NEOCam (Камера довколоземних об'єктів) — запропонована місія з запуску інфрачервоного телескопу у космос для спостерігання за Сонячною системою і потенційно небезпечними астероїдами. Пропозиція була представлена у 2006 році, 2010 і у 2015 за програмою NASA «Discovery». У 2010, NEOCam отримала фінансування для розробки і тестування нових детекторів для пошуку астероїдів і комет. NEOCam буде розміщена у точці Лагранжа, це дозволить бути ближче до Сонця і бачити об'єкти, всередині орбіти Землі.
NEOCam була обрана 30 вересня 2015 року як один з п'яти півфіналістів для місії № 13 з космічної програми «Discovery». Кожен з півфіналістів отримав $3 млн на один рік для подальшої розробки проекту. Переможець буде визначений у вересні 2016 року, і має бути готовий до запуску до кінця 2021 року. NEOCam має стати наступником місії WISE. Головний керівник — Емі Маінзер з NASA Лабораторії Реактивного Руху (ЛРР).
Огляд місії
Головними науковими цілями NEOCam стануть відкриття і характеристика орбіт найнебезпечніших астероїдів більше ніж 140 м в діаметрі, впродовж 4 літньої місії. Поле зору NEOCam є достатньо великим для того, щоб знайти тисячі довколоземних об'єктів діаметром навіть 30 м. Друга мета місії — знайдення і характеристика приблизно мільйону астероїдів з поясу астероїдів і тисяч комет. Якщо буде знайдений потенційно небезпечний об'єкт, офіційні представники NASA будуть діяти у відповідності до стандартної процедури на місці.
Наукове навантаження
Наукове навантаження складатиметься з інфрачервоного телескопа і широкоугольної камери, яка працюватиме в двох діапазонах. Місія, швидше за все, буде використовувати спеціальний ртутньо-кадмієво-телурідовий сенсор, який називається HgCdTe Astronomical Wide Area Infrared Imager (HAWAII) виробництва компанії Теледін Цей детектор має добру результативність у інфрачервоному діапазоні без використання кріогенного охолодження рідини NEOcam буде знаходитись у відносно прохолодному місці у точці Лагранжа L1 і буде використовувати захисний щит від Сонця. Прототип сенсора був успішно протестований у квітні 2013 року.
Оптичний зв'язок
Якщо місія буде обрана, вона може використовувати технологію Deep Space Optical Communications Ця технологія надає переваги під час використання лазерів для зв'язку Землі за орбітою Місяця. Лазерна комунікація не є невід'ємною вимогою, проте, якщо вона буде встановлена на NEOCam, то місія матиме грант у розмірі 30 млн дол. до первісних 450 млн дол. Причина цікавості у оптичній комунікації у космосі — це наявність потенціалу для різкого збільшення швидкості передачі даних; програма досягла передачі відео за 3.5 секунд, у той час, коли традиційно ця операція займала 10 хвилин (з орбіти МКС до поверхні Землі). Місія LADEE до цього протестувала двосторонній зв'язок у відкритому космосі з Місячної орбіти у 2013 році.
Світлини
Див. також
- Схожі теми
Примітки
- . JPL. 15 квітня 2013. Архів оригіналу за 18 травня 2021. Процитовано 6 липня 2013.
- . JPL. Архів оригіналу за 22 травня 2013. Процитовано 6 липня 2013.
- NASA, Discovery, JPL, Anthony Goodeill. . NASA. Архів оригіналу за 14 червня 2013. Процитовано 6 липня 2013.
- . JPL. Архів оригіналу за 30 вересня 2019. Процитовано 6 липня 2013.
- Mainzer, Amanda K. (September 2009), , Bulletin of the American Astronomical Society, American Astronomical Society, 38: 568, архів оригіналу за 3 липня 2017, процитовано 29 серпня 2016
- Small Bodies Dominate NASA's Latest Discovery Competition. SpaceNews.com. 7 липня 2015. Архів оригіналу за 4 січня 2017. Процитовано 9 серпня 2015.
- Clark, Stephen (24 лютого 2014). . Space Flight Now. Архів оригіналу за 8 листопада 2020. Процитовано 25 лютого 2015.
- Kane, Van (2 грудня 2014). . Planetary Society. Архів оригіналу за 20 жовтня 2019. Процитовано 10 лютого 2015.
- . JPL. 25 серпня 2003. Архів оригіналу за 3 липня 2013. Процитовано 6 липня 2013.
- . NASA - JPL. Архів оригіналу за 30 вересня 2019. Процитовано 12 листопада 2015.
- . JPL. Архів оригіналу за 18 травня 2019. Процитовано 6 липня 2013.
- . Teledyne Scientific Imaging. Teledyne Scientific Imaging. Архів оригіналу за 28 вересня 2015. Процитовано 12 листопада 2015.
- . NASA News. 15 квітня 2015. Архів оригіналу за 11 листопада 2020. Процитовано 12 листопада 2015.
- Clark, Stephen (5 жовтня 2015). . Spaceflight Now. Архів оригіналу за 8 серпня 2020. Процитовано 12 листопада 2015.
- Leone, Dan (5 листопада 2014). NASA Drops Laser Comm Requirement From Discovery Solicitation. Space News. Процитовано 12 листопада 2015.
- Landau, Elizabeth (9 грудня 2014). . Jet Propulsion Laboratory. NASA. Архів оригіналу за 12 листопада 2020. Процитовано 18 грудня 2014.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
NEOCam Kamera dovkolozemnih ob yektiv zaproponovana misiya z zapusku infrachervonogo teleskopu u kosmos dlya sposterigannya za Sonyachnoyu sistemoyu i potencijno nebezpechnimi asteroyidami Propoziciya bula predstavlena u 2006 roci 2010 i u 2015 za programoyu NASA Discovery U 2010 NEOCam otrimala finansuvannya dlya rozrobki i testuvannya novih detektoriv dlya poshuku asteroyidiv i komet NEOCam bude rozmishena u tochci Lagranzha ce dozvolit buti blizhche do Soncya i bachiti ob yekti vseredini orbiti Zemli NEOCam bula obrana 30 veresnya 2015 roku yak odin z p yati pivfinalistiv dlya misiyi 13 z kosmichnoyi programi Discovery Kozhen z pivfinalistiv otrimav 3 mln na odin rik dlya podalshoyi rozrobki proektu Peremozhec bude viznachenij u veresni 2016 roku i maye buti gotovij do zapusku do kincya 2021 roku NEOCam maye stati nastupnikom misiyi WISE Golovnij kerivnik Emi Mainzer z NASA Laboratoriyi Reaktivnogo Ruhu LRR Oglyad misiyiGolovnimi naukovimi cilyami NEOCam stanut vidkrittya i harakteristika orbit najnebezpechnishih asteroyidiv bilshe nizh 140 m v diametri vprodovzh 4 litnoyi misiyi Pole zoru NEOCam ye dostatno velikim dlya togo shob znajti tisyachi dovkolozemnih ob yektiv diametrom navit 30 m Druga meta misiyi znajdennya i harakteristika priblizno miljonu asteroyidiv z poyasu asteroyidiv i tisyach komet Yaksho bude znajdenij potencijno nebezpechnij ob yekt oficijni predstavniki NASA budut diyati u vidpovidnosti do standartnoyi proceduri na misci Naukove navantazhennyaNaukove navantazhennya skladatimetsya z infrachervonogo teleskopa i shirokougolnoyi kameri yaka pracyuvatime v dvoh diapazonah Misiya shvidshe za vse bude vikoristovuvati specialnij rtutno kadmiyevo teluridovij sensor yakij nazivayetsya HgCdTe Astronomical Wide Area Infrared Imager HAWAII virobnictva kompaniyi Teledin Cej detektor maye dobru rezultativnist u infrachervonomu diapazoni bez vikoristannya kriogennogo oholodzhennya ridini NEOcam bude znahoditis u vidnosno proholodnomu misci u tochci Lagranzha L1 i bude vikoristovuvati zahisnij shit vid Soncya Prototip sensora buv uspishno protestovanij u kvitni 2013 roku Optichnij zv yazokYaksho misiya bude obrana vona mozhe vikoristovuvati tehnologiyu Deep Space Optical Communications Cya tehnologiya nadaye perevagi pid chas vikoristannya lazeriv dlya zv yazku Zemli za orbitoyu Misyacya Lazerna komunikaciya ne ye nevid yemnoyu vimogoyu prote yaksho vona bude vstanovlena na NEOCam to misiya matime grant u rozmiri 30 mln dol do pervisnih 450 mln dol Prichina cikavosti u optichnij komunikaciyi u kosmosi ce nayavnist potencialu dlya rizkogo zbilshennya shvidkosti peredachi danih programa dosyagla peredachi video za 3 5 sekund u toj chas koli tradicijno cya operaciya zajmala 10 hvilin z orbiti MKS do poverhni Zemli Misiya LADEE do cogo protestuvala dvostoronnij zv yazok u vidkritomu kosmosi z Misyachnoyi orbiti u 2013 roci SvitliniDilyanka orbit vidomih potencijno nebezpechnih asteroyidiv rozmir priblizno 460 m i yaki proletili na vidstani 4 7 mln mil vid orbiti Zemli na pochatku 2013 roku Grafik yakij pokazuye kilkist vidkritih dovkolozemnih ob yektiv kosmichnoyi programi SShA bilshe 1 km u diametri na rikDiv takozhDAVINCI Lyusi Psiheya VERITAS Shozhi temi Zahist vid asteroyidiv Padinnya meteorita na Urali 2013 roku Zitknennya z kosmichnim tilom Tunguskij meteoritPrimitki JPL 15 kvitnya 2013 Arhiv originalu za 18 travnya 2021 Procitovano 6 lipnya 2013 JPL Arhiv originalu za 22 travnya 2013 Procitovano 6 lipnya 2013 NASA Discovery JPL Anthony Goodeill NASA Arhiv originalu za 14 chervnya 2013 Procitovano 6 lipnya 2013 JPL Arhiv originalu za 30 veresnya 2019 Procitovano 6 lipnya 2013 Mainzer Amanda K September 2009 Bulletin of the American Astronomical Society American Astronomical Society 38 568 arhiv originalu za 3 lipnya 2017 procitovano 29 serpnya 2016 Small Bodies Dominate NASA s Latest Discovery Competition SpaceNews com 7 lipnya 2015 Arhiv originalu za 4 sichnya 2017 Procitovano 9 serpnya 2015 Clark Stephen 24 lyutogo 2014 Space Flight Now Arhiv originalu za 8 listopada 2020 Procitovano 25 lyutogo 2015 Kane Van 2 grudnya 2014 Planetary Society Arhiv originalu za 20 zhovtnya 2019 Procitovano 10 lyutogo 2015 JPL 25 serpnya 2003 Arhiv originalu za 3 lipnya 2013 Procitovano 6 lipnya 2013 NASA JPL Arhiv originalu za 30 veresnya 2019 Procitovano 12 listopada 2015 JPL Arhiv originalu za 18 travnya 2019 Procitovano 6 lipnya 2013 Teledyne Scientific Imaging Teledyne Scientific Imaging Arhiv originalu za 28 veresnya 2015 Procitovano 12 listopada 2015 NASA News 15 kvitnya 2015 Arhiv originalu za 11 listopada 2020 Procitovano 12 listopada 2015 Clark Stephen 5 zhovtnya 2015 Spaceflight Now Arhiv originalu za 8 serpnya 2020 Procitovano 12 listopada 2015 Leone Dan 5 listopada 2014 NASA Drops Laser Comm Requirement From Discovery Solicitation Space News Procitovano 12 listopada 2015 Landau Elizabeth 9 grudnya 2014 Jet Propulsion Laboratory NASA Arhiv originalu za 12 listopada 2020 Procitovano 18 grudnya 2014