Articulo de referencia

Programa de descubrimiento

Encabezado del sitio web del Programa Discovery (enero de 2016) [ 1 ] Representaciones de las misiones de Lucy y Psyche. Regolito del asteroide Eros , visto desde la misión NEAR...

Encabezado del sitio web del Programa Discovery (enero de 2016) [ 1 ]
Representaciones de las misiones de Lucy y Psyche.
Regolito del asteroide Eros , visto desde la misión NEAR Shoemaker del Discovery.

El Programa Discovery es una serie de misiones de exploración del Sistema Solar financiadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) a través de su Oficina del Programa de Misiones Planetarias . El costo de cada misión está limitado a un nivel inferior al de las misiones de los programas New Frontiers o Flagship de la NASA . Por consiguiente, las misiones Discovery tienden a centrarse en un objetivo científico específico en lugar de tener un propósito general.

El Programa Discovery se fundó en 1990. Los programas existentes de la NASA especificaban de antemano los objetivos y metas de sus misiones, y luego buscaban licitadores para su construcción y operación. En cambio, las misiones Discovery se convocan mediante una convocatoria de propuestas sobre cualquier tema científico y se evalúan mediante revisión por pares . Las misiones seleccionadas están dirigidas por un científico llamado investigador principal (IP) y pueden incluir contribuciones de la industria, universidades o laboratorios gubernamentales.

El Programa Discovery también incluye Misiones de Oportunidad, que financian la participación de Estados Unidos en naves espaciales operadas por otras agencias espaciales, por ejemplo, mediante la contribución de un único instrumento científico . También puede utilizarse para adaptar una nave espacial existente de la NASA a una nueva misión.

A junio de 2021, las misiones Discovery seleccionadas más recientemente eran VERITAS y DAVINCI , la decimoquinta y decimosexta misión del programa. [ 2 ]

Historia

En 1989, la División de Exploración del Sistema Solar de la NASA comenzó a definir una nueva estrategia para la exploración del Sistema Solar hasta el año 2000. Esta incluía un Grupo del Programa de Misiones Pequeñas que investigaba misiones de bajo costo que permitieran abordar preguntas científicas específicas en menos tiempo que los programas existentes. El resultado fue una solicitud de estudios rápidos de posibles misiones y la NASA comprometió fondos en 1990. El nuevo programa se denominó "Discovery". [ 3 ]

El panel evaluó varios conceptos que podrían implementarse como programas de bajo costo, seleccionando NEAR Shoemaker , que se convirtió en el primer lanzamiento del Programa Discovery el 17 de febrero de 1996. La segunda misión, Mars Pathfinder , lanzada el 4 de diciembre de 1996, transportó el rover Sojourner a Marte. [ 3 ]

Misiones

misiones independientes

Misiones de oportunidad

Estas ofrecen oportunidades para participar en misiones ajenas a la NASA al proporcionar financiación para un instrumento científico o componentes de hardware de un instrumento, o para una misión extendida de una nave espacial que puede diferir de su propósito original. [ 71 ]

Cronograma de la misión

Europa ClipperJupiter Icy Moons Explorer#Science instrumentsDouble Asteroid Redirection TestNew Frontiers program#New Frontiers 5Dragonfly (Titan space probe)OSIRIS-REx#Extended mission OSIRIS-APEXOSIRIS-RExJuno (spacecraft)New HorizonsEnVision#InstrumentsVERITAS (spacecraft)DAVINCIMartian Moons Exploration#Scientific payloadPsyche (spacecraft)Lucy (spacecraft)BepiColombo#Mercury Planetary OrbiterInSightLunar Reconnaissance OrbiterGRAILKepler (spacecraft)Moon Mineralogy MapperDawn (spacecraft)Stardust (spacecraft)#New Exploration of Tempel 1 (NExT)EPOXIDeep Impact (spacecraft)MESSENGERMars Express#Scientific instrumentsCONTOURGenesis (spacecraft)Stardust (spacecraft)Lunar ProspectorMars PathfinderNEAR Shoemaker

Propuestas y conceptos

Posible configuración de una nave espacial para el retorno de muestras lunares.
Mercurio según Discovery MESSENGER

Sin embargo, independientemente de la frecuencia con la que se reciba la financiación, existe un proceso de selección con quizás dos docenas de conceptos. Estos a veces se perfeccionan y se vuelven a proponer en otra selección o programa. [ 96 ] Un ejemplo de esto es la Misión Suess-Urey , que fue descartada en favor de la exitosa misión Stardust , pero que finalmente se llevó a cabo como Genesis , [ 96 ] mientras que una misión más extensa similar a INSIDE se llevó a cabo como Juno en el programa New Frontiers . Algunos de estos conceptos se convirtieron en misiones reales, o conceptos similares se materializaron finalmente en otra clase de misión. Esta lista es una mezcla de propuestas anteriores y actuales.

Otros ejemplos de propuestas de misiones de la clase Discovery incluyen:

  • Whipple , un observatorio espacial para detectar objetos en la nube de Oort mediante el método de tránsito. [ 97 ]
  • Io Volcano Observer , propuesto para las misiones 15 o 16, un orbitador de Júpiter diseñado para realizar 10 sobrevuelos de la luna volcánicamente activa Io . [ 98 ]
  • Comet Hopper (CHopper), una misión al cometa 46P/Wirtanen que habría utilizado múltiples vuelos cortos para aterrizar repetidamente en el núcleo del cometa con el fin de mapear varios procesos geológicos como la desgasificación . [ 99 ]
  • Titan Mare Explorer (TiME), una misión de aterrizaje para explorar uno de los lagos de metano encontrados en la región polar norte de Titán , una luna de Saturno . [ 100 ]
  • Suess-Urey , similar a la posterior misión Génesis . [ 96 ]
  • Hermes , un orbitador de Mercurio. [ 101 ] (similar al orbitador de Mercurio MESSENGER )
  • INSIDE Jupiter , un orbitador que mapearía los campos magnéticos y gravitatorios de Júpiter con el fin de estudiar la estructura interna del planeta gigante. [ 102 ] El concepto se perfeccionó y se implementó como Juno en el programa New Frontiers . [ 103 ]
  • El Telescopio de Polvo , un observatorio espacial que mediría varias propiedades del polvo cósmico entrante . [ 104 ] El telescopio de polvo combinaría un sensor de trayectoria y un espectrómetro de masas , para permitir el análisis de la composición elemental e incluso isotópica. [ 104 ]
  • OSIRIS (Origins Spectral Interpretation, Resource Identification and Security), un concepto de misión de observación de asteroides y retorno de muestras seleccionado en 2006 para estudios conceptuales adicionales. [ 105 ] Posteriormente se desarrolló y se lanzó el 8 de septiembre de 2016 como OSIRIS-REx en el Programa Nuevas Fronteras . [ 106 ]
  • Small Body Grand Tour , una misión de encuentro con asteroides. [ 107 ] Este concepto de 1993 revisa posibles objetivos para lo que se convirtió en NEAR : 4660 Nereus y 2019 Van Albada . [ 107 ] Otros objetivos considerados para una misión extendida incluyeron el cometa de Encke (2P), 433 Eros , 1036 Ganymed , 4 Vesta y 4015 Wilson-Harrington (1979 VA). [ 107 ] ( NEAR Shoemaker visitó 433 Eros y Dawn visitó 4 Vesta) [ 7 ] [ 35 ]
  • Comet Coma Rendezvous Sample Return , una nave espacial diseñada para encontrarse con un cometa, realizar observaciones prolongadas dentro de la coma cometaria (pero sin aterrizar en el cometa), recolectar cuidadosamente múltiples muestras de la coma y traerlas de regreso a la Tierra para su estudio. [ 108 ] (Similar a Stardust )
  • Micro Exo Explorer , una nave espacial que habría utilizado una nueva forma de propulsión microeléctrica, llamada "Propulsión por pulverización microelectrofluídica", para viajar a un objeto cercano a la Tierra y recopilar datos importantes. [ 109 ]

Marte enfocado

La misión Mars Geyser Hopper investigará las formaciones con forma de araña en Marte, captadas por una sonda orbital. Tamaño de la imagen: 1 km (0,62 millas) de ancho.  
  • Pascal , una misión de la red climática de Marte. [ 110 ]
  • MUADEE (Dinámica, Energética y Evolución de la Atmósfera Superior de Marte), una misión orbital diseñada para estudiar la atmósfera superior de Marte. [ 111 ] (similar a MAVEN del programa Mars Scout)
  • PCROSS , similar a LCROSS , pero dirigido hacia Fobos , la luna de Marte . [ 112 ]
  • Merlin , una misión que colocaría un módulo de aterrizaje en Deimos, la luna de Marte . [ 113 ]
  • La misión de aterrizajes múltiples en las lunas de Marte (M4) realizaría múltiples aterrizajes en Fobos y Deimos. [ 114 ]
  • Hall , una misión de retorno de muestras de Fobos y Deimos. [ 115 ]
  • Aladdin , una misión de retorno de muestras de Fobos y Deimos. [ 116 ] Fue finalista en la selección Discovery de 1999, con un lanzamiento previsto para 2001 y el retorno de las muestras para 2006. [ 117 ] La recolección de muestras estaba diseñada para funcionar enviando proyectiles a las lunas y luego recolectando los eyectados mediante el sobrevuelo de una nave espacial recolectora. [ 117 ]
  • Mars Geyser Hopper , un módulo de aterrizaje que investigaría los géiseres marcianos de dióxido de carbono primaverales encontrados en regiones alrededor del polo sur de Marte . [ 118 ] [ 119 ]
  • MAGIC (Mars Geoscience Imaging at Centimeter-scale), un orbitador que proporcionaría imágenes de la superficie marciana a 5–10  cm/píxel, lo que permitiría la resolución de características tan pequeñas como 20–40  cm. [ 120 ]
  • Dragón Rojo , un módulo de aterrizaje en Marte y de retorno de muestras. [ 121 ]

Enfoque lunar

  • Muestra lunar de regreso de la cuenca del Polo Sur-Aitken , los modelos geológicos actuales no describen adecuadamente el área y esta misión habría intentado resolver este problema. [ 122 ]
  • EXOLUON , investigación in situ en la Luna de la Tierra. [ 123 ]
  • PSOLHO utilizaría la Luna como un ocultador para buscar exoplanetas. [ 124 ]
  • Lunette , un módulo de aterrizaje lunar. [ 125 ]
  • Twin Lunar Lander , una misión de doble módulo de aterrizaje para comprender mejor la evolución y la geología de la Luna. [ 126 ]
La misión Venus Multiprobe consistió en enviar 16 sondas atmosféricas a Venus en 1999. [ 127 ]

Venus enfocado

  • Venus Multiprobe , propuesto para un lanzamiento en 1999, habría dejado caer 16 sondas atmosféricas en Venus, las cuales caerían lentamente a la superficie, tomando mediciones de presión y temperatura. [ 96 ]
  • Vesper , un concepto para un orbitador de Venus enfocado en el estudio de la atmósfera del planeta. [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] Fue uno de los tres conceptos que recibieron fondos para estudios adicionales en la selección Discovery de 2006. [ 129 ] Osiris y GRAIL fueron los otros dos, y finalmente GRAIL fue elegido y lanzado. [ 105 ]
  • V-STAR (Venus Sample Targeting, Attainment and Return), una misión de retorno de muestras de Venus con el objetivo de comprender la evolución de Venus. [ 131 ] [ 132 ] La misión habría consistido en un orbitador de Venus con un módulo de aterrizaje acoplado. El módulo de aterrizaje caería a través de la atmósfera venusina, recolectando muestras en el camino, así como después del aterrizaje mediante el uso de un "topo". Dicho módulo de aterrizaje lanzaría esas muestras a una órbita baja, donde se encontrarían con el orbitador, devolviendo las muestras a la Tierra. [ 131 ]
  • VEVA (Venus Exploration of Volcanoes and Atmosphere), una sonda atmosférica para Venus. [ 133 ] El componente principal es un vuelo en globo de 7 días a través de la atmósfera acompañado de varias sondas pequeñas que se lanzan a mayor profundidad en los densos gases del planeta. [ 133 ]
  • Venus Pathfinder , un módulo de aterrizaje de larga duración en Venus. [ 134 ]
  • RAVEN , una misión de mapeo por radar de un orbitador de Venus. [ 135 ]
  • VALOR , una misión a Venus para estudiar su atmósfera con un globo. [ 136 ] Dos globos darían la vuelta al planeta en 8 días terrestres. [ 136 ]
  • Venus Aircraft , un vuelo atmosférico robótico en la atmósfera de Venus que utiliza un sistema de aeronave de larga duración propulsada por energía solar. [ 137 ] Transportaría 1,5  kg de carga útil científica y tendría que enfrentarse a vientos violentos, calor y una atmósfera corrosiva. [ 137 ]
  • Zephyr , un concepto de vehículo explorador que se impulsaría mediante la fuerza del viento en su ala vertical. Concebido en 2012, el proyecto ha avanzado desde entonces en el desarrollo de componentes electrónicos que permitirían al vehículo operar durante 50 días en la superficie de Venus sin un sistema de refrigeración. [ 138 ]

Proceso de selección

Discovery 1 y 2

El rover Sojourner de la misión Mars Pathfinder tomando mediciones de la roca Yogi con su espectrómetro de rayos X de partículas alfa (1997).

Las dos primeras misiones Discovery fueron Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) (más tarde llamada Shoemaker NEAR) y Mars Pathfinder . Estas misiones iniciales no siguieron el mismo proceso de selección que se inició una vez que el programa estuvo en marcha. [ 139 ] Mars Pathfinder se rescató de la idea de un demostrador de tecnología y EDL del programa Mars Environmental Survey . [ 139 ] Uno de los objetivos de Pathfinder era apoyar el programa Mars Surveyor. [ 139 ] Las misiones posteriores se seleccionarían mediante un proceso más secuencial que implicaba Anuncios de Oportunidad. [ 139 ]

En el caso de NEAR, un grupo de trabajo del programa recomendó que la primera misión fuera a un asteroide cercano a la Tierra . [ 140 ] En 1991 se revisó una serie de propuestas limitadas a misiones a asteroides cercanos a la Tierra. [ 140 ] La que sería la misión de la nave espacial NEAR fue seleccionada formalmente en diciembre de 1993, tras lo cual comenzó un período de desarrollo de 2 años antes del lanzamiento. [ 140 ] NEAR fue lanzada el 15 de febrero de 1996 y llegó a la órbita del asteroide Eros el 14 de febrero de 2000. [ 140 ] Mars Pathfinder fue lanzada el 4 de diciembre de 1996 y aterrizó en Marte el 4 de julio de 1997, trayendo consigo el primer rover de la NASA a Marte, Sojourner . [ 141 ]

Discovery 3 y 4

Concentraciones de torio en la Luna, según el mapa recopilado por Lunar Prospector.

En agosto de 1994, la NASA hizo un Anuncio de Oportunidad para las próximas misiones Discovery propuestas. [ 142 ] Se presentaron 28 propuestas a la NASA en octubre de 1994: [ 142 ]

  1. ASTER - Retorno del asteroide a la Tierra
  2. Penetrador del núcleo del cometa
  3. Recorrido por el núcleo del cometa (CONTORNO)
  4. Composición química del coma cometario (C4)
  5. Diana (Misión Lunar y Cometaria)
  6. FRESIP: una misión para encontrar la frecuencia de planetas interiores del tamaño de la Tierra.
  7. Orbitador global Hermes (Orbitador Mercury)
  8. Misión Luna Helada (Orbitador Lunar)
  9. Interlune-One (Viajeros Lunares) [ 143 ]
  10. Telescopio Sinóptico Integrado de Júpiter (Investigación del Toro IO)
  11. Orbitador de descubrimiento lunar [ 144 ]
  12. Lunar Prospector (Orbitador Lunar): elegido en febrero de 1995 para el Discovery 3.
  13. Exploración/Encuentro con asteroides del cinturón principal
  14. Plataforma aérea de Marte (atmosférica)
  15. Explorador Polar de Marte (Aterrizaje Polar)
  16. Dinámica, energética y evolución de la atmósfera superior de Marte
  17. Sobrevuelo polar de Mercurio
  18. Un asteroide cercano a la Tierra devolvió una muestra.
  19. Origen de los asteroides, los cometas y la vida en la Tierra
  20. PELE: Una misión lunar para estudiar el vulcanismo planetario.
  21. Telescopio de Investigación Planetaria
  22. Encuentro con el núcleo de un cometa (RECON)
  23. Suess-Urey (Retorno de muestras de viento solar) – Finalista de Discovery 4.
  24. Pequeñas misiones a asteroides y cometas
  25. Stardust (Cometary/Interstellar Dust Return) – Finalista de Discovery 4.
  26. Sonda de composición de Venus (atmosférica)
  27. Satélite ambiental de Venus (atmosférico)
  28. Misión multiprobe de Venus (atmosférica) [ 145 ] – Finalista del Discovery 4.

En febrero de 1995, Lunar Prospector , una misión orbital lunar, fue seleccionada para su lanzamiento. Otras tres misiones quedaron pendientes de una nueva selección a finales de 1995 para la cuarta misión Discovery: Stardust , Suess-Urey y Venus Multiprobe . [ 142 ] Stardust , una misión de retorno de muestras de cometas, fue seleccionada en noviembre de 1995 por encima de las otras dos finalistas. [ 146 ]

Discovery 5 y 6

En octubre de 1997, la NASA seleccionó Genesis y CONTOUR como las próximas misiones Discovery, de entre 34 propuestas que se presentaron en diciembre de 1996. [ 147 ]

Los cinco finalistas fueron: [ 148 ]

  • Aladdin (retorno de muestras de la luna de Marte)
  • Recorrido por el núcleo del cometa ( CONTORNO )
  • Génesis (muestra de retorno del viento solar)
  • Misión MESSENGER (Superficie de Mercurio, Entorno Espacial, Geoquímica y Medición de Distancias )
  • Satélite ambiental de Venus (VESAT)

Discovery 7 y 8

El impacto profundo impactó el núcleo de un cometa.

En julio de 1999, la NASA seleccionó a MESSENGER y Deep Impact como las próximas misiones del Programa Discovery. [ 149 ] MESSENGER fue el primer orbitador de Mercurio y la primera misión a ese planeta desde Mariner 10. [ 149 ] Ambas misiones tenían previsto su lanzamiento a finales de 2004 y el coste se limitó a unos 300 millones de dólares cada una. [ 149 ]

En 1998, cinco finalistas fueron seleccionados para recibir US$375,000 para perfeccionar aún más su concepto de diseño. [ 150 ] Las cinco propuestas fueron seleccionadas de entre aproximadamente 30 con el objetivo de lograr la mejor ciencia. [ 150 ] Esas misiones fueron: [ 150 ]

Aladdin y MESSENGER también fueron finalistas en la selección de 1997. [ 150 ]

Discovery 9 y 10

Comparación de escala de Vesta, Ceres y la Luna
Telescopio espacial Kepler , representación artística.

Se presentaron 26 propuestas a la convocatoria Discovery 2000, con un presupuesto inicialmente previsto de 300 millones de dólares estadounidenses. [ 151 ] En enero de 2001, se preseleccionaron tres candidatos para un estudio de diseño de fase A: Dawn , el telescopio espacial Kepler e INSIDE Jupiter . [ 152 ] INSIDE Jupiter era similar a una misión posterior de New Frontiers llamada Juno ; Dawn era una misión a los asteroides Vesta y Ceres , y Kepler era una misión de telescopio espacial destinada a descubrir planetas extrasolares . Los tres finalistas recibieron 450 000 dólares estadounidenses para perfeccionar aún más el concepto de la misión. [ 153 ]

En diciembre de 2001, Kepler y Dawn fueron seleccionados para su lanzamiento. [ 154 ] En ese momento, solo se habían detectado 80 exoplanetas, y la misión principal de Kepler era buscar más exoplanetas, especialmente del tamaño de la Tierra. [ 154 ] [ 155 ] Inicialmente, se proyectó que tanto Kepler como Dawn se lanzarían en 2006. [ 151 ]

Descubrimiento 11

El Anuncio de Oportunidad original para una misión Discovery se publicó el 16 de abril de 2004. [ 156 ] El único candidato para la selección para un estudio conceptual de Fase A fue JASSI, que era una misión de sobrevuelo de Júpiter basada en la misión Juno de New Frontiers que ya estaba en consideración para la selección final (finalmente Juno fue seleccionada como la 2.ª misión de New Frontiers en 2005 y lanzada en 2011). Ninguna otra misión Discovery propuesta en respuesta al Anuncio de Oportunidad fue considerada para el estudio conceptual y, por lo tanto, ninguna misión Discovery fue seleccionada para esta oportunidad (aunque una misión de oportunidad fue seleccionada (Moon Mineralogy Mapper) como parte del AO en 2004 [ 157 ] ). El siguiente Anuncio de Oportunidad para una misión Discovery se publicó el 3 de enero de 2006. [ 158 ] Hubo tres finalistas para esta selección Discovery, incluidos GRAIL (el eventual ganador), OSIRIS y VESPER. [ 159 ] OSIRIS era muy similar a la posterior misión OSIRIS-REx , una misión de retorno de muestras de asteroides a 101955 Bennu , y a Vesper , una misión orbital de Venus. [ 159 ] Una propuesta anterior de Vesper también había sido finalista en la ronda de selección de 1998. [ 159 ] Los tres finalistas fueron anunciados en octubre de 2006 y se les otorgó US$1,2 millones para desarrollar aún más sus propuestas para la ronda final. [ 160 ]

En noviembre de 2007, la NASA seleccionó la misión GRAIL como la siguiente misión Discovery, con el objetivo de mapear la gravedad lunar y un lanzamiento previsto para 2011. [ 161 ] Se consideraron otras 23 propuestas. [ 161 ] La misión contaba con un presupuesto de 375 millones de dólares estadounidenses (en dólares de ese año), que incluía la construcción y el lanzamiento. [ 161 ]

Descubrimiento 12

Representación artística del módulo de aterrizaje lacustre TiME propuesto para Titán, la luna de Saturno.

El anuncio de oportunidad para una misión Discovery se publicó el 7 de junio de 2010. Para este ciclo, se recibieron 28 propuestas; 3 para la Luna, 4 para Marte, 7 para Venus, 1 para Júpiter, 1 para un troyano de Júpiter, 2 para Saturno, 7 para asteroides y 3 para cometas. [ 162 ] [ 163 ] De las 28 propuestas, tres finalistas recibieron US$3 millones en mayo de 2011 para desarrollar un estudio conceptual detallado: [ 164 ]

  • InSight , un módulo de aterrizaje en Marte.
  • Titan Mare Explorer (TiME), un módulo de aterrizaje para Titán , la luna de Saturno con lagos de metano y etano.
  • El cometa Hopper (CHopper) estudiará la evolución de los cometas aterrizando varias veces en un cometa y observando sus cambios a medida que interactúa con el Sol.

En agosto de 2012, InSight fue seleccionada para su desarrollo y lanzamiento. [ 165 ] La misión se lanzó el 5 de mayo de 2018 y aterrizó con éxito en Marte el 26 de noviembre. [ 166 ]

Discovery 13 y 14

La NASA puso a disposición la tecnología de propulsores iónicos para las propuestas de la decimotercera misión del Programa Discovery. [ 167 ]

En febrero de 2014, la NASA publicó un «Borrador de Anuncio de Oportunidad» del Programa Discovery para una fecha de preparación para el lanzamiento el 31 de diciembre de 2021. [ 168 ] El AO final se publicó el 5 de noviembre de 2014, y el 30 de septiembre de 2015, la NASA seleccionó cinco conceptos de misión como finalistas, [ 169 ] [ 170 ] cada uno recibió 3 millones de dólares para un año de estudio adicional y refinamiento del concepto. [ 171 ] [ 172 ]

El 4 de enero de 2017, Lucy y Psyche fueron seleccionadas para las misiones Discovery 13.ª y 14.ª, respectivamente, y lanzadas el 16 de octubre de 2021 y el 13 de octubre de 2023, respectivamente. [ 2 ] [ 173 ] Lucy sobrevolará cinco troyanos de Júpiter , asteroides que comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol , orbitando delante o detrás del planeta. [ 174 ] [ 173 ] Psyche explorará el origen de los núcleos planetarios orbitando y estudiando el asteroide metálico 16 Psyche . [ 174 ]

Discovery 15 y 16

El 22 de diciembre de 2018, la NASA publicó un borrador de su Anuncio de Oportunidad Discovery 2019, que describía su intención de seleccionar hasta dos misiones con fechas de preparación para el lanzamiento del 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2026 y/o del 1 de julio de 2028 al 31 de diciembre de 2029, como Discovery 15 y 16, respectivamente. [ 175 ] [ 176 ] El Anuncio de Oportunidad final se publicó el 1 de abril de 2019, y se aceptaron propuestas entre esa fecha y el 1 de julio de 2019. [ 177 ]

Los finalistas, anunciados el 13 de febrero de 2020, fueron: [ 178 ]

  • DAVINCI (Investigación de gases nobles, química e imágenes de la atmósfera profunda de Venus), una sonda atmosférica de Venus. [ 179 ]
  • Io Volcano Observer , un orbitador a Júpiter para realizar al menos nueve sobrevuelos de Io, la luna volcánicamente activa de Júpiter . [ 180 ]
  • Trident , una sonda que realizaría un sobrevuelo de Neptuno y su luna Tritón . [ 181 ]
  • VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), un orbitador de Venus para mapear la superficie de Venus en alta resolución. [ 182 ]

El 2 de junio de 2021, el administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció en su discurso sobre el "Estado de la NASA" que las dos misiones a Venus, VERITAS y DAVINCI , habían sido seleccionadas para su desarrollo. [ 70 ] [ 65 ] Las dos misiones se lanzarán entre 2031 y 2032. [ 68 ]

Otras propuestas presentadas para las misiones Discovery 15 y 16 incluyeron:

Asteroides, cometas, centauros, polvo interplanetario
  • Centaurus , una misión de reconocimiento para explorar múltiples Centauros mediante sobrevuelos como una forma de aprender sobre el Sistema Solar y la formación de planetas. [ 183 ] [ 184 ]
  • Chimera , un concepto de misión para orbitar el altamente activo Centaur 29P/ Schwassmann-Wachmann 1 , para estudiar el punto intermedio evolutivo entre los objetos transneptunianos (TNO) y los cometas de la familia de Júpiter. [ 185 ]
  • FOSSIL (Fragmentos de los Orígenes del Sistema Solar y de nuestra Localidad Interestelar), una nave espacial que se colocará en una órbita que sigue a la Tierra para determinar la composición de la nube de polvo local e interplanetaria . [ 186 ]
  • MANTIS (Main-belt Asteroid and NEO Tour with Imaging and Spectroscopy), una misión que sobrevolaría 14 asteroides que abarcan una amplia gama de tipos y masas. [ 187 ]
Venus
  • HOVER (Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance), un orbitador de Venus que realizaría estudios espectrales desde la parte superior de la atmósfera hasta la superficie. Su objetivo principal es comprender la mecánica del clima de Venus y la superrotación atmosférica. [ 188 ]
Luna
  • Moon Diver , un módulo de aterrizaje lunar que desplegaría un rover para descender en rápel por un pozo profundo, analizar las capas geológicas expuestas e investigar si el pozo se conecta a un tubo de lava . [ 189 ]
  • El Lunar Compass Rover, un vehículo explorador diseñado para explorar una región magnética y un remolino en la cara visible de la Luna , respondería a algunas preguntas de la ciencia planetaria, incluyendo el magnetismo planetario, la física del plasma espacial , la meteorización espacial, la geología planetaria y el ciclo del agua lunar . No se presentó ninguna propuesta para el Lunar Compass en esta ronda de Discovery. [ 190 ]
  • ISOCHRON (Cronología del sistema solar interior), una misión que realizaría un retorno robótico de muestras lunares de los basaltos mare más jóvenes . [ 191 ]
  • NanoSWARM, un orbitador lunar para investigar los remolinos lunares , la erosión espacial, el agua lunar , el magnetismo lunar y las magnetosferas a pequeña escala. [ 192 ]
Marte
  • COMPASS (Climate Orbiter for Mars Polar Atmospheric and Subsurface Science) es un concepto de misión para un orbitador de Marte que investigará el registro climático marciano mediante el estudio de sus depósitos de hielo y su interacción con el clima actual. [ 193 ] Esta misión está liderada por el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona y el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, Boulder. [ 193 ]
  • Icebreaker Life , un concepto de misión liderado por el Centro de Investigación Ames para un módulo de aterrizaje que busque signos directos de vida en Marte mediante la detección de biomarcadores, con un enfoque en el muestreo de suelo cementado por hielo por su potencial para preservar y proteger biomoléculas o biofirmas. [ 194 ]
Júpiter
  • MAGIC (Magnetics, Altimetry, Gravity and Imaging of Callisto) es un concepto de reconocimiento orbital a Calisto , la luna de Júpiter . [ 195 ]

Discovery 17 y más allá

El 24 de agosto de 2023, la NASA anunció que, debido a las restricciones presupuestarias establecidas mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023 , la publicación oficial del Anuncio de Oportunidad para la quinta misión del programa "hermano mayor" del Programa Discovery, New Frontiers, se retrasaría hasta al menos 2026. [ 196 ] En octubre de 2023, la directora de la División de Ciencias Planetarias, Lori Glaze, presentó ante el Comité de Astrobiología y Ciencias Planetarias de las Academias Nacionales las implicaciones de estas restricciones de recursos, señalando que era improbable que se realizaran convocatorias para nuevas misiones Discovery hasta al menos 2026. [ 197 ]

Impresiones artísticas

Insignias de misión

Esta sección incluye una imagen de los emblemas o logotipos de las misiones Discovery, así como el año de lanzamiento .

Lanzamientos

Esta sección incluye una imagen de los cohetes de las misiones Discovery, así como el año de lanzamiento.

Referencias

  1. "Sitio web oficial del Programa Discovery (enero de 2016)" . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) . 15 de enero de 2016. Archivado del original el 15 de enero de 2016. Consultado el 15 de enero de 2016 .
  2. 1 2 "Actualizado: la NASA selecciona misiones a un pequeño mundo metálico y troyanos de Júpiter" . Ciencia . AAAS. 4 de enero de 2017. Consultado el 4 de enero de 2017 .
  3. 1 2 3 "Una mirada retrospectiva al comienzo: cómo surgió el programa Discovery" (PDF) . NASA. 2010. Archivado del original (PDF) el 1 de marzo de 2011.
  4. "Huecos de alta resolución" . Imágenes destacadas de MESSENGER . JHU – APL. 12 de marzo de 2014. Archivado del original el 14 de marzo de 2014.
  5. "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  6. "Preguntas frecuentes" . Near.jhuapl.edu . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  7. 1 2 "En profundidad | Cerca del Shoemaker" . NASA . 20 de diciembre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  8. "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  9. "En profundidad | Explorador de Marte" . NASA . 20 de diciembre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  10. 1 2 "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  11. "Sonda espacial estadounidense entra en órbita lunar – 11 de enero de 1998" . CNN . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  12. "Descripción general de la misión Prospector" . Instituto Lunar y Planetario . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  13. "Información del Explorador Lunar" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  14. "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  15. "Stardust de la NASA: Bueno hasta la última gota" . NASA.gov . NASA. 20 de abril de 2015. Archivado del original el 9 de junio de 2021. Consultado el 17 de abril de 2016 .
  16. 1 2 "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  17. "Génesis - Misiones al Sol" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  18. "Génesis : Búsqueda de los orígenes" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 . 
  19. "Informe de la Junta de Investigación del Accidente del Génesis, Volumen I" (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  20. "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  21. Isbell, Douglas (20 de octubre de 1997). "MISIONES PARA RECOGER MUESTRAS DE VIENTO SOLAR Y VISITAR TRES COMETAS SELECCIONADAS COMO PRÓXIMOS VUELOS DEL PROGRAMA DISCOVERY" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  22. "Informe de la Junta de Investigación del Accidente de CONTOUR" (PDF) . NASA. 21 de mayo de 2003. Archivado del original (PDF) el 3 de enero de 2006.
  23. 1 2 "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  24. Mike Wall (30 de abril de 2015). "La sonda MESSENGER de la NASA, de larga duración, se estrella contra Mercurio" . Spacenews.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  25. ¡Adiós, MESSENGER! La sonda de la NASA se estrella contra Mercurio . Mike Wall. Noticias espaciales, 30 de abril de 2015.
  26. 1 2 "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  27. "La sonda Deep Impact impacta contra un cometa – 4 de julio de 2005" . CNN.com. 4 de julio de 2005. Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  28. Farnham, Tony; Bodewits, D.; A'Hearn, MF; Feaga, LM (2012). "Observaciones de resonancia magnética de Deep Impact del cometa Garradd (C/2009 P1)" . Astrophysics Data System . 44 : 506.05. Bibcode : 2012DPS....4450605F . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  29. "Imágenes de Deep Impact muestran el espectacular cometa ISON que se aproxima: Curiosity y la Armada de la NASA lo intentarán" . Universe Today . 6 de febrero de 2013. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  30. Vergano, Dan (20 de septiembre de 2013). "La NASA declara el fin de la misión del cometa de impacto profundo" . National Geographic . Archivado del original el 5 de marzo de 2021. Recuperado el 20 de febrero de 2021 .
  31. "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  32. Hotz, Robert (6 de marzo de 2015). "La nave espacial Dawn de la NASA orbita el planeta enano Ceres" . The Wall Street Journal . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  33. Aron, Jacob (6 de septiembre de 2012). "Dawn parte de Vesta para convertirse en la primera nave en saltar asteroides" . New Scientist . Archivado del original el 7 de septiembre de 2012.
  34. "DAWN: Un viaje al origen del sistema solar" . Cronología de la misión Dawn . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Archivado del original el 19 de octubre de 2013.
  35. 1 2 Landau, Elizabeth (19 de octubre de 2017). "Se extiende la misión Dawn en Ceres" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Recuperado el 20 de febrero de 2021 .
  36. Brown, Dwayne; Wendel, Joanna; McCartney, Gretchen (1 de noviembre de 2018). "Finaliza la misión Dawn de la NASA al cinturón de asteroides" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  37. "Una montaña en el planeta enano Ceres" . EarthSky . 4 de agosto de 2019. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  38. "Todo sobre TESS, el buscador de planetas de la NASA" . Popularmechanics.com. 30 de octubre de 2013. Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  39. Koch, David; Gould, Alan (marzo de 2009). "Misión Kepler" . NASA . Archivado del original el 6 de marzo de 2014.
  40. Clavin, Whitney; Chou, Felicia; Johnson, Michele (6 de enero de 2015). "El Kepler de la NASA marca el descubrimiento del exoplaneta número 1000 y descubre más mundos pequeños en zonas habitables" . NASA . Consultado el 6 de enero de 2015 .
  41. "'Alien Earth' se encuentra entre los ocho nuevos planetas lejanos . BBC . 7 de enero de 2015. Consultado el 7 de enero de 2015 .
  42. Wall, Mike (5 de septiembre de 2013). "Archivo de exoplanetas de la NASA" . TechMediaNetwork . Consultado el 15 de junio de 2013 .
  43. 1 2 "NASA – Kepler" . Archivado del original el 5 de noviembre de 2013. Recuperado el 26 de febrero de 2014 .
  44. "Kepler – la nave espacial de la NASA para la búsqueda de planetas – se retira tras quedarse sin combustible" . NASASpaceflight.com . 30 de octubre de 2018. Consultado el 31 de octubre de 2018 .
  45. "Lanzamiento del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad (GRAIL)" (PDF) . NASA . Archivado del original (PDF) el 26 de enero de 2022. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  46. Harwood, William (10 de septiembre de 2011). "La NASA lanza las sondas lunares GRAIL" . CBS News . Archivado del original el 11 de septiembre de 2011.
  47. "Acerca de GRAIL MoonKAM" . Sally Ride Science. 2010. Archivado del original el 27 de abril de 2010. Recuperado el 15 de abril de 2010 .
  48. "La NASA aprueba el lanzamiento de la misión InSight a Marte en 2018 | NASA" . Nasa.gov. 2 de septiembre de 2016. Archivado del original el 30 de diciembre de 2019. Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  49. "Nueva misión de la NASA realizará una primera exploración del interior de Marte" . NASA. 20 de agosto de 2012. Archivado del original el 22 de agosto de 2012.
  50. "Midiendo el pulso de Marte" . mars.nasa.gov . NASA . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  51. "La NASA suspende el lanzamiento de la misión InSight a Marte previsto para 2016" . 22 de diciembre de 2015.
  52. Amos, Jonathan (26 de noviembre de 2018). "Marte: la NASA aterriza el robot InSight para estudiar el interior del planeta" . BBC . Consultado el 5 de marzo de 2021 .
  53. Alexandra, Witze (24 de abril de 2019). "Primer "terremoto marciano" detectado en el planeta rojo" . Scientific American . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  54. "NASA InSight – 19 de diciembre de 2022 – Mars InSight" . blogs.nasa.gov . 19 de diciembre de 2022. Consultado el 20 de diciembre de 2022 .
  55. "La NASA adjudica un contrato de servicios de lanzamiento para la misión Lucy" . NASA. 31 de enero de 2019. Consultado el 23 de enero de 2020 .
  56. Dunbar, Brian (3 de diciembre de 2020). Hille, Karl (ed.). "La nave espacial Lucy y su carga útil" . nasa.gov . NASA . Archivado del original el 23 de abril de 2022. Recuperado el 6 de marzo de 2021 .
  57. 1 2 Stephen Clark. "El lanzamiento anticipado de la misión Psyche de la NASA se promociona como una medida de ahorro de costos – Spaceflight Now" . Spaceflightnow.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  58. 1 2 Foust, Jeff (28 de febrero de 2020). "Falcon Heavy lanzará la misión de la NASA al asteroide Psyche" . SpaceNews . Recuperado el 20 de febrero de 2021 .
  59. empleos (16 de marzo de 2015). "Cinco lugares del Sistema Solar que la NASA debería visitar: Nature News & Comment" . Nature News . 519 (7543): 274–5 . doi : 10.1038/519274a . PMID 25788076. S2CID 4468466 .  
  60. Levison, Hal (enero de 2017). "Lucy: Explorando la diversidad de los asteroides troyanos" (PDF) . Consultado el 1 de febrero de 2017 .
  61. Garner, Rob (3 de diciembre de 2020). "Lucy: La primera misión a los asteroides troyanos" . NASA . Archivado del original el 6 de diciembre de 2020. Recuperado el 20 de febrero de 2021 .
  62. Viaje a un mundo metálico: concepto para una misión de descubrimiento a Psyche . (PDF) 45.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (2014).
  63. "Se lanza la misión Psyche como el primer viaje de la NASA a un mundo metálico" . JPL . CNN . 13 de octubre de 2023. Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  64. "Instrumentos e investigaciones científicas de la nave espacial Psyche" . ASU . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  65. 1 2 3 Potter, Sean (2 de junio de 2021). "La NASA selecciona 2 misiones para estudiar el mundo 'habitable perdido' de Venus" (Comunicado de prensa). NASA . Recuperado el 2 de junio de 2021 .
  66. Neal Jones, Nancy (2 de junio de 2022). "La misión DAVINCI de la NASA se sumergirá a través de la enorme atmósfera de Venus" . NASA . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  67. 1 2 Roulette, Joey (2 de junio de 2021). "La NASA enviará dos misiones a Venus por primera vez en más de 30 años" . The Verge . Consultado el 2 de junio de 2021 .
  68. 1 2 Devarakonda, Yaswant (25 de marzo de 2024). "La solicitud de presupuesto presidencial para la NASA para el año fiscal 25" . Sociedad Astronómica Estadounidense . Recuperado el 29 de julio de 2024 .
  69. Jeff Foust [@jeff_foust] (30 de marzo de 2023). "En una presentación en la Semana de la Ciencia Espacial, Sue Smrekar dice que el lanzamiento más temprano de VERITAS ahora es a finales de 2029, lo que argumenta que es preferible a 2031 para evitar conflictos con DAVINCI y EnVision y reducir el costo total. Se necesita una financiación puente "modesta" en los años fiscales 2023 y 2024 para hacerlo" ( Tweet ) vía Twitter .
  70. 1 2 Howell, Elizabeth (4 de noviembre de 2022). "Problemas con la misión de la NASA al asteroide Psyche retrasan el lanzamiento de la sonda a Venus hasta 2031" . Space.com . Recuperado el 5 de noviembre de 2022 .
  71. "Programa Discovery" . NASA . 18 de junio de 2019. Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  72. "Operaciones de Mars Express" . ESA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  73. «ASPERA-3: Próxima Parada Marte» . NASA . 18 de diciembre de 2003 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  74. Heil, Martha (4 de enero de 2001). "La NASA considera propuestas para la misión Discovery" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . NASA . Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  75. "Anuncio del Programa de Descubrimiento de Oportunidades 2006 y Misiones de Oportunidad" (PDF) . Ingeniería de Sistemas Espaciales . Programa Nacional de Becas y Becas para la Investigación Espacial . 3 de enero de 2006. Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  76. Beasley, Dolores; Cook-Anderson, Gretchen. "NASA – La NASA selecciona al cartógrafo lunar para una misión de oportunidad" . www.nasa.gov . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  77. Nemiroff, Robert; Bonnell, Jerry (28 de septiembre de 2009). "Imagen astronómica del día 2009 - 28 de septiembre" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  78. "Carle M. Pieters" . Grupo de Geociencias Planetarias de la Universidad de Brown . Archivado del original el 23 de abril de 2011. Recuperado el 21 de febrero de 2021 .
  79. "Deep Impact se dirige a un nuevo cometa" . Space.com . 31 de octubre de 2006. Archivado del original el 2 de noviembre de 2006.
  80. 1 2 Hautaluoma, Grey; Thompson, Tabatha. "NASA – La NASA asigna nuevas misiones a dos naves espaciales exitosas" . www.nasa.gov . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  81. "Deep Impact - EPOXI" . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  82. "Misión EPOXI" . NASA PDS: Nodo de Cuerpos Pequeños . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  83. "Descripción general de la misión EPOXI" . EPOXI . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  84. Neal-Jones, Nancy; Zubritsky, Liz (13 de enero de 2010). "Drake Deming del Centro Goddard de la NASA gana el premio de astrofísica" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  85. "Investigación Extendida de Impacto Profundo (DIXI) y Observación y Caracterización de Planetas Extrasolares (EPOCh)" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  86. "La propuesta de la Universidad de Maryland para una misión extendida de impacto profundo supera un obstáculo importante" . SpaceRef . 1 de noviembre de 2006. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  87. Wall, Mike (10 de febrero de 2011). "Preguntas frecuentes: Cómo fue la visita de la NASA al cometa Tempel 1 en el Día de San Valentín" . Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  88. "Stardust NExT se prepara para encontrarse con su segundo cometa" . ScienceDaily . 9 de febrero de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  89. "Programa Discovery – Strofio" . NASA . Archivado del original el 1 de marzo de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  90. "Exploración de Marte y la Luna con rayos gamma y neutrones mediante MEGANE" . MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  91. "MEGANE:Equipo" . MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  92. "Entonces quedaron 3: la NASA colaborará en la nueva misión de la ESA a Venus" . Laboratorio de Propulsión a Chorro.
  93. "LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) + LCROSS" . eoPortal . Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  94. "Estimaciones presupuestarias de la NASA para el año fiscal 2019" (PDF) .
  95. Clarke, Steve. "Estado del Programa de Descubrimiento y Exploración Lunar" (PDF) .
  96. 1 2 3 4 "3 Misiones de descubrimiento propuestas" . Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales, NASA. Archivado del original el 1 de marzo de 2014.
  97. Alcock, Charles; Brown, Michael; Tom, Gauron; Cate, Heneghan. "La misión Whipple explorando la nube de Oort y el cinturón de Kuiper" (PDF) . Archivado (PDF) del original el 17 de noviembre de 2015. Recuperado el 21 de febrero de 2021 .
  98. McEwen, AS (2021). El Observador Volcánico de Io (IVO) (PDF) . Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias . Resumen n .° 1352. Recuperado el 9 de febrero de 2021 .
  99. "Actualización de la División de Ciencias Planetarias" (PDF) . NASA . Archivado del original (PDF) el 14 de noviembre de 2011. Consultado el 23 de mayo de 2011 .
  100. Taylor Redd, Nola (14 de abril de 2017). "El módulo de aterrizaje diseñado para los mares de metano de Titán prueba la tecnología en un lago chileno" . Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  101. Nelson, RM; Horn, LJ; Weiss, JR; Smythe, WD (1994). "1994LPI 25..985N Página 985". Sistema de Datos Astrofísicos . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 985. Bibcode : 1994LPI....25..985N .
  102. "La NASA anuncia los finalistas de la misión Discovery" . Space Today. 4 de enero de 2001. Archivado del original el 16 de septiembre de 2003.
  103. "Lista de misiones espaciales" . Laboratorio Lunar y Planetario . Universidad de Arizona. Archivado del original el 13 de marzo de 2014.
  104. 1 2 "Polvo Cósmico: Mensajero de Mundos Distantes" (PDF) . Universidad de Stuttgart. Archivado (PDF) del original el 24 de febrero de 2014.
  105. 1 2 "La NASA anuncia la selección de proyectos para el programa Discovery" . Comunicado de prensa . NASA. 30 de octubre de 2006. Archivado del original el 29 de junio de 2009.
  106. "Hoja informativa de OSIRIS-REx" (PDF) . Universidad de Arizona. Archivado del original (PDF) el 22 de julio de 2013.
  107. 1 2 3 Farquhar, Robert; Jen, Shao-Chiang; McAdams, Jim V. (12 de septiembre de 2000). "Oportunidades de misión extendida para una misión de encuentro con asteroides de la clase Discovery". Astrophysics Data System . 95 . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica: 435. Bibcode : 1993STIA...9581370F .
  108. Sandford, Scott A.; A'Hearn, Michael; Allamandola, Louis J.; Britt, Daniel; Clark, Benton; Dworkin, Jason P.; Flynn, George; Glavin, Danny; Hanel, Robert; Hanner, Martha; Hörz, Fred; Keller, Lindsay; Messenger, Scott; Smith, Nicholas; Stadermann, Frank; Wade, Darren; Zinner, Ernst; Zolensky, Michael E. "The Comet Coma Rendezvous Sample Return" (PDF) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 28 de junio de 2010.
  109. Riedel, Joseph E.; Marrese-Reading, Colleen; Lee, Young H. (19 de junio de 2013). "Un concepto de misión de búsqueda y captura de micro-NEO de bajo costo" (PDF) . Conferencia de Misiones Planetarias de Bajo Costo, LCPM-10 . Instituto Tecnológico de California. Archivado del original (PDF) el 1 de marzo de 2014. Recuperado el 25 de febrero de 2014 .
  110. Haberle, RM; Catling, DC; Chassefiere, E.; Forget, F.; Hourdin, F.; Leovy, CB; Magalhaes, J.; Mihalov, J.; Pommereau, JP; Murphy, JR (2000). "La misión Pascal Discovery: una misión de la Red Climática de Marte". Sistema de Datos Astrofísicos . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 135. Bibcode : 2000came.work..135H .
  111. "MUADEE: Una misión de la clase Discovery para la exploración de la atmósfera superior de Marte" . Países Bajos: Universidad Tecnológica de Delft. Archivado del original el 4 de febrero de 2015. Recuperado el 28 de febrero de 2014 .
  112. Colaprete, A.; Bellerose, J.; Andrews, D. (2012). "PCROSS – Phobos Close Rendezvous Observation Sensing Satellite". Astrophysics Data System . 1679 . Harvard-Smithsonian Centre for Astrophysics: 4180. Bibcode : 2012LPICo1679.4180C .
  113. Rivkin, AS; Chabot, NL; Murchie, SL; Eng, D.; Guo, Y.; Arvidson, RE; Trebi-Ollennu, A.; Seelos, FP "Merlin : Exploración, reconocimiento e investigación de aterrizaje en Marte y la Luna" (PDF) . SETI. Archivado del original (PDF) el 28 de febrero de 2014. 
  114. Lee, Pascal; Hoftun, Christopher; Lorbe, Kira. «Fobos y Deimos: Exploración robótica antes de la llegada de humanos a la órbita de Marte» (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte (2012) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 1 de marzo de 2014.
  115. Lee, Pascal; Veverka, Joseph; Bellerose, Julie; Boucher, Marc; Boynton, John; Braham, Stephen; Gellert, Ralf; Hildebrand, Alan; Manzella, David; Mungas, Greg; Oleson, Steven; Richards, Robert; Thomas, Peter C.; West, Michael D. "HALL: Una misión de muestreo y retorno de Fobos y Deimos" (PDF) . 41.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (2010) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 27 de febrero de 2014.
  116. Pieters, C.; Murchie, S.; Cheng, A.; Zolensky, M.; Schultz, P.; Clark, B.; Thomas, P.; Calvin, W.; McSween, H.; Yeomans, D.; McKay, D.; Clemett, S.; Gold, R. (1997). "ALADDIN – Retorno de muestras de Fobos-Deimos". Sistema de Datos Astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica: 1111. Bibcode : 1997LPI....28.1111P .
  117. 1 2 Pieters, C.; Calvino, W.; Cheng, A.; Clark, B.; Clemett, S.; Oro, R.; McKay, D.; Murchie, S.; Mostaza, J.; Papike, J.; Schultz, P.; Tomás, P.; Tuzzolino, A.; Yeomans, D.; Yoder, C.; Zolensky, M.; Barnouin-Jha, O.; Domingue, D. "ALADDIN: Exploración y retorno de muestras de Fobos y Deimos" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 5 de septiembre de 2004.
  118. Landis, Geoffrey A.; Oleson, Steven J.; McGuire, Melissa (9 de enero de 2012), "Estudio de diseño para un tolva de géiseres de Marte" (PDF) , 50.ª Conferencia de Ciencias Aeroespaciales de la AIAA , Centro de Investigación Glenn, NASA , consultado el 1 de julio de 2012.
  119. "Mars Geyser-Hopper (AIAA2012)" (PDF) . Informes técnicos de la NASA . NASA . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  120. Ravine, MA; Malin, MC; Caplinger, MA "Imágenes geocientíficas de Marte a escala centimétrica (MAGIC) desde órbita" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte (2012) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 29 de octubre de 2013.
  121. "Red Dragon", Viabilidad de un módulo de aterrizaje marciano derivado de Dragon para investigaciones científicas y precursoras humanas (PDF) , SpaceX, 31 de octubre de 2011, archivado (PDF) del original el 16 de junio de 2012
  122. Duke, MB; Clark, BC; Gamber, T.; Lucey, PG; Ryder, G.; Taylor, GJ "Misión de retorno de muestras a la cuenca Aitken del Polo Sur" (PDF) . Taller sobre nuevas perspectivas de la Luna II . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 9 de noviembre de 2004.
  123. «Instituto de Robótica: EXOMOON – Un concepto de expansión de las capacidades de las misiones de descubrimiento y exploración» . Instituto de Robótica, Universidad Carnegie Mellon. 15 de junio de 2011. Archivado del original el 28 de febrero de 2014.
  124. Clarke, TL (2003). "Ocultación de un sistema planetario desde una órbita de halo lunar (PSOLHO): una misión de descubrimiento". Astrophysics Data System . 203 . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica: 03.05. Bibcode : 2003AAS...203.0305C .
  125. Klaus, K (24 de octubre de 2012). «Conceptos que conducen a una arquitectura sostenible para el desarrollo cislunar» (PDF) . LEAG . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 1 de marzo de 2014.
  126. Neal, CR; Banerdt, WB; Alkalai, L. «Lunette: Una misión geofísica de clase Discovery con dos módulos de aterrizaje a la Luna» (PDF) . 42.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (2011) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) del original el 1 de marzo de 2014.
  127. "Misiones Discovery en consideración" . Centro de Vuelos Espaciales Goddard, NASA. Archivado del original el 1 de marzo de 2014.
  128. "Impacto Profundo: Cinco propuestas de misiones de descubrimiento seleccionadas para estudios de viabilidad" . Impacto Profundo . Comunicados de prensa. Universidad de Maryland. 12 de noviembre de 1998. Archivado del original el 20 de junio de 2002.
  129. 1 2 "NASA – Vesper podría explorar el gemelo ardiente de la Tierra" . NASA. Archivado del original el 23 de agosto de 2007.
  130. Allen, M.; Chin, G.; Equipo Científico VESPER (1998). "La misión VESPER a Venus". Sistema de Datos Astrofísicos . 30. Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 1106. Bibcode : 1998BAAS...30.1106A .
  131. 1 2 "Obtención, captura y retorno de muestras de Venus (V-STAR)" (PDF) . 2007 Academia de la NASA en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard . Fundación Henry. Archivado del original (PDF) el 15 de marzo de 2012.
  132. Sweetser, Ted; Peterson, Craig; Nilsen, Erik; Gershman, Bob. «Misiones de retorno de muestras de Venus: un abanico de ciencia y un abanico de costes» (PDF) . Instituto Tecnológico de California. Archivado del original (PDF) el 26 de mayo de 2010.
  133. ^ Klaasen , Kenneth; Greeley, Ronald (31 de marzo de 2003). "Misión VEVA Discovery a Venus: exploración de volcanes y atmósfera". Acta Astronáutica . 52 ( 2– 6): 151– 158. Bibcode : 2003AcAau..52..151K . doi : 10.1016/s0094-5765(02)00151-0 .
  134. Lorenz, Ralph D.; Mehoke, Doug; Hill, Stuart. «Venus Pathfinder: Un concepto de misión independiente y de larga duración para el aterrizaje en Venus» (PDF) . 8.º Taller Internacional sobre Sondas Planetarias (IPPW-8) . Instituto Nacional de Aeroespacial. Archivado del original (PDF) el 27 de febrero de 2014.
  135. Sharpton, VL; Herrick, RR; Rogers, F.; Waterman, S. (2009). "RAVEN – Mapeo de alta resolución de Venus dentro del presupuesto de una misión Discovery". Astrophysics Data System . 2009. Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica: P31D–04. Bibcode : 2009AGUFM.P31D..04S .
  136. 1 2 Baines, Kevin H.; Hall, Jeffery L.; Balint, Tibor; Kerzhanovich, Viktor; Hunter, Gary; Atreya, Sushil K.; Limaye, Sanjay S.; Zahnle, Kevin. "Explorando Venus con globos: objetivos científicos y arquitecturas de misión para misiones pequeñas y medianas" (PDF) . Biblioteca de Georgia Tech. Archivado (PDF) del original el 27 de febrero de 2014.
  137. 1 2 Landis, Geoffrey A.; LaMarre, Christopher; Colozza, Anthony (14 de enero de 2002). NASA TM-2002-0819 : Vuelo atmosférico en Venus . 40.ª Reunión y Exposición de Ciencias Aeroespaciales de la AIAA. Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, Universidad Estatal de Pensilvania. CiteSeerX 10.1.1.195.172 . doi : 10.2514/6.2002-819 .  
  138. Zephyr: Un rover terrestre para Venus . (PDF) Geoffrey A. Landis, Steven R. Oleson, David Grantier y el equipo COMPASS. Centro de Investigación John Glenn de la NASA. 65.º Congreso Internacional de Astronáutica, Toronto, Canadá. 24 de febrero de 2015. Informe: IAC-14,A3,P,31x26111
  139. 1 2 3 4 "Preguntas frecuentes sobre Mars Pathfinder" . NASA . 20 de diciembre de 2017. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  140. 1 2 3 4 "02-0483D Farquhar.Indd" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 26 de febrero de 2018. Recuperado el 28 de abril de 2018 .
  141. "Participación del Glenn de la NASA en la misión Mars Pathfinder | NASA" . Nasa.gov. 4 de diciembre de 1996. Consultado el 28 de abril de 2018 .
  142. 1 2 3 "Discover 95: Misión a la Luna, el Sol, Venus y un cometa seleccionados para Discovery – NASA" . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  143. "Interlune-One: Una misión científica a través de la superficie de la Luna (descarga en PDF disponible)" . Researchgate.net . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  144. "Científico de la UA busca un gran contrato con la NASA – Archivo del Tucson Citizen, Parte 2 (1993–2009)" . Tucsoncitizen.com . 27 de enero de 1995. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  145. "Servidor de informes técnicos de la NASA (NTRS) – Misión multiprobe de Venus" . Ntrs.nasa.gov . Enero de 2001. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  146. "STARDUST seleccionado como vuelo de descubrimiento" . Stardust.jpl.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  147. "Se seleccionan misiones para recolectar muestras de viento solar y recorrer tres cometas como próximos vuelos del Programa Discovery" (TXT) . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  148. "Noticias del espacio – LPIB 82" . Lpi.usra.edu . 30 de septiembre de 2002. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  149. 1 2 3 "La NASA selecciona misiones a Mercurio y al interior de un cometa como próximos vuelos de descubrimiento" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  150. 1 2 3 4 "Cinco propuestas de misiones Discovery seleccionadas para estudios de viabilidad" . Nasa.gov . Archivado del original (TXT) el 26 de noviembre de 2020. Recuperado el 11 de enero de 2016 .
  151. 1 2 Susan Reichley (21 de diciembre de 2001). "Comunicados de prensa de 2001: la misión de asteroides del JPL recibe el visto bueno de la NASA" . Jpl.nasa.gov . Archivado del original el 1 de mayo de 2017. Recuperado el 11 de enero de 2016 .
  152. "La NASA anuncia los finalistas de la misión Discovery" . Spacetoday.net . 4 de enero de 2001. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  153. Stenger, Richard. "Espacio: la NASA selecciona a los finalistas para la próxima misión Discovery - 5 de enero de 2001" . CNN.com . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  154. 1 2 "NASA" . Nasa.gov . Archivado del original el 26 de noviembre de 2020. Recuperado el 11 de enero de 2016 .
  155. "Apoyo al análisis científico para la misión extendida Kepler del programa Discovery de la NASA | Instituto SETI" . Seti.org . Archivado del original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  156. "Anuncio del Programa de Descubrimiento de Oportunidades 2004 y Misiones de Oportunidad" (PDF) . NASA . 16 de abril de 2004. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  157. Dolores, Beasley; Cook-Anderson, Gretchen (2 de febrero de 2021). "La NASA selecciona al cartógrafo lunar para una misión de oportunidad" (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  158. Cain, Fraser. "De vuelta a Venus con Vesper" . Universe Today . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  159. 1 2 3 Paolo Ulivi; David M. Harland (16 de septiembre de 2014). Exploración robótica del sistema solar: Parte 4: La era moderna 2004–2013 . Springer. pág. 349. ISBN  978-1-4614-4812-9.
  160. "NASA – La NASA anuncia las selecciones del programa Discovery" . Nasa.gov . 2 de noviembre de 2008. Archivado del original el 29 de junio de 2009. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  161. 1 2 3 "La NASA busca observar el interior de la luna - Tecnología y ciencia - Espacio - Space.com" . NBC News . 6 de septiembre de 2011. Archivado del original el 6 de marzo de 2016. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  162. Hand, Eric (2 de septiembre de 2011). " Los científicos de Venus temen el abandono" . Nature . 477 (7363): 145. Bibcode : 2011Natur.477..145H . doi : 10.1038/477145a . PMID 21900987. S2CID 4410972 .  
  163. Jpl, Nasa (20 de agosto de 2012). "Mars Mobile" . Marsmobile.jpl.nasa.gov . Archivado del original el 4 de junio de 2016. Recuperado el 11 de enero de 2016 .
  164. "La NASA selecciona investigaciones para una futura misión planetaria clave" . NASA. Archivado del original el 7 de mayo de 2011. Consultado el 6 de mayo de 2011 .
  165. Vastag, Brian (20 de agosto de 2012). "La NASA enviará un robot perforador a Marte en 2016" . The Washington Post .
  166. "Resumen de la cronología de la misión InSight" . mars.nasa.gov . NASA . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  167. Kane, Van (20 de febrero de 2014). "Límites para la selección de la próxima misión Discovery" . Future Planets. Archivado del original el 7 de marzo de 2014.
  168. "Borrador del anuncio de oportunidad del Programa Discovery de la NASA" . Dirección de Misiones Científicas de la NASA . SpaceRef. 19 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014 .{{cite news}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  169. Stephen Clark. "La NASA podría elegir dos misiones Discovery, pero a un precio" . Spaceflight Now . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  170. Brown, Dwayne C.; Cantillo, Laurie (30 de septiembre de 2015). "La NASA selecciona investigaciones para una futura misión planetaria clave" . Noticias de la NASA . Washington, DC . Consultado el 1 de octubre de 2015 .
  171. Clark, Stephen (24 de febrero de 2014). "La NASA recibe propuestas para una nueva misión de ciencia planetaria" . Space Flight Now . Consultado el 25 de febrero de 2015 .
  172. Kane, Van (2 de diciembre de 2014). "Seleccionando la próxima idea creativa para explorar el sistema solar" . Planetary Society . Recuperado el 10 de febrero de 2015 .
  173. 1 2 "La NASA selecciona dos misiones para explorar el sistema solar primitivo" . 4 de enero de 2017. Consultado el 4 de enero de 2017 .
  174. 1 2 Chang, Kenneth (6 de enero de 2017). "Una bola de metal del tamaño de Massachusetts que la NASA quiere explorar" . The New York Times . Recuperado el 7 de enero de 2017 .
  175. "NASA SOMA: Página principal de Discovery 2019 AO" . NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  176. "NSPIRES: BORRADOR Discovery AO (Solicitud: NNH19ZDA009J)" . NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  177. "Anuncio de la NASA: Publicación del anuncio de oportunidad de 2019 para el Programa Discovery" . NASA. Archivado del original el 10 de mayo de 2019. Recuperado el 23 de julio de 2019 .
  178. "La NASA selecciona cuatro posibles misiones para estudiar los secretos del sistema solar" . NASA . 13 de febrero de 2020. Consultado el 13 de febrero de 2020 .
  179. Venus, el gemelo malvado de la Tierra, atrae la atención de las agencias espaciales . Por Shannon Hall, Scientific American . 12 de junio de 2019.
  180. "Sigue el calor: Observador del volcán Io". AS McEwen, E. Turtle, L. Kestay, K. Khurana, J. Westlake, et al. Resúmenes de EPSC Vol. 13, EPSC-DPS2019-996-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  181. "Explorando Tritón con Trident: una misión de clase Discovery" (PDF) . Universities Space Research Association . 23 de marzo de 2019. Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  182. VERITAS (Emisividad de Venus, Radioastronomía, InSAR, Topografía y Espectroscopia): Una Misión de Descubrimiento Propuesta. Suzanne Smrekar, Scott Hensley, Darby Dyar, Jörn Helbert y el Equipo Científico de VERITAS. Resúmenes de EPSC Vol. 13, EPSC-DPS2019-1124-1, Reunión Conjunta EPSC-DPS 2019.
  183. Singer, Kelsi; S. Alan Stern (2019), Centaurus: Propuesta de misión espacial para explorar centauros y más, mensajeros de la era de la formación planetaria , Figshare, doi : 10.6084/m9.figshare.9956210 , consultado el 8 de octubre de 2019
  184. Centaurus: Explorando centauros y más, mensajeros de la era de la formación planetaria . Kelsi N. Singer, S. Alan Stern, Daniel Stern, Anne Verbiscer, Cathy Olkin y el equipo científico de Centaurus. (. Resúmenes de EPSC Vol. 13, EPSC-DPS2019-2025-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019
  185. "Quimera: Una misión de descubrimiento al primer centauro". Walter Harris, Laura Woodney, Geronimo Villanueva y el equipo científico de Quimera. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-1094-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  186. " Fragmentos de los orígenes del sistema solar y nuestro entorno interestelar (FOSSIL): Un concepto de misión Discovery." Mihaly Horányi, Neal J. Turner, Conel Alexander, Nikolas Altobelli, Tibor Balint, Julie Castillo-Rogez, Bruce Draine, Cecile Engrand, Jon Hillier, Hope Ishii, Sascha Kempf, Tobin Munsat, David Nesvorný, Larry Nittler, Peter Pokorný, Frank Postberg, Ralf Srama, Thomas Stephan, Zoltan Sternovsky, Jamey Szalay, Andrew Westphal, Diane Wooden. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1202-6, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019. 2019
  187. El programa MANTIS (Main-belt Asteroid and NEO Tour with Imaging and Spectroscopy) . Andrew S. Rivkin, Barbara A. Cohen, Olivier Barnouin, Carolyn M. Ernst, Nancy L. Chabot, Brett W. Denevi, Benjamin T. Greenhagen, Rachel L. Klima, Mark Perry, Zoltan Sternovsky y el equipo científico de MANTIS. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1277-1, Reunión Conjunta EPSC-DPS 2019.
  188. Observador hiperespectral para el reconocimiento de Venus (HOVER) . Larry W. Esposito y el equipo HOVER. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-340-2, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  189. Moon Diver: Un concepto de misión de descubrimiento para comprender la historia de las cortezas secundarias mediante la exploración de un pozo lunar. Issa A. Nesnas, Laura Kerber, Aaron Parness, Richard Kornfeld, Glenn Sellar, et al. Conferencia Aeroespacial IEEE 2019. 2-9 de marzo de 2019. Big Sky, MT, EE. UU. doi : 10.1109/AERO.2019.8741788
  190. Cuestiones clave en ciencia planetaria que se abordarán mediante la exploración de una anomalía magnética lunar: El concepto de la misión Discovery del rover brújula lunar. David T. Blewett, Jasper S. Halekas, Benjamin T. Greenhagen, et al. Reunión de otoño de la AGU, Washington D.C., 14 de diciembre de 2018.
  191. Misión de descubrimiento de la cronología del sistema solar interior (ISOCHRON): Recolección de muestras de los basaltos lunares más jóvenes. DS Draper, RL Klima, SJ Lawrence, BW Denevi y el equipo ISOCHRON. 50.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias 2019 (LPI Contrib. No. 2132).
  192. NanoSWARM: Una propuesta de misión de descubrimiento para estudiar la meteorización espacial, el agua lunar, el magnetismo lunar y las magnetosferas a pequeña escala. 50.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias 2019 (LPI Contrib. No. 2132).
  193. 1 2 Orbitador climático para la ciencia atmosférica y subsuperficial polar de Marte (COMPASS): Descifrando el registro climático marciano. S. Byrne, PO Hayne, P. Becerra, El equipo COMPASS. Resúmenes de EPSC Vol. 13, EPSC-DPS2019-912-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  194. McKay, CP; Carol R. Stoker; Brian J. Glass; Arwen I. Davé; Alfonso F. Davila; Jennifer L. Heldmann; Margarita M. Marinova; Alberto G. Fairen; Richard C. Quinn; Kris A. Zacny; Gale Paulsen; Peter H. Smith; Victor Parro; Dale T. Andersen; Michael H. Hecht; Denis Lacelle y Wayne H. Pollard (2012). "LA MISIÓN ICEBREAKER LIFE A MARTE: UNA BÚSQUEDA DE EVIDENCIA BIOQUÍMICA DE VIDA" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte . Instituto Lunar y Planetario .
  195. MAGIC, una propuesta de misión geofísica a Calisto, la luna helada de Júpiter. David E. Smith, Terry Hurford, Maria T. Zuber, Robin Canup, Francis Nimmo, Mark Wieczorek, Edward Bierhaus, Antonio Genova, Erwan Mazarico y el equipo MAGIC. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-363-1, Reunión Conjunta EPSC-DPS 2019.
  196. Foust, Jeff (28 de agosto de 2023). "La NASA confirma un retraso de varios años en la próxima competición New Frontiers" . SpaceNews . Consultado el 31 de agosto de 2023 .
  197. Glaze, Lori (24 de octubre de 2023). «Actualización de la División de Ciencias Planetarias». Presentación ante el Comité de Astrobiología y Ciencias Planetarias, Reunión de Otoño de 2023. Irvine, CA: Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina . Recuperado el 1 de marzo de 2025 .
  • Sitio web oficial de la NASA para el Programa Discovery.