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혜성 호퍼

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1. 개요

혜성 호퍼는 2011년 미국 항공우주국(NASA)의 디스커버리 프로그램 최종 후보 중 하나였던 혜성 탐사 임무이다. 비르타넨 혜성에 접근하여 코마의 표면 고체, 가스, 먼지 방출의 공간적 이질성을 지도화하고, 혜성 핵의 구조, 지질 과정, 코마 메커니즘을 연구하는 것을 목표로 했다. 탐사선은 혜성 표면에 여러 번 착륙하고 도약하며 혜성의 활동 변화를 관측할 예정이었지만, 2012년 NASA는 혜성 호퍼 대신 인사이트 임무를 선택했다.

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혜성 호퍼
기본 정보
코멧 호퍼
코멧 호퍼 개념도
임무 정보
임무 유형혜성 탐사
운영 기관NASA
임무 기간제안됨 (취소됨): 7.3년
제조 기관UMD
록히드 마틴
고다드
발사 정보
발사 예정일2016년
발사체아틀라스 V
발사장케이프 커내버럴, LC-41
발사 계약자ULA
행성 간 정보
유형착륙선
목표 천체46P/위르타넨
도착 예정일2022년
탑재 장비
CHIRSCHopper 적외선 분광기
CHIMSCHopper 이온/중성 질량 분석기
CHICHopper 이미저
CHEXCHopper 가열 실험
PanCams파노라마 카메라
프로그램 정보
프로그램디스커버리 프로그램

2. 역사

혜성 호퍼는 디스커버리 프로그램의 일환으로 제안되었으나, 미국 항공우주국(NASA)은 인사이트를 최종 선정하여 혜성 호퍼는 취소되었다.[7][3]

2. 1. 제안 및 선정 과정

혜성 호퍼는 디스커버리 프로그램 12번째 임무의 최종 후보로 선정되어 미국 항공우주국(NASA)으로부터 300만달러의 예산을 배정받았다.[8] 다른 후보는 인사이트타이탄 늪 탐사선이었다.[7] 2011년 5월, 혜성 호퍼는 상세한 개념 연구 개발을 위해 NASA로부터 자금을 지원받은 세 개의 디스커버리 프로그램 최종 후보 중 하나였다.[2] 2012년 8월, NASA는 인사이트 임무를 최종 선정하면서 혜성 호퍼는 취소되었다.[3]

2. 2. 개발 및 지원

다음은 탐사선을 지원, 개발, 투자하는 단체다.

3. 과학적 목표

혜성 호퍼 임무는 7.3년 동안 비르타넨 혜성과 AU 약 4.5 지점에서 조우하여 혜성 표면 변화를 기록하고, 1.5 AU에서 마지막 착륙을 하는 세 가지 주요 과학적 목표를 가졌다.[1][4]

3. 1. 혜성 핵 및 코마 연구

혜성 호퍼 임무는 7.3년의 수명 동안 세 가지 주요 과학적 목표를 가지고 있었다. 약 4.5 AU에서 우주선은 비르타넨 혜성과 조우하여 코마(혜성 핵 주변의 흐릿한 덮개)에서 표면 고체, 가스 및 먼지 방출의 공간적 이질성을 지도화할 예정이었다. 이 원격 매핑을 통해 핵 구조, 지질 과정 및 코마 메커니즘을 결정할 수도 있었다. 비르타넨 혜성에 도착한 후 우주선은 접근하여 착륙한 다음 혜성의 다른 위치로 도약할 것이다. 혜성이 태양에 접근함에 따라 우주선은 여러 번 착륙하고 도약하여 혜성이 더 활발해짐에 따라 표면 변화를 기록할 것이다.[1][4]

3. 2. 다중 착륙 및 도약

혜성 호퍼 임무는 7.3년의 수명 동안 세 가지 주요 과학적 목표를 가졌다. 약 4.5 AU에서 우주선은 비르타넨 혜성과 조우하여 코마(혜성 핵 주변의 흐릿한 덮개)에서 표면 고체, 가스 및 먼지 방출의 공간적 이질성을 지도화할 예정이었다. 이 원격 매핑을 통해 핵 구조, 지질 과정 및 코마 메커니즘을 결정할 수도 있었다. 비르타넨 혜성에 도착한 후 우주선은 접근하여 착륙한 다음 혜성의 다른 위치로 도약할 것이다. 혜성이 태양에 접근함에 따라 우주선은 여러 번 착륙하고 도약하여 혜성이 더 활발해짐에 따라 표면 변화를 기록할 것이다.[1][4] 마지막 착륙은 1.5 AU에서 발생할 것이다.

3. 3. 근일점 통과 관측

혜성이 태양에 접근함에 따라, 우주선은 여러 번 착륙하고 도약하여 혜성이 더 활발해짐에 따라 표면 변화를 기록할 예정이었다.[1][4] 마지막 착륙은 1.5 AU에서 발생할 것이었다.

참조

[1] 웹사이트 Planetary Science Division Update https://web.archive.[...] NASA 2011-05-23
[2] 뉴스 NASA picks project shortlist for next Discovery mission https://web.archive.[...] 2011-05-09
[3] 뉴스 NASA will send robot drill to Mars in 2016 https://www.washingt[...] 2012-08-20
[4] 웹사이트 Maryland scientists vie for NASA missions https://www.baltimor[...] 2011-06-02
[5] 웹인용 Planetary Science Division Update https://solarsystem.[...] 2018-05-07
[6] 웹인용 NASA Goddard Managed Comet Hopper Mission Selected for Further Study https://www.nasa.gov[...] 2018-05-07
[7] 웹인용 New NASA Mission To take First Look Deep Inside Mars https://marsmobile.j[...] 2018-05-07
[8] 웹인용 NASA picks project shortlist for next Discovery mission https://www.webcitat[...] 2018-05-07



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