Asteroid Impactor & Deflection Assessment mission: Kinetic impactor

the Asteroid Impact & Deflection Assessment (AIDA) mission będzie pierwszym eksperymentem kosmicznym, który zademonstruje ograniczenie zagrożenia uderzeniem asteroidy za pomocą kinetycznego impaktora do odbicia asteroidy. AIDA jest międzynarodową kooperacją, składającą się z dwóch elementów misji: misji NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) oraz misji ESA Asteroid Impact Mission (AIM) rendezvous mission. Głównym celem AIDA jest (i) przetestowanie naszej zdolności do przeprowadzenia uderzenia statku kosmicznego na potencjalnie niebezpieczną asteroidę bliską Ziemi oraz (ii) zmierzenie i scharakteryzowanie ugięcia spowodowanego uderzeniem. Celem AIDA będzie Podwójna planetoida bliska Ziemi (65803) Didymos, której eksperyment ma się odbyć pod koniec września 2022 roku. Oczekuje się, że wpływ DART na drugi człon binarny z prędkością ~7 km/s zmieni okres orbity binarnej o około 4 minuty, zakładając proste przeniesienie pędu do celu, a ta zmiana okresu będzie mierzona przez ziemskie obserwatoria. Sonda AIM będzie charakteryzować cel asteroidy i monitorować wyniki uderzenia in situ na Didymos. Misja DART jest pełnowymiarowym uderzeniem kinetycznym mającym na celu odbicie asteroidy o średnicy 150 m, ze znanymi warunkami uderzeniowymi i właściwościami fizycznymi celu charakteryzującymi misję AIM. Przewidywania skuteczności przenoszenia pędu uderzeń kinetycznych podano dla kilku możliwych docelowych typów różnych porowatości, przy użyciu modelu skalowania krateru Housena i Holsapple (2011) dla rozkładu masy i prędkości uderzenia ejecta. Wyniki są porównywane z wynikami symulacji numerycznych przy użyciu wygładzonego kodu Hydrodynamiki cząstek Jutzi and Michel (2014) z dobrą zgodą. Model przewiduje również, że ejecta z uderzenia DART może sprawić, że Didymos stanie się aktywną asteroidą, tworząc śpiączkę ejecta, która może być obserwowana przez teleskopy ziemskie. Pomiary z AIDA przeniesienia pędu z uderzenia w strzałkę, wielkości krateru i morfologii oraz ewolucji śpiączki ejecta znacznie przyspieszą zrozumienie procesów uderzenia na asteroidy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.