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Hayabusa (sonda espacial)

Hayabusa (はやぶさ el halcón peregrino?) fue una misión espacial no tripulada llevada a cabo por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial para recoger muestras de material y traerlas a la Tierra para el análisis, de un pequeño asteroide cercano a la Tierra llamado (25143) Itokawa (tamaño 0,3 x 0,7 km).

Hayabusa

Representación de la sonda Hayabusa.
Estado Misión concluida
Tipo de misión Sonda de asteroide
Operador JAXA
ID COSPAR 2003-019A
no. SATCAT 27809
Duración de la misión 925 días
Propiedades de la nave
Masa de lanzamiento 510 kg (en seco 380 kg)
Propulsión Iónica
Comienzo de la misión
Lanzamiento 9 de mayo de 2003
Vehículo M-V
Lugar Uchinoura Space Center
Fin de la misión
Tipo reingreso
Fecha de decaída Reingreso = 13 de junio de 2010
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Heliocéntrica



La nave espacial de Hayabusa, anteriormente conocida como MUSES-C, se lanzó el 9 de mayo de 2003. A la llegada a Itokawa, la nave espacial Hayabusa lanzó un pequeño aterrizador llamado Minerva que tenía como objetivo el estudio de la forma del asteroide, giro, topografía, color, composición, densidad, e historia, aunque no pudo realizarlo al perderse en el espacio sin llegar a tocar la superficie. La sonda llegó a las proximidades de Itokawa el 12 de septiembre de 2005, permaneciendo inicialmente a una distancia de 20 km del asteroide. Más tarde se aproximó a apenas 7 km del mismo. El 20 de noviembre la sonda se posó sobre el asteroide durante 30 minutos. El 25 de noviembre, en un segundo descenso, la sonda tomó muestras del suelo del asteroide.

Mientras que otras naves espaciales, como la sonda Galileo y NEAR Shoemaker, han visitado cometas antes, la misión de Hayabusa fue la primera en traer una muestra de un asteroide a la Tierra para su análisis, cuando retornó el 13 de junio de 2010.

El perfil de la misión

La nave espacial de Hayabusa se lanzó el 9 de mayo de 2003 a las 04:29:25 UTC con un cohete M-5 desde el Centro Espacial Uchinoura (todavía llamado en ese momento el Centro Espacial Kagoshima), el nombre de la nave espacial se cambió del MUSES-C original a Hayabusa, la palabra japonesa que significa halcón). La nave espacial cuenta con un motor iónico de xenón que operó casi continuamente durante los dos primeros años de la misión, acercándose despacio a la cita con Itokawa en septiembre de 2005. La nave espacial no entró en la órbita alrededor del asteroide, pero permaneció estacionada en la misma órbita heliocéntrica del asteroide.

Hayabusa inspeccionó la superficie del asteroide inicialmente desde una distancia de aproximadamente 20 km. A continuación, la nave espacial se movió cerca de la superficie para una serie de aterrizajes suaves y recolección de muestras de dos sitios. La navegación óptica autónoma se empleó extensivamente durante este período porque el retraso de la comunicación impide las órdenes en tiempo real. La nave espacial estaba preparada para disparar un proyectil diminuto a la superficie, recogiendo el polvo resultante, aunque aún es incierto si se consiguieron los objetivos. Según el proyecto la masa de las muestras obtenidas debería ser de aproximadamente un gramo, aunque debido a algunos imprevistos técnicos, es posible que la cantidad recogida sea menor.

Después de unos meses cerca del asteroide, la nave espacial disparó sus motores para empezar su crucero de vuelta a la Tierra. La cápsula de reentrada, que debería contener las muestras del asteroide Itokawa, se separó de la nave nodriza a una distancia de aproximadamente 300 000 a 400 000 km de la Tierra, y navegó en una trayectoria balística, reentrando en la atmósfera de la Tierra el 13 de junio de 2010 a una velocidad de 12 000 metros por segundo. La cápsula experimentó desaceleraciones máximas de unas 25 g y sufrió aproximadamente 30 veces más calor que el experimentado por la nave Apollo. Aterrizó con paracaídas en el desierto de Woomera Sur, Australia.

El mini aterrizador Minerva

Mientras la nave espacial de Hayabusa permaneció cerca del asteroide Itokawa, desplegó una mini-nave espacial de solo 519 gramos llamada Minerva.

Aprovechando la muy baja gravedad de Itokawa, este vehículo brincaría a lo largo de la superficie del asteroide, mientras enviaba las imágenes de sus cámaras a Hayabusa.[1]​ Desafortunadamente, un error durante la implementación resultó en un fracaso de la nave. Debido a errores de medición la sonda se perdió en el espacio sin llegar a posarse sobre el asteroide. Este tipo de vehículo solo ha sido incluido antes una vez, en la fallida misión soviética Phobos al satélite de Marte de igual nombre y nunca tuvo un uso real.

Diseño de la nave

La nave espacial Hayabusa tenía un cuerpo principal en forma de paralepípedo de base cuadrada de 1,5 m de largo y 1,05 m de altura. La masa de lanzamiento fue de 510 kg, incluyendo 50 kg de combustible químico y 65 kg de gas xenón. Dos paneles solares con una superficie total de la matriz de 12 metros cuadrados sobresalían de la caja y una antena parabólica de alta ganancia de 1,5 m de diámetro estaba montada en la parte superior en uno de los dos ejes cardán. Un cuerno muestreador cilíndrico, desplegado poco después del lanzamiento, sobresalía de la parte inferior de la nave. El módulo de aterrizaje Minerva también fue montado en la nave cerca de la parte inferior del panel. Hayabusa estaba impulsado durante las fases de crucero por dos motores de microondas de iones, que utilizan una descarga de microondas para ionizar el gas xenón. El plasma ionizado es acelerado por los electrodos de alto voltaje a través de cuatro cabezas que sobresalían de hélice de un lado del cuerpo de la nave para proporcionar un empuje máximo de 20 Nm por medio de 1 kW de potencia. El tetróxido de nitrógeno / sistema de propulsión de hidracina con un empuje máximo de 22 N se utilizarán para la maniobra. La nave espacial está propulsado por células de arseniuro de galio-solar y un 15 A-hr recargables de níquel-metal hidruro (Ni-MH) de la batería. Las comunicaciones son a través de X y banda S antenas de baja ganancia y la antena de alta ganancia (banda X) con una potencia de transmisión de 20 W. La misión también estar equipado con una cámara, utilizado para imágenes, visibles estudios polarimetría, y de navegación óptica cerca del asteroide, un dispositivo de telemetría por láser (LIDAR), y cerca-IR y espectrómetros de rayos X. El aislamiento y amortiguación cápsula de reentrada, de 40 cm de diámetro y 25 cm de profundidad, con una masa de unos 20 kg, se inserta en el cuerpo de la nave cerca del Cuerno de toma de muestras. La cápsula tiene una nariz convexa cubierta con un escudo de 3 cm de espesor de calor ablativa para proteger las muestras de la alta velocidad (~ 13 km/s) de reentrada. El coste de la nave espacial Hayabusa fue de aproximadamente 12 millones de yenes (100 millones dólares EE. UU.)

El módulo de aterrizaje estaba equipado con un dispositivo de recogida de muestras, previsto para recoger un gramo de muestras de superficie tomadas de los desembarques en 3 lugares diferentes. El dispositivo constaba de un embudo de recogida en forma de cuerno, de 40 cm de diámetro en el extremo, que se colocaba sobre la zona de muestreo. Un dispositivo pirotécnico disparaba un proyectil de 10 gramos de metal por el cañón de la bocina a 200 - 300 m/seg. El proyectil llegaba a la superficie produciendo un cráter de impacto pequeño en la superficie del asteroide y los fragmentos de las eyecciones propulsadas se recogían con el embudo donde una parte se canalizaba a una cámara de toma de muestras y otra a una ubicación de respaldo, a modo de copia de seguridad. Antes de cada serie de muestras, la sonda debía dejar caer un disco blanco pequeño en la superficie desde unos 30 metros de altura para utilizar como punto de referencia para asegurar que la velocidad horizontal relativa entre la nave y la superficie del asteroide era de cero durante el muestreo. Después de la toma de muestras, éstas se almacenarían en la cápsula de reentrada para el regreso a la Tierra.

La importancia científica de la misión

El conocimiento científico actual de los asteroides está a falta de muestras directas de ellos. Hayabusa resolverá este problema trayendo las muestras prístinas de un asteroide específico, bien caracterizado. "Hayabusa llenará el hueco entre los datos de la observación de muestras reales de asteroides y el análisis del laboratorio de meteoritos y las "colecciones de polvo cósmico", dijo el científico de la misión Hajime Yano.[2]

Los cambios en el plan de la misión

La misión Hayabusa fue modificada en varios momentos, antes y después del lanzamiento.

  • La nave espacial fue planeada originalmente para lanzarse en julio de 2002 al asteroide Nereus. Sin embargo, en julio de 2000 el fracaso del cohete M-5 japonés forzó un retraso en el lanzamiento. Como resultado, el asteroide designado se cambió de Nereus a Itokawa.[3]
  • Hayabusa también tenía que desplegar un pequeño vehículo diseñado por la NASA y desarrollado por el JPL, llamada Muses-CN, en la superficie del asteroide, pero el proyecto fue cancelado por la NASA en noviembre de 2000 debido a problemas presupuestarios.
  • En 2002, el lanzamiento fue pospuesto otra vez, de diciembre de 2002 a mayo de 2003 por unos problemas en la fabricación de algunos componentes.[4]
  • En 2003, mientras Hayabusa ya estaba en ruta a Itokawa, una gran tormenta solar dañó parte de las células solares a bordo de la nave espacial. Esta reducción de energía eléctrica redujo la eficacia del motor iónico retrasando la llegada a Itokawa de junio a septiembre de 2005. Puesto que por exigencias debidas a la mecánica celeste la nave espacial todavía debía dejar el asteroide en noviembre, se redujo el tiempo disponible para que la nave espacial observara Itokawa y el número de desembarcos en el asteroide se redujo de tres a dos.
  • En 2005, dos ruedas de reacción que rigen el movimiento para posicionar la nave fallaron, la rueda del eje X lo hizo el 31 de julio, y la del eje Y el 2 de octubre. Después del fallo de esta última, la nave todavía era capaz de girar sobre su ejes X e Y con sus propulsores. JAXA afirmó que ya que la cartografía global de Itokawa se había completado, este no era un problema importante, pero el plan de la misión fue alterado. Las ruedas de reacción fueron fabricadas por Ithaco Space Systems, Inc., de Nueva York, que fue adquirida más tarde por la empresa Goodrich.
  • El 4 de noviembre de 2005, el 'ensayo' de aterrizaje en Itokawa falló y fue reprogramado.
  • La decisión original de ubicar muestras en dos depósitos diferentes en el asteroide se cambió cuando uno de los sitios, el desierto de Woomera, se encontró que era demasiado rocoso para un aterrizaje seguro.
  • El 12 de noviembre de 2005, la liberación de la minisonda MINERVA terminó en un fracaso, perdiéndose en el espacio.

Los últimos acontecimientos

  • El 14 de agosto de 2005, Hayabusa tomo la primera imagen de Itokawa. La foto mostraba al asteroide como un punto de luz, mientras se movía por el campo estelar.[5]​ Otras imágenes se tomaron el 22 de agosto y el 24 de agosto.[6]
  • El 28 de agosto hubo una maniobra de rectificación de la órbita de Hayabusa con el motor iónico de la nave.
  • El 4 de septiembre de 2005, las cámaras de Hayabusa pudieron confirmar la forma larga de Itokawa.[7]
  • El 11 de septiembre de 2005, podían discernirse las colinas individuales en el asteroide.[8]
  • El 12 de septiembre de 2005, Hayabusa estaba a solo 20 km de Itokawa. .
  • El 12 de noviembre de 2005 Hayabusa suelta a MINERVA, perdiéndose ésta en el espacio.
  • El 13 de junio de 2010 Hayabusa regresa a la Tierra reentrando sobre el desierto central australiano.[9]

Reentrada y recuperacción de la cápsula

Reentrada de Hayabusa filmada por una cámara a bordo del DC-8 del Laboratorio Aerotransportado de la NASA. La cápsula de retorno brillante se ve por delante y abajo del cuerpo principal de la Hayabusa. El escudo térmico continua dejando una estela después de que los restos de la nave se han desvanecido. El vídeo en alta definición puede ser visto aquí. (Detalles.)
 
La cápsula de retorno se ve brillante por delante y por debajo del grupo principal que corresponden con la sonda Hayabusa, portadora de la cápsula hasta su expulsión.
 
La reentrada vista desde Woomera Test Range.

La cápsula de reentrada y la nave volvieron a entrar en la atmósfera de la Tierra el 13 de junio de 2010 a las 13:51 UTC.[10]​ La cápsula con escudo térmico hizo un aterrizaje en paracaídas en el sur del interior de Australia mientras que la nave se separó e incineró en una gran bola de fuego.[11]

Antes de extraer la cápsula de la bolsa de plástico que la protege, deben ser inspeccionados con un TAC de rayos-X para determinar su situación. A continuación, el frasco de la muestra se extrae de la cápsula de reentrada. La superficie del recipiente se debe limpiar con gas nitrógeno puro y dióxido de carbono. A continuación, se coloca en el dispositivo de apertura del frasco. La presión interna del envase puede ser determinada por una ligera deformación de la lata con la variación de la presión del gas nitrógeno en la cámara de limpieza. La presión de gas nitrógeno se ajustará para que coincida con la presión interna del frasco para evitar cualquier escape de gas de la muestra cuando el envase de la muestra se abra.[12]

El análisis preliminar de las muestras de roca del Itokawa asteroide de tipo S, resultaron ser del tipo de los meteoritos llamados condritas.[13][14]

El éxito de la misión de la sonda al resolver el misterio del origen de los meteoritos condríticos y su fuente asteroidal (los asteroides tipo S) ha sido calificado por la revista Science como el segundo de los 10 mayores descubrimientos científicos del año 2011.[15]

Notas y referencias

  1. http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?act=Attach&type=post&id=1418
  2. "Japan's asteroid archaeologist" (en inglés), Sky and Telescope, junio de 2005, pp. 34–37
  3. (en inglés). Planetary.org. 20 de mayo de 2004. Archivado desde el original el 9 de febrero de 2006. Consultado el 14 de junio de 2010. 
  4. Kuninori Uesugi (octubre de 2010). «MUSES-C 打ち上げ延期». ISAS News (ISAS) (259). Consultado el 14 de junio de 2010 1idioma=inglés. 
  5. http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/0815_hayabusa.shtml
  6. http://www.isas.jaxa.jp/e/snews/2005/0826.shtml
  7. Imágenes del acontecimiento en youtube.com.
  8. (en inglés)
  9. (en inglés). Space.com. 13 de junio de 2010. Archivado desde el original el 16 de junio de 2010. Consultado el 13 de junio de 2010. 
  10. JAXA (ed.). |título-trad= requiere |título= (ayuda) (PDF) (en japonés). Archivado desde el original el 17 de junio de 2011. Consultado el 13 de junio de 2010. 
  11. «Las primeras muestras traídas de un asteroide son idénticas a muchos meteoritos». elpais.com. 25 de agosto de 2011. Consultado el 10 de enero de 2012. 
  12. «Itokawa Dust Particles: A Direct Link Between S-Type Asteroids and Ordinary Chondrites» (en inglés). sciencemag.org. 26 de agosto de 2011. Consultado el 10 de enero de 2012. 
  13. «BREAKTHROUGH OF THE YEAR The Runners-Up» (en inglés). sciencemag.org. 23 de diciembre de 2011. Consultado el 10 de enero de 2012. 

Enlaces externos

  •   Artículos en Wikinoticias: Sin éxito termina misión espacial de sonda japonesa
  • Entrevista a Junichiro Kawaguchi, administrador de la misión Hayabusa - AstronomíaOnline (en español)
  • (en español)
  • (en inglés)
  • Información sobre la misión Hayabusa - NASA (en inglés)
  • (en inglés)
  • (en inglés)
  • "Japón lanza una nave hacia un asteroide" - MSNBC (en inglés)
  • "La ambiciosa misión que espera traer pedazos de asteroide" - SpaceflightNow.com (en inglés)
  • La sonda Hayabusa regresa este domingo a la Tierra tras varios años perdida en el espacio (13-06-2010)
  • Incertidumbre sobre polvo o partículas de asteroide en el interior de la sonda Hayabusa (5-07-2010)


  •   Datos: Q275444
  •   Multimedia: Hayabusa

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Hayabusa はやぶさ el halcon peregrino fue una mision espacial no tripulada llevada a cabo por la Agencia Japonesa de Exploracion Aeroespacial para recoger muestras de material y traerlas a la Tierra para el analisis de un pequeno asteroide cercano a la Tierra llamado 25143 Itokawa tamano 0 3 x 0 7 km HayabusaRepresentacion de la sonda Hayabusa EstadoMision concluidaTipo de misionSonda de asteroideOperadorJAXAID COSPAR2003 019Ano SATCAT27809Duracion de la mision925 diasPropiedades de la naveMasa de lanzamiento510 kg en seco 380 kg PropulsionIonicaComienzo de la misionLanzamiento9 de mayo de 2003VehiculoM VLugarUchinoura Space CenterFin de la misionTiporeingresoFecha de decaidaReingreso 13 de junio de 2010Parametros orbitalesSistema de referenciaHeliocentrica editar datos en Wikidata No debe confundirse con Hayabusa 2 La nave espacial de Hayabusa anteriormente conocida como MUSES C se lanzo el 9 de mayo de 2003 A la llegada a Itokawa la nave espacial Hayabusa lanzo un pequeno aterrizador llamado Minerva que tenia como objetivo el estudio de la forma del asteroide giro topografia color composicion densidad e historia aunque no pudo realizarlo al perderse en el espacio sin llegar a tocar la superficie La sonda llego a las proximidades de Itokawa el 12 de septiembre de 2005 permaneciendo inicialmente a una distancia de 20 km del asteroide Mas tarde se aproximo a apenas 7 km del mismo El 20 de noviembre la sonda se poso sobre el asteroide durante 30 minutos El 25 de noviembre en un segundo descenso la sonda tomo muestras del suelo del asteroide Mientras que otras naves espaciales como la sonda Galileo y NEAR Shoemaker han visitado cometas antes la mision de Hayabusa fue la primera en traer una muestra de un asteroide a la Tierra para su analisis cuando retorno el 13 de junio de 2010 Indice 1 El perfil de la mision 2 El mini aterrizador Minerva 3 Diseno de la nave 4 La importancia cientifica de la mision 5 Los cambios en el plan de la mision 6 Los ultimos acontecimientos 7 Reentrada y recuperaccion de la capsula 8 Notas y referencias 9 Enlaces externosEl perfil de la mision EditarLa nave espacial de Hayabusa se lanzo el 9 de mayo de 2003 a las 04 29 25 UTC con un cohete M 5 desde el Centro Espacial Uchinoura todavia llamado en ese momento el Centro Espacial Kagoshima el nombre de la nave espacial se cambio del MUSES C original a Hayabusa la palabra japonesa que significa halcon La nave espacial cuenta con un motor ionico de xenon que opero casi continuamente durante los dos primeros anos de la mision acercandose despacio a la cita con Itokawa en septiembre de 2005 La nave espacial no entro en la orbita alrededor del asteroide pero permanecio estacionada en la misma orbita heliocentrica del asteroide Hayabusa inspecciono la superficie del asteroide inicialmente desde una distancia de aproximadamente 20 km A continuacion la nave espacial se movio cerca de la superficie para una serie de aterrizajes suaves y recoleccion de muestras de dos sitios La navegacion optica autonoma se empleo extensivamente durante este periodo porque el retraso de la comunicacion impide las ordenes en tiempo real La nave espacial estaba preparada para disparar un proyectil diminuto a la superficie recogiendo el polvo resultante aunque aun es incierto si se consiguieron los objetivos Segun el proyecto la masa de las muestras obtenidas deberia ser de aproximadamente un gramo aunque debido a algunos imprevistos tecnicos es posible que la cantidad recogida sea menor Despues de unos meses cerca del asteroide la nave espacial disparo sus motores para empezar su crucero de vuelta a la Tierra La capsula de reentrada que deberia contener las muestras del asteroide Itokawa se separo de la nave nodriza a una distancia de aproximadamente 300 000 a 400 000 km de la Tierra y navego en una trayectoria balistica reentrando en la atmosfera de la Tierra el 13 de junio de 2010 a una velocidad de 12 000 metros por segundo La capsula experimento desaceleraciones maximas de unas 25 g y sufrio aproximadamente 30 veces mas calor que el experimentado por la nave Apollo Aterrizo con paracaidas en el desierto de Woomera Sur Australia El mini aterrizador Minerva EditarMientras la nave espacial de Hayabusa permanecio cerca del asteroide Itokawa desplego una mini nave espacial de solo 519 gramos llamada Minerva Aprovechando la muy baja gravedad de Itokawa este vehiculo brincaria a lo largo de la superficie del asteroide mientras enviaba las imagenes de sus camaras a Hayabusa 1 Desafortunadamente un error durante la implementacion resulto en un fracaso de la nave Debido a errores de medicion la sonda se perdio en el espacio sin llegar a posarse sobre el asteroide Este tipo de vehiculo solo ha sido incluido antes una vez en la fallida mision sovietica Phobos al satelite de Marte de igual nombre y nunca tuvo un uso real Diseno de la nave EditarLa nave espacial Hayabusa tenia un cuerpo principal en forma de paralepipedo de base cuadrada de 1 5 m de largo y 1 05 m de altura La masa de lanzamiento fue de 510 kg incluyendo 50 kg de combustible quimico y 65 kg de gas xenon Dos paneles solares con una superficie total de la matriz de 12 metros cuadrados sobresalian de la caja y una antena parabolica de alta ganancia de 1 5 m de diametro estaba montada en la parte superior en uno de los dos ejes cardan Un cuerno muestreador cilindrico desplegado poco despues del lanzamiento sobresalia de la parte inferior de la nave El modulo de aterrizaje Minerva tambien fue montado en la nave cerca de la parte inferior del panel Hayabusa estaba impulsado durante las fases de crucero por dos motores de microondas de iones que utilizan una descarga de microondas para ionizar el gas xenon El plasma ionizado es acelerado por los electrodos de alto voltaje a traves de cuatro cabezas que sobresalian de helice de un lado del cuerpo de la nave para proporcionar un empuje maximo de 20 Nm por medio de 1 kW de potencia El tetroxido de nitrogeno sistema de propulsion de hidracina con un empuje maximo de 22 N se utilizaran para la maniobra La nave espacial esta propulsado por celulas de arseniuro de galio solar y un 15 A hr recargables de niquel metal hidruro Ni MH de la bateria Las comunicaciones son a traves de X y banda S antenas de baja ganancia y la antena de alta ganancia banda X con una potencia de transmision de 20 W La mision tambien estar equipado con una camara utilizado para imagenes visibles estudios polarimetria y de navegacion optica cerca del asteroide un dispositivo de telemetria por laser LIDAR y cerca IR y espectrometros de rayos X El aislamiento y amortiguacion capsula de reentrada de 40 cm de diametro y 25 cm de profundidad con una masa de unos 20 kg se inserta en el cuerpo de la nave cerca del Cuerno de toma de muestras La capsula tiene una nariz convexa cubierta con un escudo de 3 cm de espesor de calor ablativa para proteger las muestras de la alta velocidad 13 km s de reentrada El coste de la nave espacial Hayabusa fue de aproximadamente 12 millones de yenes 100 millones dolares EE UU El modulo de aterrizaje estaba equipado con un dispositivo de recogida de muestras previsto para recoger un gramo de muestras de superficie tomadas de los desembarques en 3 lugares diferentes El dispositivo constaba de un embudo de recogida en forma de cuerno de 40 cm de diametro en el extremo que se colocaba sobre la zona de muestreo Un dispositivo pirotecnico disparaba un proyectil de 10 gramos de metal por el canon de la bocina a 200 300 m seg El proyectil llegaba a la superficie produciendo un crater de impacto pequeno en la superficie del asteroide y los fragmentos de las eyecciones propulsadas se recogian con el embudo donde una parte se canalizaba a una camara de toma de muestras y otra a una ubicacion de respaldo a modo de copia de seguridad Antes de cada serie de muestras la sonda debia dejar caer un disco blanco pequeno en la superficie desde unos 30 metros de altura para utilizar como punto de referencia para asegurar que la velocidad horizontal relativa entre la nave y la superficie del asteroide era de cero durante el muestreo Despues de la toma de muestras estas se almacenarian en la capsula de reentrada para el regreso a la Tierra La importancia cientifica de la mision EditarEl conocimiento cientifico actual de los asteroides esta a falta de muestras directas de ellos Hayabusa resolvera este problema trayendo las muestras pristinas de un asteroide especifico bien caracterizado Hayabusa llenara el hueco entre los datos de la observacion de muestras reales de asteroides y el analisis del laboratorio de meteoritos y las colecciones de polvo cosmico dijo el cientifico de la mision Hajime Yano 2 Los cambios en el plan de la mision EditarLa mision Hayabusa fue modificada en varios momentos antes y despues del lanzamiento La nave espacial fue planeada originalmente para lanzarse en julio de 2002 al asteroide Nereus Sin embargo en julio de 2000 el fracaso del cohete M 5 japones forzo un retraso en el lanzamiento Como resultado el asteroide designado se cambio de Nereus a Itokawa 3 Hayabusa tambien tenia que desplegar un pequeno vehiculo disenado por la NASA y desarrollado por el JPL llamada Muses CN en la superficie del asteroide pero el proyecto fue cancelado por la NASA en noviembre de 2000 debido a problemas presupuestarios En 2002 el lanzamiento fue pospuesto otra vez de diciembre de 2002 a mayo de 2003 por unos problemas en la fabricacion de algunos componentes 4 En 2003 mientras Hayabusa ya estaba en ruta a Itokawa una gran tormenta solar dano parte de las celulas solares a bordo de la nave espacial Esta reduccion de energia electrica redujo la eficacia del motor ionico retrasando la llegada a Itokawa de junio a septiembre de 2005 Puesto que por exigencias debidas a la mecanica celeste la nave espacial todavia debia dejar el asteroide en noviembre se redujo el tiempo disponible para que la nave espacial observara Itokawa y el numero de desembarcos en el asteroide se redujo de tres a dos En 2005 dos ruedas de reaccion que rigen el movimiento para posicionar la nave fallaron la rueda del eje X lo hizo el 31 de julio y la del eje Y el 2 de octubre Despues del fallo de esta ultima la nave todavia era capaz de girar sobre su ejes X e Y con sus propulsores JAXA afirmo que ya que la cartografia global de Itokawa se habia completado este no era un problema importante pero el plan de la mision fue alterado Las ruedas de reaccion fueron fabricadas por Ithaco Space Systems Inc de Nueva York que fue adquirida mas tarde por la empresa Goodrich El 4 de noviembre de 2005 el ensayo de aterrizaje en Itokawa fallo y fue reprogramado La decision original de ubicar muestras en dos depositos diferentes en el asteroide se cambio cuando uno de los sitios el desierto de Woomera se encontro que era demasiado rocoso para un aterrizaje seguro El 12 de noviembre de 2005 la liberacion de la minisonda MINERVA termino en un fracaso perdiendose en el espacio Los ultimos acontecimientos EditarEl 14 de agosto de 2005 Hayabusa tomo la primera imagen de Itokawa La foto mostraba al asteroide como un punto de luz mientras se movia por el campo estelar 5 Otras imagenes se tomaron el 22 de agosto y el 24 de agosto 6 El 28 de agosto hubo una maniobra de rectificacion de la orbita de Hayabusa con el motor ionico de la nave El 4 de septiembre de 2005 las camaras de Hayabusa pudieron confirmar la forma larga de Itokawa 7 El 11 de septiembre de 2005 podian discernirse las colinas individuales en el asteroide 8 El 12 de septiembre de 2005 Hayabusa estaba a solo 20 km de Itokawa 1 El 12 de noviembre de 2005 Hayabusa suelta a MINERVA perdiendose esta en el espacio El 13 de junio de 2010 Hayabusa regresa a la Tierra reentrando sobre el desierto central australiano 9 Reentrada y recuperaccion de la capsula Editar Reproducir contenido multimedia Reentrada de Hayabusa filmada por una camara a bordo del DC 8 del Laboratorio Aerotransportado de la NASA La capsula de retorno brillante se ve por delante y abajo del cuerpo principal de la Hayabusa El escudo termico continua dejando una estela despues de que los restos de la nave se han desvanecido El video en alta definicion puede ser visto aqui Detalles La capsula de retorno se ve brillante por delante y por debajo del grupo principal que corresponden con la sonda Hayabusa portadora de la capsula hasta su expulsion La reentrada vista desde Woomera Test Range La capsula de reentrada y la nave volvieron a entrar en la atmosfera de la Tierra el 13 de junio de 2010 a las 13 51 UTC 10 La capsula con escudo termico hizo un aterrizaje en paracaidas en el sur del interior de Australia mientras que la nave se separo e incinero en una gran bola de fuego 11 Antes de extraer la capsula de la bolsa de plastico que la protege deben ser inspeccionados con un TAC de rayos X para determinar su situacion A continuacion el frasco de la muestra se extrae de la capsula de reentrada La superficie del recipiente se debe limpiar con gas nitrogeno puro y dioxido de carbono A continuacion se coloca en el dispositivo de apertura del frasco La presion interna del envase puede ser determinada por una ligera deformacion de la lata con la variacion de la presion del gas nitrogeno en la camara de limpieza La presion de gas nitrogeno se ajustara para que coincida con la presion interna del frasco para evitar cualquier escape de gas de la muestra cuando el envase de la muestra se abra 12 El analisis preliminar de las muestras de roca del Itokawa asteroide de tipo S resultaron ser del tipo de los meteoritos llamados condritas 13 14 El exito de la mision de la sonda al resolver el misterio del origen de los meteoritos condriticos y su fuente asteroidal los asteroides tipo S ha sido calificado por la revista Science como el segundo de los 10 mayores descubrimientos cientificos del ano 2011 15 Notas y referencias Editar http www unmannedspaceflight com index php act Attach amp type post amp id 1418 Japan s asteroid archaeologist en 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