Articulo de referencia

OMOTENASHI

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Animación de OMOTENASHI alrededor de la Tierra
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OMOTENASHI ( Outstanding MOon explorer TEchnologies shown by NAno Semi-Hard Impactor ) fue una pequeña nave espacial y un módulo de aterrizaje semirrígido del formato CubeSat 6U destinado a demostrar una tecnología de bajo costo para aterrizar y explorar la superficie lunar. El CubeSat debía tomar mediciones del entorno de radiación cerca de la Luna, así como en la superficie lunar. Omotenashi es una palabra japonesa que significa "bienvenida" u "hospitalidad". [2] [6]

OMOTENASHI fue uno de los diez CubeSats lanzados con la misión Artemis 1 a una órbita heliocéntrica en el espacio cislunar en el vuelo inaugural del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2022. [3] [7]

Tras el despliegue de la segunda etapa de Artemis I, la JAXA informó de comunicaciones inestables con la nave espacial. [8] El 21 de noviembre de 2022, un mensaje de Twitter enviado por la JAXA informó de que se habían interrumpido los intentos de comunicarse con el módulo de aterrizaje, que estaba previsto que iniciara sus secuencias de aterrizaje ese día. [9]

Etimología

El término japonés omotenashi (お持て成し) significa "hospitalidad".

Descripción general

La misión OMOTENASHI era aterrizar el módulo de aterrizaje lunar más pequeño hasta entonces en la superficie lunar para demostrar la viabilidad del hardware para el sistema de exploración sinérgica distribuida con exploración multipunto. Una vez en la superficie lunar, se planeó que el módulo de aterrizaje OMOTENASHI observara el entorno de radiación de la superficie lunar. El orbitador y el módulo de aterrizaje OMOTENASHI fueron diseñados por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón ( JAXA ). Era un CubeSat 6U que medía 10 cm × 20 cm × 30 cm y tenía una masa de 14 kg (31 lb). El investigador principal fue Tatsuaki Hashimoto de JAXA. [10] La nave espacial contaba con dos paneles solares fijos al cuerpo y baterías de iones de litio . Después de medir el entorno de radiación a medida que se acercaba a la Luna, se planeó que el módulo de aterrizaje de OMOTENASHI realizara un aterrizaje semirrígido en la superficie lunar. [11]

Vuelo

La JAXA anunció que OMOTENASHI se había separado con éxito de la etapa intermedia del ICPS unos 90 minutos después del lanzamiento. Sin embargo, a fecha del 17 de noviembre de 2022, la nave espacial aún no había logrado acercarse al Sol y la comunicación era inestable. La JAXA continuó las operaciones para "estabilizar la actitud, asegurar la energía y establecer la comunicación", [12] pero, tras no poder restablecer las operaciones, abandonó los intentos de recuperación el 22 de noviembre. [9] [13] Los informes indican que la pérdida se debió a que las células solares no apuntaban hacia el Sol. [14] La próxima vez que estarían mirando hacia el Sol sería en marzo de 2023. [15] [16] El equipo está considerando operaciones de recuperación si logran restablecer el contacto con la nave espacial. [17]

Carga útil

La carga científica del módulo de aterrizaje consistía en un monitor de radiación y un acelerómetro . [2]

Propulsión y aterrizaje propuesto

OMOTENASHI iba a utilizar un propulsor de gas frío para entrar en una órbita de impacto lunar, y un motor de cohete sólido para la fase de aterrizaje. [5] Las fases de entrada y aterrizaje habrían sido informadas por el uso de un radar Doppler bidireccional de banda X. [5] Se planeó que el módulo en órbita entrara en un ángulo de trayectoria de vuelo poco profundo de ≤7°, y que fuera expulsado cuando la quema del cohete sólido comenzara la maniobra de desaceleración. [5] El cohete se habría encendido con un láser. [2] [18] Después de la quema del cohete de desaceleración que se planeó que durara entre 15 y 20 segundos, [18] el módulo de aterrizaje de OMOTENASHI habría expulsado el retrocohete, experimentando una caída libre de unos 100 m. Justo antes del impacto, se planeó que el módulo de aterrizaje desplegara una sola bolsa de aire de unos 50 cm de diámetro para minimizar el impacto, [18] [19] estimado en 20-30 m/s. [2] [5]

Véase también

Los 10 CubeSats que volarán en la misión Artemis 1
Las 3 misiones CubeSat eliminadas de Artemis 1

Referencias

  1. ^ "OMOTENASHI". JAXA . Consultado el 16 de febrero de 2023 .
  2. ^ abcdef "OMOTENASHI" (PDF) . JAXÁ. 29 de octubre de 2016 . Consultado el 10 de marzo de 2021 .
  3. ^ ab Roulette, Joey; Gorman, Steve (16 de noviembre de 2022). "La misión Artemis de próxima generación de la NASA se dirige a la Luna en su primer vuelo de prueba". Reuters . Consultado el 16 de noviembre de 2022 .
  4. ^ "OMOTENASHI". 22 de noviembre de 2022.
  5. ^ abcdef «Diseño de trayectoria para el módulo de aterrizaje nano lunar OMOTENASHI de la JAXA». Digital Commons. 2017. Consultado el 10 de marzo de 2021 .
  6. ^ "Go To MOON! The World's Smallest Moon Lander: OMOTENASHI" (PDF) . JAXA. 2017. Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  7. ^ Clark, Stephen (12 de octubre de 2021). "Estructura adaptadora con 10 CubeSats instalados en la parte superior del cohete lunar Artemis". Spaceflight Now . Consultado el 22 de octubre de 2021 .
  8. ^ "Estado de los JAXA CubeSats OMOTENASHI y EQUULEUS a bordo de Artemis I". JAXÁ. 17 de noviembre de 2022 . Consultado el 21 de noviembre de 2022 .
  9. ^ ab "Mensaje oficial de Twitter de JAXA sobre el proyecto OMOTENASHI". JAXA. 21 de noviembre de 2022. Consultado el 21 de noviembre de 2022 .
  10. ^ "Socios internacionales proporcionan satélites científicos para el vuelo inaugural del sistema de lanzamiento espacial de Estados Unidos". NASA. 26 de mayo de 2016. Consultado el 10 de marzo de 2021 . Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
  11. ^ "Socios internacionales lanzarán CubeSats en la misión de exploración Orion-1". Colaorado Space News. 26 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 16 de abril de 2021. Consultado el 10 de marzo de 2021 .
  12. ^ "Estado de los JAXA CubeSats OMOTENASHI y EQUULEUS a bordo de la NASA Artemis I". Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. 17 de noviembre de 2022 . Consultado el 21 de noviembre de 2022 .
  13. ^ "JAXA renuncia a aterrizar la sonda Omotenashi en la Luna Archivado el 28 de noviembre de 2022 en Wayback Machine ", Nippon.com, 22 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022.
  14. ^ "Editorial: El fracaso de OMOTENASHI debería conducir a nuevos intentos de aterrizaje lunar", Japan Forward, 28 de noviembre de 2022. Consultado el 28 de noviembre de 2022.
  15. ^ "El módulo de aterrizaje ultra pequeño OMOTENASHI de JAXA no recibe transmisiones desde la Tierra".[ enlace muerto permanente ]
  16. ^ "Actualización de Twitter de OMOTENASHI". Twitter . 22 de noviembre de 2022 . Consultado el 6 de febrero de 2023 .
  17. ^ "OMOTENASHI Twitter sobre el futuro". Twitter (en japonés). 22 de noviembre de 2022. Consultado el 2 de febrero de 2023 .
  18. ^ abcd "OMOTENASHI" (PDF) . JAXÁ. 2017 . Consultado el 10 de marzo de 2021 .
  19. ^ ab "OMOTENASHI - Secuencia de misión". JAXA. 2017. Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  • (en japonés) 月を目指す、わずか14kgの超小型探査機「OMOTENASHI」と「EQUULEUS」鳥嶋真也, 13 de septiembre de 2017
  • Página de NSSDCA
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