Red de conocimientos turísticos - Estrategias turísticas - ¿Cuántos detectores astronómicos han lanzado los humanos?

¿Cuántos detectores astronómicos han lanzado los humanos?

Vehículos interplanetarios

La siguiente lista solo enumera una serie de aeronaves relacionadas con la investigación científica interplanetaria, y está lejos de ser una lista completa de aeronaves.

Misiones pasadas

Luna 2 Luna 2

Choque contra la luna en 1959 (Unión Soviética)

Luna 3 Luna 3

Obtuvo la primera fotografía de la cara oculta de la luna en 1959 (Unión Soviética)

Mariner 2 Mariner 2

Se convirtió en el primer barco en realizar con éxito una observación a baja altura. sobrevuelo de altitud en diciembre de 1962 La información enviada por los detectores de Venus demuestra que Venus es una estrella caliente (800 grados Fahrenheit, ahora revisado a 900 grados) y está cubierta por una espesa atmósfera de dióxido de carbono similar a una nube.

Mariner 3 Mariner 3

Lanzado el 5 de noviembre de 1964. Tras entrar en el espacio interplanetario, la cubierta protectora no logró expulsarse y desapareció. Al no poder absorber la energía solar con paneles solares, el detector pronto falló debido a que las baterías se agotaron y todavía hoy sigue orbitando alrededor del sol. Originalmente estaba previsto que sobrevolara Marte con el Mariner 4.

Mariner 4 Mariner 4

La sonda hermana de Mariner 3 llegó a Marte en 1965 y tomó 22 fotografías en primer plano de la superficie marciana durante su paso. La sonda descubrió un mundo de cráteres con una atmósfera mucho más delgada de lo esperado. Los científicos han llegado a la conclusión de que Marte es una estrella "muerta" tanto desde el punto de vista geológico como biológico.

Mariner 9 Mariner 9

La sonda hermana de Mariner 8, que no pudo lanzarse, se convirtió en la primera nave espacial en orbitar Marte en 1971 y aportó los primeros datos estelares a gran escala. sobre el Planeta Rojo, incluidos volcanes gigantes en la superficie, el sistema del Gran Cañón y evidencia de que alguna vez fluyó agua en el planeta. La sonda también tomó varias fotografías en primer plano de las dos pequeñas lunas de Marte, Fobos y Deimos.

Apolo

6 módulos de aterrizaje lunares fabricados por el hombre y muestras lunares recuperadas de 1969-72.

Luna 16 Luna 16

Muestras lunares recolectadas automáticamente de regreso a la Tierra (Unión Soviética) en 1970

Pioneer 10 y Pioneer 11 Pioneer 10 y 11

La Pioneer 10 se convirtió en la primera nave espacial en volar sobre Júpiter en 1973, seguida por la Pioneer 11 en 1974. Luego, en 1979, se convirtieron en las primeras sondas en estudiar Saturno. Los pioneros también se utilizan para comprobar la tasa de supervivencia a través del cinturón de asteroides y el campo magnético gigante de Júpiter. De hecho, parece que el cinturón de asteroides es realmente pan comido, pero casi fueron explotados por los iones del campo magnético de Júpiter. Esta información hizo que la situación para el posterior plan de los Viajeros fuera muy grave.

El sistema de energía RTG del Pioneer 11 resultó dañado y su último contacto con la Tierra fue en noviembre de 1995. Pioneer 10 sigue funcionando normalmente (pero rápido), pero debido a recortes presupuestarios, ya no se puede realizar un seguimiento regular. La última vez que se obtuvieron datos del mismo fue el 31 de marzo de 1997. Serán los primeros aviones en ingresar al espacio interestelar.

(El Proyecto Pionero finalizó oficialmente el 31 de marzo de 1997, aunque Estados Unidos todavía contacta con él de vez en cuando. - Anotación de traducción)

Cuando abandonaron el sistema solar, Se expulsará una placa de oro de 6*9 pulgadas al marco principal del avión.

Mariner 10 Mariner 10

Llegó a Mercurio en 1974 con la ayuda de la gravedad de Venus. La sonda fue la primera en enviar fotografías en primer plano de la atmósfera de Venus en luz ultravioleta, revelando muchos detalles nunca antes vistos de la capa de nubes y descubriendo que todo el sistema de nubes orbita el planeta cada cuatro días terrestres. Mariner 10 realizó tres sobrevuelos de Mercurio en 1974-75 antes de quedarse sin energía. El vuelo reveló que Mercurio es un mundo lleno de cráteres con una masa mucho mayor de la estimada originalmente y parece tener un núcleo de hierro que representa el 75% de su masa total.

Venera 7

En 1970, se convirtió en la primera sonda en enviar datos desde la superficie de otro planeta (Venus).

Venera 9

En 1975 se realizó un aterrizaje suave en Venus y se enviaron fotografías de la superficie (Unión Soviética). Fue la primera nave espacial que aterrizó en otro planeta.

Venus pionero

El orbitador y cuatro detectores atmosféricos produjeron el primer mapa de alta resolución de la superficie de Venus en 1978.

Viking 1 Viking 1

Fue lanzado desde Cabo Canberra, Florida, el 20 de agosto de 1975 mediante un cohete TITAN 3E-CENTAUR D1. La sonda entró en la órbita de Marte el 19 de junio de 1976 y el dispositivo de aterrizaje aterrizó con éxito en la ladera de Chryse Planitia el 20 de julio de 1976. Luego, inmediatamente se lanzó a una búsqueda preprogramada de microorganismos marcianos (la gente todavía está debatiendo si hay seres vivos en Marte) y envió increíbles imágenes a todo color del paisaje circundante. A partir de esto, los científicos aprendieron que el cielo de Marte es ligeramente rosa melocotón, no el azul oscuro que pensaban originalmente (el cielo es rosado porque las partículas de polvo rojo en la delgada atmósfera reflejan la luz del sol). El módulo de aterrizaje aterrizó en una zona de arena roja, con rocas que se extendían en todas direcciones, lo que le daba el mayor alcance para tomar fotografías.

Viking 2 Viking 2

Lanzado el 9 de septiembre de 1975, entró en la órbita de Marte el 7 de agosto de 1976 y aterrizó en Utopia Planitia el 3 de septiembre de 1976. Al completar la misma misión que su sonda hermana, el sismómetro inesperadamente funcionó correctamente y registró un terremoto marciano.

Viking Lander 1 realizó su última transmisión de datos el 11 de noviembre de 1982. Los controladores del JPL pasaron seis meses y medio todavía sin poder restablecer el contacto con él. Todas las misiones terminaron el 21 de mayo de 1983.

Dato interesante: el módulo de aterrizaje Viking 1 recibió el nombre de Estación Conmemorativa Thomas A. Mutch en honor al difunto líder del equipo de investigación de imágenes del módulo de aterrizaje. El Museo Nacional del Gas y el Espacio en Washington, D.C., tiene a su cargo la custodia de la estación espacial hasta que una expedición humana pueda unirse a ella.

Voyager 1 Voyager 1

Voyager 1 (imagen superior) lanzada el 5 de septiembre de 1977, pasó por Júpiter el 5 de marzo de 1979, 1980 Pasó por Saturno el 13 de noviembre de 2011 . La Voyager 2 se lanzó el 20 de agosto de 1977 (antes que la Voyager 1), sobrevoló Júpiter el 7 de agosto de 1979, sobrevoló Saturno el 26 de agosto de 1981, sobrevoló Urano el 24 de enero de 1986 y sobrevoló Urano en agosto de 1989. Pasará cerca de Neptuno el 8 de enero. Los planetas exteriores disparan cada 189 años, y la Voyager 2 aprovechó al máximo esto. En principio, la Voyager 1 también puede hacerlo, pero el JPL voló directamente a Plutón para poder acercarse a Titán en el camino.

Entre las dos actividades del detector, no tenemos nada que ver con estas cuatro. gigantes. El conocimiento de los planetas y sus lunas se amplió enormemente. Las Voyager 1 y 2 descubrieron que la estructura dinámica atmosférica, los rayos y las auroras de Júpiter son extremadamente complejos, y también descubrieron tres nuevos satélites. Los dos puntos más sorprendentes son: Júpiter tiene un anillo e Io tiene volcanes de azufre activos, que tienen un efecto importante en la magnetosfera de Júpiter.

Cuando las dos sondas llegaron a Saturno, descubrieron más de 1.000 pequeños anillos y 7 lunas, incluida la esperada existencia del satélite Shepherd para garantizar la estabilidad de la estructura de los anillos. El clima es bastante estable en comparación con el de Júpiter: los chorros gigantes rara vez se ramifican (se descubrió una mancha/círculo blanco de hace 33 años), la atmósfera de Titán está llena de humo y el aspecto de Mimas también sorprende: una violenta colisión planetaria lo abandonó. con forma de Estrella de la Muerte. La gran sorpresa fue la extraña apariencia del halo: púas, cintas, radios, inesperados e inexplicables.

Voyager 2 Voyager 2

Gracias al esfuerzo de heroicos ingenieros y programadores podrá continuar su misión a Urano y Neptuno. Urano tiene una apariencia monocromática, y lo extraño es que el eje de su campo magnético también está muy desviado de su ya muy sesgado eje de rotación, lo que hace que su magnetosfera sea extraña. Se descubrieron estrechos de hielo en Titán, y Titán es un mosaico de terrenos extraños. Se descubrieron 10 lunas y más de 1 anillo.

En comparación con Urano, Neptuno tiene un clima muy activo y las nubes tienen diversas formas. Los arcos de halo sobre un halo se convierten en lentejuelas. Además, se descubrieron otros 6 satélites y 2 anillos. El eje del campo magnético de Neptuno también está inclinado. Tritón parece una lupa con cuernos y parece tener muchas fuentes. (Imagínense cómo es el líquido a 38 K)

Si no se producen fallos imprevistos, podremos seguir en contacto con ellos hasta 2030. Ambos aviones llevaban grandes cantidades de combustible de hidracina. El propulsor de la Voyager 1 se podrá utilizar hasta 2040, y el propulsor de la Voyager 2 se podrá utilizar hasta 2034. El factor limitante es el RTG (Generador termoeléctrico de radioisótopos). Para el año 2000, los instrumentos UVS (espectrómetro ultravioleta) se quedarán sin energía. En 2010, la energía restante impidió que todos los instrumentos de campo y de partículas funcionaran simultáneamente. En este punto, se implementará un esquema de intercambio de energía, lo que hará que algunos de los instrumentos de campo y partículas funcionen a su vez con otros. El avión puede seguir operando en este estado durante unos 10 años.

Con el tiempo, es posible que haya muy poca energía para sostener la aeronave adecuadamente.

Vega

El proyecto internacional VENUS-HALLEY (Venus - Halley), lanzado en 1984, con un orbitador y un módulo de aterrizaje, realizó un vuelo cercano al cometa Halley.

Phobos

Dos naves espaciales lanzadas por la Unión Soviética en 1988. Uno falló sin previo aviso y solo se enviaron un puñado de imágenes antes de que fallara el segundo.

Giotto

Giotto fue lanzado por el Ariane-1 de la ESA el 2 de julio de 1985 y llegó a sólo 540 kilómetros del núcleo del cometa Halley el 13 de marzo de 1986 (las partes superior e inferior el error es de 40 kilómetros). La nave, que llevaba 10 instrumentos, incluida una cámara multicolor, envió algunos datos, pero pronto se apagó cuando se acercaba a su destino y la conexión se interrumpió temporalmente. Debido a una colisión con polvo a gran velocidad, la aeronave resultó gravemente dañada y declaró entrar en hibernación poco después de entrar en la posición esperada y fue reparada.

En abril de 1990, Giotto fue reactivado. Tres de los instrumentos todavía estaban operativos, cuatro estaban parcialmente destruidos pero inoperables y el resto, incluida la cámara, estaban completamente inutilizables. Giotto encontró la Tierra el 2 de julio de 1990 y fue redirigido al cometa Grigg-Skjellerup el 10 de julio de 1992.

Clementine

Un plan de misión conjunta entre la Organización de Defensa Balística (la predecesora de SDIO) y la NASA para realizar pruebas de vuelo de sensores desarrollados por Lawrence Livermore para BMDO. El avión fue fabricado por el Laboratorio de Estudios Navales. Despegó el 25 de enero de 1994 y orbitó la Luna durante un período de 425 kilómetros a 2950 kilómetros durante dos meses. El vehículo tiene instrumentos como mapeadores UV e IR medio, así como un mapeador lidar para obtener datos de altitud de latitud media de la luna. A principios de mayo, los científicos planearon sacar la nave espacial de la órbita lunar para sobrevolar el asteroide 1620 Geographos, pero un fracaso detuvo el intento.

Los controladores de tierra han retomado el control de la aeronave y aún se están considerando sus futuras misiones de exploración.

Mars Observer

El orbitador de Marte tiene una cámara con una resolución de 1,5 metros por punto. Fue lanzado con éxito el 25 de septiembre de 1992 por el propulsor Titan III/TOS. Cuando se preparaba para entrar en la órbita de Marte el 21 de agosto de 1993, se interrumpió la comunicación. La misión del avión estuvo a punto de cancelarse (análisis post mortem). El Mars Global Surveyor, una misión de reemplazo que completó la mayoría de las misiones científicas esperadas de MO, se lanzó en noviembre de 1996.

Magellan

Lanzado en mayo de 1989, cartografió el 98% de la superficie de Venus con una resolución de 300 metros y cartografió el 95% del campo gravitatorio del planeta. Actualmente se encuentra en un proyecto de frenado neumático de 80 días para reducir la altitud y disminuir la velocidad de revolución. Ha completado el trabajo de cartografía por radar y la recopilación de datos de gravedad. En el otoño de 1994, antes de que finalizara la vida útil prevista de su generador termoeléctrico de radioisótopos, fue enviado deliberadamente a la atmósfera de Venus para realizar más investigaciones sobre el frenado aerodinámico y ahorrar la mayor parte de su combustible para futuras misiones.

(Más información, una página y otra del JPL; informe de estado del NSSDC)

Mars 96 Mars 96

Un gran orbitador El vehículo, que contenía varios módulos de aterrizaje, originalmente se llamaba Mars 94. El lanzamiento falló el 17 de noviembre de 1996. (La Mars 96 original llamó la atención durante un tiempo, hasta que la Mars 98 fue cancelada poco después.) (Más información de MSSS y de IKI (Rusia))

Misiones en curso

Voyagers 1 y 2 Voyager 1 y 2

Podrán seguir trabajando bajo control durante más de 15 años, tiempo durante el cual viajarán por el espacio hasta salir volando del sistema solar. En general, se cree que las Voyager podrán funcionar hasta 2015, antes de que falle el generador termoeléctrico de radioisótopos. Su trayectoria de vuelo es evidencia de que no hay planetas más allá de Plutón. Su próximo descubrimiento científico consiste en encontrar la ubicación exacta del borde de la atmósfera del sol. Las emisiones de baja frecuencia de los bordes de la atmósfera del Sol se pueden utilizar para ayudar a los viajeros a determinar su ubicación.

Los Voyager utilizan sus espectrómetros ultravioleta para mapear los límites de la atmósfera del Sol y estudiar los vientos interestelares que recibe. Los detectores de rayos cósmicos detectan el espectro de energía de los rayos cósmicos emitidos desde fuera de la atmósfera solar.

La Voyager 1 ha superado a la nave espacial Pioneer 10 y actualmente es el objeto creado por el hombre más alejado de la Tierra.

Galileo Galileo

El orbitador y sonda atmosférica de Júpiter se encuentra ahora en órbita alrededor de Júpiter. Realizará más exploraciones de las lunas de Júpiter. Ahora ha entrado en la atmósfera de Júpiter y nos proporcionará datos directos sobre el gigante gaseoso rojo.

Galileo ha enviado fotografías descompuestas de dos asteroides 951 Gaspra y 243 Ida en su camino hacia Júpiter. También envió fotografías del Shoemaker Levi que impactó en Júpiter desde su perspectiva única.

Se abandonaron los esfuerzos para implementar antenas de alto rendimiento (HGA); las antenas de bajo rendimiento sólo podían transmitir aproximadamente 10 bits por segundo. JPL preparó originalmente un plan de respaldo para utilizar antenas receptoras mejoradas y datos de alta tasa de compresión (método de compresión de imágenes similar a JPEG, un método de compresión casi sin pérdidas logrado con instrumentos) en la nave espacial Deep Space Network. Debido a la baja velocidad de la antena de bajo rendimiento, Galileo completó sólo el 70% de sus observaciones científicas originales. Al mismo tiempo, Júpiter tiene una fuerte influencia climática, lo que le hace sufrir mucho.

Horario Galileo (hora UTC)

-------------

18/10/89 - Lanzado desde el transbordador espacial

09/02/90 - Vuela más allá de Venus

10/**/90 - Devuelve datos de Venus

08/12 /90 - Primer sobrevuelo de Tierra

01/05/91 - No se pudo abrir la antena de alto rendimiento

07/91 - 06/92 - Primer sobrevuelo del cinturón de asteroides

10 /29/91 - Sobrevuelo del asteroide Gaspra

08/12/92 - Segundo sobrevuelo de la Tierra

05/93 - 11/ 93 - Segundo sobrevuelo del cinturón de asteroides

28/08/93 - Sobrevuelo del asteroide Ida

13/07/95 - La sonda se aleja volando

20/07/95 - Desviación del orbitador de lo esperado

07/12/95 - Encuentro con Júpiter

27/06/96 06:30 - Ganímedes-1

06/09/96 19:01 - Ganímedes- 2

04/11/96 13:30 - Callisto-3

06/11/96 18: 42 - Europa-3A (Encuentro inesperado, en la misma órbita que Calisto, A 32.000 kilómetros de Calisto)

19/12/96 06:56 - Europa-4

20/01/97 01:13 - Europa-5A (volando a 27.400 kilómetros de distancia)

20/02/97 17:03 - Europa-6

04/ 04/97 06:00 - Europa-7A (Encuentro inesperado, en la órbita de Ganímedes-7, 23.200 kilómetros de distancia)

05/04/97 07:11 - Ganímedes-7

06/05/97 12:12 - Calisto-8A (Encuentro inesperado, en la órbita de Ganímedes-8, a 33.500 kilómetros de distancia)

07/05/97 15:57 - Ganímedes- 8

25/06/97 13:48 - Calisto-9

26/06/97 17:20 - Ganímedes-9A (Encuentro inesperado, Calisto a 80.000 kilómetros - órbita 9)

17/09/97 00:21 - Calisto-10

06/11/97 21:47 - Europa-11 (más detalles)

Aprobada la misión de expansión de Galileo Si va bien se centrará en estudiar Europa dentro de dos años. .

(Educación y divulgación pública (¡con imágenes!); Página de inicio de Galileo; Página de inicio de la sonda Galileo y más información del JPL; boletín informativo; página web; página del NSSDC; Resultados preliminares de la sonda Galileo del JPL, ARC y LANL )

Telescopio Espacial Hubble

Fue lanzado en abril de 1990 y fue sometido a ajustes y reparaciones en diciembre de 1993. Harbaugh puede proporcionar fotografías y espectros durante un largo período de tiempo. Esto se convierte en un factor alternativo importante para obtener datos de mayor resolución en la exploración planetaria.

Por ejemplo, datos recientes del Hubble muestran que Marte es más frío y seco ahora que durante las misiones Viking; los datos del Hubble en Neptuno muestran que su atmósfera está cambiando rápidamente.

Recibió su nombre en honor al astrónomo estadounidense Edward Hubble.

Más información y fotografías sobre el Hubble están disponibles en el Instituto Científico del Telescopio Espacial. Las imágenes más recientes de Harbaugh se publican con regularidad. (Esta es una historia importante del programa del Telescopio Espacial Hubble. JPL tiene más información sobre el Hubble).

Ulysses

están investigando actualmente las regiones polares solares (Agencia Espacial Europea/NASA) . Ulysses fue lanzado a bordo de la nave espacial Discovery en octubre de 1990. En febrero de 1992, la gravedad de Júpiter lo sacó del plano de la eclíptica. Ahora ha completado su tarea principal de observar los polos del sol. Su misión se ha ampliado a otro ámbito, que es el de observar los polos del sol durante el periodo de máxima actividad de las manchas solares. Su afelio es de 5,2 AU y, sorprendentemente, su perihelio es de aproximadamente 1,5 AU; así es, una nave espacial que estudia el sol generalmente está más lejos del sol que la Tierra. Se espera que proporcione mejores datos para estudiar el campo magnético y el viento solar.

Viento

Después de su lanzamiento el 1 de noviembre de 1994, el satélite Wind de la NASA ocupará un punto estratégico entre el Sol y la Tierra, proporcionando a los científicos una excelente vista de lo que se cree que es Es una oportunidad para estudiar el flujo masivo de energía y el impulso del viento solar.

El objetivo principal de esta misión es medir la masa, el momento y la energía del viento solar que de alguna manera se transmite al espacio exterior de la Tierra. Aunque se ha aprendido mucho de programas espaciales anteriores sobre la naturaleza de esta transmisión masiva, es necesario recopilar grandes cantidades de información detallada de regiones clave del espacio exterior de la Tierra antes de que los científicos puedan comprender la forma en que las atmósferas planetarias responden a los cambios en el viento solar. de.

Este lanzamiento es también la primera vez que se instalan instrumentos rusos en un vehículo espacial estadounidense. Este es el espectrómetro de rayos gamma Konus proporcionado por la Asociación Rusa Ioffe. Es uno de los dos instrumentos de viento. Estudia el impacto de los rayos gamma cósmicos, no el viento solar. También hay un instrumento francés a bordo de la nave espacial.

Inicialmente, el satélite orbitará la Tierra en forma de ocho con la ayuda del campo gravitacional de la Luna. Su punto más alejado de la Tierra estará a 990.000 millas (1.600.000 kilómetros) y su punto más cercano estará al menos a 18.000 millas (29.000 kilómetros).

La misión consiste en que la nave espacial Wind viajará aguas arriba de la Tierra y la insertará en un halo especial de viento solar, manteniéndose a una distancia específica que permita a Wind mantenerse entre el sol y la Tierra. (Aproximadamente de 930.000 a 1.050.000 millas de la Tierra, o de 1.500.000 a 1.690.000 kilómetros).

NEAR

El Proyecto Encuentro de Asteroides Cercanos a la Tierra (NEAR) se compromete a responder preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los objetos cercanos a la Tierra, como asteroides y cometas, entre las órbitas de Júpiter y Marte.

La nave espacial NEAR fue lanzada en un cohete Delta 2 el 17 de febrero de 1996. Debería llegar a la órbita alrededor del asteroide 433 Eros a principios de enero de 1999. Luego observará la masa rocosa durante al menos un año desde una altitud de casi 24 kilómetros (15 millas). Eros es uno de los asteroides más grandes y mejor observados cuyas órbitas cruzan el camino de la Tierra. Estos asteroides están estrechamente relacionados con los numerosos asteroides del "cinturón principal" que orbitan alrededor del sol en una vasta órbita circular entre Marte y Júpiter.

Programa Mars Surveyor Programa Mars Surveyor

El Mars Global Surveyor es la primera misión de un nuevo programa de exploración de Marte operado remotamente durante diez años. Esto se llama Plan de Exploración de Marte. Cada 26 meses se lanzará una serie de orbitadores y módulos de aterrizaje activos a medida que Marte se mueva en línea con la Tierra. El programa es asequible y cuesta alrededor de 100 millones de dólares al año. Proporcionar al público las últimas imágenes globales y en primer plano de Marte. Con el desarrollo de la tecnología espacial de frontera, se puede obtener un mayor valor científico.

El Mars Global Surveyor será una nave espacial que orbitará los polos de Marte. Está diseñado para proporcionar mapas globales de topografía superficial, distribución de minerales y detección del clima global.

El 7 de noviembre de 1996 fue lanzado con un cohete prescindible Delta II desde Cabo Cañaveral, Florida. Este vuelo espacial se realiza en una órbita eclíptica alrededor de Marte. Ese año, se utilizará tecnología de encendido de propulsores y frenado neumático para alcanzar una órbita casi circular sobre los casquetes polares de Marte. El frenado neumático, una tecnología de la que fue pionera el programa Magallanes, utiliza la resistencia atmosférica para frenar una nave espacial para que alcance su órbita final prevista. Esto proporcionaría una manera de reducir el combustible necesario para alcanzar la órbita de baja altitud alrededor de Marte. Se espera que las operaciones de pedidos anticipados comiencen en marzo de 1999.

Esta nave espacial orbita Marte cada dos horas y mantiene una órbita "sol-sincrónica" esto hará que el ángulo entre el sol y el plano horizontal en cada imagen sea un valor constante, de modo que la sombra proyectada por el planeta. El sol del mediodía hará que la superficie del terreno sea particularmente llamativa. La nave espacial llevará una parte de la caja de instrumentos del Mars Observer, que se utilizará para adquirir datos sobre Marte durante todo un año marciano. Un año marciano equivale a casi dos años terrestres. La nave espacial servirá como estación de retransmisión de datos y sonda de baja altitud para módulos de aterrizaje estadounidenses e internacionales durante los próximos tres años.

Pathfinder Pathfinder

La Mars Pathfinder (anteriormente conocida como Mars Environmental Survey o MESUR o Pathfinder) es la segunda misión de descubrimiento de planetas de bajo costo de la NASA. La misión consta de un módulo de aterrizaje fijo y un vehículo de superficie tipo Sojourner. El objetivo original de la misión era demostrar la viabilidad de un aterrizaje y exploración de bajo coste en la superficie marciana. Este objetivo se logrará mediante pruebas de vehículos móviles y módulos de aterrizaje, módulos de aterrizaje e información de la Tierra, y pruebas de equipos y sensores de imágenes.

Sus fines científicos incluyen el acceso a la atmósfera, imágenes lejanas y cercanas de la superficie terrestre. Tiene el objetivo de caracterizar el entorno marciano para una mayor exploración. El vehículo entrará en la atmósfera marciana y aterrizará en Marte sin entrar en órbita alrededor del planeta. A medida que desciende, lleva un conjunto de paracaídas, cohetes y bolsas de aire, y toma mediciones atmosféricas. Antes del aterrizaje, la nave espacial estará rodeada por tres paneles triangulares (pétalos). Se despliegan en el suelo después del aterrizaje.

El Mars Pathfinder fue lanzado el 4 de diciembre de 1996 y aterrizó con éxito en Marte el 4 de julio de 1997.

Cassini

Orbitador de Saturno y sonda atmosférica de Titán. Cassini es un proyecto conjunto de la NASA y la ESA. Este proyecto está diseñado para completar la exploración del sistema de Saturno utilizando su orbitador Cassini Saturn y la sonda Huygens Titan. Cassini fue lanzada a bordo del IV/Centaur el 15 de octubre de 1997. Antes de llegar a Saturno, Cassini sufrirá dos aceleraciones gravitacionales de Venus, una aceleración para la Tierra y otra para Júpiter (una trayectoria "VVEJGA" (Venus Venus Earth Jupiter Gravity Acceleration)), y llegará a Saturno el 1 de julio de 2004.

Lunar Prospector

El Lunar Prospector es el primer proyecto de la NASA que visita la luna en los últimos 30 años. Fue lanzado el 6 de junio de 1998 y al cabo de un mes comenzaría a responder preguntas de larga data sobre la Luna y sus recursos, estructura y orígenes. (Bienvenido a la Luna, página de inicio de Lunar Surveyor); Más información de NSSDC

Misiones futuras

Mars Surveyor '98 Mars Surveyor 98

Mars Prospector 98 es el próxima generación de naves espaciales enviadas a Marte. Consiste en un orbitador lanzado el 10 de diciembre de 1998 y un módulo de aterrizaje lanzado en junio de 1999. Basándose en la información de las misiones Mars Global Surveyor y Mars Pathfinder, la misión Mars 98 seguirá generando conocimientos. El tema científico del programa Explorer de 1998 fue "Volátiles e historia del clima".

El orbitador Mars Prospector 98 llegará a Marte el 23 de septiembre de 1999 y el módulo de aterrizaje aterrizará el 3 de diciembre de 1999.

Las imágenes obtenidas a medida que el módulo de aterrizaje desciende a la superficie determinarán la relación entre la geología y la física del lugar de aterrizaje. El Experimento LiDAR Atmosférico determinará la cantidad de polvo en la atmósfera marciana sobre el lugar de aterrizaje.

Stardust Stardust

Stardust, cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 1999, volará muy cerca del cometa y traerá material de la cola del cometa por primera vez en la historia para su análisis. por científicos de todo el mundo. El plan es sobrevolar el cometa Wild-2 en 2004 y regresar a la Tierra en 2006.

Europa Orbiter

Como parte de los Preproyectos Hielo y Fuego de la NASA, se comienza a organizar la misión para enviar un avión a Europa. Fue diseñado para medir el espesor de la superficie del hielo y descubrir posibles océanos líquidos ocultos. Utilizando un instrumento llamado sonda de radar que envía ondas de radio a través del hielo, la nave espacial científica del orbitador Europa podrá detectar la interfaz entre el hielo y el agua, posiblemente a 1 kilómetro debajo de la superficie. Otros instrumentos revelarán detalles de la superficie y capas internas. Esta misión será el primer paso antes de enviar "hidrobots", o submarinos que pueden derretirse y viajar a través del hielo para explorar las profundidades del fondo del océano.

(Inicio; ver Europa Ocean Exploration)

Pluto-Kuiper Express

(Pluto-Kuiper Express o anteriormente Pluto-Kuiper Express) pareja Un breve y rápido , y una observación inicial de Plutón de costo relativamente bajo, que nunca antes había sido visitada. Si obtiene la licencia a partir de 1998, podría lanzarse en 2001. Es necesario lanzar dos vehículos espaciales con un peso muerto inferior a 100 kilogramos. Se lanzarán con propulsores de cohetes Titan IV/Centaura o Proton (de 2006 a 2008, puede ser necesaria una plataforma de retroceso sólida adicional). se encontrará con Plutón y Caronte (esto depende de la elección del camino). La velocidad de sobrevuelo será de 12 a 18 kilómetros por segundo, y los datos se registrarán en el detector durante el breve encuentro y luego se transmitirán lentamente a la Tierra durante el próximo año o incluso más (esto se debe a la baja energía y el pequeño tamaño). y distancia de la antena) debido a la distancia). También se incluirá la sonda rusa "Drop Zond", que examina la atmósfera.

Los fines científicos incluyen mapear la geología global de las lunas de Plutón y Caronte. Trace los lados de cada objeto y rastree la atmósfera de Plutón (la atmósfera se condensa a medida que Plutón se aleja del sol, por lo que para este propósito es exigente lanzar muy temprano y minimizar el tiempo de vuelo). El dispositivo alimentario de 7 kilogramos puede incluir una cámara de imágenes CCD, un espectrómetro de mapeo de infrarrojos, un espectrómetro de ultravioleta y un experimentador de ocultación radiocientífica.

El vehículo PFF es una versión muy reducida de una plataforma de lanzamiento espacial de tamaño moderno, rompiendo la tendencia de sondas cada vez más complejas y costosas como Galileo y Cassini.

Un artículo sobre PFF escrito por el diseñador apareció en las ediciones de septiembre y octubre de 1994 de Planet Reporter, una carta bimestral de noticias de la comunidad de investigación planetaria.

Aún no se ha determinado el importe de financiación para este proyecto.

(Más información de la NASA; Pluto Direct Program; Pluto Direct Science)

Muses-C

La misión gestionada por Japón se lanzará desde un asteroide Recoger muestras a bordo y traerlos de regreso a la Tierra. Esta innovadora misión utilizará nuevas tecnologías espaciales, incluidos propulsores espaciales eléctricos, para enviar un vehículo espacial al asteroide 4660 Nereus y lanzar un rover de investigación JPL, que tiene el tamaño de una caja de zapatos de cuero, casi hasta la superficie del asteroide. La nave espacial Muses-c también encenderá los explosivos insertados en el asteroide, recogerá muestras expulsadas del impacto y luego las traerá de regreso a la Tierra en un contenedor para su estudio y análisis en el laboratorio. Se espera que esta misión sea lanzada en 2002.

Mercury Polar Flyby sobrevuela el polo de Mercurio

Como resultado del renovado enfoque en Mercurio, se están desarrollando dos programas relacionados hacia posibles misiones de módulos de descubrimiento. Discovery es el vehículo de exploración del sistema solar de la NASA con el objetivo de ser "más barato, mejor y más rápido". El costo total de estas misiones se limitó a 150 millones de dólares. Las dos misiones a Mercurio son Mercury Magnetic Pole Probe (MPF) y Hermes (Mercury Orbiter). Los instrumentos del MPF incluyen un espectrómetro de neutrones (para la detección de agua), un radar de polarización compuesto (para la detección de rocas y hielo) y cámaras (para capturar campos magnéticos e imágenes hemisféricas que el Mariner 10 no pudo capturar). Creemos que el programa de naves espaciales que vuela cerca de objetos celestes para su detección es una solución más económica y técnicamente viable. El MPF está diseñado para encontrarse con Mercurio sólo unas pocas veces en el afelio. En el afelio, un avión sólo necesita soportar 4 veces el cambio de calor entre el Sol y la Tierra. La órbita de Mercurio es excéntrica, por lo que cambia 11 veces en el perihelio. Un entorno tiene que soportar estas condiciones, lo que requiere sistemas de protección térmica y contra el frío elaborados (y costosos). Hermes es el resultado de los esfuerzos conjuntos de JPL y TRW***. Si se aprueba, podría lanzarse en 1999.

(Todas las misiones no especificadas de otra manera pertenecen a la NASA)