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우주 산업의 변화, 사건 단위로 읽기
공식 발표를 우선하고 여러 출처를 하나의 사건으로 묶습니다.
SPACE SCIENCE
A dehydrated space-weathered skin cloaking the hydrated interior of Ryugu: research from the Hayabusa2 initial analysis team published in “Nature Astronomy”.
2022년 12월 20일, 일본 항공 우주 탐사 기구(JAXA)와 여러 대학의 연구팀이 소행성 류구의 샘플을 분석한 결과를 '네이처 천문학(Nature Astronomy)' 저널에 발표했어요. 이 연구에서는 류구의 표면이 탈수된 상태라는 사실과, 그 내부는 수분을 함유하고 있다는 점을 밝혔죠. 류구는 강한 수괴 변화를 겪은 물질로 이루어져 있다는 기존 연구와 일치하지만, 실제 관측 결과는 류구의 표면이 열 변형으로 인해 탈수되었다고 해석되었어요. 그런 점에서 이 연구는 실험실 결과와 현장 관측 결과 간의 모순을 해소해 주거든요. 특히, 류구는 풍부한 수화 점토 광물(필로실리케이트)을 포함하고 있는데, 이는 달이나 이토카와 소행성에서는 거의 발견되지 않는 특징이에요. 그래서 류구의 공간 날씨화는 독특하고, 다른 공허한 천체들과는 다른 '햇볕 탄' 양상을 보이고 있죠. 이 연구의 흥미로운 점은 미세 유성체의 충격으로 인해 필로실리케이트의 수분이 제거되면서 표면이 변형되었다는 거예요. 류구의 표면은 마치 전체가 열 변형을 겪은 것처럼 빛을 반사하게 되죠. 정말 신기하죠?

SPACE SCIENCE
NASA’s SOFIA to Fly Low-Altitude Flight Over Local Area
NASA의 적외선 천문학을 위한 성층 관측소(SOFIA)가 캘리포니아 팔mdale에 있는 NASA의 암스트롱 비행 연구 센터에서 마지막 비행을 하게 돼요! SOFIA는 12월 13일에 팔mdale와 에드워즈 공군 기지 사이를 비행하는데, 이는 이 프로그램에 대한 지역 주민들의 지지에 대한 감사의 뜻이에요. SOFIA는 나중에 아리조나주 투손에 있는 피마 항공 및 우주 박물관에 전시될 예정이에요. 이 비행기는 732일 동안의 관측을 마치고 9월 29일에 프로그램이 종료되었어요. SOFIA는 우리가 잘 보지 못하는 우주에 대한 놀라운 발견을 가능하게 했죠. 예를 들면, 달의 햇빛을 받은 표면에서 물을 발견했어요! 이 비행기는 보잉 747SP 항공기를 개조해 38,000파운드의 100인치 망원경을 장착했어요. 망원경을 하늘을 바라보게 하려면 차고 문처럼 열리는 메커니즘이 필요했답니다. SOFIA는 NASA와 독일 우주국 DLR의 공동 프로젝트였고, 이로 인해 세계의 천문학자들이 적외선 우주를 연구할 수 있는 기회를 가졌어요. 정말 신기하죠?
SPACE SCIENCE
Kyushu Institute of Technology and JAXA to begin development of nanosatellite for mission to explore star formation history by observing cosmic optical background <JAXA-SMASH Program>
2022년 12월 8일, 일본의 우주 탐사 기관인 JAXA와 규슈 기술대학교가 '우주 광 배경 관측을 통한 별 형성 역사 탐색'이라는 미션을 위해 나노 위성 개발에 착수했어요. 이 미션은 JAXA의 소형 위성 개발 프로그램인 JAXA-SMASH 프로그램의 일환으로 진행되며, 고정밀 자세 제어를 가진 6U 사이즈의 나노 위성을 이용하여 우주의 초기부터 현재까지 방출된 총 빛인 우주 배경 복사를 관찰해 별 형성의 역사를 밝혀낼 계획이에요. 그런데 6U 위성이 뭐냐면요, 크기가 10cm x 20cm x 30cm인 나노 위성이에요. 규슈 기술대학교는 프로젝트 관리와 미션 장비 개발, 위성 환경 테스트, 관측 데이터 분석 등 여러 역할을 맡고, JAXA와 함께 도쿄시립대학, 관세이 가쿠인 대학 등과 협력해 나노 위성을 공동 개발할 거예요. 이 미션은 2년 후에 발사될 예정이며, 참여 기업들은 이 프로젝트 결과를 바탕으로 새로운 사업 기회를 만들고자 해요! 신기하죠?

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Experts Available to Discuss NASA Webb Telescope Science Results
NASA와 다른 기관의 전문가들이 11월 17일 목요일 오전 11시(동부 표준시)에 처음으로 제임스 웹 우주 망원경(JWST)의 과학 결과에 대한 미디어 질문에 답변하기 위해 화상 회의에 참석할 거예요. 이번 화상 회의는 NASA의 웹사이트를 통해 생중계되고, 그 전에 오전 10시에 JWST의 새로운 결과도 공개될 예정이에요. 제임스 웹 망원경은 7월에 우주 임무를 시작한 이후로 먼 은하 연구, 우리 태양계를 포함한 여러 행성에 대한 새로운 관찰, 그리고 별이 형성되는 과정을 보기 위해 먼지 구름을 관찰하는 일까지 했답니다. 여기서 재미있는 건, '창조의 기둥'과 같은 장소에서 별이 태어나는 모습을 포착했다는 점이에요! 화상 회의에 참여하는 전문가들로는 NASA의 고다드 우주 비행 센터에서 웹 운영 프로젝트 과학자인 제인 리그비와 로스앤젤레스 캘리포니아 대학교의 GLASS-JWST 조기 출시 과학 프로그램의 주 연구자인 톰마소 트레우가 있습니다. 이 외에도 여러 전문가들이 함께 질문에 답변할 예정이에요. 이 회의에 질문을 하고 싶다면, 미디어는 행사 2시간 전에 RSVP를 해야 해요. 신기하죠?

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As Psyche Mission Moves Forward, NASA Responds to Independent Review
이번에 NASA의 금속이 풍부한 소행성을 탐사할 우주선, 사이키 미션이 2023년 발사를 목표로 하고 있어요! 사이키 소행성은 화성과 목성 사이의 주 소행성대에 위치하고 있답니다. NASA와 캘리포니아 남부의 제트 추진 연구소(JPL)는 미션이 계획했던 2022년 발사 기회를 놓친 이유를 조사한 독립 검토위원회의 결과에 대한 반응을 금요일에 발표했어요. 그런데 이 위원회는 JPL에서의 작업량과 인력 사이의 불균형이 지연의 주요 원인 중 하나라고 밝혔어요. NASA는 이 문제를 해결하기 위해 JPL 경영진과 긴밀히 협력할 예정이에요. 그리고 위원회는 인력 증원, 개방적인 소통 체계 구축, 개선된 보고 시스템 수립을 추천했어요. 놀랍게도, 사이키 프로젝트 팀은 프로젝트 수석 엔지니어와 항법 및 제어 책임 엔지니어를 포함해 경험이 풍부한 리더들을 추가했답니다! JPL은 또한 여러 프로젝트의 인력 부족 문제를 해결하기 위해 적극적으로 관리할 팀을 구성했어요. Thomas Zurbuchen NASA 과학 미션 국장은 이 보고서가 문제를 조기에 발견하는 데 큰 도움을 준다고 말했죠. 그럼 사이키 미션이 잘 진행될 수 있을까요?

SPACE SCIENCE
NASA to Discuss Psyche Independent Review Board Results
NASA가 금요일, 11월 4일 오후 12시에 Psyche 미션의 독립 검토 위원회 결과를 논의하기 위한 타운홀 미팅을 개최해요. 이 미팅에는 과학계, 학계, 언론 및 일반 대중이 온라인으로 참여할 수 있거든요. 놀랍게도, 이 위원회는 NASA와 캘리포니아 남부에 위치한 제트 추진 연구소가 2022년 7월에 시작한 것으로, Psyche 미션이 올해 계획된 발사 기회를 놓친 이유를 조사했어요. 타운홀 미팅 후에는 미디어 전화 회의도 진행된답니다! 타운홀에 참여하려면, 웨비나 번호 2761 352 6744와 비밀번호 NKzmyhr?522를 입력하면 되어요. 질문이 있으신 분들은 Psyche 타운홀 질문 섹션에서 질문을 제출하거나 다른 사람들이 제출한 질문에 투표할 수 있어요. 정말 흥미롭죠? 브리핑에 참여하는 주요 인물로는 토마스 저브켄 NASA 과학 미션 국장과 로리 글레이즈 NASA 행성 과학 부서장, 로리 레신 제트 추진 연구소 소장이 있어요.

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Powerful Neutron Star’s Behavior Surprises IXPE Researchers
NASA의 이미징 X선 편광 탐사선(IXPE)이 올해 2월에 최초로 관측한 중성자별, 헤라클레스 X-1에서 놀라운 발견이 있었어요. 이 중성자별은 지구에서 21,000 광년 이상 떨어져 있는 강력한 회전 중성자별로, 인근 별에서 물질을 끌어당기며 '축적 중성자별'로 알려져 있어요. 헤라클레스 X-1은 이웃 별의 가스 외층을 빼앗아 자신의 강력한 자기장에 따라 물질이 모여드는 구조를 가지고 있죠. 그런데 이번 연구 결과, 연구자들이 예상했던 X선의 편광 정도는 60%에서 80%인 반면 실제 데이터에서는 8.6%라는 놀라운 낮은 수치로 나타났어요. 이런 큰 차이는 우리가 중성자별의 X선 생성 방식에 대해 재고해야 한다는 것을 의미하죠. IXPE는 NASA의 찬드라 X선 망원경 같은 기존의 발견을 바탕으로, X선의 편광을 측정함으로써 중성자별에 대한 이해를 한층 더 깊게 해주고 있어요. 이번 연구는 헤라클레스 X-1의 주기적인 밝기 변화를 기록하며, 별들이 서로를 공전하는 과정의 복잡성을 드러내요. 정말 신기하죠?
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Analysis of the world’s first asteroid gas sample that was returned by the Hayabusa2 mission has been published in “Science Advances”.
2022년 10월 21일, 일본 항공우주국(JAXA)과 여러 대학의 연구팀이 하야부사2 미션으로 돌아온 세계 최초의 소행성 가스 샘플에 대한 분석 결과를 '사이언스 어드밴스'라는 저널에 발표했어요. 이 샘플은 2020년 12월 6일에 소행성 리구로부터 하야부사2 우주선에 의해 지구로 가져온 것입니다. 연구팀은 여섯 개의 하위 팀과 두 개의 단계 2 관리 기관으로 구성되어 있으며, 각 팀은 샘플의 다양한 특성을 정밀하게 분석하고 있어요. 하야부사2 미션은 근지구 궤도에서 가스 성분을 최초로 지구로 가져온 프로젝트로서, 소행성 가스가 태양풍과 지구 대기의 혼합물임을 밝혀냈죠. 특히, 헬륨의 양을 통해 이 가스가 리구 샘플의 표면에서 분쇄되어 방출된 태양풍에 의해 형성된 것임을 확인했습니다. 이 연구는 우주 샘플 분석에 있어 중요한 이정표라고 할 수 있죠! 신기하죠?
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Volatile analysis of the Hayausa2 asteroid Ryugu sample revealing volatile sources and recent surface evolution has been published in “Science”.
2022년 10월 21일, 일본 항공우주국(JAXA)과 여러 대학의 연구팀이 소행성 리यों구에서 수집한 샘플에 대한 휘발성 분석 결과를 미국 과학 저널 '사이언스'에 발표했어요. 이 연구에서는 리여구 샘플에 포함된 귀금속 가스와 질소의 방사능 구성비를 측정했거든요. 이 귀금속 가스는 태양계 초기의 원시 물질이 남아 있는 것으로, 리여구의 모체가 어떻게 형성되었는지에 대한 통찰을 제공합니다. 특히, 리여구 샘플에는 기존의 운석에서 발견된 것보다 더 많은 양의 원시 귀금속 가스가 포함되어 있답니다! 또한, 샘플의 질소 동위원소 조성이 다양하게 나타나서, 초기 태양계에서 기원한 여러 질소 물질이 여전히 잘 보존되어 있다는 것을 알 수 있었어요. 두 번째 착륙에서 수집된 샘플은 인공 크레이터 근처에서 수집되어, 지표 아래 물질이 포함되어 있을 것으로 예상되는데요, 이로 인해 리여구의 지하 물질은 많이 뒤집히지 않았다고 결론지어졌어요. 이러한 연구 결과는 리여구의 형성과 진화를 이해하는 데 중요하거든요, 신기하죠?
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International Observation Project OHMAN on the International Space Station — Automatic linkage of the MAXI all-sky X-ray monitor and the NICER telescope for prompt observation of new X-ray stars —
2022년 8월 10일, 일본의 RIKEN(재단법인 연구개발機構), 중부대학교, 일본대학교, 아오야마 가쿠인대학교, 그리고 일본항공우주연구개발기구(JAXA)가 함께 참여한 국제 관측 프로젝트 OHMAN이 국제우주정거장(ISS)에서 시작되었어요. 이 프로젝트는 MAXI라는 전천후 X선 모니터와 NICER라는 망원경을 자동으로 연결해 새로운 X선 별을 빠르게 관측할 수 있도록 해줘요. MAXI는 지나가는 하늘을 스캔하며 X선 신호를 기록하고, NICER는 더 정밀한 관측을 위해 좁은 시야에서 X선을 분석하죠. 이전에는 X선 신호를 발견한 후 지구에서 분석하고 다른 위성에 이메일로 정보를 전달해야 했는데, 그 과정이 3시간 이상 걸렸어요. 하지만 OHMAN 덕분에 MAXI가 X선 별의 신호를 발견하면 ISS 내의 노트북에서 즉시 정보를 NICER로 전송해요. 이렇게 해서 10분 이내에 후속 관측이 가능해졌어요! 이 프로젝트는 일본과 미국이 ISS를 최대한 활용하기 위해 서로 협력하는 프로그램인 JP-US OP3의 지원을 받았답니다. 앞으로 OHMAN을 통해 MAXI에서 식별되지 않은 부드러운 X선 일시적 현상(MUSST)들도 찾아낼 계획이에요. 이게 왜 대단하냐면요, 미지의 우주를 더 깊이 이해할 수 있는 기회를 제공하니까요!

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El impacto de DART cambió el movimiento de un asteroide en el espacio
NASA의 허블 우주 망원경이 2022년 10월 8일에 촬영한 이미지는, 9월 26일 NASA의 DART 우주선이 목표 소행성 디모르포스에 충돌한 후 285시간이 지난 후의 모습이에요. 이 이미지는 충돌로 인해 발생한 잔해가 어떻게 우주에서 이동하고 있는지 보여주죠. 과학자들은 이 물질을 계속 연구하고 있어요. DART의 충돌로 디모르포스의 궤도가 성공적으로 변화했으며, 이는 인류가 의도적으로 천체의 움직임을 변경한 첫 사례거든요! 디모르포스는 원래 자신의 모행성인 디디모스 주위를 11시간 55분에 한 바퀴 돌았는데, 이제 그 시간이 11시간 23분으로 줄어들었어요. 이는 DART가 설정한 목표인 최소 73초의 변화보다 무려 25배나 큰 변화라는 사실이 정말 놀랍죠! 연구팀은 이 데이터를 계속 수집하고 있으며, 새로운 관측 결과가 도착할 때마다 궤도 측정을 업데이트 하고 있어요. DART의 충돌로 인해 발생한 많은 돌덩이들은 우주로 날아갔고, 이는 DART의 추진력에도 영향을 미쳤어요. 과학자들은 이 정보를 통해 디모르포스의 물리적인 특성에 대해서도 더 알아가고 있답니다.

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NASA Confirms DART Mission Impact Changed Asteroid’s Motion in Space
NASA의 허블 우주 망원경이 2022년 10월 8일에 찍은 사진에서는 다이모르포스의 표면에서 튕겨져 나온 잔해가 담겨 있어요. 이 잔해는 2022년 9월 26일 NASA의 DART 우주선이 의도적으로 다이모르포스에 충돌한 285시간 후의 모습이에요. 이 꼬리의 모양이 시간이 지남에 따라 변화하고 있다는 사실이 흥미롭죠. NASA의 DART 임무팀은 이 데이터 분석을 통해 다이모르포스의 궤도가 성공적으로 변화했음을 확인했어요. 이로써 인류는 천체의 움직임을 의도적으로 바꾼 첫 사례가 되었고, 소행성 방어 기술의 첫 대규모 시연도 이루어진 셈이죠. NASA의 빌 넬슨 청장은 "우리는 지구를 보호할 책임이 있다"고 말하며, 이번 임무가 우주에서 어떤 위협에도 대비하고 있다는 것을 보여준다고 강조했어요. DART의 충돌 이전에 다이모르포스는 11시간 55분에 걸쳐 부모 소행성인 디디모스를 한 바퀴 돌았는데요, DART의 충돌 이후 이 시간이 32분 줄어 11시간 23분으로 단축되었다고 합니다! DART는 최소 73초의 궤도 변화가 필요하다고 정의했지만, 실제로는 그보다 25배 이상 초과 달성한 거예요. 정말 놀랍죠?

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NASA to Provide Update on DART, World’s First Planetary Defense Test
2022년 9월 26일 월요일, NASA의 DART(더블 소행성 방향 전환 시험) 우주선이 목표 소행성인 디모르포스와 충돌하기 11초 전의 이미지를 찍었어요. 이 이미지는 DART에 탑재된 DRACO 카메라가 42마일(약 68킬로미터) 떨어진 거리에서 촬영한 것으로, 디모르포스의 전체 모습이 담긴 마지막 사진이에요. 이번 DART 미션은 지구를 향하는 소행성이나 혜성을 방어하기 위한 기술을 시험하는 세계 최초의 시도라는 점이 정말 놀라워요! NASA는 이 미션의 결과를 10월 11일 화요일 오후 2시에 언론 브리핑을 통해 발표할 예정이에요. 이 브리핑은 NASA TV와 NASA 앱, 그리고 공식 웹사이트에서 생중계될 거예요. 브리핑에는 NASA 관리자 빌 넬슨과 이탈리아 우주청장 조르지오 사코키아가 참여한다고 해요. DART 미션은 NASA의 행성 방어 전략의 일환으로, 디모르포스에 충돌함으로써 소행성을 비켜가게 할 수 있는 방법을 검증하는 데 도움을 줄 거예요. 존스 홉킨스 APL이 이 미션을 관리하고 있는데, 이 소행성들은 지구에 전혀 위험을 주지 않아요.

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NASA’s DART Mission Hits Asteroid in First-Ever Planetary Defense Test
NASA의 이중 소행성 방향 전환 시험(DART)이 10개월의 우주 비행 끝에 마침내 소행성에 충돌했어요! 이 시험은 우주에서 최초로 소행성을 이동시키려는 NASA의 첫 번째 시도였답니다. 메릴랜드주 로렐에 있는 존스 홉킨스 응용 물리학 연구소(APL)에서 오후 7시 14분(동부 표준시)에 충돌이 성공적으로 이뤄졌다고 발표했어요. DART는 디모르포스라는 소행성 위성을 목표로 했는데, 이 소행성은 지름이 160미터로 아주 작아, 더 큰 소행성인 디디모스(지름 780미터) 주위를 돌고 있어요. NASA는 이 충돌이 지구에 떨어지는 소행성이나 혜성을 방어하기 위한 실제적인 방법임을 입증했죠. 빌 넬슨 NASA 관리자에 따르면, 이번 시험은 인류를 위한 단결의 미션이기도 하며, 과학 소설을 현실로 바꾼 협력이라고 해요! DART의 충돌로 디모르포스의 궤도가 약 1% 줄어들 것으로 예측되고, 이를 통해 얼마나 효과적으로 소행성을 방향을 바꿀 수 있는지를 측정할 수 있게 돼요. DART의 주요 장비인 DRACO 카메라가 충돌 직전에 디모르포스의 세밀한 영상을 포착했답니다. 이 정보는 향후 소행성 방어 연구에 큰 도움이 될 거예요. 정말 신기하죠?
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Asteroid Explorer Hayabusa2 Initial Analysis Stone Team reveals the formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu.
2022년 9월 23일, 일본 항공우주국(JAXA)의 소행성 탐사선 하야부사2가 리구 소행성에서 가져온 샘플에 대한 초기 분석 결과를 발표했어요. 이 연구는 도호쿠 대학과 여러 연구 기관의 전문가들이 참여한 하야부사2 초기 분석 팀에 의해 진행되었고, 그 결과는 미국의 과학 저널 '사이언스'에 게재되었답니다. 샘플 분석을 통해 리구 소행성의 형성과 진화에 대한 중요한 정보를 밝혀냈는데, 흥미롭게도 이 샘플에서 고온 환경에서 형성된 미세 입자들이 발견되었어요. 이는 리구 소행성이 태양계 외곽에서 형성되었음을 나타내며, 태양과의 거리가 먼 대간섭기에서 태어났던 원래 소행성과의 관계를 설명해요. 샘플에서는 액체 상태의 물이 발견되었고, 이 물은 리구의 부모 물체에서 유래된 탄산수와 유기물질을 포함하고 있었어요. 놀랍게도 이 부모 물체 내부에서는 산호초처럼 생긴 결정들이 자생하고 있었답니다. 연구팀은 리구 샘플의 경도와 열전도율을 측정해봤는데, 그 결과 샘플이 칼로 자를 수 있을 만큼 부드럽다는 사실을 확인했어요. 그래서 리구 소행성의 과거를 기록하고 있는 자성과 같은 미네랄도 포함되어 있었고, 이 모든 것이 리구의 생성과 진화를 이해하는 데 큰 도움이 되죠. 신기하죠?

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NASA Astronaut Frank Rubio, Crewmates Arrive Safely at Space Station
2022년 9월 21일 수요일, NASA의 우주 비행사 프랭크 루비오와 러시아 우주국인 로스코스모스의 우주 비행사 세르게이 프로코피예프, 드미트리 페텔린이 카자흐스탄의 바이코누르 우주 센터에서 국제 우주 정거장으로 발사된 소유즈 MS-22 로켓을 타고 안전하게 도착했어요. 이들은 약 6개월 동안 우주 정거장에서 생활하며, 2023년 3월에 지구로 돌아올 예정이에요. 소유즈 MS-22 우주선은 오후 1시 6분 동부 표준시(EDT)에 우주 정거장의 라스베트 모듈에 도킹했답니다. 발사는 오전 9시 54분에 이루어졌고요, 약 3시간 후에 도킹이 완료되었어요. 루비오, 프로코피예프, 페텔린은 오후 3시 45분경에 해치 문이 열리면 익스페디션 67의 승무원들과 합류할 거예요. 그런데 익스페디션 68은 9월 29일에 로스코스모스의 우주 비행사들인 데니스 마트베예프, 세르게이 코르사코프, 그리고 퇴역 우주 정거장 사령관 올렉 아르템예프의 출발로 시작될 거예요. 이들은 6개월간의 우주 생활을 마치고 카자흐스탄에 착륙할 예정이에요. 루비오에게는 첫 번째 우주 비행이자, 프로코피예프에게는 두 번째, 페텔린에게는 첫 번째 우주 비행이에요. 이들은 6개월 동안 과학 연구와 기술 개발, 지구 과학, 생물학, 인체 연구 등 다양한 작업을 수행할 거예요. 또한 익스페디션 68 기간 동안 NASA의 스페이스X 크루-5가 드래곤 엔듀런스를 타고 도착하여 우주 정거장에 네 명의 새로운 승무원을 추가할 거예요! 정말 신기하죠?

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NASA Scientist to Discuss ‘Big Telescopes, Big Discoveries’ at Library of Congress
2022년 9월 21일 수요일 오전 11시 30분부터 오후 12시 30분까지, NASA의 다학제 우주생물학자인 스테파니 밀람 박사가 '우리 태양계의 큰 망원경과 큰 발견'이라는 주제로 도서관에서 무료 강연을 진행해요. 이 강연은 워싱턴 D.C.에 있는 의회 도서관의 매디슨 빌딩 3층, 픽포드 극장에서 열립니다. 밀람 박사는 제임스 웹 우주 망원경과 다른 새로운 우주 망원경들이 어떻게 태양계의 먼 곳과 우주 깊숙한 곳을 관찰할지에 대해 이야기할 거예요. 이 새로운 세대의 큰 망원경들은 새로운 세계, 위성, 그리고 태양계를 구성하는 이야기들을 밝혀줄 수 있죠. 밀람 박사는 NASA의 고다드 우주 비행 센터에서 행성 과학을 담당하는 제임스 웹 우주 망원경의 부 프로젝트 과학자입니다. 그녀는 진화한 별들과 별이 형성되는 지역, 그리고 은하간의 물질에 대한 고해상도 분광학적 연구를 수행하고 있어요. 이런 연구는 우리가 우주와 태양계를 이해하는 데 큰 도움이 될 거예요. 신기하죠?

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NASA Awards LISA Mission Laser Instrument Contract
NASA가 콜로라도주 볼더에 위치한 볼 에어로스페이스(Ball Aerospace & Technology Corp.)에 레이저 간섭계 우주 안테나(LISA) 레이저 조립을 위한 레이저 프리스타빌리제이션 시스템(LPS)을 제공하도록 계약했어요. 이 계약의 총 가치는 무려 11,906,675달러이고, 계약 기간은 2022년 9월 1일부터 2025년 4월 1일까지예요. 계약 업체는 볼더에 있는 시설에서 작업을 수행할 계획입니다. LISA 미션은 유럽 우주국(ESA), NASA, 그리고 여러 국제 과학자들이 함께 협력하는 프로젝트인데요, 2035년쯤 발사를 목표로 하고 있어요. LISA 망원경과 레이저 시스템은 NASA의 고다드 우주 비행 센터(Goddard Space Flight Center)에서 개발 중이에요. 이 미션의 현재 단계는 기술 개발과 연구 단계로, NASA는 ESA와의 협정에 따라 하드웨어를 제공할 예정이에요. LISA는 삼각형 모양으로 배치된 세 개의 우주선으로 구성되어 있으며, 이 우주선들은 서로 수백만 마일 떨어져 있어요. 이들이 지구와 태양 사이에서 중력파 신호를 탐지하기 위해 지속적으로 레이저 빔을 주고받는 거죠. 이번 계약은 레이저의 주파수를 안정화하는 데 사용되는 LPS와 관련이 있어요. 정말 신기하죠?

SPACE SCIENCE
NASA Invites Media to Witness World’s First Planetary Defense Test
NASA가 지구를 잠재적인 소행성이나 혜성의 위험으로부터 방어하는 기술을 시험하는 세계 최초의 임무인 이중 소행성 방향 전환 시험(DART)의 기자회견을 9월 26일 월요일 오후 7시 14분(동부 표준시)에 예정하고 있어요. DART는 지구에 위협이 되지 않는 목표 소행성과 충돌할 예정이에요. 충돌 전날인 9월 25일에는 메릴랜드주 로렐에 있는 존스 홉킨스 응용 물리학 실험실(APL)에서 기자회견이 열리며, 여기에 NASA와 DART 미션 팀의 주요 인사들이 참석할 거예요. DART는 소행성에 자율적으로 접근하고 충돌해 그 소행성의 움직임을 변화시키는 기술을 보여줄 예정인데요, 이 과정에서 수집된 데이터는 미래의 지구에 충돌할 수 있는 소행성을 대비하는 데 큰 도움이 될 거예요. 이 임무는 단순히 소행성에 부딪히는 것이 아니라, 우리가 소행성을 어떻게 관리할 수 있을지를 보여주는 중요한 실험이죠. 정말 신기하죠? 그 외에도 DART의 충돌 과정에 대한 다양한 이벤트가 마련되어 있어서, 누구나 이 특별한 순간을 함께 지켜볼 수 있어요!

SPACE SCIENCE
NASA Selects Proposals to Study Stellar Explosions, Galaxies, Stars
NASA의 허블 우주 망원경이 찍은 이 이미지는 처녀자리에서 약 1억 2천만 광년 떨어진 나선 은하 Mrk 1337을 보여줘요. 최근 NASA는 탐사 프로그램을 위해 제출된 네 개의 임무 제안을 선정했어요. 이 임무들은 별의 폭발, 먼 은하 군집, 그리고 가까운 은하와 별을 연구하는 것에 초점을 맞추고 있죠. 두 개의 중형 탐사 임무와 두 개의 기회 탐사 임무가 선정되었고, 이들은 다음 단계로 임무 개념 연구를 진행할 거예요. 그 연구 결과를 바탕으로 NASA는 2024년에 하나의 기회 임무와 하나의 중형 탐사 임무를 선택할 계획이에요. 선정된 임무는 각각 2027년과 2028년에 발사될 예정이라니 정말 기대되죠? NASA의 과학 임무 본부의 토마스 주르부헨 부관장은 이러한 선택이 혁신적 과학 접근을 지원하는 전통을 이어간다고 강조했어요. 이 탐사 임무들은 우주에 대한 신비를 탐구하는 데 창의적이고 영감을 주는 역할을 할 거예요.
