JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

Hasonló dokumentumok
Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok?

Fekete lyukak a fiatal Univerzumban, a rádiótávcsövek szemével. 100 éves az általános relativitáselmélet NKE, Budapest, november 9.

Kozmikus geodézia MSc

A NEMZETKÖZI ÉGI REFERENCIARENDSZER (ICRS) ÚJ MEGVALÓSÍTÁSA: ICRF2

WMAP pontforrások mint lehetséges űr-vlbi kalibrátorok

Szakmai zárójelentés

PONTÁLLANDÓSÍTÁS AZ ÉGEN MILYEN KVAZÁROK ALKALMASAK AZ ÉGI VONATKOZTATÁSI RENDSZER KIJELÖLÉSÉRE?

Szakmai zárójelentés

Geodéziai alapmunkálatok BSc

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

Optikai/infravörös interferometria Magyarországon!?

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Hogyan működik a VLBI? A Föld felszínén egymástól messze, akár interkontinentális

A PPP. a vonatkoztatási rendszer, az elmélet és gyakorlat összefüggése egy Fehérvár környéki kísérleti GNSS-mérés tapasztalatai alapján

Gaia a következő évtized nagy űrcsillagászati projektje

Nagyenergiájú asztrofizika és a Naprendszer

Nagy szögfelbontású rádió-interferometria űreszközökkel

2016. április 5. Balogh Gáspár Sámuel Kvazárok április 5. 1 / 28

A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán

i R = 27 évszakok B = 0, 2 G földi

GPU A CSILLAGÁSZATI KUTATÁSOKBAN

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

Földünk a világegyetemben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

PS-InSAR és alkalmazása a mérnökgeodéziában

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai Gyenes, Róbert

2013. márc. 20. a Naprendszerben.

Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

SŰRŰSÉG 1,27 g/cm 3 TÁVOLSÁG A NAPTÓL 2876 millió km KERINGÉS HOSSZA 84 év ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 76 K = 197 C

A Szaturnusz és környezete

Óriásbolygók. Molnár László MTA CSFK CSI

Síklapokból álló üvegoszlopok laboratóriumi. vizsgálata. Jakab András, doktorandusz. BME, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

UAV FEJLESZTÉSEK ÉS KUTATÁS AZ MTA SZTAKI-BAN

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

BBS-INFO Kiadó, 2016.

Kozmikus társkeresés

A FÖLD-HOLD RENDSZER MODELLJE

FOGALOMTÁR 9. évfolyam I. témakör A Föld és kozmikus környezete

Székesfehérvár

Irány az ûr! SZKA_210_17

A Naprendszer meghódítása

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Csillagászati megfigyelések

GPS technikák. Adatgyűjt A GPS. Geometriai adatok gyűjt. Adatnyerés elsődleges képével fizikai kapcsolatba kerülünk másodlagos: : az informáci

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Csillagászati földrajz november 29. Az óriásbol ygók

Murinkó Gergő

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Szupermasszív fekete lyukak. Kocsis Bence ELTE Atomfizikai Tsz. ERC Starting Grant csoportvezető

Az űrgeneráció nyomában Dr. Strádi Andrea MTA EK Űrdozimetriai Kutatócsoport MANT Űr(felső)oktatás Munkacsoport

FELSZÍN ALATTI VIZEK NAPRENDSZERBELI ÉGITESTEKBEN

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

KVAZÁROK GYORS FÉNYESSÉGVÁLTOZÁSAI RÁDIÓTARTOMÁNYBAN

Geológiai radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló, április 24.

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning. Gombás László

Kft. Audiotechnika Kft.

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

AZ ESA INFRAVÖRÖS CSILLAGÁSZATI KÜLDETÉSEI ÉS A MAGYAR RÉSZVÉTEL

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Ph.D. értekezés tézisei. Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben

GPS és atomóra. Kunsági-Máté Sándor. Fizikus MSc 1. évfolyam

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Fizika példák a döntőben

BIG DATA ÉS GÉPI TANULÁS KÖRNYEZET AZ MTA CLOUD-ON KACSUK PÉTER, NAGY ENIKŐ, PINTYE ISTVÁN, HAJNAL ÁKOS, LOVAS RÓBERT

AZ UNIVERZUM SZÜLETÉSE. Nagy Bumm elmélet 13,7 milliárd évvel ezelőtt A Világegyetem egy rendkívül sűrű, forró állapotból fejlődött ki

Charles Simonyi űrdozimetriai méréseinek eredményei

A GPS-rendszer. Adatgyűjtés A GPS. Helymeghatározási eljárások. 1. Földi geodéziai módszerek Mérőállomás

Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

Vilmoskörte vezéraromájának átvitele a középpárlatba

Naprendszer mozgásai

Asztrobiológia. Szinonimák és rokon tudományágak: exobiológia, kozmobiológia, bioasztronómia

GPS mérési jegyz könyv

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Geoelektromos tomográfia alkalmazása a kőbányászatban

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

NEUTRON SUGÁRZÁS ELLENI BIOLÓGIAI VÉDELEM VIZSGÁLATA MONTE CARLO MODELLEZÉSSEL

Az ultrahangos mérőeszközök elterjedése a vízrajzi szolgálatban

T. Puskás Márta könyvtáros OMSZ március 6.

Gázbolygók, holdjaik és gyűrűik ELTE TTK, planetológia. Kereszturi Ákos MTA CSFK

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

Az új élelmiszerjelölési rendelet alkalmazásának gyakorlati feladatai

Avagy mit adhat a biológia a földön kívüli élet kereséséhez? Integratív biológia 2016, 5. előadás

Kutatási beszámoló február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Klórbenzol lebontásának vizsgálata termikus rádiófrekvenciás plazmában

ŰRCSILLAGÁSZAT ŰRASZTROMETRIA. MSc kurzus Szegedi Tudományegyetem

Átírás:

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel Frey Sándor MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Budapest frey.sandor@csfk.mta.hu ESA GISOpen 2019 konferencia, Székesfehérvár, 2019. április 18.

juice

juice

Jupiter Icy Moons Explorer az Európai Űrügynökség (ESA) első L osztályú (nagy) tudományos űrszondája a Cosmic Vision 2015 2025 programban

Mikor merre jár majd a JUICE? Start: 2020. június (Ariane-5 rakéta, Kourou) Utazás: 88 hónap 5 gravitációs hintamanőver Föld (2023. május) Vénusz (2023. október) Föld (2024. szeptember) Mars (2025. február) Föld (2026. november) Pályára állás a Jupiter körül: 2029. október A Ganymedes hold körül: 2033 Tervezett működési élettartam a Jupiter rendszerében: 3,5 év

Fő tudományos célpontok Az óriásbolygó 4 Galilei-féle holdja közül 3 tanulmányozása Ganymedes Europa Callisto ESA

Óceánok a jeges kéreg alatt A három hold jeges kérge alatt a kutatók folyékony vízóceánokat feltételeznek

Óceánok a jeges kéreg alatt A három hold jeges kérge alatt a kutatók folyékony vízóceánokat feltételeznek JUICE célja a holdak összetételének, belső szerkezetének, magjuknak, mágneses terüknek, környezetüknek, a felszín alatti víz tulajdonságainak a megértése asztrobiológia: ha víz, akkor életformák?? (ezt közvetlenül persze nem tudja majd vizsgálni a keringő szonda) A JUICE összesen 11 tudományos kísérletet végez majd. Ezek közül egyhez nem tartozik műszercsomag erről lesz most szó!

A PRIDE kísérlet mérési elve PRIDE: a küldetés tudományos eredményeihez való sokrétű hozzájárulás, külön fedélzeti berendezések nélkül! Planetary Radio Interferometry & Doppler Experiment L. Gurvits / JIVE

A felhasznált mérési technika: nagyon hosszú bázisvonalú interferometria Very Long Baseline Interferometry

Relatív égi pozíció mérése M. Reid

European VLBI Network (EVN) PRIDE vezető: Leonid Gurvits Joint Institute for VLBI European Research Infrastructure Consortium (ERIC)

Mért mennyiségek Elsődleges mennyiségek: x és y pozíció az égbolt síkjában a távoli kvazárok kijelölte vonatkoztatási rendszerben L. Gurvits / JIVE Kiegészítő mérések: az űrszonda látóirányú sebessége (a Doppler-eltolódásból) plazma paraméterek (fedéskor)

RuG at Westerbork LIG 08.01.2013 ESA Huygens leszállóegység Titan, 2005. január 14. 18

GPS a Jupiternél

International Celestial Reference Frame, v3 (ICRF3) nemzetközi égi vonatkoztatási rendszer Több mint 4500 rádiósugárzó aktív galaxismag rendszeres, több évtizedes VLBI mérésein alapul a legpontosabb! Pozíciós pontosság 30 60 mikroívmásodperc (µas), a koordinátatengelyek stabilitása 6 µas IERS

Teendők Szóba jöhető VLBI referencia objektumok katalógusának összeállítása Minél közelebb a viszonyítási pont, annál pontosabb a pozíciómérés: sűríteni kell a listát, még nem ismert, de alkalmas kompakt kvazárok méréseivel Hány halványabb (és mennyivel halványabb) referencia rádióforrás jöhetne számításba? (a földi VLBI hálózatok idővel egyre érzékenyebbek lesznek) Ka-sávú (32 GHz) referencia rádióforrások alig ismertek ICRF3 rádióforrások sűrűsége az Ekliptika ±2 -os környezetében 1 referencia kvazár 2.2 négyzetfok területen A JUICE navigációjára már repülés közben is szükség lesz, nem csak 2029 után, a Jupiternél!

Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Frey Sándor frey.sandor@csfk.mta.hu Sydney Harris