Novinky - únor 2007
Zatímco sonda Cassini u Saturnu pokračuje
ve skvělé práci v rámci primární mise, která skončí v roce 2008,
řídící tým již připravuje plány na její další využití po této etapě. Plány
se rodily již od okamžiku, kdy sonda vstoupila na oběžnou dráhu kolem planety
a postupně se vyvíjely podle toho, jak se přicházelo na zcela nečekané objevy
v Saturnově systému. Představy o další budoucnosti naštěstí prozatím
nebyly ovlivněny technickým stavem systémů sondy nebo přímo poruchami životně
důležitých komponent.
V této souvislosti se nabízí srovnání s podobnou misí Galileo
k Jupiteru. Také v tomto případě byl lete několikrát prodloužen
za hranice prvotních představ a bohaté vědecké vybavení mělo možnost dokonaleji
zúročit náklady na misi. Zatímco elektronika Galilea byla nepřetržitě poškozována
radiačními pásy kolem Jupitera, Cassini je
těchto nepříznivých podmínek ušetřena. Přesto však existují jisté faktory,
které životnost sondy omezují. V první řadě se jedná o zásoby pohonných
látek sloužících k úpravám dráhy. Bez častých dráhových korekcí by nešlo
provádět průlety kolem Titanu (a dalších měsíců) ve správné výšce a pod
správným úhlem. Jakmile zásoba pohonných látek dojde, ztratí Země jakoukoliv
možnost řídit let a sonda zakotví na definitivní oběžné dráze. I z této
dráhy by šlo konat pozorování planety a prstenců po dlouhé roky, nicméně nedalo
by se vyloučit, že by se nesterilizovaná sonda po jisté době nezřítila na
Titan nebo Enceladus a nekontaminovala biosféru cizího světa pozemskými organismy.
Stanice Galileo podobným způsobem ohrožovala nadějné prostředí na měsíci Europa,
a proto bylo nakonec rozhodnuto zavčas nasměrovat sondu tak, aby zanikla
v atmosféře Jupiteru.
Současné propočty ukazují, že zásoby na palubě jsou dostačující k tomu,
aby byla primární mise prodloužena o dva roky, dokonce se zdá, že by bylo možné
přidat ještě další dva roky, takže by Cassini
mohla pracovat až do roku 2012. Druhé nastavení by ale bylo chudší na blízké
průlety kolem měsíců.
Dne 2007-02-01 došel vědecký tým projektu (Project
Science Team) ke shodě, jak by mělo případné dvouleté prodloužení vypadat.
Závěry ze skupiny byly předloženy 2007-02-15
vedoucím místům NASA, která rozhodne, zda na pokračování mise budou přiděleny
potřebné prostředky. Závěrečný ortel by měl padnout koncem března.
Plány se připravovaly ve více variantách a posuzovaly se ze všech možných
stránek. Vybraný návrh má označení PF6-h9. Pro
úplnost - současná primární mise měla svého času označení T18-5.
Plán je kompromisem různých požadavků a samozřejmě nemůže uspokojit všechny
partikulární vědecké zájmy - například nebyl zařazen velmi žádoucí druhý
těsný průlet kolem Japeta.
Co se dalo očekávat, je plánovaný intenzivní průzkum Titanu a měsíce Enceladus,
který se ukázal jako jedno z největších překvapení v Saturnově systému.
Prodloužená mise na šedesáti obězích kolem planety obsáhne dalších 26 setkání
s Titanem, takže jejich celkový počet dosáhne čísla 72. Dráha bude měněna
tak, aby dosah přístrojů pokryl co největší plochu povrchu obřího měsíce.
V první polovině nastaveného času bude sonda prolétat nad polárními oblastmi,
ale postupně se bude rovina oběžné dráhy srovnávat s rovinou rovníku
Saturnu, takže bude příležitost zkoumat i menší měsíčky.
Enceladus, měsíček o průměru 500 km, bude navštíven ještě dvakrát.
V březnu 2008 by dokonce měla Cassini
prolétnout nepředstavitelně blízko. Nad povrchem by se měla mihnout ve výšce
pouhých 21 až 25 km! Ani ostatní malé měsíce - s výjimku těžce
dostupného Japeta - nebudou ošizeny. Cassini se podívá ještě jednou zblízka
na Dione (výška 500 km), Helene (1500 km) a Rheu (100 km). Bohužel
sonda nedisponuje orientovanou plošinou, která by natáčela přístroje ve směru
cíle a ten musí být zaměřován změnou orientace celé sondy. To do jisté míry
omezuje rozsah a především kvalitu pozorování při velkých relativních rychlostech
a v malé vzdálenosti. Při průletu kolem Encelada je sonda ohrožována
mikroskopickými ledovými částečkami, které produkují "sopky" na měsíci. Je
proto žádoucí letět s velkou anténou jako ochranným štítem obráceným
ve směru letu. Tím se vylučuje kompenzace rozmazání snímků natáčením celého
tělesa sondy.
V prodlouženém čase bude Cassini pokračovat
v praxi tzv. necílených průletů, přičemž mnohé z nich budou přesto
tak blízké, že slibují přinést cenné vědecké výsledky. Měsíc Mimas byl jediným
z devíti větších satelitů, který neměl to štěstí, aby byl navštíven během
primární mise. Nejmenší vzdálenost činila 63000 km. V prodloužené misi
se Cassini přiblíží - i když jenom necíleně - na pouhých 9700 km.
Předmětem studia nebudou ale jenom měsíce. Další průzkum si zaslouží samozřejmě
i samotný Saturn, jeho soustava prstenců, magnetické a plazmové pole a další
fyzikální jevy v okolí planety.
2007-02-26 - Indie
Indie nechce hrát v Asii druhé housle
Indická kosmická agentura ISRO [=Indian Space Research Organisation] připravuje
vyslání člověka na oběžnou dráhu kolem Země. Mělo by se jednat o první krok
mnohem ambicióznějšího plánu, v němž se hovoří o výpravě k Měsíci
a Marsu. Uvedl to v polovině února při rozhovoru s novináři přední
vědecký pracovník ISRO Mylswamy Annadurai. "V současné době neexistuje
plán ISRO na vyslání člověka k Měsíci. Ale připravujeme vypuštění člověka
na oběžnou dráhu kolem Země s návratem po několika dnech," řekl doslovně.
Mylswamy Annadurai je ředitelem projektu Chandrayaan-1,
první indické lunární sondy, která má být vypuštěna začátkem příštího roku.
Jestli se nakonec k Měsíci a dál vydá i indický astronaut, bude záležet
jednak na úspěchu orbitálního letu, na výsledku sondy Chandrayaan-1 a případně
dalších automatů hlavně a na tom, zda se ukáže být výhodné posílat lidi na
Lunu a na planety.
Zmíněné prohlášení není třeba brát zatím příliš vážně. Přesto je nesporné,
že Indie by ráda udržela krok se svým asijským rivalem Čínou, která má už teď
za sebou dva pilotované kosmické lety. Ani v Číně se ale zatím o letu
s lidskou posádkou k Měsíci v dohledné době neuvažuje.
2007-02-25 - Cassini
Status Report (2007-02-14 až 2007-02-20)
Prozatím posední spojení s Cassini
navázala 2007-02-20 sledovací stanice Goldstone.
Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a systémy pracují
normálně.
2007-02-15 byl do NASA Headquarter předložen
detailní návrh na dvouroční prodloužení základní mise. Definitivní rozhodnutí
v tomto smyslu by mělo padnout koncem března.
Dne 2007-02-15 došlo k necílenému průletu
kolem Titanu.
Téhož dne se prováděla kalibrace spektrometru, který byl zaměřen na hvězdu
TX Cam ve vzdálenosti asi 1000 světelných let. Jedná se o dlouhoperiodickou
proměnnou hvězdu s periodou 557 dní. Kamery ISS pozorovaly měsíc
Japetus při malém fázovém úhlu. Snímky při takovémto osvětlení dovolují zvýšit
kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi. Dalším měsícem, který byl pozorován,
byl Hyperion, který se nacházel ve vzdálenosti pouze 200 tis. km.
Pozorování Hyperionu pokračovalo i následujícího dne. V 09:44:23 UT
protnula dráha sondy rovinu prstenců ve vzdálenosti 20.68 poloměrů Saturnu.
2007-02-19 došlo ke korekci dráhy OTM-094.
Operaci vykonaly manévrovací motorky RCS, které byly zažehnuty ve 20:45 UT.
Po době t=28 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=0.037 m/s.
Všechny subsystémy fungovaly podle očekávání.
2007-02-25 - Rosetta
Perfektní průlet kolem Marsu
V nočních hodinách z 2007-02-24 na
2007-02-25 sonda Rosetta
úspěšně vykonala gravitační manévr u planety Mars.
Na příletové trase byla prováděna vědecká měření, během nichž se sonda jako
celek natáčela v prostoru tak, aby přístroje mířily k planetě.
V 02:15 UT dne 2007-02-25 byly veškeré
palubní přístroje vypojeny. Jedinou výjimku tvořila kamera CIVA na modulu
Philae. K odpojení přístrojů došlo proto,
aby se šetřila elektrická energie, neboť sonda měla uskutečnit průlet stínem
Marsu. Naproti tomu modul Philae byl zásobován z vlastních palubních
akumulátorů a proto mohl zůstat zapojen.
Krátce po vypojení přístrojů byl ukončen přenos telemetrie a zůstalo zachováno
pouze vysílání nosné vlny v pásmu S.
V 02:13 UT se pozemským pozorovatelům schovala sonda za okrajem
disku planety a se sondou bylo přerušeno jakékoliv spojení. V 02:15 UT
sonda prolétla ve výšce pouhých 250 km v nejnižším bodě dráhy. O několik
sekund později vstoupila do stínu a sluneční baterie přestaly dodávat
elektrickou energii. Zároveň bylo přerušeno fotografování přístrojem CIVA,
který ve stínu prakticky nic neviděl. Konec zákrytu nastal v 02:28 UT,
kdy byla opět zachycena nosná vlna vysílače v pásmu S. První zachycené
signály umožnily odhadnout, že gravitační manévr proběhl podle plánu. Sonda
nicméně stále letěla ve stínu. Slunce se nad obzorem objevilo opět
v 02:40 UT.
Vědecká pozorování se rozběhla opět v 02:50 UT, kdy byl zaměřen mj.
měsíc Phobos. V 02:52 UT byl obnoven příjem telemetrie, který potvrdil
zdárný průběh operace. Vzápětí se zahájil přenos dat a snímků.
Časy uvedené v textu znamenají okamžik příjmu signálu (nebo okamžik,
kdy by mohl být přijat) na Zemi. Jedná se o tzv. ground event times. Ve
skutečnosti k událostem došlo o 17 min 33 s dříve. Časový
rozdíl je dán zpožděním rádiového signálu na trase
Mars-Země.
Rosetta minula Mars relativní rychlostí
10.05 km/s (36191 km/h) a průletem se snížila heliocentrická rychlost
o Δv=2.19 km/s (7887 km/h). Na odletu se sonda pohybovala
heliocentrickou rychlostí 21.88 km/s (78779 km/h).
O nadcházejícím víkendu dojde shodou okolností takřka současně ke kritickým
letovým operacím dvou kosmických sond. Evropská Rosetta
mířící ke kometě vykoná gravitační manévr u planety Mars a americká
New Horizons zahájí fázi těsného průletu
u Jupitera.
2007-02-25 v 01:57 UT se setká
Rosetta s rudou planetou. Podrobnější
informace o této události byly uvedeny v minulém příspěvku do Horkých
novinek 2007-02-18. Sonda je na cestě už téměř
tři roky. Po startu 2004-03-02 vstoupila na
heliocentrickou dráhu, která ji po jednom roce a dvou dnech znovu přivedla
zpět k Zemi. Zde se uskutečnil první gravitační manévr, po němž se eliptická
dráha více protáhla a zasahovala až za dráhu Marsu. Po dalších dvou rocích
tedy dojde k druhému biliardovému úderu a geometrie dráhy sondy dozná
další dramatické změny. To však ale ještě není konec. Sondu čekají ještě
dva další těsné průlety kolem Země. Takováto složitá trajektorie byla zvolena
proto, že cílem je přivést sondu prakticky na stejnou dráhu, po jaké se
pohybuje cílová kometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
Jistě by nebyl problém současnými technickými prostředky urychlit sondu přímo
tak, aby minula kometu v rozumné vzdálenosti. V takovém případě by
ale prolétla velkou rychlostí a na výzkum by zbyla jen krátká doba -
o vysazení přistávacího modulu by se ani
nedalo uvažovat. Naopak postupným, i když komplikovaným dolaďováním dráhy
se dosáhne toho, že sonda nakonec poletí s kometou prakticky ve formaci
a k poslední synchronizaci už postačí jen relativně malý motorický
impuls.
Sonda New Horizons se stala nejrychleji
se vzdalujícím tělesem od Země. Cestu k Plutu zahájila
2006-01-19 a během pouhých třinácti měsíců po
startu dokázala přetnout dráhu Marsu, překonat hlavní pás asteroidů a dorazit
k Jupiteru. Nosná raketa sice měla dostatečný výkon, aby dokázala dopravit
sondu k cíli i bez gravitační asistence u Jupitera, cesta by se ale
prodloužila o několik roků. Z pochopitelných důvodů byla proto preferována
trajektorie vedoucí kolem největší planety Sluneční soustavy.
Fáze největšího přiblížení bude zahájena 2007-02-24.
K největšímu přiblížení k planetě pak dojde 2007-02-28
v 05:41 UT. Zatímco ještě minulý týden se uskutečňovaly dvě až
tři pozorovací sekvence denně, především měření nabitých částic a slunečního
větru přístroji PEPSSI a SWAP, v období mezi
2007-02-24 a 2007-03-04
se očekává intenzivní vědecký výzkum rozdělený na deset až dvacet sekvencí
denně kompletní šesticí přístrojů.
2007-02-18 - Rosetta
Na správné dráze k Marsu
Technici z řídícího střediska ESOC v Darmstadtu potvrdili, že se
sonda Rosetta nachází na správné dráze,
procházející ve výšce 250 km nad Marsem. Byly zahájeny poslední přípravy
před kritickou operací, při níž dojde mj. k průchodu stínem planety
a k přechodné ztrátě rádiového spojení.
Rosetta se k Marsu přiblíží na minimální
vzdálenost v neděli 2007-02-25 v 01:57 UT
(02:57 SEČ). Poslední motorický manévr uskutečněný
2007-02-09 byl velice úspěšný a sonda přešla
na správnou trajektorii. Nebylo proto potřeba provádět dodatečné zásahy
a další plánovaná příležitost k zážehu motorů, která připadla na tento
víkend, zůstala nevyužita.
Při průletu stínem planety, který bude trvat 25 min, budou fotovoltaické
baterie neúčinné. Před tím proto bude nutné maximálně dobít palubní akumulátory.
Navíc budou všechny nedůležité systémy vypojeny nebo převedeny do maximálně
energeticky úsporného módu.
Původní scénář letu s průletem stínem Marsu nepočítal a sonda ani na
tuto možnost nebyla připravována. Odklady startu si ale vynutily úpravu dráhy
a postavily inženýry před úkol vyrovnat se i s touto situací. Činnosti
při přerušení produkce elektrické energie byly několik měsíců pečlivě připravovány
a testovány.
Dne 2007-02-25 v 02:14 UT se
Rosetta skryje z hlediska pozemského
pozorovatele za disk Marsu. Od této chvíle dojde na 15 min k přerušení
rádiového kontaktu.
V okamžiku nejtěsnějšího přiblížení sondy k Marsu ve výšce 250 km
se budou sondy Mars Express a
Mars Reconnaissance Orbiter nacházet ve
vzdálenostech 11042, resp. 7172 km.
2007-02-18 - Cassini
Status Report (2007-02-07 až 2007-02-13)
Prozatím poslední spojení s Cassini
navázala sledovací stanice Goldstone 2007-02-13.
Podle telemetrických dat se nachází sonda ve skvělém stavu a systémy pracují
normálně.
2007-02-07 proběhla úprava dráhy
OTM-093. Jednalo se o manévr v blízkosti
apoapsidy, který měl za cíl doladit trajektorii před průletem kolem Titanu,
plánovaným na 2007-02-22. Hlavní motor byl zažehnut
v 09:45 UT a po době hoření t=1.52 s byla změněna rychlost
o Δv=0.26 m/s. Dne 2007-01-26 se uskutečnil
prozatím nejkratší zážeh motorky RCS (OTM-091,
viz starší Status Report), tentokrát se jednalo o dosud nejmenší korekci
provedenou hlavním motorem. Předchozí "rekord" držel manévr
OTM-025, při němž bylo při t=2.1 s dosaženo
změny rychlosti Δv=0.34 m/s.
Téhož dne byly fotografovány malé satelity Prometheus, Atlas, Pandora, Dione
a Janus. Snímky slouží k upřesnění orbitálních parametrů. Hlavní vědeckou
náplní dne bylo nicméně fotopolarimetrické studium vysokých zeměpisných šířek
Saturnu přístrojem VIMS a pozorování polárních září spektrografem UVIS.
2007-02-11 se uskutečnila zkouška silových setrvačníků
číslo 1, 2 a 4, která se opakuje každé tři měsíce. Gyroskopy byly roztočeny
na 900 ot/min v obou směrech a vždy se zjišťovala doba, po níž se
vlivem třecích sil zastaví. Ve srovnání s testem
z 2006-11-15 se u sestavy
RWA-1 [=Reaction Wheel Assembly] ukázalo mírné
zlepšení ve směru hodinových ručiček a mírné zhoršení v opačném směru.
RWA-2 byla nepatrně horší ve směru hodinových
ručiček a v druhém směru nedošlo ke změně. RWA-4
se zlepšila v jednom směru a zůstala nezměněna v opačném.
2007-02-15 - Rosetta
Status Report (2007-01-27 až 2007-02-09)
Uvedené dva týdny byly charakterizovány přípravnými aktivitami před průletem
kolem Marsu, k němuž dojde 2007-02-25.
2007-01-29 byl oživen přistávací aparát
Philae a do paměti EEPROM byla nahrána nová
pracovní tabulka obsahující instrukce pro pozorování během průletu kolem
Marsu. Všechny přístroje hlásily připravenost k nastávající fázi letu,
nicméně stále ještě existuje možnost upravit časový harmonogram jednotlivých
měření, pokud by se ukázalo, že okamžik průletu se liší o více než minutu
oproti času vypočítanému podle údajů z listopadu. Současná chyba je
prozatím v řádu několika sekund.
V dalších dnech byla provedena oprava konfigurace inerciální jednotky
IMP [=Inertial Measurement Package] a palubní paměti SSMM [=Solid State Mass
Memory].
Dne 2007-02-09 se uskutečnila korekce dráhy
TCM-16 days (16 dní do průletu). Manévr
zahrnoval dva motorické impulsy v 02:00 UT a 04:45 UT. Celková
doba hoření činila 54 s a bylo přitom spotřebováno 58.28 g pohonných
látek.
Veškeré plánované činnosti proběhly bez problémů. Pokračovala navigační kampaň,
během níž byla shromažďována radiometrická data pomocí sledovacích stanic
ESA (New Norcia) a americké sítě DSN.
Na konci sledovaného období dne 2007-02-09 se
nacházela Rosetta 317.2 mil. km
od Země (2.12 AU), což představovalo 17 min 38 s doby letu
rádiového signálu jedním směrem. Vzdálenost ke Slunci činila 206.8 mil. km
(1.38 AU).
2007-02-13 - Mars
S turistickou mapou na rudou planetu!
Specialisté na geodézii a kartografii využili dat z přístrojů na palubě
evropské kosmické sondy Mars Express, především
snímků z kamery HRSC, a vytvořili první mapu Marsu, která splňuje požadavky
obvyklé u turistických map. Topografické mapy, opatřené vrstevnicemi a názvy
terénních útvarů z oblasti Iani Chaos, by se mohly stát standardním
kartografickým vzorem pro budoucí průzkum rudé planety.
Nové mapové dílo vzniká pod dohledem týmu z Institutu pro geodézii a
geografické informace při Technické univerzitě Berlín TUB ve spolupráci
s Německým střediskem pro letectví a vesmír DLR [=Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt].
Zveřejněné ukázky map zachycují Iani Chaos v několika měřítkách od
1:200 000 po 1:50 000. Mají představovat ukázku produktů, které
je možné vytvořit na základě snímků HRSC. Obrázky z kamery jsou digitálně
zpracované a doplněné vrstevnicemi, topografickými názvy a mimorámcovými údaji.
Kompletní povrch Marsu je rozdělen do 10 372 jednotlivých polí o
rozměru 2x2°, která budou zobrazena v základním měřítku 1:200 000.
Dělením těchto kvadrantů jsou získávány mapy ve větších měřítkách 1:100 000
a 1:50 000. Pro čtenáře, kteří se špatně orientují v mapových měřítcích,
1:50 000 znamená, že jeden cm na mapovém listě odpovídá 500 m
v terénu. V tomto měřítku jsou tištěny obvyklé podrobné turistické
(a vojenské) mapy.
Podrobnosti a ukázky map na adrese:
http://www.dlr.de/mars-express/desktopdefault.aspx/tabid-207/1616_read-7576
V únoru překonala družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)
rekord v objemu dat předaném kteroukoliv předchozí sondou k Marsu.
Zatímco se tok vědeckých údajů nezmenšuje, technici objevili, že dva přístroje
nepracují zcela podle plánu. Všechny ostatní experimenty se chovají normálně
a produkují nové poznatky o rudé planetě.
Od zahájení primární vědecké fáze v listopadu 2006 dorazilo na Zemi
tolik vědeckých dat, že by dokázalo zaplnit téměř 1000 nosičů
CD-ROM. Tím byl vyrovnán rekord, který doposud
držela sonda Mars Global Surveyor (MGS), která ovšem ke stejnému výkonu
potřebovala časový interval deseti let (1997 až 2006).
Koncem listopadu 2006 zaznamenal vědecký tým pracující s vysokovýkonnou
kamerou HiRISE [=High Resolution Imaging Science Experiment], že snímky
vykazují vyšší úroveň šumu, projevujícího se jako špatně zaznamenané obrazové
elementy (pixely) v jednom ze čtrnácti páru detektorů kamery. Stav
dalšího detektoru, u něhož se podobný problém vyskytl brzy po startu, se dále
zhoršil. Snímky z kamery pořízené minulý měsíc ukazují první náznaky,
že se stejné potíže začínají objevovat i u dalších pěti detektorů.
I když dopad na celkovou kvalitu snímků je zatím malý, existují obavy, že
se situace bude dále zhoršovat. Prozatímní zkoušky ukazují, že pokud se
elektronika kamery před pořízením snímku ohřeje na vyšší teplotu, problémy
se zmenšují nebo dokonce zmizí. Tým HiRISE se snaží správně interpretovat
novou situaci a pokusí se navrhnout takové operační procedury, aby se závada
eliminovala a kamera dodávala snímky nejlepší kvality. Prozatím stále ještě
proudí k Zemi nové záběry Marsu v nevídaných podrobnostech.
Druhým experimentem na palubě MRO, který
dělá starosti, je přístroj, který má za úkol rutinně skenovat atmosféru nad
horizontem. Experiment Mars Climate Sounder mapuje denně teploty, oblaka
z ledových krystalků a rozložení prachu během každého ze třinácti oběhů
kolem planety. Koncem prosince začal náhodně přeskakovat jisté kroky
v proceduře, takže se zorné pole dostávalo mírně mimo stanovený směr.
Po odvysílání nové pracovní tabulky do řídícího počítače chybová měření
přestala a zařízení pracovalo normálně.
V polovině ledna 2007 se ale stejná závada opět objevila. Chyby se množily
a proto byl přístroj prozatím odstaven a vědecký tým začal s šetřením
jejich příčin.
Rychlost přenosu dat se příští měsíce bude zvyšovat, protože se Mars a Země
navzájem na svých heliocentrických drahách přibližují. Na závěr první vědecké
fáze v roce 2008 se očekává, že vědecké týmy získají více než 30 Tb
dat, což pro názornost je objem zaplňující 5000 disků
CD-ROM. Pozorování by mělo napomoci mj.
k vytipování potenciálních přistávacích míst budoucích misí a
k pochopení časových změn na Marsu.
2007-02-10 - Cassini
Status Report (2007-01-31 až 2007-02-06)
Prozatím poslední rádiové spojení s Cassini
navázala 2007-02-06 sledovací stanice Goldstone.
Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a pracuje podle
předpokladů.
Vědecký výzkum 2007-01-31 zahrnoval mj. pozorování
zákrytu hvězdy za měsícem Enceladus spektrometrem CIRS [=Composed Infrared
Spectrometer] a fotografování měsíců Tethys a Rhea pro navigační účely.
2007-02-01 se uskutečnilo závěrečné zasedání
vědeckého týmu PSG [=Project Science Group], kde bylo rozhodnuto o případném
programu prodloužené mise Cassini. Vybraný scénář, označený pracovně PF6h9,
bude 2007-02-15 předložen vedení NASA s nabídkou
na pokračování letu další čtyři roky po skončení základní mise.
Vědecké studium u Saturnu se zaměřilo na pozorování vysokých zeměpisných šířek
planety. Kamery ISS prováděly fotopolarimetrická měření fyzikálních vlastností
atmosféry v různých vlnových délkách. Simultánní pozorování uskutečňoval
přístroj VIMS.
2007-02-01 v 09:57:52 UT bylo dosaženo
periapsidy již 38. oběhu kolem planety ve vzdálenosti
15.6 RS (poloměru Saturnu).
Dne 2007-02-02 se uskutečnil necílený průlet
kolem Titanu. Při této příležitosti probíhalo radarové pozorování jižní
polokoule. Téhož dne byly zhotoveny navigační snímky měsíců Rhea a Enceladus.
Systém ISS pozoroval přechod měsíčku Mimas před ještě menším satelitem
Helene.
2007-02-04 překřížila sonda rovinu prstenců ve
vzdálenosti 20 RS ve směru z jihu na sever.
2007-02-06 probíhalo pozorování měsíce Dione
přístroji CIRS (infračervené pásmo) a UVIS (ultrafialové pásmo). Za účelem
upřesnění orbitálních parametrů byly fotografovány měsíce Enceladus, Epimetheus,
Atlas, Prometheus a Pandora. UVIS pozoroval rovněž zákryt hvězdy ψCen
za prstenci.
2007-02-08 - Mars
Za životem do podzemí
Sonda, která by chtěla najít život na Marsu, by musela vrtat hluboko pod
povrchem, jinak nemá šanci, že by narazila na živé buňky, které by nebyly
již dávno usmrceny kosmickou radiací. Hovoří se o tom ve studii publikované
2007-01-30 v Geophysical Research Letters.
Bohužel žádné z navrhovaných zařízení, která mají být vyslána k Marsu
v dohledné době, není vybaveno dostatečně dimenzovanou vrtací aparaturou.
Existuje naděje, že by se sice mohly objevit stopy minulého života, živý
organismus na buněčné bázi ale není schopen odolávat radiaci v menší
hloubce než několik metrů.
Vedoucí kolektivu autorů zmíněné studie, Lewis Dartnell z University
College London říká, že stopy minulého života, jako jsou např. proteiny,
fragmenty DNA nebo dokonce fosílie by byly samy o sobě velkým objevem,
"... ale Svatým grálem astrobiologů je živá buňka, kterou bychom mohli zahřát,
dodat živiny a probudit...".
Nález života je svázán s vodou v kapalném stavu, ale poslední voda
ve větším měřítku tekla po povrchu Marsu před miliardami let. Ani ta nejodolnější
buňka nemohla tak dlouho přežít v krutém prostředí na povrchu.
Na rozdíl od Země, chybí Marsu už miliardy let ochranné magnetické pole a
hustá atmosféra. Vědci vytvořili model, jakým radiačním dávkám je planeta
vystavena a započítali variace ve slunečním a galaktickém záření, které proniká
tenkou atmosférou k povrchu a pod něj. Byly zkoušeny tři druhy možného
složení hornin na povrchu a vypočítány energie dopadajících částic. Pro různé
hloubky byly odhadnuty doby, po které může živá buňka zmíněné podmínky snášet.
Z rozborů vyšlo, že největší šanci má organismus ukrytý pod vrstvou
ledu - viz nedávno objevené zmrzlé jezero v krajině Elysium. Oblast
Elysium je relativně mladá, předpokládá se, že se jezero vytvořilo během
posledních pěti miliónů let a kosmické radiaci bylo tedy vystaveno jen krátkou
dobu (z geologického hlediska). Ale i zde by se musel současný život
hledat v hloubce, která přesahuje možnosti plánovaných vrtacích souprav.
Dalšími slibnými místy, kde by mohly buňky přečkat do dnešních dní jsou například
mladé krátery, protože jejich dno je vystaveno radiaci jen krátce. Hledat by
se mělo i ve výronech vod na stěnách některých kráterů. Těmito cestami by
se mohly buňky z hlubin dostat k povrchu dokonce zcela nedávno -
některé tyto útvary vznikly dokonce v minulých pěti letech.
2007-02-07 - Stardust
Kosmický průzkumník se opět ozval
Uplynul skoro přesně jeden rok, co sonda Stardust uvolnila pouzdro obsahující
částečky prachu doprovázejícího kometu Wild 2. Pouzdro úspěšně přistálo
na Zemi, sonda sama minula naši planetu a pokračovala v letu po heliocentrické
dráze. Bezprostředně poté byla uvedena do stavu hibernace s nadějí, že by
ještě někdy v budoucnu mohla posloužit pozemské vědě. Po roční odmlce nyní
řídící tým vyslal ke kosmickému poutníkovi signály, jenž měly předat příkaz
na obnovení rádiové komunikace. Bylo potřeba ověřit stav systémů sondy, se
kterou se uvažuje pro let k další kometě Tempel 1.
Sonda Stardust na příkazy zareagovala a odpověděla v předpokládaném čase.
Po zásahu nebezpečnými částicemi, pocházejícími z obří sluneční erupce
v prosinci 2006 toto zjištění vneslo mezi techniky jisté uklidnění.
Neklidné slunce v minulosti způsobilo vážné problémy řadě družic a sond.
Stačí vzpomenout například fatální poškození japonské
Nozomi letící k Marsu.
První telemetrická data ukázala, že v době, kdy nebylo udržováno spojení,
došlo k samovolnému restartu palubního počítače. Systémy však zůstávají
ve skvělém stavu. Po obnovení rádiového kontaktu pokračoval po zbytek rádiové
relace přenos záznamu historie posledního roku.
Řídící středisko se rozloučilo se sondou, která dokončila primární misi,
2006-01-29. Ta pak pokračovala v letu a bez
problémů dosáhla perihelu dráhy ve vzdálenosti 0.92 AU od Slunce. Dne
2006-07-10 došlo ke zmíněnému restartu počítače.
Příčina nebyla odhalena, ale impuls pravděpodobně přišel zvenčí (sluneční
částice, kosmické paprsky...). Systémy přešly do bezpečnostního módu a sonda
pokračovala v cestě. 2006-12-07 zasáhla
kosmické plavidlo sluneční erupce, která způsobila blíže nespecifikované
problémy s hvězdnou kamerou.
V průběhu prvního spojení tohoto roku byl učiněn pokus o zhotovení
správných snímků hvězd ale kvůli závadě na systému orientace byl znovu vyvolán
bezpečnostní mód. V něm sonda setrvala až do dalšího spojení
2007-02-05.
Druhá rádiová relace pomocí sítě DSN byla věnována analýze potíží, vyvedení
systémů z bezpečnostního módu a přípravě chystaných prověrek vědeckého
vybavení. Testovány budou přístroje DFM [=Dust Flux Monitor], CIDA [=Cometary
Interstellar Dust Analyzer] a NAVCAM [=Navigation Camera].
Příjem dat z vědeckých experimentů bude pokračovat ještě během několika
spojení na začátku února. Pak bude sonda opět uložena k dlouhému spánku.
V něm zůstane až do okamžiku, kdy se definitivně rozhodne o doplňkové misi,
pro kterou bylo přijato prozatímní označení Stardust-NExT.
Expedice Stardust-NExT [=New Exploration of Tempel]
by měla dorazit v roce 2011 ke kometě Tempel 1, která byla zasažena
Impactorem mise Deep Impact.
Program výzkumu se momentálně připravuje. Rozhodnutí, zda se bude realizovat,
padne v období květen až červen 2007.
2007-02-06 - LCROSS
Sonda prošla důležitou prověrkou
Úsilí Američanů o vyslání astronautů na Měsíc a později do větších vzdáleností
nyní dospělo k dalšímu milníku. Oficiální místa schválila základní prvky
lunárního impaktoru, který k výzkumu našeho přirozeného satelitu odstartuje
v říjnu 2008. Sonda LCROSS [=Lunar Crater Observation and Sensing Satellite]
dopadne do blízkosti jižního pólu v lednu 2009. Jejím úkolem je hledat
vodu a další minerály, které by se daly využít na budoucí lunární základně.
Schvalovací řízení proběhlo pod vedením Scotta Horowitze, administrátora oddělení
Exploration Systems Mission Directorate. Posuzovány byly detailní plány, soubor
přístrojů, rozpočet a analýza rizik. Misi řídí středisko NASA Ames Research
Center, Moffet Field (Calif.). Hlavním dodavatelem sondy je Northrop Grumman
Space Technologies, Redondo Beach (Calif.). Náklady, bez ceny nosné rakety
a startovních operací, byly odhadnuty na 79 mil. USD.
Schvalovací procedura propustila projekt do další fáze, ve kterém bude nutno
respektovat stanovený časový plán a náklady. K dalšímu významnému okamžiku
dojde koncem února, kdy bude prověrce podroben návrh systémů sondy. Pokud projde
LCROSS i touto etapou, bude možno přikročit k výrobě a montáži.
Lunární impaktor se podělí o nosnou raketu s druhou sondou, lunární
družicí LRO [=Lunar Reconnaissance Orbiter].
Jakmile se LRO oddělí od nosiče Atlas 5 a nastoupí vlastní cestu, bude
poslední stupeň Centaur naveden společně s impaktorem na dno některého
kráteru na jižním pólu Měsíce, kam nikdy nedopadají sluneční paprsky.
Podle předpokladů by měl náraz stupně Centaur vymrštit přibližně 220 t
materiálu. LCROSS bude pozorovat vytvořený oblak pomocí sady šesti přístrojů
a pátrat po molekulách vody a jinak analyzovat vyvržený materiál. Krátce
po dopadu Centauru, proletí LCROSS prachovým mrakem a rovněž dopadne na Měsíc.
Druhý impakt už bude možno pozorovat jen ze Země, případně pomocí přístrojů
na jiných kosmických aparátech.
2007-02-05 - Měsíc
Proč je dobré být na Měsíci?
Do roku 2020 by měla americká NASA znovu vyslat lidské průzkumníky k našemu
nejbližšímu kosmickému sousedovi. Má to nějaký smysl, nebo to budou zbytečně
vyplýtvané miliardy dolarů na zvýšení adrenalinu několika dobrodruhů a kosmofandů
a ukojení zvědavosti nepraktických vědců? Takové a podobné otázky si zákonitě
musí klást každý stát, který by se rozhodoval, zda podniknout podobnou velkolepou
operaci.
NASA oslovila více než tisícovku osob z komerční sféry, z akademických
kruhů a 13 mezinárodních kosmických agentur a z těchto konzultací
vznikl seznam 181 potenciálních úkolů, které by lidská posádky mohla
na Měsíci plnit. Ne každá položka ze seznamu, který nemusí být konečný, má
stejnou důležitost (aspoň podle současných měřítek) a ne na všechny nakonec
musí dojít. Seznam je přesto dobrým výchozím materiálem, se kterým se už
dá pracovat a který je možno použít při prosazování pilotovaných lunárních
letů.
Měsíc je v první řadě velice zajímavým objektem pro vědeckou činnost.
Povrch Měsíce je např. ideálním místem pro rádiovou astronomii. Rádiový
teleskop na odvrácené straně by byl odstíněn od rádiového šumu, kterým je
zemské prostředí doslova zamořeno. Byl by schopen registrovat frekvence vln,
které nemohou proniknout atmosférou. Pozorování vesmíru v tomto vlnovém
oboru se prakticky ještě neuskutečnilo a dají se proto očekávat překvapující
nové objevy. Krátery na lunárním povrchu svým tvarem tvoří skoro dokonalou
podpůrnou konstrukci obřích antén radioteleskopů.
Měsíc je rovněž vynikajícím stanovištěm ke studiu vysokoenergetických částic
slunečního větru a kosmických paprsků. Měsíc se pohybuje ve vzdálenosti, kdy
již na tyto částice takřka nepůsobí magnetické pole Země o atmosféře nemluvě.
Detektory na Měsíci by tudíž mohly studovat kompletní energetický profil částic
slunečního větru, což by přispělo k pochopení procesů uvnitř Slunce.
Galaktické paprsky dopadající na lunární povrch by zase přinášely informace
např. o vzdálených supernovách a černých dírách.
Kromě přímého měření dopadajících paprsků se dají na Měsíci studovat i jejich
změny v astronomicky dlouhých časových měřítcích. Měsíční regolit funguje
totiž také jako konzerva, do níž jsou uloženy údaje o změnách za miliardy let.
Lze tedy sledovat změny ve sluneční činnosti a v galaktickém záření a
porovnávat je třeba s klimatickými změnami na Zemi. Pro některé vědce
je Měsíc "fosilním světem". Při své relativní velikosti je dostatečně malý
a s mizivou geologickou aktivitou a v jeho nitru jsou zafixovány
poznatky o počátcích solárního systému.
Neocenitelným by bylo také přesně zjistit, jak jsou staré jednotlivé měsíční
krátery. Tak by mohl být upřesněn vývoj hustoty meteoroidů v okolí Země.
Tato data jsou na Zemi dávno překryta neustálými geologickými změnami. Přitom
bombardování Země (a současně Měsíce) kosmickými projektily mělo nepochybně
velký vliv na historii klimatu a na vývoj života.
Seznam 181 důvodů, proč se vrátit na Měsíc, obsahuje asi jednu třetinu
čistě vědeckých cílů. Další úkoly spočívají ve studiu přežití na cizím světě,
ochrany astronautů proti radiaci a mikrometeoritům, získávání energie, zkouškám
komunikačních systémů a pěstování potravin na satelitu, kde není vzduch a voda.
Bylo by dobré, kdyby byla měsíční kolonie co nejméně závislá na zásobování
ze Země. Astronauti budou vystaveni podobným podmínkám, jako při případné
výpravě k Marsu, ale přitom v relativním bezpečí poblíž Země.
Měsíc může být i zajímavým objektem pro komerční aktivity. Zmiňováno je
získávání energie ze slunečních elektráren, uskladnění archívů cenných dat,
těžba měsíčních surovin nebo komerční výzkum za nízké gravitace a prakticky
ve vakuu. Na Měsíci by se mohlo v budoucnu vyrábět palivo pro zásobování
družic na oběžné dráze kolem Země. Lze si představit Měsíc i jako cíl
turistických výprav. Pro ty, kteří se nechtějí nebo nemohou podívat do vesmíru,
se dají připravit průzkumná vozítka s kamerami ovládanými za úplatu
počítačem, připojeným na internet. V pohodlí domova by se tak daly
podnikat dobrodružné výpravy po krátery zbrázděném cizím světě.
Ne všechny nápady musí být zrealizovány. Ze seznamu zmíněných 181 úkolů
vybere NASA několik s nejvyšší prioritou pro úvodní etapy dobývání Měsíce.
Další cíle by si mohly vzít za své jiné kosmické agentury nebo privátní subjekty,
které projeví zájem o poznávání Měsíce. NASA stále přijímá další nápady a dá
se čekat, že prozatímní seznam důvodů, proč je dobré být na Měsíci, se bude
rozšiřovat a upřesňovat.
2007-02-03 - Cassini
Status Report (2007-01-25 až 2007-01-30)
Prozatím poslední rádiové spojení s Cassini
navázala 2007-01-30 sledovací stanice Goldstone.
Podle telemetrických dat zůstává sonda ve skvělém stavu a pracuje podle
předpokladů.
2007-01-25 byla uskutečněna dráhová korekce
OTM-091. Cílem bylo zpřesnit trajektorii průletu
kolem Titanu, k němuž dojde 2007-01-29.
Operaci provedly manévrovací motorky RCS, které byly zažehnuty v 10:30 UT.
Po době hoření t=7.9 s bylo dosaženo změny rychlosti Δv=0.015 m/s.
Jednalo se prozatím o nejkratší zážeh systému RCS. Předchozí "rekord"
OTM-009 pochází z prosince 2004, kdy bylo
dosaženo Δv=0.016 m/s při t=18.75 s. Všechny systémy hlásily
normální funkci.
Infračervený spektrometr uskutečnil devítihodinové pozorování přibližujícího
se satelitu, při němž zhotovil mapu Titanu, kde bylo pátráno především po
organických molekulách v atmosféře. Dalšího dne pozoroval spektrograf
UVIS zákryt hvězdy εPsA za Saturnovými prstenci. Prstence zkoumal
rovněž palubní radar.
Těsně před největším přiblížením k Titanu pozorovaly přístroje VIMS a
ISS zákryt hvězdy γCru za měsícem.
Dne 2007-01-29 v 07:15:55 UT minula
Cassini měsíc Titan v nejmenší vzdálenosti
2631 km nad povrchem. V době průletu pozorovaly přístroje MAPS
interakce magnetosféry Saturnu a Titanu. Kamery ISS pátraly po bouřkových
projevech a polární záři, spektrometr UVIS několikrát skenoval viditelnou
polokouli měsíce v ultrafialovém spektrálním pásmu. VIMS pořizoval snímky
oblačnosti s vysokým rozlišením ve středních zeměpisných šířkách a mapoval
plyny v severní polární oblasti.
2007-01-30 bylo rozhodnuto zrušit korekční manévr
OTM-092, protože požadovaná změna rychlosti činila
nepatrných Δv=0.009 m/s. Dráha bude definitivně upravena během
následující opravy trajektorie OTM-093.
Archiv:
- Aktuální novinky
- Květen 2012
- Duben 2012
- Březen 2012
- Únor 2012
- Leden 2012
- Prosinec 2011
- Listopad 2011
- Říjen 2011
- Září 2011
- Srpen 2011
- Červenec 2011
- Červen 2011
- Květen 2011
- Duben 2011
- Březen 2011
- Únor 2011
- Leden 2011
- Prosinec 2010
- Listopad 2010
- Říjen 2010
- Září 2010
- Srpen 2010
- Červenec 2010
- Červen 2010
- Květen 2010
- Duben 2010
- Březen 2010
- Únor 2010
- Leden 2010
- Prosinec 2009
- Listopad 2009
- Říjen 2009
- Září 2009
- Srpen 2009
- Červenec 2009
- Červen 2009
- Květen 2009
- Duben 2009
- Březen 2009
- Únor 2009
- Leden 2009
- Prosinec 2008
- Listopad 2008
- Říjen 2008
- Září 2008
- Srpen 2008
- Červenec 2008
- Červen 2008
- Květen 2008
- Duben 2008
- Březen 2008
- Únor 2008
- Leden 2008
- Prosinec 2007
- Listopad 2007
- Říjen 2007
- Září 2007
- Srpen 2007
- Červenec 2007
- Červen 2007
- Květen 2007
- Duben 2007
- Březen 2007
- Únor 2007
- Leden 2007
- Prosinec 2006
- Listopad 2006
- Říjen 2006
- Září 2006
- Srpen 2006
- Červenec 2006
- Červen 2006
- Květen 2006
- Duben 2006
- Březen 2006
- Únor 2006
- Leden 2006
- Prosinec 2005
- Listopad 2005
- Říjen 2005
- Září 2005
- Srpen 2005
- Červenec 2005
- Červen 2005
- Květen 2005
- Duben 2005
- Březen 2005
- Únor 2005
- Leden 2005
- Prosinec 2004
- Listopad 2004
- Říjen 2004
- Září 2004
- Srpen 2004
- Červenec 2004
- Červen 2004
- Květen 2004
- Duben 2004
- Březen 2004
- Únor 2004
- Leden 2004
- Prosinec 2003
- Listopad 2003
Počet reakcí: 25
Poslední: 2013-03-21 14:07:23
|