиная с L'LORRI 26 октября 2020 года. [28] 30 июля 2021 года космический корабль был доставлен на транспортном самолете C-17 во Флориду для подготовки к запуску, а 30 сентября 2021 года Люси была заключена в обтекатель ракеты.

Люси была запущена 16 октября 2021 года в 09:34 UTC. [29] [30] при открытии 23-дневного окна запуска. [30]

Научные инструменты

[ редактировать ]

Научная полезная нагрузка включает в себя: [2] [21]

Л'Ральф
  • L'Ralph - панхроматический и цветной тепловизор видимого диапазона (0,4–0,85   мкм) и инфракрасный спектроскопический картограф (1–3,6   мкм). L'Ralph основан на инструменте Ralph на корабле «Новые горизонты» и был построен в Центре космических полетов Годдарда . Он будет использоваться для измерения силикатов, льда и органических веществ на поверхности. Прибор L'Ralph имеет трехзеркальный анастигмат f/6 с   апертурой 75 мм. Конструкция телескопа состоит из одного алюминиевого блока и обеспечивает систему атермального изображения. Светоделитель передает более длинноволновый свет на LEISA и отражает свет с длиной волны менее 960   нм на MVIC. Прибор пассивно охлаждается радиатором диаметром 20 дюймов (510 мм), который охлаждает детектор LEISA до ~ 100   К. Новым компонентом прибора L'Ralph по сравнению с его предшественниками является узел сканирующего зеркала. Сканирующее зеркало используется для перемещения цели по фокальным плоскостям Ральфа для создания видимых изображений или инфракрасных спектров. [31]
Чертеж L'LORRI в САПР
  • L'LORRI – формирователь изображений видимого диапазона высокого разрешения. L'LORRI создан на основе инструмента LORRI на станции «Новые горизонты» и был построен в Университета Джона Хопкинса Лаборатории прикладной физики . Он предоставит максимально подробные изображения поверхности троянцев. L'LORRI использует тот же детектор и имеет ту же оптическую конструкцию, что и New Horizons LORRI. Главное зеркало имеет диаметр 20,8   см, фокусное расстояние системы 262   см, а детектор представляет собой утонченную ПЗС-матрицу с обратной засветкой и разрешением 1024 × 1024 от Teledyne e2v. Каждый пиксель стягивает 5   мкрад и будет иметь функцию разброса точек с полувысотой менее 15   мкрад. Среди отличий от традиционного прибора следует отметить добавление резервной электроники, памяти для хранения данных LORRI и разницу в размещении прибора. На «Новых горизонтах » прибор LORRI находится внутри космического корабля, но на «Люси» L'LORRI установлен на платформе наведения приборов (IPP). [31]
ТЕС
  • L'TES – тепловой инфракрасный спектрометр (6–75   мкм). L'TES похож на OTES миссии OSIRIS-REx и был построен в Университете штата Аризона . Он позволит выявить тепловые характеристики наблюдаемых троянов, что также даст информацию о составе и структуре материала на поверхности астероидов. OTES использовался для определения состава поверхности и тепловой инерции астероида Бенну. Однако, поскольку троянские астероиды на расстоянии 5   а.е. намного холоднее, чем Бенну, миссия Люси не планирует использовать L'TES для определения состава поверхности. Вместо этого L'TES будет использоваться в первую очередь для определения свойств реголита. L'TES имеет ту же оптико-механическую конструкцию, что и OTES, включая   телескоп Кассегрена диаметром 15,2 см, интерферометр Майкельсона с алмазным светоделителем, осажденным методом химического осаждения, и неохлаждаемый пироэлектрический детектор, легированный дейтерированным триглицинсульфатом L-аланином (DLATGS). L'TES имеет лишь небольшие отличия от традиционного инструмента, включая устранение потенциального пути рассеяния света за счет изменения перегородки телескопа и внутреннего диаметра главного зеркала, а также усовершенствований метрологической лазерной системы. Мишень черного тела с внутренним калибровочным конусом обеспечивает радиометрическую калибровку. Прибор L'TES собирает данные от 6–75  мкм и имеет шумовую эквивалентную спектральную яркость (NESR) 2,310–8   Вт   /см. −2  сэр −1  см −1 между 300   см −1 (7,4   мкм) и 1350   см −1 (33   мкм). Для поверхностей с температурой более 75   К L'TES определит температуру с точностью до 2   К. 50%-ная окруженная энергия прибора составляет 6,5 мрад. L'TES имеет один режим сбора данных. Он непрерывно собирает интерферограммы (каждые 0,5, 1,0 или 2,0   с) и передает их на космический корабль для хранения перед передачей по линии связи. Прибор начнет собирать данные за день до наибольшего сближения, то есть до того, как цель заполнит поле зрения прибора. Сбор данных будет продолжаться в течение одного дня после наибольшего сближения. Инструмент L'TES будет измерять яркость каждого троянского астероида в четырех местах в разное местное время суток с дополнительным требованием, чтобы одно наблюдение измеряло местоположение в пределах 30 ° от подсолнечной точки, а другое - неосвещенную поверхность. [31]
  • Радионаучное расследование определит массу троянцев с помощью радиотелекоммуникационного оборудования космического корабля и антенны с высоким коэффициентом усиления для измерения доплеровских сдвигов .
  • T2CAM - камера слежения за терминалом (T2CAM или TTCAM) будет использоваться для получения широкоугольных изображений астероидов, чтобы лучше ограничить формы астероидов.

Золотая пластинка

[ редактировать ]
Мемориальная доска о миссии Люси с 20 сообщениями от людей с Земли.

На борту космического корабля находится золотая табличка с датой его запуска, положением планет в дату запуска, континентами Земли во время запуска, его номинальной траекторией, а также двадцатью речами, стихами и текстами песен таких людей, как Мартин Лютер Кинг-младший , Карл Саган , The Beatles и другие. Поскольку космический корабль не покинет Солнечную систему и не будет намеренно врезан в планетарное тело, есть шанс, что будущие поколения человечества смогут его восстановить. [32]

Люси Юпитера будет попеременно посещать греческий (L 4 ) и троянский лагеря (L 5 ) каждые шесть лет.
Семь целей миссии Люси : двойной астероид Патрокл/Меноэтий, Эврибат, Орус, Левк, Полимел и астероид главного пояса Дональдджохансон.

Конкретные объекты, которые являются объектами облетов наблюдения, выполняемых космическим кораблем, включают: [15] [33] [34] [35]

Дата встречи Цель Группа Диаметр Высота Классификация Комментарий
16 октября 2022 г. Земля Планеты земной группы 12 742 км 300 км Земная планета Гравитационная помощь [36]
Ракета-носитель «Кентавр» была обнаружена в ходе исследований астероидов и ошибочно получила обозначение 2022 UQ 1 .
1 ноября 2023 г. 152830 Динкинеш Внутренний основной ремень 0,7 км 425 км Двойной астероид S или V-типа [35] Выбран для посещения в январе 2023 г.; наименьшая цель миссии [37]
13 декабря 2024 г. Земля Планеты земной группы 12 742 км 350 км Земная планета Гравитационная помощь
20 апреля 2025 г. 52246 Дональдйохансон Внутренний основной ремень 4 км 922 км Астероид C-типа Член ~130-летней Эригонов. коллизионной семьи
12 августа 2027 г. 3548 Эврибат Греческий лагерь на Л 4 Эврибат: 64 км
( Кета Спутник : 1 км )
1000 км Двойной астероид C-типа Самый крупный член единственного подтвержденного разрушительного коллизионного семейства троянцев.
15 сентября 2027 г. 15094 Полимеле Греческий лагерь на Л 4 Полимеле: 21 км
(Спутник: 5 км )
415 км Двойной астероид P-типа Возможно, это столкновительный фрагмент более крупного астероида P-типа. Его красный цвет говорит о том, что поверхность богата органическими соединениями толина .
18 апреля 2028 г. 11351 Левкус Греческий лагерь на Л 4 34 км 1000 км Астероид типа D Медленный ротатор, совершающий один оборот 466 часов.
11 ноября 2028 г. 21900 Орус Греческий лагерь на Л 4 51 км 1000 км D-типа или Астероид C-типа по данным команды миссии Люси и фотометрического исследования Pan-STARRS соответственно. Возможный двоичный файл [38]
26 декабря 2030 г. Земля Планеты земной группы 12 742 км 660 км Земная планета Гравитационный помощник. Первый космический корабль, вернувшийся на Землю с орбиты Юпитера. [39]
2 марта 2033 г. 617 Патрокл – Менотий Троянский лагерь на Л 5 Патрокл: 113 км
Менотий: 104 км
1000 км Двойные астероиды P-типа [40] Парная орбита на расстоянии 680 км.

Движение

[ редактировать ]
Космический корабль Люси в стартовой конфигурации

У Люси есть несколько разных двигателей:

Наммо ЛЕРОС 1c: [41]

  • Количество: 1
  • Тип: гиперголический двухкомпонентный двигатель
  • Пропеллент: МОН /гидразин.
  • Тяга: 458 Н (386–470 Н)
  • Удельный импульс: 324 с

Аэроджет Рокетдайн MR-103J: [42] [43]

  • Количество: 8
  • Тип: каталитический монотопливный двигатель.
  • Пропеллент: Гидразин
  • Тяга: 1 Н (0,19–1,13 Н)
  • Удельный импульс: 202–224 с.

Аэроджет Рокетдайн MR-106L: [42] [44]

  • Количество: 6
  • Тип: каталитический монотопливный двигатель.
  • Пропеллент: Гидразин
  • Тяга: 22 Н (10–34 Н)
  • Удельный импульс: 228–235 с.
Люси Роллаут и Lift & Mate
Запуск 16 октября 2021 г. в 5:34 по восточному времени.

Хотя концепция Люси возникла в конце 2014 года и была выбрана для финансирования в 2015 году, космический полет Люси начался 16 октября 2021 года с запуска космического корабля Люси на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V 401 . -носителя [45] на стабильную парковочную орбиту . В течение следующего часа вторая ступень снова заработала, чтобы отправить Люси на межпланетную траекторию по гелиоцентрической орбите в двенадцатилетней миссии к двум группам троянских астероидов Солнце-Юпитер , а также для близких облетов астероидов главного пояса во время одного из трех запланированных пролетов. через пояс астероидов . Если космический корабль продолжит работать в течение запланированного 12-летнего периода, вполне вероятно, что миссия будет продлена и направлена ​​на дополнительные цели на астероидах. [46] [47]

Проблемы с размещением солнечных батарей

[ редактировать ]

16 октября 2021 года Люси начала разворачивать две солнечные батареи. Хотя первоначальное развертывание батарей, казалось, прошло гладко, позже выяснилось, что одна из солнечных батарей не смогла надежно зафиксироваться в открытом положении. Томас Зурбухен , заместитель руководителя НАСА по науке, подчеркнул, что космический корабль остается «безопасным и стабильным». [48] Более позднее тестирование, проведенное 26 октября, показало, что затронутый массив находится на уровне от 75 до 95 процентов от полного развертывания. По состоянию на январь 2022 г. , космический корабль находится в крейсерском режиме. НАСА заявило, что рассматривает ряд потенциальных вариантов, в том числе просто оставить массив в таком виде, какой он есть. [49] [50] В конце января 2022 года НАСА объявило, что они нашли причину, по которой одна из солнечных батарей не может полностью развернуться и затем надежно защелкнуться. В то время агентство считало, что существует два варианта действий: попытаться повторно развернуть солнечную батарею, запустив двигатель развертывания батареи, или оставить батарею как есть, то есть не предпринимать дальнейших попыток полностью открыть и зафиксировать ее. Даже когда одна солнечная батарея была развернута лишь частично, космический корабль вырабатывал достаточно энергии для миссии. НАСА заявило, что тщательно рассмотрит свои варианты и примет меры только (намного) позже, поскольку проблема не представляет собой непосредственный риск для миссии. [51]

9 мая 2022 года Люси выполнила свой первый шаг по завершению развертывания незафиксированной солнечной батареи. Это не было предназначено для полного развертывания и фиксации массива, а просто для проверки того, что наземные испытания группы адекватно отражают проблему фиксации массива. После проверки данных следующим запланированным шагом было еще одно развертывание. [52] [53]

К 5 августа 2022 года НАСА сообщило, что солнечная батарея открыта на 353–357 градусов (из 360 градусов), но не зафиксирована, что делает ее достаточно стабильной, чтобы космический корабль мог работать по мере необходимости для выполнения миссий. [54] [55]

После попытки 13 декабря 2022 года команда приостановила дальнейшие работы с солнечными батареями. [56]

Облет 152830 Динкинеш

[ редактировать ]
Динкинеш и его спутник Селам, снятые камерой L'LORRI космического корабля Люси , за минуту до максимального сближения на расстоянии 430 км (270 миль).

1 ноября 2023 года Люси успешно пролетела мимо своей первой цели, астероида главного пояса 152830 Динкинеш , на относительной скорости 4,5 км/с (2,8 мили/с). [57] На следующий день НАСА опубликовало изображения пролета и объявило об открытии небольшого спутника, вращающегося вокруг Динкинеша. [58] Первые изображения пролета показали, что Динкинеш имеет диаметр примерно 790 м (2590 футов), а диаметр спутника - примерно 220 м (720 футов). [59] Более поздние изображения показали, что спутник на самом деле представлял собой два объекта, находящихся в прямом контакте, так называемую контактную двойную систему . [60] Открытие спутника Динкинеша довело общее количество Люси запланированных посещений астероидов до одиннадцати.

Анимация Люси траектории
Вокруг Солнца
  21900 Орус
Вокруг Солнца – рамка, вращающаяся вместе с Юпитером.
  Юпитер
  Люси   ·   Солнце   ·   Земля   ·   52246 Дональдджохансон   ·   3548 Эврибат   ·   617 Патрокл

См. также

[ редактировать ]
  • DESTINY+ , запланированная миссия JAXA по облету нескольких астероидов.
  • Jupiter Icy Moons Explorer — миссия ЕКА в систему Юпитера.
  • OKEANOS , предлагаемая миссия на солнечном парусе к троянцам Юпитера.
  1. ^ Jump up to: а б «Люси» . Координированный архив данных НАСА по космическим наукам . Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 3 февраля 2023 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Космический корабль Люси и полезная нагрузка» . Юго-Западный научно-исследовательский институт. 9 июля 2018 года. Архивировано из оригинала 16 ноября 2021 года . Проверено 7 декабря 2018 г.
  3. ^ Jump up to: а б «График запуска в США» . NASASpaceflight.com. 16 октября 2021 г. с. 206. Архивировано из оригинала 1 ноября 2021 года . Проверено 21 октября 2021 г.
  4. ^ Хилле, Карл (21 октября 2019 г.). «Миссия НАСА Люси преодолевает критический рубеж» . НАСА. Архивировано из оригинала 22 октября 2019 года . Проверено 5 декабря 2020 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  5. ^ «Люси: Первая миссия на троянские астероиды» . НАСА. 21 апреля 2017 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2020 года . Проверено 16 октября 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  6. ^ Jump up to: а б с 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 2 марта 2017 г.
  7. ^ «Посмотрите видеотур по исследователю астероидов НАСА Люси» . Космический полет сейчас. 6 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 7 октября 2021 г.
  8. ^ Нортон, Карен (4 января 2017 г.). «НАСА выбирает две миссии для исследования ранней Солнечной системы» . НАСА. Архивировано из оригинала 5 января 2017 года . Проверено 5 января 2017 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  9. ^ Витце, Александра (16 марта 2015 г.). «Пять достопримечательностей Солнечной системы, которые НАСА должно посетить» . Природа. Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  10. ^ Йохансон, Дональд К.; Вонг, Кейт (2010). Наследие Люси: В поисках происхождения человека . Издательская группа Корона. стр. 8–9. ISBN  978-0-307-39640-2 .
  11. ^ «Охотница за астероидами НАСА Люси взлетает в небо с бриллиантами» . Лос-Анджелес Таймс . 16 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 16 октября 2021 г.
  12. ^ Ли Канаяма (16 октября 2022 г.). «Люси завершает свою первую помощь при гравитации Земли после года в космосе» . www.nasaspaceflight.com . НАСА Spaceflight.com. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года . Проверено 24 октября 2022 г.
  13. ^ Мерцдорф, Джессика (25 января 2023 г.). «Команда Люси НАСА объявляет о новой цели на астероид» . НАСА . Архивировано из оригинала 25 января 2023 года . Проверено 26 января 2023 г.
  14. ^ «Контракт НАСА на оказание услуг по запуску миссии Люси» . НАСА.gov . НАСА. 31 января 2019 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2019 года . Проверено 29 марта 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  15. ^ Jump up to: а б Драйер, Кейси; Лакдавалла, Эмили (30 сентября 2015 г.). «НАСА объявляет о пяти предложениях Discovery, выбранных для дальнейшего изучения» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 26 июля 2020 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  16. ^ Лейболд, Роб (2 октября 2015 г.). «SwRI заключил с НАСА контракт на 3 миллиона долларов США на разработку миссии к троянским астероидам Юпитера» (пресс-релиз). Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 16 февраля 2022 года . Проверено 4 ноября 2017 г.
  17. ^ «PIA16211: Раскрытие цветов трояна (концепция художника)» . НАСА. 15 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года . Проверено 16 октября 2015 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  18. ^ Уолл, Дженнифер (1 июня 2015 г.). «Что такое Юпитер?» . НАСА. Архивировано из оригинала 19 июля 2015 года . Проверено 16 октября 2015 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  19. ^ Драйер, Кейси; Лакдавалла, Эмили (30 сентября 2015 г.). «НАСА объявляет о пяти предложениях Discovery, выбранных для дальнейшего изучения» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 26 июля 2020 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  20. ^ «ОБЗОР ПРЕЗИДЕНТСКОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ФГ» (PDF) . НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 17 июня 2020 года . Проверено 29 марта 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  21. ^ Jump up to: а б Лейболд, Роб (2 октября 2015 г.). «SwRI заключил с НАСА контракт на 3 миллиона долларов США на разработку миссии к троянским астероидам Юпитера» (пресс-релиз). Юго-Западный научно-исследовательский институт. Архивировано из оригинала 18 апреля 2018 года . Проверено 10 февраля 2019 г.
  22. ^ Браун, Дуэйн С.; Кантильо, Лори (30 сентября 2015 г.). «НАСА выбирает исследования для будущей ключевой планетарной миссии» . НАСА. Архивировано из оригинала 1 октября 2015 года . Проверено 2 октября 2015 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  23. ^ Кларк, Стивен (24 февраля 2014 г.). «НАСА получает предложения о новой планетарной научной миссии» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 8 ноября 2020 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  24. ^ Кейн, Ван (2 декабря 2014 г.). «Выбор следующей творческой идеи для исследования Солнечной системы» . Планетарное общество. Архивировано из оригинала 20 октября 2019 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  25. ^ «Контракт НАСА на оказание услуг по запуску миссии Люси» . НАСА. 31 января 2019 года. Архивировано из оригинала 1 февраля 2019 года . Проверено 1 февраля 2019 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  26. ^ Фауст, Джефф (5 апреля 2019 г.). «SpaceX отказывается от протеста против контракта НАСА о запуске» . Космические новости. Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 19 апреля 2019 г.
  27. ^ Джонс, Нэнси (28 августа 2020 г.). «Миссия НАСА Люси на шаг ближе к исследованию троянских астероидов» . НАСА. Архивировано из оригинала 1 сентября 2020 года . Проверено 16 октября 2021 г.
  28. ^ «Johns Hopkins APL поставляет первый прибор для миссии НАСА Люси | APL Civil Space» . civspace.jhuapl.edu . Архивировано из оригинала 6 марта 2021 года . Проверено 1 октября 2021 г.
  29. ^ «Миссия НАСА Люси готовится к запуску к троянским астероидам» (пресс-релиз). НАСА. 28 сентября 2021 г. Архивировано из оригинала 8 декабря 2021 г. Проверено 29 сентября 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  30. ^ Jump up to: а б Фокс, Карен; Джонсон, Алана; Джонс, Нэнси (16 октября 2021 г.). «НАСА и ULA запускают миссию Люси к «окаменелостям» формирования планет» . НАСА. Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 16 октября 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  31. ^ Jump up to: а б с Олкин, Екатерина Б.; Левисон, Гарольд Ф.; Винсент, Майкл; Нолл, Кейт С.; Эндрюс, Джон; Грей, Шейла; Хорошо, Фил; Марки, Симона; Кристенсен, Фил; Рейтер, Деннис; Уивер, Гарольд; Петцольд, Мартин; III, Джеймс Ф. Белл; Гамильтон, Виктория Э.; Руссо, Нил Делло; Саймон, Эми; Бизли, Мэтт; Гранди, Уилл; Хоуэтт, Карли; Спенсер, Джон; Рэвин, Майкл; Каплингер, Майкл (24 августа 2021 г.). «Миссия Люси на троянские астероиды: приборы и концепция операций» . Планетарный научный журнал . 2 (5): 172. arXiv : 2104.04575 . Бибкод : 2021PSJ.....2..172O . дои : 10.3847/PSJ/abf83f . S2CID   233210699 . Материал был скопирован из этого источника, который доступен по международной лицензии Creative Commons Attribution 4.0. Архивировано 16 октября 2017 г. на Wayback Machine.
  32. ^ «Мемориальная доска Люси - Миссия Люси» . lucy.swri.edu . Архивировано из оригинала 12 июля 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  33. ^ «Люси: Исследование разнообразия троянских астероидов и окаменелостей формирования планет» (PDF) . Юго-Западный научно-исследовательский институт. 2015. Архивировано (PDF) из оригинала 21 сентября 2019 года . Проверено 11 июля 2017 г.
  34. ^ Левисон, ХФ; Олкин, К.; Нолл, Канзас; Марчи, С. (март 2017 г.). Люси: Исследование разнообразия троянских астероидов и окаменелостей формирования планет (PDF) . 48-я конференция по наукам о Луне и планетах. 20–24 марта 2017 г. Вудлендс, Техас. Бибкод : 2017LPI....48.2025L . Вклад ЛПИ № 1964, ID. 2025. Архивировано (PDF) из оригинала 17 декабря 2019 года . Проверено 11 июля 2017 г.
  35. ^ Jump up to: а б «Цели миссии» . Люси. Юго-Западный научно-исследовательский институт. 25 июня 2018 года. Архивировано из оригинала 8 сентября 2018 года . Проверено 7 декабря 2018 г.
  36. ^ Шехтман, Светлана (13 октября 2022 г.). «Люси НАСА пролетит мимо тысяч объектов для помощи земной гравитации» . НАСА . Архивировано из оригинала 13 октября 2022 года . Проверено 22 декабря 2022 г.
  37. ^ Мерцдорф, Джессика (25 января 2023 г.). «Команда Люси НАСА объявляет о новой цели на астероид» . НАСА . Архивировано из оригинала 25 января 2023 года . Проверено 26 января 2023 г.
  38. ^ Нолл, Канзас; Гранди, ВМ; Буйе, МВт; Левисон, ХФ; Олкин, К.; Марчи, С.; Браун, Мэн; Моттола, С. (22 августа 2018 г.), 15622 - Подтверждение наличия двойного компаньона 21900 Оруса (PDF) , Научный институт космического телескопа, заархивировано (PDF) из оригинала 16 февраля 2022 г. , получено 7 июня 2019 г.
  39. ^ «Люси Миссия» . НАСА. 30 апреля 2021 года. Архивировано из оригинала 7 июня 2021 года . Проверено 15 октября 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  40. ^ Сандерс, Роберт (1 февраля 2006 г.). «Двойной астероид на орбите Юпитера может оказаться ледяной кометой из зарождения Солнечной системы» (Пресс-релиз). Калифорнийский университет в Беркли. Архивировано из оригинала 11 декабря 2018 года . Проверено 4 ноября 2017 г.
  41. ^ «Двигатель LEROS 1c Apogee» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 13 февраля 2023 г.
  42. ^ Jump up to: а б «Aerojet Rocketdyne запускает первую в истории миссию по исследованию троянских астероидов» . Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 13 февраля 2023 г.
  43. ^ «МР-103Ж 1Н» . Архивировано из оригинала 20 октября 2020 года . Проверено 13 февраля 2023 г.
  44. ^ «МР-106Л 22Н» . Архивировано из оригинала 20 октября 2020 года . Проверено 13 февраля 2023 г.
  45. ^ Уоррен, Хейген (16 октября 2021 г.). «НАСА и ULA запускают историческую миссию Люси» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 16 октября 2022 года . Проверено 26 октября 2021 г.
  46. ^ Дерек «ДК» Кнабенбауэр, Хейген Уоррен, Крис Гебхардт и Стивен Марр (15 октября 2021 г.). Охотник за астероидами: Путешествие Люси к троянским астероидам (видео). NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 26 октября 2021 года . Проверено 26 октября 2021 г.
  47. ^ SVS, НАСА (21 октября 2019 г.). «SVS: Траектория миссии Люси» . svs.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 7 мая 2020 года . Проверено 23 января 2022 г.
  48. ^ Бартельс, Меган (18 октября 2021 г.). «НАСА наблюдает за сбоем солнечной батареи на новом космическом корабле-астероиде Люси» . Space.com. Архивировано из оригинала 18 октября 2021 года . Проверено 29 октября 2021 г.
  49. ^ «Люси путешествует в дальнем направлении; тестирование вариантов солнечных батарей на земле - миссия Люси» . blogs.nasa.gov . 12 января 2022 года. Архивировано из оригинала 14 января 2022 года . Проверено 23 января 2022 г.
  50. ^ Фокс, Карен (27 октября 2021 г.). «Люси Стейбл в круизном режиме» . НАСА. Архивировано из оригинала 27 октября 2021 года . Проверено 29 октября 2021 г.
  51. ^ «Выявлена ​​причина проблемы с размещением солнечных батарей Люси» . 26 января 2022 года. Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 26 января 2022 г.
  52. ^ Фокс, Карен (21 апреля 2022 г.). «Миссия НАСА «Люси» готова к попытке развертывания солнечной батареи» . НАСА. Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 года . Проверено 14 мая 2022 г.
  53. ^ Мортон, Эрин (10 мая 2022 г.). «Команда Люси НАСА завершает первый этап попытки развертывания солнечной батареи» . НАСА. Архивировано из оригинала 11 мая 2022 года . Проверено 14 мая 2022 г.
  54. ^ Шехтман, Светлана (3 августа 2022 г.). «НАСА устраняет неполадки Люси, связанной с астероидом, на расстоянии миллионов миль» . НАСА . Архивировано из оригинала 4 августа 2022 года . Проверено 22 декабря 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  55. ^ «Значительный прогресс в усилиях НАСА по развертыванию солнечных батарей на космическом корабле Люси - миссия Люси» . blogs.nasa.gov . 28 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 28 июня 2022 года . Проверено 22 декабря 2022 г.
  56. ^ «Миссия НАСА Люси приостанавливает дальнейшую деятельность по развертыванию солнечных батарей» . 29 января 2023 года. Архивировано из оригинала 20 января 2023 года . Проверено 22 января 2023 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  57. ^ Мониша Равизетти (1 ноября 2023 г.). «Космический корабль НАСА «Люси» успешно завершил первый облёт астероида «Динки » . Space.com . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 3 ноября 2023 г.
  58. ^ Миллер, Катрина (2 ноября 2023 г.). «Миссия НАСА «Люси» нацелилась на 1 астероид. Она обнаружила 2. – На пути к троянским роям космический корабль сделал остановку у скалы под названием Динкинеш – и отправленные им обратно изображения показали, что у этого астероида есть собственная луна. " . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 3 ноября 2023 г.
  59. ^ Майк Уолл (2 ноября 2023 г.). «Сюрприз! Астероид «Динки» на самом деле представляет собой двойной космический камень, как показал зонд НАСА «Люси» (фото)» . Space.com . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 3 ноября 2023 г.
  60. ^ «Люси из НАСА снова удивляет: наблюдает первый в истории контактный астероид на двойной орбите» . НАСА . 7 ноября 2023 г. Проверено 10 ноября 2023 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ed31c09d6b07be9629b3c28327811776__1722610920
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ed/76/ed31c09d6b07be9629b3c28327811776.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Lucy (spacecraft) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)