哈勃望远镜启动了对附近恒星的大型紫外线探测

哈勃望远镜启动了对附近恒星的大型紫外线探测

如果没有恒星,宇宙将是一个非常无聊的地方。如果没有它们,宇宙将仍然是一个来自大爆炸的氢和氦的弥散等离子体。 作为宇宙的基本组成部分,恒星核聚变炉锻造出新的重元素,丰富它们的母体星系。来自恒星的辐射能可能在最适宜的行星上孕育生命,就像在地球上一样。 为了更好地了解恒星和恒星演化,位于马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所(STScI)与美国宇航局的哈勃太空望远镜启动了一项雄心勃勃的新计划,名为ULLYSES(UV Legacy Library of Young star,作为基本标准的年轻恒星紫外线遗产库)。 这是大麦哲伦星云(LMC)的地面望远镜照片,该星云是我们银河系的卫星星系。该星系是美国宇航局哈勃太空望远镜ULLYSES(作为基本标准的年轻恒星紫外线遗产库)新计划的几个选定目标之一。该计划正在研究300多颗恒星,以建立一个紫外线目录,以捕捉从年轻到年老的各种恒星。LMC包含了炽热、大质量、蓝色的恒星,类似于早期星系的原始组成,因此天文学家可以了解到数十亿年前它们的外流可能是如何影响了早期星系的演化。目标恒星来自于哈勃历史观测(黄圈)和ULLYSES计划下的新观测(蓝圈)。 影像来源:Credits: NASA, ESA, J. Roman-Duval (STScI), ULLYSES program, and R. Gendler 就哈勃望远镜投入的时间而言,ULLYSES是哈勃有史以来最大的观测计划,超过300颗星星将被包括在内。来自目标恒星的紫外线(UV)被用来生成一个光谱指纹库,包括来自银河系八个恒星形成区域的年轻低质量恒星,以及包括麦哲伦星云在内的几个附近矮星系中完全成熟的大质量恒星。 “ ULLYSES的主要目标之一是形成一个完整的参考样本,该样本可用于创建捕获星体多样性的光谱库,从而确保获得适用于各种天体物理主题的遗留数据集。”STScI的项目负责人Julia Roman-Duval说。 STScI正在向天文界发布第一套ULLYSES观测结果。这些早期的目标是附近几个矮星系中炽热的、大质量的蓝色恒星。 哈勃望远镜位于地球大气层之上,大气层在到达地面的望远镜之前会过滤掉大部分的紫外线辐射。哈勃望远镜对紫外线的灵敏度使它成为唯一能完成这项任务的观测站,年轻的恒星在断断续续地生长的过程中,在吸入气体和尘埃的同时,它们的能量会在紫外线中大量释放。 该计划的目的是让天文学家更好地了解恒星的诞生,以及恒星的诞生与行星、星系的形成和演化等一切事物之间的关系。天文学家想知道年轻的小质量恒星恒星如何影响围绕它们形成的行星的演化和组成。强烈的紫外线辐射将分子分开,穿透行星形成的星盘,影响它们的化学性质,并影响星盘存活的时间。这对行星的可居住性、大气逃逸和化学有直接影响。罗曼-杜瓦尔说:“这一独特的遗产库使横跨许多领域的天体物理学研究成为可能。” 这是小麦哲伦星云(SMC)的地面望远镜照片,它是我们银河系的一个卫星星系。该星系是哈勃ULLYSES项目的几个目标之一,该项目正在观察300多颗恒星,以建立一个紫外线目录,以捕捉从年轻到年老的各种恒星。目标恒星来自于哈勃历史观测(黄色圆圈)和新观测(蓝色圆圈)。 影像来源:NASA, ESA, J. Roman-Duval (STScI), ULLYSES program, and S. Guisard 此外,从比我们的太阳还要大得多的完全成熟的恒星中喷出的大量热气体,以惊人的方式塑造了它们的环境。通过将重元素丰度较低(类似于早期星系的原始组成)的附近星系中的大质量恒星作为目标,天文学家可以了解到数十亿年前它们的外流物质可能是如何影响了早期星系的演化。 这些观测的设计和目标是与天文界合作选择的,这使得来自世界各地的研究人员能够帮助开发最终的项目,并有机会组织其他空间和地面望远镜对不同波长的光的协调观测。 STScI的科技人员正在设计专门与数据库和网络接口开发相关的软件,以确保天文界广泛访问图书馆。目前正在开发用于高级科学产品和光谱分析的工具。所有的数据都存储在STScI的Mikulski太空望远镜档案(MAST)中。 为了更好地了解恒星的演化过程,哈勃启动了一项名为ULLYSES(作为基本标准的年轻恒星紫外线遗产库)的新计划。这是NASA哈勃太空望远镜进行的最大的观测项目,该望远镜将用来观测300多颗恒星。来自目标恒星的紫外线(UV)将被用来产生一个光谱指纹库,其中包括来自银河系八个恒星形成区域的年轻低质量恒星,以及包括麦哲伦星云在内的几个附近矮星系中完全成熟的大质量恒星。 视频来源:NASA’s Goddard Space Flight Center ULLYSES计划为未来奠定了基础,创建了一个全面的数据库,供天文学家用于未来数十年的研究。NASA即将发布的詹姆斯韦伯太空望远镜(James Webb Space Telescope)的红外线观测资料也将为这一恒星形成过程提供补充。哈勃和韦伯共同努力,将提供恒星和宇宙恒星形成历史的整体视图。 哈勃太空望远镜是NASA与ESA(欧洲航天局)之间国际合作的项目。位于马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心负责管理该望远镜。 位于马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所(STScI)进行了哈勃科学操作。STScI由位于华盛顿特区的天文学研究大学协会为NASA运营。 来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/hubble-launches-large-ultraviolet-light-survey-of-nearby-stars

贝努的样本泄露到太空中?冥王号已成功完成样

贝努的样本泄露到太空中?冥王号已成功完成样

这张动图含有3幅图像,由NASA的冥王号上的采样相机(SamCam)在2020年10月22日所拍摄,展示了冥王号的采样器中满是从小行星贝努表面收集来的岩石和尘埃。从这张动图中我们还能看到,有一部分小行星样品正缓慢地从采样器溢出到太空中。冥王号团队的分析表明,采样器的聚酯薄膜封口被楔出了一个开口,内部的少量样品正通过开口处的小间隙泄漏到太空中。聚酯薄膜封口(图中环状内侧左边的黑色凸起部位)的作用是将收集的样品材料封在采样器内部,而图中未密封的区域似乎是由某些采样时没能完全穿过封口的较大岩石引起的。根据已有的图像,研究团队怀疑采样器内部装有大量小行星样品,并且正在尽快采取行动对这些样品进行存储。 图片来源:NASA 10月20日星期二(本文中时间均为美国东部时间),美国航空航天局(NASA)的冥王号(Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer,太阳系起源、光谱解析、资源识别、安全保障、小行星风化层探索者,缩写OSIRIS-REx)触到了小行星贝努(Bennu),在此两天后,任务团队收到的图像表明,冥王号收集到的样品量远远超越了任务的要求:2盎司(60克)的小行星表面物质。 样品收集器的头部移动着通过几个不同的位置时,冥王号对其进行了拍照。在查看这些图像时,冥王号的任务团队注意到采样器头部似乎被小行星颗粒挤得满满的,而且其中一些颗粒好像正在缓慢地从样品收集器中溢出,所用的是即取即走式样品采集方法(Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism,TAGSAM)。研究团队怀疑,采样器的盖子(一种聚酯薄膜封口)被较大的岩石样品楔开了一个口子,样品材料的碎片正在通过开口处的小缝隙漏入太空。 “贝努出色的科学奥秘持续给我们带来惊喜,当然也抛来了一些意料之外的问题,”NASA位于华盛顿总部的科学副主任托马斯·齐布亨(Thomas Zurbuchen)说,“虽说我们可能需要尽快地采取行动来存储这些样品,但其实这也并不算是一个负面的问题。我们很高兴能看到收集上来了超乎想象的丰富样品,在这个历史性时刻之后的数十年间,它都将为科学研究带来灵感。” 在样品收集事件后,冥王号的研究团队比较了10月22日TAGSAM头部的图像与空采样器的头部,认为它已经收集到了足够多的样品,并且决定尽快安排对这些样品进行存储。 冥王号成功接触小行星贝努表面。 视频来源:NASA戈达德航天飞行中心 图像还显示,冥王号和TAGSAM仪器的任何移动都可能导致样品的进一步损失。为了尽可能保留采样器中剩余的样品材料,任务团队决定放弃原定于10月24日星期六进行的样品质量测量任务,并取消了原定于10月23日进行的制动点火,以最大程度地降低冥王号的运行加速度。 从10月24日开始,冥王号任务团队专注于将样品存放在样品返回舱(Sample Return Capsule,SRC)中,在此过程中,所有松散不受束缚的样品材料都将处于安稳的状态,随着探测器一同返回地球。 “我们正在努力保持自己当下所取得的成功,而我的工作则是尽可能多地让贝努的样品安全地返回,”图森市亚利桑那大学(University of Arizona)冥王号的首席研究员丹蒂·劳雷塔(Dante Lauretta)说道,“我很在意样品的质量损失,因此我强烈建议任务团队尽快存储这批宝贵的样品。”劳雷塔领导着冥王号任务团队,主管任务的科学观测计划和数据处理。 TAGSAM头部是在最佳的条件下执行的采样任务。最新的分析表明,在接触贝努小行星时,采样器的头部与贝努的表面紧紧地挨在了一起,同时点燃了氮气瓶对贝努表面的物质进行了搅动,它甚至还扎到了小行星表面物质几厘米深的地方。到目前为止的所有数据都表明,采样器的头部装有的风化层样品远远超过2盎司。 在这张图片中,NASA的冥王号正在存储它在2020年10月20日从贝努小行星上收集来的样品。冥王号将使用TAGSAM机器臂将TAGSAM采样头放置到样品返回舱中。 图片来源:NASA /亚利桑那大学 不同于冥王号在整个任务程序中自动运行的其他操作,样品存储是分阶段进行的,并且需要任务团队的监督和操作。任务团队将向冥王号发送初步命令,启动样品存储程序,一旦探测器完成了程序中的每个步骤,它就会将遥测和图像发送给地球上的任务团队,等待团队人员的确认再继续进行下一个步骤。 目前,冥王号与地球间的距离超过2.05亿英里(3.3亿公里),两者之间的单程信号传播需要18分半多一点的时间,因此样品存储程序的每一步都需要花上大约37分钟的通信传输时间。在整个过程中,任务团队不断评估TAGSAM机器臂的对准情况,确保将采样头最终能正确地放置到样品返回舱(Sample Return Capsule,SRC)中。新的成像程序也已经添加到了这一过程中,用于观察从采样器头部逸出的样品材料,确保没有样品颗粒阻碍存储过程。 在左图中,冥王号的TAGSAM机器臂将采样器头部移到了正确的捕获位置后,采样器头部悬停在样品返回舱上方;而在右图中,采样器头部被固定在样品返回舱中的捕获环上。这两张照片均由存储相机(StowCam)拍摄。 图片来源:NASA /戈达德/亚利桑那大学/洛克希德·马丁公司 10月28日星期三,任务团队向冥王号发送了命令,指示它关闭样品返回舱,这标志着任务中最具挑战性的其中一个阶段的结束。 “ 冥王号代表NASA和全世界所取得的成就,将我们的愿景提升到了我们作为团队和国家能共同实现的更高目标,”NASA局长吉姆·布里登斯坦(Jim Bridenstine)说道,“由产业界、学术界、国际合作伙伴以及才华横溢且多样化的NASA员工所组成的一支团队,利用他们在多领域的专业知识,让我们步入了正轨,大大增加了我们从太空中收集返回地球的样品。这些样品将改变我们对宇宙和自身的理解,这是NASA所有的努力与尝试的基础。” 任务团队从10月24日即开始为存储程序作准备,真正的执行则花费了团队整整两天连轴转的努力。存储相机(StowCam)拍下的存储程序图像显示,过程中有一些材料颗粒逸出到太空中,但是研究团队确信,大部分的材料仍保留在采样器头部之内。 “鉴于将采样器头部放置到捕获环上的过程颇为复杂,我们预计让它达到理想位置的操作将稍为费力一些,”NASA戈达德航天飞行中心(Goddard Space Flight Center)的冥王号项目主管里奇·伯恩斯(Rich Burns)说道,“幸运的是,在第一次尝试时就成功捕获了头部,这使我们能够迅速而有效地执行存储程序。” 到10月27日晚上,冥王号的TAGSAM机器臂已将采样器的头部置于样品返回舱中。第二天早上,冥王号团队通过执行“退出检查”,验证了采样器头部已完全固定在样品返回舱中,这一程序指示TAGSAM机器臂从舱中退出,收回到采样器头部上方并确保闩锁牢牢固定住了。 “我要感谢亚利桑那大学、NASA戈达德、洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin)的冥王号团队及合作伙伴,还要尤为感谢NASA和喷气推进实验室(JPL)的空间通讯与导航(SCaN)和深空网络(Deep Space Network)的工作人员,他们不懈地努力为我们提供所需的带宽,让我们能够提前实现这一里程碑,当然我们仍有很长的路要走。”托马斯·齐布亨说道,“对于NASA而言,我们真正做到了首次,而我们因贝努所取得的成就,将使我们受益长达数十年。” 10月28日下午,撤离检查完成后,任务团队向冥王号发送了命令,指示它将TAGSAM机器臂上的链接头部与机器臂的两个机械部件断开。冥王号首先切断了载有氮气的管道,然后将采样器头部与TAGSAM机器臂本身分开。 当天晚上,冥王号完成了样品存储过程的最后一步:关闭样品返回舱。为了密封样品返回舱,冥王号关上了盖子,然后固定了两个内部闩锁。截至10月28日晚间,贝努小行星的样品已安全存储,并准备返回地球。 “我非常感谢我们的团队如此努力,尽快对样品进行了存储,”丹蒂·劳雷塔表示,“现在,我们可以期待在地球上接收样品并打开样品返回舱了。” 冥王号团队现在将着力准备下一阶段的任务,也就是地球回程巡航(Earth Return Cruise)。回程的出发窗口期将于2021年3月打开,目标是在2023年9月24日将样品返回舱交付地球。 冥王号任务的总体管理、系统工程以及安全保证由NASA的戈达德航天飞行中心(Goddard Space Flight Center)负责,中心位于马里兰州格林贝尔特。图森市的亚利桑那大学领导着该任务的科学研究团队以及科学观测计划和数据处理过程。位于丹佛的洛克希德·马丁空间系统公司(Lockheed Martin Space Systems Company)制造了探测器,同时正在执行飞行运作。冥王号的导航由戈达德航天飞行中心和KinetX 航空航天公司(KinetX Aerospace)负责。奥西里斯号是NASA新疆界计划(New Frontiers Program)的第三项任务,该计划由位于阿拉巴马州汉茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心(Marshall Space Flight Center)管理,由NASA华盛顿科学任务理事会(Science Mission Directorate)负责。 参考来源: [1] https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-spacecraft-collects-significant-amount-of-asteroid [2] https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-spacecraft-goes-for-early-stow-of-asteroid-sample [3] https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-successfully-stows-sample-of-asteroid-bennu [4] https://www.youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c

NASA的SOFIA在月面阳光照射的地方发现了水

NASA的SOFIA在月面阳光照射的地方发现了水

Credits: NASA/Daniel Rutter 北京时间10月27日零点整(美国东部时间10月26日12时),NASA宣布索菲亚平流层红外天文台(SOFIA) 在月球克拉维乌斯环形山(Clavius Crater)检测到了水分子的存在,这是NASA首次在阳光照射的月球表面发现水。这一发现表明水可能遍布月球,而不仅限于太阳光照不到的阴凉地带。 索菲亚平流层红外天文台(SOFIA)是一个经过波音747SP改装的机载天文台,飞机上架设了直径2.5米(100英寸)的反射望远镜,这是世界上最大的的机载天文台,工作在红外光波段。 克拉维乌斯环形山,月面坐标58.4°S 14.4°W Credits: NASA 来自这一地区的数据显示,水的浓度为百万分100至412之间,大致相当于一立方米的月球土壤中含有12盎司的水。这样的含水量很低,相比之下撒哈拉沙漠中的含水量是这个地区的100倍。 SOFIA能够捕捉到水分子特有的6.1微米波段的辐射,这也是首次SOFIA观察月球,这些水分子可能来自于微小陨石的撞击,或者是太阳风带去的氢与月球表面的含氧矿物质发生化学反应产生,这一研究结果发表在自然天文学。 另外今天有媒体报道出来,月球24号从危海带回的样品中发现了总量0.1%的水。 我们先前知道月球无空气,月球表面是干燥的,仅在月球南极寒冷,阳光照射不到的南极存在的水,这一结论在月球环形山观测与遥感卫星(Lunar Crater Observation and Sensing Satellite,LCROSS)任务中得到证实。 Credit:NASA Ames 2009年10月9日,LCROSS任务中的探测器以5600英里每小时的速度,撞向月球南极卡比厄斯陨石坑(Cabeus Crater),结果证实了月球南极地区拥有大量的水。 NASA将于2022年向月球南极发射一个高尔夫球车大小的漫游车VIPER,以获取该区域水冰的位置和集中度。 漫游车VIPER将在月面钻探1米的深度,取样多种月壤样本,帮助绘制月球南极详细的水资源分布。未来宇航员们将借助这些水资源,在月球南极生活和工作。 参考: [1]https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-sofia-discovers-water-on-sunlit-surface-of-moon/ [2]https://www.nature.com/articles/s41550-020-01222-x#_blank

哈勃看到了银河瀑布

哈勃看到了银河瀑布

In this spectacular image captured by the NASA/ESA Hubble Space Telescope, the galaxy NGC 2799 (on the left) is seemingly being pulled into the center of the galaxy NGC 2798 (on the right). Interacting galaxies, such as these, are so named because of the influence they have on each other, which may eventually result in a merger or a unique formation. Already, these two galaxies have seemingly formed a sideways waterspout, with stars from NGC 2799 appearing to fall into NGC 2798 almost like drops of water. Galactic mergers can take place over several hundred million to over a billion years. While one might think the merger of two galaxies would be catastrophic for the stellar systems within, the sheer amount of space between stars…

NASA的OSIRIS-REx航天器收集了大量的小行星样本

NASA的OSIRIS-REx航天器收集了大量的小行星样本

这组三张照片是由飞船的SamCam相机于2020年10月22日拍摄的,显示了NASA的OSIRIS-REx的采样器头部充满了从小行星贝努表面收集的岩石和尘埃。他们还显示,这些颗粒中的一些正在慢慢地从采样器头部逃逸。OSIRIS-REx团队的分析表明,一些物质穿过了头部的薄膜瓣略微楔形打开的小缝隙。聚拉膜瓣(环内左侧黑色凸起处)的设计目的是将收集的物质锁在里面,这些未封闭的区域似乎是由于较大的岩石没有完全穿过聚拉膜瓣造成的。根据现有的图像,研究小组怀疑在头部中有大量的样本,并且正在尽快将样本储存起来。 影像来源:美国国家航空航天局 10月22日,星期四,NASA的OSIRIS-REx任务团队在碰触贝努小行星后两天收到的图像证实,这些图片证实飞船已经收集了足够多的样本,以满足其主要任务的要求——获取至少2盎司(60克)小行星表面的样本。 航天器捕捉到样本收集器头部在不同位置移动时的图像。在回顾这些图像时,OSIRIS-REx团队注意到,头部似乎充满了小行星粒子,而其中一些粒子似乎正在从样本收集器中缓慢逃逸,该采样头被称为稍触即离样本采集机制(TAGSAM)。他们怀疑碎片正穿过一个小缝隙,那里有一个聚脂薄膜盖,即收集器的盖子,被较大的岩石稍微楔开。 “贝努继续用伟大的科学成果给我们带来惊喜,也给我们带来了一些难题,”美国宇航局在华盛顿总部负责科学的副局长托马斯·祖布臣(Thomas Zurbuchen)说。“尽管我们可能需要更快地行动来存放样品,但拥有它并不是一个坏问题。我们很高兴看到似乎是一个丰富的样本,它将在这个历史性时刻之后的数十年中激发科学灵感。” 该团队认为它已经收集了足够的样本,并且正在尽快收集样本。他们比较了样本收集事件后空收集器头的图像和10月22日TAGSAM头的图像,得出了这一结论。 图像还显示,航天器和TAGSAM仪器的任何移动都可能导致进一步的样本损失。为了保留剩余样本,任务团队决定放弃原定于10月24日星期六举行的“样品质量测量”活动,并取消了原定于星期五进行的制动燃烧,以最大程度地降低航天器的加速度。 从这里开始,OSIRIS-Rex团队将专注于将样品存放在样品返回舱(SRC)中,在飞船返回地球的过程中,任何松散的物质都将被安全保护。 “我们正在努力保持自己在这里的成功,我的工作是安全返回尽可能大的贝努样本,”但丁·劳雷塔(Dante Lauretta)说,他是亚利桑那大学OSIRIS-REx的首席研究员,他领导着科学小组和科学观测计划和数据处理。“质量的损失是我所关心的,因此我强烈建议团队尽快收集这一宝贵的样品。” TAGSAM头在最优条件下执行采样事件。最新的分析表明,当收集器头部与贝努的表面接触时,以及当氮气瓶被点燃以搅动表面材料时,收集器头部与贝努的表面是齐平的。它还穿透了小行星表面几厘米的物质。到目前为止,所有的数据都表明,收集器的头部保存着超过2盎司的风化层样本。 OSIRIS-Rex目前健康状况良好,任务小组正在确定样本储存的时间表。一旦对样品的存储时间和程序做出决定,将提供更新。 NASA位于马里兰州格林贝尔特的戈达德太空飞行中心为OSIRIS-REx提供总体任务管理,系统工程以及安全和任务保证。丹佛的洛克希德·马丁航天公司制造了该航天器,并正在提供飞行操作。亚利桑那坦佩市的Goddard和KinetX Aerospace负责OSIRIS-REx航天器的导航。OSIRIS-REx是NASA新边界计划的第三项任务,该计划由位于阿拉巴马州阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理,由该机构的华盛顿科学任务局负责。 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-spacecraft-collects-significant-amount-of-asteroid

降落在小行星贝努上

降落在小行星贝努上

Bennu, a well-preserved, ancient asteroid, is currently more than 200 million miles (321 million kilometers) from Earth and offers scientists a window into the early solar system as it was first taking shape billions of years ago and flinging ingredients that could have helped seed life on Earth. On Tuesday, Oct. 20, 2020, NASA’s OSIRIS-REx sample collection mission performed a successful “Touch-And-Go” (TAG) maneuver. At 1:50 p.m. EDT, OSIRIS-REx fired its thrusters to nudge itself out of orbit around Bennu. It extended the shoulder, then elbow, then wrist of its 11-foot (3.35-meter) sampling arm, known as the Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), and transited across Bennu while descending about a half-mile (805 meters) toward the surface. After a four-hour descent, at an altitude of approximately…

NASA的OSIRIS-REx太空船成功降落小行星

NASA的OSIRIS-REx太空船成功降落小行星

NASA的OSIRIS-REx任务已经做好了接触小行星本努表面的准备。 影像来源:美国国家航空航天局/戈达德/亚利桑那大学 NASA的源光谱释义资源安全风化层辨认探测器(OSIRIS-REx)周二展开了它的机械手臂,这是该机构首次短暂接触一颗小行星,收集小行星表面的尘埃和鹅卵石,并于2023年将其送往地球。 这颗保存完好的古老小行星,名为贝努,目前距离地球超过2亿英里(3.21亿公里)。贝努为科学家们打开了一扇窗口,了解数十亿年前太阳系最初形成时的情况,并为地球提供了可能帮助孕育生命的成分。如果周二的样本采集活动,也就是所谓的“触碰即走”(TAG)提供了足够的样本,能够提供足够的样本,任务团队将命令航天器开始存放珍贵的原始货物,并于2021年3月开始返回地球的旅程。否则,他们将为明年1月的另一次尝试做准备。 “对于NASA来说,这是一个令人惊叹的第一次,它展示了一个来自全国各地的团队是如何团结在一起,坚持不懈地面对各种难以置信的挑战,以扩大知识的范围。”NASA局长吉姆·布里登斯汀说,“我们的工业、学术和国际合作伙伴使我们有可能掌握最古老的太阳系的一部分。” 美国东部时间下午1点50分,OSIRIS-REx点燃了推进器,将自己推离了围绕本努的轨道。它伸展其11英尺(3.35米)取样臂的肩部、肘部、手腕,即所谓的触碰式取样装置(TAGSAM),在向小行星表面下降约半英里(805米)的过程中穿过贝努。在大约410英尺(125米)的高度下降了4个小时后,飞船执行了“检查点燃烧”,这是两次飞行中的第一次,目的是让它精确地瞄准被称为夜莺的样本采集地点。 10分钟后,飞船启动推进器,开始了第二次“检查点燃烧”,以减缓下降速度,并与小行星接触时的旋转速度相匹配。然后,飞机继续飞行11分钟,经过了一个绰号为“末日火山”的两层楼高的巨石,最后降落在贝努北半球一个火山口的一个清晰的地方。南丁格尔遗址的面积只有一个小停车场那么大,是这块意外被巨石覆盖的太空岩石上为数不多的几个相对清晰的地点之一。 “这是一项令人难以置信的壮举——今天我们在科学和工程上都取得了进步,也为未来研究这些太阳系神秘的古代说书人的任务带来了前景,”美国宇航局科学任务理事会副局长托马斯·祖布臣说。该机构位于华盛顿总部。“一块原始的岩石见证了我们太阳系的整个历史,现在它可能已经准备好了,为几代人的科学发现回家做准备,我们迫不及待地想知道接下来会发生什么。” “这真是令人难以置信的壮举-今天,我们已经提高了科学和工程技术的水平,也提高了未来研究太阳系这些神秘的古老故事的任务的前景,”位于华盛顿的美国宇航局科学任务局副局长托马斯·祖布兴(Thomas Zurbuchen)说,“见证了我们太阳系整个历史的一块原始岩石现在可能已经准备好为几代人的科学发现带回家,我们迫不及待地想知道接下来会发生什么。” “经过十多年的计划,研究小组对今天的成功取样感到非常高兴,”图森市亚利桑那大学欧西里斯-雷克斯首席研究员但丁·洛雷塔说。“但成功的接触,TAGSAM燃气点火以及从贝努撤退都是团队取得的重大成就。我期待着分析数据以确定所收集样品的数量。”。” 所有航天器遥测数据表明标签事件按预期执行。然而,OSIRIS-REx小组将需要大约一个星期的时间来确认飞船收集了多少样本。 实时数据显示,TAGSAM成功地与小行星表面接触并发射了一束氮气。这些气体应该搅动了贝努火山表面的尘埃和鹅卵石,其中一些应该已经被TAGSAM的样本采集头捕获。OSIRIS-REx的工程师还证实,在飞船与小行星表面接触后不久,它就启动了推进器,并安全离开了贝努。 “今天的TAG行动具有历史意义,”位于华盛顿的NASA总部行星科学部主任洛里·格拉斯(Lori Glaze)说。“除了这项任务已经实现的所有其他里程碑之外,我们安全,成功地接触了贝努的表面这一事实证明了继续探索太阳系秘密的探索精神。” 这一系列图片拍摄于2020年8月11日,在OSIRIS-REx任务的样本收集活动的第二次预演中,显示了NASA航天器接近小行星贝努表面时,SamCam成像仪的视野。预演使飞船完成了采样序列的前三次行动,到达地面上方约131英尺(40米)的地方,之后航天器进行了一次向后点火。 影像来源:NASA/Goddard/University of Arizona “很难用语言来表达这一消息的激动之情,因为飞船成功地接触了火星表面并发射了其中一个气瓶。”位于马里兰州格林贝尔特的美国宇航局戈达德航天中心的OSIRIS-REx副项目经理迈克尔·莫罗(Michael Moreau)说。“团队迫不及待想从今晚深夜收到TAG事件的图像,并查看贝努的表面对TAG事件的响应。” 该航天器按照地球工程师的预编程指令自主执行TAG。现在,OSIRIS-REx团队将开始评估航天器是否捕获了任何物质,如果捕获了,则捕获了多少物质。目标至少为60克,大致相当于一个标准尺寸的糖块。 OSIRIS-REx的工程师和科学家将使用多种技术来远程识别和测量样品。首先,他们将比较TAG之前和之后夜莺站点的图像,以了解有多少地面物质随气体爆炸而移动。 “10月21日,当我们下载从飞船上传回的录像时,就会第一次显示我们是否成功采集到了样本。”莫罗(Moreau)表示,“如果TAG严重干扰了表面,我们可能会收集很多样本。” 接下来,团队将尝试确定收集的样本量。其中一种方法是用一种名为SamCam的相机拍摄TAGSAM头的照片,这种相机专门记录采样过程,并确定尘土和岩石是否进入了收集头。一个间接的指示是样品收集头周围发现的灰尘量。OSIRIS-REx的工程师们还将尝试拍摄照片,在合适的光照条件下,展示收集头内部,以便工程师们寻找其内部样本的证据。 这些图像显示了OSIRIS-REx触碰式取样装置(TAGSAM)采样头,该采样头从TAGSAM臂末端的航天器伸出。2018年11月14日,航天器上的SamCam相机捕捉到这些图像,这是对TAGSAM系统进行视觉检测的一部分。TAGSAM系统由洛克希德·马丁公司开发,用于在低重力环境下获取小行星物质样本。这次成像是样本采集后将在本努进行的一系列观测的预演。 影像来源:NASA/Goddard/University of Arizona 在分析SamCam图像后的几天,航天器将尝试通过确定航天器惯性矩的变化来尝试另一种方法来测量收集的样品的质量,惯性矩惯性矩描述质量是如何分布,以及它是如何影响物体绕中心轴旋转。此操作需要将TAGSAM臂向外延伸到航天器的侧面,并围绕垂直于该臂的轴缓慢旋转航天器。此技术类似于一个人在伸直手臂的同时握住一根绳子(一端附有球)时旋转的状态。人可以通过弦中的张力来感知球的质量。在TAG之前和现在进行此操作之后,工程师可以测量由于内部样品而导致的采集头质量变化。 “我们将结合TAG数据和TAG后图像以及质量测量结果,来评估我们对至少收集了60克样品的信心。”戈达OSIRIS-REx项目经理里奇·伯恩斯说,“如果我们有信心,我们将决定在10月30日存放样品。” 为了存储样本,工程师将命令机械臂将样本收集头放入位于飞船主体中的样本返回舱(SRC)中。然后,样品臂将最后一次缩回到航天器侧面,SRC将关闭,航天器将为2021年3月从贝努出发做准备-这是贝努下一次与地球对齐最省油的返航飞行。 但是,如果发现航天器在夜莺采样点没有收集到足够的样本,它将在2021年1月12日尝试进行另一次TAG行动。如果发生这种情况,它将在名为鱼鹰的备用地点着陆。这是贝努赤道附近的陨石坑内的另一个相对没有巨石的区域。 OSIRIS-REx于2016年9月8日从卡纳维拉尔角空军基地发射升空。它于2018年12月3日抵达贝努,并于2018年12月31日首次开始绕小行星运行。该航天器计划返回到达地球的时间是2023年9月24日,届时它将把SRC降落到犹他州的西部沙漠,科学家将在那里等待收集它。 戈达德为OSIRIS-REx提供总体任务管理,系统工程以及安全和任务保证。图森市亚利桑那大学的但丁·劳雷塔(Dante Lauretta)是首席研究员,亚利桑那大学还领导科学团队以及该特派团的科学观测计划和数据处理。丹佛的洛克希德·马丁航天公司制造了该航天器,并正在提供飞行操作。戈达德和KinetX航空航天公司负责OSIRIS-REx航天器的导航。OSIRIS-REx是NASA新边界计划的第三项任务,该计划由位于阿拉巴马州汉茨维尔的NASA马歇尔太空飞行中心管理,由该机构的华盛顿科学任务局负责。 有关OSIRIS-REx的更多信息,请访问: https://www.nasa.gov/osiris-rex 和 https://www.asteroidmission.org 参考来源: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-osiris-rex-spacecraft-successfully-touches-asteroid