Articulo de referencia

Hayabusa2

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Hayabusa2 ( japonés :はやぶさ2 ; lit. ' Halcón peregrino 2 ' ) es una misión de retorno de muestras de asteroides operada por la agencia espacial estatal japonesa JAXA . Es sucesora de la misión Hayabusa , que trajo muestras de asteroides por primera vez en junio de 2010. [ 10 ] Hayabusa2 fue lanzada el 3 de diciembre de 2014 y se encontró en el espacio conel asteroide cercano a la Tierra 162173 Ryugu el 27 de junio de 2018. [ 11 ] Estudió el asteroide durante un año y medio y tomó muestras. Abandonó el asteroide en noviembre de 2019 y regresó las muestras a la Tierra el 5 de diciembre de 2020 UTC . [ 8 ] [ 12 ] [ 13 ] Su misión se extendió al menos hasta 2031, durante la cual sobrevoló el asteroide 98943 Torifune en julio de 2026, y tiene un encuentro planeado con el pequeño asteroide de rápida rotación 1998 KY 26 en julio de 2031.

La sonda Hayabusa2 transporta múltiples instrumentos científicos para la teledetección y la toma de muestras, así como cuatro pequeños vehículos exploradores para investigar la superficie del asteroide y analizar el contexto ambiental y geológico de las muestras recogidas.

Resumen de la misión

Animación de la descripción general de la misión Hayabusa2
Animación de la órbita de Hayabusa2 del 3 de diciembre de 2014. Hayabusa2 162173 Ryugu Tierra Sol. Vea el video detallado que incluye la misión extendida.        

El asteroide 162173 Ryugu (anteriormente designado 1999 JU 3 ) es un asteroide carbonáceo primitivo cercano a la Tierra . Se cree que los asteroides carbonáceos conservan los materiales más prístinos e incontaminados del Sistema Solar , una mezcla de minerales, hielo y compuestos orgánicos que interactúan entre sí. [ 14 ] Se espera que su estudio proporcione conocimiento adicional sobre el origen y la evolución de los planetas interiores y, en particular, el origen del agua y los compuestos orgánicos en la Tierra , [ 14 ] [ 15 ] todo lo cual es relevante para el origen de la vida en la Tierra. [ 16 ]

Inicialmente, el lanzamiento estaba previsto para el 30 de noviembre de 2014, [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] pero se retrasó hasta el 3 de diciembre de 2014 a las 04:22:04 UTC (3 de diciembre de 2014, 13:22:04 hora local) en un vehículo de lanzamiento H-IIA . [ 20 ] Hayabusa2 se lanzó junto con la sonda espacial de sobrevuelo de asteroides PROCYON . La misión de PROCYON fue un fracaso. Hayabusa2 llegó a Ryugu el 27 de junio de 2018, [ 11 ] donde exploró el asteroide durante un año y medio y recolectó muestras. [ 14 ] Partió del asteroide en noviembre de 2019 y regresó las muestras a la Tierra en diciembre de 2020. [ 19 ]

En comparación con la misión Hayabusa anterior, la nave espacial cuenta con motores iónicos mejorados , tecnología de guiado y navegación, antenas y sistemas de control de actitud . [ 21 ] Se disparó un penetrador cinético (una carga explosiva de forma controlada) contra la superficie del asteroide para exponer material de muestra prístino que posteriormente se recolectó para su regreso a la Tierra. [ 15 ] [ 19 ]

Financiación e historia

Tras el éxito inicial de Hayabusa , JAXA comenzó a estudiar una posible misión sucesora en 2007. [ 22 ] En julio de 2009, Makoto Yoshikawa de JAXA presentó una propuesta titulada "Misiones de retorno de muestras de asteroides de seguimiento de Hayabusa". En agosto de 2010, JAXA obtuvo la aprobación del gobierno japonés para comenzar el desarrollo de Hayabusa2 . El costo del proyecto, estimado en 2010, era de 16.400 millones de yenes ( 149 millones de dólares estadounidenses ). [ 10 ] [ 23 ] 

Hayabusa2 fue lanzada el 3 de diciembre de 2014, llegó al asteroide Ryugu el 27 de junio de 2018 y permaneció estacionaria a una distancia de aproximadamente 20 km (12 millas) para estudiar y cartografiar el asteroide. En la semana del 16 de julio de 2018, se enviaron órdenes para que descendiera a una altitud de vuelo estacionario menor. [ 24 ]  

El 21 de septiembre de 2018, la nave espacial Hayabusa2 eyectó los dos primeros rovers, Rover-1A (HIBOU) [ 25 ] y Rover-1B (OWL), desde una altitud de aproximadamente 55 m (180 pies) , que cayeron independientemente a la superficie del asteroide. [ 26 ] [ 27 ] Funcionaron nominalmente y transmitieron datos. [ 28 ] El rover MASCOT se desplegó con éxito el 3 de octubre de 2018 y operó durante aproximadamente 16 horas según lo previsto. [ 29 ]  

La primera recolección de muestras estaba programada para comenzar a finales de octubre de 2018, pero los rovers encontraron un paisaje con rocas grandes y pequeñas, pero sin suelo superficial para muestrear. Por lo tanto, se decidió posponer los planes de recolección de muestras a 2019 y evaluar más a fondo varias opciones para el aterrizaje. [ 30 ] [ 31 ] La primera recuperación de muestra de superficie tuvo lugar el 21 de febrero de 2019. El 5 de abril de 2019, Hayabusa2 liberó un impactador para crear un cráter artificial en la superficie del asteroide. Sin embargo, Hayabusa2 inicialmente falló el 14 de mayo de 2019 al intentar depositar los marcadores reflectantes necesarios en la superficie para guiar el descenso y los procesos de muestreo, [ 32 ] pero posteriormente logró depositar uno desde una altitud de 9 m (30 pies) el 4 de junio de 2019. [ 33 ] El muestreo del subsuelo tuvo lugar el 11 de julio de 2019. [ 34 ] La nave espacial abandonó el asteroide el 13 de noviembre de 2019 (con la orden de partida enviada a las 01:05 UTC del 13 de noviembre de 2019). Entregó con éxito las muestras de regreso a la Tierra el 6 de diciembre de 2020 ( JST ), depositando el contenido mediante paracaídas en un contenedor especial en una ubicación en el sur de Australia . Las muestras fueron recuperadas el mismo día para su transporte seguro de regreso a los laboratorios de JAXA en Japón. [ 8 ] [ 35 ] [ 36 ]  

Tras completar su misión principal, la sonda Hayabusa2 extendió su recorrido y continuó orbitando alrededor del Sol utilizando el combustible restante para visitar más asteroides en su trayectoria. En julio de 2026, la sonda sobrevoló con éxito el asteroide 98943 Torifune , y en julio de 2031 sobrevolará el microasteroide 1998 KY 26 .

Astronave

El diseño de Hayabusa2 se basa en la primera nave espacial Hayabusa , con algunas mejoras. [ 14 ] [ 39 ] Tiene una masa de 600 kilogramos (1300 lb) incluyendo el combustible, [ 39 ] y la energía eléctrica se genera mediante dos conjuntos de paneles solares con una salida de 2,6 kW a 1 UA y 1,4 kW a 1,4 UA. [ 39 ] La energía se almacena en once baterías de iones de litio de 13,2 Ah montadas en línea . [ 39 ]   

Propulsión

La nave espacial cuenta con cuatro propulsores iónicos solares eléctricos para la propulsión, denominados μ10, [ 37 ] uno de los cuales es de reserva. Estos motores utilizan microondas para convertir el xenón en plasma ( iones ), que son acelerados por un voltaje aplicado por los paneles solares y expulsados ​​por la parte posterior del motor. El funcionamiento simultáneo de tres motores genera empujes de hasta 28  mN. [ 39 ] Aunque este empuje es muy pequeño, los motores también son extremadamente eficientes; la masa de reacción de xenón de 66 kg (146 lb) [ 37 ] puede cambiar la velocidad de la nave espacial hasta en 2 km/s. [ 39 ]   

La nave espacial tiene cuatro ruedas de reacción redundantes y un sistema de control de reacción química con doce propulsores para el control de actitud (orientación) y el control orbital en el asteroide. [ 37 ] [ 39 ] Los propulsores químicos utilizan hidracina y MON-3 , con una masa total de 48 kg (106 lb) de propulsor químico. [ 39 ]  

Comunicación

El contratista principal, NEC, construyó la nave espacial de 590 kg (1300 lb), su sistema de comunicaciones en banda Ka y una cámara de infrarrojo medio. [ 21 ] La nave espacial tiene dos antenas direccionales de alta ganancia para banda X y banda Ka . [ 37 ] Las velocidades de bits son de 8 bit / s a 32 kbit / s . [ 39 ] Las estaciones terrestres son el Centro de Espacio Profundo de Usuda , el Centro Espacial de Uchinoura , la Red de Espacio Profundo de la NASA y la Estación Malargüe ( ESA ). [ 39 ]  

Navegación

El telescopio de cámara de navegación óptica (ONC-T) es una cámara de encuadre telescópica con siete colores para navegar ópticamente la nave espacial. [ 40 ] Funciona en sinergia con la cámara de navegación óptica de campo amplio (ONC-W2) y con dos rastreadores de estrellas . [ 39 ]

Para descender a la superficie del asteroide y realizar el muestreo, la nave espacial liberó uno de los cinco marcadores objetivo en las zonas de aterrizaje seleccionadas como marcas de guía artificiales, con un material exterior altamente reflectante que es reconocido por una luz estroboscópica montada en la nave espacial. [ 39 ] La nave espacial también utilizó su altímetro y medidor láser ( LIDAR ) y sensores de navegación de puntos de control terrestre (GCP-NAV) durante el muestreo. [ 39 ]

Primeros

La nave espacial Hayabusa2 fue la primera en desplegar vehículos exploradores operativos en un asteroide.

Carga útil científica

Inventario de instrumentos Hayabusa2

La carga útil de Hayabusa2 está equipada con múltiples instrumentos científicos: [ 39 ] [ 41 ]

  • Teledetección : Cámara de navegación óptica (ONC-T, ONC-W1, ONC-W2), cámara de infrarrojo cercano (NIR3), cámara térmica infrarroja (TIR), detección y medición de luz (LIDAR)
  • Muestreo: Dispositivo de muestreo (SMP), Impactador portátil pequeño (SCI), Cámara desplegable (DCAM3)
  • Cuatro vehículos exploradores: Explorador Móvil de Superficie de Asteroides (MASCOT), Rover-1A, Rover-1B, Rover-2.

Teledetección

Las cámaras de navegación óptica (ONC) se utilizaron para la navegación de la nave espacial durante las operaciones de aproximación y proximidad al asteroide. También tomaron imágenes remotas de la superficie para buscar polvo interplanetario alrededor del asteroide. La ONC-T es una cámara telefoto con un campo de visión de 6,35° × 6,35° y varios filtros ópticos montados en un carrusel. La ONC-W1 y la ONC-W2 son cámaras pancromáticas (485–655 nm) de gran angular (65,24° × 65,24°)  con vistas nadir y oblicua, respectivamente. [ 39 ]

El espectrómetro de infrarrojo cercano (NIRS3) es un espectrógrafo que opera en una longitud de onda de 1,8–3,2 μm. El NIRS3 se utilizó para el análisis de la composición mineral de la superficie. [ 39 ]

El generador de imágenes térmicas infrarrojas (TIR) ​​es una cámara térmica infrarroja que opera a 8–12 μm, utilizando una matriz de microbolómetros bidimensional . Su resolución espacial es de 20 m a  una distancia de 20 km o de 5  cm a  una distancia de 50 m (70  pies a 12  millas, o 2 pulgadas a 160  pies). Se utilizó para determinar temperaturas superficiales en el rango de −40 a 150 °C (−40 a 302 °F) . [ 39 ]  

El instrumento de detección y medición de luz ( LIDAR ) midió la distancia desde la nave espacial hasta la superficie del asteroide midiendo la luz láser reflejada. Operó en un rango de altitud entre 30 m y 25  km (100  pies y 16  millas). [ 39 ]

Cuando la nave espacial estaba más cerca de la superficie que 30 m (98 pies) durante la operación de muestreo, se utilizaron los telémetros láser (LRF-S1, LRF-S3) para medir la distancia y la actitud (orientación) de la nave espacial con respecto al terreno. [ 42 ] [ 43 ] El LRF-S2 monitoreaba el cuerno de muestreo para activar el proyectil de muestreo.  

Se están combinando datos LIDAR y ONC para determinar la topografía detallada (dimensiones y forma) del asteroide. El monitoreo de una señal de radio desde la Tierra permitió medir el campo gravitatorio del asteroide . [ 39 ]

Rovers

Hayabusa2 transportó cuatro pequeños rovers para explorar la superficie del asteroide in situ , [ 44 ] y proporcionar información contextual para las muestras recuperadas. Debido a la mínima gravedad del asteroide, los cuatro rovers fueron diseñados para moverse mediante saltos cortos en lugar de utilizar ruedas normales. Fueron desplegados en diferentes fechas desde una altitud de aproximadamente 60 m (200 pies) y cayeron libremente a la superficie bajo la débil gravedad del asteroide. [ 45 ] Los dos primeros rovers, llamados HIBOU (anteriormente Rover-1A) y OWL (anteriormente Rover-1B), aterrizaron en el asteroide Ryugu el 21 de septiembre de 2018. [ 28 ] El tercer rover, llamado MASCOT, fue desplegado el 3 de octubre de 2018. Su misión fue exitosa. [ 46 ] El cuarto rover, conocido como Rover-2 o MINERVA-II-2 , falló antes de ser liberado del orbitador. Fue lanzada el 2 de octubre de 2019 para orbitar el asteroide y realizar mediciones gravitacionales antes de que se le permitiera impactar contra él unos días después.  

MINERVA-II

La primera fotografía tomada desde la superficie de un asteroide por HIBOU el 22 de septiembre de 2018 durante uno de sus "saltos".
Modelo del rover MINERVA-II-1 1B

MINERVA-II es el sucesor del módulo de aterrizaje MINERVA transportado por Hayabusa . Consta de dos contenedores con 3 vehículos exploradores.

MINERVA-II-1 es un contenedor que desplegó dos rovers, Rover-1A ( HIBOU ) y Rover-1B ( OWL ), el 21 de septiembre de 2018. [ 47 ] [ 48 ] Fue desarrollado por JAXA y la Universidad de Aizu . Los rovers son idénticos, tienen forma cilíndrica, 18 cm (7,1 in) de diámetro y 7 cm (2,8 in) de altura, y una masa de 1,1 kg (2,4 lb) cada uno. [ 39 ] [ 49 ] Se mueven saltando en el campo gravitatorio bajo, utilizando un par generado por masas giratorias dentro de los rovers. [ 50 ] Su carga útil científica es una cámara estéreo , una cámara gran angular y termómetros . Las células solares y los condensadores de doble capa proporcionan la energía eléctrica. [ 2 ] [ 51 ] Los rovers MINERVA-II-1 se desplegaron con éxito el 21 de septiembre de 2018. Ambos rovers funcionaron correctamente en la superficie del asteroide, enviando imágenes y vídeo desde la superficie. El Rover-1A operó durante 113 días asteroides (36 días terrestres) y envió 609 imágenes desde la superficie, y el Rover-1B operó durante 10 días asteroides (3 días terrestres) y envió 39 imágenes desde la superficie. [ 52 ]      

El contenedor MINERVA-II-2 albergaba el ROVER-2 (a veces denominado MINERVA-II-2), desarrollado por un consorcio de universidades liderado por la Universidad de Tohoku en Japón. Este tenía forma de prisma octogonal , 15 cm (5,9 pulgadas) de diámetro y 16 cm (6,3 pulgadas) de altura, con una masa de aproximadamente 1 kg (2,2 libras) . Contaba con dos cámaras, un termómetro y un acelerómetro . Estaba equipado con LED ópticos y ultravioleta para iluminar y detectar partículas de polvo en suspensión. El ROVER-2 llevaba cuatro mecanismos para desplazarse mediante saltos cortos. [ 2 ] El Rover-2 tuvo problemas antes de su despliegue desde el orbitador, pero fue liberado el 2 de octubre de 2019 para orbitar el asteroide y realizar mediciones gravitacionales. Posteriormente, se estrelló contra la superficie del asteroide unos días después, el 8 de octubre de 2019.      

MASCOTA

Resumen de la misión

El Mobile Asteroid Surface Scout ( MASCOT ) fue desarrollado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) en cooperación con la agencia espacial francesa CNES . [ 53 ] Sus dimensiones son 29,5 cm × 27,5 cm × 19,5 cm (11,6 in × 10,8 in × 7,7 in) y pesa 9,6 kg (21 lb) . [ 54 ] MASCOT lleva cuatro instrumentos: un espectrómetro infrarrojo (MicrOmega), un magnetómetro (MASMAG), un radiómetro (MARA) y una cámara (MASCAM) que capturó imágenes de la estructura, distribución y textura a pequeña escala del regolito. [ 55 ] El rover es capaz de girar una vez para reposicionarse para mediciones adicionales. [ 44 ] [ 56 ] Recopiló datos sobre la estructura de la superficie y la composición mineralógica, el comportamiento térmico y las propiedades magnéticas del asteroide. [ 57 ] Tiene una batería no recargable que permite operaciones durante aproximadamente 16 horas. [ 58 ] [ 59 ] El radiómetro infrarrojo del módulo de aterrizaje InSight Mars, lanzado en 2018, se basa en el radiómetro MASCOT. [ 60 ] [ 61 ]            

MASCOT se desplegó el 3 de octubre de 2018, con un aterrizaje exitoso y una posterior misión en la superficie. Se publicaron dos artículos que describen los resultados de MASCOT en las revistas científicas Nature Astronomy [ 62 ] y Science [ 63 ] . Uno de los hallazgos de la investigación fue que los asteroides de tipo C consisten en un material más poroso de lo que se pensaba anteriormente, lo que explica un déficit de este tipo de meteorito . Los meteoritos de este tipo son demasiado porosos para sobrevivir a la entrada en la atmósfera del planeta Tierra. Otro hallazgo fue que Ryugu consiste en dos tipos diferentes de roca casi negra con poca cohesión interna , pero no se detectó polvo [ 64 ] [ 65 ] . Un tercer artículo que describe los resultados de MASCOT se publicó en el Journal of Geophysical Research y describe las propiedades magnéticas de Ryugu, mostrando que Ryugu no tiene un campo magnético a escala de roca [ 66 ] .

Objetos desplegados por Hayabusa2

Muestreo

Representación artística de Hayabusa recogiendo una muestra de la superficie.

El plan original era que la nave espacial recolectara hasta tres muestras: 1) material superficial que exhibiera rasgos de minerales hidratados; 2) material superficial con evidencia no observable o débil de alteraciones acuosas; 3) material excavado del subsuelo. [ 71 ]

Las dos primeras muestras de superficie estaban programadas para comenzar a finales de octubre de 2018, pero los rovers mostraron rocas grandes y pequeñas y un área de superficie insuficiente para muestrear, por lo que el equipo de la misión decidió posponer el muestreo a 2019 y evaluar varias opciones. [ 30 ] El primer muestreo de superficie se completó el 22 de febrero de 2019 y obtuvo una cantidad sustancial de suelo superficial, [ 70 ] [ 72 ] por lo que el segundo muestreo de superficie se pospuso y finalmente se canceló para disminuir los riesgos para la misión. [ 70 ]

La segunda y última muestra se recogió del material que se desprendió de debajo de la superficie mediante el impactador cinético (impactador SCI) disparado desde una distancia de 300 m (980 pies) . [ 73 ] [ 74 ] Todas las muestras se almacenan en contenedores sellados separados dentro de la cápsula de retorno de muestras (SRC).  

Muestra de superficie

Trompa de muestreo

El dispositivo de muestreo de Hayabusa2 se basa en el de Hayabusa . La primera recuperación de muestras de superficie se realizó el 21 de febrero de 2019, comenzando con el descenso de la nave espacial, acercándose a la superficie del asteroide. Cuando el cuerno de muestreo acoplado a la parte inferior de Hayabusa2 tocó la superficie, se disparó un proyectil de tantalio de 5 g (0,18 oz) a 300 m/s (980 ft/s) contra la superficie. [ 72 ] Los materiales eyectados resultantes fueron recogidos por un "recolector" en la parte superior del cuerno, al que los eyectos llegaron por su propio impulso en condiciones de microgravedad. [ 75 ]    

Muestra subsuperficial

Animación que ilustra el despliegue del SCI y la posterior toma de muestras del cráter resultante.

La recolección de muestras del subsuelo requirió un impactador para crear un cráter y así recuperar material bajo la superficie, no expuesto a la erosión espacial . Esto requirió la remoción de un gran volumen de material superficial con un impactador potente. Para este propósito, Hayabusa2 desplegó el 5 de abril de 2019 un cañón de vuelo libre con una "bala", llamado Impactador Pequeño Transportable ( SCI ); el sistema contenía un proyectil de cobre de 2,5 kg (5,5 lb) , disparado a la superficie con una carga propulsora explosiva. Tras el despliegue del SCI, Hayabusa2 también dejó una cámara desplegable ( DCAM3 ) [ Nota 1 ] para observar y mapear la ubicación precisa del impacto del SCI, mientras el orbitador maniobraba hacia el lado opuesto del asteroide para evitar ser alcanzado por los escombros del impacto.  

Se esperaba que el despliegue del SCI indujera un movimiento sísmico del asteroide, un proceso considerado importante en la renovación de la superficie de cuerpos pequeños sin atmósfera. Sin embargo, las imágenes posteriores al impacto tomadas por la nave espacial revelaron que se había producido poco movimiento, lo que indica que el asteroide era significativamente menos cohesivo de lo esperado. [ 76 ]

El aterrizaje y la toma de muestras de Ryugu el 11 de julio de 2019.

Aproximadamente 40 minutos después de la separación, cuando la nave espacial se encontraba a una distancia segura, el impactador fue disparado contra la superficie del asteroide mediante la detonación de una carga hueca de 4,5 kg (9,9 lb) de HMX plastificado para su aceleración. [ 56 ] [ 77 ] El impactador de cobre fue disparado a la superficie desde una altitud de unos 500 m (1600 pies) y excavó un cráter de unos 10 m (33 pies) de diámetro, exponiendo material prístino. [ 15 ] [ 32 ] El siguiente paso fue el despliegue, el 4 de junio de 2019, de un marcador de objetivo reflectante en el área cercana al cráter para ayudar con la navegación y el descenso. [ 33 ] El aterrizaje y la toma de muestras tuvieron lugar el 11 de julio de 2019. [ 34 ]      

Devolución de muestra

Réplica de la cápsula de retorno de muestras (SRC) de Hayabusa utilizada para la reentrada. La cápsula de Hayabusa2 tiene el mismo tamaño, mide 40 cm (16 pulgadas) de diámetro y utiliza un paracaídas para el aterrizaje.  

La nave espacial recolectó y almacenó las muestras en contenedores sellados separados dentro de la cápsula de retorno de muestras (SRC), que está equipada con aislamiento térmico . El contenedor tiene un diámetro exterior de 40 cm (16 pulgadas) , una altura de 20 cm (7,9 pulgadas) y una masa de aproximadamente 16 kg (35 libras) . [ 39 ]      

Al final de la fase científica en noviembre de 2019, [ 8 ] Hayabusa2 usó sus motores iónicos para cambiar de órbita y regresar a la Tierra. [ 75 ] Horas antes de que Hayabusa2 sobrevolara la Tierra a finales de 2020, liberó la cápsula, el 5 de diciembre de 2020 a las 05:30 UTC. [ 78 ] La cápsula fue liberada girando a una revolución cada tres segundos y reingresó a la atmósfera terrestre a 12 km/s (7,5 mi/s) . Desplegando un paracaídas reflectante de radar a una altitud de aproximadamente 10 km (6,2 mi) , eyectó su escudo térmico mientras transmitía una señal de baliza de posición. [ 39 ] [ 75 ] La cápsula de muestra aterrizó en el Campo de Pruebas de Woomera en Australia. [ 13 ] [ 79 ] La distancia total de vuelo fue de 5,24 × 10 ^ 9 km (35,0 UA) . [ 39 ]      

Cualquier sustancia volátil se recogerá antes de abrir los contenedores sellados. [ 71 ] Las muestras se conservarán y analizarán en el Centro de Conservación de Muestras Extraterrestres de JAXA , [ 80 ] donde científicos internacionales pueden solicitar una pequeña porción de las muestras. La nave espacial trajo de vuelta una cápsula que contenía fragmentos de asteroides ricos en carbono que los científicos creen que podrían proporcionar pistas sobre el antiguo aporte de agua y moléculas orgánicas a la Tierra. [ 81 ] [ 82 ]

Uno de los contenedores de transferencia entre instalaciones (FFTC, por sus siglas en inglés) de la misión Hayabusa2 devolvió muestras entregadas a la NASA por la JAXA.

JAXA está compartiendo una parte de estas muestras con la NASA. A cambio, la NASA proporciona a JAXA un porcentaje de una muestra del asteroide Bennu, después de que la nave espacial OSIRIS-REx de la agencia regresara a la Tierra desde la roca espacial el 24 de septiembre de 2023. [ 83 ]

Un estudio publicado en noviembre de 2024 en Meteoritics & Planetary Science examinó una muestra del asteroide Ryugu, traída por la misión Hayabusa2 . A pesar de las estrictas medidas de control de la contaminación, microorganismos terrestres colonizaron rápidamente la muestra. Los investigadores concluyeron que el crecimiento microbiano observado se originó por contaminación terrestre durante la preparación de la muestra, en lugar de ser propio del asteroide. Este hallazgo subraya la dificultad de prevenir la contaminación microbiana, incluso en entornos de laboratorio altamente controlados. [ 84 ] [ 85 ]

Extensión de misión (Hayabusa2♯)

Animación de la órbita de Hayabusa2 – misión extendida Hayabusa2 · 162173 Ryugu · Tierra · Sol · 98943 Torifune · 1998 KY 26                 

Con el exitoso regreso y recuperación de la cápsula de muestra el 6 de diciembre de 2020 ( JST ), se planea que Hayabusa2 utilice sus 30 kg (66 lb) restantes de propulsor de xenón (de los 66 kg (146 lb) iniciales ) para extender su vida útil y volar para explorar nuevos objetivos. [ 86 ] JAXA anunció una extensión de la misión para Hayabusa2 en 2020. [ 87 ] Esta misión extendida, titulada Sonda de reconocimiento de asteroides pequeños peligrosos (SHARP o ♯), encargó a la nave espacial visitar dos asteroides cercanos a la Tierra más: 98943 Torifune en julio de 2026 y un encuentro con 1998 KY 26 en julio de 2031. [ 88 ] Estos asteroides fueron elegidos porque requerían una cantidad baja de combustible (Δv <    1,6  km/s ) para llegar en 10 años. [ 89 ] JAXA presentó el plan inicial en julio de 2020 con la opción de visitar 1998 KY 26 o 2001 AV 43 , [ 90 ] [ 91 ] pero finalmente seleccionó 1998 KY 26 en septiembre de 2020. [ 87 ] [ 89 ]

Escenario EAEEA seleccionado (Tierra → Asteroide → Tierra → Tierra → Asteroide): [ 92 ]

  • Diciembre de 2020: Comienza la misión de extensión.
  • Desde 2021 hasta julio de 2026: operación de cruceros.
  • Julio de 2026: Sobrevuelo a alta velocidad del asteroide de tipo S 98943 Torifune.
  • Diciembre de 2027: La Tierra pasa rápidamente
  • Junio ​​de 2028: Visita a Second Earth
  • Julio de 2031: Encuentro con el cuerpo objetivo ( 1998 KY 26 )

Vuelo de Torifune

La sonda Hayabusa2 sobrevoló con éxito el asteroide de tipo S Torifune en julio de 2026. El encuentro y la observación del asteroide se realizaron a una alta velocidad relativa; sin embargo, la sonda logró obtener imágenes del asteroide con gran detalle a pesar de esta limitación. La sonda reveló que Torifune es un sistema binario de contacto con acumulación de escombros y rocas de diferentes tamaños. [ 93 ] [ 94 ]

Futuro encuentro y aterrizaje del KY 26 en 1998

Recreación artística del aterrizaje de la nave espacial Hayabusa2 en el KY 26 de 1998.

Cuando Hayabusa2 llegue, 1998 KY 26 se convertirá en el asteroide más pequeño jamás visitado por una nave espacial. [ 95 ] La exploración de 1998 KY 26 proporcionará información sobre las propiedades de los asteroides de tamaño decámetro, lo que ayudará a los esfuerzos de defensa planetaria . [ 96 ] [ 87 ] [ 95 ] Durante su encuentro, Hayabusa2 se acercará lentamente a 1998 KY 26 y luego entrará en órbita alrededor del asteroide. [ 97 ] [ 98 ] [ 95 ] La nave espacial intentará crear un cráter de impacto en 1998 KY 26 desplegando su último marcador de objetivo restante y proyectil. [ 98 ] [ 96 ] Hayabusa2 luego intentará aterrizar en la superficie de 1998 KY 26. [ 98 ] [ 99 ] Debido a la rápida rotación del asteroide, aterrizar en su superficie sería un desafío ; [ 95 ] El lugar más seguro para que Hayabusa2 aterrice serían los polos del asteroide, donde las fuerzas centrífugas son mínimas. [ 98 ] [ 97 ]

Véase también

Sondas japonesas para cuerpos menores

Notas

  1. La DCAM3 se numera así porque es una sucesora de la DCAM1 y la DCAM2 utilizadas para lavela solar interplanetaria IKAROS.

Referencias

  1. «JAXA lanza la sonda Hayabusa 2 para asteroides» . nec.com (Comunicado de prensa). NEC . 3 de diciembre de 2014. Tokio. Archivado del original el 18 de abril de 2022.
  2. 1 2 3 "Pantalla: Hayabusa2 2014-076A" . NASA . 14 de mayo de 2020. 2014-076A. Archivado del original el 8 de junio de 2023. Recuperado el 27 de enero de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  3. "Hayabusa-2 – Misión de exploración de asteroides" . Archivado del original el 29 de octubre de 2023. Consultado el 30 de junio de 2019 .
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  • Sitio web del proyecto Hayabusa2
  • Sitio web de JAXA Hayabusa2
  • Archivos de datos científicos de Hayabusa2. Archivados el 17 de noviembre de 2020 en la Wayback Machine , alojada por el archivo DARTS (ISAS).
  • Publicaciones relacionadas con MASCOT del Instituto de Investigación Planetaria. Archivadas el 30 de noviembre de 2020 en la Wayback Machine alojada por Europlanet.
  • Imágenes de Hayabusa2 y comentarios científicos. Archivado el 28 de octubre de 2020 en Wayback Machine , Universidad de Tokio.
  • Explorador de asteroides Hayabusa2 , NEC
  • Hayabusa2 modelo 3D , Asahi Shinbun