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BepiColomboが2回目の水星スイングバイの準備中

2022-06-21 22:38:21 | 水星
地球から打ち上げられたベピコロンボが水星の公転軌道まで降りてきたら位置エネルギーが運動エネルギーに姿を変えてるから水星にエネルギーを吸い取ってもらって速度を下げないとトランスファーモジュールの能力では周回軌道に投入できない。以下、機械翻訳。
BepiColomboが2回目の水星スイングバイの準備中
2022年6月20日
ESA/科学と探査/宇宙科学/BepiColombo
ESA / JAXA BepiColomboミッションは、6月23日の水星の2回目の接近フライバイに向けて準備を進めています。ESAの探査機運用チームは、2025年にその周りの軌道に入る前に、惑星の6つの重力アシストを通してBepiColomboを誘導しています。
昨年の最初の遭遇と同様に、今週のフライバイも探査機を惑星の表面から約200kmの高度内に移動させます。最も近いアプローチは09:44UT(11:44 CEST)に予想されます。


BepiColomboの2番目のMercuryフライバイ
フライバイの主な目的は、惑星の重力を使用してベピコロンボの軌道を微調整することです。2018年10月にコロウのヨーロッパの宇宙港からアリアン5の宇宙に打ち上げられたベピコロンボは、9つの惑星フライバイを利用しています。1つは地球、2つは金星、6つは水星で、探査機の太陽電気推進システムとともに私たちの太陽の巨大な引力に対抗して水星の軌道に操縦するのを手伝ってください。

BepiColomboは、これらの短いフライバイのために「スタック」クルーズ構成になっていますが、多くの機器はまだ完全に操作できませんが、太陽系の最も内側の惑星の理解と知識を高めるために、マーキュリー科学の信じられないほどの味をつかむことができます。一連のスナップショットは、惑星の表面を示すBepiColomboの3つの監視カメラによって撮影されます。一方、磁気、プラズマ、および粒子の監視機器の多くは、接近の数時間後に惑星の近くと遠くの両方から環境をサンプリングします。


2021年10月のベピコロンボの最初のマーキュリーの出会い
「つかの間のフライバイの間でさえ、これらの科学の「グラブ」は非常に価値があります」と、ESAのBepiColomboプロジェクト科学者であるJohannesBenkhoffは言います。「私たちは、軌道上では一度もアクセスできない水星の環境の多様で未踏の部分を世界クラスの科学研究所に飛ばすことができます。また、主要な科学ミッションに確実に移行するための準備を早めに開始することもできます。可能な限り迅速かつスムーズに」
BepiColomboミッションのユニークな側面は、その二重宇宙船の性質です。ESA主導の水星惑星オービターとJAXA主導の水星磁気圏オービターであるミオは、2025年に3番目のモジュールであるESAの水星運搬モジュールによって水星の周りの補完的な軌道に運ばれます。親星に近い惑星の起源と進化をよりよく理解するために、そのコアから表面プロセス、磁場、および外球までの神秘的な内部惑星。二重観測は太陽風による磁気圏プロセスを理解するための鍵であり、BepiColomboは、惑星の磁場と2つの異なる場所での太陽風と惑星との相互作用の比類のない観測を同時に提供することにより、新境地を開拓します。

スリングショットのコース
重力フライバイは、非常に正確な深宇宙ナビゲーション作業を必要とし、探査機が正しい角度から正しい速度でちょうどいい距離で軌道を変える巨大な物体を通過することを保証します。これらはすべて数年前に計算されますが、当日は可能な限り完璧に近づける必要があります。

水星の周りの軌道に乗ることは挑戦的な仕事です。最初のBepiColomboは、地球から打ち上げられたときに「生まれた」軌道エネルギーを放出する必要がありました。つまり、最初に私たちの故郷の惑星と同様の軌道を飛行し、その軌道を水星に近いサイズに縮小しました。したがって、ベピコロンボの最初の地球と金星のフライバイは、エネルギーを「ダンプ」して太陽系の中心に近づけるために使用され、一連の水星のフライバイは、より多くの軌道エネルギーを失うために使用されていますが、現在は焦げた惑星。

BepiColombo’s journey to Mercury
BepiColomboの水星への旅を視覚化するアニメーション
ビデオにアクセスする
そのような6つのフライバイのうちのこの2番目の場合、BepiColomboは、水星をその表面からわずか200 kmの距離で、相対速度7.5 km/sで通過する必要があります。そうすることで、太陽に対するベピコロンボの速度は1.3 km / s遅くなり、水銀軌道に近づきます。
「ドイツのダルムシュタットにあるESAのESOCミッションコントロールから、必要に応じて水星の重力を使用するために適切な場所に正確に配置するために、3つのスロットを使用できます」とミッションマネージャーのElsaMontagnonは説明します。 BepiColombo。
「最初のそのようなスロットは、惑星の表面上で200 kmの望ましいフライバイ高度を調整するために使用され、宇宙船が水星との衝突コース上にないことを保証しました。Flight Dynamicsの同僚の細心の注意を払ったおかげで、この最初の軌道修正は非常に正確に実行され、それ以上のスロットは必要ありませんでした。」

自撮りカメラが行く
フライバイ中は、宇宙船が巡航構成にある間、転送モジュールによってシールドされているため、メインの科学カメラで高解像度の画像を撮影することはできません。ただし、BepiColomboの3 台の監視カメラ (MCAM)が写真を撮影します。
ベピコロンボの最も近い接近は惑星の夜側にあるので、水星が照らされる最初の画像は、接近の約5分後、約800kmの距離にあると予想されます。


BepiColombo監視カメラ
カメラは、1024 x 1024ピクセルの解像度で白黒のスナップショットを提供し、探査機のソーラーアレイとアンテナもキャプチャするようにMercuryTransferModuleに配置されます。フライバイ中に探査機の向きが変わると、水星が探査機の構造要素の後ろを通過するのが見えます。
最初の画像は、最も接近してから数時間以内にダウンリンクされます。1つ目は、6月23日の午後に一般公開される予定です。後続の画像は1日の残りの時間にダウンリンクされ、金曜日の朝までに複数の新しい画像を含む2番目の画像のリリースが予定されています。すべての画像は、 6月27日月曜日にPlanetaryScienceArchiveで一般公開される予定です。
最も近い画像については、大きな衝突クレーターや、惑星の表面の崖、しわの尾根、溶岩平原などの地殻変動や火山活動に関連するその他の顕著な地質学的特徴を特定できるはずです。マーキュリーのひどくクレーターのある表面は、小惑星と彗星の爆撃の46億年の歴史を記録しています。これは、独特の地殻変動と火山の好奇心とともに、科学者が太陽系の進化における惑星の場所の秘密を解き明かすのに役立ちます。

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BepiColomboMercuryフライバイ
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