Articulo de referencia

Cronología de Rosetta (nave espacial)

Animación de la trayectoria de Rosetta desde el 2 de marzo de 2004 hasta el 9 de septiembre de 2016. Rosetta · 67P/Churyumov–Gerasimenko · Tierra · Marte · 21 Lutetia · 2867 Šte...

Animación de la trayectoria de Rosetta desde el 2 de marzo de 2004 hasta el 9 de septiembre de 2016. Rosetta · 67P/Churyumov–Gerasimenko · Tierra · Marte · 21 Lutetia · 2867 Šteins                 

Rosetta es una sonda espacial diseñada para encontrarse con el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko , sobrevolar dos asteroides ( 2867 Šteins y 21 Lutetia ) y transportar el módulo de aterrizaje Philae hasta su aterrizaje en 67P. Esta página recoge una cronología detallada de esta misión.

Fase de lanzamiento y crucero (2004 - 2014)

  • 16 de febrero de 2004 La sonda Rosetta fue colocada sobre su cohete Ariane 5 en el Centro Espacial de Guayana , en Kourou .
  • 26 de febrero de 2004 La cuenta atrás se detuvo a 20 minutos y 40 segundos del despegue debido a los fuertes vientos en la atmósfera superior, lo que provocó que el lanzamiento se reprogramara para el día siguiente.
  • 27 de febrero de 2004 Antes del lanzamiento, se descubrió un trozo de espuma desprendida, lo que motivó una serie de inspecciones técnicas. [ 1 ] El lanzamiento se reprogramó para principios de marzo.
  • 2 de marzo de 2004 La nave espacial fue lanzada a las 07:17 GMT. El cohete Ariane 5 colocó la etapa superior y la sonda Rosetta en una órbita excéntrica (200 x 4000  km). Aproximadamente dos horas después, a las 09:14 GMT, la etapa superior se activó para abandonar la órbita terrestre y entrar en órbita heliocéntrica. Rosetta fue liberada 18 minutos después, y poco después el Centro de Operaciones de la ESA ( ESOC ) en Darmstadt estableció contacto con la nave espacial.
  • 3 de marzo de 2004 Se inició la comunicación en banda S con Rosetta , utilizando configuraciones de antena de baja y alta ganancia . Además, todos los volantes de reacción estaban en funcionamiento, compensando las grandes perturbaciones debidas a la desgasificación de la nave espacial, que se esperaba que durara unos días en el vacío del espacio, mientras escapaban los gases atmosféricos atrapados.
  • 4 de marzo de 2004 El subsistema de alimentación de Rosetta fue probado y puesto en funcionamiento.
  • 5 de marzo de 2004 — Se pusieron en marcha las comunicaciones en la banda X de Rosetta .
  • Del 7 al 10 de marzo de 2004 , se activaron los tres primeros instrumentos (Cosima, CONSERT (parte del orbitador) y Osiris) y se completaron sus actividades iniciales de puesta en marcha. También se desplegó la antena CONSERT del orbitador.
  • 11 de marzo de 2004 El equipo científico de Rosetta anuncia que la precisión del lanzamiento permitió seleccionar dos asteroides como objetivos para un sobrevuelo de encuentro de la sonda. «Los cometas y asteroides son los componentes básicos de nuestra Tierra y de los demás planetas del Sistema Solar. Rosetta llevará a cabo el análisis más exhaustivo hasta la fecha de tres de estos objetos», declaró el profesor David Southwood, director del Programa Científico de la ESA, en un comunicado de prensa.
  • Del 12 al 17 de marzo de 2004 A partir del 12 de marzo, se puso en funcionamiento el módulo de aterrizaje . Solo se reprogramó un paso debido a la liberación anticipada de los sistemas de lanzamiento durante el primer día de la misión.
  • Del 17 al 19 de marzo de 2004 , se pusieron en marcha los instrumentos del Consorcio de Plasma Rosetta (RPC). Surgió un problema con la fuente de alimentación redundante, pero no afectó sustancialmente a la misión. Los brazos de la nave espacial, que transportaban los instrumentos MIP (Sonda de Impedancia Mutua) y LAP (Sonda de Langmuir) del RPC, se desplegaron utilizando los sistemas principales.
  • 26 de marzo de 2004 Se completó la puesta en marcha de tres instrumentos: ROSINA, ALICE y VIRTIS. Cada actividad duró dos días y se realizó dentro del plazo previsto o incluso antes. El patrón de emisión de la antena de alta ganancia (HGA) se calibró mediante maniobras en espiral. La estación de radio de New Norcia se utilizó para medir la ganancia de la antena.
  • 30 de marzo de 2004 El RSI (Radio Science Instrument) completó cinco días de puesta en marcha.
  • 3 de abril de 2004 El instrumento MIRO funcionó correctamente tras tres pasadas de puesta en marcha mediante maniobras en espiral, durante las cuales se escaneó el planeta Venus .
  • 4 de abril de 2004 La sonda Rosetta fue orientada hacia la Tierra, orientación que mantendrá durante el resto del año. Se prevén pequeños ajustes para evitar que la luz solar incida directamente sobre Rosetta (también llamado eje "+X"). El instrumento GIADA fue activado y puesto en funcionamiento.
  • Del 4 al 9 de abril de 2004 , el último instrumento a bordo de Rosetta (MIDAS) se activó el 4 de abril y la puesta en marcha concluyó el 9 de abril. Para entonces, todos los subsistemas científicos y de ingeniería se habían activado al menos una vez.
    • El uso de la estación de radio en New Norcia se redujo de 11 a 7 horas, para dejar más tiempo para la misión Mars Express .
  • Del 10 al 15 de abril de 2004 , se llevaron a cabo procedimientos de verificación en el módulo de aterrizaje Philae . Esta segunda actividad se centró en la carga útil del módulo. El instrumento ALICE se activó nuevamente y se realizaron operaciones de alto voltaje. También se llevaron a cabo otras actividades, incluido un ajuste del sistema de calefacción interno debido a la disminución de la distancia al Sol.
  • 17 de abril de 2004 Se intentó abrir la puerta del detector ALICE. Sin embargo, el dispositivo pirotécnico diseñado para abrirla no se activó.
  • 21 de abril de 2004 Tras una investigación, se activó un dispositivo pirotécnico de reserva para liberar con éxito la puerta del detector ALICE.
  • 25 de abril de 2004 Durante una secuencia de pruebas con la sonda apuntando hacia la Tierra, la temperatura de los propulsores (calentada por el sol) provocó un giro inesperado. Este mecanismo se utiliza para evitar el sobrecalentamiento de los propulsores. Debido a esta maniobra, se canceló una actividad de toma de imágenes del sistema Tierra- Luna prevista , pero las demás actividades de puesta en marcha se completaron satisfactoriamente.
  • 1 de mayo de 2004 En esta fecha se realizaron las primeras observaciones científicas. Los instrumentos apuntaban hacia el cometa C/2002 T7 (LINEAR) , que en ese momento se encontraba cerca del sol.
  • 6 de mayo de 2004 En preparación para la primera maniobra de Rosetta en el espacio profundo , se activaron un total de 12 válvulas pirotécnicas y la presión en el sistema de control de reacción comenzó a aumentar según lo previsto.
  • 10 de mayo de 2004 Se ejecutó con éxito la maniobra más crítica en el espacio profundo. Los cuatro propulsores a bordo de Rosetta estuvieron encendidos durante aproximadamente 3,5 horas, y se le impartió a la nave espacial un cambio de velocidad (delta v) de 152,8 metros por segundo .
  • 16 de mayo de 2004 Se ejecutó con éxito una maniobra de "retoque" en el espacio profundo. Se realizó un encendido de poco menos de 17 minutos con gran precisión. Luego, Rosetta volvió a apuntar sus instrumentos hacia el cometa LINEAR para su observación.
  • 28 de mayo de 2004 La ESA publicó las primeras imágenes tomadas con la cámara OSIRIS durante las pruebas de observación del 30 de abril, dirigidas al cometa LINEAR. La cámara produjo imágenes de alta resolución del cometa desde una distancia de aproximadamente 95 millones de kilómetros.
  • 7 de junio de 2004 Rosetta pasó al "Modo Crucero" tras completar todos los pasos para la puesta en marcha de los instrumentos.
  • 25 de julio de 2004 Una semana de intensa actividad durante la fase "Crucero 1" incluyó la puesta en marcha de las dos cámaras de navegación mediante la toma de fotografías de la Tierra y la Luna.
  • 4 de marzo de 2005 El primer sobrevuelo planificado de la Tierra se realizó con éxito. La ESA solicita a los astrónomos aficionados que tomaron fotografías de la nave espacial que las envíen. Asimismo, las pruebas con la Luna como objetivo, simulando un cometa o asteroide , produjeron imágenes y otros datos según lo previsto.
  • 24 de marzo : Rosetta volvió al "modo crucero".
  • 15 de abril de 2005 Se concluyó con éxito una prueba del Modo de Hibernación Cercana al Sol (NSHM, por sus siglas en inglés). La prueba, que comenzó el 11 de abril, puso a prueba un modo especial de baja actividad de Rosetta . En este estado, los giroscopios y las ruedas de reacción están inactivos, y la sonda utiliza únicamente el sensor estelar y los propulsores para controlar su orientación.
  • 18 de julio de 2005 La ESA informó que la observación del encuentro de Deep Impact con el cometa Tempel 1 fue un gran éxito. Se registraron datos científicos y se transmitieron a la Tierra entre el 28 de junio y el 14 de julio, y actualmente se están analizando. [ 2 ]
  • 8 de agosto de 2005 Los miembros de la misión realizaron un paso de monitoreo no planificado para investigar anomalías en el comportamiento dinámico de la nave espacial. En los días 213 y 216 de la misión se consumieron un total de 20 gramos de combustible y se añadió inesperadamente  un delta-v de 2,5 mm por segundo. [ 3 ] 
  • 15 de septiembre de 2005 La telemetría recibida mostró que una llamarada solar había impactado la nave espacial alrededor del 8 o 9 de septiembre. El subsistema de seguimiento de estrellas quedó en un estado anómalo y fue necesario repararlo. [ 4 ]
  • 12 de marzo de 2006 El instrumento OSIRIS fue enfocado en el asteroide Steins, objetivo de un futuro sobrevuelo , para observación científica, y los datos fueron transmitidos a la Tierra durante tres días justo antes de la conjunción solar. [ 5 ]
  • 6 de julio de 2006 La nave espacial se acerca a 0,06 UA de la estela iónica del cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova y se planean observaciones científicas para este evento. [ 6 ]
  • 25 de febrero de 2007 La nave espacial se acerca a Marte hasta 250  km. [ 7 ]
  • 14 de noviembre de 2007 Segundo sobrevuelo de Rosetta a la Tierra  , pasando a 5295 km de la superficie. [ 7 ]
  • 5 de septiembre de 2008 : Rosetta sobrevuela el asteroide 2867 Šteins a una distancia de c. 800  kilómetros. [ 8 ]
  • 13 de noviembre de 2009 Rosetta sobrevuela la Tierra. Utiliza la atracción gravitatoria terrestre para ganar velocidad. Rosetta hace esto en casi todos los sobrevuelos de un planeta. [ 9 ]
  • 10 de julio de 2010 Sobrevuelo del asteroide 21 Lutetia
  • 8 de junio de 2011 La nave espacial fue transferida a un modo de estabilización por giro y todos los sistemas electrónicos, excepto la computadora de a bordo y los calentadores de hibernación, fueron apagados. [ 10 ]

Fase de la misión (2014 - 2016)

Señal recibida de Rosetta en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC) en Darmstadt (20 de enero de 2014).
  • 20 de enero de 2014 A las 10:00 CET , la nave espacial se activó y comenzó los procedimientos posteriores a la hibernación. Rosetta restableció las comunicaciones con el Centro de Operaciones de la ESA a través de la estación terrestre Goldstone de la NASA a las 18:17 CET. Saludó a la Tierra con un mensaje de "Hola Mundo". El mensaje se recibió con un nivel de bits muy bajo. Durante los próximos meses, la ESA se encargará de aumentar la velocidad de comunicación mediante una actualización de software. [ 11 ]
  • 7 de mayo de 2014 Primera de diez maniobras de corrección orbital (OCM) (1 h 33 min 13 s [ 12 ] ) para alinear las trayectorias de Rosetta y 67P/CG, delta-v de 20 m/s (66 ft/s) (distancia aproximada a 67P/CG - 1.900.000 km (1.200.000 mi) ) [ 13 ]    
  • 21 de mayo de 2014 OCM 2 de 10, combustión más larga (7 h 16 min [ 12 ] ) con el mayor delta-v ( 291 m/s (950 ft/s) [ 14 ] ) utilizando aproximadamente 218 kg (481 lb) de combustible [ 14 ] (distancia aproximada a 67P/CG - 1 000 000 km (620 000 mi) ) [ 13 ]      
  • 4 de junio de 2014 OCM 3 de 10, tiempo de combustión de 6 h 39 min con un delta-v de 269,5 m/s (884 ft/s) [ 15 ] utilizando aproximadamente 190 kg (420 lb) de combustible [ 16 ] (distancia aproximada a 67P/CG - 425 000 km (264 000 mi) ) [ 13 ]      
  • 18 de junio de 2014 OCM 4 de 10, tiempo de combustión de 2 h 20 min con un delta-v de 88,7 m/s (291 ft/s) , esto fue un rendimiento superior al esperado del 5%, la primera desviación notable del rendimiento esperado. [ 17 ] (distancia aproximada a 67P/CG - 195 000 km) [ 13 ]   
  • 2 de julio de 2014 OCM 5 de 10, delta-v de 59  m/s (distancia aproximada a 67P/CG - 52.000  km) [ 13 ]
  • 9 de julio de 2014 OCM 6 de 10, delta-v de 25  m/s (distancia aproximada a 67P/CG - 22.000  km) [ 13 ]
  • 16 de julio de 2014 OCM 7 de 10, delta-v de 11  m/s (distancia aproximada a 67P/CG - 9600  km) [ 13 ]
  • 23 de julio de 2014 OCM 8 de 10, delta-v de 4,5  m/s (distancia aproximada a 67P/CG - 4100  km) [ 13 ]
  • 3 de agosto de 2014 OCM 9 de 10, delta-v de 3,2  m/s (distancia aproximada a 67P/CG - 1000  km) [ 14 ] [ 18 ]
  • 6 de agosto de 2014 OCM 10 de 10, delta-v de 1  m/s. [ 14 ] Rosetta entra en una órbita hiperbólica alrededor de 67P/CG, convirtiéndose en el primer objeto hecho por el hombre en entrar en órbita alrededor de un cometa. [ 19 ]
  • 4 de septiembre de 2014 Se publicaron los primeros datos científicos del instrumento ALICE de Rosetta , que muestran que el cometa es inusualmente oscuro en longitudes de onda ultravioleta , que hay hidrógeno y oxígeno en la coma , y ​​que no se han encontrado áreas significativas de hielo de agua en su superficie. Se esperaba encontrar hielo de agua, ya que el cometa está demasiado lejos del Sol como para que el agua se convierta en vapor. [ 20 ]
  • 10 de septiembre de 2014 Rosetta entra en la fase de mapeo global, orbitando 67/CG a una altitud de 29 km (18 mi) . [ 21 ]  
  • 12 de noviembre de 2014 Philae aterrizó con éxito tras tocar tierra tres veces, [ 22 ] en la superficie de 67P/GC sin disparar sus arpones . [ 23 ] Toque de tierra 16:08 GMT. [ 24 ] [ 25 ]
  • 15 de noviembre de 2014 — La batería de Philae se agotó tras una insuficiente captación de energía solar. Es posible que las condiciones cambien a medida que el cometa se acerque al Sol, lo que permitiría recargar la batería. [ 26 ]
  • 10 de diciembre de 2014 Los espectrómetros de masas Rosina de Rosetta informan que la proporción de agua pesada con respecto al agua normal en el cometa 67P es más de tres veces mayor que en la Tierra. Esta proporción se considera una señal distintiva y el descubrimiento implica que es improbable que el agua de la Tierra se haya originado en cometas como el 67P. [ 27 ]
  • 14 de abril de 2015 Los científicos informan que el núcleo del cometa no tiene campo magnético propio. [ 28 ]
  • 13 de junio de 2015 — El módulo de aterrizaje Philae dice "Hola" y vuelve a estar en línea. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
67/P el 7 de julio
  • 29 de julio de 2015 Análisis publicado de la interacción del cometa con el viento solar . [ 32 ]
  • 12 de julio de 2015 OSIRIS fotografía Plutón . [ 33 ]
  • 17 de julio de 2015 El equipo de divulgación de Rosetta/Philae gana el premio Sir Arthur Clarke . [ 34 ]
  • 3 de agosto de 2015 Primera publicación de los datos científicos de los instrumentos de Rosetta: COSIMA, OSIRIS, ROSINA y RPC-MAG. [ 35 ]
  • 13 de agosto de 2015 : 67P/Churyumov-Gerasimenko alcanza el perihelio . [ 36 ]
  • 11 de septiembre de 2015 La ESA publica detalles sobre el despertar de Philae en junio. [ 37 ]
  • 14 de septiembre de 2015 — Fotografías de Gaia 67/P. [ 38 ]
  • 23 de septiembre de 2015 Publicación de estudios sobre el ciclo del hielo de agua en un cometa. [ 39 ]
  • 25 de septiembre de 2015 Se anuncia la detección de argón en un cometa. [ 40 ]
  • 28 de septiembre de 2015 Los científicos publican una respuesta sobre cómo el cometa obtuvo su forma. [ 41 ]
  • Septiembre - Octubre de 2015 Desde finales de septiembre hasta principios de octubre, Rosetta voló hasta 1500  km lejos del cometa para estudiarlo más a fondo mientras aún se encontraba cerca del perihelio. [ 42 ]
  • 1 de octubre de 2015 Los científicos publican los resultados de un primer estudio del polo sur del cometa realizado en agosto y octubre de 2015. [ 43 ]
  • 28 de octubre de 2015 Se anuncia la primera detección de oxígeno molecular en un cometa. [ 44 ]
  • 12 de noviembre de 2015 Publicación de la grabación del instrumento SESAME-CASSE escuchando a MUPUS golpeando la superficie. [ 45 ]
  • 13 de enero de 2016 Confirmación de que el hielo expuesto en la superficie del cometa es efectivamente hielo de agua. [ 46 ]
  • 2 de septiembre de 2016Rosetta encuentra su módulo de aterrizaje Philae encajado contra un gran saliente. [ 47 ]
  • 30 de septiembre de 2016 — La sonda Rosetta finalizó su misión con un intento de aterrizaje suave cerca de un cráter de 130 m (425 pies) de ancho, llamado Deir el-Medina, [ 48 ] en el cometa 67P . Las paredes del cráter contienen las llamadas "protuberancias de piel de gallina" de 0,91 m (3 pies) de ancho, consideradas bloques de construcción del cometa. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]    

Véase también

Referencias

  1. "Se retrasa de nuevo el lanzamiento de Rosetta" . BBC News . 27 de febrero de 2004. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  2. "N.º 45 - Observaciones de Rosetta del profundo impacto en el cometa Temple-1" . ESA Ciencia y Tecnología . Agencia Espacial Europea. 18 de julio de 2005. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  3. "Nº 47 - Modo crucero" . ESA Ciencia y Tecnología . Agencia Espacial Europea. 26 de agosto de 2005. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  4. "N.º 48 - Interacción de una llamarada solar con Rosetta" . ESA Ciencia y Tecnología . Agencia Espacial Europea. 19 de septiembre de 2005. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  5. "Nº 57 - Primera fase de conjunción solar" . ESA Ciencia y Tecnología . Agencia Espacial Europea. 19 de abril de 2006. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  6. "Informe de estado de Rosetta - mayo de 2006" . ESA Ciencia y Tecnología . Agencia Espacial Europea. 19 de abril de 2006. Consultado el 22 de mayo de 2006 .
  7. 1 2 "Rosetta Earth swing-by two: Preguntas y respuestas" . Operaciones de la ESA . Agencia Espacial Europea. 9 de noviembre de 2007. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  8. Malik, Tariq (5 de septiembre de 2008). "La sonda europea para el estudio de cometas pasa cerca de un asteroide" . Space.com . Purch . Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  9. "Rosetta rumbo al sistema solar exterior tras su último sobrevuelo de la Tierra" . Operaciones de la ESA . Agencia Espacial Europea. 13 de noviembre de 2009. Consultado el 15 de noviembre de 2014 .
  10. "La sonda cometa Rosetta entra en hibernación en el espacio profundo" . ESA Space Science . Agencia Espacial Europea. 8 de junio de 2011. Consultado el 8 de junio de 2014 .
  11. "La bella durmiente de la ESA despierta de su hibernación en el espacio profundo" . Ciencia espacial de la ESA . Agencia Espacial Europea. 20 de enero de 2014. Consultado el 20 de enero de 2014 .
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