jackbauer 2

Danuri (Korea Pathfinder Lunar Orbiter)

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C'est  cette nuit que devrait être lancée la sonde lunaire avec une Falcon 9 depuis Cap Canaveral (01h08 chez nous)

Pas beaucoup d'infos concernant cette mission, réalisée en partie avec l'aide des américains.

Après le Japon, la Chine et l'Inde, la Corée du Sud est la 4ème puissance asiatique à lancer une sonde pour l'exploration du syst. solaire (il y a eu aussi Israël mais peut-on la considérer comme une puissance asiatique ?)

Danuri a une masse totale de 678 kg dont 40 kg d'instruments scientifiques

Elle atteindra son orbite définitive seulement en décembre !

 

lien wiki :

https://en.wikipedia.org/wiki/Danuri

 

 

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Le lancement a eu lieu cette nuit comme prévu.

Décollage à 14mn

Retour du 1er étage de la F9 à 23mn (manque le moment du contact avec la barge)

Largage de la sonde à 55 mn

 

 

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1ère image haute résolution de la ShadowCam

 

http://shadowcam.sese.asu.edu/images/1284

Traduction automatique 

 

En décembre 2022, l’Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) a placé avec succès le satellite coréen Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO, également connu sous le nom de Danuri) en orbite lunaire. KPLO transporte six instruments, l’un d’eux étant la ShadowCam financée par la NASA. Conçu et construit par Malin Space Science Systems (MSSS), ShadowCam est un frère cadet de la caméra Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC), Narrow Angle Camera (NAC). ShadowCam ajoute à notre connaissance de la Lune en imageant dans des régions ombragées en permanence près des pôles. Comme l’axe de rotation lunaire n’est incliné que de 1,5 degré, la Lune a à peine des saisons. Les pôles sont dans un état perpétuel de l’aube au crépuscule, avec le Soleil toujours à l’horizon. En conséquence, les dépressions proches des pôles ne reçoivent jamais d’éclairage solaire direct, des zones connues sous le nom de régions ombragées en permanence ou PSR. LROC a imagé presque toute la Lune à l’échelle du mètre, sauf dans les PSR. La conception de la caméra à angle étroit LROC a été modifiée de sorte que la ShadowCam est 200 fois plus sensible que le NAC à l’image dans les PSR, tirant parti de la lumière faiblement réfléchie par la topographie voisine. Pour la photographie argentique, cela équivaudrait à passer de 100 ISO à plus de 12 800 ISO sans augmenter le grain.

 

À quoi ressemble-t-il là où le soleil ne brille jamais? Eh bien, maintenant nous savons - dans au moins un endroit! Cette partie de l’intérieur du cratère Shackleton ne semble pas immédiatement différente des cratères normalement illuminés trouvés ailleurs sur la Lune. Les vingt pour cent supérieurs de l’image montrent la base du mur escarpé, et le reste de l’image est du fond du cratère hummocky. La piste (flèche, image ci-dessous) montre le chemin d’un rocher de 5 mètres de diamètre qui a roulé le long de la paroi du cratère en forte pente et s’est immobilisé sur le sol. Les traces de rochers se trouvent couramment ailleurs sur la Lune.

En raison de sa taille relativement petite, la température d’une grande partie de la partie du cratère Shackleton montrée ici s’élève au-dessus de la température du point de stabilité de la glace d’eau (110 K ou -261 degrés Fahrenheit) en été. Par conséquent, cette zone n’est pas l’hôte le plus probable du gel ou de la glace à la surface. Peut-être qu’ailleurs dans ce cratère où les températures sont plus basses, il pourrait y avoir de la glace ou du givre qui attend d’être vu!

 

Le cratère Shackleton est un premier test amusant de ShadowCam car c’était aussi la première partie de la Lune imagée par LROC. Cette première image LROC montrait le bord illuminé de Shackleton mais aucun de l’intérieur. Dans cette image, ShadowCam révèle l’intérieur mais pas la jante car le détecteur est si sensible qu’il sature chaque fois qu’il regarde un terrain directement éclairé par la lumière du soleil.

Au fur et à mesure que la mission KPLO progresse, ShadowCam imagera toutes les régions lunaires ombragées en permanence avec des échelles de pixels supérieures à 2 mètres, à la recherche de givre et de glace, à la recherche de tout changement dans le temps ou la saison, à l’évaluation de la géomorphologie de ce terrain glacial et à la cartographie du terrain pour une exploration future de la surface par des missions telles que le rover d’exploration polaire Volatiles Investigating Polar de la NASA. également connu sous le nom de VIPER.

 

 

a2.png

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Trois images récentes prises à basse altitude par la caméra à haute résolution LUTI :

 

Pic central du cratère Tsiolkovsky :

64384501aabb9_23xxxx_KPLODanuri_LUTI_CraterTsiolkovsky_KARI.thumb.jpg.3a5e96d60889628b7979e46686a22667.jpg

 

Du coté de la vallée Schrödinger :

64384531d3ae1_23xxxx_KPLODanuri_LUTI_VallisSchrdinger_KARI.thumb.jpg.78ec66bf938753633245fed3b9ce5abc.jpg

 

Cratère Szilard M :

64384582d5d6a_23xxxx_KPLODanuri_LUTI_CraterSzilardM_KARI.thumb.jpg.4b793c517852f5f0743c656066c5b7be.jpg

 

Une dernière du cratère Wichmann vu en mode polarimétrique (PolCam) :

643847b4ef38f_23xxxx_KPLODanuri_PolCam_CraterWichmann_KARI.jpg.a8ed64b0685bf6127d5618bf61766fc7.jpg

 

https://twitter.com/kari2030/status/1646007630207528960

Modifié par BobMarsian
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"...La période de mission de la première sonde lunaire coréenne Danuri a été prolongée d'un an initialement prévu ('23.01~'23.12.) à trois ans ('23.01~'25.12.). En prolongeant la période de mission de Danuri, l'équipe de recherche prévoit d'obtenir des images supplémentaires de la surface lunaire, des observations supplémentaires de la charge utile et de mener des tests de vérification supplémentaires..."

 

 

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Traduction automatique :

 

Aujourd'hui, c'est le 1er anniversaire de l'opération de la mission Danuri ! Pour commémorer le succès de la mission, nous publions des données d'observation supplémentaires.

1. Photo du cratère d'impact Tycho (caméra haute résolution)

2. Carte de la Lune entière (caméra à polarisation grand champ)

3. Projet de carte élémentaire de l'uranium (spectroscopie gamma)

4. Résultats de l'analyse de la conductivité électrique à l'intérieur de la Lune (instrument de mesure du champ magnétique)

5. Résultats des tests de relais de communication (Space Internet Payload)

 

 

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