로제타 연표(우주선)

Timeline of Rosetta (spacecraft)
2004년 3월 2일부터 2016년 9월 9일까지의 로제타 궤적 애니메이션
로제타 · 67P/추류모프-게라시멘코· 지구· 화성· 21 루테티아· 2867 슈테인스

로제타혜성 67P/추류모프-게라시멘코와 랑데부하고 두 개의 소행성(2867 슈테인스, 21 루테티아)의 플라이비스를 수행하며 67P에 착륙할 때까지 착륙선 필레를 실어 나르도록 설계된 우주 탐사선이다.이 페이지는 이 임무의 상세한 연대표를 기록하고 있다.

발사 및 크루즈 단계(2004 - 2014)

  • 2004년 2월 16일로제타기아나 우주 센터의 아리아네 5 로켓 에 올려졌다.이로 인해 그 임무는 적시에 발사될 수 있는 궤도에 올랐다.
  • 2004년 2월 26일 — 예정된 발사는 예정된 이륙 20분 40초 전에 중단되었고 대기 상층부의 강풍으로 인해 하루 연기되었다.
  • 2004년 2월 27일 — 재예약된 발사 전에, 분리된 거품이 발견되었고, 이로 인해 기술 검사를 받게 되었다.[1]발사 일정은 3월 초로 변경되었다.
  • 2004년 3월 2일 — ESA의 로제타 미션은 GMT 07:17 (중앙유럽 표준시 08:17)에 발사된다.발사대는 상단과 탑재체를 편심 해안 궤도(200 x 4000 km)에 배치했다. 2시간 후인 09:14 GMT에서 상단은 지구 중력장을 떠나 태양 궤도에 진입하기 위해 탈출 속도에 도달하기 위해 자체 엔진에 점화했다.로제타 탐사선은 18분 후에 풀려났다.독일 다름슈타트에 있는 ESA의 운영센터(ESOC)는 그 직후 탐사선과 접촉했다.
  • 2004년 3월 3일 — S 대역 통신은 로우게인 및 하이게인 안테나 구성을 모두 사용하여 로제타로 시작되었다.또한 우주선으로부터의 과로로 인한 큰 장애를 보상하는 모든 반응 바퀴가 가동되고 있었는데, 우주선의 진공 상태에서도 며칠 동안 지속될 것으로 예상되었다.
  • 2004년 3월 4일로제타의 동력 서브시스템이 시험되고 임관되었다.
  • 2004년 3월 5일Rosetta X 밴드 통신이 위탁되었다.
  • 2004년 3월 10일 — 최초 3개 기기(코시마, CONSERT(Orbiter part), 오시리스)가 활성화되어 최근 3일 이내에 초기 커미셔닝 활동을 완료하였다.CONSERT Orbiter 안테나도 배치되었다.
  • 2004년 3월 11일Rosetta Science Working Team은 발사 정확성으로 인해 두 개의 소행성을 탐사선 랑데부 비행의 대상으로 선택할 수 있게 되었다고 발표한다." 혜성과 소행성은 우리 지구와 태양계의 다른 행성들의 구성 요소들이다.로제타는 이들 3개 물체 중 지금까지 가장 철저한 분석을 실시할 것이라고 말했다.보도 자료의 ESA 과학 프로그램 책임자 데이비드 사우스우드.
  • 2004년 3월 17일 — 지난 5일 동안, 3월 12일부터, 착륙선이 임관되었다.첫 번째 임무일 동안 발사 잠금장치가 조기 해제돼 한 단계만 일정이 재조정됐다.
  • 2004년 3월 19일 — RPC(Rosetta Plasma Consortium) 기기는 이전 이틀 동안 위탁되었다.RPC 기기의 재점검 시 예비전원이 고장난 것으로 보인다.추가 조사가 진행 중이다.RPC MIP(상호 임피던스 프로브)와 LAP(랑무어 프로브) 기구를 실은 우주선이 1차 시스템을 이용해 발사됐다.
  • 2004년 3월 26일 — 커미셔닝 활동 중에 로지나, 앨리스, VIRTIS의 세 가지 악기를 체크아웃.각각의 활동은 이틀이 걸렸고 예정 시간 내에 또는 앞당겨졌다.HGA(High Gain Antenna) 방출 패턴은 Spiral(나선형) 기동을 수행하여 보정했다.뉴노르시아의 라디오 방송국은 안테나 이득을 측정하는 데 사용되었다.
  • 2004년 3월 30일 — RSI(Radio Science Instrument)는 5일간의 커미셔닝을 완료했다.
  • 2004년 4월 3일 — MIRO 기구는 세 번의 커미셔닝이 더 많은 나선형 기동을 통과한 후 잘 체크아웃되었으며, 그 동안 금성은 스캔되었다.
  • 2004년 4월 4일로제타 우주선은 지구에 대한 태도를 지적받았는데, 이것은 올해 남은 기간 동안 보관될 것이다.햇빛을 정면으로 받지 않도록 약간의 조정이 계획되어 있다. ("+X" 축"이라고도 한다.)GIADA 악기가 활성화되어 임관되었다.
  • 2004년 4월 9일로제타(MIDAS)에 탑승한 마지막 계측기는 커미셔닝 기간 4월 4일과 5일 동안 켜졌다.이 시점에서 모든 이공계 하위시스템은 적어도 한 번은 활성화되었다.
    • 뉴노르시아의 라디오 방송국 사용은 화성 급행 비행에 더 많은 시간을 할애하기 위해 11시간에서 7시간으로 단축되었다.
  • 2004년 4월 15일 — 착륙선에 대한 5일간의 체크아웃 절차가 성공적으로 마무리되었다.이 두 번째 착륙선 활동은 착륙선의 탑재량에 초점을 맞추고 있었다.앨리스 기기는 다시 활성화되었고 고전압 연산이 실행되었다.그 밖에 태양과의 거리가 감소하여 내부 히터 시스템의 조정 등 계획대로 수행된 활동도 있었다.
  • 2004년 4월 17일 — 오늘 로제타 커미셔닝이 난관에 부딪혔다.앨리스 검출기를 열도록 설계된 파이로가 발사되지 않았다.
  • 2004년 4월 21일 — 약간의 조사 후에 앨리스 검출기 도어를 해제하기 위해 백업 파이로가 발사되었다.
  • 2004년 4월 25일 — 지구를 가리키는 자세를 사용한 시험 시퀀스 동안, (태양에 의해 가열된) 추진기 온도 때문에 계획되지 않은 "슬림"이 발생하였다.이 메커니즘은 추력기의 과열을 방지하기 위해 사용된다.이 기동으로 인해 지구-문 시스템의 계획된 영상 활동은 취소되었지만, 나머지 커미셔닝 활동은 만족스럽게 완료되었다.
  • 2004년 5월 1일 — 최초의 과학적 관찰이 이 날짜에 수행되었다.그 계기들은 그 시간에 태양에 가까운 혜성 C/2002 T7 (Linearine)을 향해 겨누어져 있었다.
  • 2004년 5월 6일로제타의 첫 번째 심층 공간 기동을 준비하기 위해 총 12개의 파이로 밸브가 발사되었고, 반응 제어 시스템의 압력이 예상대로 축적되기 시작했다.
  • 2004년 5월 10일 — 가장 중요한 심층 우주 기동이 성공적으로 실행되었다.로제타호에 탑승한 추진기 4대는 약 3.5시간 동안 발사됐으며, 초속 152.8m의 속도 변화(델타 v)가 우주선에 전달됐다.
  • 2004년 5월 16일 — 계획된 "터치업" 심층 우주 기동이 성공적으로 실행되었다.17분이 조금 안 되는 화상은 높은 정확도로 수행되었다.그러자 로제타는 관측을 위해 다시 혜성 선형 쪽을 향해 악기를 가리켰다.
  • 2004년 5월 28일 — ESA는 4월 30일 혜성 선형(Linear)을 가리킨 관측 테스트 동안 OSIRIS 카메라로 찍은 첫 번째 사진을 공개했다.이 카메라는 약 9천 5백만 킬로미터의 거리에서 이 혜성의 고해상도 영상을 제작했다.
  • 2004년 6월 7일Rosetta는 기기 시운전을 위한 모든 단계를 완료한 후 "크루즈 모드"로 전환했다.
  • 2004년 7월 25일 — "크루즈 1" 단계에서 일주일 동안 활동이 증가한 것은 지구와 달의 사진을 찍음으로써 두 개의 항법 카메라를 위탁하는 것을 포함한다.
  • 2005년 3월 4일최초로 계획된 지구 비행이 성공적으로 실행되었다.ESA는 우주선의 사진을 찍은 아마추어 천문학자들에게 제출을 요청한다.또한 혜성이나 소행성의 표적이 되는 달과의 실험은 예상대로 사진과 다른 자료를 만들어냈다.
  • 3월 24일로제타는 다시 "크루즈 모드"로 전환했다.
  • 2005년 4월 15일 — NSHM(Near Sun Briefnow Mode)의 테스트가 성공적으로 종료되었다.4월 11일에 시작해 로제타의 특수 저활동 모드를 시험했다.이 상태에서는 자이로스코프와 반응 바퀴가 작동하지 않으며, 우주선은 항성 추적기와 추력기를 사용하여 자세를 제어한다.
  • 2005년 7월 18일 — ESA는 템펠 1 혜성과 딥 임팩트가 만나는 관측은 매우 성공적이었다고 보고했다.과학 데이터는 6월 28일부터 7월 14일까지의 기간 동안 기록되어 지구에 다운 링크되었으며, 현재 분석 중이다.[2]
  • 2005년 8월 8일 — 미션 멤버들은 우주선의 동적 거동의 이상 징후를 조사하기 위해 계획되지 않은 모니터 패스를 수행했다.213일과 216일에는 총 20g의 연료를 소비했고, 예상치 못하게 초당 2.5mm의 델타-v가 추가됐다.[3]
  • 2005년 9월 15일 — 수신된 원격 측정은 9월 8일 또는 9일경에 태양 플레어가 우주선에 충돌했다는 것을 보여주었다.스타 트래커 서브시스템은 비정상적인 상태로 방치되어 고정되어야 했다.[4]
  • 2006년 3월 12일 — 오시리스 기구는 과학 관측을 위해 미래 플라이비 표적 소행성 Steins에 대해 훈련을 받았으며, 데이터는 태양 접속 직전 3일 동안 지구에 하향 연결되었다.[5]
  • 2006년 7월 6일 — 이 우주선은 혜성 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova의 이온 궤도에서 0.06 AU 이내에 도달하며, 이 행사를 위해 과학적 관찰이 계획되어 있다.[6]
  • 2007년 2월 25일 — 이 우주선은 화성에 250km까지 접근한다.[7]
  • 2007년 11월 14일 — 표면으로부터 5295km 이내에 지나가는 로제타의 두 번째 지구 스윙바이.[7]
  • 2008년 9월 5일 — 로제타는 c. 800 km의 거리에서 소행성 2867 슈테인을 타고 비행한다.[8]
  • 2009년 11월 13일 — 로제타는 지구 옆을 날아다닌다.지구의 중력을 이용해 속도를 내는 것.로제타는 행성의 거의 모든 비행에서 이것을 한다.[9]
  • 2010년 7월 10일 — 소행성의 플라이비 21 루테티아
  • 2011년 6월 8일 — 우주선은 스핀 안정 모드로 전환되었고 탑재된 컴퓨터와 동면 히터를 제외한 모든 전자 장치가 꺼졌다.[10]

미션 단계(2014 - 2016)

Rosetta에서 Darmstadt에 있는 유럽우주운영센터(ESOC)에서 수신한 신호(2014년 1월 20일)
  • 2014년 1월 20일CET 10:00에 우주선은 깨어나 히버네이션 후 절차를 시작했다.로제타는 18:17 CET에 NASA 골드스톤 지상국을 통해 ESA 운영센터와의 통신을 복구했다."헬로 월드" 메시지로 지구를 맞이한다.그 메시지는 매우 낮은 비트 수준으로 수신되었다.앞으로 몇 달 동안 ESA의 일은 소프트웨어 업데이트를 통해 통신 속도를 높이는 것이 될 것이다.[11]
  • 2014년 5월 7일 — 로제타와 67P/C-G의 궤적을 정렬하기 위한 10개의 궤도 보정 기동(1시간 33분 13초[12]), 20m/s(66ft/s)의 델타-v(67P/C-G - 190만 km(120만 mi)[13] 중 첫 번째
  • 2014년 5월 21일 — 약 218kg(481lb)의 연료를[14] 사용하여 최대 델타-v(291m/s(950ft/s)[14]의 OCM 2(7시간 16분) 가장 긴 연소율[12](67P/C-G - 100,000km(620,000mi)[13]
  • 2014년 6월 4일 — 약 190kg(420lb)의 연료를[16] 사용하는 델타-v 269.5m/s(884ft/[15]s)의 OCM 3/10, 6시간 39분 연소 시간(약 67P/C-G - 42만5000km(264,000mi)[13]
  • 2014년 6월 18일 — 10개 중 OCM 4개, 2시간 20분, 델타-v가 88.7m/s(291ft/s)인 경우, 이는 5%의 초과 성능으로 예상 성능 대비 첫 번째 주목할 만한 편차였습니다.[17](67P/C-G까지의 대략적인 거리 - 195,000km)[13]
  • 2014년 7월 2일 - OCM 5/10, 델타-v 59m/s(67P/C-G - 52,000km에 가까운 거리)[13]
  • 2014년 7월 9일 — 10의 OCM 6, 25 m/s의 델타-v (약 67P/C-G - 22,000 km)[13]
  • 2014년 7월 16일 — OCM 7/10, 델타-v 11m/s (약 67P/C-G - 9,600km)[13]
  • 2014년 7월 23일 — OCM 8/10, 델타-v 4.5m/s (약 67P/C-G - 4,100km)[13]
  • 2014년 8월 3일 - OCM 9/10, 델타-v 3.2m/s(67P/C-G - 1,000km에 가까운 거리)[14][18]
  • 2014년 8월 6일 — OCM 10 of 10, 델타-v는 1m/s.[14]로제타는 67P/C-G를 중심으로 쌍곡선 궤도에 진입하며 혜성 주위를 도는 궤도에 진입한 최초의 인간이 되었다.[19]
  • 2014년 9월 4일로제타 앨리스 악기에서 나온 최초의 과학 데이터가 보고되었는데, 혜성이 자외선 파장에서 유난히 어둡고, 혼수상태에서 수소와 산소가 존재하며, 혜성 표면에서 유의미한 물 얼음 부위는 발견되지 않았다.혜성이 태양으로부터 너무 멀어서 물을 증기로 바꿀 수 없기 때문에 수빙이 발견될 것으로 예상되었다.[20]
  • 2014년 9월 10일로제타는 고도 29km(18mi)에서 67/C-G 궤도를 선회하는 글로벌 매핑 단계에 돌입한다.[21]
  • 2014년 11월 12일필레작살을 쏘지 않고 67P/G-C의 표면에 [22]세 번 착륙한 후 성공적으로 착륙했다.[23]터치다운 16:08 GMT.[24][25]
  • 2014년 11월 15일 — 태양 에너지를 충분히 수집하지 못한 후 필레 배터리가 소진됨.혜성이 태양 가까이 이동하면서 배터리 충전이 가능해짐에 따라 조건이 바뀔 가능성도 있다.[26]
  • 2014년 12월 10일로제타의 로제타 질량분석기는 67P 혜성의 중수 대 정상수 비율이 지구상의 3배 이상이라고 보고한다.이 비율은 독특한 서명으로 간주되며, 이 발견은 지구의 물이 67P와 같은 혜성에서 유래했을 가능성이 낮다는 것을 의미한다.[27]
  • 2015년 4월 14일 — 과학자들은 혜성의 핵에 자기장이 없다고 보고한다.[28]
  • 2015년 6월 13일Philae 착륙선이 "안녕"이라고 말하고 다시 온라인으로 돌아온다.[29][30][31]
7월 7일 오후 67시
  • 2015년 7월 29일 — 혜성과 태양풍의 상호작용에 대한 분석 발표.[32]
  • 2015년 7월 12일 - OSIRIS명왕성을 촬영한다.[33]
  • 2015년 7월 17일 — Rosetta/[34]Philae Outreach 팀이 Arthur Clarke 경상을 수상.
  • 2015년 8월 3일 — COSIMA, OISIR, ROSINA 및 RPC-MAG 등 로제타 기기에서 과학 데이터가 최초로 공개됨.[35]
  • 2015년 8월 13일67P/추류모프–게라시멘코, 페리헬리온에 도달.[36]
  • 2015년 9월 11일 — ESA는 6월에 필레 웨이크업 관련 세부 사항을 발표한다.[37]
  • 2015년 9월 14일Gaia 사진 67/P.[38]
  • 2015년 9월 23일 — 혜성의 물 얼음 주기에 대한 연구 발표.[39]
  • 2015년 9월 25일 — 혜성에서 아르곤의 검출이 발표된다.[40]
  • 2015년 9월 28일 — 과학자들은 혜성이 어떻게 모양을 갖추게 되었는지에 대한 답을 발표한다.[41]
  • 2015년 9월 - 10월 — 9월 말부터 10월 초까지 로제타는 혜성으로부터 1500km 떨어진 곳까지 비행하여 혜성이 아직 근방에 있는 동안 추가 연구를 했다.[42]
  • 2015년 10월 1일 — 과학자들은 2015년 8월과 10월에 만들어진 혜성의 남극에 대한 첫 번째 연구 결과를 발표한다.[43]
  • 2015년 10월 28일 — 혜성에서 분자 산소의 최초 검출이 발표된다.[44]
  • 2015년 11월 12일 — MUPUS 망치로 표면을 두드리는 소리를 듣는 SEASHILE-CASSE 기기 녹음 해제.[45]
  • 2016년 1월 13일 — 혜성 표면의 노출된 얼음이 실제로 물 얼음이라는 확인.[46]
  • 2016년 9월 2일 - 로제타는 착륙선 필레가 큰 오버행(overhang)에 걸려있는 것을 발견한다.[47]
  • 2016년 9월 30일로제타 우주선은 67P 혜성에서 130m(425ft) 폭의 구덩이에 가까운 연착륙을 시도함으로써 임무를 종료했다.[48]구덩이 벽에는 혜성의 건물 블록으로 간주되는 0.91m(3ft) 폭의 이른바 '거위 요철'이 들어 있다.[49][50][51][52][53][54]

참고 항목

참조

  1. ^ "Rosetta launch delayed again". BBC News. 27 February 2004. Retrieved 15 November 2014.
  2. ^ "No. 45 - Rosetta Observations of Deep Impact at Comet Temple-1". ESA Science & Technology. European Space Agency. 18 July 2005. Retrieved 15 November 2014.
  3. ^ "No. 47 - Cruise Mode". ESA Science & Technology. European Space Agency. 26 August 2005. Retrieved 15 November 2014.
  4. ^ "No. 48 - Solar Flare Interacts with Rosetta". ESA Science & Technology. European Space Agency. 19 September 2005. Retrieved 15 November 2014.
  5. ^ "No. 57 - First Solar Conjunction Phase". ESA Science & Technology. European Space Agency. 19 April 2006. Retrieved 15 November 2014.
  6. ^ "Rosetta Status Report - May 2006". ESA Science & Technology. European Space Agency. 19 April 2006. Retrieved 22 May 2006.
  7. ^ a b "Rosetta Earth swing-by two: Questions and Answers". ESA Operations. European Space Agency. 9 November 2007. Retrieved 15 November 2014.
  8. ^ Malik, Tariq (5 September 2008). "European Comet Probe Swings Past Asteroid". Space.com. Purch. Retrieved 15 November 2014.
  9. ^ "Rosetta bound for outer Solar System after final Earth swingby". ESA Operations. European Space Agency. 13 November 2009. Retrieved 15 November 2014.
  10. ^ "Rosetta comet probe enters hibernation in deep space". ESA Space Science. European Space Agency. 8 June 2011. Retrieved 8 June 2014.
  11. ^ "ESA's sleeping beauty wakes up from deep space hybernation". ESA Space Science. European Space Agency. 20 January 2014. Retrieved 20 January 2014.
  12. ^ a b Scuka, Daniel (22 May 2014). "Rosetta's First Big Burn Complete". ESA Rosetta Blog. European Space Agency. Retrieved 22 May 2014.
  13. ^ a b c d e f g h Scuka, Daniel (7 May 2014). "Thruster Burn Kicks Off Crucial Series of Manoeuvres". ESA Rosetta Blog. European Space Agency. Retrieved 21 May 2014.
  14. ^ a b c d Scuka, Daniel (3 June 2014). "The Big Burns - Part 2". ESA Rosetta Blog. European Space Agency. Retrieved 9 June 2014.
  15. ^ Scuka, Daniel (17 June 2014). "The Big Burns Part 3". ESA Rosetta Blog. European Space Agency. Retrieved 1 July 2014.
  16. ^ Scuka, Daniel (5 June 2014). "Big Burn 2 Complete". ESA Rosetta Blog. European Space Agency. Retrieved 9 June 2014.
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  25. ^ Chang, Kenneth (12 November 2014). "European Space Agency's Spacecraft Lands on Comet's Surface". New York Times. Retrieved 12 November 2014.
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  29. ^ Biever, Celeste; Gibney, Elizabeth (14 June 2015). "Philae comet lander wakes up and phones home". Nature. doi:10.1038/nature.2015.17756. Retrieved 14 June 2015.
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