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Los astronautas ‘disparan’ hacia la Luna y prueban en el terreno lunar de España una nueva cámara diseñada para el espacio

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Los astronautas ‘disparan’ hacia la Luna y prueban en el terreno lunar de España una nueva cámara diseñada para el espacio
La astronauta de carrera de la ESA, Rosemary Coogan, sostiene la cámara lunar universal portátil – ESA / NASA / SWNS

Los astronautas «apuntan» a la Luna mientras prueban aquí en la Tierra una nueva cámara espacial de alta tecnología.

Los científicos de la Agencia Espacial Europea se asociaron con el equipo de imágenes Artemis de la NASA para probar el kit.

Los ingenieros detrás de la cámara lunar universal portátil (HULC) la probaron en los paisajes lunares de Lanzarote, España, y pusieron a prueba la nueva cámara durante el programa de capacitación PANGEA.

PANGEA prepara a los astronautas para que se conviertan en científicos de campo eficaces para futuras misiones a la Luna.

Durante las caminatas geológicas, los astronautas documentan su trabajo de exploración utilizando la herramienta de la ESA que permite a los instructores de geología en una estación base seguir y apoyar a la tripulación con audio y vídeo en vivo en tiempo real.

Los astronautas de la misión Apolo 11 tomaron imágenes icónicas de la Luna con una cámara muy diferente: una cámara Hasselblad mecánica autónoma con una lente Harrison Schmidt de 60 mm. Durante esta misión, los astronautas recogieron 1.407 fotografías de cuatro de estas cámaras montadas en trípodes.

Equipo de cámara adjunto al piloto del módulo lunar Apolo 12 en la Luna en 1969 – NASA/SWNS

La próxima vez que los astronautas regresen a la Luna, tomarán más fotografías de la superficie lunar que nunca, después de esta muestra realista de la exploración de la superficie lunar.

La nueva cámara está construida a partir de cámaras profesionales disponibles comercialmente con alta sensibilidad a la luz y lentes de última generación, pero con modificaciones realizadas por la NASA, incluida la adición de una cubierta contra el polvo y protección térmica para temperaturas que oscilan entre -200 y 120 grados Celsius. Un nuevo conjunto de botones ergonómicos ahora facilita que los astronautas en trajes espaciales tomen fotografías con guantes voluminosos.

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El astronauta de la ESA Thomas Pesquet con una cámara lunar universal portátil como parte del programa de pruebas PANGEA en España – ESA / NASA / SWNS

Los equipos llevaron a cabo pruebas exhaustivas para abordar los tres principales desafíos del espacio: los efectos térmicos, del vacío y de la radiación. En la Luna, un desafío adicional será la naturaleza abrasiva del polvo lunar. El año pasado, la cámara participó en un paseo lunar simulado con la misión JETT 3 en Arizona, EE.UU.

Uno de los fotógrafos europeos más prolíficos en órbita, el astronauta de la ESA Thomas Pesquet, elogió el diseño después de usarlo durante el curso de prueba PANGEA. «Los ingenieros hicieron un muy buen trabajo reconfigurando los botones y organizando una protección simple pero confiable para la cámara».

un objetivo de pangea era seleccionar los objetivos más adecuados. Pesquet y la candidata a astronauta de la NASA Jessica Wittner, junto con Takuya Onishi de la agencia espacial japonesa, utilizaron la cámara a plena luz del día, pero también en la oscuridad de cuevas volcánicas para simular condiciones extremas para la fotografía lunar.

Será la primera cámara sin espejo destinada a uso portátil en el espacio. Las cámaras sin espejo brindan una excelente calidad de imagen en situaciones de poca luz, lo que las hace muy adecuadas para el desafiante entorno de alto contraste de la Luna.

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«Fue muy útil contar con la perspectiva de los geólogos para garantizar que las fotografías tuvieran la resolución, profundidad de campo y exposición adecuadas para maximizar los resultados científicos», dice Jeremy Myers, jefe de la cámara HULC de la NASA.

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Jeremy Myers, líder de la NASA para la cámara lunar universal portátil (HULC), ofrece una visión general del diseño a los astronautas durante el programa de entrenamiento PANGEA en España – ESA/NASA/SWNS

“Debería ser fácil de usar. El factor humano es muy importante para nosotros, porque queremos que la cámara sea intuitiva y no agobie al equipo”, añade.

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La cámara también grabará vídeo, con el que la ESA «proporcionará a los equipos terrestres conocimiento de la situación y ayudará a documentar la exploración de nuestro vecino cósmico más cercano».

Científicos equipados con una cámara lunar universal portátil en el marco del programa de pruebas PANGEA – ESA/NASA/SWNS

La misión Artemis III aterrizará en el polo sur de la Luna, cerca de cráteres permanentemente en sombra, donde la tripulación buscará rastros de hielo de agua. «Las condiciones fotográficas serán complicadas en muchos sentidos, desde operar la cámara con guantes hasta niveles de luz muy bajos y un alto contraste entre las fuentes de luz y oscuridad», dice Pesquet.

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«Queremos que los astronautas puedan tomar una imagen detallada de una estructura cristalina en una roca y capturar paisajes, todo con la exposición adecuada», explicó Myers.

Pronto se enviará una versión de la cámara a la Estación Espacial Internacional para realizar pruebas adicionales en un futuro próximo.

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La sonda Juno de la NASA captura fascinantes imágenes de alta resolución de Europa, la luna helada de Júpiter

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La sonda Juno de la NASA captura fascinantes imágenes de alta resolución de Europa, la luna helada de Júpiter

Cuando la NASA Juno la nave espacial hizo su mayor acercamiento a Júpiteres la luna Europa En septiembre de 2022, capturó evidencia no solo de bolsas de agua salobre conectadas a las profundidades del océano subterráneo del planeta, sino también de posibles cicatrices formadas por imponentes columnas de vapor de agua, y capturó esta evidencia en cámara.

La mayoría de las imágenes de la misión Juno son tomadas por un instrumento llamado JunoCam, que los científicos revelaron que era capaz de tomar cuatro imágenes de alta resolución de la superficie de Europa. cuando pasó junto a la luna helada a una altitud de sólo 355 kilómetros (220 millas). La nave espacial también utilizó su Unidad de Referencia Estelar (SRU), que normalmente se utiliza para obtener imágenes débiles. estrellas, para ayudar a Juno a navegar. En esta ocasión, sin embargo, las capacidades de poca luz de la SRU se adaptaron para tomar una imagen del lado nocturno de Europa. Este es el lado que brilla sólo con la luz reflejada desde las cimas de las nubes de Júpiter; lo llamamos «resplandor de Júpiter».

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Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews

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Scout Space seleccionado por AFWERX para desarrollar un marco de análisis de colisiones y mejorar la seguridad espacial – SatNews
CONCIENCIA ESPACIAL
El conocimiento es poder en el cada vez más disputado dominio espacial. Scout proporciona cargas útiles y algoritmos alojados Plug & Play para convertir cualquier nave espacial en una plataforma SDA.

Scout planea desarrollar el marco con una demanda computacional mínima y apunta a abrir nuevas vías para análisis de escenarios avanzados, contribuyendo así a la predicción y mitigación de posibles intercepciones del adversario. Esta capacidad es fundamental para proteger los activos espaciales críticos de los EE. UU., de conformidad con los objetivos estratégicos de la oficina del programa Espacio Tácticamente Responsivo (TacRS) y otras entidades del USSF.

AUTOPROTEGIDO
Realice un seguimiento de sus activos de alto valor y de todas las amenazas potenciales cercanas y lejanas. La conciencia situacional local es esencial para un ecosistema espacial sostenible.

“Los métodos tradicionales de predicción de colisiones, que se basan en cálculos de fuerza bruta, a menudo fallan en escenarios en tiempo real porque carecen de la agilidad necesaria para una autoprotección eficaz. » OBSERVACIÓN Philip Hover-Smoot, director ejecutivo de Scout Space. «El enfoque innovador de nuestro equipo para este problema no sólo podría equipar a las naves espaciales con autoprotección autónoma, sino también mejorar las capacidades operativas al estimar eficazmente las ventanas de la línea de visión de objetos espaciales críticos no rastreados».

Jordan Maxwell, Ph.D, ingeniero jefe de GNC Scout., agregado, “La tecnología que Scout está desarrollando aprovecha las limitaciones orbitales para permitir una identificación, seguimiento y evitación altamente eficiente de posibles colisionadores, todo ello a bordo de la nave espacial. Al eliminar la latencia de las comunicaciones terrestres, el enfoque de Scout puede facilitar la prevención de colisiones justo a tiempo, incluso con objetos pequeños y difíciles de rastrear, para naves espaciales habilitadas para SDA.

Avanzando en las capacidades de autoprotección de las naves espaciales en tiempo real con autonomía

La compañía planea integrar este marco en su carga útil Space Domain Awareness (SDA) de próxima generación, lo que permitirá la detección de colisiones de objetos proliferados y la mitigación de riesgos.

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Las opiniones expresadas son las del autor y no reflejan necesariamente la política o posición oficial del Departamento de la Fuerza Aérea, el Departamento de Defensa o el Gobierno de los Estados Unidos.

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“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

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“Sin precedentes”: el CO2 está aumentando 10 veces más rápido que en cualquier otro momento de la historia

Investigaciones recientes indican que la tasa actual de aumento del CO2 atmosférico no tiene precedentes, siendo diez veces más rápida que cualquier período de los últimos 50.000 años, lo que destaca implicaciones significativas para la dinámica climática global y las capacidades futuras de CO2 del Océano Austral.

Los investigadores que llevan a cabo un análisis químico detallado del antiguo hielo antártico han descubierto que la tasa actual de aumento del dióxido de carbono atmosférico es 10 veces más rápida que en cualquier otro momento de los últimos 50.000 años.

Los resultados, que acaban de publicarse en el procedimientos de la Academia Nacional de CienciasProporcionan una nueva comprensión importante de los períodos de cambio climático abrupto en el pasado de la Tierra y ofrecen nuevos conocimientos sobre los impactos potenciales del cambio climático actual.

“Estudiar el pasado nos enseña lo diferente que es el hoy. La tasa de CO2 El cambio actual no tiene precedentes”, afirmó Kathleen Wendt, profesora asistente en la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera de la Universidad Estatal de Oregón y autora principal del estudio.

“Nuestra investigación ha identificado las tasas más rápidas de aumento natural de CO2 jamás observadas, y la tasa que ocurre hoy, en gran parte debido a las emisiones humanas, es 10 veces mayor. »

El dióxido de carbono, o CO2, es un gas de efecto invernadero que se encuentra naturalmente en la atmósfera. Cuando el dióxido de carbono ingresa a la atmósfera, contribuye al calentamiento climático debido al efecto invernadero. En el pasado, los niveles han fluctuado debido a los ciclos de la edad de hielo y otras causas naturales, pero hoy están aumentando debido a las emisiones humanas.

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Análisis de núcleos de hielo antártico.

El hielo que se ha acumulado en la Antártida durante cientos de miles de años incluye antiguos gases atmosféricos atrapados en burbujas de aire. Los científicos utilizan muestras de este hielo, recogidas mediante perforaciones de hasta 3,2 kilómetros de profundidad, para analizar rastros de sustancias químicas y establecer registros del clima pasado. La Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. apoyó la perforación del núcleo de hielo y el análisis químico utilizados en el estudio.

Investigaciones anteriores han demostrado que durante la última edad de hielo, que terminó hace unos 10.000 años, hubo varios períodos en los que los niveles de dióxido de carbono parecían mucho más altos que el promedio. Pero esas mediciones no fueron lo suficientemente detalladas como para revelar la naturaleza completa de los rápidos cambios, lo que limitó la capacidad de los científicos para comprender lo que estaba sucediendo, dijo Wendt.

Trozo de un núcleo de hielo antártico

Un trozo de núcleo de hielo de la Antártida. Los investigadores están estudiando las sustancias químicas atrapadas en el hielo viejo para aprender más sobre el clima pasado. Crédito: Katherine Stelling, Universidad Estatal de Oregón

«Probablemente no se esperaría ver esto en medio de la última edad de hielo», dijo. «Pero se despertó nuestro interés y queríamos volver a esos períodos y tomar mediciones más detalladas para descubrir qué estaba pasando».

Utilizando muestras del núcleo de hielo de la capa de hielo de la Antártida occidental, Wendt y sus colegas estudiaron lo que sucedía durante estos períodos. Identificaron un patrón que mostraba que estos aumentos de dióxido de carbono ocurrían junto con intervalos fríos en el Atlántico Norte, conocidos como eventos de Heinrich, asociados con cambios climáticos abruptos en todo el mundo.

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«Estos eventos de Heinrich son realmente notables», afirmó Christo Buizert, profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra, los Océanos y la Atmósfera y coautor del estudio. “Creemos que son causados ​​por un dramático colapso de la capa de hielo de América del Norte. Esto desencadena una reacción en cadena que implica cambios en los monzones tropicales, los vientos del oeste en el hemisferio sur y esos grandes eructos de CO.2 emergiendo de los océanos. »

Comparación de los aumentos naturales y actuales de CO2

Durante el mayor aumento natural, el dióxido de carbono aumentó aproximadamente 14 partes por millón en 55 años. Y los saltos ocurrieron aproximadamente una vez cada 7.000 años. Al ritmo actual, ese aumento sólo tardará entre 5 y 6 años.

La evidencia sugiere que durante períodos pasados ​​de aumentos naturales de dióxido de carbono, los vientos del oeste que desempeñan un papel importante en la circulación oceánica profunda también se fortalecieron, lo que llevó a una rápida liberación de CO2 del Océano Austral.

Otras investigaciones sugieren que estos vientos del oeste se fortalecerán durante el próximo siglo debido al cambio climático. Los nuevos hallazgos sugieren que si esto sucede, se reducirá la capacidad del Océano Austral para absorber el dióxido de carbono generado por la actividad humana, anotaron los investigadores.

«Dependemos del Océano Austral para absorber parte del dióxido de carbono que emitimos, pero los vientos del sur que aumentan rápidamente están debilitando su capacidad para hacerlo», dijo Wendt.

Referencia: “El Océano Austral genera CO atmosférico durante varias décadas2 Rise durante Heinrich Stadials” de Kathleen A. Wendt, Christoph Nehrbass-Ahles, Kyle Niezgoda, David Noone, Michael Kalk, Laurie Menviel, Julia Gottschalk, James WB Rae, Jochen Schmitt, Hubertus Fischer, Thomas F. Stocker, Juan Muglia, David Ferreira, Shaun A. Marcott, Edward Brook y Christo Buizert, 13 de mayo de 2024, procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias.
DOI: 10.1073/pnas.2319652121

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Otros coautores incluyen a Ed Brook, Kyle Niezgoda y Michael Kalk del estado de Oregon; Christoph Nehrbass-Ahles de Universidad de Berna en Suiza y en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido; Thomas Stocker, Jochen Schmitt y Hubertus Fischer de la Universidad de Berna; Laurie Menviel de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia; James Rae de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido; Juan Muglia de Argentina; David Ferreira de la Universidad de Reading en el Reino Unido y Shaun Marcott de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El estudio fue financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.

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