Технология HPP меняет правила игры на российском рынке готовой еды
19.12, 21:08
Векторы устойчивого развития модной индустрии: в ТПП РФ прошла дискуссия лидеров рынка
19.12, 10:39
Гармония и благополучие: растет интерес к интеграции древних знаний в современную практику
12.12, 00:22
Завершился теннисный турнир «Кожаная Кепка» 2025 в честь 90-летия Юрия Лужкова
10.12, 21:26
Банк Уралсиб получил награду в номинации «Лидер инноваций на рынке драгоценных металлов»
08.12, 00:01
Сегодня автоматический межпланетный зонд NASA «Юнона» (Juno) приблизится к поверхности крупнейшего спутника Юпитера, Ганимеда на 1038 километров. Сближение состоится в 13:35 по североамериканскому восточному времени (21:35 по московскому времени). Ближе к Ганимеду подбирался только аппарат «Галилео», исследовавший спутник в 1995–2000 годах и приближавшийся к нему на 264 километра. Во время нынешнего сближения ученые рассчитывают получить новые данные об ионосфере, магнитосфере и ледяной оболочке спутника.
«"Юнона" снабжена рядом чувствительных инструментов, способных изучать Ганимед невиданными ранее способами, — рассказывает главный исследователь проекта Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института. — Подлетев так близко, мы перенесем исследование Ганимеда в XXI век, одновременно снабжая будущие миссии нашими уникальными данными и помогая подготовиться к следующему этапу исследований системы Юпитера: зондам Europa Clipper NASA и JUICE Европейского космического агентства».
Ганимед, по размерам превосходящий планету Меркурий, представляет особый интерес из-за того, что это единственный спутник, который имеет собственную магнитосферу. Предположительно, ее источником служит динамо-эффект в жидком ядре Ганимеда. «Юнона» начнет собирать данные примерно за три часа до максимального сближения с Ганимедом. При этом будут использоваться ультрафиолетовый спектрограф и микроволновый радиометр. «Юнона» изучит ледяной покров Ганимеда, получая данные о его составе и температуре. «Ледяной панцирь Ганимеда имеет несколько светлых и темных областей, что позволяет предположить, что некоторые области могут быть чистым льдом, в то время как другие области содержат грязный лед, — говорит Болтон. — Микроволновый радиометр впервые изучит, как состав и структура льда меняется с глубиной, что приведет к лучшему пониманию того, как сформировался ледяной панцирь, и происходящих в нем процессов».
Микроволны X-диапазона и Ka-диапазона будут использованы для проведения радиозатменного эксперимента для исследования тонкой ионосферы спутника (внешнего слоя атмосферы, где газы возбуждаются солнечным излучением с образованием заряженных ионов). «Когда "Юнона" пройдет за Ганимедом, радиосигналы будут проходить через ионосферу Ганимеда, что вызовет небольшие изменения в частоте. Сигналы должны быть приняты двумя антеннами в комплексе Deep Space Network в Канберре, — говорит Дастин Буччино, инженер по анализу сигналов в проекте "Юнона". — Если мы сможем измерить это изменение, мы поймем связь между ионосферой Ганимеда, его собственным магнитным полем и магнитосферой Юпитера».
По материалам: polit