露西发现了地球和月球

露西发现了地球和月球

On Oct. 13, 2022, NASA’s Lucy spacecraft captured this image of the Earth and the Moon from 890,000 miles (1.4 million km) away. The image was taken as part of an instrument calibration sequence as the spacecraft approached Earth for its first of three Earth gravity assists. These Earth flybys provide Lucy with the speed required to reach the Trojan asteroids — small bodies that orbit the Sun at the same distance as Jupiter. On its 12-year journey, Lucy will fly by a record-breaking number of asteroids and survey their diversity, looking for clues to better understand the formation of the solar system. The image was taken with Lucy’s Terminal Tracking Camera (T2CAM) system, a pair of identical cameras that are responsible for tracking the…

NASA的露西航天器准备掠过地球

NASA的露西航天器准备掠过地球

10月16日,美国东部时间早上7:04,对木星小行星特洛伊进行首次探测任务的NASA露西航天器,将掠过地球大气层,距离地表仅220英里(350公里)。露西在发射一周年时通过引力弹弓掠过地球,它将获得所需的轨道能量,前往那些从未被访问过的小行星群。 特洛伊小行星被困在与木星距离相同的围绕太阳的轨道上,要么在木星的前方,要么在木星的后方。露西目前已进入为期12年航行的第一年。重力辅助将使露西进入为期两年的新轨道,届时它将返回地球进行第二次重力辅助。第二次重力辅助将为露西提供穿越小行星主带所需的能量,届时它将观测小行星Donaldjohanson,然后进入木星前方的特洛伊小行星群。在那里露西将飞越六颗特洛伊小行星:Eurybates及其卫星Queta、Polymele及其尚未命名的卫星Leucus和Orus。随后,露西将于2030年返回地球进行第三次重力辅助,重新定位航天器,与特洛伊小行星群中的一对双星Patroclus-Menoetius会合。 这幅插图显示了露西号飞船掠过木星附近的一颗特洛伊小行星。 影像来源:Southwest Research Institute 这是第一次重力辅助,露西将从太阳的方向接近地球。虽然这意味着地球上的观测者将无法在事件前几天看到露西,但露西将能够拍摄几乎完整的地球和月球的图像。任务科学家将使用这些图像来校准仪器。 露西的轨道将使航天器非常接近地球,甚至低于国际空间站,这意味着露西将穿过一个充满地球轨道卫星和碎片的区域。为了确保航天器的安全,NASA制定了程序,以预测任何潜在危险,并在必要时执行小机动操作以避免碰撞。 “露西团队已经准备了两种不同的机动操作。”加利福尼亚州西米谷KinetX航空航天公司露西导航小组副团队负责人科拉莉·亚当说。“如果团队检测到露西有与卫星或碎片相撞的风险,那么在离地球最近的12小时前,航天器将执行其中一项机动操作,将最接近地球的时间改变2或4秒。这是一个小修正,但足以避免潜在的灾难性碰撞。” 露西将以极低的高度掠过地球,所以团队在设计飞掠时必须考虑到大气阻力的影响。露西的大型太阳能阵列增强了阻力效应。 “在最初的计划中,露西实际上会在离地球大约30英里的地方掠过。”位于马里兰州格林贝尔特得NASA戈达德太空飞行中心的露西项目经理里奇·伯恩斯说。“然而,当我们清楚地意识到我们可能不得不在其中一个太阳能电池板打开的情况下执行这次飞掠时,我们选择使用一点燃料储备,以便航天器在略高的高度掠过地球,减少大气阻力对航天器太阳能电池板的干扰。” NASA的露西航天器将于2022年10月16日飞掠地球。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center 美国东部时间上午6:55左右,西澳大利亚州的地面观测者将首先看到露西(对这些观测者来说是下午6点55分)。露西将快速从头顶掠过,肉眼可以清晰地看到几分钟,然后在美国东部时间早上7:02消失,因为飞船进入了地球的阴影中。露西将继续在黑暗中飞越太平洋,并于美国东部时间上午7:26从地球阴影中出现。如果云层配合,美国西部的天空观测者应该能够借助双筒望远镜看到露西。 “我们上次看到航天器时,它被封闭在佛罗里达州的有效载荷整流罩中。”位于科罗拉多州博尔德的西南研究所(SwRI)办公室的露西首席研究员哈尔·莱维森说。“令人兴奋的是,我们将能够站在科罗拉多州这里再次看到航天器。这次露西将在天空中。” 随后,露西将迅速离开地球附近,飞越月球,拍摄更多的校准图像,然后继续进入星际空间。 “露西将拍摄的最后几张月球照片让我特别兴奋。”SwRI代理项目副科学家约翰·斯宾塞表示。“通过计算陨石坑以了解特洛伊小行星的碰撞历史是露西将要进行的科学研究的关键,这将是第一次有机会通过将其与其他太空任务之前对月球的观察进行比较,来校准露西探测陨石坑的能力。” 公众可以通过#WaveToLucy 标签参加社交媒体活动,发布他们向航天器挥手的照片,并标记@NASASolarSystem 帐户。此外,如果你在可以看到露西的地方,拍一张露西的照片,并用#SpotTheSpacecraft 标签发布到社交媒体上。此处提供了从您所在位置观测露西的说明。 科罗拉多州博尔德办公室西南研究所(SwRI)的哈尔·莱维森是首席研究员。总部位于圣安东尼奥的SwRI还领导科学团队和任务的科学观测规划和数据处理。NASA戈达德为露西提供全面的任务管理、系统工程以及安全和任务保证。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造了这艘航天器,主要设计轨道轨道,并提供飞行操作。Goddard和KinetX Aerospace负责导航Lucy航天器。露西是NASA探索计划的第十三个任务,该计划由位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理。 西南研究所(SwRI)的哈尔·利维森(Hal Levison)是科罗拉多博尔德办公室的首席研究员。总部设在圣安东尼奥的SwRI还领导着科学团队和该任务的科学观测规划和数据处理。NASA戈达德太空飞行中心为露西提供全面的任务管理、系统工程以及安全和任务保证。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造了航天器,主要设计了弹射轨道,并提供飞行操作。戈达德和KinetX航空航天公司负责露西航天器的导航。露西是NASA发现计划的第13项任务,该计划由阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理。 如欲了解更多关于露西任务的信息,请访问: https://www.nasa.gov 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/lucy-ega

NASA的普赛克获得了巨大的太阳能电池阵列,用于前往富含金属的小行星

NASA的普赛克获得了巨大的太阳能电池阵列,用于前往富含金属的小行星

NASA的普赛克航天器上的两个太阳能阵列中的一个已成功部署在JPL的高层高湾2号洁净室。在前往火星和木星之间的小行星带执行任务期间,这两个阵列将为航天器及其科学仪器提供动力。 影像来源:NASA/JPL加州理工学院 太阳能电池阵列安装好后,航天器接近其最终配置,计划于8月发射。 NASA的普赛克任务已经基本准备就绪,即将进入太阳系——一个15亿英里(24亿公里)的太阳能旅程,前往一颗神秘的、富含金属的同名小行星。两个太阳能电池阵列已经连接到航天器的机身上,纵向展开,然后重新折叠存放。这次测试使飞船离8月发射升空更近了一步。 “第一次看到航天器完全组装好是一项巨大的成就;我们感到非常自豪。”在NASA位于南加州的喷气推进实验室领导该任务的组装、测试和发射操作的布莱恩·伯恩说。“这是真正有趣的部分。你感觉这一切都融合在一起了。你感觉到了能量的变化和转移。” 这座面积为800平方英尺(75平方米)的五块面板、十字形太阳能电池阵列是喷气推进实验室有史以来安装的最大的太阳能电池阵列。喷气推进实验室在过去几十年中建造了许多航天器。当太阳能电池阵列在飞行中完全展开时,航天器的大小将相当于一个单打网球场。经过3年半的太阳能巡航后,航天器将于2026年抵达小行星普赛克。普赛克最宽处为173英里(280公里),被认为金属含量异常丰富。该航天器将花费近两年的时间,不断靠近小行星轨道对其进行研究。 冒险前往远离太阳的火星和木星之间的小行星带,对这项任务提出了挑战,该任务采用了标准的地球轨道商业卫星技术,以便在寒冷和黑暗的深空中使用。在地球附近,太阳能电池阵列产生21千瓦的电能,足以为三到四个普通美国家庭供电。但在普赛克那里,太阳能阵列只能生产大约2千瓦的电——仅够一个吹风机使用。 其基础技术与安装在家里的太阳能电池阵列没有太大的不同,但普赛克的太阳能电池板效率高、重量轻、耐辐射,能够在较少的阳光下提供更多的电力,加利福尼亚州帕洛阿尔托的迈萨科技公司的技术总监彼得·洛德说。帕洛阿尔托是阵列和太阳能电力推进底盘的建造地。“这些太阳能阵列的设计是为了在远离太阳的弱光条件下工作。”他补充道。 在喷气推进实验室的洁净室进行部署测试之前,工程师们检查了普赛克的两块太阳能电池阵列中的一块。如图所示,在发射前,太阳能阵列被折叠并与底盘平齐,然后在飞行中部署。 影像来源:NASA/JPL加州理工学院 在喷气推进实验室的洁净室内成功安装和部署了三个中心面板之后,普赛克的太阳能阵列被折叠到底盘上,并储存起来,以备进一步的航天器测试。这些阵列将返回迈萨科技公司,迈萨科技公司有专门的设备来测试两个垂直交叉面板的部署。今年春天晚些时候,这些阵列将在佛罗里达州美国宇航局肯尼迪航天中心与航天器重聚,并存放在卡纳维拉尔角发射。 发射大约一小时后,太阳能阵列将展开并锁定到位,每个阵列展开需要7.5分钟。然后,它们将为前往小行星普赛克的旅程提供所有动力,以及操作科学仪器所需的动力:测量小行星可能具有的任何磁场的磁强计、用于拍摄和绘制其表面的成像仪,以及揭示该表面组成的光谱仪。这些阵列还为将测试高数据速率激光通信的深空光通信技术演示提供动力。 这些仪器传递给科学家的信息将帮助他们更好地了解这颗神秘的小行星。对普赛克异常高的金属含量的一个可能解释是,它形成于太阳系历史的早期,要么是小行星的残余核心材料(岩石行星的组成部分之一),要么是从未熔化的原始物质。这项任务的目的是找出并帮助回答有关地球自身金属核心和太阳系形成的基本问题。 更多关于任务的信息 亚利桑那州立大学负责领导普赛克任务。喷气推进实验室由加州帕萨迪纳的加州理工学院为NASA管理,负责任务的总体管理、系统工程、集成和测试以及任务运行。迈萨科技公司提供大功率太阳能电力推进航天器底盘。普赛克于2017年被选为NASA探索计划的第14个任务。 欲了解更多有关NASA普赛克任务的信息,请访问: http://www.nasa.gov/psyche 和 https://psyche.asu.edu/ 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-psyche-gets-huge-solar-arrays-for-trip-to-metal-rich-asteroid

普赛克任务将如何探索一个未开发的世界

普赛克任务将如何探索一个未开发的世界

这是一幅创作于2021年3月的插画,描绘的是NASA的普赛克航天器,它的目标是在2022年8月发射到主小行星带,以调查富含金属的小行星普赛克。 影像来源:NASA/JPL-Caltech/ASU NASA的普赛克航天器将于2022年8月发射,并于2026年抵达小行星带,它将围绕一个我们几乎无法从地球上精确定位且从未访问过的世界运行。 NASA的普赛克任务的目标是一颗富含金属的小行星,也被称为普赛克,它位于火星和木星之间的主带,是一个未知的外太空世界。从地球和太空望远镜上看,这颗小行星看起来就像一个模糊的物体。根据雷达数据,科学家们确实知道,它的形状有点像土豆,而且它会侧身旋转。 通过分析小行星反射的光线,科学家们推测小行星普赛克的金属含量异常丰富。一种可能的解释是,它形成于我们太阳系的早期,要么是作为一个星子的核心(行星的一部分),要么是作为从未熔化的原始物质。这次任务的目的是找出答案,在这个过程中,他们希望能帮助回答有关太阳系形成的基本问题。 “如果结果证明它是金属核心的一部分,那么它将成为我们太阳系中第一代早期核心的一部分。”负责普赛克任务的首席研究员亚利桑那州立大学的林迪·埃尔金斯-坦顿 (Lindy Elkins-Tanton)说。“但我们真的不知道,在我们到达那里之前,我们什么都不能确定。我们想问一些关于构成行星的物质的基本问题。我们有很多问题,却没有很多答案。这是真正的探索。” 这张图显示了NASA的普赛克航天器将如何探索小行星普赛克,从高空轨道A开始,在进行科学调查时逐渐下降到轨道D。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 埃尔金斯-坦顿领导的团队提议将普赛克作为NASA的发现级任务;于2017年入选。她说,一个巨大的挑战是选择任务的科学仪器:当你不确定具体测量什么时,如何确保获得所需的数据? 例如,为了确定这颗小行星到底是由什么组成的,以及它是否是星子核心的一部分,科学家们需要能够解释一系列可能性的仪器:镍、铁、不同种类的岩石,或者岩石和金属的混合物。 他们选择了一个有效载荷套件,其中包括一个磁力计来测量任何磁场;成像仪对表面进行拍照和绘图;光谱仪通过测量从表面发出的伽马射线和中子来指示表面是由什么构成的。科学家们继续假设普赛克是由什么构成,但“没有人能够想出一种我们拥有的科学仪器无法处理的普赛克。”艾尔金斯-坦顿说。 这幅插图描绘了140英里宽(226公里宽)的小行星普赛克,它是NASA同名任务的目标。根据从地球获得的数据,科学家们认为这颗小行星是金属和岩石的混合物。 影像来源:NASA/JPL-Caltech/ASU 如何游览未知世界 但在科学家将这些仪器投入使用之前,它们需要到达小行星并进入轨道。普赛克于2022年8月从NASA肯尼迪航天中心发射升空,9个月后将飞越火星,利用火星的引力向小行星弹射。它的总旅程约为15亿英里(24亿公里)。 该航天器最终将在2025年底开始接近这颗小行星。随着航天器接近目标,任务团队将打开摄像机,小行星普赛克的图像将从我们现在知道的模糊斑点转变为高清图像,首次揭示这个奇怪世界的表面特征。这些图像还将帮助工程师们在2026年1月准备进入轨道时确定方位。航天器的初始轨道被设计在一个较高的安全高度————距小行星表面约435英里(700公里)处。 在第一次轨道运行期间,普赛克的任务设计和导航团队将专注于测量小行星的引力场,该力将使航天器保持在轨道上。随着对引力场的了解,该团队可以在不到两年的时间里安全地将航天器导航到越来越靠近小行星表面的地方。 普赛克看起来凹凸不平,上宽下窄(173英里,最宽点280公里),质量分布不均匀。有些部分可能密度较小,比如海绵,而有些部分可能密度更大,质量更大。普赛克的身体质量越大,引力就越大,对航天器施加更大的拉力。 科学家们还没有小行星普赛克的图像;此交互式版本基于建模。要查看它与其他小行星的比较,请放大并旋转它。在太阳之眼中查看完整的互动体验并实时执行任务。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 为了解开引力场之谜,任务团队将使用航天器的通信系统。通过测量在航天器和地球周围的大型深空网络天线之间来回反射的 X 波段无线电波的细微变化,工程师可以精确地确定小行星的质量、引力场、旋转、方向和摆动。 该团队一直在研究各种场景,并设计了数千种“可能的普赛克”——模拟小行星密度和质量的变化,以及其自转轴的方向——为轨道计划奠定基础。他们可以在计算机模拟中测试他们的模型,但是在航天器真正到达那里之前,没有办法确定。 在接下来的20个月里,该航天器将使用其温和的电力推进系统进入越来越低的轨道。随着航天器越来越近,对引力场的测量将变得越来越精确,表面图像的分辨率也会越来越高,这使得研究小组能够更好地了解这个物体。最终,航天器将在离普赛克表面约53英里(85公里)的地方建立最终轨道。 这一切都是为了解开这颗独特小行星的谜团:普赛克从哪里来,它是由什么构成的,它告诉我们关于太阳系形成的什么信息? “人类一直都是探险家,”埃尔金斯-坦顿说。“我们总是从我们所在的地方出发,去寻找那座山的后面有什么。我们总是想走得更远;我们总是想要想象。这是我们与生俱来的。我们不知道会发现什么,我希望我们会大吃一惊。” 有关任务的更多信息 亚利桑那州立大学领导普赛克任务。喷气推进实验室负责任务的全面管理、系统工程、集成和测试以及任务操作。任务阶段——被称为组装、测试和发射操作——目前正在喷气推进实验室进行。 喷气推进实验室还提供了一种称为深空光通信的技术演示仪器,它将在普赛克上运行,以测试未来NASA任务可能使用的高数据速率激光通信。 普赛克任务是美国宇航局发现计划的第14项任务。 有关NASA普赛克任务的更多信息,请访问: https://www.nasa.gov/psyche 和 https://psyche.asu.edu/ 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/how-nasa-s-psyche-mission-will-explore-an-unexplored-world

NASA和ULA向行星形成的“化石”发射露西任务

NASA和ULA向行星形成的“化石”发射露西任务

这张照片拍摄于2021年10月16日星期六,佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地,美国联合发射联盟的宇宙神Ⅴ号火箭搭载露西航天器,从41号航天发射场发射升空,曝光时间为2分30秒。露西号将是第一个研究木星特洛伊小行星的航天器。就像这项任务的名字一样——人类祖先的化石“露西”,其骨骼为人类的进化提供了独特的见解——露西将彻底改变我们对行星起源和太阳系形成的认识。 影像来源:NASA/Bill Ingalls 美国宇航局的露西任务是该机构首次前往木星特洛伊小行星的任务,于美国东部时间周六上午5:34由联合发射联盟(ULA)的宇宙神Ⅴ号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地的太空发射场发射。 在接下来的12年里,露西号将飞越一颗主带小行星和七颗特洛伊小行星,这是NASA历史上第一次探索这么多不同小行星的单一航天器任务。露西号将在其旅程中近距离研究这些行星形成的“化石”。 “露西体现了NASA为了探索和科学,更好地了解宇宙和我们在其中的位置而不断探索宇宙的不懈追求。”NASA局长比尔·纳尔逊说。“我迫不及待地想看看这次任务会揭开什么样的神秘面纱!” 发射后约一小时,露西号与ULA 宇宙神Ⅴ号401火箭的第二级分离。大约30分钟后,两个宽约24英尺(7.3米)的巨大太阳能电池板成功展开,开始为航天器电池充电,为其子系统提供动力。 “对我来说,今天的发射标志着一个真正的完整时刻,因为露西是我在2017年就在加入NASA几个月后批准的第一个任务。”华盛顿NASA总部科学任务理事会的副局长托马斯·祖尔布亨说。“作为一项真正的发现任务,露西号充满了机会,可以更多地了解这些神秘的特洛伊小行星,更好地了解早期太阳系的形成和演变。” 早上6点40分,露西号通过自己的天线向NASA的深空网络发送了第一个信号。该航天器现在正以大约67,000英里/小时(108,000公里/小时)的速度沿轨道运行,该轨道将围绕太阳运行,,并在2022年10月将其带回地球,以获得重力辅助。 以我们已知最早的人类祖先之一的化石骨架命名,露西任务将使科学家能够探索与木星共享围绕太阳运行的两群特洛伊小行星。科学证据表明,特洛伊小行星是形成巨行星的物质的残余物。研究它们可以揭示关于它们的形成和我们太阳系进化的先前未知的信息,就像露西的化石骨架彻底改变了我们对人类进化的理解一样。 “我们在2014年初就开始研究露西任务的概念,所以这次发射已经筹备了很长时间。”总部位于圣安东尼奥的西南研究所科罗拉多州博尔德分部的露西首席研究员哈尔·列维森说“我们还需要几年时间才能到达第一颗特洛伊小行星,但这些天体具有巨大的科学价值,值得我们等待和所有的努力。它们就像天上的钻石。” 露西号的特洛伊小行星目的地被锁定在木星的拉格朗日点附近——与行星轨道相关的空间中引力稳定的位置,较小质量的小行星可以围绕太阳公转。一群特洛伊小行星在这颗气态巨行星的前面,另一群在它的后面。木星特洛伊小行星群中的小行星距离木星的距离和太阳一样远。 露西号在2022年的第一次地球引力辅助将加速并引导露西的轨道超越火星的轨道。然后,航天器将在2024年摆回地球,进行另一次重力辅助,这将推动露西号在2025年前往位于太阳系主小行星带内唐纳德·约翰森小行星。 然后,露西号将在2027年到达木星之前方小行星群中的第一个特洛伊小行星。在完成前四次目标近距离飞行后,该航天器将于2031年返回地球进行第三次重力辅助,并将其弹射到木星后方的特洛伊小行星群中,预计在2033年到达。 “今天,我们庆祝这一不可思议的里程碑,并期待露西将发现的新发现。”NASA位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心的露西项目经理多尼亚·道格拉斯·布拉德肖说。 NASA戈达德提供全面的任务管理、系统工程、安全和任务保障。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造了这艘飞船。露西是美国宇航局“发现计划”的第13次任务。位于阿拉巴马州亨茨维尔的美国国家航空航天局马歇尔航天飞行中心负责管理发现号项目。 NASA戈达德太空飞行中心提供全面的任务管理、系统工程、安全和任务保障。位于科罗拉多州利特尔顿的洛克希德·马丁航天公司建造该航天器。露西是NASA发现计划的第13次任务。位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔航天飞行中心负责管理发现计划。 如欲了解更多关于NASA露西任务的信息,请访问: https://www.nasa.gov/mission_pages/lucy/overview/index 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-ula-launch-lucy-mission-to-fossils-of-planet-formation

露西任务即将发射,开始研究特洛伊小行星

露西任务即将发射,开始研究特洛伊小行星

With the Lucy spacecraft aboard, a United Launch Alliance Atlas V rocket is seen as it is rolled out of the Vertical Integration Facility to the launch pad at Space Launch Complex 41, Thursday, Oct. 14, 2021, at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Lucy will be the first spacecraft to study Jupiter’s Trojan asteroids. Like the mission’s namesake – the fossilized human ancestor, “Lucy,” whose skeleton provided unique insight into humanity’s evolution – Lucy will revolutionize our knowledge of planetary origins and the formation of the solar system. 这张照片拍摄于2021年10月16日星期六,佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地,美国联合发射联盟的宇宙神Ⅴ号火箭搭载露西航天器,从41号航天发射场发射升空,曝光时间为2分30秒。露西号将是第一个研究木星特洛伊小行星的航天器。就像这项任务的名字一样——人类祖先的化石“露西”,其骨骼为人类的进化提供了独特的见解——露西将彻底改变我们对行星起源和太阳系形成的认识。 The Lucy mission is slated to launch on Saturday, Oct. 16, 2021, at 5:43 a.m. EDT. Launch coverage begins on NASA TV at 5 a.m. 露西号任务定于2021年10月16日星期六,美国东部时间上午5:43发射。美国国家航空航天局电视台将在上午5点开始报道发射情况。 Image Credit: NASA/Bill Ingalls 图片来源:美国宇航局/比尔·英格尔斯

露西:灵感和小行星

露西:灵感和小行星

NASA’s Lucy mission will explore a record-breaking number of asteroids, flying by one asteroid in the solar system’s main asteroid belt, and by seven Trojan asteroids. 美国宇航局的露西任务将探索破纪录的小行星,飞过太阳系主小行星带的一颗小行星,以及七颗特洛伊小行星。 This illustration is of the Lucy mission’s seven targets: the binary asteroid Patroclus/Menoetius, Eurybates, Orus, Leucus, Polymele, and the main belt asteroid DonaldJohanson. 这张插图是露西任务的七个目标:双星小行星普特洛克勒斯/墨诺提乌斯、欧律贝茨、欧律斯、留科斯、波利梅尔和主带小行星唐纳德·约翰森。 Lucy is scheduled to launch on Saturday, Oct. 16, 2021, at 5:34 a.m. EDT. 露西计划于2021年10月16日星期六,即美国东部时间上午5:34发射。 Learn More: How Were the Trojan Asteroids Discovered and Named? Inspiration Links The Beatles, a Fossil and a NASA Mission 了解更多信息: 特洛伊小行星是如何被发现和命名的? 灵感将披头士、化石和美国宇航局的任务联系在一起 Image Credit: NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab 图片来源:美国宇航局/戈达德航天飞行中心概念图像实验室

太阳能电力推进使普赛克航天器前进

太阳能电力推进使普赛克航天器前进

2021年7月,NASA拍摄了在JPL任务组装、测试和发射操作阶段的普赛克航天器。霍尔推进器——其中两个在红色的圆形保护罩下可见——将推动航天器到达其在主小行星带的目标。 影像来源:美国宇航局/JPL-加州理工学院 编者注:普赛克航天器最终飞行的速度,相对于普赛克将使用的氙气量,传统化学推进器需要多少推进剂,都已进行了修正。 当NASA的普赛克航天器为自己提供动力穿越深空的时候,它的工作将更多地由大脑而不是体力来完成。曾经是科幻小说中的东西,高效和安静的电力推进将提供力量,推动普赛克航天器一路到达火星和木星之间的主小行星带。轨道器的目标是一个富含金属的小行星,也叫普赛克。 该航天器将于2022年8月发射,并在三年半的时间里飞行约15亿英里(24亿公里)到达这颗小行星。科学家认为,这可能是一个星子的核心的一部分,而星子是早期岩质行星的组成部分。一旦进入轨道,任务小组将使用科学仪器的有效载荷来调查这个独特的目标可以揭示像地球这样的岩石行星的形成。 在三年半的时间里飞行约15亿英里(24亿公里)到达这颗小行星。科学家们认为,这可能是一个星子的核心的一部分,而星子是早期岩石行星的组成部分。一旦进入轨道,任务团队将使用科学仪器的有效载荷来调查这个独特的目标可以揭示关于像地球这样的岩石行星的形成。 2021年7月,NASA喷气推进实验室的工程师努力将霍尔推进器整合到普赛克航天器中。其中一个推进器在飞船侧面的红色保护罩下可见。 影像来源:美国宇航局/JPL-加州理工学院 该航天器将依靠猎鹰重型运载火箭的大型化学火箭发动机从发射台起飞并摆脱地球的引力。但是一旦普赛克与运载火箭分离,剩下的旅程将依靠太阳能电力推进。这种推进形式始于大型太阳能电池阵列,将阳光转化为电能,为航天器的推进器提供动力源。它们被称为霍尔推进器,普赛克航天器将是第一个在月球轨道之外使用它们的航天器。 对于推进剂,普赛克将携带装满氙气的罐子,与汽车头灯和等离子电视中使用的中性气体相同。航天器的四个推进器将使用电磁场来加速并排出氙气的带电原子或离子。当这些离子被排出时,它们产生推力,温和地推动普赛克穿过太空,发射出电离的氙气蓝色光束。 在NASA的喷气推进实验室,工程师们准备将四个霍尔推进器(在红色保护罩下)集成到NASA的普赛克宇宙飞船上。推进器将推动普赛克到达主小行星带的目标。 影像来源:美国宇航局/JPL-加州理工学院 事实上,这种推力非常温和,它所施加的压力与你用手握住25分硬币的感觉差不多。但这足以加速普赛克穿越外太空。在没有大气阻力的情况下,航天器最终将加速到每小时124,000英里(每小时200,000公里),相对于地球的速度。 由于霍尔推进器的效率很高,普赛克的霍尔推进器几乎可以不间断地运行数年而不会耗尽燃料。普赛克的燃料箱里将携带2030磅(922公斤)的氙气;工程师们估计,如果必须使用传统的化学推进器,该任务将消耗大约15倍的推进剂。 “甚至在一开始,当我们在2012年第一次设计任务时,我们就在讨论将太阳能电力推进作为计划的一部分。亚利桑那州立大学的林迪·埃尔金斯-坦顿说,他是此次任务的主要负责人。“这已经成为这次任务的一部分。它需要一个专门的团队来计算使用太阳能电力推进的轨迹和轨道。” 这幅插图描绘了NASA的普赛克航天器,将于2022年8月发射。 影像来源:美国宇航局/JPL-加州理工学院/亚利桑那州立大学 普赛克将从NASA肯尼迪航天中心具有历史意义的39A发射台发射。7个月后,也就是2023年5月,猎鹰重型火箭将把飞船送入火星轨道,进行重力辅助飞行。在2026年早期,推进器将做一些精细的工作,将航天器送入小行星普赛克的轨道,用一点芭蕾舞动作回到其目标的轨道。 这项任务将特别棘手,因为科学家们对这颗小行星知之甚少,它在望远镜中只显示为一个小光点。地面雷达显示它大约有140英里(226公里)宽,呈土豆状,这意味着科学家在到达那里之前不会知道它的重力场究竟是如何运作的。在为期21个月的科学调查中,导航工程师将使用电力推进推进器,让飞船通过一系列的轨道,逐渐使飞船离普赛克越来越近。 NASA位于南加州的喷气推进实验室负责此次任务,该实验室使用的推进系统与深空1号类似。深空1号于1998年发射,在2001年任务结束前飞过一颗小行星和一颗彗星。它使用了太阳能电力推进器前往小行星灶神星并绕原行星谷神星运行。黎明号是首个环绕两个地外目标飞行的航天器,任务持续了11年,于2018年结束,当时它用完了用于维持其方向的肼推进剂。 在左边,氙气等离子体从霍尔推进器发出蓝色的光芒,霍尔推进器与推动NASA普赛克宇宙飞船前往主小行星带的推进器相同。右边是一个类似的非操作推进器。 图片来源:NASA/JPL-Caltech 推进器的合作伙伴 几十年来,Maxar Technologies一直在使用太阳能电力推进为商业通信卫星提供动力。但对于普赛克来说,他们需要调整超级高效的霍尔推进器,以便在深空飞行,这就是喷气推进实验室的工程师们需要做的。两个团队都希望普赛克通过首次在月球轨道之外使用霍尔推进器,将有助于推动太阳能电力推进的极限。 Maxar的普赛克项目经理史蒂文·斯科特说:“太阳能电力推进技术提供了成本节约、效率和功率的正确组合,可以在支持未来的火星及其他科学任务中发挥重要作用。” 除了提供推进器外,Maxar在加州帕洛阿尔托的团队还负责建造该航天器的面包车大小的底盘,里面装有电气系统、推进系统、热系统以及制导和导航系统。当完全组装好后,普赛克将进入JPL的巨大热真空室进行测试,模拟深空环境。到明年春天,该航天器将从JPL运往卡纳维拉尔角发射。 关于该任务的更多信息 亚利桑那州立大学领导这项任务。JPL负责该任务的整体管理、系统工程、集成和测试以及任务操作。普赛克是NASA发现计划中的第14项任务。 如欲了解有关NASA普赛克任务的更多信息,请访问。 http://www.nasa.gov/psyche https://psyche.asu.edu/ 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/solar-electric-propulsion-makes-nasa-s-psyche-spacecraft-go

露西要上太空了!

露西要上太空了!

Time capsules from the birth of our Solar System more than 4 billion years ago, the swarms of Trojan asteroids associated with Jupiter are thought to be remnants of the primordial material that formed the outer planets. The Trojans orbit the Sun in two loose groups, with one group leading ahead of Jupiter in its path, the other trailing behind. Clustered around the two Lagrange points equidistant from the Sun and Jupiter, the Trojans are stabilized by the Sun and its largest planet in a gravitational balancing act. These primitive bodies hold vital clues to deciphering the history of the solar system, and perhaps even the origins of organic material on Earth. 来自40亿多年前太阳系诞生的时间胶囊,与木星有关的特洛伊群小行星就被认为是构成外行星的原始物质的残余物。特洛伊群小行星以两组松散的方式环绕太阳运行,其中一组在其轨道上领先于木星,另一组紧随其后。特洛伊群小行星围绕着与太阳和木星等距的两个拉格朗日点,在重力平衡作用下被太阳和它最大的行星稳定在一个引力平衡的作用中。这些原始天体为解读太阳系的历史,甚至地球上有机物质的起源提供了重要线索。 NASA’s Lucy will be the first space mission to study the Trojans….