De Wikipedia, la enciclopedia libre
  (Redirigido desde el programa Discovery )
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

Encabezado del sitio web del programa Discovery (enero de 2016) [1]
Representaciones de las misiones Lucy y Psyche
Regolito del asteroide Eros , visto por la misión NEAR Shoemaker de Discovery

El Programa Discovery es una serie de misiones de exploración del Sistema Solar financiadas por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los Estados Unidos a través de su Oficina del Programa de Misiones Planetarias . Cada misión tiene un límite de costo, a un nivel más bajo que una misión de los Programas Insignia o Nuevas Fronteras de la NASA . Como resultado, las misiones Discovery tienden a estar más enfocadas en un objetivo científico específico (en lugar de servir a un propósito general).

El Programa Discovery fue fundado en 1990 para implementar la política del entonces administrador de la NASA Daniel S. Goldin de misiones científicas planetarias " más rápidas, mejores y más baratas " [2] . Los programas existentes de la NASA habían especificado las metas y los objetivos de la misión de antemano, luego buscaron licitadores para construirlos y operarlos. Por el contrario, las misiones Discovery se solicitan a través de una convocatoria de propuestas sobre cualquier tema científico y se evalúan mediante una revisión por pares . Las misiones seleccionadas están dirigidas por un científico llamado Investigador Principal (PI) y pueden incluir contribuciones de la industria, universidades o laboratorios gubernamentales.

El Programa Discovery también incluye Misiones de Oportunidad, que financian la participación de Estados Unidos en naves espaciales operadas por otras agencias espaciales (por ejemplo, contribuyendo con un solo instrumento científico ). También se puede utilizar para reutilizar una nave espacial de la NASA existente para una nueva misión.

A partir de 2017 , las misiones Discovery seleccionadas más recientemente son Lucy y Psyche , la decimotercera y decimocuarta misiones del programa. [3]

Historia [ editar ]

En 1989, la División de Exploración del Sistema Solar de la NASA comenzó a definir una nueva estrategia para la exploración del Sistema Solar hasta el año 2000. Esto incluyó un Grupo de Programa de Misiones Pequeñas que investigó misiones que serían de bajo costo y permitirían abordar preguntas científicas enfocadas en menos tiempo. que los programas existentes. [4] El resultado fue una solicitud de estudios rápidos de misiones potenciales y la NASA comprometió fondos en 1990. El nuevo programa se llamó "Descubrimiento". [4]

El panel evaluó varios conceptos que podrían implementarse como programas de bajo costo, seleccionando a NEAR Shoemaker como la primera misión. [4]

NEAR se convirtió en el primer lanzamiento del Programa Discovery el 17 de febrero de 1996. [4] La segunda misión, Mars Pathfinder , se lanzó el 4 de diciembre de 1996, llevando el rover Sojourner a Marte. [4]

Misiones [ editar ]

Asteroide 253 Mathilde
Mars Pathfinder ' visión s de Ares Vallis
Animación de la rotación de 433 Eros.

Misiones independientes [ editar ]

MESSENGER imagina los huecos de la superficie de Mercurio en Sholem Aleichem . [5]
Módulo de aterrizaje Insight en montaje (abril de 2015, NASA)

Misiones de oportunidad [ editar ]

Estos brindan oportunidades para participar en misiones ajenas a la NASA al proporcionar fondos para un instrumento científico o componentes de hardware de un instrumento, o para una misión extendida para una nave espacial que puede diferir de su propósito original. [sesenta y cinco]

  • ASPERA-3 , un instrumento diseñado para estudiar la interacción entre el viento solar y la atmósfera de Marte , está volando a bordo de la Agencia Espacial Europea 's Mars Express Orbiter. Lanzado el 2 de junio de 2003, ha estado en órbita alrededor de Marte desde el 30 de diciembre de 2003. [66] El investigador principal es David Winningham del Southwest Research Institute . [67]
  • Se planeó una contribución de la NASA a la misión meteorológica conjunta ESA - CNES NetLander Mars, que consta de instrumentos meteorológicos, sísmicos y geodésicos; sin embargo, la misión se terminó antes de su lanzamiento en 2007. [68] [69]
  • Moon Mineralogy Mapper (M3) es un instrumento diseñado por la NASA colocado a bordo de la ISRO 's Chandrayaan orbitador seleccionado en febrero de 2005. [70] Lanzado en 2008, fue diseñado para explorar la composición mineral de la Luna en alta resolución. La detección de agua en la Luna por parte de M3 se anunció a finales de septiembre de 2009, un mes después de que finalizara la misión. [71] El investigador principal fue Carle Pieters de la Universidad de Brown . [72]
  • La Observación de Planetas Extrasolares y la Investigación Extendida de Impacto Profundo (EPOXI) fue seleccionada en julio de 2007. [73] [74] Fue una serie de dos nuevas misiones para lasonda de Impacto Profundo existenteluego de su éxito en el Tempel 1: [75]
    • La misión de observación y caracterización de planetas extrasolares (EPOCh) utilizó la cámara de alta resolución Deep Impact en 2008 [76] para caracterizar mejor los planetas extrasolares gigantes conocidos que orbitan otras estrellas y para buscar planetas adicionales en el mismo sistema, así como para investigar posibles lunas y sistemas de anillos de dichos exoplanetas. Un objetivo científico secundario era observar mejor la Tierra tanto en luz infrarroja como en luz visible, con el fin de crear mejores modelos informáticos de exoplanetas. [77] El investigador principal fue L. Drake Deming del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA . [78]
      Núcleo del cometa Hartley 2 fotografiado por Deep Impact
    • La misión Deep Impact eXtended Investigation of Comets (DIXI) utilizó la nave espacial Deep Impact para una misión de sobrevuelo a un segundo cometa, Hartley 2 . El objetivo era tomar fotografías de su núcleo para aumentar nuestra comprensión de la diversidad de cometas. El sobrevuelo de Hartley 2 fue exitoso y el acercamiento más cercano ocurrió el 4 de noviembre de 2010. [79] Michael A'Hearn de la Universidad de Maryland fue el investigador principal. [80]
  • New Exploration of Tempel 1 (NExT) fue seleccionada en julio de 2007 junto con la extensión EPOXI. [74] Era una nueva misión para la nave espacial Stardust volar por el cometa Tempel 1 en 2011 y observar cambios desde que la misión Deep Impact lo visitó en julio de 2005. Más tarde en 2005, Tempel 1 hizo su aproximación más cercana al Sol , posiblemente cambiando la superficie del cometa. El sobrevuelo se completó con éxito el 15 de febrero de 2011. Joseph Veverka de la Universidad de Cornell es el investigador principal. [81] [82]
  • Strofio es un espectrómetro de masas que forma parte del paquete de instrumentos SERENA a bordo delcomponente Mercury Planetary Orbiter de lamisión BepiColombo de la ESA . Strofio estudiará los átomos y moléculas que componen la atmósfera de Mercurio para revelar la composición de la superficie del planeta. Stefano Livi del Southwest Research Institute es el investigador principal. [83]
  • MEGANE (Exploración Marte-Luna con rayos GAmma y NEutrones) es un instrumento planeado para volar a bordo de Martian Moons Exploration (MMX), unasonda de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa (JAXA) a Fobos y Deimos que se lanzará en 2024. MEGANE incluye un rayo gamma espectrómetro y un espectrómetro de neutrones . David J. Lawrence de la Universidad Johns Hopkins es el investigador principal. [84] [85]
  • Además, el Lunar Reconnaissance Orbiter se ha gestionado en el marco del Discovery Program desde que finalizó el Lunar Precursor Robotic Program . [86]

Cronología de la misión [ editar ]

Europa ClipperJupiter Icy Moons ExplorerDouble Asteroid Redirection TestDragonfly (spacecraft)OSIRIS-RExJuno (spacecraft)New HorizonsMartian Moons Exploration#Scientific payloadPsyche (spacecraft)Lucy (spacecraft)BepiColombo#Mercury Planetary OrbiterInSightLunar Reconnaissance OrbiterGRAILKepler (spacecraft)Moon Mineralogy MapperDawn (spacecraft)EPOXIDeep Impact (spacecraft)MESSENGERMars Express#Scientific instrumentsCONTOURGenesis (spacecraft)Stardust (spacecraft)#New Exploration of Tempel 1 (NExT)Stardust (spacecraft)Lunar ProspectorMars PathfinderNEAR Shoemaker

Propuestas y conceptos [ editar ]

Posible configuración de una nave espacial de retorno de muestras lunares
Mercurio de Discovery's MESSENGER

Independientemente de la frecuencia con la que ingresan fondos, hay un proceso de selección con quizás dos docenas de conceptos. A veces, estos se maduran más y se vuelven a proponer en otra selección o programa. [87] Un ejemplo de esto es la Misión Suess-Urey , que se pasó por alto a favor de la exitosa misión Stardust , pero finalmente se voló como Génesis , [87] mientras que una misión más extensa similar a INSIDE fue volada como Juno en el Nuevo Programa de fronteras . Algunos de estos conceptos se convirtieron en misiones reales, o conceptos similares finalmente se realizaron en otra clase de misión. Esta lista es una combinación de propuestas anteriores y actuales.

Ejemplos adicionales de propuestas de misiones de clase Discovery incluyen:

  • Whipple , un observatorio espacial para detectar objetos en la nube de Oort por método de tránsito. [88]
  • Io Volcano Observer , propuesto actualmente para la misión 15 o 16, un orbitador de Júpiter diseñado para realizar 10 sobrevuelos de la luna volcánicamente activa Io . [89]
  • Comet Hopper (CHopper), una misión al cometa 46P / Wirtanen que habría utilizado múltiples vuelos cortos para aterrizar repetidamente en el núcleo del cometa con el fin de mapear varios procesos geológicos como la desgasificación . [90]
  • Titan Mare Explorer (TiME), una misión de aterrizaje para explorar uno de los lagos de metano que se encuentran en la región polar norte de Titán , una luna de Saturno . [91]
  • Suess-Urey , similar a la misión Génesis posterior . [87]
  • Hermes , un orbitador de Mercurio. [92] (similar al orbitador MESSENGER Mercury)
  • DENTRO de Júpiter , un orbitador que mapearía los campos magnéticos y gravitatorios de Júpiter en un esfuerzo por estudiar la estructura interior del planeta gigante. [93] El concepto se desarrolló e implementó aún más como Juno en el programa Nuevas Fronteras . [94]
  • The Dust Telescope, un observatorio espacial que mediría varias propiedades del polvo cósmico entrante . [95] El telescopio de polvo combinaría un sensor de trayectoria y un espectrómetro de masas , para permitir el análisis de la composición elemental e incluso isotópica. [95]
  • OSIRIS (Origins Spectral Interpretation, Resource Identification and Security), un concepto de misión de retorno de muestras y observación de asteroides seleccionado en 2006 para estudios de concepto adicionales. [96] Maduró aún más y se lanzó el 8 de septiembre de 2016 como OSIRIS-REx en el Programa Nuevas Fronteras . [97]
  • Small Body Grand Tour , una misión de encuentro con asteroides. [98] Este concepto de 1993 revisa los posibles objetivos de lo que se convirtió en NEAR: 4660 Nereus y 2019 Van Albada . [98] Otros objetivos considerados para una misión extendida incluyeron el cometa de Encke (2P), 433 Eros , 1036 Ganymed , 4 Vesta y 4015 Wilson – Harrington (1979 VA). [98] ( CERCA de Shoemaker visitó 433 Eros y Dawn visitó 4 Vesta) [8] [36]
  • Comet Coma Rendezvous Sample Return , una nave espacial diseñada para encontrarse con un cometa, realizar observaciones extensas dentro del coma cometario (pero no aterrizar en el cometa), recolectar con cuidado múltiples muestras de coma y devolverlas a la Tierra para su estudio. [99] (Similar a Stardust )
  • Micro Exo Explorer, una nave espacial que habría utilizado una nueva forma de propulsión microeléctrica, llamada 'Micro propulsión por pulverización electrofluídica' para viajar a un objeto cercano a la Tierra y recopilar datos importantes. [100]

Marte enfocado [ editar ]

Mars Geyser Hopper investigaría las características de las "arañas" en Marte, captadas por un orbitador. Tamaño de la imagen: 1 km (0,62 mi) de ancho.
  • Pascal , una misión de la red climática de Marte. [101]
  • MUADEE (Dinámica, Energética y Evolución de la Atmósfera Superior de Marte), una misión orbital diseñada para estudiar la atmósfera superior de Marte. [102] (similar a MAVEN del programa Mars Scout)
  • PCROSS , similar a LCROSS , pero dirigido hacia la luna Fobos de Marte . [103]
  • Merlín , una misión que colocaría un módulo de aterrizaje en la luna de Marte, Deimos . [104]
  • Mars Moons Multiple Landings Mission (M4), realizaría múltiples aterrizajes en Fobos y Deimos. [105]
  • Hall , una misión de retorno de muestra de Phobos y Deimos. [106]
  • Aladdin , una misión de retorno de muestra de Phobos y Deimos. [107] Fue finalista en la selección Discovery de 1999, con un lanzamiento planificado en 2001 y la devolución de las muestras en 2006. [108] La recolección de muestras estaba destinada a funcionar enviando proyectiles a las lunas, luego recolectando el material expulsado por medio de sobrevuelo de una nave espacial colectora. [108]
  • Mars Geyser Hopper , un módulo de aterrizaje que investigaría los géiseres marcianos de dióxido de carbono de la primavera que se encuentran en las regiones alrededor del polo sur marciano . [109] [110]
  • MAGIC (Mars Geoscience Imaging a escala centimétrica), un orbitador que proporcionaría imágenes de la superficie marciana a 5–10 cm / píxel, permitiendo la resolución de características tan pequeñas como 20–40 cm. [111]
  • Red Dragon , un módulo de aterrizaje de Marte y un retorno de muestra. [112]

Lunar enfocado [ editar ]

  • Retorno de la muestra lunar de la cuenca del Polo Sur-Aitken , los modelos geológicos actuales no describen adecuadamente el área y esta misión habría intentado resolver este problema. [113]
  • EXOMOON , investigación in situ sobre la Luna de la Tierra. [114]
  • PSOLHO , usaría la Luna como ocultador para buscar exoplanetas. [115]
  • Lunette , un módulo de aterrizaje lunar. [116]
  • Twin Lunar Lander , una misión de doble aterrizaje para comprender mejor la evolución y la geología de la Luna. [117]
La misión Venus Multiprobe implicó el envío de 16 sondas atmosféricas a Venus en 1999. [118]

Venus enfocado [ editar ]

  • Venus Multiprobe , propuesto para un lanzamiento en 1999, habría dejado caer 16 sondas atmosféricas en Venus, que caerían lentamente a la superficie, tomando medidas de presión y temperatura. [87]
  • Vesper, un concepto para un orbitador de Venus centrado en estudiar la atmósfera del planeta. [119] [120] [121] Fue uno de los tres conceptos que recibieron fondos para un estudio adicional en la selección del Discovery de 2006. [120] Osiris y GRAIL fueron los otros dos, y finalmente se eligió GRAIL y se lanzó. [96]
  • V-STAR (Venus Sample Targeting, Attainment and Return), una misión de retorno de muestras de Venus con el objetivo de comprender la evolución de Venus. [122] [123] La misión habría consistido en un orbitador Venus con un módulo de aterrizaje adjunto. El módulo de aterrizaje caería a través de la atmósfera de Venus, recolectando muestras en el camino, así como después de aterrizar mediante el uso de un "topo". Dicho módulo de aterrizaje lanzaría esas muestras a una órbita baja, donde se encontrarían con el orbitador, devolviendo las muestras a la Tierra. [122]
  • VEVA (Exploración de volcanes y atmósfera de Venus), una sonda atmosférica para Venus. [124] El componente principal es un vuelo en globo de 7 días a través de la atmósfera acompañado de varias sondas pequeñas que se sumergen más profundamente en los gases espesos del planeta. [124]
  • Venus Pathfinder , un módulo de aterrizaje de Venus de larga duración. [125]
  • RAVEN , una misión de mapeo de radar orbitador de Venus. [126]
  • VALOR , una misión de Venus para estudiar su atmósfera con un globo. [127] Globos gemelos circunnavegarían el planeta durante 8 días terrestres. [127]
  • Venus Aircraft , un vuelo atmosférico robótico en la atmósfera de Venus que utiliza un sistema de aviones de larga duración impulsado por energía solar. [128] Llevaría 1,5 kg de carga útil científica y lidiaría con viento violento, calor y una atmósfera corrosiva. [128]
  • Zephyr , un concepto de rover que sería propulsado por la fuerza del viento en su vela de ala vertical. Concebido en 2012, el proyecto ha avanzado desde entonces en el desarrollo de componentes electrónicos que permitirían al vehículo operar durante 50 días en la superficie de Venus sin un sistema de refrigeración. [129]

Proceso de selección [ editar ]

Descubrimiento 1 y 2 [ editar ]

El rover Sojourner de Mars Pathfinder tomando su medición del espectrómetro de rayos X de partículas alfa de la roca Yogi (1997)

Las dos primeras misiones Discovery fueron Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) (más tarde llamado Shoemaker NEAR) y Mars Pathfinder . Estas misiones iniciales no siguieron el mismo proceso de selección que comenzó una vez que el programa estaba en marcha. [130] Mars Pathfinder fue rescatado de la idea de un demostrador de tecnología y EDL del programa Mars Environmental Survey . [130] Uno de los objetivos de Pathfinder era apoyar el programa Mars Surveyor. [130] Las misiones posteriores se seleccionarían mediante un proceso más secuencial que involucraba Anuncios de Oportunidades. [130]

En el caso de NEAR, un grupo de trabajo del programa recomendó que la primera misión fuera a un asteroide cercano a la Tierra . [131] En 1991 se revisó una serie de propuestas limitadas a misiones a misiones de asteroides cercanos a la Tierra. [131] Lo que sería la misión de la nave espacial NEAR se seleccionó formalmente en diciembre de 1993, después de lo cual comenzó un período de desarrollo de 2 años antes de lanzamiento. [131] NEAR se lanzó el 15 de febrero de 1996 y llegó a la órbita del asteroide Eros el 14 de febrero de 2000. [131] Mars Pathfinder se lanzó el 4 de diciembre de 1996 y aterrizó en Marte el 4 de julio de 1997, trayendo consigo el primer rover de la NASA en Marte, Sojourner . [132]

Descubrimiento 3 y 4 [ editar ]

Concentraciones de torio en la Luna, cartografiadas por Lunar Prospector

En agosto de 1994, la NASA hizo un anuncio de oportunidad para las próximas misiones Discovery propuestas. [133] Se presentaron 28 propuestas a la NASA en octubre de 1994: [133]

  1. ASTER- Retorno del asteroide a la Tierra
  2. Penetrador del núcleo del cometa
  3. Tour del núcleo del cometa (CONTORNO)
  4. Composición química del coma cometario (C4)
  5. Diana (misión lunar y cometaria)
  6. Misión FRESIP-A para encontrar la frecuencia de planetas interiores del tamaño de la Tierra
  7. Orbitador global de Hermes (Orbitador de mercurio)
  8. Misión Luna Helada (Orbitador Lunar)
  9. Interlune-One (vehículos lunares) [134]
  10. Telescopio sinóptico integrado joviano (investigación IO Torus)
  11. Orbitador de descubrimiento lunar [135]
  12. Lunar Prospector (Lunar Orbiter): elegido en febrero de 1995 para el Discovery 3.
  13. Exploración / encuentro de asteroides del cinturón principal
  14. Plataforma aérea de Marte (atmosférica)
  15. Mars Polar Pathfinder (módulo de aterrizaje polar)
  16. Dinámica, Energética y Evolución de la Atmósfera Superior de Marte
  17. Sobrevuelo polar de mercurio
  18. Muestra devuelta de asteroide cercano a la Tierra
  19. Origen de los asteroides, cometas y vida en la Tierra
  20. PELE: una misión lunar para estudiar el vulcanismo planetario
  21. Telescopio de investigación planetaria
  22. Encuentro con un núcleo cometa (RECON)
  23. Suess-Urey (Devolución de muestra de viento solar) - Finalista del Discovery 4.
  24. Pequeñas misiones a asteroides y cometas
  25. Stardust (Retorno de polvo cometario / interestelar) - Finalista del Discovery 4.
  26. Sonda de composición Venus (atmosférica)
  27. Satélite ambiental de Venus (atmosférico)
  28. Misión Venus Multi-Probe (Atmosférica) [136] - Finalista del Discovery 4.

En febrero de 1995, Lunar Prospector , una misión en órbita lunar, fue seleccionada para su lanzamiento. Se dejaron otras tres misiones para someterse a una nueva selección más adelante en 1995 para la cuarta misión Discovery: Stardust , Suess-Urey y Venus Multiprobe . [133] Stardust , una misión de retorno de muestras de cometas, fue seleccionada en noviembre de 1995 sobre los otros dos finalistas. [137]

Descubrimiento 5 y 6 [ editar ]

En octubre de 1997, la NASA seleccionó Genesis y CONTOUR como las próximas misiones Discovery, de entre 34 propuestas que se presentaron en diciembre de 1996. [138]

Los cinco finalistas fueron: [139]

  • Aladdin (retorno de muestra de la luna de Marte)
  • Tour del núcleo del cometa ( CONTORNO )
  • Génesis (retorno de muestra de viento solar)
  • Misión de superficie de mercurio, entorno espacial, geoquímica y alcance ( MESSENGER )
  • Satélite ambiental de Venus (VESAT)

Descubrimiento 7 y 8 [ editar ]

Deep Impact impactó el núcleo de un cometa

En julio de 1999, la NASA seleccionó MESSENGER y Deep Impact como las próximas misiones del Programa Discovery. [140] MESSENGER fue el primer orbitador y misión de Mercurio en ese planeta desde el Mariner 10 . [140] Ambas misiones tenían como objetivo un lanzamiento a finales de 2004 y el costo se limitó a unos 300 millones de dólares cada una. [140]

En 1998, cinco finalistas habían sido seleccionados para recibir 375.000 dólares estadounidenses para madurar aún más su concepto de diseño. [141] Las cinco propuestas fueron seleccionadas de unas 30 con el objetivo de lograr la mejor ciencia. [141] Esas misiones fueron: [141]

  • Aladino
  • Impacto profundo
  • MENSAJERO
  • DENTRO de Júpiter
  • Vesper

Aladdin y MESSENGER también fueron finalistas en la selección de 1997. [141]

Descubrimiento 9 y 10 [ editar ]

Comparación de escalas de Vesta, Ceres y la Luna
Impresión del artista de la nave espacial Kepler

Se presentaron 26 propuestas a la convocatoria Discovery de 2000, con un presupuesto inicialmente previsto de 300 millones de dólares estadounidenses. [142] Tres candidatos fueron preseleccionados en enero de 2001 para un estudio de diseño de fase A: Dawn , el telescopio espacial Kepler e INSIDE Júpiter . [143] DENTRO Júpiter era similar a una misión posterior de Nuevas Fronteras llamada Juno ; Dawn era una misión a los asteroides Vesta y Ceres , y Kepler era una misión de telescopio espacial destinada a descubrir planetas extrasolares . Los tres finalistas recibieron 450.000 dólares para madurar aún más el concepto de misión. [144]

En diciembre de 2001, Kepler y Dawn fueron seleccionados para volar. [145] En este momento, solo se habían detectado 80 exoplanetas, y la misión principal de Kepler era buscar más exoplanetas, especialmente del tamaño de la Tierra. [145] [146] Tanto Kepler como Dawn se proyectaron inicialmente para su lanzamiento en 2006. [142]

Descubrimiento 11 [ editar ]

El Anuncio de Oportunidad original para una misión Discovery publicado el 16 de abril de 2004. [147] El único candidato para la selección para un concepto de estudio de Fase A fue JASSI, que era una misión de sobrevuelo de Júpiter basada en la Misión de Nuevas Fronteras Juno que ya estaba bajo consideración para la selección final (finalmente, Juno fue seleccionada como la segunda misión de Nuevas Fronteras en 2005 y lanzada en 2011). Ninguna otra misión de descubrimiento propuesta en respuesta al Anuncio de Oportunidad se consideró para el estudio de concepto y, por lo tanto, no se seleccionó ninguna misión de Descubrimiento para esta oportunidad (aunque se seleccionó una misión de oportunidad (Moon Mineralogy Mapper) como parte del AO en 2004 [148] ). El próximo Anuncio de oportunidad para una misión Discovery se publicó el 3 de enero de 2006.[149] Hubo tres finalistas para esta selección de Discovery, incluidos GRAIL (el eventual ganador), OSIRIS y VESPER. [150] OSIRIS fue muy similar a la misión posterior OSIRIS-REx , una misión de retorno de muestras de asteroides a 101955 Bennu , y Vesper , una misión en órbita de Venus. [150] Una propuesta anterior de Vesper también había sido finalista en la ronda de selección de 1998. [150] Los tres finalistas fueron anunciados en octubre de 2006 y recibieron 1,2 millones de dólares EE.UU. para seguir desarrollando sus propuestas para la ronda final. [151]

En noviembre de 2007, la NASA seleccionó la misión GRAIL como la próxima misión Discovery, con el objetivo de mapear la gravedad lunar y un lanzamiento en 2011. [152] Había otras 23 propuestas que también se estaban examinando. [152] La misión tenía un presupuesto de 375 millones de dólares estadounidenses (dólares del año en ese momento) que incluían la construcción y el lanzamiento. [152]

Descubrimiento 12 [ editar ]

Impresión artística del módulo de aterrizaje del lago TiME propuesto para la luna Titán de Saturno

El Anuncio de Oportunidad para una misión Discovery publicado el 7 de junio de 2010. Para este ciclo, se recibieron 28 propuestas; 3 eran para la Luna, 4 para Marte, 7 para Venus, 1 para Júpiter, 1 para un troyano de Júpiter, 2 para Saturno, 7 para asteroides y 3 para cometas. [153] [154] De las 28 propuestas, tres finalistas recibieron 3 millones de dólares EE.UU. en mayo de 2011 para desarrollar un estudio conceptual detallado: [155]

  • InSight , un módulo de aterrizaje en Marte.
  • Titan Mare Explorador (tiempo), un módulo de aterrizaje lago de Saturno 's luna Titán de lagos de metano-etano.
  • Comet Hopper (CHopper) para estudiar la evolución de los cometas al aterrizar en un cometa varias veces y observar sus cambios a medida que interactúa con el Sol.

En agosto de 2012, InSight fue seleccionada para su desarrollo y lanzamiento. [156] La misión se lanzó el 5 de mayo de 2018 y aterrizó con éxito en Marte el 26 de noviembre de 2018. [157]

Descubrimiento 13 y 14 [ editar ]

La NASA puso a disposición la tecnología de propulsores de iones para las propuestas de la decimotercera misión del Programa Discovery. [158]

En febrero de 2014, la NASA publicó un 'Anuncio preliminar de oportunidad' del Programa de descubrimiento para la fecha de preparación para el lanzamiento del 31 de diciembre de 2021. [159] El AO final se publicó el 5 de noviembre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, la NASA seleccionó cinco misiones. conceptos como finalistas, [160] [161] cada uno recibió $ 3 millones por un año de estudio adicional y perfeccionamiento del concepto. [162] [163]

  • Investigación de Venus en atmósfera profunda de gases nobles, química e imágenes (DAVINCI)
  • Emisividad de Venus, Radiociencia, Topografía y Espectroscopia InSAR (VERITAS)
  • Cámara para objetos cercanos a la Tierra (NEOCam)
  • Lucy
  • Psique

El 4 de enero de 2017, Lucy y Psyche fueron seleccionadas para las misiones Discovery 13 y 14, respectivamente. [3] [164] Lucy sobrevolará cinco troyanos de Júpiter , asteroides que comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol , orbitando por delante o por detrás del planeta. [165] [164] Psyche explorará el origen de los núcleos planetarios orbitando y estudiando el asteroide metálico 16 Psyche . [165]

Descubrimiento 15 y 16 [ editar ]

El 22 de diciembre de 2018, la NASA publicó un borrador de su Anuncio de Oportunidad Discovery 2019, que describía su intención de seleccionar hasta dos misiones con fechas de preparación para el lanzamiento del 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2026 y / o del 1 de julio de 2028 31 de diciembre de 2029 como Discovery 15 y 16, respectivamente. [166] [167] El Anuncio de Oportunidad final se publicó el 1 de abril de 2019 y se aceptaron presentaciones de propuestas entre ese momento y el 1 de julio de 2019. [168]

Los finalistas se anunciaron el 13 de febrero de 2020. Las selecciones finales se realizarán en 2021. Los finalistas son: [169]

  • DAVINCI + (Investigación de Venus en atmósfera profunda de gases nobles, química e imágenes Plus), una sonda atmosférica de Venus. [170]
  • Io Volcano Observer , un orbitador a Júpiter para realizar al menos nueve sobrevuelos de la luna volcánicamente activa de Júpiter, Io . [171]
  • Trident , una sonda que realizaría un sobrevuelo deNeptunoy su lunaTriton. [172]
  • VERITAS (Emisividad de Venus, Radiociencia, InSAR, Topografía y Espectroscopia), un orbitador de Venus para mapear la superficie de Venus en alta resolución. [173]

Otras presentaciones de propuestas para las misiones Discovery 15 y 16 incluyeron:

Asteroides, cometas, centauros, polvo interplanetario
  • Centaurus , una misión de reconocimiento para explorar múltiples centauros a través de sobrevuelos como una forma de aprender sobre el Sistema Solar y la formación de planetas. [174] [175]
  • Quimera , un concepto de misión para orbitar el altamente activo Centaur 29P / Schwasmann-Wachmann 1 , para estudiar el término medio evolutivo entre los Objetos Transneptunianos (TNO) y los Cometas de la Familia Júpiter. [176]
  • FOSSIL (Fragments from the Origins of the Solar System and our Interestelar Locale), una nave espacial que se colocará en una órbita terrestre para determinar la composición de la nube de polvo local e interplanetaria . [177]
  • MANTIS (Asteroide del cinturón principal y recorrido NEO con imágenes y espectroscopia), una misión que sobrevolaría 14 asteroides que cubren una amplia gama de tipos y masas. [178]
Venus
  • HOVER (Observador hiperespectral para el reconocimiento de Venus), un orbitador de Venus que realizaría estudios espectrales desde la parte superior de la atmósfera hasta la superficie. Su principal objetivo es comprender la mecánica del clima de Venus y la superrotación atmosférica. [179]
Lunar
  • Moon Diver , un módulo de aterrizaje lunar que desplegaría un rover para hacer rappel por un pozo profundo, analizar las capas geológicas expuestas e investigar si el pozo se conecta a un tubo de lava . [180]
  • Lunar Compass Rover, un rover diseñado para explorar una región magnética cercana y un remolino , y respondería algunas preguntas en la ciencia planetaria, incluido el magnetismo planetario, la física del plasma espacial, la meteorización espacial, la geología planetaria y el ciclo del agua lunar . No se envió una propuesta para la brújula lunar a esta ronda de descubrimiento. [181]
  • ISOCHRON (Inner SOlar system CHRONology), una misión que realizaría un retorno robótico de muestras lunares de los basaltos de yegua más jóvenes . [182]
  • NanoSWARM, un orbitador lunar para investigar remolinos lunares , meteorización espacial, agua lunar, magnetismo lunar y magnetosferas a pequeña escala. [183]
Marte
  • COMPASS (Climate Orbiter for Mars Polar Atmospheric and Subsurface Science) es un concepto de misión para un orbitador de Marte para investigar el registro climático marciano a través del estudio de sus depósitos de hielo y su interacción con el clima actual. [184] Esta misión está dirigida por el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona y el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, Boulder. [184]
  • Icebreaker Life , un concepto de misión liderado por el Centro de Investigación Ames para un módulo de aterrizaje para buscar signos directos de vida en Marte a través de la detección de biomarcadores, con un enfoque en el muestreo de suelo cementado con hielo por su potencial para preservar y proteger biomoléculas o biofirmas. [185]
Júpiter
  • MAGIC (Magnetics, Altimetry, Gravity and Imaging of Callisto) es un concepto de reconocimiento orbitador de la luna de Júpiter, Calisto . [186]

Galería [ editar ]

Impresiones de artistas [ editar ]

Insignias de la misión [ editar ]

Esta sección incluye una imagen de los parches o logotipos de las misiones Discovery, así como el año de lanzamiento .

Lanza [ editar ]

Esta sección incluye una imagen de los cohetes de las misiones Discovery, así como el año de lanzamiento.

Referencias [ editar ]

  1. ^ "Sitio web oficial del programa Discovery (enero de 2016)" . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) . 15 de enero de 2016. Archivado desde el original el 15 de enero de 2016 . Consultado el 15 de enero de 2016 .
  2. ^ "Daniel S. Goldin" . www.hq.nasa.gov . Consultado el 18 de septiembre de 2020 .
  3. ^ a b "Actualizado: la NASA aprovecha las misiones al diminuto mundo del metal y los troyanos de Júpiter" . Ciencia . AAAS. 4 de enero de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2017 .
  4. ^ a b c d e f "Una mirada retrospectiva al principio: cómo surgió el programa Discovery" (PDF) . NASA. 2010. Archivado desde el original (PDF) el 1 de marzo de 2011.
  5. ^ "Huecos de alta resolución" . Imágenes destacadas de MESSENGER . JHU - APL. 12 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2014.
  6. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  7. ^ "Preguntas frecuentes" . Near.jhuapl.edu . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  8. ^ a b "En profundidad | CERCA de Zapatero" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  9. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  10. ^ "En profundidad | Mars Pathfinder" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  11. ^ a b "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  12. ^ "Sonda espacial estadounidense en órbita lunar - 11 de enero de 1998" . CNN . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  13. ^ "Descripción general de la misión del prospector" . Instituto Lunar y Planetario . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  14. ^ "Información del prospector lunar" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  15. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  16. ^ "Stardust de la NASA: bueno hasta la última gota" . NASA.gov . NASA. 20 de abril de 2015 . Consultado el 17 de abril de 2016 .
  17. ^ a b "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  18. ^ "Génesis - Misiones solares" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  19. ^ "Génesis: búsqueda de orígenes" . Laboratorio de propulsión a chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  20. ^ "Informe de la Junta de investigación de contratiempo de Génesis Volumen I" (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  21. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  22. ^ Isbell, Douglas (20 de octubre de 1997). "MISIONES PARA RECOGER MUESTRAS DE VIENTO SOLAR Y TOUR TRES COMETAS SELECCIONADOS COMO PRÓXIMOS VUELOS DEL PROGRAMA DE DESCUBRIMIENTO" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  23. ^ a b "Informe de la Junta de investigación de contratiempo de CONTORNO" (PDF) . NASA. 21 de mayo de 2003. Archivado desde el original (PDF) el 3 de enero de 2006.
  24. ^ a b "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  25. ^ Mike Wall (30 de abril de 2015). "La sonda MESSENGER de larga duración de la NASA se estrella contra Mercurio" . Spacenews.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  26. ^ ¡ Adiós, MENSAJERO! Sonda de la NASA se estrella contra Mercurio . Mike Wall. Space News 30 de abril de 2015.
  27. ^ a b "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  28. ^ "Sonda de impacto profundo golpea el cometa - 4 de julio de 2005" . CNN.com. 4 de julio de 2005 . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  29. ^ Farnham, Tony; Bodewits, D .; A'Hearn, MF; Feaga, LM (2012). "Observaciones de resonancia magnética de impacto profundo del cometa Garradd (C / 2009 P1)" . Sistema de datos astrofísicos . 44 : 506.05. Código Bibliográfico : 2012DPS .... 4450605F . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  30. ^ "Imágenes de impacto profundo Espectacular cometa entrante ISON - Curiosity & NASA Armada Will Try" . Universe Today . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  31. ^ Vergano, Dan (20 de septiembre de 2013). "La NASA declara el fin de la misión del cometa de impacto profundo" . National Geographic . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  32. ^ "NASA - NSSDCA - Nave espacial - Detalles" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  33. ^ Hotz, Robert (6 de marzo de 2015). "La nave espacial Dawn de la NASA orbita el planeta enano Ceres" . El Wall Street Journal . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  34. ^ Aron, Jacob (6 de septiembre de 2012). "Dawn sale de Vesta para convertirse en el primer saltador de asteroides" . Nuevo científico . Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2012.
  35. ^ "DAWN - Un viaje al comienzo del sistema solar" . Cronología de la misión Dawn . Laboratorio de propulsión a chorro . Archivado desde el original el 19 de octubre de 2013.
  36. ↑ a b Landau, Elizabeth (19 de octubre de 2017). "Misión Dawn ampliada en Ceres" . Laboratorio de propulsión a chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  37. ^ Brown, Dwayne; Wendel, Joanna; McCartney, Gretchen (1 de noviembre de 2018). "La misión del amanecer de la NASA al cinturón de asteroides llega a su fin" . Laboratorio de propulsión a chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  38. ^ "Una montaña en el planeta enano Ceres" . EarthSky . 4 de agosto de 2019 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  39. ^ "Todo sobre TESS, el próximo buscador de planetas de la NASA" . Popularmechanics.com. 30 de octubre de 2013 . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  40. ^ Koch, David; Gould, Alan (marzo de 2009). "Misión Kepler" . NASA . Archivado desde el original el 6 de marzo de 2014.
  41. ^ Clavin, Whitney; Chou, Felicia; Johnson, Michele (6 de enero de 2015). "Kepler de la NASA marca el descubrimiento de exoplanetas número 1000, descubre mundos más pequeños en zonas habitables" . NASA . Consultado el 6 de enero de 2015 .
  42. ^ " ' Alien Earth' se encuentra entre los ocho nuevos planetas lejanos" . BBC . 7 de enero de 2015 . Consultado el 7 de enero de 2015 .
  43. ^ Wall, Mike (5 de septiembre de 2013). "Archivo de exoplanetas de la NASA" . TechMediaNetwork . Consultado el 15 de junio de 2013 .
  44. ^ a b "NASA - Kepler" . Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2013 . Consultado el 26 de febrero de 2014 .
  45. ^ "Kepler - nave espacial de caza de planetas de la NASA - se retiró después de quedarse sin combustible" . NASASpaceflight.com . 30 de octubre de 2018 . Consultado el 31 de octubre de 2018 .
  46. ^ "Lanzamiento del laboratorio de interior y recuperación de gravedad (GRAIL)" (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  47. ^ Harwood, William (10 de septiembre de 2011). "NASA lanza sondas lunares GRAIL" . CBS News . Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2011.
  48. ^ "Acerca de GRAIL MoonKAM" . Sally Ride Science. 2010. Archivado desde el original el 27 de abril de 2010 . Consultado el 15 de abril de 2010 .
  49. ^ "La NASA aprueba el lanzamiento 2018 de la misión Mars InSight | NASA" . Nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  50. ^ "Nueva misión de la NASA para echar un primer vistazo al interior de Marte" . NASA. 20 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 22 de agosto de 2012.
  51. ^ "Midiendo el pulso de Marte" . mars.nasa.gov . NASA . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  52. ^ "La NASA suspende el lanzamiento en 2016 de la misión InSight a Marte" . 22 de diciembre de 2015.
  53. ^ Amos, Jonathan (26 de noviembre de 2018). "Marte: Nasa aterriza robot InSight para estudiar el interior del planeta" . BBC . Consultado el 5 de marzo de 2021 .
  54. ^ Alexandra, Witze (24 de abril de 2019). "Primer" Marsquake "detectado en el planeta rojo" . Scientific American . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  55. ^ "Contrato de servicios de lanzamiento de premios de la NASA para la misión Lucy" . NASA. 31 de enero de 2019 . Consultado el 23 de enero de 2020 .
  56. ^ Dunbar, Brian (3 de diciembre de 2020). Hille, Karl (ed.). "La nave espacial Lucy y la carga útil" . nasa.gov . NASA . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  57. ^ a b Stephen Clark. "Lanzamiento anterior de la misión Psyche de la NASA promocionada como medida de ahorro de costes - Spaceflight Now" . Spaceflightnow.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  58. ↑ a b Foust, Jeff (28 de febrero de 2020). "Falcon Heavy para lanzar la misión de asteroides Psyche de la NASA" . SpaceNews . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  59. ^ trabajos (16 de marzo de 2015). "Cinco lugares de interés del Sistema Solar que la NASA debería visitar: Nature News & Comment" . Nature News . 519 (7543): 274–5. doi : 10.1038 / 519274a . PMID 25788076 . S2CID 4468466 .  
  60. ^ Levison, Hal (enero de 2017). "Lucy: estudio de la diversidad de asteroides troyanos" (PDF) . Consultado el 1 de febrero de 2017 .
  61. ^ Garner, Rob (3 de diciembre de 2020). "Lucy: la primera misión a los asteroides troyanos" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  62. ^ Viaje a un mundo de metal: concepto para una misión de descubrimiento de Psyche . (PDF) 45a Conferencia de ciencia planetaria y lunar (2014).
  63. ^ "La NASA avanza el lanzamiento de la misión Psyche a un asteroide de metal" . NASA . 24 de mayo de 2017 . Consultado el 15 de septiembre de 2017 .
  64. ^ "Instrumentos de la nave espacial Psyche e investigaciones científicas" . ASU . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  65. ^ "Programa de descubrimiento" . NASA . Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  66. ^ "Operaciones de Mars Express" . ESA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  67. ^ "ASPERA-3: Próxima parada en Marte" . NASA . 18 de diciembre de 2003 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  68. ^ Heil, Martha (4 de enero de 2001). "LA NASA CONSIDERA PROPUESTAS DE MISIÓN DE DESCUBRIMIENTO" . Laboratorio de propulsión a chorro . NASA . Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  69. ^ "Anuncio del programa de descubrimiento de oportunidades 2006 y misiones de oportunidad" (PDF) . Ingeniería de Sistemas Espaciales . Programa de becas y universidades nacionales de becas espaciales . 3 de enero de 2006 . Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  70. ^ "NASA - NASA selecciona Moon Mapper para misión de oportunidad" . www.nasa.gov . Dolores Beasley / Gretchen Cook-Anderson: Sede . Consultado el 31 de octubre de 2018 .CS1 maint: otros ( enlace )
  71. ^ Nemiroff, Robert; Bonnell, Jerry (28 de septiembre de 2009). "Imagen de astronomía del día 2009 - 28 de septiembre" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  72. ^ "Carle M. Pieters" . Grupo de Geociencias Planetarias de la Universidad de Brown . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  73. ^ "Cabezas de impacto profundo al cometa nuevo" . Space.com . 31 de octubre de 2006. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2006.
  74. ^ a b "NASA - NASA da dos nuevas asignaciones exitosas de naves espaciales" . www.nasa.gov . Gray Hautaluoma, Tabatha Thompson . Consultado el 31 de octubre de 2018 .CS1 maint: otros ( enlace )
  75. ^ "Impacto profundo - EPOXI" . Laboratorio de propulsión a chorro . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  76. ^ "Misión EPOXI" . PDS de la NASA: nodo de cuerpos pequeños . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  77. ^ "Descripción general de la misión EPOXI" . EPOXI . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  78. ^ Neal-Jones, Nancy; Zubritsky, Liz (13 de enero de 2010). "Drake Deming de NASA Goddard gana premio de astrofísica" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  79. ^ "Investigación extendida de impacto profundo (DIXI) y observación y caracterización de planetas extrasolares (EPOCh)" . NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  80. ^ "Propuesta de la Universidad de Maryland para misión extendida de impacto profundo despeja obstáculo importante" . SpaceRef . 1 de noviembre de 2006 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  81. ^ Wall, Mike (10 de febrero de 2011). "Preguntas frecuentes: dentro de la visita del día de San Valentín de la NASA al cometa Tempel 1" . Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  82. ^ "Stardust NExT listo para encontrarse con su segundo cometa" . ScienceDaily . 9 de febrero de 2011 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  83. ^ "Programa de descubrimiento - Strofio" . NASA . Archivado desde el original el 1 de marzo de 2011 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  84. ^ "Exploración de MEGANE Marte-luna con rayos GAmma y neutrones" . MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  85. ^ "MEGANE: Equipo" . MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  86. ^ "LRO (Orbitador de reconocimiento lunar) + LCROSS" . eoPortal . Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  87. ^ a b c d "3 misiones de descubrimiento propuestas" . Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales, NASA. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014.
  88. ^ Alcock, Charles; Brown, Michael; Tom, Gauron; Cate, Heneghan. "La misión de Whipple Explorando la nube de Oort y el cinturón de Kuiper" (PDF) . Archivado (PDF) desde el original el 17 de noviembre de 2015 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  89. ^ McEwen, COMO (2021). El Observador del Volcán Io (IVO) (PDF) . Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria . Resumen # 1352 . Consultado el 9 de febrero de 2021 .
  90. ^ "Actualización de la División de Ciencias Planetarias" (PDF) . NASA . Archivado desde el original (PDF) el 21 de febrero de 2021 . Consultado el 23 de mayo de 2011 .
  91. ^ Taylor Redd, Nola (14 de abril de 2017). "Lander diseñado para la tecnología de pruebas de mares de metano de Titan en el lago chileno" . Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  92. ^ Nelson, RM; Horn, LJ; Weiss, JR; Smythe, WD (1994). "1994LPI 25..985N Página 985". Sistema de datos astrofísicos . Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: 985. Bibcode : 1994LPI .... 25..985N .
  93. ^ "La NASA anuncia a los finalistas de la misión Discovery" . Espacio hoy. 4 de enero de 2001. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2003.
  94. ^ "Lista de misiones espaciales" . Laboratorio planetario y lunar . Universidad de Arizona. Archivado desde el original el 13 de marzo de 2014.
  95. ^ a b "Polvo cósmico - Mensajero de mundos distantes" (PDF) . Universidad de Stuttgart. Archivado (PDF) desde el original el 24 de febrero de 2014.
  96. ^ a b "La NASA anuncia selecciones de programas de descubrimiento" . Comunicado de prensa . NASA. 30 de octubre de 2006. Archivado desde el original el 29 de junio de 2009.
  97. ^ "Ficha técnica de OSIRIS-REx" (PDF) . Universidad de Arizona. Archivado desde el original (PDF) el 22 de julio de 2013.
  98. ^ a b c Farquhar, Robert; Jen, Shao-Chiang; McAdams, Jim V. (12 de septiembre de 2000). "Oportunidades de misión extendida para una misión de encuentro de asteroides de clase Discovery". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 95 : 435. bibcode : 1993STIA ... 9581370F .
  99. ^ Sandford, Scott A .; Escucha, Michael; Allamandola, Louis J .; Britt, Daniel; Clark, Benton; Dworkin, Jason P .; Flynn, George; Glavin, Danny; Hanel, Robert; Hanner, Martha; Hörz, Fred; Keller, Lindsay; Messenger, Scott; Smith, Nicholas; Stadermann, Frank; Wade, Darren; Zinner, Ernst; Zolensky, Michael E. "El retorno de la muestra de encuentro en coma del cometa" (PDF) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 28 de junio de 2010.
  100. ^ Riedel, Joseph E .; Marrese-Reading, Colleen; Lee, Young H. (19 de junio de 2013). "Un concepto de misión NEO Micro Hunter-Seeker de bajo costo" (PDF) . Conferencia de misiones planetarias de bajo costo, LCPM-10 . Instituto de Tecnología de California. Archivado desde el original (PDF) el 1 de marzo de 2014 . Consultado el 25 de febrero de 2014 .
  101. ^ Haberle, RM; Catling, DC; Chassefiere, E .; Olvídese, F .; Hourdin, F .; Leovy, CB; Magalhaes, J .; Mihalov, J .; Pommereau, JP; Murphy, JR (2000). "La misión de descubrimiento de Pascal: una misión de la red climática de Marte". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica: 135. Código bibliográfico : 2000came.work..135H .
  102. ^ "MUADEE: una misión de clase Discovery para la exploración de la atmósfera superior de Marte" . Países Bajos: Universidad Tecnológica de Delft. Archivado desde el original el 4 de febrero de 2015 . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  103. ^ Colaprete, A .; Bellerose, J .; Andrews, D. (2012). "PCROSS - satélite de detección de observación de encuentro cercano de Phobos". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 1679 : 4180. Código bibliográfico : 2012LPICo1679.4180C .
  104. ^ Rivkin, AS; Chabot, NL; Murchie, SL; Eng, D .; Guo, Y .; Arvidson, RE; Trebi-Ollennu, A .; Seelos, FP "Merlín: Exploración, reconocimiento e investigación de aterrizaje Marte-Luna" (PDF) . SETI. Archivado desde el original (PDF) el 28 de febrero de 2014.
  105. ^ Lee, Pascal; Hoftun, Christopher; Lorbe, Kira. "Fobos y Deimos: exploración robótica antes de los humanos a la órbita de Marte" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte (2012) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 1 de marzo de 2014.
  106. ^ Lee, Pascal; Veverka, Joseph; Bellerose, Julie; Boucher, Marc; Boynton, John; Braham, Stephen; Gellert, Ralf; Hildebrand, Alan; Manzella, David; Mungas, Greg; Oleson, Steven; Richards, Robert; Thomas, Peter C .; West, Michael D. "HALL: A Phobos and Deimos Sample and Return Mission" (PDF) . 41a Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (2010) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 27 de febrero de 2014.
  107. ^ Pieters, C .; Murchie, S .; Cheng, A .; Zolensky, M .; Schultz, P .; Clark, B .; Thomas, P .; Calvin, W .; McSween, H .; Yeomans, D .; McKay, D .; Clemett, S .; Gold, R. (1997). "ALADDIN - Devolución de muestra de Phobos-Deimos". Sistema de datos astrofísicos . Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: 1111. Bibcode : 1997LPI .... 28.1111P .
  108. ↑ a b Pieters, C .; Calvin, W .; Cheng, A .; Clark, B .; Clemett, S .; Gold, R .; McKay, D .; Murchie, S .; Mostaza, J .; Papike, J .; Schultz, P .; Thomas, P .; Tuzzolino, A .; Yeomans, D .; Yoder, C .; Zolensky, M .; Barnouin-Jha, O .; Domingue, D. "ALADDIN: Exploración y retorno de muestra de Fobos y Deimos" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 5 de septiembre de 2004.
  109. ^ Landis, Geoffrey A .; Oleson, Steven J .; McGuire, Melissa (9 de enero de 2012), "Design Study for a Mars Geyser Hopper" (PDF) , 50.a Conferencia de Ciencias Aeroespaciales de la AIAA , Glenn Research Center, NASA , consultado el 1 de julio de 2012
  110. ^ "Mars Geyser-Hopper (AIAA2012)" (PDF) . Informes técnicos de la NASA . NASA . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  111. ^ Ravine, MA; Malin, MC; Caplinger, MA "Imágenes de la geociencia de Marte a escala centimétrica (MAGIC) desde la órbita" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte (2012) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 29 de octubre de 2013.
  112. ^ "Red Dragon", Viabilidad de un módulo de aterrizaje de Marte derivado del dragón para investigaciones científicas y de precursores humanos (PDF) , SpaceX, 31 de octubre de 2011, archivado (PDF) desde el original el 16 de junio de 2012
  113. ^ Duke, MB; Clark, BC; Gamber, T .; Lucey, PG; Ryder, G .; Taylor, GJ "Ejemplo de misión de retorno a la cuenca Aitken del Polo Sur" (PDF) . Taller sobre Nuevas Visiones de la Luna II . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 9 de noviembre de 2004.
  114. ^ "Instituto de robótica: EXOMOON - un concepto de expansión de capacidades de misión de descubrimiento y exploración" . Instituto de Robótica, Universidad Carnegie Mellon. 15 de junio de 2011. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014.
  115. ^ Clarke, TL (2003). "Ocultación del sistema planetario de la órbita del halo lunar (PSOLHO): una misión de descubrimiento". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 203 : 03.05. Código bibliográfico : 2003AAS ... 203.0305C .
  116. ^ Klaus, K (24 de octubre de 2012). "Conceptos que conducen a una arquitectura sostenible para el desarrollo cislunar" (PDF) . LEAG . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 1 de marzo de 2014.
  117. ^ Neal, CR; Banerdt, WB; Alkalai, L. "Lunette: una misión geofísica de descubrimiento de dos aterrizadores a la Luna" (PDF) . 42a Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (2011) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 1 de marzo de 2014.
  118. ^ "Misiones de descubrimiento bajo consideración" . Centro de vuelo espacial Goddard, NASA. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014.
  119. ^ "Impacto profundo: cinco propuestas de misión de descubrimiento seleccionadas para estudios de viabilidad" . Impacto profundo . Comunicados de prensa. Universidad de Maryland. 12 de noviembre de 1998. Archivado desde el original el 20 de junio de 2002.
  120. ^ a b "NASA - Vesper podría explorar el gemelo ardiente de la Tierra" . NASA. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2007.
  121. ^ Allen, M .; Chin, G .; Equipo Científico VESPER (1998). "La Misión VESPER a Venus". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 30 : 1106. Código Bibliográfico : 1998BAAS ... 30.1106A .
  122. ^ a b "Orientación, logro y retorno de la muestra de Venus (V-STAR)" (PDF) . 2007 Academia de la NASA en el Goddard Space Flight Center . La Fundación Henry. Archivado desde el original (PDF) el 15 de marzo de 2012.
  123. ^ Dulce, Ted; Peterson, Craig; Nilsen, Erik; Gershman, Bob. "Misiones de retorno de muestra de Venus: una variedad de ciencia, una variedad de costos" (PDF) . Instituto de Tecnología de California. Archivado desde el original (PDF) el 26 de mayo de 2010.
  124. ↑ a b Klaasen, Kenneth; Greeley, Ronald (31 de marzo de 2003). "Misión VEVA Discovery a Venus: exploración de volcanes y atmósfera". Acta Astronautica . Science Direct. 52 (2–6): 151–158. Código bibliográfico : 2003AcAau..52..151K . doi : 10.1016 / s0094-5765 (02) 00151-0 .
  125. Lorenz, Ralph D .; Mehoke, Doug; Hill, Stuart. "Venus Pathfinder: un concepto de misión de aterrizaje de Venus de larga duración independiente" (PDF) . 8º Taller Internacional de Sondas Planetarias (IPPW-8) . Instituto Nacional de Aeroespacial. Archivado desde el original (PDF) el 27 de febrero de 2014.
  126. ^ Sharpton, VL; Herrick, RR; Rogers, F .; Waterman, S. (2009). "RAVEN - Mapeo de alta resolución de Venus dentro de un presupuesto de misión de descubrimiento". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. 2009 : P31D – 04. Código Bibliográfico : 2009AGUFM.P31D..04S .
  127. ^ a b Baines, Kevin H .; Hall, Jeffery L .; Balint, Tibor; Kerzhanovich, Viktor; Hunter, Gary; Atreya, Sushil K .; Limaye, Sanjay S .; Zahnle, Kevin. "Explorando Venus con globos: objetivos científicos y arquitecturas de misión para misiones pequeñas y medianas" (PDF) . Biblioteca de tecnología de Georgia. Archivado (PDF) desde el original el 27 de febrero de 2014.
  128. ↑ a b Landis, Geoffrey A .; LaMarre, Christopher; Colozza, Anthony (14 de enero de 2002). "NASA TM-2002-0819: Vuelo atmosférico en Venus". Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, Universidad Estatal de Pensilvania. CiteSeerX 10.1.1.195.172 .  Cite journal requiere |journal=( ayuda )
  129. Zephyr: A Landsailing Rover for Venus . (PDF) Geoffrey A. Landis, Steven R. Oleson, David Grantier y el equipo de COMPASS. Centro de Investigación John Glenn de la NASA. 65º Congreso Astronáutico Internacional, Toronto, Canadá. 24 de febrero de 2015. Informe: IAC-14, A3, P, 31x26111
  130. ^ a b c d "Preguntas frecuentes sobre Mars Pathfinder" . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  131. ^ a b c d "02-0483D Farquhar.Indd" (PDF) . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  132. ^ "Participación de Glenn de la NASA en la misión Mars Pathfinder | NASA" . Nasa.gov. 4 de diciembre de 1996 . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  133. ^ a b c "Descubrir 95: misión a la luna, el sol, Venus y un cometa elegido para el descubrimiento - NASA" . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  134. ^ "Interlune-One: una misión científica a través de la superficie de la luna (descarga de PDF disponible)" . Researchgate.net . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  135. ^ "Científico de la UA que busca mucho dinero de la NASA - Morgue de ciudadanos de Tucson, parte 2 (1993-2009)" . Tucsoncitizen.com . 27 de enero de 1995 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  136. ^ "Servidor de informes técnicos de la NASA (NTRS) - Misión Venus Multiprobe" . Ntrs.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  137. ^ "STARDUST seleccionado como vuelo de descubrimiento" . Stardust.jpl.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  138. ^ "Misiones para recolectar muestras de viento solar y recorrer tres cometas seleccionados como vuelos del próximo programa de descubrimiento" (TXT) . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  139. ^ "Noticias desde el espacio - LPIB 82" . Lpi.usra.edu . 30 de septiembre de 2002 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  140. ^ a b c "La NASA selecciona misiones a Mercurio y al interior de un cometa como próximos vuelos de descubrimiento" . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  141. ^ a b c d "Cinco propuestas de misión de descubrimiento seleccionadas para estudios de viabilidad" (TXT) . Nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  142. ↑ a b Susan Reichley (21 de diciembre de 2001). "Comunicados de prensa de 2001: la misión de asteroides JPL obtiene el visto bueno de la NASA" . Jpl.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  143. ^ "La NASA anuncia a los finalistas de la misión Discovery" . Spacetoday.net . 4 de enero de 2001 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  144. ^ Escritor de Richard StengerCNN.com. "Espacio: la NASA selecciona a los finalistas para la próxima misión Discovery, el 5 de enero de 2001" . CNN.com . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  145. ^ a b "NASA" . Nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  146. ^ "Soporte de análisis científico para la misión extendida Kepler del programa de descubrimiento de la NASA | Instituto SETI" . Seti.org . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2015 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  147. ^ "Anuncio del programa de descubrimiento de oportunidades 2004 y misiones de oportunidad" (PDF) . NASA . 16 de abril de 2004 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  148. ^ Dolores, Beasley; Cook-Anderson, Gretchen (2 de febrero de 2021). "NASA selecciona Moon Mapper para misión de oportunidad" (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  149. ^ Caín, Fraser. "Regreso a Venus con Vesper" . Universe Today . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  150. ^ a b c Paolo Ulivi; David M. Harland (16 de septiembre de 2014). Exploración robótica del sistema solar: Parte 4: La era moderna 2004-2013 . Saltador. pag. 349. ISBN 978-1-4614-4812-9.
  151. ^ "NASA - NASA anuncia selecciones de programas de descubrimiento" . Nasa.gov . 2 de noviembre de 2008 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  152. ^ a b c "NASA con el objetivo de mirar dentro de la luna - Tecnología y ciencia - Espacio - Space.com" . NBC News . 6 de septiembre de 2011 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  153. ^ Hand, Eric (2 de septiembre de 2011). "Los científicos de Venus temen la negligencia" . Naturaleza . 477 (7363): 145. Bibcode : 2011Natur.477..145H . doi : 10.1038 / 477145a . PMID 21900987 . S2CID 4410972 . Archivado desde el original el 26 de mayo de 2012.  
  154. ^ Jpl, Nasa (20 de agosto de 2012). "Mars Mobile" . Marsmobile.jpl.nasa.gov . Archivado desde el original el 4 de junio de 2016 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  155. ^ "La NASA selecciona investigaciones para la futura misión planetaria clave" . NASA . Consultado el 6 de mayo de 2011 .
  156. ^ Vastag, Brian (20 de agosto de 2012). "La NASA enviará un taladro robot a Marte en 2016" . The Washington Post .
  157. ^ "Descripción general de la línea de tiempo de la misión InSight" . mars.nasa.gov . NASA . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  158. ^ Kane, Van (20 de febrero de 2014). "Límites para la selección de la próxima misión de descubrimiento" . Planetas futuros. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2014.
  159. ^ "Anuncio de oportunidad de proyecto de programa de descubrimiento de la NASA" . Dirección de Misión Científica de la NASA . SpaceRef. 19 de febrero de 2014.
  160. ^ Stephen Clark. "La NASA podría elegir dos misiones Discovery, pero a un precio" . Vuelo espacial ahora . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  161. ^ Brown, Dwayne C .; Cantillo, Laurie (30 de septiembre de 2015). "La NASA selecciona investigaciones para futura misión planetaria clave" . Noticias de la NASA . Washington, DC . Consultado el 1 de octubre de 2015 .
  162. ^ Clark, Stephen (24 de febrero de 2014). "La NASA recibe propuestas para una nueva misión científica planetaria" . Vuelo espacial ahora . Consultado el 25 de febrero de 2015 .
  163. ^ Kane, Van (2 de diciembre de 2014). "Selección de la próxima idea creativa para explorar el sistema solar" . Sociedad planetaria . Consultado el 10 de febrero de 2015 .
  164. ^ a b "La NASA selecciona dos misiones para explorar el sistema solar temprano" . 4 de enero de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2017 .
  165. ↑ a b Chang, Kenneth (6 de enero de 2017). "Una bola de metal del tamaño de Massachusetts que la NASA quiere explorar" . The New York Times . Consultado el 7 de enero de 2017 .
  166. ^ "NASA SOMA: Discovery 2019 AO Homepage" . NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  167. ^ "NSPIRES: PROYECTO Descubrimiento AO (solicitud: NNH19ZDA009J)" . NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  168. ^ "Anuncio de la NASA: lanzamiento del anuncio de oportunidad para el programa de descubrimiento de 2019" . NASA. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2019 . Consultado el 23 de julio de 2019 .
  169. ^ "La NASA selecciona cuatro posibles misiones para estudiar los secretos del sistema solar" . NASA . 13 de febrero de 2020 . Consultado el 13 de febrero de 2020 .
  170. ^ Venus, gemelo malvado de la Tierra, llama a las agencias espaciales . Por Shannon Hall, Scientific American . 12 de junio de 2019.
  171. ^ "Siga el calor: Observador del volcán Io". AS McEwen, E. Turtle, L. Kestay, K. Khurana, J. Westlake, etcétera. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-996-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  172. ^ "Explorando Triton con Trident: una misión de clase Discovery" (PDF) . Asociación de Universidades de Investigación Espacial . 23 de marzo de 2019 . Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  173. ^ VERITAS (Emisividad de Venus, Radiociencia, InSAR, Topografía y espectroscopia): Una misión de descubrimiento propuesta. Suzanne Smrekar, Scott Hensley, Darby Dyar, Jörn Helbert y el equipo científico de VERITAS. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1124-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  174. ^ Cantante, Kelsi; S. Alan Stern (2019), Centaurus: A Spacecraft Discovery Mission Proposal to Explore Centaurs and More, Messengers from the Era of Planet Formation , doi : 10.6084 / m9.figshare.9956210 , consultado el 8 de octubre de 2019
  175. ^ Centauro: explorando centauros y más, mensajeros de la era de la formación de planetas . Kelsi N. Singer, S. Alan Stern, Daniel Stern, Anne Verbiscer, Cathy Olkin y el equipo científico de Centaurus. (. EPSC Abstracts Vol.13, EPSC-DPS2019-2025-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019
  176. ^ "Quimera: una misión de descubrimiento del primer centauro". Walter Harris, Laura Woodney, Geronimo Villanueva y el equipo de Chimera Science. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1094-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  177. ^ " Fragmentos de los orígenes del sistema solar y nuestro entorno interestelar (FÓSIL): un concepto de misión de descubrimiento". Mihaly Horányi, Neal J. Turner, Conel Alexander, Nikolas Altobelli, Tibor Balint, Julie Castillo-Rogez, Bruce Draine, Cecile Engrand, Jon Hillier, Hope Ishii, Sascha Kempf, Tobin Munsat, David Nesvorný, Larry Nittler, Peter Pokorný, Frank Postberg, Ralf Srama, Thomas Stephan, Zoltan Sternovsky, Jamey Szalay, Andrew Westphal, Diane Wooden. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1202-6, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019. 2019
  178. ^ El recorrido de asteroides y NEO del cinturón principal con imágenes y espectroscopía (MANTIS) . Andrew S. Rivkin, Barbara A. Cohen, Olivier Barnouin, Carolyn M. Ernst, Nancy L. Chabot, Brett W. Denevi, Benjamin T. Greenhagen, Rachel L. Klima, Mark Perry, Zoltan Sternovsky y el equipo científico de MANTIS. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-1277-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019
  179. ^ Observador hiperespectral para el reconocimiento de Venus (HOVER) . Larry W. Esposito y el equipo HOVER. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-340-2, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  180. ^ Moon Diver: un concepto de misión de descubrimiento para comprender la historia de las costras secundarias a través de la exploración de un pozo de yegua lunar. Issa A. Nesnas, Laura Kerber, Aaron Parness, Richard Kornfeld, Glenn Sellar, etcétera. Conferencia Aeroespacial IEEE 2019. 2 a 9 de marzo de 2019. Big Sky, MT, EE. UU. doi : 10.1109 / AERO.2019.8741788
  181. ^ Preguntas clave en ciencia planetaria que deben abordarse mediante la exploración de una anomalía magnética lunar: el concepto de misión de descubrimiento del rover de la brújula lunar. David T. Blewett, Jasper S. Halekas, Benjamin T. Greenhagen, et al. Reunión de otoño de AGU, Washington DC, 14 de diciembre de 2018.
  182. ^ La misión de descubrimiento de la cronología del sistema solar interior (ISOCHRON): Muestras que regresan de los basaltos de yegua lunares más jóvenes. DS Draper, RL Klima, SJ Lawrence, BW Denevi y el equipo de ISOCHRON. 50a Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria 2019 (Contribución LPI No. 2132).
  183. ^ NanoSWARM: Una misión de descubrimiento propuesta para estudiar la meteorización espacial, el agua lunar, el magnetismo lunar y las magnetosferas a pequeña escala.] 50ª Conferencia de ciencia lunar y planetaria 2019 (Contribución de LPI No. 2132).
  184. ^ a b Climate Orbiter for Mars Polar Atmospheric and Subsurface Science (COMPASS): Descifrando el registro climático marciano. S. Byrne, PO Hayne, P. Becerra, El equipo COMPASS. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-912-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  185. ^ McKay, CP; Carol R. Stoker; Brian J. Glass; Arwen I. Davé; Alfonso F. Davila; Jennifer L. Heldmann; Margarita M. Marinova; Alberto G. Fairen; Richard C. Quinn; Kris A. Zacny; Gale Paulsen; Peter H. Smith; Víctor Parro; Dale T. Andersen; Michael H. Hecht; Denis Lacelle y Wayne H. Pollard (2012). "LA MISIÓN DE LA VIDA ROMPEHIELOS A MARTE: UNA BÚSQUEDA DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA LA VIDA" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte . Instituto Lunar y Planetario .
  186. ^ MAGIA, una misión geofísica propuesta a la luna helada de Júpiter, Calisto. David E. Smith, Terry Hurford, Maria T. Zuber, Robin Canup, Francis Nimmo, Mark Wieczorek, Edward Bierhaus, Antonio Genova, Erwan Mazarico y el equipo MAGIC. EPSC Abstracts Vol. 13, EPSC-DPS2019-363-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.

Enlaces externos [ editar ]

  • Sitio web oficial de la NASA para Discovery Program