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<blockquote data-quote="ARGENTVS" data-source="post: 3655206" data-attributes="member: 93"><p>[URL unfurl="true"]https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-rocket-launches-private-moon-lander-and-nasa-trailblazer-to-hunt-for-lunar-water[/URL]</p><p></p><h3>El cohete SpaceX lanza un módulo de aterrizaje lunar privado y un 'pionero' de la NASA para buscar agua lunar (vídeo)</h3><p></p><p>La ambiciosa misión de Athena se centra en la abundancia de hielo de agua y otros recursos cerca del polo sur de la Luna, y en la perspectiva de que futuras misiones <a href="https://www.space.com/moon-lunar-resources-international-cooperation" target="_blank"><u>utilicen esos recursos</u></a> para lograr una habitabilidad sostenible en el espacio, un proceso conocido como utilización de recursos in situ (ISRU). Para cumplir con todos los objetivos de IM-2, el módulo de aterrizaje lleva dos vehículos secundarios: un mini explorador llamado MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) que fue construido por la empresa de Colorado Lunar Outpost y Grace, un robot "tolva" de Intuitive Machines que explorará la región alrededor del lugar de aterrizaje mediante una serie de saltos.</p><p></p><p>La IM-2 sigue a la primera misión histórica de Intuitive Machines, la IM-1, por poco más de un año. El módulo de aterrizaje IM-1, " <a href="https://www.space.com/intuitive-machines-odysseus-private-moon-landing-success" target="_blank"><u>Odysseus</u></a> ", se lanzó en febrero de 2024, también en un vuelo CLPS. Odysseus logró llegar a la superficie, logrando el primer aterrizaje suave lunar de una nave espacial privada. Pero la sonda llegó demasiado rápido y rompió una de sus patas de aterrizaje, lo que provocó que volcara durante el aterrizaje. Como resultado, la antena de alta ganancia de la nave espacial quedó bloqueada, lo que impidió la transmisión de algunos de los datos que la NASA esperaba recopilar.</p><p></p><p>"Esta vez, con suerte, aterrizaremos en una posición más precisa", dijo Trent Martin, vicepresidente senior de sistemas espaciales de Intuitive Machines, <a href="http://space.com/" target="_blank"><u>a Space.com</u></a> antes del lanzamiento.<a href="http://space.com/" target="_blank"> </a></p><p></p><p>Athena se dirige a la región lunar de Mons Mouton, donde los científicos creen que hay una cantidad suficiente de depósitos de hielo de agua para la investigación de ISRU. Si todo va según lo previsto, la sonda alcanzará la órbita lunar dentro de cuatro o cinco días, aterrizará entre un día y medio y tres días después y operará en la superficie lunar durante unos diez días terrestres.</p><p></p><p>El principal paquete científico del módulo de aterrizaje se llama PRIME-1 (abreviatura de Polar Resources Ice Mining Experiment 1). Está formado por dos instrumentos independientes: el taladro de hielo de regolito para explorar nuevos terrenos (TRIDENT) y el espectrómetro de masas para observar las operaciones lunares (MSolo).</p><p></p><p>Este dúo trabajará en conjunto para recolectar y luego analizar una muestra recuperada de debajo de la superficie lunar. TRIDENT extraerá material de hasta 3 pies (1 metro) de profundidad y MSolo analizará esa muestra para detectar compuestos como agua y dióxido de carbono.</p><p></p><p>La tolva IM-2, llamada " <a href="https://www.space.com/the-universe/moon/crater-diving-hopper-gracie-will-launch-to-the-moon-aboard-private-athena-lander-this-month" target="_blank"><u>Grace</u></a> " en honor a la pionera científica informática y matemática Grace Hopper, está diseñada para explorar el área de aterrizaje de Athena en un radio de casi 1 milla (1,6 kilómetros).</p><p></p><p>Grace viajará de un lugar a otro utilizando sus propulsores, unidad de medición inercial, rastreador de estrellas, lidar y una cámara de reconocimiento de la situación. Uno de los principales objetivos de Grace será el fondo permanentemente en sombra de un cráter cercano, el tipo de entorno que un explorador con ruedas no puede explorar.</p><p></p><p>El suelo del cráter quedará fuera de la línea de visión que Grace necesitaría normalmente para comunicarse con la cercana Athena. El explorador MAPP cerrará esta brecha de comunicaciones, ya que está equipado con lo que será la primera red celular de la luna.</p><p></p><p>El MAPP se desplegará en la superficie lunar para probar las capacidades de alta velocidad y largo alcance del Sistema de Comunicaciones de la Superficie Lunar (LSCS). El LSCS fue desarrollado por Nokia Bell Labs y diseñado con componentes ya disponibles que se utilizan en las redes 4G/LTE existentes.</p><p></p><p>Athena también está equipada con un conjunto retrorreflector láser (LRA, por sus siglas en inglés): ocho espejos fijados al módulo de aterrizaje, diseñados para probar la reflexión de la luz láser y permitir una determinación más precisa del posicionamiento de las naves espaciales en órbita y en aproximación. El concepto es similar a los reflectores de una pista que ayudan a guiar a los aviones que aterrizan, y el LRA puede funcionar sin necesidad de energía ni control mecánico.</p><p></p><p>Mientras tanto, Lunar Trailblazer se dirigirá a la órbita lunar, donde comenzará a cartografiar los depósitos de hielo de agua en la superficie. Los datos de la sonda de la NASA complementarán la información de cerca recopilada por los instrumentos de Athena, especialmente PRIME-1, dijeron los científicos.</p><p></p><p>"Eso nos permitirá contextualizar y ampliar los hallazgos de la misión PRIME-1 a lo que podríamos ver en otras partes de la luna", dijo la investigadora principal de Lunar Trailblazer, Bethany Ehlmann, a Space.com antes del despegue.</p><p></p><p><img src="https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/ia33eFV9XXQ8E3tPY9kZ7Y-320-80.jpg" alt="Se muestra un módulo lunar en varias etapas de progresión de la misión entre la Tierra y la Luna." class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p>Diagrama que muestra la secuencia y la trayectoria de aterrizaje de la misión IM-2 en la Luna. (Crédito de la imagen: Intuitive Machines)</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.youtube.com/live/3FSuShdaEEs?si=klmd9HX4KL4R8Mw3&t=2065[/URL]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ARGENTVS, post: 3655206, member: 93"] [URL unfurl="true"]https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-rocket-launches-private-moon-lander-and-nasa-trailblazer-to-hunt-for-lunar-water[/URL] [HEADING=2]El cohete SpaceX lanza un módulo de aterrizaje lunar privado y un 'pionero' de la NASA para buscar agua lunar (vídeo)[/HEADING] La ambiciosa misión de Athena se centra en la abundancia de hielo de agua y otros recursos cerca del polo sur de la Luna, y en la perspectiva de que futuras misiones [URL='https://www.space.com/moon-lunar-resources-international-cooperation'][U]utilicen esos recursos[/U][/URL] para lograr una habitabilidad sostenible en el espacio, un proceso conocido como utilización de recursos in situ (ISRU). Para cumplir con todos los objetivos de IM-2, el módulo de aterrizaje lleva dos vehículos secundarios: un mini explorador llamado MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) que fue construido por la empresa de Colorado Lunar Outpost y Grace, un robot "tolva" de Intuitive Machines que explorará la región alrededor del lugar de aterrizaje mediante una serie de saltos. La IM-2 sigue a la primera misión histórica de Intuitive Machines, la IM-1, por poco más de un año. El módulo de aterrizaje IM-1, " [URL='https://www.space.com/intuitive-machines-odysseus-private-moon-landing-success'][U]Odysseus[/U][/URL] ", se lanzó en febrero de 2024, también en un vuelo CLPS. Odysseus logró llegar a la superficie, logrando el primer aterrizaje suave lunar de una nave espacial privada. Pero la sonda llegó demasiado rápido y rompió una de sus patas de aterrizaje, lo que provocó que volcara durante el aterrizaje. Como resultado, la antena de alta ganancia de la nave espacial quedó bloqueada, lo que impidió la transmisión de algunos de los datos que la NASA esperaba recopilar. "Esta vez, con suerte, aterrizaremos en una posición más precisa", dijo Trent Martin, vicepresidente senior de sistemas espaciales de Intuitive Machines, [URL='http://space.com/'][U]a Space.com[/U][/URL] antes del lanzamiento.[URL='http://space.com/'] [/URL] Athena se dirige a la región lunar de Mons Mouton, donde los científicos creen que hay una cantidad suficiente de depósitos de hielo de agua para la investigación de ISRU. Si todo va según lo previsto, la sonda alcanzará la órbita lunar dentro de cuatro o cinco días, aterrizará entre un día y medio y tres días después y operará en la superficie lunar durante unos diez días terrestres. El principal paquete científico del módulo de aterrizaje se llama PRIME-1 (abreviatura de Polar Resources Ice Mining Experiment 1). Está formado por dos instrumentos independientes: el taladro de hielo de regolito para explorar nuevos terrenos (TRIDENT) y el espectrómetro de masas para observar las operaciones lunares (MSolo). Este dúo trabajará en conjunto para recolectar y luego analizar una muestra recuperada de debajo de la superficie lunar. TRIDENT extraerá material de hasta 3 pies (1 metro) de profundidad y MSolo analizará esa muestra para detectar compuestos como agua y dióxido de carbono. La tolva IM-2, llamada " [URL='https://www.space.com/the-universe/moon/crater-diving-hopper-gracie-will-launch-to-the-moon-aboard-private-athena-lander-this-month'][U]Grace[/U][/URL] " en honor a la pionera científica informática y matemática Grace Hopper, está diseñada para explorar el área de aterrizaje de Athena en un radio de casi 1 milla (1,6 kilómetros). Grace viajará de un lugar a otro utilizando sus propulsores, unidad de medición inercial, rastreador de estrellas, lidar y una cámara de reconocimiento de la situación. Uno de los principales objetivos de Grace será el fondo permanentemente en sombra de un cráter cercano, el tipo de entorno que un explorador con ruedas no puede explorar. El suelo del cráter quedará fuera de la línea de visión que Grace necesitaría normalmente para comunicarse con la cercana Athena. El explorador MAPP cerrará esta brecha de comunicaciones, ya que está equipado con lo que será la primera red celular de la luna. El MAPP se desplegará en la superficie lunar para probar las capacidades de alta velocidad y largo alcance del Sistema de Comunicaciones de la Superficie Lunar (LSCS). El LSCS fue desarrollado por Nokia Bell Labs y diseñado con componentes ya disponibles que se utilizan en las redes 4G/LTE existentes. Athena también está equipada con un conjunto retrorreflector láser (LRA, por sus siglas en inglés): ocho espejos fijados al módulo de aterrizaje, diseñados para probar la reflexión de la luz láser y permitir una determinación más precisa del posicionamiento de las naves espaciales en órbita y en aproximación. El concepto es similar a los reflectores de una pista que ayudan a guiar a los aviones que aterrizan, y el LRA puede funcionar sin necesidad de energía ni control mecánico. Mientras tanto, Lunar Trailblazer se dirigirá a la órbita lunar, donde comenzará a cartografiar los depósitos de hielo de agua en la superficie. Los datos de la sonda de la NASA complementarán la información de cerca recopilada por los instrumentos de Athena, especialmente PRIME-1, dijeron los científicos. "Eso nos permitirá contextualizar y ampliar los hallazgos de la misión PRIME-1 a lo que podríamos ver en otras partes de la luna", dijo la investigadora principal de Lunar Trailblazer, Bethany Ehlmann, a Space.com antes del despegue. [IMG alt="Se muestra un módulo lunar en varias etapas de progresión de la misión entre la Tierra y la Luna."]https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/ia33eFV9XXQ8E3tPY9kZ7Y-320-80.jpg[/IMG] Diagrama que muestra la secuencia y la trayectoria de aterrizaje de la misión IM-2 en la Luna. (Crédito de la imagen: Intuitive Machines) [URL unfurl="true"]https://www.youtube.com/live/3FSuShdaEEs?si=klmd9HX4KL4R8Mw3&t=2065[/URL] [/QUOTE]
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