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Deep Space 1

Deep Space 1 (abreviadamente, DS 1) fue una sonda espacial estadounidense lanzada el 24 de octubre de 1998 a bordo de un cohete Delta y cuya finalidad principal era la de ser un demostrador tecnológico con el que probar una serie de nuevas tecnologías relacionadas con la exploración espacial. La sonda sobrevoló un asteroide y un cometa, añadiendo valor científico a la misión. La misión, considerada un éxito, fue extendida varias veces y se dio por finalizada el 18 de diciembre de 2001

Deep Space 1

Representación artística de Deep Space 1 sobrevolando el cometa Borrelly
Estado Finalizada
Tipo de misión Sonda de asteroide
Operador NASA
ID COSPAR 1998-061A
no. SATCAT 25508
ID NSSDCA 1998-061A
Página web y https://www.jpl.nasa.gov/missions/deep-space-1-ds1 enlace
Duración de la misión 8747 días y 19 horas
Propiedades de la nave
Masa de lanzamiento 486 kg
Dimensiones 1,5 m de alto por 1,1 m de profundidad por 1,1 m de ancho
Propulsión iónica
Comienzo de la misión
Lanzamiento 24 de octubre de 1998
Vehículo Delta II
Lugar Complejo de Lanzamiento Espacial 17 de Cabo Cañaveral
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Heliocéntrica

Insignia de la misión Deep Space 1

Deep Space 1 fue la primera misión del programa New Millenium de la NASA.

Nave

 
Esquema de la Deep Space 1.

La estructura de la nave consistía en un marco octogonal de aluminio, de 1,5 m de alto, 1,1 m de profundidad y 1,1 m de ancho. Con las antenas desplegadas, la nave medía 2,5 m de alto, 2,1 m de profundidad y 1,7 m de ancho. Tenía una masa de 486 kg.

Los paneles solares desplegados daban a la nave una envergadura de 11,75 m. Estos usaban una de las nuevas tecnologías, SCARLET, para aumentar su rendimiento: lentes cilíndricas concentraban la luz solar en una tira de células fotovoltaicas y al mismo tiempo las protegían. Al comienzo de la misión los paneles proporcionaban 2500 vatios de potencia a 100 voltios.

Las comunicaciones tenían lugar a través de una antena de alta ganancia, dos de baja ganancia y una antena de banda Ka, todas montadas en la parte superior de la nave, con una tercera antena de baja ganancia montada en uno de los brazos extensibles.

La propulsión principal la proporcionaba un motor iónico alimentado por xenón, en la parte inferior de la nave, y el control de actitud se conseguía con pequeños propulsores alimentados por hidracina. En total, la nave llevaba 81,5 kg de xenón (de los cuales se habían utilizado 73,4 kg cuando finalizó la misión) y 31,1 kg de hidracina. Deep Space 1 fue la primera misión que utilizó la propulsión iónica como propulsión principal. El motor funcionó un total de 16.265 horas.

Tecnologías

NSTAR (motor iónico)

 
El motor iónico de la Deep Space 1.

Se trataba de un propulsor iónico alimentado por xenón y la energía eléctrica proporcionada por los paneles solares, desarrollado por la NASA en el Glenn Research Center. Alcanzaba un impulso específico de entre 1000 y 3000 segundos, un orden de magnitud superior al de la propulsión química, consiguiéndose un importante ahorro de propulsante y por tanto de masa.

El propulsor, a su máxima potencia, proporcionaba un empuje de 92 milinewtons, varios órdenes de magnitud por debajo de la propulsión química tradicional. Para alcanzar grandes velocidades los motores iónicos deben mantener su funcionamiento durante largos periodos de tiempo (días, meses o incluso años).

SCARLET

SCARLET (Solar Concentrator Array of Refractive Linear Element Technologies) es una tecnología usada en los paneles solares para mejorar su rendimiento, también desarrollada en el Glenn Research Center. Utilizaba lentes de Fresnel hechas de silicio[1]​ para concentrar la luz solar sobre las células fotovoltaicas, produciendo una potencia equivalente a un panel solar convencional de mayor tamaño.

Autonav

Autonav es un sistema de navegación autónomo desarrollado por el JPL que utiliza asteroides brillantes y su movimiento relativo contra el fondo de estrellas como referencia. Con dos o más asteroides la nave podía triangular su posición. Conociendo dos o más posiciones diferentes a lo largo del tiempo, la nave puede determinar su velocidad, y con ambos datos, su trayectoria.

Las naves generalmente dependen de transmisores situados en la Tierra (como los de la Red de Espacio Profundo de la NASA) para determinar su posición, pero los transmisores no siempre están disponibles para esa función, y se necesitan operadores experimentados para la tarea. Con Autonav se aumentaría la autonomía de la misión, se reducirían costes y se liberaría tiempo de los transmisores de Tierra para ser usados en otras funciones (como la recepción de datos).

Autonav también sirve para determinar la posición de objetos (asteroides, cometas...) con respecto de la nave, lo que sirve para realizar un apuntado más preciso y autónomo de los instrumentos científicos. La sonda Deep Impact utilizó este sistema en su estudio del cometa 9P/Tempel 1.

Agente remoto

El Agente remoto fue desarrollado en el Ames Research Center de la NASA, y era una inteligencia artificial que controlaba la nave sin supervisión humana. Demostró su capacidad para planear actividades y diagnosticar y responder a fallos simulados en diversos componentes de la nave. Con este sistema se aumentará la fiabilidad y la capacidad para recoger datos científicos de futuras sondas.

Monitor de baliza

Es otro método para reducir el uso de las redes de comunicaciones de tierra. En las etapas de crucero, en las que la nave no recoge datos científicos, la Deep Space 1 se limitaba a enviar una onda portadora a una determinada frecuencia, en lugar de datos, como las misiones clásicas. Para detectar la onda portadora bastan antenas mucho más simples que las necesarias para recoger y decodificar datos. Si ocurre alguna anomalía en la nave, la onda portadora oscila entre cuatro tonos, según la urgencia de la anomalía detectada. Las antenas detectan el cambio de frecuencia, se da el aviso y si es necesario se utilizan las antenas más grandes y complejas para contactar con la nave. Un sistema parecido se está utilizando en la sonda New Horizons.

SDST

SDST (Small Deep-Space Transponder) es un sistema de radio miniaturizado, capaz de utilizar la banda Ka, que es una banda en alta frecuencia capaz de transmitir más datos que otras bandas utilizadas habitualmente en misiones espaciales.

PEPE

PEPE (Plasma Experiment for Planetary Exploration) es un espectrómetro de iones y electrones para medición del entorno de partículas de la sonda.

MICAS

MICAS (Miniature Integrated Camera And Spectrometer) es un instrumento que combina dos canales de imagen óptica con espectrómetros infrarrojo y ultravioleta con los que deducir la composición del objetivo.

Perfil de la misión

Tras ser lanzada en un cohete Delta II a las 12:08 UT del día 24 de octubre de 1998, la sonda entró en una órbita heliocéntrica, separándose de la última etapa del Delta II a unos 550 km sobre el océano Índico. La primera telemetría fue recibida por la Red del Espacio Profundo 1 hora y 37 minutos tras el lanzamiento, con 13 minutos de retraso tras lo esperado. La razón del retraso fue que los cinturones de Van Allen produjeron ruido en el seguidor de estrellas de la sonda, haciendo que la nave no se orientase correctamente hasta atravesarlos.

El motor iónico falló tras 4,5 minutos de funcionamiento a partir del primer encendido. Se determinó que la causa fueron cortocirtuitos debidos a restos de gas y material eyectados durante la separación de la última etapa y que cortocircuitaban la rejilla eléctrica del motor. El motor comenzó a funcionar normalmente poco después, cuando desaparecieron los restos de contaminación.

Originalmente, Deep Space 1 debería haber sobrevolado el asteroide (3352) McAuliffe en 1999 y el cometa 76P/West-Kohoutek-Ikemura y el planeta Marte en 2000, pero debido a un retraso en el lanzamiento no fue posible.

La misión principal finalizaría el 18 de septiembre de 1999, con la posibilidad de una extensión para sobrevolar el cometa Borrelly en septiembre de 2001. Se planeó un sobrevuelo del asteroide (9969) Braille para el 28 de julio de 1999, a una distancia mínima de entre 5 y 10 km. Los sobrevuelos a ambos cuerpos eran un extra de la misión, que se trataba fundamentalmente de demostración tecnológica. En agosto de 1999 se aprobó una extensión de la misión, y en vista del buen funcionamiento de los sistemas hasta el momento, se propuso un sobrevuelo al cometa 107P/Wilson-Harrington, que no pudo tener lugar debido al fallo del seguidor de estrellas en noviembre de 1999.

El seguidor de estrellas mantiene informado a la sonda de su posición en los tres ejes, y su fallo implicaba prácticamente el final de la misión. Paradójicamente, el seguidor de estrellas era un instrumento comercial, no una de las nuevas tecnologías a probar. Sin el seguidor, la nave sólo podía orientarse hacia el Sol y ponerse a girar lentamente sobre su eje. Con ello se perdió el contacto con la antena de alta ganancia. El personal de tierra ideó un método para averiguar la posición correcta para contactar con la antena de alta ganancia basándose en la intensidad de la señal recibida, consiguiendo restablecer el contacto total el 14 de enero de 2000. Se realizó un análisis del seguidor de estrellas y se concluyó que no era recuperable. En lugar de cancelar la misión, se llevó a cabo un esfuerzo por recuperar la capacidad de orientación de la nave sin tener que usar el seguidor de estrellas. Los trabajos se extendieron durante 7 meses, en los que se programó el instrumento MICAS como sustituto del seguidor de estrellas. MICAS tenía menos del 1% del campo de visión del seguidor y una tasa de transmisión de datos 100 veces más lenta, aunque una sensibilidad un orden de magnitud mayor. Durante todo ese tiempo no se pudo usar el motor iónico, que no volvió a ser puesto en marcha hasta el 28 de junio de 2000.

Debido al fallo del seguidor de estrellas no pudo tener lugar el sobrevuelo del cometa Wilson-Harrington, a cambio de poder sobrevolar el cometa Borrelly a tiempo, encuentro que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2001.

Tras el último sobrevuelo, continuaron las pruebas tecnológicas, hasta que el 18 de diciembre de 2001, con los niveles de hidracina extremadamente bajos (la recuperación de la sonda tras la pérdida del seguidor de estrellas produjo un consumo no previsto del propelente) y sin más pruebas tecnológicas que realizar, la misión se dio por concluida, ordenándose el apagado del transmisor de la sonda, pero dejando encendido el receptor.

Sobrevuelos

 
Braille visto por MICAS.

(9969) Braille

Deep Space 1 sobrevoló el asteroide Braille el 28 de julio de 1999. Debido a un problema con la sonda, el encuentro tuvo lugar a una distancia mayor de la esperada (26 kilómetros en lugar de 240 metros). La mayor distancia implicaba un menor brillo del asteroide, confundiendo a Autonav e impidiendo que apuntase correctamente la cámara hasta casi una hora después de la máxima aproximación.

Cometa Borrelly

 
Núcleo del cometa Borrelly, observado por MICAS.

La sonda se encontró con el cometa Borrelly el 22 de septiembre de 2001, pasando a una distancia mínima de 2200 km de su superficie. La nave no estaba preparada para un encuentro cometario: no llevaba escudo contra el polvo que se suele encontrar alrededor de un cometa ni el sistema de control de posición estaba diseñado para realizar los movimientos necesarios para seguir a un objeto en rápido movimiento. Además, la cámara necesaria para tomar las imágenes del cometa (MICAS) estaba haciendo la función de seguidor de estrellas, necesaria para mantener la posición correcta, con lo que hubo que planear en qué momentos se usaría para cada cosa. Un problema adicional fue el alto consumo de hidracina necesario en la recuperación tras la pérdida del seguidor de estrellas, convirtiéndose en una seria preocupación la posibilidad de quedarse sin propelente para el control de posición antes del sobrevuelo.

A pesar de todos los problemas, el equipo de tierra consiguió superarlos y realizar uno de los sobrevuelos cometarios más exitosos, tomando las imágenes de más resolución de un cometa hasta entonces. También se midió el espectro infrarrojo de la superficie y se tomaron medidas de la energía de los iones y electrones alrededor del cometa, así como registros de los campos magnéticos y las ondas de plasma

Enlaces externos

  • nmp.jpl.nasa.gov (página de la Deep Space 1 en el JPL).
  • (perfil de la misión, en una página de la NASA).
  • Ti.Arc.Nasa.gov (página del agente remoto, en la NASA).
  • Astronautix.com (Deep Space 1 en la Encyclopedia Astronautica).

Notas

  1. . Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007. Consultado el 7 de septiembre de 2008. 
  •   Datos: Q49502
  •   Multimedia: Deep Space 1 / Q49502

deep, space, abreviadamente, sonda, espacial, estadounidense, lanzada, octubre, 1998, bordo, cohete, delta, cuya, finalidad, principal, demostrador, tecnológico, probar, serie, nuevas, tecnologías, relacionadas, exploración, espacial, sonda, sobrevoló, asteroi. Deep Space 1 abreviadamente DS 1 fue una sonda espacial estadounidense lanzada el 24 de octubre de 1998 a bordo de un cohete Delta y cuya finalidad principal era la de ser un demostrador tecnologico con el que probar una serie de nuevas tecnologias relacionadas con la exploracion espacial La sonda sobrevolo un asteroide y un cometa anadiendo valor cientifico a la mision La mision considerada un exito fue extendida varias veces y se dio por finalizada el 18 de diciembre de 2001Deep Space 1Representacion artistica de Deep Space 1 sobrevolando el cometa BorrellyEstadoFinalizadaTipo de misionSonda de asteroideOperadorNASAID COSPAR1998 061Ano SATCAT25508ID NSSDCA1998 061APagina weby https www jpl nasa gov missions deep space 1 ds1 enlaceDuracion de la mision8747 dias y 19 horasPropiedades de la naveMasa de lanzamiento486 kgDimensiones1 5 m de alto por 1 1 m de profundidad por 1 1 m de anchoPropulsionionicaComienzo de la misionLanzamiento24 de octubre de 1998VehiculoDelta IILugarComplejo de Lanzamiento Espacial 17 de Cabo CanaveralParametros orbitalesSistema de referenciaHeliocentricaInsignia de la mision Deep Space 1 editar datos en Wikidata Deep Space 1 fue la primera mision del programa New Millenium de la NASA Indice 1 Nave 2 Tecnologias 2 1 NSTAR motor ionico 2 2 SCARLET 2 3 Autonav 2 4 Agente remoto 2 5 Monitor de baliza 2 6 SDST 2 7 PEPE 2 8 MICAS 3 Perfil de la mision 4 Sobrevuelos 4 1 9969 Braille 4 2 Cometa Borrelly 5 Enlaces externos 6 NotasNave Editar Esquema de la Deep Space 1 La estructura de la nave consistia en un marco octogonal de aluminio de 1 5 m de alto 1 1 m de profundidad y 1 1 m de ancho Con las antenas desplegadas la nave media 2 5 m de alto 2 1 m de profundidad y 1 7 m de ancho Tenia una masa de 486 kg Los paneles solares desplegados daban a la nave una envergadura de 11 75 m Estos usaban una de las nuevas tecnologias SCARLET para aumentar su rendimiento lentes cilindricas concentraban la luz solar en una tira de celulas fotovoltaicas y al mismo tiempo las protegian Al comienzo de la mision los paneles proporcionaban 2500 vatios de potencia a 100 voltios Las comunicaciones tenian lugar a traves de una antena de alta ganancia dos de baja ganancia y una antena de banda Ka todas montadas en la parte superior de la nave con una tercera antena de baja ganancia montada en uno de los brazos extensibles La propulsion principal la proporcionaba un motor ionico alimentado por xenon en la parte inferior de la nave y el control de actitud se conseguia con pequenos propulsores alimentados por hidracina En total la nave llevaba 81 5 kg de xenon de los cuales se habian utilizado 73 4 kg cuando finalizo la mision y 31 1 kg de hidracina Deep Space 1 fue la primera mision que utilizo la propulsion ionica como propulsion principal El motor funciono un total de 16 265 horas Tecnologias EditarNSTAR motor ionico Editar El motor ionico de la Deep Space 1 Se trataba de un propulsor ionico alimentado por xenon y la energia electrica proporcionada por los paneles solares desarrollado por la NASA en el Glenn Research Center Alcanzaba un impulso especifico de entre 1000 y 3000 segundos un orden de magnitud superior al de la propulsion quimica consiguiendose un importante ahorro de propulsante y por tanto de masa El propulsor a su maxima potencia proporcionaba un empuje de 92 milinewtons varios ordenes de magnitud por debajo de la propulsion quimica tradicional Para alcanzar grandes velocidades los motores ionicos deben mantener su funcionamiento durante largos periodos de tiempo dias meses o incluso anos SCARLET Editar SCARLET Solar Concentrator Array of Refractive Linear Element Technologies es una tecnologia usada en los paneles solares para mejorar su rendimiento tambien desarrollada en el Glenn Research Center Utilizaba lentes de Fresnel hechas de silicio 1 para concentrar la luz solar sobre las celulas fotovoltaicas produciendo una potencia equivalente a un panel solar convencional de mayor tamano Autonav Editar Autonav es un sistema de navegacion autonomo desarrollado por el JPL que utiliza asteroides brillantes y su movimiento relativo contra el fondo de estrellas como referencia Con dos o mas asteroides la nave podia triangular su posicion Conociendo dos o mas posiciones diferentes a lo largo del tiempo la nave puede determinar su velocidad y con ambos datos su trayectoria Las naves generalmente dependen de transmisores situados en la Tierra como los de la Red de Espacio Profundo de la NASA para determinar su posicion pero los transmisores no siempre estan disponibles para esa funcion y se necesitan operadores experimentados para la tarea Con Autonav se aumentaria la autonomia de la mision se reducirian costes y se liberaria tiempo de los transmisores de Tierra para ser usados en otras funciones como la recepcion de datos Autonav tambien sirve para determinar la posicion de objetos asteroides cometas con respecto de la nave lo que sirve para realizar un apuntado mas preciso y autonomo de los instrumentos cientificos La sonda Deep Impact utilizo este sistema en su estudio del cometa 9P Tempel 1 Agente remoto Editar El Agente remoto fue desarrollado en el Ames Research Center de la NASA y era una inteligencia artificial que controlaba la nave sin supervision humana Demostro su capacidad para planear actividades y diagnosticar y responder a fallos simulados en diversos componentes de la nave Con este sistema se aumentara la fiabilidad y la capacidad para recoger datos cientificos de futuras sondas Monitor de baliza Editar Es otro metodo para reducir el uso de las redes de comunicaciones de tierra En las etapas de crucero en las que la nave no recoge datos cientificos la Deep Space 1 se limitaba a enviar una onda portadora a una determinada frecuencia en lugar de datos como las misiones clasicas Para detectar la onda portadora bastan antenas mucho mas simples que las necesarias para recoger y decodificar datos Si ocurre alguna anomalia en la nave la onda portadora oscila entre cuatro tonos segun la urgencia de la anomalia detectada Las antenas detectan el cambio de frecuencia se da el aviso y si es necesario se utilizan las antenas mas grandes y complejas para contactar con la nave Un sistema parecido se esta utilizando en la sonda New Horizons SDST Editar SDST Small Deep Space Transponder es un sistema de radio miniaturizado capaz de utilizar la banda Ka que es una banda en alta frecuencia capaz de transmitir mas datos que otras bandas utilizadas habitualmente en misiones espaciales PEPE Editar PEPE Plasma Experiment for Planetary Exploration es un espectrometro de iones y electrones para medicion del entorno de particulas de la sonda MICAS Editar MICAS Miniature Integrated Camera And Spectrometer es un instrumento que combina dos canales de imagen optica con espectrometros infrarrojo y ultravioleta con los que deducir la composicion del objetivo Perfil de la mision EditarTras ser lanzada en un cohete Delta II a las 12 08 UT del dia 24 de octubre de 1998 la sonda entro en una orbita heliocentrica separandose de la ultima etapa del Delta II a unos 550 km sobre el oceano Indico La primera telemetria fue recibida por la Red del Espacio Profundo 1 hora y 37 minutos tras el lanzamiento con 13 minutos de retraso tras lo esperado La razon del retraso fue que los cinturones de Van Allen produjeron ruido en el seguidor de estrellas de la sonda haciendo que la nave no se orientase correctamente hasta atravesarlos El motor ionico fallo tras 4 5 minutos de funcionamiento a partir del primer encendido Se determino que la causa fueron cortocirtuitos debidos a restos de gas y material eyectados durante la separacion de la ultima etapa y que cortocircuitaban la rejilla electrica del motor El motor comenzo a funcionar normalmente poco despues cuando desaparecieron los restos de contaminacion Originalmente Deep Space 1 deberia haber sobrevolado el asteroide 3352 McAuliffe en 1999 y el cometa 76P West Kohoutek Ikemura y el planeta Marte en 2000 pero debido a un retraso en el lanzamiento no fue posible La mision principal finalizaria el 18 de septiembre de 1999 con la posibilidad de una extension para sobrevolar el cometa Borrelly en septiembre de 2001 Se planeo un sobrevuelo del asteroide 9969 Braille para el 28 de julio de 1999 a una distancia minima de entre 5 y 10 km Los sobrevuelos a ambos cuerpos eran un extra de la mision que se trataba fundamentalmente de demostracion tecnologica En agosto de 1999 se aprobo una extension de la mision y en vista del buen funcionamiento de los sistemas hasta el momento se propuso un sobrevuelo al cometa 107P Wilson Harrington que no pudo tener lugar debido al fallo del seguidor de estrellas en noviembre de 1999 El seguidor de estrellas mantiene informado a la sonda de su posicion en los tres ejes y su fallo implicaba practicamente el final de la mision Paradojicamente el seguidor de estrellas era un instrumento comercial no una de las nuevas tecnologias a probar Sin el seguidor la nave solo podia orientarse hacia el Sol y ponerse a girar lentamente sobre su eje Con ello se perdio el contacto con la antena de alta ganancia El personal de tierra ideo un metodo para averiguar la posicion correcta para contactar con la antena de alta ganancia basandose en la intensidad de la senal recibida consiguiendo restablecer el contacto total el 14 de enero de 2000 Se realizo un analisis del seguidor de estrellas y se concluyo que no era recuperable En lugar de cancelar la mision se llevo a cabo un esfuerzo por recuperar la capacidad de orientacion de la nave sin tener que usar el seguidor de estrellas Los trabajos se extendieron durante 7 meses en los que se programo el instrumento MICAS como sustituto del seguidor de estrellas MICAS tenia menos del 1 del campo de vision del seguidor y una tasa de transmision de datos 100 veces mas lenta aunque una sensibilidad un orden de magnitud mayor Durante todo ese tiempo no se pudo usar el motor ionico que no volvio a ser puesto en marcha hasta el 28 de junio de 2000 Debido al fallo del seguidor de estrellas no pudo tener lugar el sobrevuelo del cometa Wilson Harrington a cambio de poder sobrevolar el cometa Borrelly a tiempo encuentro que tuvo lugar el 22 de septiembre de 2001 Tras el ultimo sobrevuelo continuaron las pruebas tecnologicas hasta que el 18 de diciembre de 2001 con los niveles de hidracina extremadamente bajos la recuperacion de la sonda tras la perdida del seguidor de estrellas produjo un consumo no previsto del propelente y sin mas pruebas tecnologicas que realizar la mision se dio por concluida ordenandose el apagado del transmisor de la sonda pero dejando encendido el receptor Sobrevuelos Editar Braille visto por MICAS 9969 Braille Editar Deep Space 1 sobrevolo el asteroide Braille el 28 de julio de 1999 Debido a un problema con la sonda el encuentro tuvo lugar a una distancia mayor de la esperada 26 kilometros en lugar de 240 metros La mayor distancia implicaba un menor brillo del asteroide confundiendo a Autonav e impidiendo que apuntase correctamente la camara hasta casi una hora despues de la maxima aproximacion Cometa Borrelly Editar Nucleo del cometa Borrelly observado por MICAS La sonda se encontro con el cometa Borrelly el 22 de septiembre de 2001 pasando a una distancia minima de 2200 km de su superficie La nave no estaba preparada para un encuentro cometario no llevaba escudo contra el polvo que se suele encontrar alrededor de un cometa ni el sistema de control de posicion estaba disenado para realizar los movimientos necesarios para seguir a un objeto en rapido movimiento Ademas la camara necesaria para tomar las imagenes del cometa MICAS estaba haciendo la funcion de seguidor de estrellas necesaria para mantener la posicion correcta con lo que hubo que planear en que momentos se usaria para cada cosa Un problema adicional fue el alto consumo de hidracina necesario en la recuperacion tras la perdida del seguidor de estrellas convirtiendose en una seria preocupacion la posibilidad de quedarse sin propelente para el control de posicion antes del sobrevuelo A pesar de todos los problemas el equipo de tierra consiguio superarlos y realizar uno de los sobrevuelos cometarios mas exitosos tomando las imagenes de mas resolucion de un cometa hasta entonces Tambien se midio el espectro infrarrojo de la superficie y se tomaron medidas de la energia de los iones y electrones alrededor del cometa asi como registros de los campos magneticos y las ondas de plasmaEnlaces externos Editarnmp jpl nasa gov pagina de la Deep Space 1 en el JPL SolarSystem Nasa gov perfil de la mision en una pagina de la NASA Ti Arc Nasa gov pagina del agente remoto en la NASA Astronautix com Deep Space 1 en la Encyclopedia Astronautica Notas Editar TechSearch Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2007 Consultado el 7 de septiembre de 2008 Datos Q49502 Multimedia Deep Space 1 Q49502 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Deep Space 1 amp oldid 133140128, wikipedia, wiki, 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