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Dawn (sonda espacial)

Dawn fue una sonda espacial lanzada por la NASA y dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, Estados Unidos), cuya finalidad fue examinar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta, localizados en el cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Fue lanzada el 27 de septiembre de 2007, exploró Vesta entre 2011 y 2012 y orbitó Ceres desde 2015 hasta 2018. En octubre de 2017, la NASA anunció que la misión sería extendida hasta agotar el combustible de la sonda, lo que según comunicado del JPL,[1]​ se produjo a finales de octubre de 2018.

Dawn

Representación artística de la sonda Dawn
Estado Inactivo
Tipo de misión Sonda de asteroides
Operador NASA
ID COSPAR 2007-043A
no. SATCAT 32249
ID NSSDCA 2007-043A
Página web enlace
Duración de la misión 5302 días y 20 horas
Propiedades de la nave
Fabricante Orbital Sciences Corporation
Laboratorio de Propulsión a Reacción y Universidad de California en Los Ángeles
Masa de lanzamiento 1237 kg
Configuración Cilíndrica
Propulsión Iónica
Comienzo de la misión
Lanzamiento 27 de septiembre de 2007
Vehículo Delta II
Contratista United Launch Alliance
Fin de la misión
Tipo Pérdida de señal
Último contacto 2018-10-30
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Heliocéntrica

Insignia de la misión Dawn

La misión Dawn

 
 
Trayectoria prevista inicialmente para la sonda Dawn.
 
Los paneles solares fotovoltaicos de la sonda Dawn completamente extendidos, durante la fase de ensamblaje de la nave.

Observaciones desde la Tierra de los dos cuerpos objeto de estudio por parte de la sonda, indican que tienen una composición bastante diferente uno del otro y que permanecen intactos desde su formación 4.600 millones de años atrás.

La nave espacial Dawn interceptó y orbitó el asteroide Vesta durante ocho meses. En 2015 alcanzó Ceres, donde se mantuvo activo en órbita hasta que el JPL dio por finalizada la misión el 1 de noviembre de 2018. La sonda permanecerá orbitando Ceres durante décadas.

La sonda Dawn es la primera sonda espacial estadounidense propulsada por un propulsor de iones, considerado el más avanzado y eficiente sistema de propulsión en el espacio.

La nave

La nave espacial Dawn tiene forma de caja (1,64 x 1,27 x 1,77 m) hecha de aluminio y grafito compuesto con un peso seco de 747,1 kg y una masa de lanzamiento de combustible 1217,7 kg. El núcleo de la nave es un cilindro de grafito compuesto, con la hidrazina y los tanques de titanio montado en el interior del xenón. El montaje, el acceso, y otros grupos son núcleo del aluminio con caras de aluminio. Dos alas de paneles fotovoltaicos con una superficie de 19,7 m están montados en los lados opuestos de la nave. Una antena parabólica de alta ganancia de 1,52 m está montada en el frente de la nave en el mismo plano que los paneles solares. Tres antenas de baja ganancia también están montadas en la nave espacial. Un brazo largo de 5 m lleva el magnetómetro desde el panel superior de la nave. También, en la parte superior lleva los instrumentos científicos (la cámara, el espectrómetro de cartografía, altímetro láser, rastreadores de estrellas, un espectrómetro de rayos gamma y otro de neutrones).

La nave es alimentada mediante energía solar fotovoltaica. Dos paneles solares de 2,3 x 8,3, con células de triple unión InGaP / InGaAs / Ge, proporcionan 10.000 W a una distancia de 150 millones de kilómetros (1 UA) y 1000 W al final de su vida a una distancia de 450 millones de kilómetros (3 UA) para alimentar la nave (22-35 V) y el sistema de propulsión solar eléctrica de iones (80-140 V). La energía se almacena en una batería de 35 A/h de NiH2. La propulsión se compone de tres propulsores de iones y se basa en la nave Deep Space 1, que usa xenón ionizado y acelerado por los electrodos. Los motores de iones de xenón tienen un empuje máximo de 92 mN y una potencia de entrada de 2,6 kW, con un impulso específico de 3.200 a 1.900 s. Los propulsores de 30 cm de diámetro, son de dos ejes cardán montados en la base de la nave. El tanque de xenón tiene 425 kg de combustible en el lanzamiento.

 
Diagrama de la sonda Dawn.

El control de actitud se mantiene por las ruedas de reacción y doce motores de 0,9 N de hidrazina colocados alrededor de la nave espacial. El tanque de hidrazina tiene 45,6 kg de propelente en el lanzamiento. Los propulsores de hidrazina también se usan para las maniobras de inserción orbital. La actitud usa rastreadores de estrellas y giroscopios. El control térmico usa tubos de calor de amoniaco y persianas, y requiere de aproximadamente 200 W a 3 UA. Las comunicaciones son en banda X, y usa antenas de baja, media y alta ganancia y una antena omnidireccional, utilizando un amplificador de 100 W con tubo de ondas. El control y el manejo de datos utiliza un procesador de RAD6000, con 8 Gb de memoria principal, y un bus de datos Mil-STD-1553B. El envío de datos es de 7,8 b/s a 2,0 kb/s y recepción de 10 b/s a 124 kb/s.

Lanzamiento

La sonda fue programada para su lanzamiento mediante un cohete Delta 7925-H desde la plataforma de lanzamiento 17-B de Cabo Cañaveral. El 10 de abril de 2007, la sonda llegó a Titusville, Florida, donde fue preparada para su lanzamiento en las instalaciones de SPACEHAB Inc. El lanzamiento, programado para el 20 de junio, se retrasó hasta el día 30 por diversos problemas. La rotura de una grúa en la zona de lanzamiento retrasó una semana más el lanzamiento, hasta el 7 de julio. Más problemas y el mal tiempo provocaron sucesivos retrasos hasta el 8 de julio, luego el 15 y finalmente hasta el 26 de septiembre, para evitar la coincidencia con el lanzamiento de la misión Phoenix a Marte.

 
Vesta, Ceres y la Luna a escala real

Un nuevo retraso por el mal tiempo situó la fecha en el 27 de septiembre. Finalmente la sonda fue lanzada, no sin antes sufrir un nuevo susto causado por un barco que invadió la zona de exclusión poco antes del lanzamiento. La sonda abandonó la rampa de lanzamiento a las 11:34 GMT.

Primera etapa

Después del lanzamiento la nave espacial realizó un encendido inicial de su propulsor de iones durante 11 días. Dawn comenzó la propulsión de crucero el 17 de diciembre de 2007. El 31 de octubre de 2008, Dawn completó la primera etapa de propulsión para el recorrido hacia Marte donde realizó un sobrevuelo para una asistencia gravitatoria en febrero de 2009. Durante esta fase de primer crucero interplanetario, Dawn pasó 270 días, u 85 % del tiempo de esta etapa, con sus propulsores encendidos. Se gastaron menos de 72 kilogramos del xenón propulsor para un cambio total de la velocidad de 1,81 kilómetros por segundo. El 20 de noviembre de 2008, Dawn realizó su primera maniobra de corrección de trayectoria (TCM-1), disparando su propulsor durante 2 horas, 11 minutos. Después de la conjunción solar de Dawn, se determinó que no era necesaria una maniobra de corrección de curso originalmente programada para enero de 2009.

Sobrevuelo de Marte

 
Imagen de Tempe Terra, en Marte, tomada por la sonda Dawn durante su sobrevuelo.

La sonda sobrevoló Marte a las 00:28 GMT del 18 de febrero de 2009, a una distancia mínima de 549 km.[2]​ El cambio de velocidad producido en el sobrevuelo fue de 9.330 km/h, un cambio equivalente al uso de 104 kg de propelente xenón.[3]​ Ese día la nave paso a modo seguro, lo que resultó en una pérdida de adquisición de datos. La nave espacial reportó estar de nuevo en pleno funcionamiento dos días más tarde, sin ningún impacto posterior en la misión. La causa del evento se reportó como causado por un error de programación de software.

Durante el encuentro se activaron una de las cámaras y el instrumento GRaND de medición de partículas y rayos gamma para realizar medidas de Marte en conjunto con las naves que orbitan el planeta.

Vesta

Aproximación

 
Vesta el 17 de julio de 2011 desde 15.000km
 
Vesta el 24 de julio de 2011 desde unos 5.000km

El 3 de mayo de 2011, Dawn tomó su primera imagen de Vesta a una distancia de 1.200.000 kilómetros, y comenzó su fase de aproximación al asteroide. El 12 de junio Dawn realizó un frenado de su velocidad relativa con respecto a Vesta para su inserción orbital 34 días después.

Estaba prevista la inserción orbital de Dawn a las 05:00 UTC del 16 de julio después de un período empuje con sus motores de iones. Debido a que su antena estaba apuntando lejos de la Tierra durante la propulsión, los científicos no pudieron confirmar de inmediato el éxito de la maniobra de Dawn. La nave espacial entonces comenzó a reorientarse y tenía previsto hacer una transmisión a las 06:30 UTC del 17 de julio. NASA confirmó más tarde que recibió la telemetría de Dawn que indicaba que la nave entró exitosamente en órbita alrededor de Vesta.

Investigación en Vesta

 
Animación de la sonda Dawn orbitando Vesta entre 2011 y 2012
 
El "muñeco de nieve" de Vesta

Dawn durante su misión ha confirmado que Vesta es un protoplaneta con una estructura interna diferenciada, el principal descubrimiento ha sido la enorme cuenca de impacto situada en el polo sur.[4]​ Denominada Rheasilvia, esta cuenca de 500 kilómetros de diámetro se formó durante el impacto de un asteroide de gran tamaño que casi despedaza a Vesta durante la colisión. En el centro de Rheasilvia se eleva el pico del cráter de impacto, una enorme montaña de 20 km de altura donde las paredes exteriores de Rheasilva tienen una altura absoluta mayor que la del pico central. Por otro lado, el conteo del número de cráteres ha permitido estimar la edad de Rheasilva en unos mil o dos mil millones de años, mientras que el hemisferio norte sería mucho más antiguo (unos cuatro mil millones de años).[5]​ Esta dicotomía norte-sur se traduce también en una diferencia en la composición. Mientras que el sur está formado principalmente por basalto, el norte presenta una composición más compleja.

El primer mapa topográfico detallado de Vesta determinó que el diámetro medio del asteroide es de 525 kilómetros (es decir, este sería el tamaño que tendría el asteroide si fuese perfectamente esférico) y que su densidad es de 3,34 g/cm3.[6]​ El desnivel entre los puntos más altos y bajos alcanza los 60 kilómetros, lo que influye en la irregularidad de su campo gravitatorio. Igualmente, en esta fase se ha descartado que Vesta posea lunas con un tamaño superior a los 10 metros. Según el nuevo sistema de coordenadas confeccionado para este asteroide, el meridiano cero pasa ahora por un pequeño cráter de 500 metros de diámetro denominado Claudia.

 
Mapa geológico de Vesta

Vesta puede presumir de tener la segunda montaña más alta del sistema solar después del Monte Olimpo (Marte), en el planeta rojo.

De Vesta a Ceres

Durante su tiempo en órbita alrededor de Vesta, la sonda experimentó varios fallos en sus ruedas de reacción. Los investigadores planearon modificar sus actividades al llegar a Ceres para realizar un mapeo geográfico de cerca. El equipo de Dawn declaró que orientarían la sonda utilizando un modo "híbrido" que utilizara tanto ruedas de reacción como impulsores de iones. Los ingenieros determinaron que este modo híbrido conservaría el combustible. El 13 de noviembre de 2013, durante el tránsito, en una preparación de prueba, los ingenieros de Dawn completaron una serie de ejercicios de 27 horas de duración de dicho modo híbrido.[7]

El 11 de septiembre de 2014, el impulsor de iones de Dawn inesperadamente dejó de funcionar y la sonda comenzó a operar en un modo seguro activado. Para evitar un lapso en la propulsión, el equipo de la misión cambió rápidamente el motor de ion activo y el controlador eléctrico con otro. El equipo declaró que tenían un plan en marcha para reactivar este componente deshabilitado más adelante en 2014. El controlador en el sistema de propulsión de iones podría haberse dañado por una partícula de alta energía. Al salir del modo seguro el 15 de septiembre de 2014, el propulsor iónico de la sonda reanudó su funcionamiento normal.[8]

Además, los investigadores de Dawn también encontraron que, después del problema de la propulsión, Dawn no podía dirigir su antena de comunicaciones principal hacia la Tierra. En cambio, otra antena de capacidad más débil se volvió a utilizar temporalmente. Para corregir el problema, se reinició la computadora de la sonda y se restauró el mecanismo de orientación.

Ceres

Aproximación

 
Ceres el 25 de enero de 2015 a una distancia de 237.000km
 
Ceres el 12 de febrero de 2015 a 80.000km

La sonda empezó a sacar fotos del planeta enano el 1 de diciembre de 2014. El 25 de enero de 2015 Dawn sacó la primera imagen con mejor resolución que las sacadas anteriormente por el telescopio espacial Hubble. Por los problemas con el motor de iones, la sonda no pudo realizar muchas observaciones de Ceres en su fase de aproximación.

Orbita

 
Imagen tomada durante la fase RC3 en abril de 2015
 
Imagen tomada durante la fase HAMO en agosto de 2015
 
Imagen tomada en la fase XMO7 en junio de 2018 a 35km de la superficie

La sonda entró en órbita el 6 de marzo de 2015, tan solo cuatro meses antes de la llegada de New Horizons a Plutón, Dawn se convirtió la primera sonda en visitar un planeta enano.

La sonda orbitó Ceres a diferentes alturas para realizar diferentes mapas de su superficie:

Fases de las órbitas para la investigación de Ceres
Nombre de la fase orbital Fechas (día-mes-año) Altura de la órbita Tiempo para dar una órbita

(periodo orbital)

RC3 23-04-2015 / 09-05-2015 13.500km 15 días
Survey 06-05-2015 / 30-06-2015 4.400km 3,1 días
HAMO 17-08-2015 / 23-10-2015 1.450km 19 horas
LAMO/XMO1 16-12-2015 / 02-09-2016 375km 5,5 horas
XMO2 05-02-2016 / 04-11-2016 1.480km 19 horas[9][10][11]
XMO3 05-12-2016 / 22-02-2017 7.520 - 9.350km 8 días[10][12]
XMO4 22-04-2017 / 22-06-2017 13.830 - 52.800km 29 días[13]
XMO5 30-06-2017 / 16-04-2018 4.400 - 39.100km 30 días[13][14][15]
XMO6 14-05-2018 / 31-05-2018 440 - 4.700km 37 horas[16]
XMO7 (FINAL) 06-06-2018 / 01-11-2018 35 - 4.000km 27,2 horas[17][18][19][20]

(Para realizar la tabla, se utilizaron los datos de la página de Wikipedia en inglés de la sonda Dawn).

 
Órbitas de Dawn alrededor de Ceres entre 2015 y 2018

Fin de la misión

El 1 de noviembre de 2018, el Jet Propulsion Laboratory publicó que "la sonda Dawn ha quedado en silencio, finalizando una histórica misión que estudió cápsulas de tiempo de los primeros momentos del sistema solar". La pérdida de las comunicaciones programadas para el 31 de octubre y 1 de noviembre, llevó a la conclusión de que la sonda había agotado la hidrazina, y por tanto, ya no podía mantener la antena orientada ni girar los paneles solares hacia el sol para recargar las baterías.

Según los ingenieros de NASA, Dawn permanecerá en órbita de Ceres durante al menos 20 años, con un 99% de confianza de que la órbita se mantendrá durante 50 años.[cita requerida]

Mapas e imágenes destacadas

 
Mapa de Ceres elaborado con las imágenes de la sonda Dawn
 
Imagen en alta definición elaborada con varias imágenes de la sonda Dawn en septiembre de 2017


Programa de vuelo previsto al principio de la misión

Sobrevuelos de Palas y de Adeona

Se propuso hacer sobrevuelos del asteroide 2 Palas o del asteroide 145 Adeona, pero estos fueron cancelados.

Véase también

Referencias

  1. «NASA's Dawn Mission to Asteroid Belt Comes to End». 
  2. Asteroid-Bound Probe Zooms Past Mars
  3. NASA Spacecraft Falling For Mars
  4. NASA's Dawn Spacecraft Begins Science Orbits of Vesta
  5. Vesta's Dark Materials in Dawn's View
  6. Vesta Topography Map
  7. «NASA Jet Propulsion Laboratory Blog | Dear Decadawnt Readers,». www.jpl.nasa.gov. Consultado el 27 de mayo de 2019. 
  8. «NASA Jet Propulsion Laboratory Blog | Dear Dawnimations». www.jpl.nasa.gov. Consultado el 27 de mayo de 2019. 
  9. «PIA21221: Dawn XMO2 Image 1». Jet Propulsion Laboratory. 7 de noviembre de 2016. 
  10. . Jet Propulsion Laboratory. 16 de octubre de 2015. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2017. 
  11. Rayman, Marc (28 de noviembre de 2016). . Jet Propulsion Laboratory. Archivado desde el original el 1 de mayo de 2017. 
  12. Rayman, Marc (29 de diciembre de 2016). «Dawn Journal: December 29, 2016». Jet Propulsion Laboratory. 
  13. Rayman, Marc (2017). «2017 Mission Status Updates». Jet Propulsion Laboratory. 
  14. Rayman, Marc (25 de mayo de 2018). «Dawn Journal: Getting Elliptical». The Planetary Society. Consultado el 5 de junio de 2018. 
  15. Rayman, Marc (20 de marzo de 2018). «Dear Vernal Dawnquinoxes». NASA. Consultado el 5 de junio de 2018. 
  16. Rayman, Marc (2018). «2018 Mission Status Archive». Jet Propulsion Laboratory. 
  17. Rayman, Marc (9 de agosto de 2018). «Dawn - Mission Status». NASA. Consultado el 12 de septiembre de 2018. 
  18. Clark, Stephen (15 de junio de 2018). «Dawn spacecraft flying low over Ceres». SpaceFlightNow.com. Consultado el 16 de junio de 2018. 
  19. Kornfeld, Laurel (2 de junio de 2018). «Dawn will enter lowest ever orbit around Ceres». Spaceflight Insider. Consultado el 5 de junio de 2018. 
  20. Rayman, Marc (29 de abril de 2018). «Dear Isaac Newdawn, Charles Dawnwin, Albert Einsdawn and all other science enthusiasts». NASA. Consultado el 5 de junio de 2018. 

Enlaces externos

  • Página oficial de la misión Dawn (en inglés)
  • (en inglés)
  • (en inglés)
  • Otras Naves Espaciales.
  • Crónica de la misión de Dawn en el asteroide Vesta.
  •   Datos: Q48558
  •   Multimedia: Dawn (spacecraft)

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Dawn fue una sonda espacial lanzada por la NASA y dirigida por el Laboratorio de Propulsion a Chorro JPL Estados Unidos cuya finalidad fue examinar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta localizados en el cinturon de asteroides situado entre Marte y Jupiter Fue lanzada el 27 de septiembre de 2007 exploro Vesta entre 2011 y 2012 y orbito Ceres desde 2015 hasta 2018 En octubre de 2017 la NASA anuncio que la mision seria extendida hasta agotar el combustible de la sonda lo que segun comunicado del JPL 1 se produjo a finales de octubre de 2018 DawnRepresentacion artistica de la sonda DawnEstadoInactivoTipo de misionSonda de asteroidesOperadorNASAID COSPAR2007 043Ano SATCAT32249ID NSSDCA2007 043APagina webenlaceDuracion de la mision5302 dias y 20 horasPropiedades de la naveFabricanteOrbital Sciences CorporationLaboratorio de Propulsion a Reaccion y Universidad de California en Los AngelesMasa de lanzamiento1237 kgConfiguracionCilindricaPropulsionIonicaComienzo de la misionLanzamiento27 de septiembre de 2007VehiculoDelta IIContratistaUnited Launch AllianceFin de la misionTipoPerdida de senalUltimo contacto2018 10 30Parametros orbitalesSistema de referenciaHeliocentricaInsignia de la mision Dawn editar datos en Wikidata Indice 1 La mision Dawn 2 La nave 3 Lanzamiento 4 Primera etapa 5 Sobrevuelo de Marte 6 Vesta 6 1 Aproximacion 6 2 Investigacion en Vesta 7 De Vesta a Ceres 8 Ceres 8 1 Aproximacion 8 2 Orbita 9 Fin de la mision 10 Mapas e imagenes destacadas 11 Programa de vuelo previsto al principio de la mision 12 Sobrevuelos de Palas y de Adeona 13 Vease tambien 14 Referencias 15 Enlaces externosLa mision Dawn Editar Trayectoria prevista inicialmente para la sonda Dawn Los paneles solares fotovoltaicos de la sonda Dawn completamente extendidos durante la fase de ensamblaje de la nave Observaciones desde la Tierra de los dos cuerpos objeto de estudio por parte de la sonda indican que tienen una composicion bastante diferente uno del otro y que permanecen intactos desde su formacion 4 600 millones de anos atras La nave espacial Dawn intercepto y orbito el asteroide Vesta durante ocho meses En 2015 alcanzo Ceres donde se mantuvo activo en orbita hasta que el JPL dio por finalizada la mision el 1 de noviembre de 2018 La sonda permanecera orbitando Ceres durante decadas La sonda Dawn es la primera sonda espacial estadounidense propulsada por un propulsor de iones considerado el mas avanzado y eficiente sistema de propulsion en el espacio La nave EditarLa nave espacial Dawn tiene forma de caja 1 64 x 1 27 x 1 77 m hecha de aluminio y grafito compuesto con un peso seco de 747 1 kg y una masa de lanzamiento de combustible 1217 7 kg El nucleo de la nave es un cilindro de grafito compuesto con la hidrazina y los tanques de titanio montado en el interior del xenon El montaje el acceso y otros grupos son nucleo del aluminio con caras de aluminio Dos alas de paneles fotovoltaicos con una superficie de 19 7 m estan montados en los lados opuestos de la nave Una antena parabolica de alta ganancia de 1 52 m esta montada en el frente de la nave en el mismo plano que los paneles solares Tres antenas de baja ganancia tambien estan montadas en la nave espacial Un brazo largo de 5 m lleva el magnetometro desde el panel superior de la nave Tambien en la parte superior lleva los instrumentos cientificos la camara el espectrometro de cartografia altimetro laser rastreadores de estrellas un espectrometro de rayos gamma y otro de neutrones La nave es alimentada mediante energia solar fotovoltaica Dos paneles solares de 2 3 x 8 3 con celulas de triple union InGaP InGaAs Ge proporcionan 10 000 W a una distancia de 150 millones de kilometros 1 UA y 1000 W al final de su vida a una distancia de 450 millones de kilometros 3 UA para alimentar la nave 22 35 V y el sistema de propulsion solar electrica de iones 80 140 V La energia se almacena en una bateria de 35 A h de NiH2 La propulsion se compone de tres propulsores de iones y se basa en la nave Deep Space 1 que usa xenon ionizado y acelerado por los electrodos Los motores de iones de xenon tienen un empuje maximo de 92 mN y una potencia de entrada de 2 6 kW con un impulso especifico de 3 200 a 1 900 s Los propulsores de 30 cm de diametro son de dos ejes cardan montados en la base de la nave El tanque de xenon tiene 425 kg de combustible en el lanzamiento Diagrama de la sonda Dawn El control de actitud se mantiene por las ruedas de reaccion y doce motores de 0 9 N de hidrazina colocados alrededor de la nave espacial El tanque de hidrazina tiene 45 6 kg de propelente en el lanzamiento Los propulsores de hidrazina tambien se usan para las maniobras de insercion orbital La actitud usa rastreadores de estrellas y giroscopios El control termico usa tubos de calor de amoniaco y persianas y requiere de aproximadamente 200 W a 3 UA Las comunicaciones son en banda X y usa antenas de baja media y alta ganancia y una antena omnidireccional utilizando un amplificador de 100 W con tubo de ondas El control y el manejo de datos utiliza un procesador de RAD6000 con 8 Gb de memoria principal y un bus de datos Mil STD 1553B El envio de datos es de 7 8 b s a 2 0 kb s y recepcion de 10 b s a 124 kb s Lanzamiento EditarLa sonda fue programada para su lanzamiento mediante un cohete Delta 7925 H desde la plataforma de lanzamiento 17 B de Cabo Canaveral El 10 de abril de 2007 la sonda llego a Titusville Florida donde fue preparada para su lanzamiento en las instalaciones de SPACEHAB Inc El lanzamiento programado para el 20 de junio se retraso hasta el dia 30 por diversos problemas La rotura de una grua en la zona de lanzamiento retraso una semana mas el lanzamiento hasta el 7 de julio Mas problemas y el mal tiempo provocaron sucesivos retrasos hasta el 8 de julio luego el 15 y finalmente hasta el 26 de septiembre para evitar la coincidencia con el lanzamiento de la mision Phoenix a Marte Vesta Ceres y la Luna a escala real Un nuevo retraso por el mal tiempo situo la fecha en el 27 de septiembre Finalmente la sonda fue lanzada no sin antes sufrir un nuevo susto causado por un barco que invadio la zona de exclusion poco antes del lanzamiento La sonda abandono la rampa de lanzamiento a las 11 34 GMT Primera etapa EditarDespues del lanzamiento la nave espacial realizo un encendido inicial de su propulsor de iones durante 11 dias Dawn comenzo la propulsion de crucero el 17 de diciembre de 2007 El 31 de octubre de 2008 Dawn completo la primera etapa de propulsion para el recorrido hacia Marte donde realizo un sobrevuelo para una asistencia gravitatoria en febrero de 2009 Durante esta fase de primer crucero interplanetario Dawn paso 270 dias u 85 del tiempo de esta etapa con sus propulsores encendidos Se gastaron menos de 72 kilogramos del xenon propulsor para un cambio total de la velocidad de 1 81 kilometros por segundo El 20 de noviembre de 2008 Dawn realizo su primera maniobra de correccion de trayectoria TCM 1 disparando su propulsor durante 2 horas 11 minutos Despues de la conjuncion solar de Dawn se determino que no era necesaria una maniobra de correccion de curso originalmente programada para enero de 2009 Sobrevuelo de Marte Editar Imagen de Tempe Terra en Marte tomada por la sonda Dawn durante su sobrevuelo La sonda sobrevolo Marte a las 00 28 GMT del 18 de febrero de 2009 a una distancia minima de 549 km 2 El cambio de velocidad producido en el sobrevuelo fue de 9 330 km h un cambio equivalente al uso de 104 kg de propelente xenon 3 Ese dia la nave paso a modo seguro lo que resulto en una perdida de adquisicion de datos La nave espacial reporto estar de nuevo en pleno funcionamiento dos dias mas tarde sin ningun impacto posterior en la mision La causa del evento se reporto como causado por un error de programacion de software Durante el encuentro se activaron una de las camaras y el instrumento GRaND de medicion de particulas y rayos gamma para realizar medidas de Marte en conjunto con las naves que orbitan el planeta Vesta EditarAproximacion Editar Vesta el 17 de julio de 2011 desde 15 000km Vesta el 24 de julio de 2011 desde unos 5 000km El 3 de mayo de 2011 Dawn tomo su primera imagen de Vesta a una distancia de 1 200 000 kilometros y comenzo su fase de aproximacion al asteroide El 12 de junio Dawn realizo un frenado de su velocidad relativa con respecto a Vesta para su insercion orbital 34 dias despues Estaba prevista la insercion orbital de Dawn a las 05 00 UTC del 16 de julio despues de un periodo empuje con sus motores de iones Debido a que su antena estaba apuntando lejos de la Tierra durante la propulsion los cientificos no pudieron confirmar de inmediato el exito de la maniobra de Dawn La nave espacial entonces comenzo a reorientarse y tenia previsto hacer una transmision a las 06 30 UTC del 17 de julio NASA confirmo mas tarde que recibio la telemetria de Dawn que indicaba que la nave entro exitosamente en orbita alrededor de Vesta Investigacion en Vesta Editar Animacion de la sonda Dawn orbitando Vesta entre 2011 y 2012 El muneco de nieve de Vesta Dawn durante su mision ha confirmado que Vesta es un protoplaneta con una estructura interna diferenciada el principal descubrimiento ha sido la enorme cuenca de impacto situada en el polo sur 4 Denominada Rheasilvia esta cuenca de 500 kilometros de diametro se formo durante el impacto de un asteroide de gran tamano que casi despedaza a Vesta durante la colision En el centro de Rheasilvia se eleva el pico del crater de impacto una enorme montana de 20 km de altura donde las paredes exteriores de Rheasilva tienen una altura absoluta mayor que la del pico central Por otro lado el conteo del numero de crateres ha permitido estimar la edad de Rheasilva en unos mil o dos mil millones de anos mientras que el hemisferio norte seria mucho mas antiguo unos cuatro mil millones de anos 5 Esta dicotomia norte sur se traduce tambien en una diferencia en la composicion Mientras que el sur esta formado principalmente por basalto el norte presenta una composicion mas compleja El primer mapa topografico detallado de Vesta determino que el diametro medio del asteroide es de 525 kilometros es decir este seria el tamano que tendria el asteroide si fuese perfectamente esferico y que su densidad es de 3 34 g cm3 6 El desnivel entre los puntos mas altos y bajos alcanza los 60 kilometros lo que influye en la irregularidad de su campo gravitatorio Igualmente en esta fase se ha descartado que Vesta posea lunas con un tamano superior a los 10 metros Segun el nuevo sistema de coordenadas confeccionado para este asteroide el meridiano cero pasa ahora por un pequeno crater de 500 metros de diametro denominado Claudia Mapa geologico de Vesta Vesta puede presumir de tener la segunda montana mas alta del sistema solar despues del Monte Olimpo Marte en el planeta rojo De Vesta a Ceres EditarDurante su tiempo en orbita alrededor de Vesta la sonda experimento varios fallos en sus ruedas de reaccion Los investigadores planearon modificar sus actividades al llegar a Ceres para realizar un mapeo geografico de cerca El equipo de Dawn declaro que orientarian la sonda utilizando un modo hibrido que utilizara tanto ruedas de reaccion como impulsores de iones Los ingenieros determinaron que este modo hibrido conservaria el combustible El 13 de noviembre de 2013 durante el transito en una preparacion de prueba los ingenieros de Dawn completaron una serie de ejercicios de 27 horas de duracion de dicho modo hibrido 7 El 11 de septiembre de 2014 el impulsor de iones de Dawn inesperadamente dejo de funcionar y la sonda comenzo a operar en un modo seguro activado Para evitar un lapso en la propulsion el equipo de la mision cambio rapidamente el motor de ion activo y el controlador electrico con otro El equipo declaro que tenian un plan en marcha para reactivar este componente deshabilitado mas adelante en 2014 El controlador en el sistema de propulsion de iones podria haberse danado por una particula de alta energia Al salir del modo seguro el 15 de septiembre de 2014 el propulsor ionico de la sonda reanudo su funcionamiento normal 8 Ademas los investigadores de Dawn tambien encontraron que despues del problema de la propulsion Dawn no podia dirigir su antena de comunicaciones principal hacia la Tierra En cambio otra antena de capacidad mas debil se volvio a utilizar temporalmente Para corregir el problema se reinicio la computadora de la sonda y se restauro el mecanismo de orientacion Ceres EditarAproximacion Editar Ceres el 25 de enero de 2015 a una distancia de 237 000km Ceres el 12 de febrero de 2015 a 80 000km La sonda empezo a sacar fotos del planeta enano el 1 de diciembre de 2014 El 25 de enero de 2015 Dawn saco la primera imagen con mejor resolucion que las sacadas anteriormente por el telescopio espacial Hubble Por los problemas con el motor de iones la sonda no pudo realizar muchas observaciones de Ceres en su fase de aproximacion Orbita Editar Imagen tomada durante la fase RC3 en abril de 2015 Imagen tomada durante la fase HAMO en agosto de 2015 Imagen tomada en la fase XMO7 en junio de 2018 a 35km de la superficie La sonda entro en orbita el 6 de marzo de 2015 tan solo cuatro meses antes de la llegada de New Horizons a Pluton Dawn se convirtio la primera sonda en visitar un planeta enano La sonda orbito Ceres a diferentes alturas para realizar diferentes mapas de su superficie Fases de las orbitas para la investigacion de Ceres Nombre de la fase orbital Fechas dia mes ano Altura de la orbita Tiempo para dar una orbita periodo orbital RC3 23 04 2015 09 05 2015 13 500km 15 diasSurvey 06 05 2015 30 06 2015 4 400km 3 1 diasHAMO 17 08 2015 23 10 2015 1 450km 19 horasLAMO XMO1 16 12 2015 02 09 2016 375km 5 5 horasXMO2 05 02 2016 04 11 2016 1 480km 19 horas 9 10 11 XMO3 05 12 2016 22 02 2017 7 520 9 350km 8 dias 10 12 XMO4 22 04 2017 22 06 2017 13 830 52 800km 29 dias 13 XMO5 30 06 2017 16 04 2018 4 400 39 100km 30 dias 13 14 15 XMO6 14 05 2018 31 05 2018 440 4 700km 37 horas 16 XMO7 FINAL 06 06 2018 01 11 2018 35 4 000km 27 2 horas 17 18 19 20 Para realizar la tabla se utilizaron los datos de la pagina de Wikipedia en ingles de la sonda Dawn orbitas de Dawn alrededor de Ceres entre 2015 y 2018Fin de la mision EditarEl 1 de noviembre de 2018 el Jet Propulsion Laboratory publico que la sonda Dawn ha quedado en silencio finalizando una historica mision que estudio capsulas de tiempo de los primeros momentos del sistema solar La perdida de las comunicaciones programadas para el 31 de octubre y 1 de noviembre llevo a la conclusion de que la sonda habia agotado la hidrazina y por tanto ya no podia mantener la antena orientada ni girar los paneles solares hacia el sol para recargar las baterias Segun los ingenieros de NASA Dawn permanecera en orbita de Ceres durante al menos 20 anos con un 99 de confianza de que la orbita se mantendra durante 50 anos cita requerida Mapas e imagenes destacadas Editar Mapa de Ceres elaborado con las imagenes de la sonda Dawn Imagen en alta definicion elaborada con varias imagenes de la sonda Dawn en septiembre de 2017Programa de vuelo previsto al principio de la mision EditarLanzamiento 27 de septiembre de 2007 Asistencia gravitacional en Marte 17 de febrero de 2009 Llegada a Vesta 16 de julio de 2011 Partida de Vesta julio de 2012 Llegada a Ceres marzo de 2015 Fin de la mision julio de 2016Sobrevuelos de Palas y de Adeona EditarSe propuso hacer sobrevuelos del asteroide 2 Palas o del asteroide 145 Adeona pero estos fueron cancelados Vease tambien EditarAnexo Misiones espaciales Ceres VestaReferencias Editar NASA s Dawn Mission to Asteroid Belt Comes to End Asteroid Bound Probe Zooms Past Mars NASA Spacecraft Falling For Mars NASA s Dawn Spacecraft Begins Science Orbits of Vesta Vesta s Dark Materials in Dawn s View Vesta Topography Map NASA Jet Propulsion Laboratory Blog Dear Decadawnt Readers www jpl nasa gov Consultado el 27 de mayo de 2019 NASA Jet Propulsion Laboratory Blog Dear Dawnimations www jpl nasa gov Consultado el 27 de mayo de 2019 PIA21221 Dawn XMO2 Image 1 Jet Propulsion Laboratory 7 de noviembre de 2016 a b Dawn Mission Status Updates Jet Propulsion Laboratory 16 de octubre de 2015 Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2017 Rayman Marc 28 de noviembre de 2016 Dawn Journal November 28 2016 Jet Propulsion Laboratory Archivado desde el original el 1 de mayo de 2017 Rayman Marc 29 de diciembre de 2016 Dawn Journal December 29 2016 Jet Propulsion Laboratory a b Rayman Marc 2017 2017 Mission Status Updates Jet Propulsion Laboratory Rayman Marc 25 de mayo de 2018 Dawn Journal Getting Elliptical The Planetary Society Consultado el 5 de junio de 2018 Rayman Marc 20 de marzo de 2018 Dear Vernal Dawnquinoxes NASA Consultado el 5 de junio de 2018 Rayman Marc 2018 2018 Mission Status Archive Jet Propulsion Laboratory Rayman Marc 9 de agosto de 2018 Dawn Mission Status NASA Consultado el 12 de septiembre de 2018 Clark Stephen 15 de junio de 2018 Dawn spacecraft flying low over 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