El módulo de aterrizaje lunar Blue Ghost de la NASA está en camino a la luna, volando al espacio con un pequeño vehículo lunar llamado Tenacious.

“Después de completar todas las pruebas y simulaciones de misión, ahora estamos completamente concentrados en la ejecución, ya que pretendemos completar nuestras operaciones en órbita, aterrizar suavemente en la superficie lunar y allanar el camino para el regreso de la humanidad a la Luna”. Jason Kim, director ejecutivo del fabricante de Blue Ghost, Firefly Aerospace, dicho en una declaración

La misión, titulada Ghost Riders in the Sky, comenzó el miércoles. nasa’s Centro Espacial Kennedy en Florida, 1:11 am ET. Blue Ghost se separó del cohete SpaceX Falcon 9 a las 2:17 am ET y se comunicó con el Centro de Operaciones de la Misión de Firefly en Cedar Park, Texas, a las 2:26 am ET.

La misión principal de Blue Ghost será la investigación. Mide 25 días en la órbita terrestre y esperará el momento adecuado para ir a la Luna. Después de un tránsito de cuatro días, Blue Ghost pasará 16 días recopilando más datos antes de descender a la órbita lunar. gran crisisUna de las cuencas más grandes de la Luna.

Plan de misión de Blue Ghost que muestra su órbita y plan de aterrizaje.

El plan de la misión de Blue Ghost muestra la órbita alrededor de la Tierra y la Luna antes de que la nave aterrice en la superficie lunar.

luciérnaga aeroespacial

Una vez allí, pasará un día lunar -unos 14 días terrestres- medido con él. 10 cargas útiles de la NASA. Los instrumentos medirán datos térmicos del subsuelo, niveles de radiación y otros detalles planetarios. Blue Ghost también medirá el regolito, que es tierra y sedimentos sueltos que a menudo se depositan en cuerpos planetarios sin aire como la Luna. La investigación sobre el regolito ayudará a mitigar el polvo en futuras misiones lunares.

Al final de la misión, Blue Ghost tomará algunas fotografías del atardecer lunar mientras cae la noche. El módulo de aterrizaje no está destinado a regresar a la Tierra, por lo que una vez que caiga la noche, tendrá aproximadamente cinco horas para realizar las operaciones finales antes de desconectarse. Firefly Aerospace dice que debería haber tiempo suficiente para fotografiar la puesta de sol y regresar a la Tierra. Una vez que se desconecta, ese es el final de la historia de Blue Ghost.

Rover lunar tenaz espacial

El rover se encontrará con el módulo de aterrizaje lunar Hakuto-R antes de llevar a cabo las tareas del plan de la misión Tenacious.

Espacio

El tenaz rover es pequeño pero poderoso

Desde refrigeradores parlantes hasta iPhones, nuestros expertos están aquí para ayudar a que el mundo sea un poco menos complicado.

Junto con Blue Ghost, la NASA lanzó Robusto vehículo lunar De la empresa japonesa iSpace. Es uno de los vehículos planetarios más pequeños jamás diseñados y no quedaría fuera de lugar en una tienda de juguetes de coches RC. La empresa mide 10 pulgadas de alto y pesa sólo 5 libras.

La resiliencia es parte de la segunda misión de resiliencia. El primero fue en 2022 con el módulo de aterrizaje Hakuto-R, igualmente pequeño.

Tenacious Mare aterrizará en Atlas Crater en Frigoris y establecerá una conexión con Hakuto-R. Así volverán los datos a la Tierra.

Tenacious utilizará su equipo para realizar experimentos de producción de alimentos, detectar radiación, realizar electrólisis de agua y recolectar regolito.

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¿Cuál es la carga útil de la misión?

En total, hay 15 cargas útiles en total (componentes de naves espaciales dedicados a generar y transmitir datos de la misión) que se dirigen a la Luna. Cinco de ellos van con Tenacious y 10 con Blue Ghost.

Se ve la luna, un resplandor rojizo.

La NASA inicia el año 2025 con una importante misión a la Luna.

Taro Hama/Getty Images

Carga útil del fantasma azul

  • Instrumentación lunar para la exploración térmica rápida del subsuelo (lista) de Robótica de abejas
  • Planetvac Lunar (LVP) de Robótica de abejas
  • Reflectores lunares de próxima generación (NGLR) de la Universidad de Maryland
  • propiedades de adhesión del regolito (RAC) de Aegis Aeroespacial
  • computadora tolerante a la radiación (RadPCde la Universidad Estatal de Montana
  • Escudo de polvo electrodinámico (EDS) del Centro Espacial Kennedy de la NASA
  • El generador de imágenes de rayos X heliosférico del entorno lunar (Lexi) de la Universidad de Boston, el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA y la Universidad Johns Hopkins
  • Sonda magnetotelúrica lunar (LMS) del Instituto de Investigación del Suroeste
  • Receptor GNSS lunar experimental (luge) de la Agencia Espacial Italiana y el Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA
  • Cámara estéreo para estudios de la superficie del penacho lunar (CUERO CABELLUDO) del Centro de Investigación Langley de la NASA

Carga útil de resiliencia

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