Европейское космическое агентство (ESA) одобрило создание проекта Moonlight, который должен стать некой смесью GPS и Starlink, но для Луны. В 2026 году будет запущен первый испытательный лунный спутник Lunar Pathfinder, с помощью которого инженеры и ученые оценят возможности автономной навигации и связи. Его построит британская компания Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Уже в 2028 году планируется начать оказывать услуги на Луне для государственных и частных миссий, а к 2030 году вся группировка из пяти спутников Moonlight будет развернута и введена в эксплуатацию. В ESA отмечают, что за ближайшие два десятилетия она может оказать поддержку более чем 400 миссиям разных стран и частных компаний. Акцент в работе будет сделан на регион около Южного полюса, где планируется создание лунных баз, а также сосредоточится большая часть исследовательских миссий. Спутники Moonlight смогут брать на себя задачи навигационных расчетов и поддержки посадочных аппаратов, что повысит успешность и точность посадок на Луну. Кроме того, они будут оснащены системой высокоскоростной связи, которая позволит миссиям с поверхности Луны контактировать с центрами управления на Земле.
В сотрудничестве с NASA и JAXA ESA уже прорабатывает стандарты связи для проекта. Наработанный опыт и технологии позволят создать аналогичные системы и на Марсе в будущем.
Европейское космическое агентство (ESA) пересмотрело маршрут выхода зонда BepiColombo на орбиту Меркурия. Вместо декабря 2025 года это случится в ноябре 2026-го. Решение принято из-за неоптимальной работы двигательной установки, выявленной в апреле этого года. Совместная миссия ESA и JAXA, состоящая из двух зондов, которые пока находятся вместе на транспортной платформе, началась в 2018 году. Аппарат совершил несколько гравитационных маневров у Земли, Венеры и Меркурия. Такая сложная траектория была необходима для выхода на орбиту самой близкой к Солнцу планеты. На 4 сентября запланирован гравитационный маневр у Меркурия. Он пройдет по измененной схеме. Во время сближения BepiColombo пролетит на расстоянии 165 км от поверхности планеты, что на 35 км ближе, чем планировалось изначально. В ESA пояснили, что это часть пересмотренного плана. В декабре и январе он выполнит еще пролеты рядом с Меркурием. План пришлось изменить, поскольку в апреле обнаружилось падение уровня тяги двигательной установки транспортного модуля. Инженерам удалось ее поднять до 90 процентов от номинальной. Однако выйти на оптимальный уровень не получается. Проблема заключается в возникших электрических помехах в блоке распределения электроэнергии и одной из солнечных батарей.
Тем не менее, со сниженной тягой аппарат находится в стабильном состоянии и способен выполнять задачи. Уже во время ближайшего пролета будут работать десять научных инструментов BepiColombo, которые соберут информацию о Меркурии. Хотя основная камера пока заблокирована в крейсерском режиме, ею снять планету не получится. Зато снимки сделают три инженерные камеры, причем в кадр впервые должен попасть Южный полюс Меркурия.
Европейское космическое агентство (ESA) успешно провело первый для такого рода аппаратов двойной гравитационный маневр: около Луны и Земли. Аппарат, который был запущен в апреле 2023 года и предназначен для изучения системы Юпитера, выполняет гравитационные маневры для оптимизации траектории. С интервалом практически ровно в сутки JUICE сблизился сначала с Луной, пролетев на расстоянии 750 км от ее поверхности в ближайшей точке, а затем с Землей, оказавшись в 6840 км над ее поверхностью. Этот маневр позволил направить аппарат по оптимальной траектории к Венере, сближение с которой состоится в августе 2025 года. Во время пролета рядом с Луной и Землей JUICE сделал серию снимков. Также работали восемь из десяти его научных инструментов, собирая полезные данные. Команда миссии сообщила, что во время маневра у Луны скорость аппарата относительно Солнца увеличилась на 0,9 км/с, а во время маневра у Земли – уменьшилась на 4,8 км/с. В целом же после двойного маневра траектория отклонилась на 100 градусов относительно изначальной.
Этот маневр в конечном итоге сократит время полета к системе Юпитера на полгода, а также сэкономит 100-150 кг топлива на борту JUICE. Это необходимо для того, чтобы аппарат смог перевыполнить изначальные планы по исследованию спутников Юпитера. Например, теперь инженеры уверены, что зонд сможет во время пролетов рядом с Ганимедом приблизиться к нему больше, чем планировалось. Также срок самой миссии может быть в итоге продлен.
Но путь еще долог. После маневра у Венеры JUICE выполнит еще два пролета мимо Земли: в сентябре 2026 года и в январе 2029-го. В систему Юпитера он попадет в июле 2031 года. Основная миссия подразумевает изучение планеты-гиганта, а также спутников: Ганимеда, Европы и Каллисто. Предполагается как минимум 35 облетов.
Европейское космическое агентство (ESA) подписало контракт с Airbus на строительство научного спутника Vigil, который будет изучать Солнце. Стоимость контракта составила 369 миллионов долларов. Заниматься работой над аппаратом будет британское подразделение Airbus. Запуск Vigil запланирован на 2031 год. Он будет работать в точке Лагранжа L5 системы Солнце – Земля. Таким образом, спутник разделит орбиту вокруг Солнца с Землей, но в 60 градусах от нашей планеты. Это позволит ему наблюдать за Солнцем с ракурса, который не виден со стороны Земли, причем за теми участками звезды, которые позднее повернутся в сторону планеты. Это позволит заранее оценивать активность Солнца и прогнозировать факторы воздействия его на космическую погоду у Земли. Аппарат будет работать в постоянном режиме, проводя мониторинг состояния Солнца. На его борту разместят шесть научных инструментов. Четыре из них будут предоставлены европейскими исследователями, еще два – NOAA и NASA. Первое предоставит коронограф, а второе – прибор для изучения корональной активности, работающий в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне. На него NASA потратит 45 миллионов долларов.
Европейское космическое агентство (ESA) определилось с партнерами, которые помогут ему перезапустить программу ExoMars, направленную на изучение Марса. ESA заключило контракт на 522 миллиона евро с консорциумом европейских аэрокосмических компаний под руководством Thales Alenia Space. Следующая миссия доставит на Марс ровер Rosalind Franklin, который обладает набором научных инструментов, включая бур, способный взять образцы грунта с глубины до двух метров. Запуск этого ровера планировался на сентябрь 2022 года на ракете «Протон-М» в партнерстве с «Роскосмосом», однако планы были пересмотрены, и миссию отложили. Новый контракт предполагает работы по замене некоторых компонентов миссии. Генеральный подрядчик Thales Alenia Space построит новую посадочную платформу, а также проведет работы по сборке и тестированию аппарата. Компания Airbus, которая построила ровер, обеспечит некоторые элементы посадочной платформы, ArianeGroup будет отвечать за теплозащитный экран посадочного модуля, а спутниковую транспортную платформу предоставит OHB. ESA рассчитывает, что опыт совместной работы с европейскими компаниями позволит накопить компетенции для самостоятельной отправки в будущем и других миссий на поверхность Марса. Помогать в реализации этой миссии будет и NASA. Оно предоставит двигатели для торможения при посадке на Красную планету, а также радиоизотопные нагреватели.
Кроме того, NASA организует запуск Rosalind Franklin на Марс. Сейчас агентство занимается поиском оператора запуска. Он запланирован на конец 2028 года.
Космический телескоп "Евклид", запущенный 1 июля с целью пролить больше света на неуловимую темную материю и темную энергию, достиг своей целевой орбиты, и в понедельник его европейские операторы представили первые тестовые снимки. Снимки, заполненные звездами, были сделаны во время ввода космического телескопа в эксплуатацию и поэтому не отражают весь его потенциал. Но Европейское космическое агентство (ЕКА) заявляет, что испытания уже показывают, что он будет способен выполнить свою масштабную миссию. "После более чем 11 лет проектирования и разработки "Евклида" приятно видеть эти первые изображения", - заявил руководитель проекта Джузеппе Ракка. После запуска из Флориды спутник удалился от Земли примерно на 1,5 миллиона километров. Оттуда "Евклид" создаст самую большую в истории карту Вселенной, охватывающую до двух миллиардов галактик, занимающих более трети небосвода. Фиксируя свет, которому потребовалось 10 миллиардов лет, чтобы достичь окрестностей Земли, карта позволит по-новому взглянуть на историю Вселенной. Камера телескопа в видимом свете позволит ему определить форму галактик, в то время как спектрометр ближнего инфракрасного диапазона и фотометр, разработанные с помощью НАСА, позволят ему измерить, насколько далеко они находятся.
Но когда приборы были включены, исследователи были напуганы "неожиданным рисунком света, загрязняющим изображения", сообщили в EКA.
Расследование привело исследователей к выводу, что "некоторое количество солнечного света проникало в космический корабль, вероятно, через крошечную щель", но это было обнаружено только тогда, когда "Евклид" был ориентирован определенным образом.
"Избегая определенных углов обзора, устройство визуализации Euclid сможет выполнить свою миссию", - заявило ЕКА.
Научная работа телескопа должна начаться в октябре.
Прошел год с тех пор, как запуск миссии марсохода «Розалинд Франклин» был приостановлен, но работа команд ExoMars в Европе не прекратилась. В Италии проводятся новые испытания с земным близнецом марсохода «Амалией», в то время как настоящий марсоход остается бережно хранящимся в чистом помещении. Марсоход ЕКА «Розалинд Франклин» обладает уникальными возможностями бурения и бортовой научной лабораторией, не имеющей аналогов ни в одной другой разрабатываемой миссии. Его марсоход-близнец «Амалия» снова встал на колеса и пробурил на 1,7 метра «марсианскую» почву в Италии — примерно в 25 раз глубже, чем любой другой марсоход, когда-либо пытавшийся побывать на Марсе. «Амалия» также собрала образцы для анализа под пристальным наблюдением европейских научных групп. ЕКА совместно с международными и промышленными партнерами перестраивает миссию ExoMars с новыми европейскими элементами, включая спускаемый аппарат. Миссию планируют отправить на Марс в 2028 году.
Зонд JUICE, проект Европейского космического агентства, после нескольких лет проектирования и строительства полностью подготовлен к запуску и доставлен на космодром Куру в Южной Америке. Финальные, термовакуумные испытания аппарат прошел в конце 2022 года на базе Airbus в Тулузе. Запуск запланирован на апрель 2023 года с помощью ракеты Ariane 5. По расчетам специалистов аппарат достигнет орбиты Юпитера в 2031 году. Зонд оснащен десятью научными инструментами, которые позволят комплексно исследовать спутники Юпитера Европу, Каллисто и Ганимед. ESA с помощью этого зонда рассчитывает пролить свет на потенциальную пригодность для микробной жизни этих ледяных лун. В течение трех с половиной лет JUICE будет совершать пролеты рядом с Ганимедом, Европой и Каллисто. В декабре 2034 года аппарат останется на орбите Ганимеда и будет более тщательно исследовать крупнейший естественный спутник в Солнечной системе.
После завершения миссии, оцениваемой в 1,5 миллиарда евро, в конце 2035 года JUICE упадет на Ганимед, когда его запасы топлива подойдут к концу.
Миссия ЕКА «Евклид» проходит заключительные испытания перед запуском в июле 2023 года. На изображении аппарат показан стоящим в специальной комнате центра Thales Alenia Space в Каннах, где он успешно прошел испытания на электромагнитную совместимость. Такого рода испытания являются обычными для космических аппаратов. Вся электроника излучает ту или иную форму электромагнитных волн, которые могут создавать помехи другим устройствам. Подумайте о жужжании, которое издают динамики непосредственно перед входящим звонком на мобильный телефон. Электроника космического корабля может вызывать аналогичные помехи, но в космосе они могут иметь катастрофические последствия, поэтому перед запуском необходимо проверить все системы. В большой испытательной камере имитируется электромагнитная среда глубокого космоса. Камера облицована конусами, которые поглощают радиосигналы и предотвращают отражения. Стенки камеры образуют стальную клетку Фарадея, непроницаемую для электромагнитных сигналов из внешнего мира. В этой среде команда изучила радиосигналы и электрические помехи, поступающие от различных систем космического корабля, и проверила, не вызывают ли они каких-либо электромагнитных помех друг у друга.
Миссия ЕКА «Евклид» предназначена для изучения состава и эволюции Вселенной. Космический телескоп создаст великолепную карту крупномасштабной структуры Вселенной в пространстве и времени, наблюдая множество галактик на расстоянии до 10 миллиардов световых лет. «Евклид» исследует, как расширялась Вселенная и как формировалась ее структура на протяжении космической истории.
Астрономы из Уорикского университета идентифицировали самую старую звезду в нашей галактике. Звезда аккрецирует обломки вращающихся планетезималей, что делает ее одной из старейших скалистых и ледяных планетных систем, обнаруженных в Млечном Пути. Ученые выяснили, что слабому белому карлику, расположенному в 90 световых годах от Земли, а также остаткам его орбитальной планетной системы, более 10 миллиардов лет. Для этого исследования команда астрономов создала модели двух необычных белых карликов, которые были обнаружены космической обсерваторией GAIA ЕКА. Обе звезды загрязнены планетарным мусором, причем было обнаружено, что одна из них необычно голубая, в то время как вторая является самой тусклой и самой красной из обнаруженных на сегодняшний день звезд в местных галактических окрестностях. Команда подвергла обе звезды дальнейшему анализу. Чтобы определить возраст WDJ2147-4035, ученые использовали спектроскопические и фотометрические данные GAIA, «Обзор тёмной энергии» и прибор X-Shooter в Европейской южной обсерватории. В результате астрономы обнаружили, что звезде около 10,7 миллиардов лет, из которых 10,2 миллиарда она остывает. Проанализировав спектр WDJ2147-4035, команда обнаружила присутствие металлов натрия, лития, калия и предварительно обнаружила углерод, поглощаемый звездой. Таким образом, эта звезда является самым загрязненным металлами белым карликом.
Вторая звезда WDJ1922+0233 лишь немного моложе WDJ2147-4035. Она была загрязнена планетарным мусором, состав которого аналогичен составу континентальной коры Земли. Научная группа пришла к выводу, что синий цвет WDJ1922+0233, несмотря на низкую температуру поверхности, вызван необычной смешанной гелий-водородной атмосферой звезды.
Обломки, обнаруженные в атмосфере красной звезды WDJ2147-4035, принадлежат старой планетной системе, которая пережила эволюцию звезды в белого карлика.
«Эти загрязненные металлами звезды показывают, что Земля не уникальна, существуют и другие планетные системы с планетарными телами, похожими на Землю. 97% всех звезд станут белыми карликами, и они настолько распространены по всей Вселенной, что их очень важно изучить, особенно те, что чрезвычайно холодные. Образованные из старейших звезд нашей галактики, холодные белые карлики предоставляют информацию о формировании и эволюции планетных систем вокруг старейших звезд Млечного Пути», – сказала Эббигейл Элмс, ведущий автор статьи.
Астрономы также могут использовать спектры звезды, чтобы вычислить, как быстро металлы погружаются в ядро звезды, что позволяет определить, как много было каждого из этих металлов в первоначальном планетарном теле. Сравнивая это количество с астрономическими телами и планетарным материалом, найденным в Солнечной системе, ученые могут предположить, какими были эти планеты до того, как звезда умерла и превратилась в белого карлика, но в случае WDJ2147-4035 это оказалось непростой задачей.
«Красная звезда WDJ2147-4035 является загадкой, поскольку скопившиеся обломки планет очень богаты литием и калием, и не похожи ни на что известное в нашей Солнечной системе. Это очень интересный белый карлик, поскольку его сверххолодная температура поверхности, загрязняющие его металлы, его преклонный возраст и тот факт, что он магнитный, делают его чрезвычайно редким», – сказала Эбигейл. – «Когда эти старые звезды формировались более 10 миллиардов лет назад, Вселенная была менее богата металлами, чем сейчас, поскольку металлы образуются в эволюционировавших звездах и в гигантских звездных взрывах. Два наблюдаемых белых карлика дают возможность изучить процесс формирования планет в бедной металлами и богатой газом среде, которая отличалась от условий, в которых формировалась Солнечная система».
Используя данные Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST) и спутника ESA Gaia, астрономы обнаружили, с высокой вероятностью, 21 новых белых карлика с чрезвычайно малой массой. Об этом сообщается в статье, опубликованной 27 июля на сервере препринтов arXiv. Чрезвычайно маломассивные (ELM) белые карлики (WD) — редкие объекты, встречающиеся чаще всего в короткопериодических двойных системах. В двойных системах ELM WD одна из звезд имеет массу менее 0,3 массы Солнца. Предполагается, что столь малая масса не может быть результатом обычной эволюции одиночной звезды; поэтому считается, что эти системы претерпевают значительную потерю массы в ходе своей эволюции. На сегодняшний день известны всего около 100 ELM WD, поэтому поиск новых систем и их подробное изучение имеет важное значение для углубления наших знаний о звездной эволюции. Предполагается, что некоторые системы этого типа также излучают гравитационные волны и, следовательно, могут пролить больше света на природу этого явления. Теперь группа астрономов во главе с Куном Ваном из Западно-Китайского педагогического университета в Наньчуне, Китай, сообщает об открытии 21 новой WD ELM после исследования более 100 известных объектов-кандидатов этого типа.
«Основываясь на спектральной базе данных LAMOST DR8, мы проанализировали 136 кандидатов в ELM WD, выбранных из данных Gaia DR2, и 12 известных объектов, ранее идентифицированных с помощью ELM Survey», — пишут исследователи в статье.
В целом, команда Ванга изучила в общей сложности 188 спектров LAMOST с низким разрешением, 172 из которых принадлежат 136 кандидатам ELM WD. Другие 16 спектров относятся к 12 ранее известным образцам. Ученые получили параметры атмосферы и лучевые скорости (ЛС) по каждому из 188 спектров LAMOST. Результаты указывают на большое разнообразие звезд среди 136 кандидатов в ELM WD, большинство из которых могут быть горячими субкарликами или стандартными белыми карликами.
В ходе исследования была выявлена 21 новая высоковероятная ELM WD с массой ниже 0,3 массы Солнца и оценками параллакса, которые согласуются с точностью до трех. Два недавно обнаруженных кандидата в ELM WD, обозначенные как J0338+4134 и J1129+471, демонстрируют значительную изменчивость ЛС, и исследователи предполагают, что они, скорее всего, представляют собой двойные системы, содержащие по крайней мере один ELM WD. J0338+4134 и J112 +471 также являются единственными двумя новыми высоковероятными ELM WD, которые имеют больше одного спектра.
Кроме того, астрономы обнаружили, что J0338+4134 демонстрирует относительно высокое проецируемое вращение, которое может быть результатом вращения, смешения линий или орбитального размытия. Однако для подтверждения этого вывода необходимы дальнейшие последующие спектроскопические наблюдения с высоким разрешением.
Авторы статьи отметили, что их исследование демонстрирует потенциал использования LAMOST для поиска и исследования новых ELM WD.
«Данные ЛС LAMOST из разных эпох позволят нам подтвердить их природу как ELM WD и получить их физические параметры», — заключили они.
Необычные следы на поверхности Красной планеты не имеют отношения к марсианским монстрам. Европейское космическое агентство опубликовало новые фотографии особенностей поверхности Марса, сделанные аппаратом Mars Express. Перед этим в небе над Марсом заметили огромного червя. На первый взгляд, эти особенности выглядят так, как будто кто-то провел ногтями по поверхности Красной планеты, проделав при этом длинные траншеи. Однако ЕКА заявило, что это не следы внеземного монстра, а область под названием Танталовые впадины. "Впадины образовались, когда вершина Альба Монс поднялась в высоту, в результате чего окружающая поверхность стала искривленной, расширенной и сломанной. Каждая траншея, образованная двумя параллельными разломами, открылась, в результате чего порода между ними упала в образовавшуюся пустоту", – объясняют в ЕКА.
Те же особенности можно найти на западной стороне горы Альба, образуя неполное кольцо вокруг вулкана. В целом связанные с этим вулканом грабены имеют длину до 1000 км, ширину до 10 км и глубину до 350 м.
Пещеры на Луне не только могут рассказать больше об истории спутника, но и со времен стать безопасным убежищем для колонистов. Ученые из Европейского космического агентства занялись разработкой специальных аппаратов для исследования углублений на лунной поверхности, которые могут быть входом к огромным подповерхностным туннелям, сообщает SciTechDaily. Луна усеяна ямами, которые представляют особый научный интерес. Они могут рассказать больше об эволюции спутника Земли, могут вести к глубоким подземным туннелям и там, возможно, будущие покорители Луны смогут оборудовать свои дома. Но еще никогда не было космических миссий для исследования этих углублений на поверхности Луны. Теперь же в Европейском космическом агентстве (ЕКА) рассматривают в качестве будущих исследований неизвестных глубин два аппарата — роботизированный кран RoboCrane и спускаемый с его помощью вглубь аппарат Daedalus.
Кран опустит аппарат Daedalus, который выглядит как сфера, вниз в пещеру и тот займется исследованием окружающей местности
Схема исследования достаточно проста: кран подъезжает к пещере и спускает Daedalus вниз. Тот по пути должен будет проводить картирование окружающей местности.
Космическая миссия по исследованию ям на Луне должна будет стартовать не раньше 2033 года. Планируется, что необходимое оборудование на Луну доставит ракета Ariane 6. Далее спускаемый посадочный модуль European Large Logistic Lander доставит на поверхность аппараты RoboCrane и Daedalus.
Первой целью исследователи выбрали яму Мариус-Хиллз. Ее исследование займет две земных недели, что соответствует одному лунному дню. Ученые создали проекты исследовательских аппаратов, а также составили карты окружающей местности.
"Эта миссия потребует новых технологических решений, но это будет новый шаг к развитию технологий для исследования Луны и Марса", — говорит Франческо Сауро из ЕКА.
Зонд Европейского космического агентства (ESA или ЕКА) и Национального управления по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) под названием Solar Orbiter (запущен в 2020 году) сделал уникальные снимки Солнца с самого близкого расстояния. Фото запечатлены 7 марта, когда космический аппарат оказался на равном удалении как от Земли, так и от нашей звезды — 75 млн км от обоих. Об этом сообщило ЕКА. Одно из изображений сделано с помощью инструмента Extreme Ultraviolet Imager (EUI) и представляет собой полный диска Солнца и внешней атмосферы (короны) с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных. Еще одно фото получено с помощью прибора Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE) и представляет собой первое в своем роде полное изображение Солнца за 50 лет и лучшее, полученное в длине волн Лайман-бета ультрафиолетового света, который излучается газообразным водородом.
Самый детальный снимок нашей звезды. Фото: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI team; Data processing: E. Kraaikamp (ROB)
«Телескоп высокого разрешения EUI делает снимки такого высокого пространственного разрешения, что на столь близком расстоянии требуется мозаика из 25 отдельных изображений, чтобы охватить все Солнце. Полное изображение, сделанное одно за другим, было получено в течение более 4 часов, потому что каждая часть занимает около 10 минут, включая время, необходимое космическому кораблю для перехода от одного сегмента к другому. В общей сложности финальное изображение содержит более 83 миллионов пикселей с разрешением 9148×9112. Для сравнения, у этого изображения разрешение в 10 раз лучше, чем может отображать экран 4K-телевизора», — отметили в ЕКА.
Температура отдельных газов Солнца. Фото: ESA & NASA/Solar Orbiter/SPICE team; Data processing: G. Pelouze (IAS).
Ожидается, что 26 марта Solar Orbiter установит новый рекорд. Зонд сделает фотографии Солнце с еще более близкого расстояния — 48 млн км. В этот день все 10 инструментов космического аппарата будут работать одновременно, чтобы собрать как можно больше данных.
На снимке видно множество песчаной ряби и дюн, хребтов и конических насыпей, но больше всего бросаются в глаза следы, оставленные пылевыми дьяволами. На поверхности Марса часто возникают сильные ветры. В результате на планете образуются разнообразные узоры, такие как хаотичные насыпи, песчаная рябь и следы пылевых вихрей (также пылевой дьявол или песчаный вихрь), запечатленные орбитальным аппаратом ЕКА и Роскосмоса ExoMars TGO, пишет Autoevolution. Заглавное изображение выглядит так, будто его взяли из научно-фантастического фильма. Но на самом деле это область на Марсе, расположенная недалеко от ударного кратера Гука. Снимок был сделан спутником, который вращается вокруг Красной планеты уже более 10 лет. Удивительные узоры были обнаружены с помощью камеры CaSSIS. Этот тип ландшафта ученые часто называют "хаотическим рельефом", поскольку он имеет множество неровных бугров, конических насыпей, хребтов и холмов с плоскими вершинами, которые сгруппированы в долинах.
Марсианские пылевые дьяволы могут подниматься на высоту до 8 км и оставлять широкие следы, простирающиеся на многие километры
Снимок был сделан спутником, который вращается вокруг Красной планеты уже более 10 лет. Удивительные узоры были обнаружены с помощью камеры CaSSIS. Этот тип ландшафта ученые часто называют "хаотическим рельефом", поскольку он имеет множество неровных бугров, конических насыпей, хребтов и холмов с плоскими вершинами, которые сгруппированы в долинах.
И хотя на снимке, сделанном орбитальным аппаратом, видно множество песчаной ряби и дюн, больше всего бросаются в глаза следы, оставленные пылевыми дьяволами.
Эти пылевые вихри формируются на Красной Планете так же, как и на Земле. Когда Солнце нагревает марсианскую землю, горячий воздух у поверхности начинает быстро подниматься вверх сквозь более холодный воздух, поднимая пыль и формируя из нее вихри, похожие на торнадо.
Хотя марсианские пылевые дьяволы имеют некоторое сходство с земными, на Марсе они гораздо крупнее. Они могут подниматься на высоту до 8 км и оставлять широкие следы, простирающиеся на многие километры по поверхности. На изображении эти следы выделены синим цветом. Стоит отметить, что обычно человеческий глаз не может видеть их в синем цвете, часто это просто темные следы на более светлом фоне.
Хотя марсианские пылевые дьяволы имеют некоторое сходство с земными, на Марсе они гораздо крупнее
Показанный здесь синеватый оттенок — результат работы трех фильтров, объединенных для получения цветного инфракрасного изображения, которое позволяет астрономам лучше наблюдать минералогию марсианской поверхности.
25 декабря из Южной Америки успешно отправилась в путь длинной 1,5 млн км самая дорогая и крупная орбитальная обсерватория – телескоп "Джеймс Уэбб". Стоимость проекта — до $10 млрд, причем с каждым годом издержки будут расти. Европейская ракета тяжелого класса Ariane 5 ECA со сложенным, словно хайтек-оригами, аппаратом массой 6173 кг стартовала с космодрома Куру в джунглях Французской Гвианы недалеко от побережья Атлантического океана. В момент старта там было 07:20 утра. Технические данные ракеты Ariane 5 в ее тяжелой конфигурации ECA доступны на сайте компании-оператора. В соответствии с планом эти 1,5 млн км James Webb преодолеет за месяц, после чего обоснуется на гало-орбите у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля).
В полете обсерватория постепенно охладится до криогенных рабочих температур (около –233°С).
Полноценно "Уэбб" вступит в игру примерно через полгода после старта: процесс ввода в эксплуатацию сложный, кропотливый и долгий, контролируемый с Земли, и включает сотни отдельных развертываний.
Инфографика: NASA
Ниже – приблизительные основные его вехи, по клику на времени – короткие ролики, иллюстрирующее процесс:
→ 9 минут после старта: разделение первой и второй ступеней ракеты; → 27 минут: отделение верхней ступени; → 33 минуты: развертывание солнечных панелей; → 12,5 часов: включение двигателя для коррекции траектории; → 1 день: развертывание и тест подвижной антенны; → 2 день: включение двигателя для коррекции траектории; → 3 день: развертывание "передней" палеты с экраном, затем "кормовой"; → 4 день: сборка развертываемой башни; → 5 день: развертывание на "корме" откидной створки; → 5 день: расстегивание чехла, укрывающего экран; → 6 день: растягивание экрана на телескопических стрелах; → 7 день: начало натяжения экрана; → 8 день: завершение натяжения экрана; → 10 день: развертывание вторичного зеркала; → 11 день: развертывание на "корме" приборного радиатора; → 12-13 дни: развертывание "крыльев" главного зеркала; → 13 день: James Webb полностью развернут; → 15-24 дни: движение отдельных сегментов зеркала для фокусировки; → 29 день: финальное включение двигателя для выхода на орбиту в L2; → 29,5 дней: завершение вывода на орбиту; → до полугода: калибровка.
Китайский марсоход "Чжужун" успешно передал данные зонду Европейского космического агентства (ESA) Mars Express, находящемуся на орбите Красной планеты, для последующей отправки на Землю в рамках коммуникационного теста, сообщило управление лунной программы Китая в среду. "В ноябре 2021 года специалисты миссии "Тяньвэнь-1" и миссии ESA Mars Express успешно провели испытание по передаче данных от марсохода "Чжучжун" к зонду Mars Express, тест признан полностью успешным", - говорится в сообщении управления. В сообщении отмечается, что китайский марсоход не может напрямую контактировать с зондом и получать сигналы, которые европейский зонд посылает роверу для начала коммуникации из-за несовместимости коммуникационных систем. Чтобы решить эту проблему, была использована радиосистема перехвата сигнала Melacom, которая определяет и записывает сигналы, отправленные марсоходом "без адресата".
Перехватив сигнал, радиосистема записала данные, которые затем отправила в Центр управления космическими полётами в Дармштадте, который в свою очередь, передал их в центр управления полётами в Пекине для проверки точности их передачи.
По информации специалистов, дистанция, на которой передавались данные, составила около 4000 км, а время, выделенное на передачу, 10 минут.
В октябре команда Mars Express определила окна пролёта зонда над китайским ровером - 7-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го ноября, во время которых должны были быть проведены тесты. Каждое из них составит 10 минут. В ходе этих тестов объём передаваемых данных повышался от теста к тесту - начиная с 8 кбайт/с и заканчивая 128 кбайт/с.
Марсоход "Чжужун" был доставлен на поверхность Марса с помощью космического аппарата "Тяньвэнь-1", который сел на поверхности планеты 15 мая, а уже 22 мая "Чжужун" успешно съехал по трапу с посадочной платформы.
В рамках исследований аппарат должен фотографировать поверхность планеты и собирать данные о геологии, топографии, метеорологических явлениях, участках водяного льда и признаках жизни на планете.
Европейское космическое агентство сообщило о критической ситуации с аппаратом INTEGRAL, случившейся в сентябре. Соответствующий релиз опубликован на сайте агентства. INTEGRAL – это космическая обсерватория, запущенная в 2002 году. Она работает в жестком рентгеновском и гамма-диапазоне. 22 сентября аппарат автоматически перешел в безопасный режим. Один из трех специальных маховиков (reaction wheel), которые используются для точного управления углом поворота обсерватории, внезапно перестал вращаться. Из-за этой остановки, по закону сохранения импульса, начал вращаться сам аппарат. Это вращение нарушило связь с центром управления полетами, а солнечные батареи, «потерявшие» Солнце, перестали вырабатывать достаточно энергии. Запаса батарей должно было хватить всего на несколько часов, после чего обсерватория была бы потеряна навсегда. Через некоторое время маховик был реактивирован командами с Земли, но космический аппарат продолжил вращаться со скоростью около 17 градусов в минуту (примерно один оборот за 21 минуту), а также колебаться по другим осям. Тогда центр управления стал отключать системы аппарата одну за другой, чтобы выиграть больше времени, и за это время специалисты сумели подобрать правильные команды для маховиков, чтобы остановить вращение обсерватории.
По мнению инженеров, сбой был вызван попаданием потока заряженных частиц в чувствительный электронный компонент. Обычно такие частицы выбрасываются в ходе вспышек на Солнце, но в тот день космическое погода была спокойной. Предполагается, что аномалия была вызвана заряженными частицами, захваченными радиационными поясами вокруг Земли.
Европейское космическое агентство дало отмашку разработке миссии EnVision, которая с низкой орбиты исследует Венеру – вторую от Солнца планету и соседку Земли. Об этом сообщает пресс-релиз ESA. Ученые надеются пролить свет на то, когда и как Венера пережила катастрофический парниковый эффект. EnVision – продолжение успешной европрограммы Venus Express (2005–2014), которая была сосредоточена в основном на изучении атмосферы и сделала определенные открытия, указывающие на возможные активные вулканы на поверхности планеты. Ожидается, что EnVision значительно улучшит радиолокационные изображения поверхности, полученные с помощью зонда NASA Magellan в 1990-х годах. Европа обеспечит аппарату основную конструкцию и большинство приборов, от NASA на нем будет радар с синтезированной апертурой VenSAR. Для связи с зондом будет использоваться американская система связи в дальнем космосе. Ключевой вопрос с Венерой заключается в том, почему, несмотря на примерно такие же размеры и состав, наш ближайший сосед во внутренней Солнечной системе испытал такое резкое изменение климата: вместо того, чтобы быть обитаемым миром, подобным Земле, планета имеет токсичную атмосферу с плотными облаками, богатыми серной кислотой, а температура на поверхности достигает 500°С. Из-за таких экстремальных условий Венеру называют "злым близнецом" Земли.
СПРАВКА. Венера – вторая планета от Солнца, вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Не имеет спутников. Масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Состав атмосферы: 96,5% – углекислый газ, 3,5% – азот; кислорода и водяного пара нет. Средняя температура на поверхности из-за экстремального парникового эффекта 462°C. Атмосферное давление в 92 раза выше, чем на Земле (примерно как давление воды на глубине 900 м).
Самая ранняя возможность запуска EnVision на будущей ракете Ariane 6 – 2031 год (затем – 2032 и 2033-й). После 15-месячного путешествия к планете EnVision в течение еще 16 месяцев за счет аэродинамического торможения выйдет на квазиполярную орбиту 220х540 км и 92-минутным витком.
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что специалисты Научно-производственного объединения (НПО) имени С.А. Лавочкина обеспечили доставку на космодром Байконур габаритно-заправочного макета космического аппарата ExoMars-2022. Напомним, что ExoMars-2022 — это второй этап крупнейшего совместного проекта Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА) по исследованию Красной планеты. В ходе первой фазы, реализованной в 2016 году, были запущены орбитальный модуль TGO и спускаемый аппарат «Скиапарелли» (Schiaparelli), который потерпел крушение. Второй этап предусматривает отправку на Марс посадочной платформы «Казачок» с марсоходом «Розалинд Франклин» (Rosalind Franklin). НПО имени С.А. Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля и посадочной платформы. Сообщается, что прибывший на Байконур макет аппарата ExoMars-2022 будет применяться в ходе испытаний технического комплекса, который обеспечит его подготовку к запуску.
Собственно старт сейчас запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре–октябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года.