Re: Tianwen-2 : Kamo'oalewa
Napsal: 7.6.2026 18:31
Podle toho, co jsem s autopřekladačem schopen dohledat, to vypadá, že i poddaní na čínských fórech jsou frustrovaní, že o probíhající misi nejsou žádné oficiální zprávy.
Diskusní fórum o kosmonautice
https://forum.kosmonautix.cz/
Není nad pozitivní zprávy, hlavně že sonda komunikuje. Budeme se těšit na data co zašle. Nejen na fotky ale i další informace které příjdou
Sonda je vybavena 10 vědeckými a jedním experimentálním přístrojem:
Úzkoúhlá kamera pro asteroidy (ANAC): s úhlovým rozlišením ≤8 rad a diagonálním zorným polem (FoV) 2,9° bude získávat vlastnosti, jako je tvar, velikost a morfologie povrchu cíle, a také bude poskytovat navigační informace pro sondu (Wu et al. 2025).
Laserová detekce a zaměřování asteroidů (ALADAR): s rozlišením 3 cm @ 300 m, FoV ≥6° × 6,5° bude provádět 3D skenování mračna bodů cílového terénu a získávat navigační informace, jako je měření vzdálenosti, měření rychlosti a měření polohy. ALDAR využívá detektor s polem 32 × 32 pixelů a realizuje sběr dat od 32 × 32 do 1120 × 1120 prostřednictvím 2D rychlého skenování řídicím zrcadlem s celkovou dobou skenování 860 ms (Zhu et al. 2025).
Kamera pro asteroidy se středním úhlem záběru (AMAC): s úhlovým rozlišením ≤ 0,093 mrad a rozlišením pixelů lepším než 0,285 m při 3 km získává globální barevné snímky NEA (Liu et al. 2025a).
Termální emisní spektrometr asteroidů (ATES): pokrývá spektrální rozsah ≥ 5,0–50,0 m, získává tepelná emisní spektra cíle pro studium teplotně podmíněných orbitálních variací a rozložení povrchových minerálů (Li et al. 2025a).
Zobrazovací spektrometr pro asteroidy ve viditelném a infračerveném záření (AVIRIS): pokrývá spektrální rozsah ≥ 0,45–4,50 m s ≥500 spektrálními pásmy a poskytuje hyperspektrální data s vysokým rozlišením pro analýzu složení minerálů (He et al. 2025).
Multispektrální kamera pro asteroidy (AMSCam): spektrální rozsah ≥ 480–1000 nm, FoV ≥6° × 6°, bude provádět multispektrální zobrazování pro zkoumání morfologických a materiálových charakteristik a podpoří výběr místa odběru vzorků (Yang et al. 2025).
Rotační difrakční zobrazovací spektrometr pro asteroidy (ARDIS) (experimentální užitečné zatížení): spektrální rozsah 480–900 nm, rozlišení ≤10 nm, dosahuje rozlišení 0,3 m při 3 km. Zachycuje holistická spektrální data během průletů a provádí snímkovou spektrální detekci kometárních výronů (Zhuge et al. 2025).
Radar pro skenování jádra asteroidů (ACSR): centrální frekvence nízkofrekvenčního kanálu je 150 MHz ± 500 kHz a provozní šířka pásma je ≥ 40 MHz; centrální frekvence vysokofrekvenčního kanálu je 900 MHz ± 500 kHz a provozní šířka pásma je ≥ 1,2 GHz. Bude získávat radarové ozvěny z povrchu i pod povrchem cíle, což umožní analýzu vnitřní struktury (Li et al. 2025c).
Asteroidní magnetometr (AMAG): maximální rozsah měření je 65 000 nT, dynamický rozsah měření je ≥ 2 000 nT, rozlišení je lepší než 0,01 nT a bude použit k získání dat o rozložení magnetického pole cíle a jeho okolního prostoru.
Analyzátor nabitých a neutrálních částic (CANPA): rozsah hmotnostních čísel pro detekci neutrální atmosféry a iontových složek je ≥ 1–150 amu, rozsah energie iontů ≥ 5–30 keV a rozsah energie elektronů ≥ 5–10 keV. Bude použit k měření složení neutrálního plynu a jeho izotopů, iontů studené plazmy a jejich izotopů v kosmickém prostředí a v blízkosti MBC (Su et al. 2025).
Analyzátor prachu a těkavých látek z asteroidů (ADVA): rozsah detekce hmotnostního čísla těkavých složek ≥ 1 – 150 amu a citlivost lepší než 10⁻⁴ impaktů/s/(1/cm³); rozsah toku prachu je ≥ 6 × 10⁻¹² g/cm²s a rozsah kumulativní hmotnosti prachu je 1 × 10⁻⁵ – 3 × 10⁻⁴ g/cm². ADVA se skládá z analyzátoru prachu s více vlastnostmi (DMA) a analyzátoru těkavých iontových pastí (VITA), které budou použity k detekci charakteristik výronů MBC (Li a kol. 2025b; Liu a kol. 2025b; Tan a kol. 2025).
Detekce asteroidů v blízké vzdálenosti se řídí principem „průzkumu při přiblížení, postupné přibližování“ s postupným postupem od 20 km do 300 m pro průlet a aktivní orbitální detekci. Vzhledem k technickým specifikacím užitečného zatížení a požadavkům na osvětlení je navrženo několik pozorovacích stanic v různých vzdálenostech (20 km, 3 km, 600 m, 300 m), zeměpisných šířkách (rovník, ±30°, ±40°, ±60°, 90°) a fázových úhlech pozorování (-90°, -30°, 7,5°, 45°, 90°). Tyto stanice upřednostňují pozorování v nadiru (se středem v těžišti asteroidu) a doplňují je o víceúhlová boční měření pro získání komplexních dat, jak je znázorněno na obr. 3. Během orbitálních operací budou pozice stanic dynamicky upřesňovány a upravovány na základě vyvíjejícího se 3D modelu asteroidu.
(1) Detekce ve výšce 20 km
Sonda bude udržovat výšku 20 km s nadirovým zaměřením na těžiště asteroidu pro provádění pozorování. Obrazová data budou využita k odvození parametrů rotace asteroidu, jako je jeho osa otáčení a rychlost otáčení, a k určení rovníkové roviny a k předběžnému stanovení souřadnicového systému fixního na těleso pro malé těleso. To poskytne základní podporu pro konfiguraci následných pozorovacích stanic.
(2) Detekce ve výšce 3 km a 600 m
Ve výškách 3 km nebo 600 m bude sonda provádět pozorování jak v nadirovém zaměření, tak i boční pozorování z více úhlů z více zeměpisných šířkových stanic v různých místních časech (obr. 3). Tento přístup umožní konstrukci 3D modelu asteroidu s vysokým rozlišením, analýzu složení povrchového materiálu, charakterizaci vlastností tepelného záření a odvození informací o struktuře podpovrchu. Tyto výsledné datové sady poskytnou klíčovou podporu pro výběr místa odběru vzorků.
(3) Detekce odběrové zóny
Jakmile je určena odběrová zóna, sonda sestoupí do výšky 300 metrů a provede jemné 3D modelování a analýzu materiálového složení odběrové oblasti. Na základě charakteristických informací o cílovém asteroidu získaných detekcí v blízké vzdálenosti bude vybrána vhodná metoda odběru vzorků. Během procesu odběru vzorků budou získány jemné barevné snímky a topografická data odběrové oblasti, které poskytnou podkladové informace pro analýzu vzorků vrácených asteroidů.
