До выхода на орбиту вокруг Юпитера осталось всего 4 суток. Команда миссии Juno активно готовится к предстоящему ответственному этапу. Начиная с 11 июня, связь со станцией осуществляется круглосуточно. Благодаря постоянному контакту информация о любых событиях на борту достигает операторов миссии всего через десятки минут.
20 июня была открыта защитная крышка, защищавшая космический аппарат от воздействия микрометеоритов и межзвездной пыли. Также была активирована программа, предназначенная для управления Juno во время выхода на орбиту вокруг Юпитера. 28 июня был произведен наддув двигательной установки, а 29 июня, операторы миссии отключили все приборы и инструменты на борту станции, не участвующие в маневре. Во время первого сближения с Юпитером 5 июля 2016 года никаких снимков делаться не будет.
21 июня небольшая камера JunoCam, включенная в состав приборов на борту станции ради общественного интереса (для научных целей миссии камера не нужна), получила первый снимок Юпитера и галилеевых спутников. Снимок сделан с расстояния 10.9 млн. км. Интересно, что станция приближается к Юпитеру со стороны высоких широт северного полушария и смотрит на систему спутников «сверху». Предыдущие космические аппараты, сближавшиеся с Юпитером, двигались вблизи его экваториальной плоскости и наблюдали планету в основном со стороны низких широт.
Научные приборы на борту станции включатся спустя двое суток после маневра по выходу на орбиту вокруг Юпитера. Ожидается, что первые снимки камеры JunoCam будут опубликованы в конце августа или в начале сентября 2016 года.
Красивый ролик (увы, на англ) об устройстве Юпитера, его магнитосфере и том, как и какими приборами Юнона будет его изучать.
Магнитосфера является закономерным результатом столкновения сильного магнитного поля планеты со сверхзвуковым солнечным ветром. Магнитосфера Юпитера — объём части потока солнечного ветра, замещённый магнитным полем планеты — простирается почти на три миллиона километров. Если бы мы могли её наблюдать с Земли, то для нас она была бы видна в ночном небе того же размера, что и диск полной Луны. Исследование магнитосферы позволит ответить на вопрос о том, как создаётся магнитное поле планеты, а также у исследователей появится возможность определить, есть ли у Юпитера твёрдое ядро, которое, в свою очередь, очень много сможет рассказать о самых ранних годах формирования планеты-гиганта.
Юпитер магнитосфера
Чтобы получить подробные ответы на эти вопросы инженеры снабдили «Юнону» парой магнитометров, которые были разработаны и сконструированы собственными силами специалистов Центра космических полётов НАСА. Здесь же была разработана и юпитерианская станция. Эти приборы позволят учёным создать высокоточную карту магнитного поля Юпитера и наблюдать изменения в нём в течение длительного времени.
«Лучший способ понять принцип магнитометра это представить себе компас. Только компас указывает всегда только лишь направление магнитного поля, а магнитометр и направление, и величину», — Джек Коннерни, научный руководитель команды, разработавшей магнитометры.
Датчики магнитометров установлены на специальные крепления на конце одной из солнечных батарей. Таким образом удалось их отодвинуть от корпуса аппарата почти на 12 метров. Это может гарантировать то, что космический корабль не сможет повредить приходящему сигналу из-за своих собственных помех. Однако, не всё так гладко в космическом пространстве: ориентация датчиков может меняться в силу деградации солнечных батарей, а также деформации кронштейна его крепления из-за чрезвычайно холодных температур открытого космоса. Эти факторы могут сильно затруднить идентификацию приходящего сигнала, если их не учитывать. Чтобы гарантировать, что магнитометры будут работать с предписанной высокой точностью, инженеры объединила их с четырьмя камерами, которые постоянно измеряют изменение расположения магнитометра относительно звёзд.
Как уже говорилось, одна из тайн, которые учёные планируют разгадать, заключается в том, как образуется магнитное поле Юпитера. Учёные предполагают, что обнаружат множество общих черт между магнитными полями Юпитера и Земли. Вообще, магнитные поля возникают в результате динамо-эффекта или гидромагнитного динамо по-другому. Этот эффект заключается в самогенерации магнитного поля при определённом движении проводящей жидкости. Поскольку планета вращается, электрически восприимчивые водовороты жидкости создают электрические поля, вызывая появление магнитного поля. Так, например, магнитное поле Земли производится жидким железом в ядре планеты.
«В случае с Юпитером, мы совершенно не знаем, какое вещество создаёт магнитное поле вокруг планеты и как глубоко оно расположено. Именно для ответов на эти вопросы и разрабатывалась «Юнона».
Космический аппарат «Juno», который должен 5 июля 2016 года прибыть на орбиту Юпитера, пересек магнитное поле газового гиганта и отправил на Землю данные взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем газового гиганта.
Своеобразную «песню солнечного ветра» опубликовали на сайте NASA специалисты миссии.
На первом видео представлены данные (24 июня) с «Juno» о магнитно поле, которое сопровождается своеобразной ударной волной входа в своеобразный «пузырь» магнитных полей Юпитера.
Второе демонстрирует «песню» входа (25 июня) «Juno» уже в само магнитное поле газового гиганта Солнечной системы.
А еще у миссии "Юнона" есть трейлер. Как у блокбастера. Эффектные фразы и пробирающая музыка больше будоражит чувства, чем ум, что научной миссии не очень подходит, но все же опубликую)