ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Автор Salo, 22.11.2010 22:37:43

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Myth

ЦитироватьЕвропейцы отправят в космос телескоп "Хеопс" для изучения суперземель 

 МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Европейские ученые в 2017 году планируют отправить на орбиту космический телескоп "Хеопс", предназначенный для поиска и изучения похожих на Землю планет у соседних с Солнечной системой ярких звезд. 
Так что все-таки этот "Хеопс" изучать будет?

instml

ЦитироватьMyth пишет:

Так что все-таки этот "Хеопс" изучать будет?
 
У близких и ярких звезд - планеты размером с Землю, у более далеких - более крупные планеты.
Go MSL!

instml

#162
NASA selects pollution-monitoring hosted payload

 NASA announced Thursday it intends to place a pollution-monitoring sensor on a commercial communications satellite for launch in 2017, marking the first time the space agency has capitalized on the growing hosted payload trend for a scientific mission.
The Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution, or TEMPO, instrument will fly on a commercial communications satellite in geostationary orbit more than 22,000 miles above Earth's equator.
Sel ected fr om 14 proposals submitted to NASA's Earth Venture program, the TEMPO payload will observe Earth's atmosphere in ultraviolet and visible wavelengths to measure concentrations of pollutants over North America, according to NASA.
TEMPO will track changing levels of ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, formaldehyde, and aerosols in the atmosphere, according to NASA.
The mission is cost-capped at $90 million.

http://www.spaceflightnow.com/news/n1211/08tempo/
Go MSL!

instml

NASA's SAMPEX Mission: A Space Weather Warrior
11.01.12



NASA's very first small explorer, the Solar, Anomalous, and Magnetospheric Particle Explorer or SAMPEX, was launched July 3, 1992 to study the zoo of particles and cosmic rays surrounding Earth. Surviving much longer than its expected mission of three years and providing invaluable observations for those who study space weather, the SAMPEX mission is now almost over. In early November, the spacecraft's orbit will decay enough that it will re-enter Earth's atmosphere, burning up completely on re-entry.

 When SAMPEX launched, the sun was just finishing the peak of its 11-year solar cycle and beginning to move toward solar minimum. Scientists were eager to watch what happened in near-Earth space in those first few years, as eruptions on the sun shot out energy and solar material and eventually tapered down into a period of quiet. However, those same effects were also predicted to lead to the spacecraft's demise. As the sun once again ramped up to solar maximum around 2000, the sun's output would create enough atmospheric drag that SAMPEX was expected to tumble out of its stable orbit.

 Contrary to such predictions, SAMPEX is still in orbit having survived that maximum and continuing in orbit long enough to see the sun move toward another solar max, currently predicted for 2013. But time is running out. As the atmosphere near Earth heats and swells in response to the sun's activity, the expansion of the uppermost atmosphere has encased SAMPEX, slowing it down. Soon the 20-year-old spacecraft will succumb to the very space weather it has helped scientists to study. Some time at the end of 2012, the orbit of the five-by-three-foot craft will spiral far enough in that SAMPEX will re-enter Earth's atmosphere, burning up completely and disappearing forever.

 "SAMPEX was launched on a shoe string budget," says Shri Kanekal, a space weather scientist at NASA's Goddard Space Weather Center in Greenbelt, Md. who has been involved with SAMPEX research since its launch. "It was proposed as a minimum one-year mission with a goal of three years, but it lasted for an unexpectedly long time. It has provided 20 years of high quality data, used by nearly everyone who studies near-Earth space."

............................

http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/sampex-deorbit.html

«Страж погоды» НАСА, спутник SAMPEX отправляется на пенсию

Самый первый из ряда космических аппаратов Программы малых космических спутников НАСА Solar, Anomalous, and Magnetospheric Particle Explorer, или SAMPEX, был запущен 3 июля 1992 г. для изучения сонма разнообразных частиц, окружающих Землю, и действующих на них космических лучей. Прожившая намного дольше, чем предполагала её запланированная миссия длиной в три года, и постоянно предоставляющая в течение всего своего срока службы ценные сведения специалистам по космической погоде, в настоящее время миссия SAMPEX близка к завершению.

В течение двух десятилетий своей работы спутник SAMPEX, размеры которого составляют всего лишь 1 х 1,5 метра, оставался одним из основных источников данных по изменению радиационного фона вокруг Земли со временем, и пристально следил за радиационными поясами Ван-Аллена, за которыми теперь будет наблюдать запущенная в августе этого года миссия НАСА Radiation Belt Storm Probes (RBSP).

В начале ноября спутник SAMPEX снизится настолько, что сойдёт с орбиты и полностью сгорит при входе в плотные слои земной атмосферы.

http://www.astronews.ru/cgi-bin/mng.cgi?page=news&news=2981
Go MSL!

instml

Спутник SAMPEX войдет в атмосферу 16 ноября - американские военные

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американский научный спутник SAMPEX, предназначенный для изучения магнитосферы, возвращается на Землю после 20 лет работы — 160-килограммовый аппарат войдет в плотные слои атмосферы 16 ноября, свидетельствуют данные Стратегического командования США.
Спутник SAMPEX (Solar, Anomalous, and Magnetospheric Particle Explorer) был запущен с авиабазы Ванденберг 3 июля 1992 года и выведен на орбиту высотой от 520 до 670 километров. Его главной задачей было исследование заряженных частиц и тяжелых ионов в окрестностях Земли.
К моменту запуска SAMPEX Солнце только что прошло через максимум активности, количество вспышек и выбросов плазмы начало снижаться. Данные с борта аппарата позволили ученым понять, как это снижение сказывается на околоземном пространстве.
Начавшийся затем рост солнечной активности должен был похоронить аппарат: ученые полагали, что "разбухание" атмосферы к моменту следующего максимума в 2000 году приведет к торможению аппарата и его сходу с устойчивой орбиты. Но эти предсказания не сбылись — SAMPEX пережил и этот максимум, и почти дотянул до следующего, который ожидается в 2013 году.
Однако вскоре его карьера все же должна завершиться: аппарат уже сильно снизился, сейчас он находится на орбите с апогеем 204 километра и перигеем 189 километров. Американские военные ожидают, что уже 16 ноября SAMPEX войдет в плотные слои атмосферы. Прогноз местоположения "точку входа" спутника пока не дается — слишком велика неопределенность.
Ученые отмечают, что аппарат более чем в три раза перекрыл запланированный срок работы.
"На запуск спутника SAMPEX было потрачено крайне мало средств. Предполагалось, что он проработает год, максимум — три года, но он проработал неожиданно долгий срок. В течение 20 лет он передавал высококачественные научные данные, которые использовали почти все, кто занимался исследованием околоземного пространства", — отметил Шри Канекал из Центра космической погоды имени Годдарда, слова которого приводятся в сообщении на сайте НАСА.
Официально миссия была завершена в 2004 году, однако калифорнийская Aerospace Corporation до последнего времени финансировала прием и обработку данных с этого аппарата.
На смену аппарату SAMPEX пришел инструмент REPT, установленный на борту зондов RBSP, недавно приступивших к работе на околоземной орбите.

http://ria.ru/science/20121112/910452128.html
Go MSL!

instml

http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=1181.msg979333#msg979333

Изменения в плане японских космических пусков:

2015

NET TBD - Mars Aerocaptuer Demo

2016

NET TBD - SELENE-2

2018

NET TBD - TBD - MELOS
Go MSL!

instml

Go MSL!

instml

NASA at 2012 American Geophysical Union Fall Meeting: Press Briefings

This list details 2012 American Geophysical Union press briefings that include NASA research. Briefing information and multimedia will be posted online (if available) by the time of each briefing. You may access that information using the links tied to each press briefing title.

 General information for news media provided by AGU can be viewed here.

 Unless otherwise noted all press briefings will take place at the press briefing room in Moscone West 3001A. The meeting requires registration for official media credentials.

 To request interviews with NASA scientists, please contact:

 

Steve Cole
 NASA Headquarters
 202-358-0918
 stephen.e.cole@nasa.gov
John Yembrick
 NASA Headquarters
 202-358-1584
 john.yembrick-1@nasa.gov
PLEASE NOTE: Relevant links (if any) will be added to the summaries below just prior to each scheduled media briefing.

 
Press Briefing Summaries

 Mars Rover Curiosity's Investigations in Gale Crater
 Dec. 3, 9 a.m. PST

 Voyager Press Availability
 Dec. 3, 12:30 p.m. PST

 New Findings, New Enigmas: NASA's Van Allen Probes Begin their Exploration of the Radiation Belts
 Dec. 4, 8 a.m. PST

 Fire in a Changing Climate and What We Can Do About It
 Dec. 4, 9 a.m. PST

 Mars Rover Opportunity's Investigations at Endeavor Crater
 Dec. 4, 10:30 a.m. PST

 NASA's Lunar Twins: GRAIL First Science Results
 Dec. 5, 9 a.m. PST

 Earth at Night
 Dec. 5, 10:30 a.m. PST

 
Voyager Press Availability

 Dec. 3, 12:30 p.m. PST

 Scientists with NASA's Voyager mission will present the latest findings from the mission to the edge of the solar system, and will be available to answer questions from journalists.

 Participants:
 
    [/li]
  • Ed Stone, Voyager project scientist, California Institute of Technology, Pasadena, Calif.
  • Leonard Burlaga, Voyager magnetometer team scientist, NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
  • Stamatios "Tom" Krimigis, Voyager low-energy charged particle instrument principal investigator, Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, Laurel, Md.
› Watch this briefing live on Ustream

 
 //New Findings, New Enigmas: NASA's Van Allen Probes Begin their Exploration of the Radiation Belts
 Dec. 4, 8 a.m. PST

 The twin Van Allen Probes (formerly the Radiation Belt Storm Probes), launched by NASA on Aug. 30, are already delivering data of unprecedented detail, gathered from within our planet's dynamic radiation belts. The mission is the first to send two spacecraft to reside within the incredibly hostile environment of the belts, which are named for their discoverer, James Van Allen. Almost immediately following launch, the probes began to reveal fascinating new structures and surprising dynamics of the radiation belt region that have never before been observed.

 Participants:
 
    [/li]
  • Daniel Baker, principal investigator, Van Allen Probes Relativistic Electron Proton Telescope (REPT, part of the Energetic Particle, Composition, and Thermal Plasma Suite), Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado, Boulder
  • John Wygant, principal investigator, Van Allen Probes Electric Field and Waves Suite (EFW), University of Minnesota, Minneapolis
  • Joseph Mazur, principal investigator, Van Allen Probes Relativistic Proton Spectrometer (RPS), Aerospace Corporation, Chantilly, Va.
Sessions: SM24A, SM31C, SM34A, SM42B, SM43E, SM44A

 
 //Fire in a Changing Climate and What We Can Do About It
 Dec. 4, 9 a.m. PST

 Land area burned by fires has increased in the United States over the past 25 years, consistent with a trend toward climate conditions more conducive to fire. In contrast, fires for agricultural and forest management show declining trends in the western United States despite overall increases in wildfire activity and associated carbon emissions. Looking ahead, new IPCC climate projections offer insight into potential changes to U.S. fire activity over the next 30-50 years based on the climate sensitivity of fires in recent decades. Scientists will present new data on which regions of the U.S. might see fire seasons become longer and more intense.

 Participants:
 
    [/li]
  • Louis Giglio, research associate professor, University of Maryland, College Park; physical scientist, NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.
  • Christopher Williams, assistant professor of geography, adjunct assistant professor of biology, Clark University, Worcester, Mass.
  • Doug Morton, physical scientist, NASA's Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md.; adjunct assistant professor, University of Maryland, College Park
  • Hsiao-Wen Lin, graduate student researcher, Department of Earth System Science, University of California, Irvine
Sessions: NH52A, B22B, B41B, B23F

 
 //Mars Rover Opportunity's Investigations at Endeavor Crater
 Dec. 4, 10:30 a.m. PST

 NASA's Mars Exploration Rover Opportunity, working on Mars since January 2004, has spent recent months examining outcrops in an area on the rim of Endeavor Crater. There, the rover has found unusual textures and orbital observations have suggested the possible presence of clay minerals. This briefing will offer an upd ate about what has been found so far during these rover investigations at "Matijevic Hill" on the crater's western rim and outline plans for continuing work by Opportunity.

 Participants:
 
    [/li]
  • Steve Squyres, principal investigator for Opportunity, Cornell University, Ithaca, N.Y.
  • Diana Blaney, deputy project scientist for Opportunity, NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Sessions: P14A, P14B, P21C

 
 //NASA's Lunar Twins: GRAIL First Science Results
 Dec. 5, 9 a.m. PST

 First science results from NASA's GRAIL moon gravity mapping mission. Launched on Sept. 11, 2011, the mission's twin washing-machine-sized spacecraft, named Ebb and Flow, entered lunar orbit on New Year's Eve and New Year's Day. During the prime mission science phase, which stretched from March 1 to May 29, the two GRAIL spacecraft orbited at an average altitude of 34 miles (55 kilometers). The data collected during GRAIL's primary mission has generated the highest resolution gravity map of another celestial body.

 Participants:
 
    [/li]
  • Maria Zuber, GRAIL principal investigator, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge
  • Mark Wieczorek, GRAIL co-investigator, University of Paris, France;
  • Jeff Andrews-Hanna, GRAIL co-investigator, Colorado School of Mines, Golden, Co., USA;
  • Sami Asmar, GRAIL project scientist, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.
Sessions: G32A, G33B, P33E

 
 //Earth at Night
 Dec. 5, 10:30 a.m. PST

 A new cloud-free view of the entire Earth at Night, courtesy of a joint NASA-NOAA satellite program called Suomi NPP, will be unveiled at the press conference. This image is an order of magnitude more detailed than the wildly popular earlier Earth at Night image, and reveals new information scientists are using to study meteorology, natural and human-caused fires, fishing boats, human se ttlement, urbanization and more. Scientists will discuss the advancements now possible with these new images and detail a few examples of the features mentioned above -- plus present images of Earth on moonless nights, lit only by "airglow" and starlight, as well as the vast difference moonlight makes on Earth's surface.

http://www.nasa.gov/topics/earth/agu/nasa-agu-briefings-2012.html
Go MSL!

instml

#168
Go MSL!

instml

Ученые создали универсальную теорию появления спутников у планет
 
 МОСКВА 1 дек — РИА Новости. Французские астрофизики из Сорбонны (Париж) и университета Софианополис (Ницца) впервые создали теорию, позволяющую по единой логике объяснить формирование всех спутников планет Солнечной системы.
Спутники формируются из вещества газопылевого диска, вращающегося вокруг планеты в "юности"; их количество и размеры зависят от того, насколько быстро диски расширялись, выходя из-под действия силы планетарной гравитации, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
Считается, что спутники газообразных планет-гигантов формируются из газопылевого околопланетного диска, как только при его расширении вещество попадает за границы предела Роша (условной сферы вокруг планеты, внутри которой невозможно образование единого тела, и мелкие частицы на орбите подвержены только гравитационным силам самой планеты — ред.). При этом остается неясным, как у некоторых планет, например Юпитера, могли образоваться несколько спутников, "внешние" из которых вращаются на орбитах, лежащих далеко за пределом Роша.
Авторы статьи утверждают, что расширение околопланетных дисков могло происходить дискретно, а размер очередного спутника определялся количеством выброшенного за предел Роша вещества. При этом "старые" спутники постепенно отдалялись от планеты, давая место новым.
Помимо этого, ученые пришли к выводу, что механизм образования спутников из околопланетного диска универсален и подходит не только для газообразных планет-гигантов, но и для планет земного типа. По мнению авторов, каждая планета Солнечной системы на ранних этапах развития имела вокруг себя газопылевой диск, сходный с кольцами Сатурна. При этом количество образовавшихся спутников зависело от скорости расширения диска, определяющейся силой гравитационного воздействия планеты и массой вещества самого диска.
Согласно современным представлениям, существует три механизма образования спутников: из околопланетного газопылевого диска, в результате захвата гравитационной силой планеты пролетающего мимо небесного тела, или из осколков, попавших на орбиту планеты после ее столкновения с небесным телом.
 
 http://ria.ru/space/20121201/913063562.html
Go MSL!

instml

#170
сбой
Go MSL!

instml

ESA/NASA's SOHO Spacecraft – A Crucial Space Weather Mission Approaches 17 Years of Observations


 When the Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) launched on Dec. 2, 1995, it provided some of the first high-resolution observations of the sun unobscured by Earth's own atmosphere. A joint ESA/NASA mission, SOHO has helped revolutionize our understanding of the sun's interior and complex atmosphere -- home to a variety of giant explosions, including eruptions of solar material known as coronal mass ejections (CMEs). Indeed, before SOHO there was disagreement over what a CME headed for earth looked like. By providing simultaneous images of both what was happening on the sun and further out in the corona, SOHO helped define what occurred during a CME.

Over the 17 years since SOHO launched, the study of CMEs and their effect on Earth's magnetic system has matured into its own specialized field of space weather research, a field in which SOHO is crucial to this day.

 SOHO is one of the all-time best observers of CMEs. These blasts of gas and magnetic fields can alter Earth's magnetic system and interfere with spacecraft operations, global positioning system signals, and the power grid. Tracking CMEs are, therefore, a fundamental concern for those who forecast space weather. SOHO's LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph) telescopes block the bright light of the sun to provide images that allow us to see the much dimmer structures in the corona. Forecasters use these images to calculate how fast the CME is travelling as it leaves the sun, which in turn helps determine when it will arrive at Earth. SOHO is one of only two space missions with coronagraphs – the other is NASA's Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO).

 Scientists often examine coronagraph data from SOHO in conjunction with the two STEREO spacecraft – each of which views the sun from a different perspective than SOHO does – as well as the Solar Dynamics Observatory which provides high resolution images of the sun every 12 seconds. Together these missions allow a 360° view of the sun from its surface all the way to Earth's orbit -- providing a much more robust picture of any given event on the sun.

 For more information about SOHO, visit: http://www.nasa.gov/mission_pages/soho/index.html

http://www.nasa.gov/mission_pages/soho/17-years.html
Go MSL!

instml



31 October 2012  One of the world's most sophisticated satellite tracking stations is nearing inauguration in Malargüe, Argentina, 1000 km west of Buenos Aires. The new station will ensure reliable communications with missions voyaging hundreds of millions of kilometres into our Solar System.

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Giant_tracking_station_readies_for_operation
Go MSL!

instml



14 December 2012  A new satellite tracking station at Malargüe, Argentina, will be formally inaugurated on Tuesday, completing the trio of deep-space stations and confirming ESA as one of the world's most technologically advanced space organisations.
 The massive radio reflector dish of ESA's new station is the most visible indication of the impressive technology that will soon track missions voyaging hundreds of millions of kilometres deep in our Solar System.
 Forty metres tall and with a moving antenna assembly weighing 610 tonnes, the station strikes a starkly beautiful pose 1500 m up on an arid Argentinian plain, where high tech meets the high Pampas.
 In addition to tracking missions at Mars and Venus, it can also conduct radio science experiments, allowing scientists in Europe and Argentina to study the matter through which the spacecraft–ground communication signals travel.
 In exchange for hosting it for a planned 50 years, the station's capacity will be shared with Argentina, whose CONAE national space office was an instrumental partner.
 
 
Station technology by the numbers
  "Malargüe station receives X- and Ka-band radio signals, significantly boosting its ability to receive large amounts of data from very far away," says ESA's Roberto Maddè, station project manager.
 "It's a marvellous piece of engineering, and years of design and development work at the Agency will come to fruition next week.
 We were helped a lot by our Argentinian partners in the making of the station and this collaboration shows how good is the relationship between ESA and CONAE."
 A 20 kW amplifier enables transmission of telecommands hundreds of millions of kilometres into space, while low-noise amplifiers cooled to –258ºC enable receipt of ultra-weak signals from beyond Jupiter.
 To compare: the smartphone in your pocket transmits using a puny battery at about 125 milliwatts. This is millions of times more powerful than the signals that Malargüe can receive.

http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/ESA_s_powerful_new_tracking_station_ready_for_service
Go MSL!

instml

#174
Уникальное астрономическое явление можно будет увидеть на территории России: покрытие звезды астероидом 1107 Lictoria. Звезда видна невооруженным глазом. В результате, при выполнении определенных условий, могут быть уточнены форма и размеры астероида.
 
 Журнал наблюдений покрытий звезд астероидами.
 
 http://ptoday.ru/blog/amez/7806/ Интересная статья про покрытие 27 декабря.
 
 
И померкнет звезда...
 
 И померкнет яркая звезда в созвездии Тельца HIP 20885 (или иначе - Фи альфа Тельца) на 11 секунд 27 декабря 2012 года в 23 часа 19 минут 40 секунд...над Беломорском. Есть, конечно, определенная вероятность, что именно для Беломорска этого и не случится. Однако покрытие астероидом 1107 Lictoria столь яркой звезды в этот день несомненно произойдет. Тень, отброшенная астероидом, промчит по Земле за 17 минут узкой, около 100 км, полосой с востока на запад через Азию и Европу, в т.ч. и через Карелию
 

 
 http://www.asteroidoccultation.com/2012_12/1227_1107_27189_MapE.gif
 
 Наблюдение за звездами, которые покрывают астероиды, с намерением зафиксировать моменты «выключения» и «включения» света от них, давно уже стали своеобразным научным спортом для многочисленных любителей астрономии в разных странах. Спортом, потому что надо «бегать и ловить» такие моменты, к тому же в хорошую погоду, да и чаще покрываются очень слабые звезды. Научным, потому что хорошо организованные наблюдения позволяют получить простейшими средствами результат, превосходящий иногда возможности крупных телескопов. Довольно редко происходят покрытия звезд, которые видны невооруженным глазом. Звезда HIP 20885 имеет звездную величину 4 m и входит в состав рассеянного звездного скопления Гиады в созвездии Тельца, правда, не столь красивого, как рядом расположенное и более приметное рассеянное скопление Плеяды, но зато рядом с хорошо приметной звездой – красным гигантом - Альдебаран. Расстояние до покрываемой звезды около 47 парсек или 153 световых года.
 
 Диаметр астероида 1107 Lictoria по оценкам равен в среднем 80 км. Но форма астероида неизвестна, вполне вероятно, что он вытянут по одной оси. Об этом свидетельствует кривая блеска, по которой определили период вращения, около 8,6 часов на один оборот, за который яркость меняется примерно на 0,2 звездные величины.
 
 Если астероид закроет звезду по своей длинной оси, время покрытия будет больше, а если по короткой – меньше. Кстати, сам астероид очень темный, его альбедо, т.е. отражающая способность, оценивается значением 0,06. Но даже не по этой причине, а в силу малых размеров и удаленности от Земли, астероид 1107 Lictoria имеет звездную величину 13,4 m, т.е. даже не в любой телескоп его можно будет разглядеть. Но для наших наблюдений это и не важно. Суть их проста – зная разницу между моментом ослабления света звезды (в этом случае практически погасание: от 4 m до 12 m) и ее открытия, можно определить диаметр вдоль линии прохождения тени по Земле. А если расположить наблюдателей поперек полосы и очень точно фиксировать время моментов, то можно «нарисовать» полный профиль астероида с высокой точностью. Именно так получили детальный профиль формы астероида Терцидина несколько лет тому назад, когда удалось собрать около 70 подобных измерений треков (хорд) от европейских любителей.
 

 
 Рис. 7 - Результаты наблюдения звездного покрытия астероидом Терцидина
 Источник: Euraster.net

 
 Так получилось, что к этому декабрьскому покрытию готовились в основном любители средней полосы России, даже москвичи, т.к. расчетная полоса проходила именно в тех краях. Однако 22 декабря был сделан новый расчет, в котором учтены обновленные исходные параметры, и полоса тени неожиданно сместилась далеко на север. Такие города как Кемь, Беломорск, Костомукша попали в центральную область расчетной полосы. Как только появился этот расчет, астрономический клуб «Астерион» и астрономическая обсерватория Петрозаводского университета решили организовать экспедицию на север, в Беломорск. Кроме того, будут организованы и в Петрозаводске наблюдения, с площадки от корпуса физико-технического факультета в университетском городке.
 
 Наконец, несколько практических советов тем, кто пожелает самостоятельно провести наблюдения покрытия звезды астероидом. Расположение звезды HIP 20885 (Фи альфа Тельца) выше мы уже показали. Три момента, усложняющих задачу с точки зрения возможностей невооруженного глаза: 1. Наблюдаемая звезда расположена очень близко с равной по яркости Фи бета Тельца; 2. Примерно в 22 градусах левее покрываемой звезды будет полная Луна; 3. Чуть выше нашей звезды в Тельце будет находиться достаточно яркий Юпитер.
 
 По этой причине лучше на невооруженное зрение не рассчитывать, а приготовить бинокль. Кроме того, нужен точный секундомер с возможностью регистрации и запоминания нескольких моментов. Таких моментов минимум будет два, но может оказаться и больше, например, если у астероида есть спутник (или кольцо, или, предположим невероятное – дырка в астероиде), тогда будет несколько погасаний звезды, надо быть к этому готовым. Поскольку точность расчетов момента покрытия +-15 секунд, то начинать наблюдения надо заранее, например за 5 минут, чтобы и звезду надежно найти, и глаза привыкли, а заканчивать тоже с задержкой, имея в виду указанные выше вероятности. Для центральной полосы в Карелии и в Архангельской области расчетное время покрытия такое (А.Новичонок): Северодвинск – 23:19:14 мск; Беломорск – 23:19:40 мск; Костомукша – 23:20:02 мск.
 
 Лучше, если получится заснять покрытие на видео (со штатива) или неподвижным фотоаппаратом с включенной экспозицией «чуть до» от начала покрытия и до окончания и «чуть после» с длиннофокусным объективом (чем длиннее, тем лучше, и тоже, разумеется, со штатива) для получения трека звезды. В любом случае надо будет осуществить привязку к сигналам точного времени. Если будут результативные наблюдения, то можно их отправить для обобщения в обсерваторию университета Артему Новичонку на электронную почту artnovich@inbox.ru. Стоит отметить, что результативным считается как уверенная регистрация погасания звезды, так и уверенная регистрация отсутствия такового.
 
 Любые вопросы о покрытии и организации наблюдения можно задать в астроклубе на странице экспедиции.
 
 Для дополнительного чтения рекомендуем специальные статьи:
 Как наблюдать покрытия звезд астероидами?
 Покрытия звезд астероидами (Руководство наблюдателя)
 Астрофорум: журнал наблюдения покрытий звезд астероидами
 
 Ясного неба всем и удачных наблюдений,
 Андрей Мезенцев
 
 http://ptoday.ru/blog/amez/7806/
 
 не ленимся открыть ссылку, там больше картинок  :)
Go MSL!

instml

#175
Луна, Юпитер и еще 4 луны



    [/li]
  • Title How many moons?
  • Released 31/12/2012 12:00 pm
  • Copyright A. Peña
  • Description
    Space Science Image of the Week Competition 2012 winner:
    What: The conjunction of Jupiter and its four large satellites with Earth's Moon.
    How: Canon 40D DSLR camera, 66 mm Baader Scopos telescope with F= 450 mm, plus processing to emphasise Jupiter's moons. Two exposures were taken with just a few seconds delay to best capture the details of both the bright Moon and faint moons of Jupiter.
    When: 2 November 2012
    Where: Madrid, Spain
    Who: Antonio Peña
    What our judges said: "It is inspiring to present in one frame, a giant planet – 318 times the mass of Earth – and five moons, including our own, given the hundreds of millions of kilometres that separate Earth and Jupiter."

http://spaceinimages.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2012/12/how_many_moons/12468576-1-eng-GB/How_many_moons.jpg

http://spaceinimages.esa.int/Images/2012/12/How_many_moons
Go MSL!

instml

Request For Information (RFI) for the provision of the platform for the CHEOPS small mission                                                            
19 Dec 2012
                   The European Space Agency invites small platform providers from ESA Member States to declare their interest for the provision of the CHEOPS spacecraft by replying to this RFI. The submission deadline for the response to this RFI is 30 January 2013, 12:00 CET (noon).

http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=51239
Go MSL!

sychbird

Ответил со свойственной ему свирепостью (хотя и не преступая ни на дюйм границ учтивости). (C)  :)

instml

NASA at 2013 American Astronomical Society Meeting
 

  ‹ Return to NASA's AAS page

 The list of NASA-related 2013 American Astronomical Society Meeting press briefings is below. All NASA press briefing information and multimedia will be available online before each briefing.

 General information for news media provided by AAS can be viewed at http://aas.org/meetings/aas221.

 U.S. and international reporters who cannot attend the AAS meeting may participate in all press briefings via Web stream. For instructions, click here. Reporters requesting interviews with scientists at the AAS Meeting should call the AAS Press Room at 562-499-7730.

 All meeting times are listed in Pacific Standard Time (PST).
 
 TOWN HALL MEETINGS: These interactive sessions provide opportunities for astronomers to discuss issues of public policy with representatives of funding agencies and national observatories, or to consider other issues of concern to the community. All town hall meetings are held in Rooms 104A, B, or C on Level 1 of the Long Beach Convention Center.

 Monday, Jan. 7:
    [/li]
  • NASA Physics of the Cosmos (PCOS) Gravitational Wave & X-ray Astronomy Town Hall; 12:45 p.m., Room 104B
  • NASA Kepler Mission Town Hall; 6:30 p.m., Room 104C
Tuesday, Jan. 8:
    [/li]
  • NASA Town Hall; 12:45 p.m., Room 104A
Wednesday, Jan 9:
    [/li]
  • NASA's James Webb Space Telescope Town Hall; 12:45 p.m., Room 104A
  • NASA's Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy (SOFIA) Town Hall; 12:45 p.m., Room 104B
http://www.nasa.gov/topics/universe/features/AAS/nasa-aas-briefings-2013.html
Go MSL!

instml

NASA's First Attempt At Building Four Spacecraft for One Mission
01.31.13


 An unprecedented mission is currently being built at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. The center is simultaneously building four nearly identical spacecraft for the Magnetospheric Multiscale (MMS) mission scheduled to launch in late 2014. Building four spacecraft at the same time – something that has never before been done at Goddard -- requires a unique set of engineering, management and production skills. To streamline the assembly process, the MMS team developed a simple architecture where all of the spacecraft components are mounted on a single deck and all the instruments are mounted to a separate deck. The two decks are attached to a common center structure known as the thrust tube. This allows the spacecraft and the suite of instruments to be separately integrated and tested in parallel prior to the final assembly of each MMS observatory. Lessons learned in the integration of the first spacecraft have significantly reduced the time required to integrate the other 3 spacecraft.

 MMS will study how the sun and Earth's magnetic fields connect and disconnect, explosively transferring energy while doing so. This process is known as magnetic reconnection and it occurs throughout the universe, powering such events as the aurora or gigantic eruptions on the sun such as coronal mass ejections (CMEs).

 Engineers integrated the first observatory in August 2012. The second was completed in December. Follow the images to see how an MMS spacecraft gets built.

http://www.nasa.gov/mission_pages/mms/news/mms-build.html
Go MSL!