Rosetta, Avrupa Uzay Ajansı tarafından imal edilip 2 Mart 2004'te fırlatılan bir uzay sondasıydı. İniş modülü Philae ile birlikte (67P/Churyumov-Gerasimenko) (67P) kuyruklu yıldızının ayrıntılı bir incelemesini gerçekleştirdi. Uzay aracı, kuyruklu yıldıza yaptığı yolculuk sırasında Dünya ve Mars gezegenleriyle, 21 Lutetia ve 2867 Šteins asteroitlerinin yakınından geçti.SOHO / ve 'dan sonra ESA'nın programının üçüncü temel taşı görevi olarak başlatılmıştı.
Rosetta'nın sanatsal tasviri | |||||||||||||||||||||||||
Görev türü | Kuyruklu yıldız yörünge/iniş aracı | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uygulayıcı | ESA | ||||||||||||||||||||||||
COSPAR kimliği | 2004-006A | ||||||||||||||||||||||||
SATCAT no. | 28169 | ||||||||||||||||||||||||
Web sitesi | esa.int/rosetta | ||||||||||||||||||||||||
Görev süresi | Sonlanma: 12 yıl, 6 ay, 28 gün | ||||||||||||||||||||||||
Uzay aracı özellikleri | |||||||||||||||||||||||||
Üretici | |||||||||||||||||||||||||
Fırlatma ağırlığı | Müşterek: 3.000 kg (6.600 lb) Yörünge aracı: 2.900 kg (6.400 lb) İniş aracı: 100 kg (220 lb) | ||||||||||||||||||||||||
Yakıtsız ağırlık | Yörünge aracı: 1.230 kg (2.710 lb) | ||||||||||||||||||||||||
Yük ağırlığı | Yörünge aracı: 165 kg (364 lb) İniş aracı: 27 kg (60 lb) | ||||||||||||||||||||||||
Boyutlar | 2,8 × 2,1 × 2 m (9,2 × 6,9 × 6,6 ft) | ||||||||||||||||||||||||
Güç | 3,4 AU'da 850 watt | ||||||||||||||||||||||||
Görev başlangıcı | |||||||||||||||||||||||||
Fırlatma tarihi | 2 Mart 2004, 07.17:51 UTC | ||||||||||||||||||||||||
Roket | Ariane 5G+ V-158 | ||||||||||||||||||||||||
Fırlatma yeri | Kourou ELA-3 | ||||||||||||||||||||||||
Üstlenici | Arianespace | ||||||||||||||||||||||||
Görev sonu | |||||||||||||||||||||||||
Tasfiye türü | Yörüngeden çıkma | ||||||||||||||||||||||||
Son temas | 30 Eylül 2016, 10.39:28 UTC SCET | ||||||||||||||||||||||||
İniş yeri | Sais, Ma'at bölgesi Kuyrukluyıldızdaki etkinlik: 2 yıl, 55 gün | ||||||||||||||||||||||||
Dünya uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 4 Mart 2005 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 1.954 km (1.214 mi) | ||||||||||||||||||||||||
Mars uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 25 Şubat 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 250 km (160 mi) | ||||||||||||||||||||||||
Dünya uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 13 Kasım 2007 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 5.700 km (3.500 mi) | ||||||||||||||||||||||||
2867 Šteins uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 5 Eylül 2008 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 800 km (500 mi) | ||||||||||||||||||||||||
Dünya uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 12 Kasım 2009 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 2.481 km (1.542 mi) | ||||||||||||||||||||||||
21 Lutetia uçuşu | |||||||||||||||||||||||||
En yakın yaklaşım | 10 Temmuz 2010 | ||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.162 km (1.965 mi) | ||||||||||||||||||||||||
(67P/Churyumov–Gerasimenko) yörünge aracı | |||||||||||||||||||||||||
Yörüngeye yerleşme | 6 Ağustos 2014, 09.06 UTC | ||||||||||||||||||||||||
Aktarıcılar | |||||||||||||||||||||||||
Bant | (düşük kazançlı anten) (yüksek kazançlı anten) | ||||||||||||||||||||||||
Bant genişliği | 7,8 bit/s'den (S bandı) 91 kbit/s'ye (X bandı) kadar | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Rosetta, 6 Ağustos 2014'te kuyruklu yıldıza ulaştı ve 30 ila 10 kilometre (19 ila 6 mi) mesafelerde yörüngeye yerleşmek için bir dizi manevra yaptı. İniş modülü Philae, 12 Kasım'da bir kuyruklu yıldıza ilk başarılı inişi gerçekleştirdi, ancak pil gücü iki gün sonra tükendi.Philae ile iletişim, Haziran ve Temmuz 2015'te kısa bir süreliğine yeniden sağlandı, fakat azalan güneş enerjisi nedeniyle Rosetta'nın iniş aracıyla olan iletişim modülü 27 Temmuz 2016'da kapatıldı.Rosetta uzay aracı, 30 Eylül 2016'da kuyruklu yıldızdaki Ma'at bölgesine sert iniş yaparak görevini sona erdirdi.
Sonda, adını üç dilde yazılmış bir kararname içeren Mısır kökenli steldeki Rosetta Taşı'ndan almıştır. İniş aracı, adını iki dilli Yunanca ve Mısır hiyeroglif yazıtlarının yer aldığı Philae dikilitaşı'ndan almıştır.
Görev özeti
Bu madde veya sayfa başka bir dilden kötü bir biçimde tercüme edilmiştir. Sayfa makine çevirisi veya dilde yetkinliği bulunmayan bir çevirmen tarafından oluşturulmuş olabilir.Aralık 2022) ( |
Rosetta, Ariane 5 adlı füzeyle 2 Mart 2004 tarihinde gönderildi. 6 Ağustos 2014 tarihinde kuyruklu yıldıza ulaştı ve bir kuyruklu yıldızın yörüngesine giren ilk uzay aracı oldu. Önceki çalışmalarında diğer yedi kuyruklu yıldıza başarılı uçuşlar sergiledi. Rosetta, Avrupa Uzay Ajansı’nın ufku olan 2000 taşlarından biridir. Bu uzay aracı Rosetta uydusundan oluşmaktadır. Rosetta uydusunda 12 cihaz ve dokuz cihazla Philae isimli uzay aracı önemli bir rol oynar. Rosetta, 17 ay boyunca 67/P kuyruklu yıldızının yörüngesinde döndü ve daha önce hiç kalkışmadıkları, bir kuyruklu yıldız için en ayrıntılı bir çalışmayı tamamlamak için tasarlandı. Darmstadt, Almanya, Avrupa Uzay Operasyonları Merkezinden bu uzay aracı kontrol edildi. Bilimsel yük çalışması için, veri alma, kalibrasyon, arşivleme ve dağıtım ile birlikte bir planlama Avrupa Uzay Astronomi Merkezi tarafından Villanueva de la Kanada’da (Madrid/İspanya) gerçekleştirildi. İki bin insanın bu çalışmaya 10 yıl öncesinde yardımda bulunduğu düşünülüyor.
Bu araştırma, üç komut içinde bir kararname özelliğine sahip ve Mısır kökenli bir dikili taş olan Rosetta taşından sonra adlandırıldı. Philae dikilitaştan sonra adlandırılan uzay aracı iki dilli bir Yunan ve Mısır hiyeroglif yazıtı taşıyor. Rosetta taşının üstünde hiyeroglif yazısının bir karşılaştırılmasında, Mısır yazı sistemini çözmek için harekete geçmeleridir. Bu uzay aracı aynı şekilde kuyruklu yıldızları ve Güneş sistemini daha iyi anlamada yardımcı olacaktır. Doğrudan bir benzetme olan onun adaşı, Rosetta Taşı, mikro-kazınmış nikel alaşımlı Rosetta diski taşır. Buna ek olarak, Rosetta diski Uzun Şimdi Vakfı tarafından 1200 dilde metinin 13.000 sayfayla kaydedilerek bağışlandı.
Bu uzay aracı kuyruklu yıldız yolunda 2 asteroit uçuş görevi gerçekleştirdi. Rosetta, 2007 de Mars’a uçuşu gerçekleştirdi. Bu beceri 2867 Steins 2008 yılının eylül ayında ve 21 Lutetia 2010 yılının temmuz ayında tamamladı. 20 Ocak 2014 tarihinde de, Rosetta kuyruklu yıldıza yaklaşırken 31 aylık uyku moduna alındı.
Rosetta’nın Philae iniş aracı, 12 Kasım 2014 tarihinde 67P kuyruklu yıldızına dokunduğunda, kuyruklu yıldız yörüngesine başarılı bir şekilde ilk inişini gerçekleştirdi. Astrofizikçi Elizabeth Pearson Philae uzay aracının geleceği kesin olmamasına rağmen, Rosetta görevinin ve çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
Tarihçe
Arka plan
1986 da Halley kuyruklu yıldızına yaklaşımı boyunca, uluslararası uzay araştırma araçları kuyruklu yıldız keşfi için gönderildi. Avrupa Uzay Ajansı’nın Giotto adlı uzay aracı en öne çıkanlarından biridir. Uzay araçları değerli bilimsel bilgilerle geri döndükten sonra, bu takipler kuyruklu yıldız kompozisyonuna daha fazla ışık tutacağını ve yeni sorulara cevap verilmesi ihtiyacı olduğu açıklandı.
Hem Avrupa Uzay Ajansı(AUA) hem de Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi (UHUD) işbirliği yaparak yeni uzay araçları geliştirmeye başladılar. ’’Kuyruklu Yıldız Buluşması Asteroid Uçuşu (KYBAU)‘’ misyonu UHUD’un ve ‘‘Kuyruklu Yıldız Çekirdek Örneği Dönüş (KYÇÖD)’’ misyonu AUA’nın projesiydi. Her iki misyonda Marine Mark 2 uzay aracının tasarımını paylaşmak içindi. Bu yüzdende maliyet azalmış oldu.1992 yılında UHUD, ’’Kuyruklu Yıldız Buluşması Asteroid Uçuşu (KYBAU)‘’'nu bütçe sınırlamaları nedeniyle iptal ettikten sonra, Avrupa Uzay Ajansı kendi başına KYBAU tarzı bir proje geliştirmeye karar verdi. 1993 itibarıyla, bu iddialı örnek dönüş misyonu, var olan AUA bütçesiyle imkânsız olacağı kanıtlandı. Bu sebepten dolayı görev tekrar düzenlendi ve sonradan iptal edilen KYBAU misyonuna benzeyen son uçuş planıyla da AUA tarafından misyon onaylandı. Gerhard Schwehm, uzay aracı fırlatıldıktan sonra görev yöneticisi olarak adlandırıldı ve 2014 yılının Mart ayında emekli oldu.
Görev ilkleri
Rosetta misyonu birçok tarihi ilki başarmak için planlandı.
67P kuyruklu yıldız yolunda, Rosetta ana asteroit kuşağıyla geçti ve bu ilkel nesnelerin birkaçıyla ilk Avrupa yakın karşılaşmasını yaptı. Rosetta ana güç kaynağı olarak Güneş hücreleri kullanarak Jüpiter’in yörüngesine yakın uçan ilk uzay aracıydı.
Rosetta kuyruklu yıldız çekirdeğinin etrafında bir yörüngede dönen ve iç Güneş Sistemi'ne doğru yöneliyorken bir kuyruklu yıldıza yanaşık uçan ilk uzay aracıdır. Dondurulmuş bir kuyruklu yıldızın Güneş’in sıcaklığı tarafından nasıl dönüştüğünü en yakın derecede incelemek için ilk uzay aracı olması planlanmıştır. 67P ulaştıktan kısa bir süre sonra, Rosetta uydusu kuyruklu yıldız çekirdeği üstüne ilk kontrollü iniş için Philae kuyruklu yıldızına gönderdi. Robotik uzay aracı aletleri kuyruklu yıldız yüzeyinden ilk fotoğraflarını sergiledi ve kompozisyonunun ilk durum çözümlemesini yaptı.
Tasarım ve yapım
Rosetta'nın ana gövdesi 2,8×2,1×2,0m'lik (9,2×6,9×6,6 ft) merkezi karkas ve alüminyum petek zeminliydi. 100 kg (220 lb) Philae iniş aracı ve 165 kg (364 lb) bilimsel aletleri de içeren toplam ağırlığı yaklaşık 3.000 kg (6.600 lb) idi. Yük Destek Modülü, uzay aracının üstüne takılmıştı ve bilimsel aletleri taşıyordu. Gövde Destek Modülü alttaydı ve uzay aracının destek alt sistemlerini içeriyordu. Güneşten uzak olmasına rağmen, uzay aracının etrafına yerleştirilen ısıtıcılar sistemleri sıcak tuttu. Rosetta'nın iletişim paketi, 2,2 m (7,2 ft) yönlendirilebilir yüksek kazançlı bir parabolik çanak anten, 0,8 m (2,6 ft) sabit konumlu orta kazançlı bir anten ve çok yönlü düşük kazançlı iki anten içeriyordu.
Uzay aracı için elektrik enerjisi toplamda 64 metrekare olan iki Güneş enerjisi sağlayan tertibattan geliyor. Her bir tertibat her biri 2,25×2.736 metreye sahip beş Güneş grubuna ayrılıyor. Bireysel Güneş hücreleri 200 mikrometre kalınlığında 61,95×37,75 mm olan silikondan oluşuyor. Kuyruklu yıldız işlemleri 3,4 AU başladığında, bu Güneş enerjisi sağlayan tertibatlar yaklaşık olarak günberi maksimum 1.500 watt, uyku modunda 5,2 AU minimum 400 watt ve 850 watt üretir. Uzay gücü, Mars Express uzay aracında kullanılan ihtiyaç fazlası Terma gücü tarafından kontrol edilir ve otobüslere 28 volt sağlayan dört 10-A.h NiCd aküleri içinde depolanır.
Ana itme 24 eşleştirilmiş bipropellent* 10 N itici içerir, bu iticilerin dört çifti delta-V yanması için kullanılır. Bu uzay aracı fırlatılış anında 656,6 kg mono metil hidrazın yakıtı ve 1.059.5 kg dinitrojen tetraoksit oksitleyici olmak üzere 1.719,1 kg yakıt taşıdı. Bu yakıtlar iki tane 1.108 litre 5. Sınıf titanyum alaşımı tanklarda bulunuyorlar ve görevleri boyunca saniyede en az 2.300 m/s delta-v sağlıyorlar. İtici basınçlandırma iki 68 litrelik yüksek basınçlı helyum tankları tarafından sağlanmaktadır.
COSPAR kurallarına göre Rosetta temiz bir oda içinde inşa edildi fakat mikroplardan arındırmada çok önemli değildir çünkü kuyruklu yıldızlar genellikle prebiyotik moleküller bulabileceğiniz nesneler olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle, Rosetta projesinin bilim adamı olan Gerhard Schwehm‘e göre bu moleküller hayatın öncesi olmasına rağmen yaşamayan organizmalardır. Bu misyonun toplam maliyeti yaklaşık olarak 1,3 milyardır.
Fırlatma
Rosetta,2011 de 46P/Wirtanen kuyruklu yıldız ile buluşmayla 12 Ocak 2003 tarihinde fırlatılmak için kuruldu.
11 Aralık 2002 tarihinde Hot Bird 7’nin fırlatılma süresi boyunca taşıyıcı roketi Ariane 5’in başarısızlığı sonrası, başarısızlığın sebebi belirlenene kadar uçuşu yasaklanarak, bu plan iptal edildi. Churyumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızı hedef gösterilerek, 26 Şubat 2004'te yeniden düzenlenmiş fırlatma tarihinde (2014'te kuyruklu yıldızda buluşma) yeni bir plan oluşturuldu. Daha geniş bir kütle ve etkili artan hız sonucu gerekli iniş takımı düzenlendi. İptal edilen iki fırlatma girişimi sonrasında, Rosetta, Fransa Guiana'daki Guiana Uzay Merkezi’nden saat 7.17’de 2 Mart 2004 tarihinde fırlatıldı. Hedef ve fırlatma zamanı üzerinde yapılan değişikliklerden başka, görev profili neredeyse aynı kaldı.
Derin uzay manevraları
67P kuyruklu yıldızı ile buluşmaya gerekli hıza ulaşmak için, Rosetta, iç Güneş Sistemi boyunca hızlanmak için yerçekimi yardım manevrasını kullandı. Rosetta’nın fırlatımından önce yeryüzünde yapılan yaklaşık olarak 100 km doğruluğunda olan ölçümlerden kuyruklu yıldızın yörüngesi biliniyordu. 24 milyon kilometre uzaklıkta başlayan yerleşik kameralar tarafından toplanan bilgi, yörüngesinin birkaç kilometre ötesinde kuyruklu yıldızın yerini incelemek için AUA’nın İşlem Merkezi’nde işlemden geçirildi. Dünya’da ilk gösteri uçuşu 4 Mart 2005'te gerçekleşti.
25 Şubat 2007’de araç, yörüngeyi doğrulamak için Mars’ın düşük rakımdaki bir kestirme yoluna göre belirlendi. Bu risksiz değildi çünkü üst geçit harekâtının tahmin edilen rakımı sadece 250 kilometreydi. Bu karşılaşma boyunca, güneş panelleri kullanılamazdı çünkü uzay aracı tehlikeli bir güç kaybına sebep olan ve 15 dakika boyunca hiçbir güneş ışığının ulaşmadığı gezegenin gölgesindeydi. Orijinal olarak bu görev için tasarlanmamış olan pillerle uçuş yaparak araç bekleme moduna alındı. Bu modda herhangi bir iletişim ağı oluşturmak mümkün değildi. Bu yüzden Mars harekâtı ‘Milyar Avroluk Kumar‘ olarak adlandırıldı. Bu uçuş gezegenin atmosferi ve yüzeyinin ayrıntılı fotoğraflarını yansıtan Rosetta ile başarılı oldu ve görev planlandığı gibi devam etti.
Dünyadaki ikinci gösteri uçuşu 13 Kasım 2007’de gerçekleşti. Dünya’ya yaklaştıkça, uzay aracı kısaca astroid olarak yanlış tanımlanmasından dolayı en küçük gezegen olan 2007 VN84’e ayarlandı.
Uzay aracı 5 Eylül 2008’de 2867 Steins asteroidine yakın bir uçuş gerçekleştirdi.800 km’den daha az bir minimum aralığa ulaşarak, yerleşik kameralar yörüngeye ince ayar yapmak için kullanıldı. Yerleştirilen cihazlar 4 Ağustos’tan 10 Eylül’e kadar asteroidin ölçümünü yaptı. Uçuş boyunca iki nesne arasındaki maksimum bağıl hız 8,6 km/s idi.
Rosetta’nın Dünyadaki üçüncü ve son uçuşu 12 Kasım 2009’da gerçekleşti.
10 Temmuz 2010 tarihinde, Rosetta, 3.168±7,5 km minimum uzaklıkta ve 15 km/s hızında, geniş bir ana kemer asteroidi olan 21 Lutetia aracılığıyla uçtu. Bu uçuş 60 metreye kadar piksel çözünürlüğünde fotoğraflar sağladı ve çoğunluğu güney yarımküre olmak üzere yüzeyin yaklaşık olarak %50’sini kapladı. 0,24 nanometreden 1 nanometreye kadar genişleyebilen 21 dar ve geniş band süzgecinden 462 fotoğraf elde edildi. Lutetia görünür ve kızılötesi termal görüntüleme spektrometresi (GKTGS) tarafından gözlemlendi ve manyetik alan ölçümleri ve plazma çevresi de alındı.
Mayıs 2014'te, Rosetta sekiz yanık dizisine başladı. Uzay aracı ve 67P kuyruklu yıldız arasındaki bağıl hız 775 m/s’den 7.9 m/s’ye kadar düştü.
Tepkime kontrol sistemi sorunları
2006’da Rosetta, tepkime kontrol sistemindeki (TKS) bir sızıntıdan dolayı mağdur oldu. 24 çift roket yakıtı ve 10 newton iticiye sahip sistem, yolculuk süresince Rosetta’nın yörüngesinin ince ayarı ile sorumluydu. TKS, sızıntı yüzünden tasarlandığından daha düşük bir basınçta çalışıyor. AUA mühendisleri, görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için yeterli yedek yakıtlarının bulunduğu konusunda emin olmalarına rağmen, bu yakıtların yarım yamalak karışmasına ve daha kirli ve verimsiz yanmasına sebep olur. Testler, çarklar üzerinde daha az aşınma sağlanarak sistemin daha verimli çalıştığını ortaya çıkarmasına rağmen, Rosetta’nın reaksiyon çarkı, beklendiğinden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Hibernasyon’dan önce, reaksiyon çarklarından ikisi burnunu göstermeye başladı. Uzay aracı harekete geçtikten sonra, mühendisler kötü çark dahil reaksiyon çarkların üçünü açtı. Uygun bir şekilde çalışmayan diğer çark yedek olarak tutulacak. Ek olarak, gerekli olduğunda iki aktif reaksiyon çarkı çalışmasına olanak sağlayacak olan yeni bir yazılım yüklendi.
Yanlış tarif
Kasım 2007’de, ikinci gösteri uçuşu sırasında, Rosetta uzay aracı Dünya yakınındaki bir asteroid ile karıştırıldı ve 2007 VN84 ismi verildi. Bir anstronom Catalina Gök Araştırması’nın 0.68 metre teleskopu tarafından çekilen fotoğraflarda uzayaracını buldu ve yaklaşık 20m çapında bir asteroid olarak yanlış tanımladı. Yörünge hesaplaması, 13 Kasım 2007’de 5700 km tahmin edilen bir mesafede Dünya’ya en yakın deneme uçuşu yaptığını gösterdi. Asteroidler Dünya’ya cok yakın olarak nadiren geçiyor, bu 2007 VN84’ün Dünya’yı tehlikeye sokabileceği tahminine yol açtı. Ancak, anstronom Denis Denisenko, Rosetta araştırmasının yörünge ile eşleştiğini fark etti, kuyruklu yıldızla buluşma noktasındaki rotada, Dünya’da deneme uçuşu yapıyordu. Sonra Küçük Gezegen Merkezi, 2007 VN84’ün aslında uzay aracı olduğunu bir makalede onayladı.
67P etrafındaki yörünge
Ağustos 2014'te, 67P/Churyumov–Gerasimenko (67P) ile buluştu ve itici yanıkların birbirini sırasıyla izlediği, yörüngesinin hiperbolik kaçış yörüngesi olduğu çekirdekten 100. ve 50. km’de ortalama alarak, iki ardışık üçlü yörüngeye katlanabilen bir dizi harekât başlattı. 10 Kasım’da kuyruklu yıldızdan yaklaşık 30 km içine yaklaştıktan sonra, uzay aracı hakiki yorüngeye girdi.
Rosetta’nın ulaşımından önce, 67P kuyruklu yıldızın yüzey düzeni bilinmiyordu. Uydu, yüzeye inen aracın ayrılmasının gerçekleşeceği düşüncesiyle kuyruklu yıldızla eşleşti. 25 Ağustos 2014'e kadar, beş olası konma alanı belirlenmişti. 15 Eylül 2014'te AUA, bir AUA halka açık karşılaması aracılığıyla Agilkia Adası’nın şerefine Agilkia adında J alanını duyurdu ve uzay aracının varış yeri olarak kuyruklu yıldızın başına yerleştirildi.
Philae iniş aracı
Philae 12 Kasım 2014 günü saat 08.35'te Rosetta’dan ayrıldı ve yaklaşık 1 m/s (3,6 km/h) bir bağıl hız da 67↨ kuyruklu yıldızına yaklaştı. İlk olarak saat 15.33’de 67↨ kuyruklu yıldızına iniş yaptı ama, iki defa geri sekti ve saat 17.33’de dinlenmek için geri geldi. 67↨ ile temas kurma onayı Dünya’ya saat 16.03’de ulaştı.
Yüzey ile olan temasla, iniş aracı sekmesini engellemek için kuyruklu yıldıza iki zıpkın ateşlendi çünkü kuyruklu yıldızın kaçış hızı 1 m/s (3,6 km/h). Ancak, telemetrinin analizleri, inişin beklendiğinden daha yumuşak olduğunu ve iniş üzerine zıpkınların ateşlenmediğini gösterdi. Kuyruklu yıldızın üzerine iniş yaptıktan sonra, Philae, bilim görevine başlamak için ayarlandı:
- Çekirdeğin özelliklerinin belirlenmesi
- Amino asit enantiomerler dahil, kimyasal bileşiklerin saptanması sağlamak
- Zamanla kuyruklu yıldızın faaliyetleri ve gelişimlerini araştırma
Dikkate değer sonuçlar
İlk keşiflerden birisi de, 67↨ kuyruklu yıldızın manyetik alanı 40-50 milihertz arasında salınıyordu. Bilim adamları, bunu 10.000 kat hızlandırarak sinyali düzenledi ve böylelikle insanlar bunu duyabildi. Bu sadece bir doğa olayıyken, bu şarkı olarak nitelendirildi ve György Ligeti’nin Continuum for harpsichord ile karşılaştırıldı.
10 Aralık 2014'te, 67↨ kuyruklu yıldızından alınan Rosetta tarafından belirlenmiş, su buhar bileşimi Dünya’da bulunandan büyük ölçüde farklıdır. Kuyruklu yıldızdan alınan sudaki döteryum oranının hidrojene oranı, yüzeye ait suya göre üç kat daha fazla olduğu belirlendi. Bilim adamlarına göre, Dünya’da bulunan suyun 67↨ kuyruklu yıldızı gibi kuyruklu yıldızlardan geldiğini düşünmek, bunun olası olmadığını gösteriyor.
Aletler
Çekirdek
Çekirdeğin araştırması üç spektroskop, bir mikrodalga radyo anteni ve bir radar tarafından yapıldı.
- ALICE (Mor ötesi görüntüleme spektografı). Mor ötesi spektografı, kuyruklu yıldız oluşumu süresince sıcaklığın tahmin edilebildiği kuyruklu yıldızın çekirdeğinde asal gaz içeriğini araştıracak ve miktarını ölçecek. Tespit, bir dizi potasyum bromür, sesyum iyodid ve fotokatot tarafından yapılır. 3.1 kg malzeme 2.9 watt kullanıyor ve Amerika’da üretiliyordu. Gelişmiş versiyonu Yeni Ufuklar uzay aracında kullanıldı. 70-205 nm arasında, aşırı derece ve yüksek mor ötesi spektrumunda çalışıyor.
- OSMKGS (Optik, Spektroskopik ve Morötesi Kumanda Görüntüleme Sistemi). Kamera sistemi, 2048x2048 piksel CCD çip (Charge Coupled Device – Yük Bağlaşımlı Cihaz)’li, 700 mm’lik dar açılı lenslerden ve 140 mm’lik geniş açılı lenslerden oluşuyor ve cihaz Almanya’da yapıldı.
- GTKGS (Görülür ve Termal Kızılötesi Görüntüleme Spektrometresi). Görülür ve morötesi spektrometresi kızılötesiyle çekirdeğin fotoğrafını alabilir ve komadaki moleküllerin kızılötesi spektrumlarını arayabilir. Tespit cıva kadmiyum tellür dizisi tarafından yapılır ve görünür dalga boyu aralığı bir CCD çipi ile yapılır. Cihaz İtalya’da üretilmiştir ve geliştirilmiş versiyonu Dawn ve Venüs Express’de kullanılmıştır.
- RUMA (Rosetta Uydusu için Mikrodalga Cihazı). Su, amonyak ve karbon dioksit gibi uçucu maddelerin sıcaklığı ve bolluğu mikrodalga emisyonu aracılığıyla RUMA tarafından belirlenebilir. 18.5 kg malzeme’nin geri kalanı Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanırken 30 cm radyo anteni Almanya’da imal edilmiştir.
- KÇRİSD (Kuyruklu Yıldız Çekirdeğine Radyodalga İletimiyle Sondaj Deneyi). KÇRİSD deneyi, radar kullanarak kuyruklu yıldızın derinliği hakkında bilgi sağlayacaktır. Kuyruklu yıldızın çekirdeğine doğru Philae iniş aracı ve Rosetta uydusu arasında elktromanyetik dalga yayılımını ölçerek, radar, çekirdeğin tomografisini belirleyecek. Bu çekirdeğin iç yapısını belirlenmesine ve çekirdeğin oluşumu hakkında bilgiye sahip olmamızı sağlayacak. Elektronik cihazlar France tarafından geliştirildi ve ikisinin de anteni Almanya’da yapıldı.
- RBA (Radyo Bilim Araştırması). RMA, çekirdeğin fiziksel araştırması ve kuyruklu yıldızın kuyruk saçılımı için incelemenin iletişim sistemini kullanıyor.
Gaz ve tanecikler
- İDARUS (İyon ve Doğal Analizler için Rosetta Uydu Spektrometresi). Cihaz, çift odaklı manyetik kütle spektrometresi ÇOKS (DFMS-double-focus magnetic mass spectrometer) ve zaman yansıtıcılı uçuş kütle spektrometresi ZYUS (RTOF- reflectron type time of flight spectrometer) içerir. ÇOKS, akb (atomik kütle birimi) 300’e ulaşan moleküller için yüksek çözünürlüğe sahiptir. ZYUS, nötr moleküller ve iyonlar için çok hassa bir yapıya sahiptir. İDARUS, İsviçre’de Bern Üniversitesi’de geliştirilmiştir.
- MGTAS (Mikro Görüntülü Toz Analiz Sistemi). Yüksek çözünürlüklü atomsal kuvvet mikroskobu, silikon plaka üzerinde biriken toz parçacıklarının birkaç fiziksel yönünü inceler.
- KİKÇ (Kuyruklu yıldız İkincil Yükünlü Kütle Çözümleyici). KİKÇ, indiyum iyonlarını kullanarak, ikincil yükünlü kütle spektroskopisi aracılığıyla toz parçacıklarının bileşimini analiz eder. Akb’si 6500 kütlesine kadar olan iyonları saptayabilir.
- TEÇTA (Tane Etki Çözümleyicisi ve Toz Akümülatörü). TEÇTA, optik kesit, momentum, hız ve cihaz içine giren her tanenin kütlesini ölçerek, kuyruklu yıldız komasının toz ortamını analiz eder.
Güneş rüzgarı etkileşimi
- RPK (Rosetta Plazma Konsorsiyumu)
Organik bileşiklerin araştırılması
Önceki gözlemler gösteriyor ki, kuyruklu yıldızlar karmaşık organik bileşkeler içeriyor. Bunlar nükleik asit ve amino asit oluşturan elementler, bildiğimiz gibi yaşam için gerekli olan öğeler. Kuyruklu yıldızlar, Dünya’ya geniş bir miktarda su sağladığı ve, organik moleküllerin Dünya’yı besleyebileceğini düşünülüyor. Rosetta ve Philae, kuyruklu yıldızın çekirdeğinden, gaz ve toz bulutlarından örnek alıp analiz ederek ve kuyruklu yıldız oluşumunun Dünya üzerindeki yaşamın başlangıcına katkısının olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için, organik moleküller, nükleik asitler ve amino asitler üzerinde araştırma yapıyorlar. Düşen güç seviyelerine boyun eğmeden önce, Philae’nın COSAC cihazı, kuyruklu yıldızın atmosferinde organik moleküller belirleyebildi ve hibernesyondan ortaya çıkıp çıkmadığı hakkındaki araştırmaya devam edebildi.
Amino asitler
Kuyruklu yıldızın üzerine konduktan sonra, Philae, neden gerekli amino asitlerin neredeyse hepsi sol taraflı olduğu hakkında (atomların ortadaki karbon moleküne göre konumlanış biçimini belirtiyor) bazı hipotezleri test edecek. En düzensiz moleküller, yaklaşık olarak eşit sayılarda sol ve sağ elli konfügrasyonlarına göre yönlendirilir ve yaşayan organizmalar tarafından kullanılan gerekli amino asitlerin öncelikli sol el yapısı bir anomidir. Test edilecek hipotezlerden biri de, 1983 tarihinde Standford Üniversitesin’de tıp ve kimya emekli profesörleri William A. Bonner ve Edward Rubenstein tarafından önerilmişti. Onlar, helezonik radyasonlar süpernova tarafından oluşturulduğunda, bu radyasyonun, dairesel polarizasyonu tek tip “el’li” molekülleri imha edeceğini tahmin ettiler. Ayrıca boşluğa diğer yaşayan moleküllerin içine atıldığında da, süpernova tek tip molekülleri yokedebilir.
Önemli olaylar ve keşiflerin zaman çizelgesi
2004
- 2 Mart: Fransa, Guiana’dan, yerel saatle 04.17'de Avrupa Uzay Ajansı’nın Rosetta görevi başarılı bir şekilde başlatılmıştır. Üst kademe ve misyon yükü, 200 km × 4.000 km'de garip bir kıyı yörüngesine başarılı bir şekilde enjekte edildi. Saat 09.14 UTC‘de üst kademe motoru Güneş merkezli bir yörüngeye girmek ve Dünya’dan ayrılmak için kaçış hızını uzay aracına getirmek için ateşlendi. Rosetta 18 dakika sonra bırakıldı. Rosetta’nın serbest bırakılmasından sonra, Almanya’nın Darmstadt şehrinde, Avrupa Uzay İşlemleri Merkezi (AUİM) kısa bir süre araştırma aracı ile temas kurdu.
- 10 Mayıs: %0.05’lik rapor edilmiş bir yanlışlıkla birlikte uzay aracıyla izlenen rotayı ayarlamak için ilk ve en önemli derin uzay harekâtı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
2005
- 4 Mart: Rosetta Dünyada planladığı ilk yakın yerçekimi yardım geçişini gerçekleştirdi. Ay ve Dünya’nın manyetik alanı uzay aracı gemisinin cihazlarıyla ayarlandı ve test edildi. 22.09 UTC ‘de Dünya yüzeyinin üstündeki en düşük rakım 1.954,7 km idi ve uzay araştırma fotoğrafları amatör astronomlar tarafından çekildi.
- 4 Temmuz: Gemideki görüntüleme cihazları Tempel 1 kuyruklu yıldız ve derin etki görevi olan darbe ölçer arasındaki çarpışmayı gözlemledi.
2007
- 25 Şubat: Mars uçuşu: Rosetta’nın optik, spektroskopik ve kızılötesi uzaktan görüntüleme sistemi, farklı fotoğraf filtreleri kullanarak gezegenin çeşitli resimlerini alıyorken, Rosetta'nın Philae iniş aracı mıknatıs ölçer ve plazma monitör cihazı karmaşık Martian manyetik çevreyi ölçer. Mars’ın gölgesindeki birçok cihazlar kapatıldı ve iniş aracı Philae bağımsızca pillerini çalıştırdı. Bu işlem boyunca araç üstündeki ÇIVA cihazı Mars’ın resimlerini aldı. Diğerleri arasında uzay aracının cihazları test edildi. Kasımda ikinci Dünya uçuşunun seyrini değiştirmek için uzay aracı Mars’taki yerçekimini kullandı.
- 8 Kasım: Bir asteroit olarak Rosetta uzay aracının yanlış saptanması.
- 13 Kasım: Rosetta 45.000 km/h hızla giderken 5.295 km olan en düşük rakımda ikinci Dünya uçuşunu gerçekleştirdi.
2008
- 5 Eylül: 2867 Steins asteroidinin uçuşu. Uzay aracı kısmen 8,6 km/s yavaş bir hızla ve 800 km uzaklıkta ana kemer asteroitinden geçti.
2009
- 13 Kasım: Dünyada üçüncü ve son uçuşu .Rosetta 07.45 UTC‘de Java Endonezya adasının kıyısında kapalı olan 109°E ve 8°S üstünde 2.481 km rakımda en yakın uçuşunu yaptı. Bu uzay aracı 48.024 km/h hızda ilerliyordu.
2010
- 16 Mart: P/2010 A2 asteroid’in kuyruk kalıntısını gözlemleme. Hubble Uzay Teleskopu aracılığıyla yapılan gözlemlerle birlikte, P/2010 A2’nin bir kuyruklu yıldız olmadığı bir asteroid olduğu ve büyük ihtimal, kuyruğun daha küçük asteroitlerin etkisinden parçacıklarla oluştuğunu onaylandı.
- 10 Temmuz: Uçuş ve 21 Lutetia asteroit fotoğraflandı.
2011
- 8 Haziran: Uzay aracı sabit dönme moduna dönme komutu verildi ve yerleşik bilgisayar ve hibernasyon ısıtıcıları haricinde bütün elektronik cihazlar kapatıldı.
2014
- 20 Ocak: Saat 10.00’ da önceden programlanmış zamanlayıcı hibernasyon modunu devreye soktu ve sonra hibernasyon prosedürlerini başlattı. Rosetta, saat 18.18’de NASA’nın Goldstone yer istasyonu aracılığıyla Avrupa Uzay İşlemleri Merkezi ile bağlantısını eski haline koydu.
- Mayıs – Temmuz: Mayıs’ın 7’sinde başlayarak, Rosetta, 67↨ kuyruklu yıldızın yörüngesine dahil olmak için yörüngesel düzeltme harekâtına başladı. İlk yavaşlama yanığında, Rosetta, &67↨ kuyruklu yıldızından yaklaşık olarak 2.000.000 km uzaktı ve +775 m/s bağıl hızına sahipti: son yanmanın sonuna kadar (23 Temmuzda gerçekleşti) mesafe sadece 4.000 km‘ye düşürülmüştü ve bağıl hızı +7.9 m/s idi. Toplamda, yanma süresince oluşan büyük yavaşlamayla, Rosetta, 67↨ kuyruklu yıldızının yörüngesine hizalanmak için sekiz yanmalar kullanıldı: 21 Mayıs’ta hız değişimi 291 m/s, 4 Haziran’da hız değişimi 271 m/s ve 18 Haziran’da hız değişimi 91 m/s.
- 14 Temmuz: (Optik, spektroskopik ve kızılötesi uzaktan görüntüleme sistemi) Yerleşik görüntüleme sistemi, yıldızın düzensiz şeklini teyit etmek için, 67↨ kuyruklu yıldızının resimleri gönderdi.
- 6 Ağustos: Rosetta, 100 km yaklaşarak ve bağıl hızını 1 m/s’e düşürecek bir itici yanması gerçekleştirerek, 67↨ kuyruklu yıldızına ulaştı. Philae için uygun bir yörünge ve iniş yeri belirlemek için kuyruklu yıldızı haritalandırma ve tanımlama işlemi başlatıldı.
- 4 Eylül: ALICE cihazından elde edilen ilk bilimsel veri bildirildi, bu kuyruklu yıldızın ultraviyole dalga boyunda nadiren karanlık olduğunu, hidrojen ve oksijen’in kuyruklu yıldızda mevcut olduğunu ve kuyruklu yıldızın yüzeyinde kayda değer hiçbir su-buz alanı olmadığını gösteriyordu. Su veya buzun bulunması bekleniyordu çünkü suyun buhara dönüşmesi için kuyruklu yıldız Güneş’ten çok çok uzakta.
- 10 Eylül 2014: Rosetta, 29 km bir rakımda 67P kuyruklu yıldızının yörüngesini izleyerek. Küresel Haritalama Aşaması’na girer.
- 12 Kasım 2014: Philae saat 15.33’de 67↨ kuyruklu yıldızının yüzeyine iniş yapar.
- 10 Aralık 2014: ROSINA kütle spektormetrelerinden elde edilen veri, 67↨ kuyruklu yıldızında ağır suyun oranının normal suya oranını Dünya’dakinden üç kat daha fazla olduğunu gösterdi. Oran, kendine özgü bir imza olarak kabul edildi ve bu keşif ile Dünya’nın suyunun 67P kuyruklu yıldızı gibi kuyruklu yıldızlardan gelmediği belirlendi.
Gelecek kilometre taşları'
- Kasım 2014 – Aralık 2015: Rosetta, Güneş’in etrafında kuyruklu yıldıza eşlik ediyor.
- 30 Eylül 2016: UTC 11.19 sularında 67P kuyruklu yıldızına serbest düşüş yaparak görevine son verildi.
Medyada yer alması
Bütün görev ağırlıkla sosyal medyada ön plana çıktı, görev için a Facebook hesabı, uzay araçlarının kişiliğini resmeden resmî twitter hesabına sahip uydu ve iniş aracı. ”#CometLanding” geniş çapta ilgi çekti. Kontrol merkezlerinde canlı yayınlar oluşturuldu, ki bunlar Philae’nin 67P kuyruklu yıldızına inişini takip etmek için dünya çapında resmî ve gayriresmî organizasyonlardı.
Kaynakça
- ^ . NASA's Solar System Exploration website. 25 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Aralık 2022.
- ^ . Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi. 8 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2014.
- ^ . Status Reports. European Space Agency. 4 Mart 2004. 21 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2016.
- ^ Baldwin, Emily (3 Ekim 2016). . European Space Agency. 7 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2016.
- ^ . European Space Agency. 5 Ağustos 2014. 8 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2014.
- ^ . European Space Agency. 8 Mart 2004. 8 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ocak 2014.
- ^ . Reddit. 20 Kasım 2014. 20 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Kasım 2014.
- ^ Agle, D. C.; Brown, Dwayne; Bauer, Markus (30 Haziran 2014). . NASA. 18 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Haziran 2014.
- ^ Chang, Kenneth (5 Ağustos 2014). "Rosetta Spacecraft Set for Unprecedented Close Study of a Comet". The New York Times. 17 Nisan 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Ağustos 2014.
- ^ Bibring, Jean-Pierre; Schwehm, Gerhard (25 Şubat 2007). "Stunning view of Rosetta skimming past Mars". European Space Agency. 19 Aralık 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Ocak 2014.
- ^ Auster, H. U.; Richter, I.; Glassmeier, K. H.; Berghofer, G.; Carr, C. M.; Motschmann, U. (Temmuz 2010). "Magnetic field investigations during Rosetta's 2867 Šteins flyby". Planetary and Space Science. 58 (9). ss. 1124-1128. Bibcode:2010P&SS...58.1124A. doi:10.1016/j.pss.2010.01.006.
- ^ Pätzold, M.; Andert, T. P.; Asmar, S. W.; Anderson, J. D.; Barriot, J.-P.; ve diğerleri. (Ekim 2011). "Asteroid 21 Lutetia: Low Mass, High Density" (PDF). Science. 334 (6055). ss. 491-492. Bibcode:2011Sci...334..491P. doi:10.1126/science.1209389. hdl:1721.1/103947. (PMID) 22034429.
- ^ . European Space Agency. 17 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2014.
- ^ Beatty, Kelly (12 Kasım 2014). "Philae Lands on Its Comet – Three Times!". Sky & Telescope. 13 Kasım 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 26 Kasım 2014.
- ^ Beatty, Kelly (15 Kasım 2014). "Philae Wins Race to Return Comet Findings". Sky & Telescope. 28 Kasım 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Kasım 2015.
- ^ Mignone, Claudia (26 Temmuz 2016). . European Space Agency. 29 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2016.
- ^ Aron, Jacob (30 Eylül 2016). "Rosetta lands on 67P in grand finale to two year comet mission". New Scientist. 8 Nisan 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Ekim 2016.
- ^ Gannon, Megan (30 Eylül 2016). "Goodbye, Rosetta! Spacecraft Crash-Lands on Comet in Epic Mission Finale". Space.com. 10 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Ekim 2016.
- ^ "Rosetta: Fact Sheet". European Space Agency. 9 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Temmuz 2016.
- ^ "Rosetta". National Space Science Data Center. NASA. 23 Aralık 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Kasım 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Rosetta Avrupa Uzay Ajansi tarafindan imal edilip 2 Mart 2004 te firlatilan bir uzay sondasiydi Inis modulu Philae ile birlikte 67P Churyumov Gerasimenko 67P kuyruklu yildizinin ayrintili bir incelemesini gerceklestirdi Uzay araci kuyruklu yildiza yaptigi yolculuk sirasinda Dunya ve Mars gezegenleriyle 21 Lutetia ve 2867 Steins asteroitlerinin yakinindan gecti SOHO ve dan sonra ESA nin programinin ucuncu temel tasi gorevi olarak baslatilmisti RosettaRosetta nin sanatsal tasviriGorev turuKuyruklu yildiz yorunge inis araciUygulayiciESACOSPAR kimligi2004 006A SATCAT no 28169Web sitesiesa int rosettaGorev suresiSonlanma 12 yil 6 ay 28 gunUzay araci ozellikleriUreticiFirlatma agirligiMusterek 3 000 kg 6 600 lb Yorunge araci 2 900 kg 6 400 lb Inis araci 100 kg 220 lb Yakitsiz agirlikYorunge araci 1 230 kg 2 710 lb Yuk agirligiYorunge araci 165 kg 364 lb Inis araci 27 kg 60 lb Boyutlar2 8 2 1 2 m 9 2 6 9 6 6 ft Guc3 4 AU da 850 wattGorev baslangiciFirlatma tarihi2 Mart 2004 07 17 51 2 Mart 2004 07 17 51 UTCRoketAriane 5G V 158Firlatma yeriKourou ELA 3UstleniciArianespaceGorev sonuTasfiye turuYorungeden cikmaSon temas30 Eylul 2016 10 39 28 30 Eylul 2016 10 39 28 UTC SCETInis yeriSais Ma at bolgesi Kuyrukluyildizdaki etkinlik 2 yil 55 gunDunya ucusuEn yakin yaklasim4 Mart 2005Mesafe1 954 km 1 214 mi Mars ucusuEn yakin yaklasim25 Subat 2007Mesafe250 km 160 mi Dunya ucusuEn yakin yaklasim13 Kasim 2007Mesafe5 700 km 3 500 mi 2867 Steins ucusuEn yakin yaklasim5 Eylul 2008Mesafe800 km 500 mi Dunya ucusuEn yakin yaklasim12 Kasim 2009Mesafe2 481 km 1 542 mi 21 Lutetia ucusuEn yakin yaklasim10 Temmuz 2010Mesafe3 162 km 1 965 mi 67P Churyumov Gerasimenko yorunge araciYorungeye yerlesme6 Agustos 2014 09 06 UTCAktaricilarBant dusuk kazancli anten yuksek kazancli anten Bant genisligi7 8 bit s den S bandi 91 kbit s ye X bandi kadarCihazlarAliceUltraviyole Goruntuleme SpektrometresiComet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave TransmissionCOSIMACometary Secondary Ion Mass SpectrometerGIADAGrain Impact Analyser and Dust AccumulatorMIDASMicro Imaging Dust Analysis SystemMIROMicrowave Spectrometer for the Rosetta OrbiterOSIRISOptical Spectroscopic and InfraRed Remote Imaging SystemROSINARosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral AnalysisRPCRosetta Plasma ConsortiumRSIRadio Science InvestigationVIRTISVisible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer Herschel Rosetta 6 Agustos 2014 te kuyruklu yildiza ulasti ve 30 ila 10 kilometre 19 ila 6 mi mesafelerde yorungeye yerlesmek icin bir dizi manevra yapti Inis modulu Philae 12 Kasim da bir kuyruklu yildiza ilk basarili inisi gerceklestirdi ancak pil gucu iki gun sonra tukendi Philae ile iletisim Haziran ve Temmuz 2015 te kisa bir sureligine yeniden saglandi fakat azalan gunes enerjisi nedeniyle Rosetta nin inis araciyla olan iletisim modulu 27 Temmuz 2016 da kapatildi Rosetta uzay araci 30 Eylul 2016 da kuyruklu yildizdaki Ma at bolgesine sert inis yaparak gorevini sona erdirdi Sonda adini uc dilde yazilmis bir kararname iceren Misir kokenli steldeki Rosetta Tasi ndan almistir Inis araci adini iki dilli Yunanca ve Misir hiyeroglif yazitlarinin yer aldigi Philae dikilitasi ndan almistir Gorev ozetiBu madde veya sayfa baska bir dilden kotu bir bicimde tercume edilmistir Sayfa makine cevirisi veya dilde yetkinligi bulunmayan bir cevirmen tarafindan olusturulmus olabilir Lutfen ceviriyi gelistirmek icin yardim edin Aralik 2022 2014 Eylul 67P Kuyruklu Yildizi Rosetta Ariane 5 adli fuzeyle 2 Mart 2004 tarihinde gonderildi 6 Agustos 2014 tarihinde kuyruklu yildiza ulasti ve bir kuyruklu yildizin yorungesine giren ilk uzay araci oldu Onceki calismalarinda diger yedi kuyruklu yildiza basarili ucuslar sergiledi Rosetta Avrupa Uzay Ajansi nin ufku olan 2000 taslarindan biridir Bu uzay araci Rosetta uydusundan olusmaktadir Rosetta uydusunda 12 cihaz ve dokuz cihazla Philae isimli uzay araci onemli bir rol oynar Rosetta 17 ay boyunca 67 P kuyruklu yildizinin yorungesinde dondu ve daha once hic kalkismadiklari bir kuyruklu yildiz icin en ayrintili bir calismayi tamamlamak icin tasarlandi Darmstadt Almanya Avrupa Uzay Operasyonlari Merkezinden bu uzay araci kontrol edildi Bilimsel yuk calismasi icin veri alma kalibrasyon arsivleme ve dagitim ile birlikte bir planlama Avrupa Uzay Astronomi Merkezi tarafindan Villanueva de la Kanada da Madrid Ispanya gerceklestirildi Iki bin insanin bu calismaya 10 yil oncesinde yardimda bulundugu dusunuluyor Bu arastirma uc komut icinde bir kararname ozelligine sahip ve Misir kokenli bir dikili tas olan Rosetta tasindan sonra adlandirildi Philae dikilitastan sonra adlandirilan uzay araci iki dilli bir Yunan ve Misir hiyeroglif yaziti tasiyor Rosetta tasinin ustunde hiyeroglif yazisinin bir karsilastirilmasinda Misir yazi sistemini cozmek icin harekete gecmeleridir Bu uzay araci ayni sekilde kuyruklu yildizlari ve Gunes sistemini daha iyi anlamada yardimci olacaktir Dogrudan bir benzetme olan onun adasi Rosetta Tasi mikro kazinmis nikel alasimli Rosetta diski tasir Buna ek olarak Rosetta diski Uzun Simdi Vakfi tarafindan 1200 dilde metinin 13 000 sayfayla kaydedilerek bagislandi Bu uzay araci kuyruklu yildiz yolunda 2 asteroit ucus gorevi gerceklestirdi Rosetta 2007 de Mars a ucusu gerceklestirdi Bu beceri 2867 Steins 2008 yilinin eylul ayinda ve 21 Lutetia 2010 yilinin temmuz ayinda tamamladi 20 Ocak 2014 tarihinde de Rosetta kuyruklu yildiza yaklasirken 31 aylik uyku moduna alindi Rosetta nin Philae inis araci 12 Kasim 2014 tarihinde 67P kuyruklu yildizina dokundugunda kuyruklu yildiz yorungesine basarili bir sekilde ilk inisini gerceklestirdi Astrofizikci Elizabeth Pearson Philae uzay aracinin gelecegi kesin olmamasina ragmen Rosetta gorevinin ve calismalarinin devam edecegini acikladi TarihceArka plan 1986 da Halley kuyruklu yildizina yaklasimi boyunca uluslararasi uzay arastirma araclari kuyruklu yildiz kesfi icin gonderildi Avrupa Uzay Ajansi nin Giotto adli uzay araci en one cikanlarindan biridir Uzay araclari degerli bilimsel bilgilerle geri dondukten sonra bu takipler kuyruklu yildiz kompozisyonuna daha fazla isik tutacagini ve yeni sorulara cevap verilmesi ihtiyaci oldugu aciklandi Hem Avrupa Uzay Ajansi AUA hem de Ulusal Havacilik Ve Uzay Dairesi UHUD isbirligi yaparak yeni uzay araclari gelistirmeye basladilar Kuyruklu Yildiz Bulusmasi Asteroid Ucusu KYBAU misyonu UHUD un ve Kuyruklu Yildiz Cekirdek Ornegi Donus KYCOD misyonu AUA nin projesiydi Her iki misyonda Marine Mark 2 uzay aracinin tasarimini paylasmak icindi Bu yuzdende maliyet azalmis oldu 1992 yilinda UHUD Kuyruklu Yildiz Bulusmasi Asteroid Ucusu KYBAU nu butce sinirlamalari nedeniyle iptal ettikten sonra Avrupa Uzay Ajansi kendi basina KYBAU tarzi bir proje gelistirmeye karar verdi 1993 itibariyla bu iddiali ornek donus misyonu var olan AUA butcesiyle imkansiz olacagi kanitlandi Bu sebepten dolayi gorev tekrar duzenlendi ve sonradan iptal edilen KYBAU misyonuna benzeyen son ucus planiyla da AUA tarafindan misyon onaylandi Gerhard Schwehm uzay araci firlatildiktan sonra gorev yoneticisi olarak adlandirildi ve 2014 yilinin Mart ayinda emekli oldu Gorev ilkleri Rosetta misyonu bircok tarihi ilki basarmak icin planlandi 67P kuyruklu yildiz yolunda Rosetta ana asteroit kusagiyla gecti ve bu ilkel nesnelerin birkaciyla ilk Avrupa yakin karsilasmasini yapti Rosetta ana guc kaynagi olarak Gunes hucreleri kullanarak Jupiter in yorungesine yakin ucan ilk uzay araciydi Rosetta kuyruklu yildiz cekirdeginin etrafinda bir yorungede donen ve ic Gunes Sistemi ne dogru yoneliyorken bir kuyruklu yildiza yanasik ucan ilk uzay aracidir Dondurulmus bir kuyruklu yildizin Gunes in sicakligi tarafindan nasil donustugunu en yakin derecede incelemek icin ilk uzay araci olmasi planlanmistir 67P ulastiktan kisa bir sure sonra Rosetta uydusu kuyruklu yildiz cekirdegi ustune ilk kontrollu inis icin Philae kuyruklu yildizina gonderdi Robotik uzay araci aletleri kuyruklu yildiz yuzeyinden ilk fotograflarini sergiledi ve kompozisyonunun ilk durum cozumlemesini yapti Tasarim ve yapim Rosetta nin ana govdesi 2 8 2 1 2 0m lik 9 2 6 9 6 6 ft merkezi karkas ve aluminyum petek zeminliydi 100 kg 220 lb Philae inis araci ve 165 kg 364 lb bilimsel aletleri de iceren toplam agirligi yaklasik 3 000 kg 6 600 lb idi Yuk Destek Modulu uzay aracinin ustune takilmisti ve bilimsel aletleri tasiyordu Govde Destek Modulu alttaydi ve uzay aracinin destek alt sistemlerini iceriyordu Gunesten uzak olmasina ragmen uzay aracinin etrafina yerlestirilen isiticilar sistemleri sicak tuttu Rosetta nin iletisim paketi 2 2 m 7 2 ft yonlendirilebilir yuksek kazancli bir parabolik canak anten 0 8 m 2 6 ft sabit konumlu orta kazancli bir anten ve cok yonlu dusuk kazancli iki anten iceriyordu Uzay araci icin elektrik enerjisi toplamda 64 metrekare olan iki Gunes enerjisi saglayan tertibattan geliyor Her bir tertibat her biri 2 25 2 736 metreye sahip bes Gunes grubuna ayriliyor Bireysel Gunes hucreleri 200 mikrometre kalinliginda 61 95 37 75 mm olan silikondan olusuyor Kuyruklu yildiz islemleri 3 4 AU basladiginda bu Gunes enerjisi saglayan tertibatlar yaklasik olarak gunberi maksimum 1 500 watt uyku modunda 5 2 AU minimum 400 watt ve 850 watt uretir Uzay gucu Mars Express uzay aracinda kullanilan ihtiyac fazlasi Terma gucu tarafindan kontrol edilir ve otobuslere 28 volt saglayan dort 10 A h NiCd akuleri icinde depolanir Ana itme 24 eslestirilmis bipropellent 10 N itici icerir bu iticilerin dort cifti delta V yanmasi icin kullanilir Bu uzay araci firlatilis aninda 656 6 kg mono metil hidrazin yakiti ve 1 059 5 kg dinitrojen tetraoksit oksitleyici olmak uzere 1 719 1 kg yakit tasidi Bu yakitlar iki tane 1 108 litre 5 Sinif titanyum alasimi tanklarda bulunuyorlar ve gorevleri boyunca saniyede en az 2 300 m s delta v sagliyorlar Itici basinclandirma iki 68 litrelik yuksek basincli helyum tanklari tarafindan saglanmaktadir COSPAR kurallarina gore Rosetta temiz bir oda icinde insa edildi fakat mikroplardan arindirmada cok onemli degildir cunku kuyruklu yildizlar genellikle prebiyotik molekuller bulabileceginiz nesneler olarak dusunulebilir Diger bir deyisle Rosetta projesinin bilim adami olan Gerhard Schwehm e gore bu molekuller hayatin oncesi olmasina ragmen yasamayan organizmalardir Bu misyonun toplam maliyeti yaklasik olarak 1 3 milyardir Firlatma Rosetta Slovak Rosetta 2011 de 46P Wirtanen kuyruklu yildiz ile bulusmayla 12 Ocak 2003 tarihinde firlatilmak icin kuruldu 11 Aralik 2002 tarihinde Hot Bird 7 nin firlatilma suresi boyunca tasiyici roketi Ariane 5 in basarisizligi sonrasi basarisizligin sebebi belirlenene kadar ucusu yasaklanarak bu plan iptal edildi Churyumov Gerasimenko kuyruklu yildizi hedef gosterilerek 26 Subat 2004 te yeniden duzenlenmis firlatma tarihinde 2014 te kuyruklu yildizda bulusma yeni bir plan olusturuldu Daha genis bir kutle ve etkili artan hiz sonucu gerekli inis takimi duzenlendi Iptal edilen iki firlatma girisimi sonrasinda Rosetta Fransa Guiana daki Guiana Uzay Merkezi nden saat 7 17 de 2 Mart 2004 tarihinde firlatildi Hedef ve firlatma zamani uzerinde yapilan degisikliklerden baska gorev profili neredeyse ayni kaldi Derin uzay manevralari 67P kuyruklu yildizi ile bulusmaya gerekli hiza ulasmak icin Rosetta ic Gunes Sistemi boyunca hizlanmak icin yercekimi yardim manevrasini kullandi Rosetta nin firlatimindan once yeryuzunde yapilan yaklasik olarak 100 km dogrulugunda olan olcumlerden kuyruklu yildizin yorungesi biliniyordu 24 milyon kilometre uzaklikta baslayan yerlesik kameralar tarafindan toplanan bilgi yorungesinin birkac kilometre otesinde kuyruklu yildizin yerini incelemek icin AUA nin Islem Merkezi nde islemden gecirildi Dunya da ilk gosteri ucusu 4 Mart 2005 te gerceklesti 25 Subat 2007 de arac yorungeyi dogrulamak icin Mars in dusuk rakimdaki bir kestirme yoluna gore belirlendi Bu risksiz degildi cunku ust gecit harekatinin tahmin edilen rakimi sadece 250 kilometreydi Bu karsilasma boyunca gunes panelleri kullanilamazdi cunku uzay araci tehlikeli bir guc kaybina sebep olan ve 15 dakika boyunca hicbir gunes isiginin ulasmadigi gezegenin golgesindeydi Orijinal olarak bu gorev icin tasarlanmamis olan pillerle ucus yaparak arac bekleme moduna alindi Bu modda herhangi bir iletisim agi olusturmak mumkun degildi Bu yuzden Mars harekati Milyar Avroluk Kumar olarak adlandirildi Bu ucus gezegenin atmosferi ve yuzeyinin ayrintili fotograflarini yansitan Rosetta ile basarili oldu ve gorev planlandigi gibi devam etti Dunyadaki ikinci gosteri ucusu 13 Kasim 2007 de gerceklesti Dunya ya yaklastikca uzay araci kisaca astroid olarak yanlis tanimlanmasindan dolayi en kucuk gezegen olan 2007 VN84 e ayarlandi Uzay araci 5 Eylul 2008 de 2867 Steins asteroidine yakin bir ucus gerceklestirdi 800 km den daha az bir minimum araliga ulasarak yerlesik kameralar yorungeye ince ayar yapmak icin kullanildi Yerlestirilen cihazlar 4 Agustos tan 10 Eylul e kadar asteroidin olcumunu yapti Ucus boyunca iki nesne arasindaki maksimum bagil hiz 8 6 km s idi 20 Ocak 2014 tarihinde Almanya Darmstadt da Avrupa Uzay Islemleri Merkezinde Rosetta sinyalinin alinmasi Rosetta nin Dunyadaki ucuncu ve son ucusu 12 Kasim 2009 da gerceklesti 10 Temmuz 2010 tarihinde Rosetta 3 168 7 5 km minimum uzaklikta ve 15 km s hizinda genis bir ana kemer asteroidi olan 21 Lutetia araciligiyla uctu Bu ucus 60 metreye kadar piksel cozunurlugunde fotograflar sagladi ve cogunlugu guney yarimkure olmak uzere yuzeyin yaklasik olarak 50 sini kapladi 0 24 nanometreden 1 nanometreye kadar genisleyebilen 21 dar ve genis band suzgecinden 462 fotograf elde edildi Lutetia gorunur ve kizilotesi termal goruntuleme spektrometresi GKTGS tarafindan gozlemlendi ve manyetik alan olcumleri ve plazma cevresi de alindi Mayis 2014 te Rosetta sekiz yanik dizisine basladi Uzay araci ve 67P kuyruklu yildiz arasindaki bagil hiz 775 m s den 7 9 m s ye kadar dustu Tepkime kontrol sistemi sorunlari 2006 da Rosetta tepkime kontrol sistemindeki TKS bir sizintidan dolayi magdur oldu 24 cift roket yakiti ve 10 newton iticiye sahip sistem yolculuk suresince Rosetta nin yorungesinin ince ayari ile sorumluydu TKS sizinti yuzunden tasarlandigindan daha dusuk bir basincta calisiyor AUA muhendisleri gorevin basarili bir sekilde yerine getirilmesi icin yeterli yedek yakitlarinin bulundugu konusunda emin olmalarina ragmen bu yakitlarin yarim yamalak karismasina ve daha kirli ve verimsiz yanmasina sebep olur Testler carklar uzerinde daha az asinma saglanarak sistemin daha verimli calistigini ortaya cikarmasina ragmen Rosetta nin reaksiyon carki beklendiginden daha yuksek oldugunu gosteriyor Hibernasyon dan once reaksiyon carklarindan ikisi burnunu gostermeye basladi Uzay araci harekete gectikten sonra muhendisler kotu cark dahil reaksiyon carklarin ucunu acti Uygun bir sekilde calismayan diger cark yedek olarak tutulacak Ek olarak gerekli oldugunda iki aktif reaksiyon carki calismasina olanak saglayacak olan yeni bir yazilim yuklendi Yanlis tarif Kasim 2007 de ikinci gosteri ucusu sirasinda Rosetta uzay araci Dunya yakinindaki bir asteroid ile karistirildi ve 2007 VN84 ismi verildi Bir anstronom Catalina Gok Arastirmasi nin 0 68 metre teleskopu tarafindan cekilen fotograflarda uzayaracini buldu ve yaklasik 20m capinda bir asteroid olarak yanlis tanimladi Yorunge hesaplamasi 13 Kasim 2007 de 5700 km tahmin edilen bir mesafede Dunya ya en yakin deneme ucusu yaptigini gosterdi Asteroidler Dunya ya cok yakin olarak nadiren geciyor bu 2007 VN84 un Dunya yi tehlikeye sokabilecegi tahminine yol acti Ancak anstronom Denis Denisenko Rosetta arastirmasinin yorunge ile eslestigini fark etti kuyruklu yildizla bulusma noktasindaki rotada Dunya da deneme ucusu yapiyordu Sonra Kucuk Gezegen Merkezi 2007 VN84 un aslinda uzay araci oldugunu bir makalede onayladi 67P etrafindaki yorunge Agustos 2014 te 67P Churyumov Gerasimenko 67P ile bulustu ve itici yaniklarin birbirini sirasiyla izledigi yorungesinin hiperbolik kacis yorungesi oldugu cekirdekten 100 ve 50 km de ortalama alarak iki ardisik uclu yorungeye katlanabilen bir dizi harekat baslatti 10 Kasim da kuyruklu yildizdan yaklasik 30 km icine yaklastiktan sonra uzay araci hakiki yorungeye girdi Rosetta nin ulasimindan once 67P kuyruklu yildizin yuzey duzeni bilinmiyordu Uydu yuzeye inen aracin ayrilmasinin gerceklesecegi dusuncesiyle kuyruklu yildizla eslesti 25 Agustos 2014 e kadar bes olasi konma alani belirlenmisti 15 Eylul 2014 te AUA bir AUA halka acik karsilamasi araciligiyla Agilkia Adasi nin serefine Agilkia adinda J alanini duyurdu ve uzay aracinin varis yeri olarak kuyruklu yildizin basina yerlestirildi Philae inis araci Rosetta ve Philae Philae 12 Kasim 2014 gunu saat 08 35 te Rosetta dan ayrildi ve yaklasik 1 m s 3 6 km h bir bagil hiz da 67 kuyruklu yildizina yaklasti Ilk olarak saat 15 33 de 67 kuyruklu yildizina inis yapti ama iki defa geri sekti ve saat 17 33 de dinlenmek icin geri geldi 67 ile temas kurma onayi Dunya ya saat 16 03 de ulasti Yuzey ile olan temasla inis araci sekmesini engellemek icin kuyruklu yildiza iki zipkin ateslendi cunku kuyruklu yildizin kacis hizi 1 m s 3 6 km h Ancak telemetrinin analizleri inisin beklendiginden daha yumusak oldugunu ve inis uzerine zipkinlarin ateslenmedigini gosterdi Kuyruklu yildizin uzerine inis yaptiktan sonra Philae bilim gorevine baslamak icin ayarlandi Cekirdegin ozelliklerinin belirlenmesi Amino asit enantiomerler dahil kimyasal bilesiklerin saptanmasi saglamak Zamanla kuyruklu yildizin faaliyetleri ve gelisimlerini arastirmaDikkate deger sonuclar Ilk kesiflerden birisi de 67 kuyruklu yildizin manyetik alani 40 50 milihertz arasinda saliniyordu Bilim adamlari bunu 10 000 kat hizlandirarak sinyali duzenledi ve boylelikle insanlar bunu duyabildi Bu sadece bir doga olayiyken bu sarki olarak nitelendirildi ve Gyorgy Ligeti nin Continuum for harpsichord ile karsilastirildi 10 Aralik 2014 te 67 kuyruklu yildizindan alinan Rosetta tarafindan belirlenmis su buhar bilesimi Dunya da bulunandan buyuk olcude farklidir Kuyruklu yildizdan alinan sudaki doteryum oraninin hidrojene orani yuzeye ait suya gore uc kat daha fazla oldugu belirlendi Bilim adamlarina gore Dunya da bulunan suyun 67 kuyruklu yildizi gibi kuyruklu yildizlardan geldigini dusunmek bunun olasi olmadigini gosteriyor AletlerCekirdek Cekirdegin arastirmasi uc spektroskop bir mikrodalga radyo anteni ve bir radar tarafindan yapildi ALICE Mor otesi goruntuleme spektografi Mor otesi spektografi kuyruklu yildiz olusumu suresince sicakligin tahmin edilebildigi kuyruklu yildizin cekirdeginde asal gaz icerigini arastiracak ve miktarini olcecek Tespit bir dizi potasyum bromur sesyum iyodid ve fotokatot tarafindan yapilir 3 1 kg malzeme 2 9 watt kullaniyor ve Amerika da uretiliyordu Gelismis versiyonu Yeni Ufuklar uzay aracinda kullanildi 70 205 nm arasinda asiri derece ve yuksek mor otesi spektrumunda calisiyor OSMKGS Optik Spektroskopik ve Morotesi Kumanda Goruntuleme Sistemi Kamera sistemi 2048x2048 piksel CCD cip Charge Coupled Device Yuk Baglasimli Cihaz li 700 mm lik dar acili lenslerden ve 140 mm lik genis acili lenslerden olusuyor ve cihaz Almanya da yapildi GTKGS Gorulur ve Termal Kizilotesi Goruntuleme Spektrometresi Gorulur ve morotesi spektrometresi kizilotesiyle cekirdegin fotografini alabilir ve komadaki molekullerin kizilotesi spektrumlarini arayabilir Tespit civa kadmiyum tellur dizisi tarafindan yapilir ve gorunur dalga boyu araligi bir CCD cipi ile yapilir Cihaz Italya da uretilmistir ve gelistirilmis versiyonu Dawn ve Venus Express de kullanilmistir RUMA Rosetta Uydusu icin Mikrodalga Cihazi Su amonyak ve karbon dioksit gibi ucucu maddelerin sicakligi ve bollugu mikrodalga emisyonu araciligiyla RUMA tarafindan belirlenebilir 18 5 kg malzeme nin geri kalani Amerika Birlesik Devletleri tarafindan saglanirken 30 cm radyo anteni Almanya da imal edilmistir KCRISD Kuyruklu Yildiz Cekirdegine Radyodalga Iletimiyle Sondaj Deneyi KCRISD deneyi radar kullanarak kuyruklu yildizin derinligi hakkinda bilgi saglayacaktir Kuyruklu yildizin cekirdegine dogru Philae inis araci ve Rosetta uydusu arasinda elktromanyetik dalga yayilimini olcerek radar cekirdegin tomografisini belirleyecek Bu cekirdegin ic yapisini belirlenmesine ve cekirdegin olusumu hakkinda bilgiye sahip olmamizi saglayacak Elektronik cihazlar France tarafindan gelistirildi ve ikisinin de anteni Almanya da yapildi RBA Radyo Bilim Arastirmasi RMA cekirdegin fiziksel arastirmasi ve kuyruklu yildizin kuyruk sacilimi icin incelemenin iletisim sistemini kullaniyor Gaz ve tanecikler IDARUS Iyon ve Dogal Analizler icin Rosetta Uydu Spektrometresi Cihaz cift odakli manyetik kutle spektrometresi COKS DFMS double focus magnetic mass spectrometer ve zaman yansiticili ucus kutle spektrometresi ZYUS RTOF reflectron type time of flight spectrometer icerir COKS akb atomik kutle birimi 300 e ulasan molekuller icin yuksek cozunurluge sahiptir ZYUS notr molekuller ve iyonlar icin cok hassa bir yapiya sahiptir IDARUS Isvicre de Bern Universitesi de gelistirilmistir MGTAS Mikro Goruntulu Toz Analiz Sistemi Yuksek cozunurluklu atomsal kuvvet mikroskobu silikon plaka uzerinde biriken toz parcaciklarinin birkac fiziksel yonunu inceler KIKC Kuyruklu yildiz Ikincil Yukunlu Kutle Cozumleyici KIKC indiyum iyonlarini kullanarak ikincil yukunlu kutle spektroskopisi araciligiyla toz parcaciklarinin bilesimini analiz eder Akb si 6500 kutlesine kadar olan iyonlari saptayabilir TECTA Tane Etki Cozumleyicisi ve Toz Akumulatoru TECTA optik kesit momentum hiz ve cihaz icine giren her tanenin kutlesini olcerek kuyruklu yildiz komasinin toz ortamini analiz eder Gunes ruzgari etkilesimi RPK Rosetta Plazma Konsorsiyumu Organik bilesiklerin arastirilmasiOnceki gozlemler gosteriyor ki kuyruklu yildizlar karmasik organik bileskeler iceriyor Bunlar nukleik asit ve amino asit olusturan elementler bildigimiz gibi yasam icin gerekli olan ogeler Kuyruklu yildizlar Dunya ya genis bir miktarda su sagladigi ve organik molekullerin Dunya yi besleyebilecegini dusunuluyor Rosetta ve Philae kuyruklu yildizin cekirdeginden gaz ve toz bulutlarindan ornek alip analiz ederek ve kuyruklu yildiz olusumunun Dunya uzerindeki yasamin baslangicina katkisinin olup olmadigini belirlemeye yardimci olmak icin organik molekuller nukleik asitler ve amino asitler uzerinde arastirma yapiyorlar Dusen guc seviyelerine boyun egmeden once Philae nin COSAC cihazi kuyruklu yildizin atmosferinde organik molekuller belirleyebildi ve hibernesyondan ortaya cikip cikmadigi hakkindaki arastirmaya devam edebildi Amino asitler Kuyruklu yildizin uzerine konduktan sonra Philae neden gerekli amino asitlerin neredeyse hepsi sol tarafli oldugu hakkinda atomlarin ortadaki karbon molekune gore konumlanis bicimini belirtiyor bazi hipotezleri test edecek En duzensiz molekuller yaklasik olarak esit sayilarda sol ve sag elli konfugrasyonlarina gore yonlendirilir ve yasayan organizmalar tarafindan kullanilan gerekli amino asitlerin oncelikli sol el yapisi bir anomidir Test edilecek hipotezlerden biri de 1983 tarihinde Standford Universitesin de tip ve kimya emekli profesorleri William A Bonner ve Edward Rubenstein tarafindan onerilmisti Onlar helezonik radyasonlar supernova tarafindan olusturuldugunda bu radyasyonun dairesel polarizasyonu tek tip el li molekulleri imha edecegini tahmin ettiler Ayrica bosluga diger yasayan molekullerin icine atildiginda da supernova tek tip molekulleri yokedebilir Onemli olaylar ve kesiflerin zaman cizelgesi67P kuyruklu yildizinin 10 km den gorunumu 2004 2 Mart Fransa Guiana dan yerel saatle 04 17 de Avrupa Uzay Ajansi nin Rosetta gorevi basarili bir sekilde baslatilmistir Ust kademe ve misyon yuku 200 km 4 000 km de garip bir kiyi yorungesine basarili bir sekilde enjekte edildi Saat 09 14 UTC de ust kademe motoru Gunes merkezli bir yorungeye girmek ve Dunya dan ayrilmak icin kacis hizini uzay aracina getirmek icin ateslendi Rosetta 18 dakika sonra birakildi Rosetta nin serbest birakilmasindan sonra Almanya nin Darmstadt sehrinde Avrupa Uzay Islemleri Merkezi AUIM kisa bir sure arastirma araci ile temas kurdu 10 Mayis 0 05 lik rapor edilmis bir yanlislikla birlikte uzay araciyla izlenen rotayi ayarlamak icin ilk ve en onemli derin uzay harekati basarili bir sekilde gerceklestirildi 2005 4 Mart Rosetta Dunyada planladigi ilk yakin yercekimi yardim gecisini gerceklestirdi Ay ve Dunya nin manyetik alani uzay araci gemisinin cihazlariyla ayarlandi ve test edildi 22 09 UTC de Dunya yuzeyinin ustundeki en dusuk rakim 1 954 7 km idi ve uzay arastirma fotograflari amator astronomlar tarafindan cekildi 4 Temmuz Gemideki goruntuleme cihazlari Tempel 1 kuyruklu yildiz ve derin etki gorevi olan darbe olcer arasindaki carpismayi gozlemledi 2007 25 Subat Mars ucusu Rosetta nin optik spektroskopik ve kizilotesi uzaktan goruntuleme sistemi farkli fotograf filtreleri kullanarak gezegenin cesitli resimlerini aliyorken Rosetta nin Philae inis araci miknatis olcer ve plazma monitor cihazi karmasik Martian manyetik cevreyi olcer Mars in golgesindeki bircok cihazlar kapatildi ve inis araci Philae bagimsizca pillerini calistirdi Bu islem boyunca arac ustundeki CIVA cihazi Mars in resimlerini aldi Digerleri arasinda uzay aracinin cihazlari test edildi Kasimda ikinci Dunya ucusunun seyrini degistirmek icin uzay araci Mars taki yercekimini kullandi 8 Kasim Bir asteroit olarak Rosetta uzay aracinin yanlis saptanmasi 13 Kasim Rosetta 45 000 km h hizla giderken 5 295 km olan en dusuk rakimda ikinci Dunya ucusunu gerceklestirdi 2008 5 Eylul 2867 Steins asteroidinin ucusu Uzay araci kismen 8 6 km s yavas bir hizla ve 800 km uzaklikta ana kemer asteroitinden gecti 2009 13 Kasim Dunyada ucuncu ve son ucusu Rosetta 07 45 UTC de Java Endonezya adasinin kiyisinda kapali olan 109 E ve 8 S ustunde 2 481 km rakimda en yakin ucusunu yapti Bu uzay araci 48 024 km h hizda ilerliyordu Hubble gorunumu 2010 16 Mart P 2010 A2 asteroid in kuyruk kalintisini gozlemleme Hubble Uzay Teleskopu araciligiyla yapilan gozlemlerle birlikte P 2010 A2 nin bir kuyruklu yildiz olmadigi bir asteroid oldugu ve buyuk ihtimal kuyrugun daha kucuk asteroitlerin etkisinden parcaciklarla olustugunu onaylandi 10 Temmuz Ucus ve 21 Lutetia asteroit fotograflandi 2011 8 Haziran Uzay araci sabit donme moduna donme komutu verildi ve yerlesik bilgisayar ve hibernasyon isiticilari haricinde butun elektronik cihazlar kapatildi 2014 20 Ocak Saat 10 00 da onceden programlanmis zamanlayici hibernasyon modunu devreye soktu ve sonra hibernasyon prosedurlerini baslatti Rosetta saat 18 18 de NASA nin Goldstone yer istasyonu araciligiyla Avrupa Uzay Islemleri Merkezi ile baglantisini eski haline koydu Mayis Temmuz Mayis in 7 sinde baslayarak Rosetta 67 kuyruklu yildizin yorungesine dahil olmak icin yorungesel duzeltme harekatina basladi Ilk yavaslama yaniginda Rosetta amp 67 kuyruklu yildizindan yaklasik olarak 2 000 000 km uzakti ve 775 m s bagil hizina sahipti son yanmanin sonuna kadar 23 Temmuzda gerceklesti mesafe sadece 4 000 km ye dusurulmustu ve bagil hizi 7 9 m s idi Toplamda yanma suresince olusan buyuk yavaslamayla Rosetta 67 kuyruklu yildizinin yorungesine hizalanmak icin sekiz yanmalar kullanildi 21 Mayis ta hiz degisimi 291 m s 4 Haziran da hiz degisimi 271 m s ve 18 Haziran da hiz degisimi 91 m s 14 Temmuz Optik spektroskopik ve kizilotesi uzaktan goruntuleme sistemi Yerlesik goruntuleme sistemi yildizin duzensiz seklini teyit etmek icin 67 kuyruklu yildizinin resimleri gonderdi 6 Agustos Rosetta 100 km yaklasarak ve bagil hizini 1 m s e dusurecek bir itici yanmasi gerceklestirerek 67 kuyruklu yildizina ulasti Philae icin uygun bir yorunge ve inis yeri belirlemek icin kuyruklu yildizi haritalandirma ve tanimlama islemi baslatildi 4 Eylul ALICE cihazindan elde edilen ilk bilimsel veri bildirildi bu kuyruklu yildizin ultraviyole dalga boyunda nadiren karanlik oldugunu hidrojen ve oksijen in kuyruklu yildizda mevcut oldugunu ve kuyruklu yildizin yuzeyinde kayda deger hicbir su buz alani olmadigini gosteriyordu Su veya buzun bulunmasi bekleniyordu cunku suyun buhara donusmesi icin kuyruklu yildiz Gunes ten cok cok uzakta 10 Eylul 2014 Rosetta 29 km bir rakimda 67P kuyruklu yildizinin yorungesini izleyerek Kuresel Haritalama Asamasi na girer 12 Kasim 2014 Philae saat 15 33 de 67 kuyruklu yildizinin yuzeyine inis yapar 10 Aralik 2014 ROSINA kutle spektormetrelerinden elde edilen veri 67 kuyruklu yildizinda agir suyun oraninin normal suya oranini Dunya dakinden uc kat daha fazla oldugunu gosterdi Oran kendine ozgu bir imza olarak kabul edildi ve bu kesif ile Dunya nin suyunun 67P kuyruklu yildizi gibi kuyruklu yildizlardan gelmedigi belirlendi Gelecek kilometre taslari Kasim 2014 Aralik 2015 Rosetta Gunes in etrafinda kuyruklu yildiza eslik ediyor 30 Eylul 2016 UTC 11 19 sularinda 67P kuyruklu yildizina serbest dusus yaparak gorevine son verildi Medyada yer almasi Butun gorev agirlikla sosyal medyada on plana cikti gorev icin a Facebook hesabi uzay araclarinin kisiligini resmeden resmi twitter hesabina sahip uydu ve inis araci CometLanding genis capta ilgi cekti Kontrol merkezlerinde canli yayinlar olusturuldu ki bunlar Philae nin 67P kuyruklu yildizina inisini takip etmek icin dunya capinda resmi ve gayriresmi organizasyonlardi Kaynakca NASA s Solar System Exploration website 25 Mayis 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Aralik 2022 Almanya Havacilik ve Uzay Merkezi 8 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ocak 2014 Status Reports European Space Agency 4 Mart 2004 21 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Ekim 2016 Baldwin Emily 3 Ekim 2016 European Space Agency 7 Ekim 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 7 Ekim 2016 European Space Agency 5 Agustos 2014 8 Agustos 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Agustos 2014 European Space Agency 8 Mart 2004 8 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 8 Ocak 2014 Reddit 20 Kasim 2014 20 Ocak 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 21 Kasim 2014 Agle D C Brown Dwayne Bauer Markus 30 Haziran 2014 NASA 18 Temmuz 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Haziran 2014 Chang Kenneth 5 Agustos 2014 Rosetta Spacecraft Set for Unprecedented Close Study of a Comet The New York Times 17 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Agustos 2014 Bibring Jean Pierre Schwehm Gerhard 25 Subat 2007 Stunning view of Rosetta skimming past Mars European Space Agency 19 Aralik 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Ocak 2014 Auster H U Richter I Glassmeier K H Berghofer G Carr C M Motschmann U Temmuz 2010 Magnetic field investigations during Rosetta s 2867 Steins flyby Planetary and Space Science 58 9 ss 1124 1128 Bibcode 2010P amp SS 58 1124A doi 10 1016 j pss 2010 01 006 Patzold M Andert T P Asmar S W Anderson J D Barriot J P ve digerleri Ekim 2011 Asteroid 21 Lutetia Low Mass High Density PDF Science 334 6055 ss 491 492 Bibcode 2011Sci 334 491P doi 10 1126 science 1209389 hdl 1721 1 103947 PMID 22034429 European Space Agency 17 Aralik 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Mayis 2014 Beatty Kelly 12 Kasim 2014 Philae Lands on Its Comet Three Times Sky amp Telescope 13 Kasim 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 26 Kasim 2014 Beatty Kelly 15 Kasim 2014 Philae Wins Race to Return Comet Findings Sky amp Telescope 28 Kasim 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Kasim 2015 Mignone Claudia 26 Temmuz 2016 European Space Agency 29 Temmuz 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Temmuz 2016 Aron Jacob 30 Eylul 2016 Rosetta lands on 67P in grand finale to two year comet mission New Scientist 8 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Ekim 2016 Gannon Megan 30 Eylul 2016 Goodbye Rosetta Spacecraft Crash Lands on Comet in Epic Mission Finale Space com 10 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Ekim 2016 Rosetta Fact Sheet European Space Agency 9 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Temmuz 2016 Rosetta National Space Science Data Center NASA 23 Aralik 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Kasim 2014