Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новости NASA

[Impact]В NASA теперь не знают, когда Boeing Starliner вернётся на Землю[/Impact]

Вчера на пресс-конференции представители NASA и Boeing заявили, что пара астронавтов, доставленных на МКС на корабле Boeing Starliner, «не застряла там, а наслаждается безопасностью станции и изучает возможности корабля». Со 2 июля инженеры начнут двухнедельное дистанционное тестирование двигателей коррекции Starliner. Затем будет анализ данных, и только потом объявят о новой дате возвращения.
starliner_01.jpg

«Я хочу прояснить, что мы не торопимся возвращаться домой, — сказал Стив Стич (Steve Stich), руководитель программы NASA по коммерческой доставке экипажей, во время пресс-конференции. — Станция — хорошее, безопасное место, где можно остановиться и не торопясь разобраться с кораблём и убедиться, что мы готовы вернуться домой».

Астронавты Бутч Уилмор (Butch Wilmore) и Сунита Уильямс (Sunita Williams) отправились на корабле Starliner на МКС 5 июня. Первый подход к стыковке был отменён по причине отказа 5 из 28 двигателей коррекции. Наземные специалисты смогли восстановить работу 4 из них, и стыковка состоялась 6 июня. На станции команда Starliner должна была пробыть неделю и вернуться на Землю. Но поскольку с кораблём явно что-то было не так (кроме отказа двигателей обнаружилось 5 протечек гелия в системе управления двигателями), вылет задержали и потом неоднократно переносили. Теперь в NASA не рискуют называть новую дату возвращения до более детального анализа ситуации.

О протечках гелия можно не беспокоиться, успокоили в агентстве. Его там в десять раз больше, чем необходимо для безопасных манёвров корабля при возвращении. Некоторым ограничением была ёмкость аккумуляторов на борту Starliner — запаса их энергии хватает только на 45 суток. Однако сейчас они подзаряжаются от бортовой системы питания МКС и вскоре будут почти как новенькие.

Нынешний полёт корабля Boeing Starliner с астронавтами стал третьим в истории этого средства доставки экипажей на МКС. Первые два были совершены в беспилотном режиме. Стыковка удалась только со второго полёта. Полёт с людьми на борту должен был стать триггером для запуска процесса сертификации корабля для коммерческих полётов на МКС. Судя по происходящему, в этом году сертификация Starliner компании Boeing не светит. Для гиганта авиастроения, который испытывает серьёзные трудности в профильной отрасли, проблемы с кораблём чреваты колоссальными репутационными и финансовыми потерями.
 
[Impact]NASA показало видео полёта к «Столпам творения», созданное с помощью «Хаббла» и «Уэбба»[/Impact]
28.06.2024
С поддержкой NASA создано видео полёта к «Столпам творения» в созвездии Орла, до которых от Земли 5700 световых лет. Виртуальная камера не только приближается к этой грандиозной естественной «скульптуре» из пыли и газа, но также совершает её облёт, демонстрируя всё великолепие и мощь вселенских явлений. Увидеть массу деталей в этом образовании позволила комбинация видимого изображения от «Хаббла» и инфракрасного от «Уэбба».
stolp.jpg

«Столпы творения» состоят из холодного молекулярного водорода и пыли. Но это не монолит. Из-за сильных ветров и излучения от близлежащих молодых и горячих звёзд столпы начинают разрушаться. На вершинах столбов можно увидеть длинные и тонкие ответвляющиеся структуры, каждая из которых больше, чем наша Солнечная система.

«Пролетая мимо столпов и между ними, зритель знакомится с их трёхмерной структурой и видит, насколько по-разному они выглядят в видимом свете “Хаббла” и в инфракрасном свете “Уэбба”, — пояснил главный специалист по визуализации Фрэнк Саммерс (Frank Summers). — Разница помогает понять, почему у нас есть более одного космического телескопа для наблюдения разных аспектов одного и того же объекта».

Внутри этих структур водород и пыль под действием силы тяжести сжимаются в новые, зарождающиеся звёзды. Эти новые звёзды продолжат процесс рассеивания вещества внутри столпов. Самый высокий из столпов простирается сверху донизу на 3 световых года, что примерно равно 70 % расстояния между Солнцем и ближайшей к нам звездой.
https://youtu.be/6aqnBoCuVVU
На протяжении всей визуализации мы можем видеть звёзды на разных стадиях формирования — от протозвезд до новорожденных звёзд с джетами. Этот регион настолько богат явлениями звездообразования, что постоянно подбрасывает учёным новые данные о подобных процессах, что, в конечном итоге, позволяет раз за разом уточнять наши знания о самых первых шагах в эволюции звёзд. Наконец, это просто красиво.
 
[Impact]NASA выбрало компанию SpaceX в качестве разработчика космического аппарата для вывода МКС с орбиты.[/Impact]

Космическое агентство NASA заключило контракт с компанией SpaceX на сумму 843 миллиона долларов для разработки космического аппарата, который будет использоваться для вывода Международной космической станции (МКС) с орбиты. Об этом агентство сообщило в среду, 26 июня.
image.webp
В заявлении NASA говорится о «важности подготовки к безопасному и контролируемому выводу Международной космической станции с орбиты по окончании срока ее эксплуатации в 2030 году». Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участники ЕКА обязались использовать станцию до 2030 года.

«Выбор космического аппарата американского производства для вывода Международной космической станции с орбиты дает NASA и ее международным партнерам уверенность в безопасном и ответственном переводе станции на низкую орбиту после завершения срока ее эксплуатации. Это решение также соответствует планам NASA, связанным с будущими коммерческими направлениями, и позволит продолжать использовать околоземное космическое пространство», — отметил помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Кен Бауэрсокс.

Заключенный контракт не охватывает вопросы, связанные с запуском разрабатываемого космического аппарата: они будут предметом отдельного контракта.

Компания SpaceX разработает космический аппарат для вывода МКС с орбиты, однако эксплуатацией аппарата на протяжении всей миссии будет заниматься агентство NASA. В NASA и SpaceX пока не предоставили деталей о конструкции или принципах работы аппарата для вывода станции с орбиты. Известно лишь, что при входе в плотные слои атмосферы этот аппарат должен сгореть вместе с МКС.

В настоящее время NASA и ее международные партнеры работают над созданием новой орбитальной станции, которая заменит МКС после ее вывода из эксплуатации. Известно о ряде финансируемых NASA коммерческих проектов, находящихся в процессе разработки.
 
[Impact]Проблемы с Транзисторами: Зонд NASA Europa Clipper Могут Задержать из-за Радиации[/Impact]
NASA сообщило, что силовые транзисторы блока управления питанием зонда Europa Clipper не выдерживают ожидаемого уровня радиации, который они встретят в системе Юпитера. Этот блок, опечатанный в октябре 2023 года, находится в защитном кожухе. Если потребуется замена комплектующих, запуск зонда в октябре 2024 года может быть отложен на срок до двух лет, что может поставить под угрозу миссию стоимостью $5 млрд.
image.webp
Миссия Europa Clipper
Зонд Europa Clipper планируется отправить к Юпитеру в октябре 2024 года с прибытием в 2030 году. В течение 3,5 лет научной работы зонд совершит 50 облётов Юпитера, сближаясь с его спутником Европой, который интересует учёных наличием глобального океана под ледяной корой. Основная цель миссии — обнаружение возможных следов биологической жизни на Европе.

Проблемы с Радиоактивной Защитой
В NASA сообщили, что полевые транзисторы MOSFET в блоке управления питанием оказались более восприимчивыми к радиации, чем предполагалось. Магнитное поле Юпитера в 20 тысяч раз мощнее земного и способно разгонять заряженные частицы до высоких энергий, что может вывести из строя полупроводниковые приборы зонда. Проблема была обнаружена в мае, и сейчас проводится проверка аналогичных транзисторов на устойчивость к облучению. Производителем транзисторов является компания Infineon Technologies.

Возможные Последствия
Если потребуется замена комплектующих, запуск Europa Clipper может быть отложен на два года. Это позволит NASA провести необходимые доработки и тестирования. Тем не менее, у агентства останется 2-годичное окно для отправки зонда в систему Юпитера.

Заключение
Несмотря на возникшие проблемы, табличка с указаниями инопланетянам, где искать жизнь в Солнечной системе, не пострадает. Она не подвержена радиации и останется в безопасности при любом развитии событий.
 
[Impact]Возвращение экипажа Boeing Starliner с МКС: ожидание завершения анализа наземных испытаний[/Impact]
NASA и Boeing продолжают работать над определением причин технических проблем с двигателями космического корабля Boeing Starliner. Возвращение экипажа на Землю неоднократно откладывалось, но агентство сообщает, что решение будет принято после завершения анализа наземных испытаний двигателей.
Starliner_with_Earth_in_background_2.jpg

Наземные испытания двигателя
На прошлой неделе на испытательном полигоне NASA White Sands Test Facility (WSTF) в Нью-Мексико были проведены испытания двигателя реактивной системы управления, идентичного тому, который используется на Boeing Starliner. Испытания включали:

Запуск двигателя в условиях, аналогичных тем, в которых находится космический корабль на пути к МКС.
Запуски под высокой нагрузкой, воспроизводящие условия от расстыковки с МКС до сведения корабля с орбиты.
Моделирование замедления скорости и подготовки к посадке на юго-западе США.
Анализ результатов и планы по возвращению
NASA и Boeing собрали значительное количество данных во время испытаний. Сейчас инженеры разбирают двигатель, прошедший испытания, чтобы проанализировать его и понять причины проблем. Менеджер программы коммерческих полётов NASA Стив Стич отметил важность собранных данных для понимания происходящего в полёте.

Участие экипажа в экспериментах
Пока инженеры работают над анализом, астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс продолжают участвовать в научных экспериментах на борту МКС. Например, в минувший понедельник они занимались сканированием вен с помощью устройства Ultrasound 2.

Пресс-конференция и дальнейшие шаги
На прошедшей в четверг пресс-конференции представитель NASA сообщил, что дата возвращения астронавтов пока не определена. Решение будет принято после завершения анализа двигателя и оценки результатов испытаний.

«Мы собрали огромное количество данных о двигателе, которые могут помочь нам лучше понять, что происходит в полёте. И наша команда приступила к разборке и проверке двигателя, что даст дополнительную информацию при анализе результатов и оценке следующих шагов», — заявил Стив Стич.

Заключение
Возвращение экипажа Boeing Starliner с МКС ожидается после завершения анализа наземных испытаний и устранения выявленных проблем с двигателями. NASA и Boeing продолжают работать над обеспечением безопасности и успешного завершения миссии.
 
[Impact]NASA отмечает 25-летие телескопа «Чандра» публикацией уникальных снимков[/Impact]
В честь 25-й годовщины пребывания в космосе рентгеновского телескопа «Чандра» (Chandra), NASA опубликовало 25 уникальных снимков, которые ранее не были представлены широкой публике. Однако сокращение бюджета NASA может привести к завершению работы этой знаковой обсерватории.
sm.chandra.800.jpg

История и достижения телескопа «Чандра»
Телескоп «Чандра» был запущен на борту космического челнока «Колумбия» 23 июля 1999 года. За время своей работы он прислал множество потрясающих снимков и сделал ряд важных открытий, включая изображение самой далёкой чёрной дыры из когда-либо наблюдавшихся. Обсерватория провела около 25 000 сессий наблюдения, помогая учёным в различных исследованиях космоса.

Опубликованные в честь юбилея 25 снимков — это лишь малая часть всех данных, собранных за 25 лет работы. Астрономы продолжают использовать информацию, полученную с помощью «Чандры», совместно с данными других мощных обсерваторий, таких как телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) и Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE).

Возможное завершение миссии
Несмотря на все успехи, будущее телескопа «Чандра» находится под угрозой из-за сокращения бюджета NASA. Глава отдела астрофизики NASA Марк Клэмпин отметил, что американским чиновникам приходится делать сложные бюджетные решения, чтобы найти средства на разработку новых телескопов. Это ставит под вопрос продолжение работы «Чандры».

Исследователи надеются, что обсерватория продолжит свою работу, но даже если её выведут из эксплуатации, «Чандра» уже оставила значительный след в истории астрономии. За 25 лет она стала одной из самых продуктивных миссий NASA, способствуя более 700 докторским диссертациям и более 10 000 публикациям в рецензируемых изданиях.

Значение «Чандры» для науки
Работа телескопа «Чандра» позволила сделать многие открытия, которые были бы невозможны без его рентгеновских наблюдений. Его данные помогли учёным лучше понять строение и эволюцию различных космических объектов, таких как чёрные дыры, галактики и сверхновые.

Заключение
Телескоп «Чандра» продолжает играть важную роль в астрономических исследованиях, предоставляя бесценные данные для учёных по всему миру. Несмотря на бюджетные ограничения, его вклад в науку остаётся неоценимым, и опубликованные снимки в честь юбилея служат напоминанием о значимости этой миссии.
 
[Impact]NASA успешно протестировало лазерную передачу 4K-видео с самолёта на МКС и обратно[/Impact]
Исследовательский центр NASA имени Гленна в Кливленде (США) успешно провёл тестирование лазерной связи в космосе, передав 4K-видео с самолёта на Международную космическую станцию (МКС) и обратно. Этот эксперимент является частью подготовки к прямой видеотрансляции высадки астронавтов на Луну в рамках миссии «Артемида».
illuma-t-to-lcrd-003.jpg

Преимущества лазерной связи
Традиционно NASA использует радиосигналы для передачи данных и общения с астронавтами в космосе. Однако лазерная связь, использующая инфракрасный свет, позволяет передавать данные в 10–100 раз быстрее, что делает её перспективным решением для будущих космических миссий.

Детали эксперимента
Для тестирования системы на самолёте Pilatus PC-12 был установлен портативный лазерный терминал, с которого данные передавались на наземную станцию в Кливленде. Оттуда данные были направлены на испытательный полигон NASA White Sands Test Facility (WSTF) в Нью-Мексико, где с помощью инфракрасного лазера они были отправлены на спутник Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), находящийся на орбите на расстоянии 22 тыс. миль (35,4 тыс. км). Затем сигнал был передан на систему ILLUMA-T на МКС и возвращён на Землю.
grc-2024-c-06860.jpg

Используемые технологии
В ходе эксперимента была применена новая система High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN), разработанная в испытательном центре NASA имени Гленна. HDTN позволяет сигналу эффективно проходить через облачный слой, обеспечивая надёжную передачу данных.

Значение эксперимента
«Такие эксперименты являются огромным достижением», — заявил доктор Дэниел Рэйбл, главный исследователь проекта HDTN в испытательном центре NASA. Успешная передача 4K HD видео с Земли на МКС и обратно открывает новые возможности для будущих космических миссий. Это включает в себя HD-видеоконференции, которые будут важны для контроля здоровья экипажа и координации их деятельности во время миссии «Артемида».

Таким образом, использование лазерной связи в космосе обещает существенно улучшить качество передачи данных и видео, что будет критически важно для будущих миссий, таких как высадка на Луну и другие дальние космические экспедиции.
 
[Impact]Фрагменты поражённого зондом NASA DART астероида Диморф достигнут Земли через семь лет[/Impact]

В сентябре 2022 года миссия NASA DART (Double Asteroid Redirection Test) стала историческим событием, направив зонд-камикадзе на астероид Диморф с целью проверить возможность отклонения траектории небесного тела, потенциально угрожающего Земле. Астероид Диморф, диаметром около 160 метров, не представлял реальной угрозы, однако служил испытательной площадкой для проверки теории ударного отклонения. Этот эксперимент увенчался успехом, когда зонд NASA изменил орбиту Диморфа вокруг его более крупного спутника — астероида Дидим диаметром 780 метров.
dart_00.jpg

Конус выброса обломков: ключ к будущим исследованиям
После удара зонда NASA учёные получили массу данных, которые позволили значительно улучшить модели поведения небесных тел при столкновении. Итальянский кубсат LICIACube, наблюдавший за ударом, сыграл важную роль в фиксации данных. Он зафиксировал множество фрагментов астероида в сантиметровом диапазоне размеров и измерил их скорости, которые варьировались от нескольких десятков до сотен метров в секунду. Эти данные позволили исследователям из Европейского космического агентства (ESA) провести моделирование конуса выброса обломков и спрогнозировать их дальнейшее движение по Солнечной системе.
oblomki-asteroida-dimorf-stali-ugrozoy-dlya-marsa-a-ne-zemli-main.jpg

Фрагменты Диморфа достигнут Земли и Марса
На основании моделирования, проведённого на суперкомпьютере NASA, учёные пришли к выводу, что облако обломков, образовавшееся при ударе, будет распространяться по Солнечной системе и через несколько лет достигнет Земли и Марса. Ожидается, что первые фрагменты Диморфа, выброшенные со скоростью более 1,5 км/с, начнут достигать Земли уже через семь лет. Эти частицы будут настолько малы, что не проявят себя как метеоры, но с течением времени, примерно через 30 лет, облако обломков начнёт регулярно проявляться в виде метеорного потока, который можно будет наблюдать на небе.

На Марсе, где гравитация значительно ниже, чем на Земле, частицы со скоростью ниже 500 м/с достигнут поверхности планеты через 13 лет. Более крупные фрагменты могут образовать кратеры диаметром до 300 метров, что даст возможность изучать последствия удара на другой планете.

Будущие миссии и наблюдения
В 2026 году к системе Дидим-Диморф прибудет зонд «Гера» (Hera) европейской миссии, который проведёт детальные измерения и исследования изменений орбиты Диморфа, вызванных ударом зонда DART. Эти данные помогут уточнить параметры воздействия и подтвердить эффективность метода ударного отклонения. Кроме того, службы наблюдения за космосом уже получили необходимые расчёты и данные для отслеживания «диморфидов» — будущих метеорных потоков, связанных с фрагментами Диморфа. Ошибки в идентификации этих метеоров будут минимальны благодаря точным расчётам учёных.
https://youtu.be/N-OvnVdZP_8
Заключение
Эксперимент NASA DART не только продемонстрировал возможность защиты Земли от потенциально опасных астероидов, но и открыл новую страницу в исследовании поведения небесных тел при столкновениях. Будущие исследования и наблюдения за обломками Диморфа, которые достигнут Земли и Марса, дадут учёным ценную информацию о динамике таких процессов, что, возможно, поможет в будущем предотвратить угрозы из космоса и улучшить нашу способность к защите планеты.
 
[Impact]NASA успешно развернуло экспериментальный солнечный парус на орбите[/Impact]
NASA сделало очередной шаг вперёд в развитии космических технологий: агентство подтвердило успешное развертывание солнечного паруса на борту экспериментального космического аппарата Advanced Composite Solar Sail System (ACS3). Аппарат был выведен на орбиту Земли 24 апреля 2024 года, и на прошлой неделе инженеры миссии подтвердили, что испытания системы прошли успешно.
acs3.jpg

Технические Подробности и Суть Эксперимента
29 августа 2024 года в 13:33 по времени Восточного побережья США (20:33 мск) NASA получило данные, подтверждающие успешное развертывание солнечного паруса. Этот парус, подобно морским парусам, использует естественные силы для движения. Однако вместо ветра он использует давление солнечного света. Фотоны — частицы света, хотя и не имеют массы, могут передавать импульс при столкновении с поверхностью паруса, что позволяет космическому аппарату двигаться в космосе без использования топлива.

Космический аппарат ACS3 оснащён четырьмя камерами, которые ведут панорамную съёмку отражающего паруса и композитных мачт, на которых он закреплён. Эти камеры обеспечат первые снимки высокого разрешения развернутого паруса, которые планируется опубликовать 4 сентября.

Значение и Перспективы Технологии Солнечного Паруса
Испытания ACS3 будут продолжаться в течение нескольких недель. В это время инженеры будут наблюдать за манёвренностью паруса, что позволит получить ценные данные о его работе в космосе. Эти данные станут основой для разработки будущих миссий с использованием солнечных парусов.

Солнечный парус ACS3 представляет собой квадрат площадью около 80 м², что почти равно половине теннисного корта. Аппарат сейчас находится на орбите, расположенной примерно вдвое выше орбиты Международной космической станции (МКС).

Солнечные паруса рассматриваются как перспективный способ передвижения в космосе, особенно для миссий, направленных на дальние расстояния, где традиционные двигательные установки сжигают топливо и ограничены в своём ресурсе. Технология солнечного паруса может открыть новые горизонты в исследовании космоса, предоставив способ передвижения с использованием энергии Солнца.

Заключение
Успешное развертывание солнечного паруса ACS3 — важный шаг в развитии космических технологий, направленный на создание более эффективных и устойчивых методов передвижения в космосе. В ближайшие недели NASA продолжит испытания, результаты которых помогут определить дальнейшие пути использования солнечных парусов в будущем. Это событие также привлекает внимание к возможности использования подобных технологий для долгосрочных космических миссий, которые могут существенно изменить наше понимание межпланетных путешествий.
 
[Impact]NASA опубликовало первый снимок развёрнутого солнечного паруса.[/Impact]
В конце августа 2024 года NASA завершило развертывание солнечного паруса в рамках миссии Advanced Composite Solar Sail System (ACS3) и опубликовало первый снимок этого важного этапа. Парус был развернут в космосе с целью изучения его эффективности для перемещения космических аппаратов в космосе, используя давление солнечного света для движения.
1064.jpg

Что представляет собой солнечный парус?
Солнечный парус — это технология, основанная на использовании давления света, исходящего от Солнца, для движения космических аппаратов. Вместо традиционных ракетных двигателей или топлива, парус улавливает фотоны, которые создают минимальное, но постоянное давление, способное разгонять аппарат до больших скоростей на длинных дистанциях. Это делает солнечные паруса особенно перспективными для длительных миссий и космических исследований на дальние расстояния.

Снимок солнечного паруса
На опубликованном NASA изображении можно увидеть первые результаты развёртывания паруса. Камера космического аппарата, доставившего систему на орбиту, запечатлела парус, который отражает свет и поддерживается композитными направляющими. Хотя изображение может показаться слегка искажённым из-за вращения аппарата и широкоугольного поля зрения камеры, оно демонстрирует прогресс в этой миссии.

В нижней части фотографии можно различить элементы квадратного паруса, а в верхней части видна задняя сторона одной из солнечных панелей аппарата. Со временем NASA планирует стабилизировать аппарат и получить более чёткие снимки.

Значение миссии ACS3
Эта миссия направлена на тестирование возможностей солнечных парусов в реальных условиях космоса. Успешное развертывание паруса в ACS3 откроет путь к использованию этой технологии для передвижения малых спутников и космических аппаратов, что снизит зависимость от топлива и сделает исследования космоса более устойчивыми и эффективными.

NASA планирует в дальнейшем собирать телеметрические данные и изучать работу системы для оптимизации её использования в будущем.
 
[Impact]Кризис в NASA: Более 80% Объектов Агентства Устарели, Угрожая Освоению Луны и Марса[/Impact]
Недавний отчёт, подготовленный независимой комиссией Национальной академии наук США, показал тревожное состояние инфраструктуры NASA. Около 83% объектов агентства эксплуатируются сверх проектного срока, что ставит под угрозу его амбициозные планы по исследованию Луны и Марса. Для восстановления технологической базы требуется около $3,3 млрд, и без серьёзного увеличения бюджета инфраструктура NASA может не выдержать сложностей будущих миссий.
Посмотреть вложение image.webp
Главные выводы отчёта:

Устаревшая инфраструктура: Более 80% объектов NASA находятся в критическом состоянии.
Отсутствие стратегического планирования: NASA не имеет долгосрочной стратегии для разработки критически важных технологий.
Недостаточное финансирование: Политики больше склонны выделять средства на новые миссии, чем на поддержание существующих активов.
Риски утраты инженерных компетенций: Зависимость NASA от коммерческих партнёров может привести к утрате важных инженерных навыков внутри агентства.
Технологическое отставание и его последствия
NASA сталкивается с накоплением задолженности по техническому обслуживанию на сумму $3,3 млрд. Средства, выделяемые на поддержание инфраструктуры, недостаточны для решения накопившихся проблем, и, по словам председателя комиссии Норма Огастина, финансирование всегда отставало от объёмов работ на $3 млрд. В условиях, когда агентство должно готовиться к сложным миссиям, таким как программа Artemis, технологическое отставание становится всё более ощутимым.

По мнению экспертов, это может серьёзно замедлить не только миссии по возвращению на Луну, но и экспедиции на Марс, которые требуют огромных инженерных и технологических ресурсов.

Политические приоритеты и их влияние на NASA
Одной из причин кризиса инфраструктуры является политическая ориентация на новые миссии, такие как запуск телескопов или программа Artemis, вместо поддержки существующих объектов. Эти проекты привлекают внимание и создают рабочие места, но не решают системных проблем инфраструктуры агентства.

Директор NASA по объектам Эрик Вайзер отметил, что большинство объектов агентства находятся в "посредственном или плохом" состоянии, что подтверждают и результаты независимой проверки.
image.webp
Возможные решения
Комиссия предложила создать ежегодно пополняемый фонд для финансирования технического обслуживания и модернизации инфраструктуры. Этот механизм может позволить NASA не только поддерживать объекты в рабочем состоянии, но и планировать модернизацию на годы вперёд. Однако, для реализации этой идеи потребуется федеральное законодательство.

Угроза инженерным компетенциям и зависимость от частного сектора
Одним из ключевых рисков, обозначенных в отчёте, является потенциальная утрата инженерных компетенций NASA из-за растущей зависимости от коммерческих партнёров. Агентство активно сотрудничает с частными компаниями, такими как SpaceX, в рамках контрактов на обслуживание, что ведёт к передаче части инженерных задач в частные руки. Хотя эти партнёрства привели к значительному прогрессу, эксперты опасаются, что NASA может превратиться в "финансовый канал" или надзорный орган, утрачивая свою инженерную мощь.

Проблемы с долгосрочным планированием
Одним из критических аспектов, выявленных в отчёте, является отсутствие чёткого долгосрочного планирования. По словам Норма Огастина, в NASA нет согласованных сроков разработки технологий, что усугубляется несовпадением между годовыми бюджетными циклами и десятилетними сроками реализации космических миссий.

Заключение
NASA сталкивается с глубоким кризисом инфраструктуры, который может подорвать его способность выполнять ключевые миссии по исследованию Луны и Марса. Для решения этих проблем необходимы дополнительные финансовые ресурсы, долгосрочное планирование и сохранение инженерных компетенций внутри агентства.
 
[Impact]Зонд NASA «Юнона» обнаружил гигантский новорожденный вулкан на спутнике Юпитера Ио[/Impact]

Самое геологически активное небесное тело Солнечной системы — усыпанный сотнями действующих вулканов спутник Юпитера Ио — продолжает раскрывать свои секреты под наблюдением зонда NASA «Юнона» (Juno). «Юнона» давно выполнила свою основную научную программу и сейчас на остатках ресурсов оборудования совершает облёты Юпитера, сближаясь по возможности с некоторыми его спутниками, не переставая радовать учёных и граждан уникальными снимками.
io_vulkano_00.jpg

Осенью 2023 года и зимой 2024 года «Юнона» совершила близкие облёты Ио. Так, в феврале 2024 года зонд пролетел над спутником на высоте 2530 км, что позволило сделать цветные снимки поверхности Ио с разрешением 1,7 км/пиксель. При этом поверхность освещалась отражённым от Юпитера светом Солнца, что не помешало получить цветные снимки хорошего качества. На одном из них учёные обнаружили впечатляющий по размерам вулкан, которого ещё не было на снимках зонда «Галилео», сделанных в 1997 году.

Получается, что гигантская структура появилась на поверхности Ио за последние примерно 25 лет. Она включает в себя сам вулкан и разливы лавы с обрамлением из красной серы, выпавшей обратно на поверхность после извержений. Весь новый массив расположен на площади со сторонами примерно по 180 км. Это, в принципе, самая большая появившаяся за последние четверть века на Ио геологическая структура.
io_vulkano_01.jpg

«Наши недавние снимки JunoCam показывают множество изменений на Ио, включая этот крупный, сложный вулканический объект, который, по-видимому, сформировался из ничего с 1997 года», — пояснил Майкл Рейвин (Michael Ravine), руководитель передовых проектов Malin Space Science Systems, которая спроектировала и эксплуатирует прибор JunoCam для проекта NASA Juno.

Восточная сторона вулкана окрашена в рассеянный красный цвет из-за серы, которая была выброшена вулканом в космос и осела обратно на поверхность Ио. На западной стороне изверглись два темных потока лавы, каждый протяженностью около ста километров. В самой дальней точке потоков, где скопилась лава, высокая температура привела к испарению замерзшего материала на поверхности, в результате чего образовались два накладывающихся друг на друга серых круглых отложения.
io_vulkano_02.jpg

Все старые и новые снимки «Юноны» доступны на сайте миссии. NASA не делает секрета из получаемой информации, доступ к которой может получить каждый желающий.
 
[Impact]Лазерная связь в действии: NASA передала данные на расстояние 460 млн км от Земли[/Impact]

Посмотреть вложение image.webp
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) достигло значительного прогресса в развитии технологий дальней космической связи. Как сообщает Sat.Net, исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA успешно продемонстрировали возможности оптической связи на беспрецедентном расстоянии.

Эксперимент заключался в передаче лазерного сигнала к космическому аппарату Psyche, который находился в 460 миллионах километров от Земли. Это испытание стало первым, что продемонстрировало высокую точность лазерной связи на столь значительном расстоянии.

Оптическая связь, использующая ближний инфракрасный свет, позволяет передавать данные со скоростью, в 100 раз превышающей возможности традиционных радиочастот. Это открывает новые перспективы для будущих космических миссий.

Для реализации эксперимента были привлечены два наземных телескопа. Телескоп Гейла в обсерватории Паломар (Калифорния) принимал сигналы, а лаборатория оптической связи JPL отправляла сигналы мощностью 7 киловатт.

В ходе испытаний удалось добиться стабильной скорости передачи данных в 6,25 мегабита в секунду на максимальном расстоянии. На меньших дистанциях скорость достигала 267 мегабитов в секунду, что сравнимо с современными широкополосными интернет-сетями.

Эксперимент включал в себя передачу различных тестовых данных, в частности 45-секундного видео в формате 4K, цифровых версий художественных работ и фотографий домашних животных участников проекта. Это подтвердило способность лазерной технологии передавать сложные данные на большие расстояния.

Полученные результаты показывают значительный потенциал оптической связи для дальних космических коммуникаций. В будущем применение лазерных технологий может сыграть ключевую роль в межпланетных исследованиях, обеспечивая надежную и быструю связь с космическими аппаратами.
 
[Impact]Станция Hera по пути к ударенному NASA астероиду сфотографировала Землю и Луну[/Impact]
16.10.2024
Европейская межпланетная станция «Гера» (Hera) на днях прислала первые снимки из космоса, сделанные в рамках первого включения и проверки бортовых приборов. Станция была запущена 7 октября для изучения последствий удара зондом DART по астероиду Диморф. Активация трёх разных камер состоялась 10 и 11 октября. Полученные снимки Земли и Луны были сделаны с расстояний 1,4–1,6 млн км. Примерно на таком расстоянии от Земли работает телескоп «Джеймс Уэбб».
image.webp
В оптическом диапазоне тестовая съёмка велась двумя монохромными камерами Asteroid Framing Camera, AFC (обозначены буквой A на схеме). Снимок Земли и Луны получен 11 октября с расстояния примерно 1,6 млн км. На фото Земля ориентирована северным полюсом вверх, а Солнце освещает Тихий океан. Камеры AFC произведены немецкой компанией Jena-Optronik на основе астронавигатора ASTROhead. Кроме научных снимков камеры будут осуществлять навигацию по звёздам.
image.webp
Снимок Земли и Луны в инфракрасном диапазоне сделал прибор Thermal Infrared Imager (TIRI, буква B на схеме). Изображение получено с расстояния 1,4 млн км. Север планеты также направлен вверх, а нам видны Восточное побережье США и Атлантический океан. Камера TIRI произведена японской компанией Meisei Electric по заказу JAXA. В основе камеры прибор для исследования астероидов, применённый во время миссии «Хаябуса-2». Прибор составит карту температур астероидов, которая прояснит их состав и варианты поверхности (по динамике теплового распределения и тепловой инерции).
image.webp
Третий снимок сделала гиперспектральная камера HyperScout (H), которая была изготовлена в Нидерландах компанией Сosine remote sensing. Снимок сделан с расстояния 1,6 млн км и представляет Землю в ложных цветах. HyperScout H будет наблюдать астероид Диморф в цветовой гамме, недоступной человеческому глазу, и поможет определить минеральный состав астероида. Гиперспектральная камера охватывает диапазон длин волн 650–950 нм, при этом цвета кодируются таким образом, что синий представляет самую короткую длину волны, а красный — самую длинную.
image.webp
Станция «Гера» доберётся до двойной системы околоземных астероидов Дидима и Диморфа в октябре 2026 года. Астероид Диморф был протаранен зондом NASA DART в октябре 2022 года, что привело к отклонению его орбиты вокруг Дидима. «Гера» должна собрать максимальный объём информации по отклонению и объектам воздействия, что позволит улучшить модели для расчёта ударного отклонения опасных для Земли астероидов.
 
[Impact]США должны переосмыслить лунную программу NASA Artemis — она несёт только растраты.[/Impact]

Основатель и мажоритарный владелец медиахолдинга Bloomberg Майкл Блумберг в статье буквально разгромил деятельность NASA в рамках лунной программы Artemis, которая, по его мнению, подтверждённому цифрами и фактами, приведёт лишь к огромным тратам.
image.webp
За последние годы каждый раз после очередного аудита деятельности NASA и планирования нового годового бюджета агентства появлялись неприятные цифры перерасхода и отставания от графика программы Artemis. Цифры расходов удваивались, утраивались и увеличивались многократно, а сроки сдвигались. Частные компании увеличивают расценки, опасаясь заключения договоров на фиксированные суммы.

Блумберг отметил: «Потрачено почти 100 миллиардов долларов, но результатов нет, а сложность программы и растраты продолжают расти. Следующий президент США должен пересмотреть эту программу».

По мнению автора, проблема в том, что миссия носит политический, а не научный характер. Собирать камни на Луне можно роботами, человек не нужен. Миссия с участием людей раздувает бюджет.

Автор частично прав в своём возмущении. Космические программы — это технологический локомотив, и сложные проекты способствуют развитию технологий. Блумберг отмечает, что не против науки и прогресса, просто нужно правильно считать деньги. По оценкам генерального инспектора NASA, на программу Artemis уже потрачено $23,8 млрд, и каждый запуск обходится дороже, чем ожидалось.

Ракета SLS не может одновременно доставить корабль Orion с экипажем и посадочный модуль на орбиту Луны. Orion также испытывает проблемы с теплозащитным экраном. Содержание станции Gateway будет стоить около $1 млрд в год, но её необходимость вызывает сомнения.

Проблемы могут возникнуть и с выводом станции Gateway на окололунную орбиту. Для этого потребуется разгонная ступень SLS Block 1B, которая уже задерживается на шесть лет и подорожала до $5,7 млрд. Производство мобильного стартового комплекса ML-2 также подорожало в восемь раз и стоит $2,7 млрд, и никто не знает, когда его завершат.

В попытках поддерживать программу Artemis агентство отменяет другие проекты. Ирония в том, что Илон Маск со своим многоразовым кораблём Starship может достичь Луны раньше NASA, без помощи Orion, Gateway или Block 1B.
 
[Impact]NASA обозначило девять потенциальных мест для высадки миссии Artemis III на Луну в 2026 году[/Impact]

NASA, продолжая развивать программу возвращения человека на Луну, представило уточнённый список возможных мест посадки для миссии Artemis III. Планируется, что в рамках этой миссии астронавты впервые за последние 50 лет вновь ступят на поверхность Луны. Старт миссии пока запланирован на 2026 год, и посадка будет осуществлена в районе Южного полюса Луны, где ученые ожидают найти водяной лёд, способный поддержать дальнейшее присутствие человека.
moon.jpg

Ключевые места для посадки
На данный момент NASA определило девять приоритетных точек, выбранных на основе данных, собранных аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и рядом других источников. Эти точки включают:

Nobile Rim 1 и Nobile Rim 2 – края кратера Нобиле.
de Gerlache Rim 2 – край кратера Де Герлах.
Malapert Massif – массив Малаперт.
Haworth – кратер Хауорт.
Также в список добавлены новые локации:

Peak near Cabeus B – пик у кратера Кабео.
Mons Mouton Plateau и Mons Mouton – плато и гора Монс Мутон.
Slater Plain – равнина кратера Слейтер.
Эти места были тщательно отобраны экспертной группой учёных и инженеров NASA на основе анализа условий освещённости, пригодности ландшафта для посадки, безопасности, возможности связи с Землёй и научного потенциала. Южный полюс привлекает повышенное внимание исследователей, поскольку этот регион может содержать водяной лёд, что даёт надежду на обеспечение автономного существования человека в будущем.

Цели и перспективы миссии Artemis III
Экипаж из четырёх человек, доставленный на ракете-носителе Space Launch System с помощью космического корабля Orion, проведёт на поверхности Луны около недели. Посадка на Луну будет осуществлена с использованием модуля SpaceX Starship Human Landing System.

Таким образом, Artemis III станет важным шагом не только для дальнейших исследований, но и для создания базы, где, возможно, в будущем человек сможет жить и работать продолжительное время.
 
[Impact]NASA хранит молчание о загадочных инцидентах с астронавтами во время пребывания на МКС и после возвращения[/Impact]
12.11.2024
Вернувшиеся в октябре с Международной космической станции (МКС) американские астронавты испытали некоторые проблемы в ходе своей миссии, и эти проблемы отчасти продолжили их преследовать уже на Земле. И сами астронавты, и NASA, отказываются раскрывать подробности об инциденте.
Посмотреть вложение image.webp
Во время миссии на орбите NASA было вынуждено прервать два выхода астронавтов в открытый космос, и оба раза при загадочных обстоятельствах. Затем, 25 октября один из астронавтов был госпитализирован из-за некой «медицинской проблемы» — это произошло уже после посадки капсулы SpaceX Crew Dragon по окончании 235-дневной миссии. Проведя ночь в больнице, этот астронавт «в добром здравии» был выписан, вернулся на свою базу в Хьюстоне и возобновил обычную послеполётную деятельность. В космическом агентстве не назвали имени астронавта и не сообщили подробностей о его состоянии, сославшись на конфиденциальный характер медицинской информации.

В октябре с МКС на капсуле Crew Dragon вернулись командир Мэтью Доминик (Matthew Dominick), пилот Майкл Барратт (Michael Barratt) и специалист Жанетт Эппс (Jeanette Epps), а также россиянин Александр Гребёнкин — последний госпитализации точно не подвергался. В минувшую пятницу Доминик, Барратт и Эппс дали пресс-конференцию, но не раскрыли ни имя госпитализированного астронавта, ни проблему, с которой он столкнулся. Первоначально NASA отправило всех четверых членов экипажа в больницу в Пенсаколе (шт. Флорида) на обследование, но россиянин и двое американцев быстро выписались и вернулись в Хьюстон. Один из астронавтов пробыл в больнице ещё день.

«Мы до сих пор не до конца понимаем космические полёты. Иногда обнаруживаем то, чего не ожидаем. Это был один из таких случаев, и мы всё ещё собираем информацию по данному вопросу; поэтому, чтобы обеспечить медицинскую конфиденциальность, и чтобы наши процессы продолжали продвигаться должным образом, это всё, что мы скажем на данный момент», — заявил Майкл Барратт — сам врач и лётный хирург. Обычно NASA раскрывает данные о здоровье астронавтов сторонним исследователям, которые регулярно публикуют статьи; а одной из важнейших целей миссий на МКС провозглашается изучение реакции человеческого организма на космические полёты. С другой стороны, агентство обязано соблюдать федеральные нормы США, в том числе «Закон о мобильности и подотчётности медицинского страхования» (HIPAA) от 1996 года — он ограничивает раскрытие частной медицинской информации.
Посмотреть вложение image.webp
Тайной окутана не только медицинская проблема, связанная с миссией Crew-8. 13 июня Доминик и американская астронавт Трейси Дайсон (Tracy Dyson) должны были произвести выход в открытый космос, но NASA отменило операцию по причине «проблемы дискомфорта в скафандре». Доминика заменили на Барратта, а выход в открытый космос перенесли на 24 июня — в ходе операции необходимо было извлечь неисправный электронный блок и собрать образцы микроорганизмов. Но и её пришлось прервать через 31 минуту, когда Дайсон сообщила об утечке воды в сервисном и охлаждающем шланговом блоке скафандра. Барратт подробно рассказал на пресс-конференции об утечке воды, а Доминик отказался отвечать на вопрос о проблеме дискомфорта.

Инцидент с утечкой воды транслировался в прямом эфире на NASA TV: хлопья льда обильно присутствовали в шлюзе уже при открытом люке и вырывались наружу, они оседали на шлеме и перчатках Дайсон. Как только утечка стабилизировалась, астронавты закрыли люк и начали повторно нагнетать давление в шлюзе. Было установлено, что проблема связана с недостатками оборудования, а не с действиями астронавтов. К тому моменту у NASA появились более важные задачи: научные эксперименты, прибытие грузового корабля и испытания капсулы Boeing Starliner. Миссия по выходу в открытый космос не была срочной — NASA планирует повторить её в январе с другим составом астронавтов.

Барратт заявил, что скафандры на МКС готовы к следующей попытке выхода в открытый космос. Он также признал, что они устарели: первоначальный их вариант разработан более 40 лет назад, а новых моделей пока нет. В июне Collins Aerospace разорвала контракт с NASA на разработку новых скафандров для обслуживания МКС и перспективных орбитальных станций. Поэтому и вероятности возникновения проблем со старыми скафандрами Барратт тоже не исключил.
 
[Impact]Стартовала сборка второй ракеты NASA SLS — через год она отправит людей в полёт вокруг Луны[/Impact]
22.11.2024
NASA сообщило, что в здании цеха Космического центра имени Кеннеди во Флориде началась сборка второй лунной ракеты SLS (Space Launch System). Первая ракета программы Artemis стартовала к Луне 16 ноября 2022 года с кораблём Orion в беспилотном режиме. Два года спустя NASA начало сборку ракеты для отправки в полёт вокруг спутника Земли с экипажем из четырёх астронавтов. Если всё пойдёт по плану, запуск состоится примерно через год.
sls_00.jpg

Несколько ранее в этом году в сборочный цех во Флориде была доставлена изготовленная компанией Boeing первая ступень ракеты для миссии Artemis 2. Но сборка началась с установки на мобильную платформу первых (кормовых) сегментов боковых твердотопливных ускорителей, произведённых компанией Northrop Grumman. Для запуска мобильная платформа доставит собранную ракету из ангара на стартовый стол, всё время в пути удерживая её в вертикальном положении. С этой же платформы ракета стартует в космос. Сейчас начался лишь первый этап этой эпопеи — установка первых сегментов ускорителей на платформу.
sls_01.jpg

Инженеры разместили на платформе первый сегмент левого ускорителя. Затем будет установлен правый кормовой сегмент. Каждый твердотопливный ускоритель состоит из пяти сегментов и будет иметь в высоту 54 м. Ракета SLS для миссии Artemis 2 будет оснащена двумя ускорителями, которые обеспечат ей 75 % тяги на старте. Также в ангаре проводится тестирование корабля Orion для этой миссии. Некоторое время назад его поместили в барокамеру для испытаний в условиях вакуума.
sls_02.jpg

Миссия Artemis 2 должна была состояться раньше. Зимой 2024 года было объявлено, что полёт будет отложен. Одной из причин переноса может быть проблема с тепловым экраном корабля. В процессе возвращения беспилотного «Ориона» на Землю после облёта Луны его тепловой экран вместо равномерного обгорания местами отвалился целыми кусками. Это обстоятельство заставляет ощущать беспокойство о судьбе экипажа. Окончательное решение по экрану будет принято в январе 2025 года, когда будет объявлено о смене руководства NASA. Но корабль для полёта уже собран, и переделывать тепловой экран означает его частичную разборку, что само по себе способно отодвинуть сроки выполнения миссии.
sls_03.jpg

Судя по всему, тепловой экран корабля никто переделывать не будет. Иначе сборка ракеты просто не началась бы. У всех компонентов ограниченный срок службы, включая части твердотопливных ускорителей. И если ракету начали собирать, значит, в космос она должна полететь примерно через год, либо запуск вообще будет отменён, как и вся лунная программа Artemis в её нынешнем виде, а такое вполне может статься после прихода в Белый дом нового президента США — Дональда Трампа.
sls_04.jpg
 
[Impact]Зонд NASA «Вояджер-1» полностью восстановил связь с Землёй[/Impact]
29.11.2024
В NASA сообщили, что смогли восстановить связь с зондом «Вояджер-1» (Voyager 1) в полном объёме. Полноценная связь прервалась в конце октября, когда автоматика зонда отключила основной передатчик. Вспомогательный канал был настолько слабым, что мог передавать и принимать только короткие команды, пресекая передачу любой научной информации. Теперь это позади и старичок снова в деле.
2LtFhcaQXV7c.jpg

Зонд «Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» находятся в космическом пространстве 47 лет. Питание на борту обеспечивают по три радиоизотопных термоэлектрических генератора на каждом. Заложенный в блоки плутоний-238 в процессе распада выделяет тепло, которое преобразуется в электричество.

Каждый год источники питания на борту зондов теряют по 4 Вт мощности. По мере пролётов между планетами часть научного оборудования была отключена ввиду ненадобности. Сейчас оба зонда находятся в межзвёздном пространстве и поддерживают включёнными по четыре прибора из изначальных восьми. Научные данные собираются в области изучения плазмы и магнитных полей фактически за пределами солнечной гелиосферы. В ходе экспериментов оказалось, что ряд приборов могут работать без обязательного подогрева, что также позволило экономить на мощности расходуемого бортового питания.

В октябре команда NASA отправила на «Вояджер-1» команду включения подогрева и после этого связь с зондом прервалась. Реконструкция последовательности событий показала, что автоматика зонда определила чрезмерное расходование питания и начала отключать устройства на борту аппарата. В частности, был отключён основной передатчик диапазона X, который был основным каналом связи Земли с зондом. Вместо него автоматика включила более слабый передатчик диапазона S, что стало первым его включением с 1981 года. Связь была восстановлена на уровне передачи команд, но не для нормальной работы научных приборов (зонд не накапливает данные с датчиков, а сразу их передаёт, поэтому отсутствие канала связи равнозначно прекращению научной работы).

После серии экспериментов с ручным распределением мощности по узлам «Вояджера-1» команде NASA удалось запустить передатчик X-диапазона. Это произошло 18 ноября, и было проверено в течение последующей недели. Все четыре научных прибора зонда начали передавать на Землю собранные данные. В NASA уверены, что решили проблему. По крайней мере, на некоторое время. Оборудование зондов настолько древнее, что удивление вызывает сам факт продолжения его работы. Но это единственные наши разведчики в межзвёздном пространстве. «Вояджер-1» собирает информацию на удалении 24,9 млрд км от Земли. Даже свету требуется около двух суток, чтобы слетать к нему и вернуться обратно.
 
[Impact]Зонд NASA «Юнона» рассказал о «внутренностях» самого вулканически активного объекта Солнечной системы[/Impact]
13.12.2024
Учёные разгадали одну из главных загадок вулканической активности спутника Юпитера Ио. Они определили глобальную суть вулканических процессов на этой луне, извержения на которой были впервые замечены 44 года назад зондом NASA «Вояджер-1». В основном ожидалось, что в недрах Ио имеется глобальный океан раскалённой магмы. Свежие данные показывают, что это ошибочное мнение — каждый вулкан на Ио имеет свой персональный «ад».
io.jpg

О содержании недр небесного тела можно судить по его гравитационному полю. В этом плане Земля и Луна имеют подробнейшие карты гравитационных возмущений, что помогает нам рассчитывать орбиты космических миссий. Карты гравитационных полей Земли и Луны созданы с помощью спутников и измерений их скоростей и ускорений под действием гравитационных сил.

Аналогичным образом учёные поступили в случае картирования гравитационного поля Ио. Пробным телом для этого выступил зонд NASA «Юнона» (Juno). Во время двух близких пролётов мимо Ио в декабре 2023 года и феврале 2024 года зонд сближался со спутником до 1500 км. В это время он поддерживал связь с Землёй. Это означает, что радиоканал работал на двух частотах. По изменениям в длинах волн из-за эффекта Доплера можно рассчитать изменения в скорости зонда (ускорение или замедление). Тем самым гравитация Ио, в зависимости от содержимого его недр, повлияла бы на зонд либо так, либо иначе. Как именно, учёные смогли рассчитать и понять, что это означает.

Расчёты и моделирование показали, что мантия Ио на небольшой глубине (около 50 км) скорее упруго-вязкая, чем жидкая. Если бы на спутнике был глобальный океан жидкой магмы, отклик был бы совсем другой. Жидкая магма сильнее бы реагировала на приливные силы Юпитера, и это создавало бы более сильные возмущения гравитации, что нашло бы отражение в ускорении «Юноны» во время близкого пролёта этой луны. В случае Ио сотни одновременно действующих вулканов питаются из собственных карманов магмы, а не черпают расплав из общего источника.
https://youtu.be/Zpc_LCQD0hc
Проделанная работа помогла понять, что приливные силы не обязательно настолько сильны, как у Юпитера, чтобы расшевелить недра ближайшей луны до состояния расплавленного океана магмы. Очевидно, что это поможет давать оценку экзопланетам и их геологии, а также эволюции. Кроме того, планетологи, похоже, должны пересмотреть возможное строение других близких спутников Юпитера и Сатурна, что со временем непосредственно скажется на наших космических программах.
 
Назад
Сверху