Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010 Октябрь 2010 Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Интернет |

Обнаружение поврежденных изображений — это ужасно, но что происходит, когда эта камера находится в 370 миллионах миль от нас? НАСА рассказывает, как оно спасло сломанную камеру на борту «Юноны»

116

Как фотограф, я знаю ужас открытия поврежденных изображений, но я представляю, что это чувство меркнет по сравнению с тем, что испытало НАСА, когда «Юнона», космический аппарат, вращающийся вокруг Юпитера в 370 миллионах миль от нас, начал возвращать поврежденные изображения с облученной радиацией камеры.

Запуск еще одной камеры — не вариант, учитывая, что общая стоимость космического аппарата «Юнона» и миссии составляет 1,13 миллиарда долларов (≈ 89,27 миллиарда руб.), и на Юпитере нет магазина по ремонту камер.

Так что же сделало НАСА? НАСА пошло на риск и намеренно перегрело камеру в попытке ее спасти.

Линии и дополнительный шум на этом изображении иллюстрируют проблемы с камерой JunoCam, возникшие после радиационного облучения

«Юнона», космический аппарат, изучающий Юпитер, успешно завершил свою основную миссию за 34 витка. Но по мере того как космический аппарат продолжал изучать планету, примерно на 47-м витке, изображения, которые «Юнона» отправляла обратно, начали показывать признаки повреждения сенсора. Девять витков спустя, и почти все изображения, которые «Юнона» отправляла обратно, были повреждены, с линиями, проходящими через изображения, и большей зернистостью, чем обычно.

Видео от DGL.RU

Ученые НАСА предположили, что повреждение было вызвано радиацией. JunoCam — цветная камера видимого света — находится в «радиационном хранилище», облицованном титаном, говорит НАСА, но у Юпитера одно из самых интенсивных излучений в Солнечной системе. По сути, эта камера путешествует через радиацию, сравнимую со 100 миллионами рентгеновских лучей.

Основываясь на подсказках, исследователи НАСА полагали, что повреждение камеры произошло в регуляторе напряжения. Но как починить компонент, неотъемлемый для питания камеры, с расстояния 370 миллионов миль?

НАСА обратилось к малоизученному процессу под названием отжиг — процедуре нагрева материала в течение определенного времени, а затем его охлаждения. Было показано, что отжиг изменяет такие материалы, как силикон, важный компонент сенсора и электроники камеры.

«Мы знали, что отжиг иногда может изменять материал, такой как силикон, на микроскопическом уровне, но не знали, исправит ли это повреждение», — сказал Джейкоб Шаффнер, инженер JunoCam из Malin Space Science Systems в Сан-Диего. «Мы дали команду одному из обогревателей JunoCam поднять температуру камеры до 77 градусов по Фаренгейту — намного теплее, чем обычно для JunoCam, — и с замиранием сердца ждали результатов».

После перегрева камеры JunoCam начала отправлять обратно более чистые изображения. Но после еще нескольких витков, продолжая все глубже проникать в радиацию с каждым пролетом, изображения снова начали возвращаться с дефектами.

Никакое количество постобработки не могло восстановить данные, сказал Майкл Равин, руководитель прибора JunoCam, но «Юнона» должна была облететь луну Ио в то время. Команда, стремясь сфотографировать одну из лун Юпитера и продолжить сбор визуальных данных с миссии, попробовала еще кое-что. «С приближением близкого пролета Ио через несколько недель, это был последний шанс: единственное, что мы еще не пробовали, это выкрутить обогреватель JunoCam на полную и посмотреть, спасет ли нас более экстремальный отжиг», — сказал Равин.

Тестовые изображения показали улучшение после первой недели, затем, наконец, когда «Юнона» приближалась к Ио, камера вернула изображения почти такого же качества, как в день, когда были сделаны первые снимки космического аппарата, что позволило исследователям сделать снимки Ио.

Ио — одна из 95 лун Юпитера, но НАСА говорит, что эта луна — самое вулканически активное место в Солнечной системе. Ремонт камеры позволил «Юноне» сфотографировать вулканы, усеивающие поверхность.

Этот отчаянный шаг произошел в декабре 2023 года, но НАСА недавно представила данные на инженерной конференции в этом месяце. С тех пор как они использовали этот процесс для ремонта камеры «Юноны», команда также использовала его для ремонта других компонентов на борту «Юноны». Команда ожидает, что этот процесс можно будет использовать для обслуживания космических аппаратов, а также спутников в будущем.

«Юнона» теперь облетела Юпитер 74 раза и начинает показывать признаки дальнейшего радиационного повреждения. Но отжиг позволил исследователям заглянуть на луну Ио и продолжить фотографировать планету. Неплохо для ремонта камеры на большом расстоянии.

У Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва, намекает новое исследование

Сообщение Обнаружение поврежденных изображений — это ужасно, но что происходит, когда эта камера находится в 370 миллионах миль от нас? НАСА рассказывает, как оно спасло сломанную камеру на борту «Юноны» появились сначала на DGL.RU - Цифровой мир: новости, тесты, обзоры телефонов, планшетов, ноутбуков.

Ria.city

Читайте также

Авто |

Xpeng GX: гибридный кроссовер с ИИ-стеклами и запасом хода до 750 км

Авто |

Реконструкция трассы М3: четыре полосы, биопереходы и новые развязки

Авто |

Mitsubishi Triton Raider: новая подвеска и внедорожные доработки

Новости России
Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.