Юнона юпитер: Зонд «Юнона» прислал первое за 20 лет фото Ганимеда — ледяной луны Юпитера

5 фактов, которые нужно знать о полете «Юноны» к Юпитеру – DW – 05.07.2016

Фото: NASA/JPL-Caltech

Ефим Шуман

5 июля 2016 г.

Межпланетная станция «Юнона» вышла на орбиту Юпитера. Она поможет раскрыть тайны самой большой планеты Солнечной системы. DW собрала важнейшие данные об этом полете.

https://p.dw.com/p/1JJGO

Реклама

Имя

Автоматическая межпланетная станция получила свое название из античной мифологии. Древнеримская богиня Юнона — покровительница женщин, брака, семьи и материнства. А вот ее супруг, бог Юпитер, был любвеобильным и придумывал самые разные хитрости, чтобы скрыть свои интрижки. Но Юнона видела все, и неверному супругу порой крепко от нее доставалось.

На борту «Юноны» находятся сделанные из алюминия фигурки Юноны и Юпитера, а также Галилео Галилея, открывшего самые крупные спутники планеты.

Программа

Космическому зонду «Юнона» предстоит раскрыть тайны планеты Юпитер: впервые сделать снимки северного и южного полюсов, исследовать атмосферу, гравитационное и магнитное поля, проверить гипотезу о наличии твердого ядра у окутанной газовым облаком планеты. Еще никогда ни один из космических аппаратов так близко не подлетал к ней.

Информация о том, как сформировался Юпитер, позволит лучше понять, как образовалась вся наша Солнечная система.

Зонд

Корпус станции американского космического агентства NASA представляет собой гексаэдр (шестигранник), высота и ширина которого — примерно три с половиной метра. Три крыла, покрытые солнечными панелями, достигают длины более 20 метров. Космический зонд практически полностью питается от солнечных батарей. Они вырабатывают мощность более 400 ватт.

Общий вес «Юноны» — 3500 килограммов. Стоимость превышает миллиард долларов.

Полет

Ракета-носитель типа «Атлас» с автоматической межпланетной станцией «Юнона» стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США) 5 августа 2011 года. До входа на орбиту Юпитеру она проделала в космическом пространстве путь в 2 млрд 800 млн километров. Траектория полета космического зонда на первой стадии напоминала петлю: пролетев мимо Марса, «Юнона» вернулась к Земле, чтобы «разогнаться» для полета к Юпитеру. На орбиту планеты она вошла 5 июля 2016 года со скоростью 220 тысяч км/час.

Межпланетная станция приблизится к Юпитеру на расстояние до 4667 километров. Она сделает 37 оборотов вокруг него, а в феврале 2018 года должна будет сойти с орбиты и сгореть в атмосфере Юпитера. В любом случае аппарат будет уничтожен — чтобы не «заразить» Юпитер земными бактериями.

Фото: picture-alliance/dpa/UPI

Юпитер

Цель исследований — крупнейшая планета Солнечной системы. Экваториальный радиус Юпитера в 11,2 раза больше радиуса Земли, а его масса почти в два с половиной раза превышает массу всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых.

Атмосфера Юпитера состоит, главным образом, из водорода и гелия.

Скорость ветров на Юпитере превышает 600 км/час. Вихри, поднимающие на поверхность облаков большие массы газа, считаются одной из возможных причин образования полос, которые определяют внешний облик планеты. А кольца Юпитера состоят, главным образом, из пыли.

У Юпитера — не менее 67 спутников. Самые крупные из них были открыты Галилеем еще в начале XVII века и тоже носят имена героев древнеримской мифологии: Ганимед, Ио, Европа и Каллисто.

Смотрите также:

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

ЮпитерНациональное аэрокосмическое агентство США (NASA)Валентина ТерешковаКосмосНаука и инновацииПропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

«Юнона» максимально близко подлетела к ледяной луне Юпитера. На ней может быть жизнь

Поиск по сайту

Космос
29 сентября 2022

Далее

Анастасия
Никифорова

Новостной редактор

Анастасия
Никифорова

Новостной редактор

Зонд НАСА сфотографирует спутник Юпитера, который, по мнению исследователей, может поддерживать жизнь.

Читайте «Хайтек» в

В четверг, 29 сентября, в 2:36 утра по тихоокеанскому времени (13:36 по московскому времени) космический корабль НАСА «Юнона» приблизился на расстояние 358 км к поверхности естественного спутника Юпитера, Европы. Ожидается, что зонд получит изображения ледяной луны с самым высоким разрешением в истории. Также он соберет ценные данные о ее недрах, составе поверхности и ионосфере, а также о ее взаимодействии с магнитосферой Юпитера.

Такая информация пригодится для будущих миссий к лунам газового гиганта, в том числе Europa Clipper. Ее запуск запланирован на 2024 год. «Европа — самая интригующая луна Юпитера. Сейчас она в центре внимания НАСА, — заявил главный исследователь миссии “Юнона” Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио. — Мы рады предоставить данные, которые помогут команде Europa Clipper в планировании миссии, а также предоставить новые научные данные об этом ледяном мире».

На этом рисунке показаны орбиты космического корабля вокруг Юпитера.
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI

Экваториальный диаметр Европы составляет 3 100 километров и это около 90% размера земной Луны. Ученые считают, что под ледяной оболочкой находится соленый океан толщиной в несколько километров.

Близкий пролет изменил траекторию «Юноны», сократив время, необходимое для обращения вокруг Юпитера, с 43 до 38 дней. Это самое близкое сближение космического корабля НАСА с Европой с тех пор, как 3 января 2000 года зонд «Галилео» приблизился к ней на расстояние 351 км. Миссия исследовала Ганимед в июне 2021 года и планирует приблизиться к Ио в 2023 и 2024 годах.

Читать далее:

Выяснилось, что происходит с мозгом человека после одного часа в лесу

Стало известно, какой чай разрушает белок в мозге

Странные морские существа на глубине океана оказались похожи на человека

Фото на обложке: изображение Европы в искусственных цветах показывает удивительную поверхность луны. На врезке показаны области, где плиты коры, по-видимому, раскололись.
Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения

Читать ещё

Поздравляем, вы оформили подписку на дайджест Хайтека! Проверьте вашу почту

Спасибо, Ваше сообщение успешно отправлено.

Как космический корабль Юнона раскрыл секреты Юпитера

ИЗ АВГУСТСКОГО НОМЕРА 2022 ГОДА

Смелый зонд НАСА предоставил нам беспрецедентные виды на самую большую планету Солнечной системы, от ее загадочных полярных сияний до драматических штормов.

По
Бен Эванс |
Опубликовано: среда, 3 августа 2022 г.

ПОХОЖИЕ ТЕМЫ:
ЮНОНА | НАСА | ЮПИТЕР

На этом снимке, сделанном 16 декабря 2017 г., рядом с лимбом Юпитера видна серия белых бурь, называемых Жемчужной нитью. Повелитель богов в древнеримском мифе, плохо вел себя с дамами, был один человек, которого он больше всего боялся: его многострадальная, но свирепая жена, богиня Юнона. Говорили, что Юпитер вызывал туман, чтобы скрыть свои незаконные связи от жены. Но Юнона всегда видела сквозь развратные шалости своего мужа, чтобы раскрыть каждый его проступок.

Подобно своему мифическому тезке, планета Юпитер с ревнивой гордостью хранит свои секреты, ее тело окутано густыми облаками. Однако в течение последних шести лет космический корабль, носящий имя Юноны, наблюдал за Юпитером с орбиты, раскрывая его секреты и предоставляя новые сведения о его внутреннем устройстве и эволюции.

Эта роботизированная Юнона ответила на многие давние вопросы и раскрыла новые загадки, чтобы бросить нам вызов. Его бортовая камера JunoCam превратила Юпитер из планеты в произведение искусства, запечатлев захватывающие планетарные пейзажи с расползающимися штормами. И научный инструментарий корабля сделал его такой же силой, с которой нужно считаться, как и с самой богиней.

Голубые циклоны окружают южный полюс Юпитера на этом улучшенном цветном изображении.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Betsy Asher Hall/Gervasio Roble

Flying by Jove

Самая большая и самая массивная планета Солнечной системы, Юпитер, наблюдалась с древних времен. Но до изобретения телескопа мы мало знали о его природе, в том числе о его четырех больших галилеевых спутниках (названных в честь их первооткрывателя, итальянского эрудита Галилео Галилея) и о его самой поразительной атмосферной особенности — вздымающемся Большом Красном Пятне. Наши знания умножились с начала космической эры благодаря зондам НАСА «Пионер», «Вояджер» и «Галилео», которые исследовали планету-гигант между 1973 и 2003.

«Юнона» — самый совершенный космический корабль, когда-либо посещавший Юпитер, оснащенный девятью научными приборами, включая инфракрасные и ультрафиолетовые датчики, радиометр и магнитометр, а также детекторы энергетических частиц. В качестве источника энергии он использует массивы солнечных батарей — впервые для космического корабля на Юпитере, где солнечный свет примерно на 4 процента слабее, чем на Земле. Зонд с тремя полностью развернутыми солнечными батареями длиной 29 футов (9 метров), похожими на ветряную мельницу, занимает площадь примерно такую ​​же, как баскетбольная площадка. Все предыдущие корабли, которые путешествовали так глубоко в Солнечную систему, полагались на ядерные генераторы. Но всемирная нехватка ядерного топлива на основе плутония-238 в сочетании с достижениями в области технологий солнечных батарей сделали необходимым и возможным для «Юноны» использовать энергию Солнца для собственного питания.

Запущенная на ракете Atlas V с мыса Канаверал 5 августа 2011 года, «Юнона» преодолела 1,74 миллиарда миль (2,8 миллиарда километров), чтобы достичь Юпитера. Его запутанный 59-месячный путь сначала вывел его за орбиту Марса, но пара маневров в августе и сентябре 2012 года перенаправила его обратно мимо Земли для маневра гравитационной рогатки в октябре 2013 года. ) увеличение скорости. 4 июля 2016 года, когда «Юнона» мчалась к своей цели, двигатель Jupiter Orbit Insertion (JOI) снизил ее скорость на 1200 миль в час (1,950 км/ч), что позволяет зонду продеть тонкую иглу между планетой и ее радиационными поясами.

Затем Юнона вышла на эллиптическую орбиту не вокруг экватора Юпитера, а по петле от полюса к полюсу. Это дало ученым представление о Юпитере, которого никогда не видели зонды «Пионер» и «Вояджер», совершившие облеты системы Юпитера в 1970-х годах, и даже миссия «Галилео», опоясавшая планету по орбите вокруг экватора с 1995 по 2003 год.

С этой уникальной точки зрения «Юнона» провела первые наблюдения за крайними северными и южными широтами планеты. Он также пролетел более чем в 10 раз ближе к своим бесшабашным облакам, бушующим бурям и диким радиационным поясам, чем любая предыдущая миссия. Разоблачая этот многоцветный мегамир, Юнона заставила бы гордиться своего пансофического тезку.

Маленькое красное пятно Северо-Северной умеренной зоны примерно вдвое меньше Большого Красного Пятна Юпитера, но по-прежнему имеет размеры примерно 5000 миль (8000 км) в поперечнике.

NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS, обработка: Джеральд Эйхштадт, Дамиан Пич

Начальная орбита Юноны длилась 53 дня, что дало инженерам время подготовиться к тестированию инструментов корабля во время близкого прохода к Юпитеру в августе. Затем, в октябре 2016 года, план полета «Юноны» предусматривал маневр сокращения периода (PRM), чтобы вывести «Юнону» на более узкую 14-дневную орбиту.

Облетая вокруг Юпитера каждые две недели, Juno должен был проработать всего 20 месяцев. Основной причиной были интенсивные радиационные пояса на Юпитере, которые почти сожгли цепи более ранних зондов Pioneer. Во время своих коротких полетов они получили дозу радиации, в 1000 раз превышающую смертельную для человека дозу. НАСА ожидало, что Juno выдержит эквивалент более 100 миллионов стоматологических рентгеновских снимков за всю свою жизнь.

Чтобы защититься от натиска заряженных частиц, направляемых магнитным полем Юпитера, электроника Юноны была изготовлена ​​из стойкого к радиации тантала, ее проводка была обернута оплеткой из меди и нержавеющей стали, а ее компьютеры были защищены экраном толщиной 0,4 дюйма (1 сантиметр). ) стены титанового свода весом 500 фунтов (200 кг). «Юнона — это, по сути, бронированный танк, направляющийся к Юпитеру», — заявил в 2010 году главный исследователь миссии Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института. «Без защитного экрана или радиационного хранилища мозг «Юноны» сгорел бы при первом проходе вблизи Юпитера».

Полярные сияния Юпитера могут неожиданно усиливаться утром в виде так называемых утренних бурь, которые имеют сходство с полярными сияниями на Земле. Это изображение представляет собой композицию данных видимого света и ультрафиолетового излучения Юноны.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/UVS/STScI/MODIS/WIC/IMAGE/ULiège

Гибкий план полета

27 августа 2016 года «Юнона» впервые приблизилась к Юпитеру, или перижове, пролетев всего 2600 миль (4200 км) над облаками Юпитера, ближе, чем любой космический корабль в истории. Этот пролет позволил нам впервые увидеть северный полюс в высоких широтах. Потребовалось почти два дня, чтобы загрузить 6 мегабайт данных с Perjove 1, но результаты того стоили. «Там более голубой цвет, чем в других частях планеты, и там много штормов», — отметил Болтон. «Нет никаких признаков широтных полос или зон и поясов, к которым мы привыкли — это изображение с трудом опознается как Юпитер».

Юнона показала, что на полюсах преобладают плотно упакованные циклоны, и все они борются за место. На севере находится центральный циклон, окруженный восемью другими, диаметром около 2000 миль (3200 км) и такой же шириной, как прилегающие США. На периферии полюса цепляются другие бурные погодные системы, словно жаждущие приема. включая гиганта шириной 5000 миль (8000 км), известного как Маленькое красное пятно 1 северного севера умеренного пояса, третий по величине антициклонический овальный шторм на Юпитере.

Глубокий юг планеты оказался не менее бурным, укрывая пятиугольник из пяти циклонов вокруг шестого в центре. Но в то время как северные штормы оставались стабильными с течением времени, ученые были поражены в ноябре 2019 года, когда еще один циклон — меньше остальных, но все же размером с Техас — пробрался в южную группу. Недовольство незваного гостя не осталось безнаказанным, и в течение нескольких месяцев оно было вытеснено и исчезло. Болтону «это почти казалось, что полярные циклоны были частью частного клуба, который, казалось, сопротивлялся новым членам».

Помимо освещения бури на полюсах, первый перижов Юноны показал, что магнитные поля планеты и полярные сияния намного мощнее и обширнее, чем считалось ранее. Выяснилось, что поле имеет неправильную форму, местами бугристое и — при 7,766 Гс — более чем в 10 раз мощнее, чем магнитное поле Земли в его самом сильном состоянии.

Но, несмотря на многообещающее начало, не все было хорошо. Сжигание PRM в октябре 2016 года было отложено из-за опасений по поводу гелиевых клапанов в системе наддува главного двигателя. Хотя клапаны открывались по команде, они делали это медленнее, чем ожидалось. Ситуация усугубилась, когда в конце октября из-за несвязанной перезагрузки компьютера Juno на несколько дней перешла в безопасный режим.

Наиболее эффективное время для выполнения PRM ​​было во время рискованного перехода через перижов, но НАСА, которое все больше нервничало, решило взвесить свои варианты, прежде чем пытаться снова. «Было опасение, что еще одно сгорание двигателя может привести к выходу на менее чем желаемую орбиту», — сказал в своем заявлении руководитель проекта Рик Найбаккен из Лаборатории реактивного движения. «Суть в том, что ожог представляет собой риск для достижения научных целей Юноны».

Этот риск в конечном итоге решил вопрос. В феврале 2017 года НАСА объявило, что Юнона останется на своей 53-дневной орбите до конца миссии. Исследователи не ожидали, что более длинная орбита повредит науке, поскольку высота полета зонда во время каждого периджова останется такой же, как и во время его запланированной 14-дневной орбиты. Действительно, 53-дневная орбита означала, что Юнона фактически проведет меньше времени в областях с наиболее интенсивным излучением. «Это важно, — сказал Болтон, — потому что радиация была основным фактором, ограничивающим жизнь Юноны».

На этом кадре моделирования магнитного поля Юпитера показано Большое голубое пятно — невидимая область, где поле особенно сильное с отрицательной полярностью.

NASA/JPL-Caltech/Harvard/Moore et al.

Сильно магнитный

Бонусом 53-дневной орбиты была возможность провести больше времени в малоизученных краях магнитного поля Юпитера. Внутренний магнетизм Юпитера вырезает обширную полость в солнечном ветре, магнитную сферу влияния с полем в тысячи раз сильнее, чем у Земли. Исследователи установили его существование с помощью наземных радио- и микроволновых наблюдений в 19-м веке.50-е годы. Миссии «Пионер» пролетели через него, и зонд «Улисс» обнаружил, что область магнитного влияния Юпитера — или магнитосфера — простирается примерно на 5 миллионов миль (8 миллионов километров) в сторону Солнца. А «Вояджеры» показали, что солнечный ветер отбрасывает магнитное поле Юпитера за пределы планеты, образуя хвост магнитосферы, который простирается на 460 миллионов миль (750 миллионов километров) почти до орбиты Сатурна.

Более поздние миссии также посетили Юпитер: в дополнение к продолжительному пребыванию Галилея, Улисс прошел через полярную магнитосферу планеты в течение 19 лет.92, а New Horizons преодолела 100 миллионов миль (160 миллионов км) вдоль хвоста магнитосферы в 2007 году, когда двигалась к Плутону и поясу Койпера. Но это были короткие встречи. Юноне предстояло провести первую глобальную картографическую кампанию.

Картирование магнитосферы говорит нам больше, чем просто о ее размерах. Кроме того, это один из немногих способов понять газообразную структуру Юпитера, включая его магнетизм и ядро. Огромная гравитация планеты так сильно сжимает ее атмосферу, что она практически непроницаема для инструментов дистанционного зондирования.

Ученые считают, что под самыми внешними слоями молекулярного водорода Юпитера находится электропроводящая оболочка из жидкого металлического водорода. Существование этого экзотического вещества на Юпитере было впервые предложено в 1951 году. Долгое время считалось, что оно играет ключевую роль в создании магнитного поля Юпитера, а его вращение действует как динамо.

Однако бугристость магнитного поля, которую наблюдал Юнона, предполагала, что поле может быть создано динамо-эффектами ближе к видимой поверхности планеты, над границей жидкого металлического водорода. В мае 2019 г., Юнона показала изменения поля с течением времени — явление, называемое вековыми вариациями, — и его эффекты особенно заметны вблизи аномальной области магнетизма вблизи экватора. Поскольку на картах, составленных с использованием данных Juno, это пятно выглядит синим, ученые назвали его Большим голубым пятном.

Магнитное поле Юпитера также способно создавать мощные полярные сияния, во много раз более мощные, чем земные. Вояджеры стали свидетелями полярных явлений на расстоянии 18 000 миль (29 000 км), которые сопровождались свистящими радиоизлучениями. Анализ показал, что эти явления были частично вызваны движением вещества вдоль силовых линий магнитного поля вулканического спутника Юпитера Ио.

Время пребывания Юноны во внешней магнитосфере Юпитера принесло множество открытий. В сентябре 2017 года исследователи сообщили, что Юнона обнаружила авроральные электроны, изливающиеся в атмосферу с энергиями, приближающимися к 400 000 электрон-вольт, что в 10 раз сильнее, чем их аналоги на Земле. Тем не менее, в отличие от Земли, они, похоже, не ответственны за самые сильные полярные сияния на Юпитере. Это говорит о том, что юпитерианские огни индуцируются турбулентностью в магнитном поле, которая ускоряет заряженные частицы.

Совсем недавно Юнона вернула первые наблюдения, фиксирующие полное рождение и эволюцию «рассветных бурь» — интенсивных, кратковременных событий, которые регулярно появляются на восходе солнца, когда основные овалы полярных сияний, окружающие полюса планеты, расширяются и становятся ярче. Юнона также получила представление о загадочных рентгеновских полярных сияниях Юпитера и о том, как они могут нагревать более широкую атмосферу. А в апреле 2021 года ультрафиолетовый спектрограф Юноны впервые связал авроральную активность на Юпитере с заряженными частицами в пограничной области между магнитосферой и солнечным ветром.

Система облаков голубого цвета кружится над северным полушарием Юпитера на этом снимке, сделанном камерой JunoCam 24 октября 2017 года на высоте всего 11 747 миль (18 906 км) — примерно такое же расстояние от Нью-Йорка до Перта, Австралия.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran, CC NC SA

Штормовая погода

Юнона также была плодовитым охотником за штормами, умея отслеживать бурную погоду Юпитера. Корабль видел серию циклонов размером с Землю, выстроившихся в линию, как нитки жемчуга, и в декабре 2019 г., по счастливой случайности стал свидетелем столкновения двух штормов. Он наблюдал, как второй по величине шторм Юпитера, Овал BA — результат слияния трех пятен в 2000 году — менял цвет с темно-красного на почти белый в 2015 и 2016 годах. электропроводящий материал внутри Юпитера, изменяющий форму магнитного поля планеты. А в 2020 году «Юнона» начала отслеживать обнаруженный южноафриканским астрономом Клайдом Фостером небольшой шторм, который теперь называется «Пятно Клайда».

Но из всех бурь Юпитера ни одна не сильнее и не длится дольше, чем знаменитое Большое Красное Пятно. Постоянно наблюдаемый с 19 века, это может быть даже тот же самый шторм, обнаруженный английским ученым Робертом Гуком в 1664 году. Пятно, вращающееся против часовой стрелки, теперь имеет диаметр 10 000 миль (16 000 км) и заметно уменьшилось за последние годы. Он также демонстрировал резкие вариации цвета: от кирпично-красного до нынешнего лососево-розового. В июле 2017 года «Юнона» пролетела прямо над этим местом на высоте всего 5600 миль (9000 км), высматривая клубок темных прожилковых облаков, пронизывающих его.

Микроволновый радиометр зонда показал, что пятно простирается дальше в атмосферу, чем соседние облака, проникая в глубину не менее 200 миль (320 км). «Корни Большого Красного Пятна уходят в 50-100 раз глубже, чем океаны Земли, и у основания они теплее, чем наверху», — заявил Эндрю Ингерсолл, планетолог из Калифорнийского технологического института. «Ветры связаны с разницей в температуре, а тепло основания пятна объясняет свирепые ветры, которые мы наблюдаем в верхних слоях атмосферы».

Юнона также обнаружила сотни грозовых разрядов, испускающих радиоволны в мегагерцовом и гигагерцовом диапазонах, гораздо более энергичные, чем земные. Согласно результатам, опубликованным в июне 2018 года, его инструмент Waves регистрировал четыре удара молнии каждую секунду.

Неглубокие молнии, исходящие из облаков аммиачной воды, и гигантские слякотные градины, богатые аммиачным льдом, известные как мушболы, были подробно описаны в исследовании, опубликованном в августе 2020 года. непредсказуемые электрические вспышки света, связанные с грозами — первые, которые можно увидеть в мире, отличном от нашего.

Всплывающие облака считаются источником мощных гроз на Юпитере. Они могут генерировать неглубокие молнии и шары каши — слякотные градины из воды и аммиака — как показано в концепте этого художника, основанном на данных Juno.

NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt/Heidi N. Becker/Koji Kuramura

Продление времени

Хотя изначально миссию Juno планировалось завершить в 2018 году, корабль остается настолько продуктивным, что его миссия продлевалась дважды: сначала до июля 2021 года, а затем до сентября 2025 года или до тех пор, пока он не достигнет конца своего срока службы.

Эти расширения миссии позволили ему нацелиться не только на Юпитер, но и на его большие спутники Ганимед, Европу и вулканический Ио. Во время одного пролета в июне 2021 года «Юнона» прошла всего в 645 милях (1038 км) от Ганимеда — ближе, чем любой космический корабль за последнее поколение — и вернула впечатляющие инфракрасные снимки своего ледяного северного полюса.

Гравитационные корректировки, обеспечиваемые повторными пролетами этих лун в ближайшие годы, естественным образом изменят орбиту Юноны. В прошлом году близкий пролет Ганимеда сократил орбитальный период космического корабля с 53 до 43 дней, а пролет над Европой в сентябре 2022 года, как ожидается, сократит его до 38 дней. Две встречи с Ио, одна в декабре 2023 года и вторая в феврале 2024 года, сократят его до 33 дней.

В результате самые замечательные открытия Юноны могут быть еще впереди. А зонд, который, как ожидается, проживет всего два года, погруженный в устрашающее излучение Юпитера, может потратить почти целое десятилетие на раскрытие секретов этого самого скрытного из миров. «Мы не ищем неприятностей», — пообещал Скотт Болтон. «Мы ищем данные». Если бы она могла знать, чего достиг ее робот-тезка, всевидящая Юнона из мифов была бы справедливо горда. Но ее развратный муж, конечно, был бы не в восторге.


Астрономия: Роен Келли, после NASA/JPL-Caltech/SwRI

Прокладка курса

Траектория захода на посадку «Юноны» была тщательно спланирована, чтобы вывести корабль на 53-дневную полярную орбиту, избегая радиационных поясов Юпитера и постоянно подвергая солнечные панели воздействию солнечного света. Первоначальный план миссии (вверху) призывал Юнону сузить свою орбиту до 14-дневной петли, которая со временем будет прецессировать, постепенно увеличивая воздействие радиационных поясов. Когда команда миссии решила отменить этот маневр из-за неисправности топливного клапана, «Юнона» оставалась на своей 53-дневной орбите в течение своей основной миссии (в центре).

В июле 2021 года «Юнона» начала свою расширенную миссию (подробности внизу) вскоре после близкого прохождения Ганимеда, что сократило орбитальный период космического корабля с 53 до 43 дней. Запланированный облет Европы в сентябре 2022 года еще больше сократит орбитальный период до 38 дней. А два облета Ио в декабре 2023 и феврале 2024 года сократят его до 33 дней. Утверждено, что продленная миссия продлится до сентября 2025 года.


Улучшенное изображение Джейсона Мейджора на основе изображений, предоставленных NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Визуальное воздействие Junocam

Несмотря на то, что все девять инструментов «Юноны» помогали зонду собирать научную информацию, впечатляющие снимки вращающейся поверхности Юпитера, сделанные JunoCam, вызвали настоящий резонанс в мире. Единственная камера видимого света на космическом корабле JunoCam была задумана не как научный инструмент, а как инструмент для работы с общественностью — и она имела бешеный успех.

Представители общественности взяли необработанные изображения Юноны и переработали их, чтобы представить различные художественные интерпретации Юпитера. В одном исполнении используются два ярких овальных шторма для создания пары глаз, которые Джейсон Мейджор назвал Jovey McJupiterFace (вверху). Мик Петтер использовал математические фракталы, чтобы воссоздать Юпитер почти как чашку Петри, кишащую организмами. А Рита Наджм усилила цвет и контраст одного изображения, чтобы сделать красивый портрет облаков Юпитера, обвивающих друг друга, как лепестки роз.

Космический корабль NASA «Юнона» сделал потрясающие снимки Юпитера крупным планом

NASA/Swri/Msss/Navaneeth Krishnan S

Космический корабль НАСА «Юнона», запущенный в 2011 году в рамках программы Программа Frontiers, которая проводит миссии по исследованию Солнечной системы среднего масштаба.

Находясь на орбите Юпитера с 2016 года, «Юнона» движется по эллиптической траектории вокруг газового гиганта, достигая полярных регионов примерно каждые пять недель, где она может передать сигнал на Землю. Во время 46-го пролета изображения, сделанные его двухмегапиксельной камерой, были художественно улучшены, чтобы создать захватывающие изображения самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Закрученное мраморное изображение выше — это один из северных циркумполярных циклонов Юпитера, которые имеют радиус около 1000 километров и продолжаются с тех пор, как их быстро наблюдали пять лет назад.