Roscosmos llamó a las posibles razones de la pérdida de comunicación con el observatorio orbital Spektr-R

Radio telescopio espacial ruso Radioastron (Spectrum-R). Foto: ONG Lavochkin

En la mañana del 10 de enero de 2019, el radiotelescopio espacial Spektr-R dejó de recibir comandos de la Tierra . El aparato desarrollado en Lavochkin NPO es el componente espacial del proyecto internacional Radioastron, que incluye más de 40 radiotelescopios terrestres y 1 observatorio orbital.

Ayer en el "Roskosmos" presentó la primera versión . La razón prioritaria para perder la comunicación con el telescopio son las duras condiciones de trabajo en órbita , dijo Alexander Bloshenko, asesor científico del jefe de Roskosmos.

“Todavía no hemos llevado a cabo un trabajo separado para analizar estas causas. Es muy temprano para hacerlo. En general, si hablamos de esto, consideraremos una combinación completa de factores debido al trabajo en esa órbita donde reside. El punto más alejado de su órbita está a una distancia de unos 350 mil km, casi como la luna ”, explicó Bloshenko. - Hay varias razones. Pueden ser cambios de temperatura, radiación, acumulación de carga electrostática ".


Imagen artística del radiotelescopio espacial Spectrum-R. Foto: IKI RAS / NPO lleva el nombre de Lavochkin

El asesor científico duda de que la causa pueda ser una colisión con desechos espaciales, porque en este caso perderíamos todo el dispositivo, pero ahora está en pleno funcionamiento, simplemente no se pone en contacto.

Los especialistas de la ONG Lavochkin continuarán tratando de ponerse en contacto con el satélite mientras está funcionando. Hay posibilidades de restablecer la capacidad de trabajo, aunque el dispositivo ha excedido su vida útil.

"Spectrum-R" superó las tareas y resolvió un recurso durante mucho tiempo


La nave espacial se lanzó en 2011. Su período de garantía es de tres años, y el programa científico inicial fue diseñado por cinco años. Es decir, el aparato elaboró ​​un recurso y completó todo el programa científico: "Diferentes científicos tendrán una visión diferente de la tarea científica inicial de Radioastron", dice Yuri Kovalyov, jefe del programa de investigación del proyecto Radioastron, jefe de los laboratorios del Instituto de Física y Tecnología de Lebedev y el Instituto de Física y Tecnología de Moscú. - Cada científico esperaba algo diferente de él. Diría que hoy Radioastron ha cumplido y excedido las tareas que los científicos rusos y la comunidad mundial le han encomendado. En algunas cosas pudimos lograr mucho más de lo que esperábamos, algunas cosas se volvieron inesperadas para nosotros, en algún lugar donde tuvimos menos suerte. Por ejemplo, el centro de la galaxia Virgo-A podría ser más transparente. Sin embargo, esperamos a través del plasma en el centro de Virgo-A para ver la sombra del agujero negro. Y tuvimos suficiente resolución angular. Pero incluso antes del lanzamiento de Radioastron, entendimos lo que debería ser afortunado en términos de absorción de radiación. Más precisamente, su ausencia. Sin suerte Pero, sinceramente, ya excedimos nuestros planes y trabajamos mucho más allá del programa científico original ".


Expulsión en la galaxia Perseo-A. Imagen: Radioastron

La próxima etapa en la exploración espacial será el proyecto Millimetron en ondas más cortas, lo que le permitirá mirar mucho más profundo: "El centro de nuestra galaxia de Radio Astron está oculto por la dispersión, porque en el camino de la Tierra al centro de la Galaxia, donde hay un agujero negro que pesa cuatro millones de masas solares". , se encuentra una nube bastante densa. Dispersa las emisiones de radio, por lo que el centro de la galaxia para nosotros parece una linterna en la niebla. Si usa una longitud de onda corta para la investigación, este problema ya no lo será. Cuando lanzamos Radioastron, pensamos que no había posibilidad de eludir esta limitación. Sin embargo, después del lanzamiento, sin esperarlo, descubrieron un nuevo efecto de dispersión de ondas de radio, que resolverá el problema de dos pasos: determine las características de los parámetros de dispersión con alta precisión y luego, aplicándolos a los datos obtenidos, intente restaurar la imagen original de un objeto oculto detrás de la niebla galáctica. Procesar estos datos es una tarea muy difícil. Aún lo estamos haciendo. Iremos a longitudes de onda cortas con el Millimetron; veremos el centro de la Galaxia con relativa facilidad ", dice Yuri Kovalev.

El lanzamiento del nuevo observatorio espacial está previsto después de 2024.

Source: https://habr.com/ru/post/es436438/


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