フィラエは歴史的な彗星の着陸に飛躍をもたらす準備ができています(報道情報)

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ロゼッタのフィラエランダーが解放されて、初めて彗星に着陸しようとする最終時間になりました。 7時間後、着陸船が着陸します。

以下に、イベントのタイムライン、着陸を監視する方法に関する情報、および着陸が(うまくいけば)機能する方法の概要を示します。

人事では、失敗や失敗の不測の事態に備えます。宇宙船では、エンジニアはすべての単一点障害を排除しようとし、同様に緊急時の計画を立てます。火星、地球、月のいずれであっても、宇宙船の着陸には、不可避の単一点故障と戻りのない点が常に含まれます。67P/ Churyumov–Gerasimenko彗星では、ロゼッタのフィラエ着陸船も例外ではありません。

ロゼッタとフィラエのソフトウェアとハ​​ードウェアは、フィラエが安全に着陸する可能性を最大限に高めるために、ほぼ完璧に機能する必要があります。そして、完璧に処刑されたとしても、それはすべて、フィラエが水面上にある良好な着陸地点を迎撃することにかかっています。フィラエの軌道は、この彗星の表面への片道の旅で弾道です。時速1マイルの弾丸のようなものです。いったん発射されると、それは単独で発射され、フィラエの場合、その軌道は自然のままの平らなステップにつながるか、クレバス、レッジ、または鋭い岩になる可能性があります。

欧州宇宙機関のライブ配信もメインページのライブフィード

ESAのライブフィードを見る:

着陸の精度は非常に重要ですが、1平方キロメートルの不確実性が残っています。このため、エンジニアと科学者は、最も穏やかな機能について表面全体を調査する必要がありました。 67P彗星には、どこか極端ではない領域がほとんどありません。現在Agilkiaと呼ばれているサイトJは、そのようなサイトの1つです。

9月下旬に最初に発表されたとき、リリースの時間は08:35 GMT(12:35 AM PST)でした。現在の時刻は9:03 GMTです。エンジニアとコンピュータサイエンティストは、軌道をさらに改善するために6週間を費やしました。これは、降下のコンピュータシミュレーションを逆方向に実行する必要がある複雑な計算です。着陸時刻を設定して、フィラエをリリースの瞬間まで後方に走らせることができるため、後方に移動します。解決策は、1つだけではなく、数千、数百万の場合でも、詳細を確認する必要があります。エンジニアはリリースポイントごとに、ロゼッタを空間と時間の中でその座標ポイントに移動する方法またはその方法を決定する必要がありました。

着陸状態の無線信号の到着時間:16:30 GMT

5億km [3億2000万マイル]のロゼッタ/フィラエ、28.5分の光の時間

最初の画像の到着:2014年11月13日、グリニッジ標準時06:00

彗星の重力場は非常に弱く、フィラエを地表に運ぶのは主にロゼッタからの初速度です。しかし、重力はそこにあり、カオスな形状と内部の未知の(まだ)質量分布のため、重力はフィラエをメジャーリーグのナックルボールがプレートとバッターにぐらつくように動かします。さらに、7時間の旅の間に彗星は半回転します。フィラエが解放されるとき、着陸地点は現場にありません。

そしてフィラエが最終的なアプローチにあるとき、それは減速するのではなく小型ロケットを使用して彗星に突き刺します、着陸モリが発射され、足のネジが彗星に潜り込もうとし、地球上のすべての人が数分待ちますメッセージがフィラエからロゼッタ、地球上の深宇宙ネットワーク(DSN)アンテナに中継されます。フィラエは、ロゼッタを去り、運命が数時間離れるとすぐに自力で行動します。

なぜ彗星に旅行するのですか?彗星は、太陽系の形成から残った原始物質を表しています。彗星体が形成され、太陽の熱から離れたところに残っていたため、材料は形成以来ほぼ変わらず、約45億年前にありました。科学者は、ロゼッタの彗星、67P / Churyumov–Gerasimenkoを見ると、彗星の化学組成、形成中に作成されたその内部構造、および太陽の暖かさに近づく彗星のダイナミクスの最高の測定値を得ることができます。理論は、地球に影響を与える彗星が私たちの海のほとんどの水を運んだと提案しています。正しければ、私たちは単に星の材料でできているのではなく、カールセーガンが宣言したように、私たちは彗星の材料でもできています。彗星はまた、地球上の生命の形成を​​開始するために必要な生の有機材料を届けたかもしれません。

ESAライブフィードの他に、NASAの深宇宙ネットワーク(DSN)を覗いて、どの望遠鏡がRosettaと通信しているかを確認できます。 JPLのWebキャストは以下で視聴できます。

ロゼッタミッションに関する過去のスペースマガジンの記事:

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参照:

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