Mapeador de hidrógeno polar lunar - Lunar Polar Hydrogen Mapper

Mapeador de hidrógeno polar lunar
LunaH-Map.png
Representación de la nave espacial LunaH-Map
Nombres LunaH-Mapa
Tipo de misión Orbitador lunar
Operador Universidad del estado de Arizona
Sitio web lunahmap .asu .edu
Duración de la misión 96 días (planeado)
Propiedades de la nave espacial
Astronave LunaH-Mapa
Tipo de nave espacial CubeSat
Autobús CubeSat 6U
Fabricante Universidad del estado de Arizona
Masa de lanzamiento 14 kg (31 libras)
Dimensiones 10 cm × 20 cm × 30 cm (3,9 pulgadas × 7,9 pulgadas × 11,8 pulgadas)
Inicio de la misión
Fecha de lanzamiento Enero de 2022 (planificado)
Cohete SLS Bloque 1
Sitio de lanzamiento KSC , LC-39B
Contratista NASA
Fin de la misión
Desactivado Accidente en el cráter del polo sur en la Luna después de 96 días (planeado)
Parámetros orbitales
Sistema de referencia Órbita selenocéntrica
Régimen Órbita polar
Altitud de periseleno 5 km (3,1 mi)
Inclinación 90 °
Período 10 horas
LunaH-Map logo.png
Logotipo de la misión LunaH-Map  

Lunar Polar Hydrogen Mapper , o LunaH-Map , es uno de los 10 CubeSats que se planea lanzar con Artemis 1 en 2022. Junto con Lunar IceCube y Lunar Flashlight , LunaH-Map ayudará a investigar la posible presencia de hielo de agua en la Luna . La Universidad Estatal de Arizona comenzó a desarrollar LunaH-Map después de que la NASA le adjudicara un contrato a principios de 2015. El equipo de desarrollo está formado por unos 20 profesionales y estudiantes dirigidos por Craig Hardgrove, el investigador principal.

Objetivo

El objetivo principal de LunaH-Map es mapear la abundancia de hidrógeno hasta un metro debajo de la superficie del polo sur lunar . Se insertará en una órbita polar alrededor de la Luna , con su periseleno ubicado cerca del polo sur lunar, pasando inicialmente por encima del cráter Shackleton . LunaH-Map proporcionará un mapa de alta resolución de la abundancia y distribución de compuestos ricos en hidrógeno , como el agua, en esta región de la Luna y ampliará los mapas menos precisos hechos por misiones anteriores. Esta información se puede utilizar para mejorar la comprensión científica de cómo se crea y se propaga el agua por todo el Sistema Solar o cómo se utiliza en futuras misiones tripuladas para sustentar la vida y la producción de combustible.

LunaH-Map, junto con otras misiones CubeSat de larga distancia como Mars Cube One , demostrará tecnologías vitales para incluir CubeSats en otras misiones interplanetarias.

Historia

LunaH-Map fue concebido en una discusión entre Craig Hardgrove y el futuro ingeniero jefe de LunaH-Map, Igor Lazbin, sobre problemas con la resolución espacial de varios detectores de neutrones en uso alrededor de Marte . Instrumentos como Dynamic Albedo of Neutrons en el rover Curiosity solo pueden realizar mediciones de aproximadamente 3 m (9,8 pies) de radio entre las ruedas traseras del rover, mientras están en detectores de neutrones en órbita, como el Detector de neutrones de alta energía en el Mars Odyssey de 2001. sonda, solo puede proporcionar mapas grandes e inexactos sobre cientos de kilómetros cuadrados. Problemas similares están presentes en los mapas actuales de distribuciones de hidrógeno en la Luna, por lo que Hardgrove diseñó LunaH-Map para orbitar más cerca del polo sur lunar que las naves anteriores para mejorar la resolución de estos mapas.

Para abril de 2015, Hardgrove había reunido un equipo compuesto por miembros de varias instituciones gubernamentales, académicas y privadas y redactó una propuesta para la NASA. A principios de 2015, LunaH-Map fue uno de los dos CubeSats elegidos por la Dirección de Misiones Científicas de la NASA a través del programa Small Innovative Missions for Planetary Exploration (SIMPLEx), junto con Q-PACE .

Hardware

Debido al alcance de esta misión, es necesario abordar varios desafíos únicos al implementar el hardware. Los CubeSats típicos de órbita terrestre baja (LEO) pueden usar hardware "estándar" o piezas disponibles comercialmente para otros usos, pero debido a que LunaH-Map está diseñado para funcionar más tiempo y viajar más lejos que la mayoría de las misiones LEO CubSat, las piezas comerciales no pueden ser Se espera que funcione de manera confiable durante la duración de la misión sin modificaciones. Además, a diferencia de la mayoría de los CubeSats convencionales, el LunaH-Map deberá navegar a su órbita deseada después de dejar el vehículo de lanzamiento , por lo que deberá estar equipado con su propio sistema de propulsión.

El instrumento científico principal será un detector de neutrones de centelleo compuesto de elpasolita (Cs 2 YLiCl 6 : Ce o CLYC). Este material es un centelleador , que brilla de forma mensurable cuando interactúa con neutrones térmicos y epitermales . El detector de neutrones de LunaH-Map constará de una matriz de dieciséis centelleadores CLYC de 2,5 × 2,5 × 2 cm.

Ver también

Los 10 CubeSats que vuelan en la misión Artemis 1
Las 3 misiones de CubeSat eliminadas de Artemis 1

Referencias

enlaces externos