Articulo de referencia

Philae (nave espacial)

Active: 12–14 November 2014 Hibernation: 15 November 2014 – 13 June 2015\n\n"},"manufacturer":{"wt":"[[CNES]] [[German Aerospace Center|DLR]] [[Italian Space Agency|ASI]]"},"dry...

Philae ( / ˈ f l / [ 6 ] o / ˈ f l / [ 7 ] ) es un módulo de aterrizaje robótico de la Agencia Espacial Europea que acompañó a la nave espacial Rosetta [ 8 ] [ 9 ] hasta que se separó para aterrizar en el cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko , diez años y ocho meses después de partir de la Tierra. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] El 12 de noviembre de 2014, Philae aterrizó en el cometa, pero rebotó cuando sus arpones de anclaje no se desplegaron y un propulsor diseñado para mantener la sonda en la superficie no se encendió. [ 13 ] Después de rebotar dos veces en la superficie, Philae logró el primer aterrizaje "suave" (no destructivo) en el núcleo de un cometa , [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] aunque el aterrizaje final, no controlado, dejó al módulo de aterrizaje en una ubicación y orientación no óptimas. [ 17 ] Philae transmitió imágenes y datos a la Tierra durante aproximadamente 64 horas. [ 18 ]

A pesar de los problemas de aterrizaje, los instrumentos de la sonda obtuvieron las primeras imágenes de la superficie de un cometa. [ 19 ] Varios de los instrumentos de Philae realizaron el primer análisis in situ del núcleo de un cometa, enviando datos sobre la composición de la superficie y la desgasificación del subsuelo. [ 20 ] En octubre de 2020, la revista científica Nature publicó un artículo que revelaba lo que Philae había descubierto mientras estaba operativa en la superficie de 67P/Churyumov–Gerasimenko. [ 21 ]

El 15 de noviembre de 2014, Philae entró en modo seguro , o hibernación, después de que sus baterías se agotaran debido a la reducción de la luz solar y una orientación no nominal de la nave espacial en el lugar del accidente. Los controladores de la misión esperaban que la luz solar adicional en los paneles solares fuera suficiente para reiniciar el módulo de aterrizaje. [ 22 ] Philae se comunicó esporádicamente con Rosetta desde el 13 de junio hasta el 9 de julio de 2015, [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] pero luego se perdió el contacto. La ubicación del módulo de aterrizaje se conocía con una precisión de unas pocas decenas de metros, pero no se podía ver. Su ubicación finalmente se identificó en fotografías tomadas por Rosetta el 2 de septiembre de 2016 cuando el orbitador fue enviado a órbitas más cercanas al cometa. El ahora silencioso Philae yacía de lado en una profunda grieta a la sombra de un acantilado. El conocimiento de su ubicación ayudaría a interpretar las imágenes que había enviado. [ 4 ] [ 26 ] El 30 de septiembre de 2016, la nave espacial Rosetta finalizó su misión al estrellarse en la región Ma'at del cometa. [ 27 ]

El módulo de aterrizaje recibe su nombre del obelisco Philae , que posee una inscripción bilingüe y se utilizó junto con la Piedra Rosetta para descifrar jeroglíficos egipcios . Philae fue monitoreado y operado desde el Centro de Control del Módulo de Aterrizaje del DLR en Colonia , Alemania, con el apoyo del SONC del CNES en Toulouse , Francia. [ 28 ]

Misión

Vídeo reportaje del Centro Aeroespacial Alemán sobre la misión de aterrizaje del Philae . (10 min, inglés, en HD 1080p)

La misión de Philae consistía en aterrizar con éxito en la superficie de un cometa, acoplarse a él y transmitir datos sobre su composición. La nave espacial Rosetta y el módulo de aterrizaje Philae fueron lanzados en un cohete Ariane 5G+ desde la Guayana Francesa el 2 de marzo de 2004 a las 07:17 UTC, y viajaron durante 3907 días (10,7 años) hasta Churyumov-Gerasimenko. A diferencia de la sonda Deep Impact , que impactó el núcleo del cometa Tempel 1 el 4 de julio de 2005, Philae no es un impactador. Algunos de los instrumentos del módulo de aterrizaje se utilizaron por primera vez como sistemas autónomos durante el sobrevuelo de Marte el 25 de febrero de 2007. CIVA, uno de los sistemas de cámara, envió algunas imágenes mientras los instrumentos de Rosetta estaban apagados, mientras que ROMAP tomaba mediciones de la magnetosfera marciana . La mayoría de los demás instrumentos necesitaban contacto con la superficie para su análisis y permanecieron fuera de servicio durante el sobrevuelo. Una estimación optimista de la duración de la misión tras el aterrizaje fue de "cuatro a cinco meses". [ 29 ]

Objetivos científicos

Los objetivos de la misión científica se han resumido de la siguiente manera:

Los objetivos científicos de sus experimentos se centran en la composición elemental , isotópica , molecular y mineralógica del material cometario, la caracterización de las propiedades físicas del material superficial y subsuperficial, la estructura a gran escala y el entorno magnético y plasmático del núcleo. En particular, se adquirirán muestras de la superficie y del subsuelo, que se analizarán secuencialmente mediante un conjunto de instrumentos. Las mediciones se realizarán principalmente durante el descenso y a lo largo de los cinco primeros días posteriores al aterrizaje. [ 30 ]

Operaciones de aterrizaje y en superficie

Representación de Philae en Churyumov-Gerasimenko

Philae permaneció acoplado a la nave espacial Rosetta tras su encuentro con Churyumov-Gerasimenko el 6 de agosto de 2014. El 15 de septiembre de 2014, la ESA anunció el " Sitio J " en el lóbulo menor del cometa como destino del módulo de aterrizaje. [ 31 ] Tras un concurso público de la ESA en octubre de 2014, el Sitio J pasó a llamarse Agilkia en honor a la isla de Agilkia . [ 32 ]

Se realizaron una serie de cuatro comprobaciones de aprobación/rechazo entre el 11 y el 12 de noviembre de 2014. Una de las pruebas finales antes del desprendimiento de Rosetta mostró que el propulsor de gas frío del módulo de aterrizaje no funcionaba correctamente, pero aun así se dio la aprobación, ya que no se podía reparar. [ 33 ] [ 34 ] Philae se desprendió de Rosetta el 12 de noviembre de 2014 a las 08:35 UTC SCET . [ 35 ] [ 36 ]

Eventos de aterrizaje

Señal de Rosetta recibida en el ESOC de Darmstadt, Alemania (20 de enero de 2014).

La señal de aterrizaje de Philae fue recibida por las estaciones de comunicación terrestres a las 16:03  UTC después de un retraso de 28 minutos. [ 1 ] [ 37 ] Sin que los científicos de la misión lo supieran en ese momento, el módulo de aterrizaje había rebotado. Comenzó a realizar mediciones científicas mientras se alejaba lentamente del cometa y volvía a descender, lo que confundió al equipo científico. [ 38 ] Un análisis posterior mostró que rebotó dos veces. [ 39 ] [ 3 ]

El primer contacto de Philae  con el cometa ocurrió a las 15:34:04 UTC SCET. [ 40 ] La sonda rebotó en la superficie del cometa a 38 cm/s (15 in/s) y ascendió a una altitud de aproximadamente 1 km (0,6 mi) . [ 3 ] Para ponerlo en perspectiva, si el módulo de aterrizaje hubiera superado los 44 cm/s (17 in/s) , habría escapado de la gravedad del cometa. [ 41 ] Tras detectar el aterrizaje, la rueda de reacción de Philae se apagó automáticamente, lo que provocó que su impulso se transfiriera de nuevo al módulo de aterrizaje. Esto hizo que el vehículo comenzara a girar cada 13 segundos. [ 40 ] Durante este primer rebote, a las 16:20 UTC SCET, se cree que el módulo de aterrizaje chocó contra una prominencia de la superficie , lo que ralentizó su rotación a una vez cada 24 segundos y provocó que la nave girara sin control. [ 40 ] [ 42 ] Philae aterrizó por segunda vez a las 17:25:26 UTC SCET y rebotó a 3 cm/s (1,2 pulg/s) . [ 3 ] [ 40 ] El módulo de aterrizaje se detuvo finalmente en la superficie a las 17:31:17 UTC SCET. [ 40 ] Se encuentra en terreno accidentado, aparentemente a la sombra de un acantilado o pared de cráter cercano, e inclinado en un ángulo de unos 30 grados, pero por lo demás no está dañado. [ 43 ] Su ubicación final se determinó inicialmente mediante el análisis de datos de CONSERT en combinación con el modelo de forma de cometa basado en imágenes del orbitador Rosetta , [ 44 ] y posteriormente con precisión mediante imágenes directas de Rosetta . [ 4 ]           

Un análisis de la telemetría indicó que el impacto inicial fue más suave de lo esperado, [ 45 ] que los arpones no se habían desplegado y que el propulsor no se había encendido. [ 46 ] [ 13 ] El sistema de propulsión de arpones contenía 0,3 gramos de nitrocelulosa , que Copenhagen Suborbitals demostró en 2013 que no era fiable en el vacío. [ 47 ]

Pérdida de operaciones y comunicaciones

Lugar de aterrizaje previsto de Philae : Agilkia (Sitio J)

La batería principal fue diseñada para alimentar los instrumentos durante aproximadamente 60 horas. [ 17 ] La ESA esperaba que una batería recargable secundaria se cargara parcialmente con los paneles solares instalados en el exterior del módulo de aterrizaje, pero la limitada luz solar (90 minutos por cada día cometario de 12,4 horas [ 48 ] ) en el lugar de aterrizaje real fue insuficiente para mantener las actividades de Philae , al menos en esta fase de la órbita del cometa. [ 49 ] [ 50 ]

En la mañana del 14 de noviembre de 2014, se estimó que la carga de la batería solo sería suficiente para continuar las operaciones durante el resto del día. Después de obtener primero datos de instrumentos cuyo funcionamiento no requería movimiento mecánico, que comprendían aproximadamente el 80% de las observaciones científicas iniciales planificadas, se ordenó el despliegue tanto del penetrador de suelo MUPUS como del taladro SD2. Posteriormente, se devolvieron datos de MUPUS [ 51 ] , así como datos de COSAC y Ptolemy. Un conjunto final de datos de CONSERT también se transmitió hacia el final de las operaciones. Durante la sesión de transmisión de la noche, Philae se elevó 4 centímetros (1,6 pulgadas ) y su cuerpo giró 35 grados para posicionar más favorablemente el panel solar más grande para capturar la mayor cantidad de luz solar en el futuro. [ 52 ] [ 53 ] Poco después, la energía eléctrica disminuyó rápidamente y todos los instrumentos se vieron obligados a apagarse. La tasa de transmisión disminuyó hasta un goteo antes de detenerse. [ 48 ] Se perdió el contacto el 15 de noviembre a las 00:36 UTC. [ 54 ]  

El responsable del módulo de aterrizaje del Centro Aeroespacial Alemán , Stephan Ulamec, declaró:

Antes de quedar en silencio, el módulo de aterrizaje pudo transmitir todos los datos científicos recopilados durante la Primera Secuencia Científica  ... Esta máquina funcionó magníficamente en condiciones difíciles, y podemos estar plenamente orgullosos del increíble éxito científico que Philae ha logrado. [ 54 ]

Resultados del instrumento

Los datos del instrumento SESAME determinaron que, en lugar de ser "suave y esponjoso" como se esperaba, el primer sitio de aterrizaje de Philae contenía una gran cantidad de hielo de agua bajo una capa de material granular de unos 25 cm (9,8 pulgadas) de profundidad. [ 55 ] Se encontró que la resistencia mecánica del hielo era alta y que la actividad cometaria en esa región era baja. En el sitio de aterrizaje final, el instrumento MUPUS no pudo penetrar mucho en la superficie del cometa, a pesar de que la potencia se incrementó gradualmente. Se determinó que esta área tenía la consistencia de hielo sólido [ 56 ] [ 57 ] o piedra pómez . [ 58 ]  

En la atmósfera del cometa, el instrumento COSAC detectó la presencia de moléculas que contenían carbono e hidrógeno. No se pudieron evaluar los elementos del suelo, ya que el módulo de aterrizaje no pudo perforar la superficie del cometa, probablemente debido a la presencia de hielo duro. [ 59 ] El taladro SD2 siguió los pasos necesarios para entregar una muestra de superficie al instrumento COSAC, [ 56 ] pero nada entró en los hornos de COSAC. [ 60 ]

Tras el primer contacto de Philae con la superficie del cometa, COSAC midió el material en la parte inferior del vehículo, que se vio afectado por el aterrizaje, mientras que el instrumento Ptolomeo midió el material en la parte superior. Se detectaron dieciséis compuestos orgánicos , cuatro de los cuales se observaron por primera vez en un cometa, entre ellos acetamida , acetona , isocianato de metilo y propionaldehído . [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

Despertar y posterior pérdida de comunicación

El cometa Churyumov-Gerasimenko en marzo de 2015, fotografiado por Rosetta en color real.

El 13 de junio de 2015 a las 20:28  UTC, los controladores terrestres recibieron una transmisión de 85 segundos de Philae , reenviada por Rosetta , que indicaba que el módulo de aterrizaje estaba en buen estado y había recargado sus baterías lo suficiente como para salir del modo seguro . [ 23 ] [ 64 ] Philae envió datos históricos que indicaban que, aunque había estado operando antes del 13 de junio de 2015, no había podido contactar con Rosetta antes de esa fecha. [ 23 ] El módulo de aterrizaje informó que estaba operando con 24 vatios de potencia eléctrica a −35 °C (−31 °F) . [ 64 ]  

El 19 de junio de 2015 se confirmó un nuevo contacto entre Rosetta y Philae . [ 65 ] La primera señal se recibió en tierra desde Rosetta a las 13:37  UTC, mientras que una segunda señal se recibió a las 13:54  UTC. Estos contactos duraron aproximadamente dos minutos cada uno y proporcionaron datos de estado adicionales. [ 65 ] Para el 26 de junio de 2015, se habían producido un total de siete contactos intermitentes entre el módulo de aterrizaje y el orbitador. [ 66 ] Había dos oportunidades de contacto entre las dos naves espaciales cada día terrestre, pero su duración y calidad dependían de la orientación de la antena transmisora ​​en Philae y de la ubicación de Rosetta a lo largo de su trayectoria alrededor del cometa. Del mismo modo, a medida que el cometa rotaba, Philae no siempre estaba bajo la luz del sol y, por lo tanto, no siempre generaba suficiente energía a través de sus paneles solares para recibir y transmitir señales. Los controladores de la ESA continuaron intentando establecer una duración de contacto estable de al menos 50 minutos. [ 66 ]

Si Philae hubiera aterrizado en el sitio previsto de Agilkia en noviembre de 2014, su misión probablemente habría terminado en marzo de 2015 debido a las temperaturas más altas de ese lugar como resultado del aumento del calentamiento solar. [ 67 ] A junio de 2015 El experimento clave que le quedaba a Philae era perforar la superficie del cometa para determinar su composición química. [ 68 ] Los controladores terrestres enviaron comandos para encender el instrumento de radar CONSERT el 5 de julio de 2015, pero no recibieron respuesta inmediata del módulo de aterrizaje. La confirmación se recibió finalmente el 9 de julio, cuando el módulo de aterrizaje transmitió datos de medición del instrumento. [ 69 ]

Inmediatamente después de su reactivación, los datos de mantenimiento sugirieron que los sistemas del módulo de aterrizaje estaban en buen estado, y el control de la misión cargó comandos para que Rosetta estableciera una nueva órbita y nadir con el fin de optimizar las comunicaciones, los diagnósticos y permitir nuevas investigaciones científicas con Philae . [ 67 ] [ 70 ] [ 71 ] Sin embargo, los controladores tuvieron dificultades para establecer una conexión de comunicaciones estable con el módulo de aterrizaje. La situación se complicó aún más por la necesidad de mantener a Rosetta a una distancia mayor y más segura del cometa a medida que este se volvía más activo. [ 72 ] La última comunicación fue el 9 de julio de 2015, [ 25 ] y los controladores de la misión no pudieron instruir a Philae para que realizara nuevas investigaciones. [ 73 ] [ 74 ] Posteriormente, Philae no respondió a más comandos, y en enero de 2016, los controladores reconocieron que no era probable que hubiera más comunicaciones. [ 75 ]

El 27 de julio de 2016, a las 09:00 UTC , la ESA apagó la Unidad Procesadora del Sistema de Soporte Eléctrico (ESS) a bordo de Rosetta , lo que imposibilitó cualquier comunicación posterior con Philae . [ 76 ] [ 77 ] 

Ubicación

El módulo de aterrizaje fue localizado el 2 de septiembre de 2016 por la cámara de ángulo estrecho a bordo de Rosetta mientras descendía lentamente hacia el cometa. [ 4 ] La búsqueda del módulo de aterrizaje se había llevado a cabo durante la misión Rosetta , utilizando datos de telemetría y comparando imágenes tomadas antes y después del aterrizaje, buscando indicios de la reflectividad específica del módulo. [ 78 ]

El área de búsqueda se redujo al candidato más prometedor, lo cual se confirmó con una fotografía tomada a una distancia de 2,7 km (1,7 millas) , que mostraba claramente el módulo de aterrizaje. El módulo de aterrizaje se encuentra de lado, encajado en una grieta oscura del cometa, lo que explica la falta de energía eléctrica y la comunicación adecuada con la sonda. [ 4 ] Conocer su ubicación exacta proporciona la información necesaria para contextualizar adecuadamente los dos días de trabajo científico de Philae . [ 4 ]  

Diseño

Rosetta y Philae

El módulo de aterrizaje fue diseñado para desplegarse desde el cuerpo principal de la nave espacial y descender desde una órbita de 22,5 kilómetros (14 mi) a lo largo de una trayectoria balística . [ 79 ] Aterrizaría en la superficie del cometa a una velocidad de alrededor de 1 metro por segundo (3,6 km/h; 2,2 mph) . [ 80 ] Las patas fueron diseñadas para amortiguar el impacto inicial para evitar rebotes, ya que la velocidad de escape del cometa es de solo alrededor de 1 m/s (3,6 km/h; 2,2 mph) , [ 81 ] y la energía del impacto estaba destinada a clavar tornillos de hielo en la superficie. [ 82 ] Philae debía luego disparar un arpón a la superficie a 70 m/s (250 km/h; 160 mph) para anclarse. [ 83 ] [ 84 ] Un propulsor en la parte superior de Philae debía dispararse para disminuir el rebote al impactar y reducir el retroceso del disparo de los arpones. [ 33 ] Durante el aterrizaje, los arpones no se dispararon y el propulsor no funcionó, lo que provocó un aterrizaje con múltiples impactos. [ 46 ] [ 13 ]         

Las comunicaciones con la Tierra utilizaban el orbitador Rosetta como estación repetidora para reducir el consumo de energía eléctrica. La duración prevista de la misión en la superficie era de al menos una semana, pero se consideraba posible una misión prolongada de varios meses.

La estructura principal del módulo de aterrizaje está hecha de fibra de carbono , con forma de placa que mantiene la estabilidad mecánica, una plataforma para los instrumentos científicos y un "sándwich" hexagonal para conectar todas las partes. Su masa total es de aproximadamente 100 kilogramos (220 lb) . Su exterior está cubierto de células solares para la generación de energía. [ 11 ] 

La misión Rosetta se planeó originalmente para encontrarse con el cometa 46P/Wirtanen . Un fallo en un vehículo de lanzamiento Ariane 5 anterior cerró la ventana de lanzamiento para alcanzar el cometa con el mismo cohete. [ 85 ] Esto resultó en un cambio de objetivo al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko . [ 85 ] La mayor masa de Churyumov-Gerasimenko y la consiguiente mayor velocidad de impacto requirieron que se reforzara el tren de aterrizaje del módulo de aterrizaje. [ 86 ]

Gestión de energía

La gestión energética de Philae se planificó en dos fases. En la primera fase, el módulo de aterrizaje funcionaría exclusivamente con energía de la batería. En la segunda fase, funcionaría con baterías de reserva recargadas mediante células solares. [ 29 ]

El subsistema de alimentación consta de dos baterías: una batería primaria no recargable de 1000 vatios-hora para proporcionar energía durante las primeras 60 horas y una batería secundaria de 140 vatios-hora, recargada por los paneles solares, que se utilizará una vez agotada la primaria. Los paneles solares cubren 2,2 metros cuadrados (24 pies cuadrados ) y fueron diseñados para suministrar hasta 32 vatios a una distancia de 3 UA del Sol. [ 2 ]   

Instrumentos

Los instrumentos de Philae

La carga útil científica del módulo de aterrizaje consta de diez instrumentos que suman un total de 26,7 kilogramos (59 lb) , lo que representa poco más de una cuarta parte de la masa del módulo de aterrizaje. [ 30 ] 

APXS
El espectrómetro de rayos X de partículas alfa detecta partículas alfa y rayos X, que proporcionan información sobre la composición elemental de la superficie del cometa. [ 87 ] El instrumento es una versión mejorada del APXS en el Mars Pathfinder .
CIVA
El analizador infrarrojo y visible del núcleo del cometa [ 88 ] (a veces denominado ÇIVA [ 89 ] ) es un conjunto de siete cámaras idénticas que se utilizan para tomar fotografías panorámicas de la superficie, además de un microscopio de luz visible y un espectrómetro infrarrojo . Las cámaras panorámicas (CIVA-P) están dispuestas a los lados del módulo de aterrizaje a intervalos de 60°: cinco cámaras monocromáticas y otras dos que conforman una cámara estereoscópica. Cada cámara tiene un detector CCD de 1024 × 1024 píxeles. [ 90 ] El microscopio y el espectrómetro (CIVA-M) están montados en la base del módulo de aterrizaje y se utilizan para analizar la composición, la textura y el albedo (reflectividad) de las muestras recogidas de la superficie. [ 91 ]
CONSERT
El experimento de sondeo del núcleo del cometa mediante transmisión de ondas de radio utilizó la propagación de ondas electromagnéticas para determinar la estructura interna del cometa. Un radar a bordo de Rosetta transmitió una señal a través del núcleo para ser recibida por un detector en Philae . [ 92 ] [ 93 ]
COSAC
El instrumento Cometary Sampling and Composition es un cromatógrafo de gases combinado con un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo para realizar análisis de muestras de suelo y determinar el contenido de componentes volátiles. [ 94 ] [ 95 ]
MUPUS
El instrumento Sensores Multiusos para la Ciencia de Superficies y Subsuperficies midió la densidad y las propiedades térmicas y mecánicas de la superficie del cometa. [ 96 ]
Ptolomeo
Un instrumento que mide las proporciones de isótopos estables de volátiles clave en el núcleo del cometa. [ 97 ] [ 98 ] Partes del instrumento fueron fabricadas por el Grupo de Técnicas Especiales de UKAEA . [ 99 ]
ROLIS
El sistema de imágenes del módulo de aterrizaje Rosetta es una cámara CCD que se utiliza para obtener imágenes de alta resolución durante el descenso e imágenes panorámicas estereoscópicas de las áreas muestreadas por otros instrumentos. [ 100 ] El detector CCD consta de 1024×1024 píxeles. [ 101 ]
ROMAP
El magnetómetro y monitor de plasma del módulo de aterrizaje Rosetta es un magnetómetro y sensor de plasma para estudiar el campo magnético del núcleo y sus interacciones con el viento solar . [ 102 ]
SD2
El sistema de muestreo, perforación y distribución obtiene muestras de suelo del cometa y las transfiere a los instrumentos Ptolemy, COSAC y CIVA para análisis in situ. [ 103 ] SD2 contiene cuatro subsistemas principales: taladro, hornos, carrusel y verificador de volumen. [ 104 ] [ 105 ] El sistema de perforación, hecho de acero y titanio, es capaz de perforar a una profundidad de 230 mm (9,1 in) , desplegar una sonda para recolectar muestras y entregar las muestras a los hornos. [ 106 ] Hay un total de 26 hornos de platino para calentar muestras: 10 hornos de temperatura media a 180 °C (356 °F) y 16 hornos de alta temperatura a 800 °C (1470 °F) y un horno para limpiar la broca para su reutilización. [ 107 ] Los hornos están montados en un carrusel giratorio que entrega el horno activo al instrumento apropiado. [ 108 ] El verificador de volumen electromecánico determina cuánto material se depositó en un horno y puede usarse para distribuir uniformemente el material en las ventanas ópticas de CIVA. [ 109 ] El desarrollo de SD2 fue liderado por la Agencia Espacial Italiana con contribuciones del contratista principal Tecnospazio SpA (ahora Selex ES SpA) a cargo del diseño del sistema y la integración general; la empresa italiana Tecnomare SpA, propiedad de Eni SpA , a cargo del diseño, desarrollo y prueba de la herramienta de perforación/muestreo y el verificador de volumen; Media Lario ; y Dallara . [ 105 ] La investigadora principal del instrumento es Amalia Ercoli-Finzi ( Politécnico de Milán ). [ 110 ]      
SÉSAMO
Los experimentos de sondeo eléctrico superficial y monitorización acústica utilizaron tres instrumentos para medir las propiedades de las capas exteriores del cometa. El experimento de sondeo acústico superficial cometario (CASSE) mide la forma en que el sonido viaja a través de la superficie. La sonda de permitividad (PP) investiga sus características eléctricas, y el monitor de impacto de polvo (DIM) mide el polvo que cae de nuevo a la superficie. [ 111 ]

Análisis del cometa

El 28 de octubre de 2020, se informó que Philae había descubierto, entre otras cosas, "hielo primitivo de baja resistencia dentro de rocas cometarias". [ 21 ] Esto también incluía hielo de agua primitivo de la formación estimada del cometa 4.500 millones de años antes. [ 21 ] Esto ocurrió principalmente en el sitio del segundo aterrizaje de Philae en el 67P/Churyumov-Gerasimenko, donde la nave espacial produjo con éxito cuatro contactos superficiales distintos en dos rocas cometarias adyacentes. [ 21 ] Philae también pudo perforar 25 centímetros (9,8 pulgadas) en el hielo de la roca del cometa. [ 21 ] 

Contribuciones internacionales

Austria
El Instituto Austriaco de Investigación Espacial desarrolló el ancla del módulo de aterrizaje y dos sensores dentro de MUPUS, que están integrados en las puntas del ancla. [ 112 ]
Bélgica
El Instituto Belga de Aeronomía Espacial (BIRA) colaboró ​​con diferentes socios para construir uno de los sensores (DFMS) del instrumento ROSINA (Espectrómetro de Análisis de Iones y Neutros) del Orbitador Rosetta. [ 113 ] [ 114 ] El Instituto Belga de Aeronomía Espacial (BIRA) y el Real Observatorio de Bélgica (ROB) proporcionaron información sobre las condiciones del clima espacial en Rosetta para apoyar el aterrizaje de Philae. La principal preocupación eran los eventos de protones solares . [ 115 ]
Canadá
Dos empresas canadienses desempeñaron un papel en la misión. SED Systems , ubicada en el campus de la Universidad de Saskatchewan en Saskatoon, construyó tres estaciones terrestres que se utilizaron para comunicarse con la nave espacial Rosetta . [ 116 ] ADGA-RHEA Group de Ottawa proporcionó el software MOIS (Sistemas de Información de Fabricación y Operación) que dio soporte al software de operaciones de procedimientos y secuencias de comandos. [ 117 ]
Finlandia
El Instituto Meteorológico Finlandés proporcionó la memoria del Sistema de Comando, Datos y Gestión (CDMS) y la Sonda de Permitividad (PP). [ 118 ]
Francia
La Agencia Espacial Francesa , en colaboración con varios institutos científicos franceses (IAS, SA, LPG, LISA), proporcionó la ingeniería general del sistema, las radiocomunicaciones, el ensamblaje de baterías, CONSERT, CIVA y el segmento terrestre (ingeniería general y desarrollo/operación del Centro de Operaciones Científicas y Navegación). [ 2 ]
Alemania
La Agencia Espacial Alemana (DLR) proporcionó la estructura, el subsistema térmico, el volante de inercia, el Sistema de Descenso Activo (adquirido por DLR pero fabricado en Suiza), [ 119 ] ROLIS, la cámara orientada hacia abajo, SESAME, el instrumento de sondeo acústico y sísmico para Philae . También gestionó el proyecto y realizó la garantía de calidad del producto. La Universidad de Münster construyó MUPUS (diseñado y construido en el Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias [ 120 ] ) y la Universidad Tecnológica de Braunschweig el instrumento ROMAP. El Instituto Max Planck para la Investigación del Sistema Solar realizó la ingeniería de la carga útil, el mecanismo de eyección, el tren de aterrizaje, el arpón de anclaje, la computadora central, COSAC, APXS y otros subsistemas. El instituto lideró el desarrollo y la construcción de COSAC y DIM, parte de SESAME, y también contribuyó al desarrollo y la construcción de ROMAP. [ 121 ]
Hungría
El subsistema de gestión de comandos y datos (CDMS) fue diseñado en el Centro de Investigación Wigner para la Física de la Academia Húngara de Ciencias conjuntamente con Space and Ground Facilities Ltd. (una empresa derivada del Centro de Investigación Wigner para la Física). [ 122 ] [ 123 ] El subsistema de energía (PSS) fue diseñado en el Departamento de Infocomunicaciones de Banda Ancha y Teoría Electromagnética de la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. [ 124 ] El CDMS es la computadora central tolerante a fallos del módulo de aterrizaje, mientras que el PSS asegura que la energía proveniente de las baterías y los paneles solares se maneje adecuadamente, controla la carga de las baterías y administra la distribución de energía a bordo.
Irlanda
Captec Ltd., con sede en Malahide , proporcionó la validación independiente del software crítico de la misión (instalación de validación de software independiente o SVF) [ 125 ] y desarrolló el software para la interfaz de comunicaciones entre el orbitador y el módulo de aterrizaje. Captec también proporcionó soporte de ingeniería al contratista principal para las actividades de lanzamiento en Kourou. [ 126 ] [ 127 ] Space Technology Ireland Ltd. en la Universidad de Maynooth diseñó, construyó y probó la Unidad de Procesamiento del Sistema de Soporte Eléctrico (ESS) para la misión Rosetta. La ESS almacena, transmite y proporciona decodificación para los flujos de comandos que pasan de la nave espacial al módulo de aterrizaje y maneja los flujos de datos que regresan de los experimentos científicos en el módulo de aterrizaje a la nave espacial. [ 128 ]
Italia
La Agencia Espacial Italiana (ASI) desarrolló el instrumento SD2 y el conjunto fotovoltaico. La empresa italiana Alenia Space participó en el ensamblaje, la integración y las pruebas de la sonda, así como en varios equipos mecánicos y eléctricos de apoyo en tierra. La compañía también construyó el transpondedor digital de banda S y banda X de la sonda , utilizado para las comunicaciones con la Tierra. [ 129 ]
Países Bajos
Moog Bradford (Heerle, Países Bajos) proporcionó el Sistema de Descenso Activo, que guió e impulsó el módulo de aterrizaje hasta su zona de aterrizaje. Para llevar a cabo el ADS, se formó un equipo industrial estratégico con Bleuler-Baumer Mechanik en Suiza. [ 119 ]
Polonia
El Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias construyó los Sensores Multiusos para la Ciencia de Superficies y Subsuperficies (MUPUS). [ 120 ]
España
La división española de GMV ha sido responsable del mantenimiento de las herramientas de cálculo para determinar los criterios de iluminación y visibilidad necesarios para decidir el punto de aterrizaje en el cometa, así como las posibles trayectorias de descenso del módulo Philae . Otras importantes empresas o instituciones educativas españolas que han contribuido son: INTA , la división española de Airbus Defence and Space , y otras pequeñas empresas que también participaron en paquetes subcontratados de mecánica estructural y control térmico como AASpace (antigua Space Contact), [ 130 ] y la Universidad Politécnica de Madrid . [ 131 ]
Suiza
El Centro Suizo de Electrónica y Microtecnología desarrolló CIVA. [ 132 ]
Reino Unido
La Open University y el Laboratorio Rutherford Appleton (RAL) desarrollaron PTOLEMY. RAL también construyó las mantas que mantuvieron caliente el módulo de aterrizaje durante toda su misión. Surrey Satellites Technology Ltd. (SSTL) construyó la rueda de inercia para el módulo de aterrizaje. Esta estabilizó el módulo durante las fases de descenso y aterrizaje. [ 2 ] El fabricante e2v suministró los sistemas de cámara CIVA y Rolis utilizados para filmar el descenso y tomar imágenes de las muestras, así como otros tres sistemas de cámara. [ 133 ]

Cobertura mediática

El aterrizaje tuvo una gran repercusión en las redes sociales, y el módulo de aterrizaje contaba con una cuenta oficial de Twitter que personificaba la nave espacial. El hashtag "#CometLanding" se popularizó rápidamente. Se estableció una transmisión en directo desde los centros de control, así como múltiples eventos oficiales y no oficiales en todo el mundo para seguir el aterrizaje de Philae en Churyumov-Gerasimenko. [ 134 ] [ 135 ] Varios instrumentos de Philae recibieron sus propias cuentas de Twitter para anunciar noticias y resultados científicos. [ 136 ]

Vangelis compuso la música para el trío de videos musicales lanzados por la ESA para celebrar el primer intento de aterrizaje suave en un cometa realizado por la misión Rosetta de la ESA. [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]

El 12 de noviembre de 2014, el motor de búsqueda Google presentó un Google Doodle de Philae en su página de inicio. [ 140 ] El 31 de diciembre de 2014, Google volvió a presentar a Philae como parte de su Doodle de Nochevieja de 2014. [ 141 ]

El autor de cómics en línea Randall Munroe escribió una tira que se actualizaba en vivo en su sitio web xkcd el día del aterrizaje. [ 142 ] [ 143 ]

Véase también

Referencias

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Lecturas adicionales

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Medios de comunicación
  • El funcionamiento de... Philae, el módulo de aterrizaje del cometa del Centro Aeroespacial Alemán
  • Rosetta: aterrizaje en un cometa por la Agencia Espacial Europea
  • Galería de imágenes del aterrizaje de Philae de la ESA en Flickr.com