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2025-09-12 23:48:00
ジュノからの予期せぬ貢献
一方、ジュノは2016年から木星を周回しており、巨大な惑星の内部構造、磁場、大気に関する情報を収集しています。
「すべてが機能的です」と、SWRI出身のJunoの主任科学者であるScott Bolton氏は述べています。 「何年も前に見たものがありましたが、それらは変わっていません。実際、正直に言うと、それらのいくつかは改善されました。」
Junoの唯一の警告は、Junocamと呼ばれるカメラへの放射線損傷です。ジュノは33日に1回木星を軌道に乗せ、軌跡は惑星の強力な磁場に閉じ込められた激しい放射線ベルトを通して宇宙船をもたらします。 Junoの主要なミッションは2021年に終了し、現在は今月末までに承認された拡張ミッションで運営されています。過酷な放射線にさらされる追加の時間は、驚くことではなく、ジュノカムの画像を破壊することです。
NASAのジュノミッションは、2020年12月30日から木星の北極近くの渦のこの見方で、稲妻から輝きを観察しました。市民科学者のケビン・M・ギルは、宇宙船に乗ったジュノカム楽器の生データから画像を処理しました。クレジット:NASA/JPL-CALTECH/SWRI/MSSS画像処理Kevin M. Gill©CC by
ARSとのインタビューで、ボルトンは、放射線問題がNASAがジュノミッションから学ぶ別の機会を生み出すことを示唆しました。地上チームは、アニーリングを通じてジュノカムイメージャーを修復しようとしています。アニーリングは、楽器の電子機器を加熱してから冷却できるようにする自己修復プロセスです。エンジニアはハードウェアスペースのアニーリングを控えめに試したので、ジュノの経験は将来のミッションに有益です。
「地球の衛星でさえこれを経験します [radiation damage]、しかし、それについてはほとんど知られておらず、知られていないとボルトンは言った。
JunoのJupiterの過酷な放射線ベルトを通る通路は、宇宙でのアニーリングを実験するための現実世界の研究室を提供します。 「ラボの地球や木星で自然放射線環境を実際に生産することはできません」とボルトンは言いました。
Junoから学んだ教訓は、すぐにJupiterに旅行するNASAの次のプローブに適用できます。ヨーロッパクリッパーは昨年発売され、2030年に木星の周りに軌道に入る予定で、惑星の氷のムーンヨーロッパの定期的な低高度フライビーを開始します。クリッパーの発売前、エンジニアは宇宙船のトランジスタを放射線損傷の影響を受けやすくする可能性のある欠陥を発見しました。 NASAマネージャーは、アニーリングでジュピターで損害を修復できると判断したため、ミッションを進めることにしました。
#科学者太陽系を探求するアメリカの優位性のためにそれはやるか死ぬ時間です