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今夜の番組チェック

別れの木星
Credit: Cassini Imaging Team, Cassini Project, NASA
写真の説明
 次は、土星に停まります。
 1997年に地球から打ち上げられたカッシーニ宇宙船は、今は木星を過ぎて、2004年の土星へ到着に向かっています。
 それが地球から考えられなかった1月のカッシーニからの最後の一矢は、左に描かれています。三日月形の外観を示している木星です。
 木星の地球と全ての意味で太陽区から気体巨人は、常に完全に、三日月より輝くように見えます。
 カッシーニから撮った木星画像の最近の分析は、黒い色のついた帯でない明るい色のついた地帯で、かなり上から下の方に曇る徴候を強めています。そして、そのことは以前にも考えられていました。
 土星に到着した後にカッシーニは、リングの世界を軌道に乗って回るために減速し、その謎の月のタイタンに探測機を送ります。
 ただ今、温故知新で太陽帆なみのスピードでホームページを更新できる方法を開発中です。

 ホント、そんな方法があればなぁ。

 さて、今日の宇宙画像は、カッシーニの撮った2001年1月の三日月木星です。NASAの説明で、最近となっているのは、このページを最初に公開したのが2001年8月だからです。使い回しのページですが、私のページでは初めての登場になります。
 昨日の話題からすると時代遅れの技術が打ち上げた宇宙船ってことになります。でも、けなげにひたすらに2004年の土星を目指しているのです。
 私も見習って、日々のページの追いつきと他のページもコツコツと作り続けてみます。

 ここのところ私の「知りたい病気」が、熱を上げて「女性宇宙」を漂っています。星々の宇宙を忘れたわけではありません。滞っているので、気が引けているだけです。
 思考回路を星々の宇宙に変更して、追いつくつもりです。例によって、当てにせずご訪問願います。 t.sasaki
Farewell Jupiter
Credit: Cassini Imaging Team, Cassini Project, NASA
Explanation
Next stop: Saturn. The Cassini spacecraft, launched from Earth in 1997, has now swung past Jupiter and should arrive at Saturn in the year 2004. Pictured to the left is a parting shot from Cassini in January that would not have been possible from Earth: Jupiter showing a crescent phase. From the Earth and all points sunward of Jupiter, the gas giant will always appear more fully lit than a crescent. Recent analysis of Jupiter images taken from Cassini bolsters indications that clouds well up from below in the light colored zones, not the dark colored belts, as believed previously. After arriving at Saturn, Cassini will decelerate to orbit the ringed world and send a probe to its enigmatic moon Titan.
20030309日号
三日月ですが、私、木星です。
Credit: KSC, NASA

画像クリックで拡大したものを見られます。
Credit : UGCS.caltech.edu,NASA

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Credit : UGCS.caltech.edu,NASA

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 この画像は、1997年10月のカッシーニの打ち上げ当日のです。

 強力なタイタン4Bケンタウロス・ロケットが、ケープ・カナヴェラル飛行場の発射施設40から離れて、水面に優雅に弧を描きながら飛び出しているのを見られます。

 高性能のバスの大きさのカッシーニ宇宙船は、この後に7年の宇宙旅行の途中として、金星の近くを通りました。

 1998年4月と1999年6月の間に金星の近くを、1999年8月に再び地球の近くを通り過ぎて、2000年10月に木星に接近しました。

 この動きは、6トンの宇宙船が2004年7月に土星に接近するために「重力の援助」をそれぞれの惑星から得るためでした。

 カッシーニの飛行は、人類によってこれまでに開始されている惑星間の探査の中でも最も熱望している航海です。そして、タイタンの表面へのホイヘンス調査機の降下の計画は、これまでに試みられた中でも最も遠くの天体への着陸です。
 カッシーニとホイヘンス計画は、宇宙にこれまでに乗り出す最も熱望されている飛行のうちの1つです。

 強力な計器とカメラの配置を積んで宇宙船は、いろいろな大気の状況と小さいスペクトルで正確な測定値と詳細な画像を撮ることができます。

 2つの要素で宇宙船は、組み立てられています。カッシーニ本船とホイヘンス探測機です。

 2004年に、カッシーニとホイヘンスは、土星とその月に着く予定です。そこで、宇宙船は4年の間、体系のまわりを旋回します。

 おそらくそれは、私たちを助けて故郷にとって輝く価値あるデータとして、広大な土星の地域を理解するのに役立つでしょう。

 ホイヘンスは、土星の最大の月タイタンの濃い大気圏に入って、その不思議な表面の上へパラシュートで下降します。ホイヘンス探測機は、カッシーニにその測定値と画像を送ります。そして、それから地球へ送り届けられます。

 カッシーニとホイヘンスは、宇宙船が27の多様な科学調査のために装備を固定した3つの主要部からなっています。

 カッシーニ宇宙船は、12の計器を備えています。そして、ホイヘンス探測機は、6つの計器を持っています。計器はしばしば複数の機能を持ちます。そして、完全に土星の仕組みを明るみに出すかもしれない全ての重要な要素を調査するための能力があります。

 宇宙船は1本の高いアンテナを通して通信します。そして、2本の低いアンテナを備えています。それは、停電または他の場合には、非常時に宇宙船が低いアンテナ(LGA-1)のうちの1つを通して通信することになります。
 3放射性同位元素熱電気発生器は、一般にRTGsと呼ばれています。板、姿勢反動推進エンジンと反応車輪で動力源として計器、コンピュータ、電波送信機を含む宇宙船に提供します。

 いくつかの点で、カッシーニ宇宙船は、私たちよりも鋭い感覚を持っています。

 たとえば、カッシーニは、光の波長で人間の目では見えないエネルギーで、見ることができます。宇宙船の計器は、磁場についても人間の手が見つけることができない小さい塵の粒子を感知することができます。

 人間の感覚の機能と比較した方法で、科学計器を分類することができます。

 科学者が、直接接触できない遠隔の目的物から情報を受け取ることができるので、「遠隔探査」装置が目と耳になります。

 接触と味覚の感覚は、「感じることを指示」する装置です。

 人間の鼻になるのは、リモコンか直接的な検出装置として解釈することができます。

 カッシーニの計器は、遠隔でマイクロ波遠隔探査手段とフィールドと粒子計器として分類することができます。これらは、重要なデータを記録して、いろいろな至近距離からの測定をするように設計されています。

 カッシーニ宇宙船の遠隔探査器具は、遠く離れた距離から測定値を計算することができます。このセットは、カメラ、分光計、レーダーと電波を含む光学的なものでマイクロ波を感知する手段を含みます。

 フィールドと粒子計器は、宇宙船のまわりで現場の「自然位で」環境を直接の感じて、測定をします。これらの計器は、磁場、質量、電気的な電荷と原子の粒子の密度を測定します。また、質量と塵の粒子の構成を電気的に気体に満ちたプラズマと電波の強さを測ります。
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 太陽系
主題 水星
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t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。