stringtranslate.com

Programa de descubrimiento

Encabezado del sitio web del Programa Discovery (enero de 2016) [1]
Representaciones de las misiones Lucy y Psyche
El regolito del asteroide Eros , visto desde la misión NEAR Shoemaker del Discovery

El Programa Discovery es una serie de misiones de exploración del Sistema Solar financiadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de los Estados Unidos a través de su Oficina del Programa de Misiones Planetarias . El costo de cada misión tiene un límite inferior al de las misiones de los programas New Frontiers o Flagship de la NASA . Como resultado, las misiones Discovery tienden a estar más centradas en un objetivo científico específico en lugar de servir a un propósito general.

El Programa Discovery se fundó 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 de antemano los objetivos de la misión y luego buscaban licitadores para construirlos y operarlos. En cambio, 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, aportando un solo instrumento científico . También se puede utilizar para reutilizar una nave espacial existente de la NASA para una nueva misión.

En junio de 2021, las misiones Discovery seleccionadas más recientemente fueron VERITAS y DAVINCI , la decimoquinta y decimosexta misión del programa. [3]

Historia

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 incluía un Grupo de Programa de Misiones Pequeñas que investigaba misiones que serían de bajo costo y permitirían abordar cuestiones científicas específicas en menos tiempo que los programas existentes. El resultado fue una solicitud de estudios rápidos de misiones potenciales y la NASA comprometió la financiación en 1990. El nuevo programa se llamó "Discovery". [4]

El panel evaluó varios conceptos que podrían implementarse como programas de bajo costo, seleccionando NEAR Shoemaker , que se convirtió en el primer lanzamiento del Programa Discovery el 17 de febrero de 1996. La segunda misión, Mars Pathfinder , lanzada el 4 de diciembre de 1996, llevó el rover Sojourner a Marte. [4]

Misiones

Misiones independientes

Misiones de oportunidad

Estas brindan oportunidades de participar en misiones no pertenecientes a la NASA al brindar financiamiento 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. [72]

Cronología de la misión

Europa ClipperJupiter Icy Moons Explorer#Science instrumentsDouble Asteroid Redirection TestDragonfly (Titan space probe)OSIRIS-REx#Extended missionOSIRIS-RExJuno (spacecraft)New HorizonsVERITAS (spacecraft)DAVINCIMartian Moons Exploration#Scientific payloadPsyche (spacecraft)Lucy (spacecraft)BepiColombo#Mercury Planetary OrbiterInSightLunar Reconnaissance OrbiterGRAILKepler (spacecraft)Moon Mineralogy MapperDawn (spacecraft)Stardust (spacecraft)#New Exploration of Tempel 1 (NExT)EPOXIDeep Impact (spacecraft)MESSENGERMars Express#Scientific instrumentsCONTOURGenesis (spacecraft)Stardust (spacecraft)Lunar ProspectorMars PathfinderNEAR Shoemaker

Propuestas y conceptos

Posible configuración de una nave espacial de retorno de muestras lunares
El Mercurio del MESSENGER de Discovery

Independientemente de la frecuencia con la que se consiga la financiación, se lleva a cabo 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. [96] Un ejemplo de esto es la Misión Suess-Urey , que fue descartada en favor de la exitosa misión Stardust , pero que finalmente se llevó a cabo como Genesis , [96] mientras que una misión más extensa similar a INSIDE se llevó a cabo como Juno en el programa New Frontiers . Algunos de estos conceptos se convirtieron en misiones reales, o conceptos similares finalmente se hicieron realidad en otra clase de misión. Esta lista es una mezcla de propuestas anteriores y actuales.

Otros ejemplos de propuestas de misiones de clase Discovery incluyen:

Marte enfocado

El Mars Geyser Hopper investigaría las características de "araña" de Marte, tal como las fotografiaron desde un orbitador. Tamaño de la imagen: 1 km (0,62 mi) de ancho.

Enfocado en la Luna

La misión Venus Multiprobe implicó el envío de 16 sondas atmosféricas a Venus en 1999. [127]

Venus enfocada

Proceso de selección

Descubrimiento 1 y 2

El explorador Sojourner de la sonda Mars Pathfinder mide la roca Yogi con su espectrómetro de rayos X de partículas alfa (1997)

Las dos primeras misiones Discovery fueron Near Earth Asteroid Rendezvous (NEAR) (posteriormente llamada Shoemaker NEAR) y Mars Pathfinder . Estas misiones iniciales no siguieron el mismo proceso de selección que se inició una vez que el programa estaba en marcha. [139] Mars Pathfinder fue rescatada de la idea de un demostrador de tecnología y EDL del programa Mars Environmental Survey . [139] Uno de los objetivos de Pathfinder era apoyar el programa Mars Surveyor. [139] Las misiones posteriores se seleccionarían mediante un proceso más secuencial que involucraba Anuncios de Oportunidad. [139]

En el caso de NEAR, un grupo de trabajo para el programa recomendó que la primera misión debería ser a un asteroide cercano a la Tierra . [140] En 1991 se revisaron una serie de propuestas limitadas a misiones a un asteroide cercano a la Tierra. [140] Lo que sería la misión de la nave espacial NEAR fue seleccionada formalmente en diciembre de 1993, después de lo cual comenzó un período de desarrollo de 2 años antes del lanzamiento. [140] NEAR se lanzó el 15 de febrero de 1996 y llegó a la órbita del asteroide Eros el 14 de febrero de 2000. [140] 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 Marte de la NASA, Sojourner . [141]

Descubrimiento 3 y 4

Concentraciones de torio en la Luna, según los mapas del Lunar Prospector

En agosto de 1994, la NASA hizo un Anuncio de Oportunidad para las próximas misiones Discovery propuestas. [142] Hubo 28 propuestas presentadas a la NASA en octubre de 1994: [142]

  1. ASTER - El regreso del asteroide a la Tierra
  2. Penetrador del núcleo del cometa
  3. Recorrido por el núcleo del cometa (CONTOUR)
  4. Composición química de la coma cometaria (C4)
  5. Diana (Misión Lunar y Cometaria)
  6. FRESIP-Una misión para encontrar la frecuencia de planetas interiores del tamaño de la Tierra
  7. Orbitador global Hermes (Orbitador Mercurio)
  8. Misión Luna Helada (Orbitador Lunar)
  9. Interlune-One (vehículos lunares) [143]
  10. Telescopio Sinóptico Integrado Joviano (investigación del Torus de IO)
  11. Orbitador de descubrimiento lunar [144]
  12. Lunar Prospector (Lunar Orbiter): elegido en febrero de 1995 para el Discovery 3.
  13. Exploración y encuentro de asteroides en el cinturón principal
  14. Plataforma aérea de Marte (atmosférica)
  15. Explorador polar de Marte (aterrizaje polar)
  16. Dinámica, energía y evolución de la atmósfera superior de Marte
  17. Vuelo polar de Mercurio
  18. Un asteroide cercano a la Tierra trajo consigo una muestra
  19. Origen de los asteroides, los cometas y la vida en la Tierra
  20. PELE: Una misión lunar para estudiar el vulcanismo planetario
  21. Telescopio de investigación planetaria
  22. Encuentro con el núcleo de un cometa (RECON)
  23. Suess-Urey (Retorno de muestras 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 de Venus (atmosférica)
  27. Satélite ambiental Venus (atmosférico)
  28. Misión Multi-Sonda Venus (Atmosférica) [145] – Finalista Discovery 4.

En febrero de 1995, se seleccionó para su lanzamiento la misión Lunar Prospector , que orbita la Luna. Otras tres misiones tuvieron que pasar por una nueva selección más tarde en 1995 para la cuarta misión Discovery: Stardust , Suess-Urey y Venus Multiprobe . [142] Stardust , una misión de retorno de muestras de cometas, fue seleccionada en noviembre de 1995 sobre las otras dos finalistas. [146]

Descubrimiento 5 y 6

En octubre de 1997, la NASA seleccionó Genesis y CONTOUR como las próximas misiones Discovery, de entre 34 propuestas presentadas en diciembre de 1996. [147]

Los cinco finalistas fueron: [148]

Descubrimiento 7 y 8

Deep Impact impactó el núcleo de un cometa

En julio de 1999, la NASA seleccionó a MESSENGER y Deep Impact como las siguientes misiones del Programa Discovery. [149] MESSENGER fue el primer orbitador y misión a Mercurio desde el Mariner 10. [ 149] Ambas misiones tenían como objetivo un lanzamiento a fines de 2004 y el costo se limitó a aproximadamente US$300 millones cada una. [149]

En 1998 se seleccionaron cinco finalistas que recibirían 375.000 dólares estadounidenses para seguir madurando su concepto de diseño. [150] Las cinco propuestas fueron seleccionadas entre unas 30 con el objetivo de lograr la mejor ciencia. [150] Esas misiones eran: [150]

Aladdin y MESSENGER también fueron finalistas en la selección de 1997. [150]

Descubrimiento 9 y 10

Comparación de escala entre Vesta, Ceres y la Luna
Telescopio espacial Kepler , impresión del artista

En 2000 se presentaron 26 propuestas a la convocatoria Discovery, con un presupuesto inicialmente previsto de 300 millones de dólares. [151] En enero de 2001 se seleccionaron tres candidatos para un estudio de diseño de fase A: Dawn , el telescopio espacial Kepler e INSIDE Jupiter . [152] INSIDE Jupiter era similar a una misión posterior de New Frontiers 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 seguir madurando el concepto de la misión. [153]

En diciembre de 2001, Kepler y Dawn fueron seleccionados para el vuelo. [154] En ese momento, solo se habían detectado 80 exoplanetas y la misión principal de Kepler era buscar más exoplanetas, especialmente del tamaño de la Tierra. [154] [155] Tanto Kepler como Dawn fueron proyectados inicialmente para su lanzamiento en 2006. [151]

Descubrimiento 11

El Anuncio de oportunidad original para una misión Discovery se publicó el 16 de abril de 2004. [156] El único candidato para la selección para un estudio conceptual de fase A fue JASSI, que era una misión de sobrevuelo de Júpiter basada en la Misión Juno de Nuevas Fronteras 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 Discovery propuesta en respuesta al Anuncio de oportunidad se consideró para el estudio conceptual y, por lo tanto, no se seleccionó ninguna misión Discovery para esta oportunidad (aunque se seleccionó una misión de oportunidad (Moon Mineralogy Mapper) como parte del AO en 2004 [157] ). El siguiente Anuncio de oportunidad para una misión Discovery se publicó el 3 de enero de 2006. [158] Hubo tres finalistas para esta selección de Discovery, incluidos GRAIL (el ganador final), OSIRIS y VESPER. [159] OSIRIS fue muy similar a la posterior misión OSIRIS-REx , una misión de retorno de muestras de asteroides a 101955 Bennu , y Vesper , una misión orbital a Venus. [159] Una propuesta anterior de Vesper también había sido finalista en la ronda de selección de 1998. [159] Los tres finalistas fueron anunciados en octubre de 2006 y se les concedió US$1,2 millones para desarrollar aún más sus propuestas para la ronda final. [160]

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. [161] Había otras 23 propuestas que también estaban bajo consideración. [161] La misión tenía un presupuesto de US$375 millones (dólares del año en ese momento) que incluía la construcción y el lanzamiento. [161]

Descubrimiento 12

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

El anuncio de oportunidad para una misión Discovery se publicó el 7 de junio de 2010. Para este ciclo se recibieron 28 propuestas: 3 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. [162] [163] De las 28 propuestas, tres finalistas recibieron 3 millones de dólares en mayo de 2011 para desarrollar un estudio conceptual detallado: [164]

En agosto de 2012, InSight fue seleccionado para su desarrollo y lanzamiento. [165] La misión se lanzó el 5 de mayo de 2018 y aterrizó con éxito en Marte el 26 de noviembre. [166]

Descubrimiento 13 y 14

La NASA puso a disposición la tecnología de propulsores iónicos para las propuestas de la decimotercera misión del Programa Discovery. [167]

En febrero de 2014, la NASA publicó un "Anuncio preliminar de oportunidad" del Programa Discovery para la fecha de preparación del lanzamiento del 31 de diciembre de 2021. [168] El AO final se publicó el 5 de noviembre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, la NASA seleccionó cinco conceptos de misión como finalistas, [169] [170] cada uno recibió $3 millones para un año de estudio adicional y refinamiento del concepto. [171] [172]

El 4 de enero de 2017, Lucy y Psyche fueron seleccionadas para las misiones Discovery n.° 13 y n.° 14, respectivamente, y se lanzaron el 16 de octubre de 2021 y el 13 de octubre de 2023, respectivamente. [3] [173] Lucy sobrevolará cinco troyanos de Júpiter , asteroides que comparten la órbita de Júpiter alrededor del Sol , orbitando por delante o por detrás del planeta. [174] [173] Psyche explorará el origen de los núcleos planetarios orbitando y estudiando el asteroide metálico 16 Psyche . [174]

Descubrimiento 15 y 16

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 al 31 de diciembre de 2029, como Discovery 15 y 16, respectivamente. [175] [176] El Anuncio de oportunidad final se publicó el 1 de abril de 2019, y se aceptaron propuestas entre esa fecha y el 1 de julio de 2019. [177]

Los finalistas, anunciados el 13 de febrero de 2020, fueron: [178]

El 2 de junio de 2021, el administrador de la NASA Bill Nelson anunció en su discurso sobre el "Estado de la NASA" que las dos misiones a Venus, VERITAS y DAVINCI , habían sido seleccionadas para su desarrollo. [71] [66] Las dos misiones se lanzarán entre 2031 y 2032. [69]

Otras propuestas presentadas para las misiones Discovery 15 y 16 incluyeron:

Asteroides, cometas, centauros, polvo interplanetario.
Venus
Luna
Marte
Júpiter

Galería

Impresiones de artistas

Insignias de misión

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

Lanzamientos

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

Referencias

  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". NASA. Archivado desde el original el 8 de diciembre de 2016. Consultado el 18 de septiembre de 2020 .
  3. ^ ab "Actualizado: la NASA lanza misiones a un pequeño mundo de metal y a troyanos de Júpiter". Ciencia . AAAS. 4 de enero de 2017 . Consultado el 4 de enero de 2017 .
  4. ^ abc "Una mirada retrospectiva al comienzo: 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. ^ ab "En profundidad | CERCA DE Shoemaker". 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. ^ ab "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles". Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  12. ^ "La sonda espacial estadounidense se dirige a la órbita lunar – 11 de enero de 1998". CNN . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  13. ^ "Descripción general de la misión Prospector". Instituto Lunar y Planetario . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  14. ^ "Información sobre el Lunar Prospector". 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. Archivado desde el original el 9 de junio de 2021 . Consultado el 17 de abril de 2016 .
  17. ^ ab "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles". Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  18. ^ "Génesis - Misiones al Sol". NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  19. ^ "Génesis: búsqueda de los orígenes". Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  20. ^ "Informe de la Junta de Investigación del Accidente en el 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 RECORRER TRES COMETAS SELECCIONADOS COMO PRÓXIMOS VUELOS DEL PROGRAMA DISCOVERY". NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  23. ^ "Informe de la Junta de Investigación del Accidente de CONTOUR" (PDF) . NASA. 21 de mayo de 2003. Archivado desde el original (PDF) el 3 de enero de 2006.
  24. ^ ab "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 la NASA se estrella contra Mercurio". Spacenews.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  26. ^ ¡ Adiós, MENSAJERO! La sonda de la NASA se estrella en Mercurio. Mike Wall. Space News , 30 de abril de 2015.
  27. ^ ab "NASA – NSSDCA – Nave espacial – Detalles". Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  28. ^ "La sonda Deep Impact choca contra un 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). "Deep Impact MRI Observations Of Comet 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 del cometa ISON: Curiosity y la Armada de la NASA lo intentarán". Universe Today . 6 de febrero de 2013 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  31. ^ Vergano, Dan (20 de septiembre de 2013). «La NASA declara el fin de la misión Deep Impact Comet». National Geographic . Archivado desde el original el 5 de marzo de 2021. 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 sonda espacial Dawn de la NASA orbita el planeta enano Ceres». The Wall Street Journal . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  34. ^ Aron, Jacob (6 de septiembre de 2012). «Dawn despegó de Vesta para convertirse en la primera nave que salta sobre un asteroide». New Scientist . Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2012.
  35. ^ "DAWN – Un viaje al origen del sistema solar". Cronología de la misión Dawn . Laboratorio de Propulsión a Chorro . Archivado desde el original el 19 de octubre de 2013.
  36. ^ ab Landau, Elizabeth (19 de octubre de 2017). «Se extiende la misión Dawn 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 Dawn 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). «La sonda Kepler de la NASA marca el descubrimiento de exoplanetas número 1000 y descubre más mundos pequeños en zonas habitables». NASA . Consultado el 6 de enero de 2015 .
  42. ^ "'Alien Earth' está entre 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. ^ ab «NASA – Kepler». Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2013. Consultado el 26 de febrero de 2014 .
  45. ^ "Kepler, la nave espacial de la NASA que busca planetas, se retiró tras quedarse sin combustible". NASASpaceflight.com . 30 de octubre de 2018 . Consultado el 31 de octubre de 2018 .
  46. ^ "Lanzamiento del Laboratorio de Recuperación de Gravedad e Interior (GRAIL)" (PDF) . NASA . Archivado desde el original (PDF) el 26 de enero de 2022 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  47. ^ Harwood, William (10 de septiembre de 2011). «La NASA lanza las 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 de la misión Mars InSight en 2018 | NASA". Nasa.gov. 2 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 30 de diciembre de 2019. 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 de la misión InSight a Marte prevista para 2016". 22 de diciembre de 2015.
  53. ^ Amos, Jonathan (26 de noviembre de 2018). «Marte: la NASA aterriza el robot InSight para estudiar el interior del planeta». BBC . Consultado el 5 de marzo de 2021 .
  54. ^ Alexandra, Witze (24 de abril de 2019). «Se detecta el primer «terremoto marciano» en el planeta rojo». Scientific American . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  55. ^ "NASA InSight – 19 de diciembre de 2022 – Mars InSight". blogs.nasa.gov . 19 de diciembre de 2022 . Consultado el 20 de diciembre de 2022 .
  56. ^ "La NASA otorga contrato de servicios de lanzamiento para la misión Lucy". NASA. 31 de enero de 2019. Consultado el 23 de enero de 2020 .
  57. ^ Dunbar, Brian (3 de diciembre de 2020). Hille, Karl (ed.). "La nave espacial Lucy y su carga útil". nasa.gov . NASA . Archivado desde el original el 23 de abril de 2022 . Consultado el 6 de marzo de 2021 .
  58. ^ de Stephen Clark. "Se anuncia el lanzamiento anticipado de la misión Psyche de la NASA como medida de ahorro de costes – Spaceflight Now". Spaceflightnow.com . Consultado el 2 de mayo de 2018 .
  59. ^ ab Foust, Jeff (28 de febrero de 2020). «Falcon Heavy lanzará la misión al asteroide Psyche de la NASA». SpaceNews . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  60. ^ jobs (16 de marzo de 2015). "Cinco lugares 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.
  61. ^ Levison, Hal (enero de 2017). "Lucy: Surveying the Diversity of Trojan Asteroids" (PDF) . Consultado el 1 de febrero de 2017 .
  62. ^ Garner, Rob (3 de diciembre de 2020). «Lucy: La primera misión a los asteroides troyanos». NASA . Archivado desde el original el 6 de diciembre de 2020. Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  63. ^ Viaje a un mundo de metal: concepto para una misión de descubrimiento a Psyche. (PDF) 45ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (2014).
  64. ^ "La misión Psyche se lanza como el primer viaje de la NASA a un mundo de metal". JPL . CNN . 13 de octubre de 2023 . Consultado el 13 de octubre de 2023 .
  65. ^ "Instrumentos y estudios científicos de la nave espacial Psyche". ASU . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  66. ^ abc Potter, Sean (2 de junio de 2021). «La NASA selecciona dos misiones para estudiar el mundo habitable perdido de Venus» (Comunicado de prensa). NASA . Consultado el 2 de junio de 2021 .
  67. ^ Neal Jones, Nancy (2 de junio de 2022). «Misión DAVINCI de la NASA para sumergirse en la atmósfera masiva de Venus». NASA . Consultado el 15 de julio de 2022 .
  68. ^ ab Roulette, Joey (2 de junio de 2021). «La NASA enviará dos misiones a Venus por primera vez en más de 30 años». The Verge . Consultado el 2 de junio de 2021 .
  69. ^ ab Devarakonda, Yaswant (25 de marzo de 2024). "La solicitud de presupuesto presidencial para el año fiscal 2025 para la NASA". Sociedad Astronómica Estadounidense . Consultado el 29 de julio de 2024 .
  70. ^ Jeff Foust [@jeff_foust] (30 de marzo de 2023). "En una presentación en la Semana de la Ciencia Espacial, Sue Smrekar dice que el lanzamiento más temprano que VERITAS puede hacer ahora es a fines de 2029, lo que, según ella, es preferible a 2031 para evitar conflictos con DAVINCI y EnVision y reducir el costo general. Se necesita una financiación puente "modesta" en los años fiscales 23 y 24 para hacerlo" ( Tweet ) – vía Twitter .
  71. ^ ab Howell, Elizabeth (4 de noviembre de 2022). "Los problemas con la misión de asteroides Psyche de la NASA retrasan el lanzamiento de la sonda Venus hasta 2031". Space.com . Consultado el 5 de noviembre de 2022 .
  72. ^ "Programa Discovery". NASA . 18 de junio de 2019 . Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  73. ^ "Operaciones de Mars Express". ESA . ​​Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  74. ^ "ASPERA-3: Próxima parada en Marte". NASA . 18 de diciembre de 2003 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  75. ^ Heil, Martha (4 de enero de 2001). «NASA CONSIDERA PROPUESTAS PARA LA MISIÓN DISCOVERY». Laboratorio de Propulsión a Chorro . NASA . Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  76. ^ "Anuncio del Programa de Descubrimiento de Oportunidades 2006 y Misiones de Oportunidades" (PDF) . Ingeniería de Sistemas Espaciales . Programa Nacional de Becas y Becas para la Universidad Espacial . 3 de enero de 2006 . Consultado el 8 de mayo de 2021 .
  77. ^ Beasley, Dolores; Cook-Anderson, Gretchen. "NASA – La NASA selecciona un cartografiador lunar para la misión Opportunity". www.nasa.gov . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  78. ^ Nemiroff, Robert; Bonnell, Jerry (28 de septiembre de 2009). "Imagen astronómica del día 2009 - 28 de septiembre". NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  79. ^ "Carle M. Pieters". Grupo de Geociencias Planetarias de la Universidad de Brown . Archivado desde el original el 23 de abril de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  80. ^ "Deep Impact se dirige a un nuevo cometa". Space.com . 31 de octubre de 2006. Archivado desde el original el 2 de noviembre de 2006.
  81. ^ ab Hautaluoma, Grey; Thompson, Tabatha. "NASA – La NASA asigna nuevas asignaciones a dos naves espaciales exitosas". www.nasa.gov . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  82. ^ "Deep Impact - EPOXI". Laboratorio de Propulsión a Chorro . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  83. ^ "Misión EPOXI". NASA PDS: Small Bodies Node . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  84. ^ "Descripción general de la misión EPOXI". EPOXI . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  85. ^ Neal-Jones, Nancy; Zubritsky, Liz (13 de enero de 2010). «Drake Deming de la NASA Goddard gana el premio de astrofísica». NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  86. ^ "Investigación extendida de Deep Impact (DIXI) y observación y caracterización de planetas extrasolares (EPOCh)". NASA . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  87. ^ "La propuesta de la Universidad de Maryland para la misión ampliada Deep Impact supera un importante obstáculo". SpaceRef . 1 de noviembre de 2006 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  88. ^ Wall, Mike (10 de febrero de 2011). "Preguntas frecuentes: Dentro de la visita de la NASA al cometa Tempel 1 en el Día de San Valentín". Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  89. ^ "Stardust NExT se prepara para encontrarse con su segundo cometa". ScienceDaily . 9 de febrero de 2011 . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  90. ^ "Programa Discovery – Strofio". NASA . Archivado desde el original el 1 de marzo de 2011. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  91. ^ "Exploración Marte-luna con rayos gamma y neutrones de MEGANE". MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  92. ^ "MEGANE:Team". MEGANE . JHU APL . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  93. ^ "LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) + LCROSS". eoPortal . Consultado el 25 de febrero de 2021 .
  94. ^ "Estimaciones presupuestarias de la NASA para el año fiscal 2019" (PDF) .
  95. ^ Clarke, Steve. "Estado del programa de descubrimiento y exploración lunar" (PDF) .
  96. ^ abcd "3 misiones de descubrimiento propuestas". Centro Nacional de Datos de Ciencia Espacial, NASA. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014.
  97. ^ Alcock, Charles; Brown, Michael; Tom, Gauron; Cate, Heneghan. «La misión Whipple explorando la nube de Oort y el cinturón de Kuiper» (PDF) . Archivado (PDF) del original el 17 de noviembre de 2015. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  98. ^ McEwen, AS (2021). The Io Volcano Observer (IVO) (PDF) . Conferencia de ciencia planetaria y lunar . Resumen n.° 1352 . Consultado el 9 de febrero de 2021 .
  99. ^ "Actualización de la División de Ciencias Planetarias" (PDF) . NASA . Archivado desde el original (PDF) el 14 de noviembre de 2011 . Consultado el 23 de mayo de 2011 .
  100. ^ Taylor Redd, Nola (14 de abril de 2017). "Lander Designed for Titan's Methane Seas Tests Tech on Chilen Lake". Space.com . Consultado el 21 de febrero de 2021 .
  101. ^ Nelson, RM; Horn, LJ; Weiss, JR; Smythe, WD (1994). "1994LPI 25..985N Página 985". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 985. Bibcode :1994LPI....25..985N.
  102. ^ "La NASA anuncia los finalistas de la misión Discovery". Space Today. 4 de enero de 2001. Archivado desde el original el 16 de septiembre de 2003.
  103. ^ "Lista de misiones espaciales". Laboratorio Lunar y Planetario . Universidad de Arizona. Archivado desde el original el 13 de marzo de 2014.
  104. ^ ab "Polvo cósmico: mensajero de mundos distantes" (PDF) . Universidad de Stuttgart. Archivado (PDF) del original el 24 de febrero de 2014.
  105. ^ ab "La NASA anuncia las selecciones del programa Discovery". Comunicado de prensa . NASA. 30 de octubre de 2006. Archivado desde el original el 29 de junio de 2009.
  106. ^ "Ficha técnica de OSIRIS-REx" (PDF) . Universidad de Arizona. Archivado desde el original (PDF) el 22 de julio de 2013.
  107. ^ abc Farquhar, Robert; Jen, Shao-Chiang; McAdams, Jim V. (12 de septiembre de 2000). "Oportunidades de misión extendida para una misión de encuentro con asteroides de clase Discovery". Sistema de datos astrofísicos . 95 . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 435. Código Bibliográfico :1993STIA...9581370F.
  108. ^ Sandford, Scott A.; A'Hearn, 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 muestras del encuentro de coma del cometa" (PDF) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 28 de junio de 2010.
  109. ^ Riedel, Joseph E.; Marrese-Reading, Colleen; Lee, Young H. (19 de junio de 2013). "A Low-Cost NEO Micro Hunter-Seeker Mission Concept" (PDF) . Conferencia de Misiones Planetarias de Bajo Costo, LCPM-10 . Instituto Tecnológico de California. Archivado desde el original (PDF) el 1 de marzo de 2014. Consultado el 25 de febrero de 2014 .
  110. ^ Haberle, RM; Catling, DC; Chassefiere, E.; Forget, F.; Hourdin, F.; Leovy, CB; Magalhaes, J.; Mihalov, J.; Pommereau, JP; Murphy, JR (2000). "La misión Pascal Discovery: una misión de la red climática de Marte". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 135. Bibcode :2000came.work..135H.
  111. ^ "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 .
  112. ^ Colaprete, A.; Bellerose, J.; Andrews, D. (2012). "PCROSS – Phobos Close Rendezvous Observation Sensing Satellite". Sistema de datos astrofísicos . 1679 . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 4180. Código Bibliográfico :2012LPICo1679.4180C.
  113. ^ Rivkin, AS; Chabot, NL; Murchie, SL; Eng, D.; Guo, Y.; Arvidson, RE; Trebi-Ollennu, A.; Seelos, FP "Merlin: exploración, reconocimiento e investigación de Marte y la Luna" (PDF) . SETI. Archivado desde el original (PDF) el 28 de febrero de 2014.
  114. ^ Lee, Pascal; Hoftun, Christopher; Lorbe, Kira. "Fobos y Deimos: exploración robótica en el avance de los humanos hacia 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.
  115. ^ 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) . 41.ª Conferencia de Ciencia Planetaria y Lunar (2010) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 27 de febrero de 2014.
  116. ^ 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 – Retorno de muestra de Fobos-Deimos". Sistema de datos astrofísicos . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 1111. Código Bibliográfico :1997LPI....28.1111P.
  117. ^ ab Pieters, C.; Calvino, W.; Cheng, A.; Clark, B.; Clemett, S.; Oro, R.; McKay, D.; Murchie, S.; Mostaza, J.; Papike, J.; Schultz, P.; Tomás, P.; Tuzzolino, A.; Yeomans, D.; Yoder, C.; Zolensky, M.; Barnouin-Jha, O.; Domingue, D. "ALADDIN: Exploración y retorno de muestras de Fobos y Deimos" (PDF) . Ciencia lunar y planetaria . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 5 de septiembre de 2004.
  118. ^ Landis, Geoffrey A.; Oleson, Steven J.; McGuire, Melissa (9 de enero de 2012), "Estudio de diseño para una tolva de géiser de Marte" (PDF) , 50.ª Conferencia de Ciencias Aeroespaciales de la AIAA , Glenn Research Center, NASA , consultado el 1 de julio de 2012
  119. ^ "Mars Geyser-Hopper (AIAA2012)" (PDF) . Informes técnicos de la NASA . NASA . Consultado el 28 de febrero de 2014 .
  120. ^ Ravine, MA; Malin, MC; Caplinger, MA "Mars Geoscience Imaging at Centimetre-Scale (MAGIC) from Orbit" (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.
  121. ^ "Red Dragon", Viabilidad de un módulo de aterrizaje en Marte derivado de Dragon 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
  122. ^ Duke, MB; Clark, BC; Gamber, T.; Lucey, PG; Ryder, G.; Taylor, GJ "Sample Return Mission to the South Pole Aitken Basin" (PDF) . Taller sobre nuevas vistas de la Luna II . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 9 de noviembre de 2004.
  123. ^ "Instituto de Robótica: EXOMOON – Un concepto de expansión de las capacidades de la misión Discovery and Scout". Instituto de Robótica, Universidad Carnegie Mellon. 15 de junio de 2011. Archivado desde el original el 28 de febrero de 2014.
  124. ^ Clarke, TL (2003). "Ocultación del sistema planetario desde la órbita del halo lunar (PSOLHO): una misión de descubrimiento". Sistema de datos astrofísicos . 203 . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 03.05. Código Bibliográfico :2003AAS...203.0305C.
  125. ^ 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) del original el 1 de marzo de 2014.
  126. ^ Neal, CR; Banerdt, WB; Alkalai, L. "Lunette: A Two-Lander Discovery-Class Geophysics Mission to the Moon" (PDF) . 42.ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria (2011) . Instituto Lunar y Planetario. Archivado (PDF) desde el original el 1 de marzo de 2014.
  127. ^ "Misiones Discovery bajo consideración". Centro de vuelo espacial Goddard, NASA. Archivado desde el original el 1 de marzo de 2014.
  128. ^ "Deep Impact: Five Discovery Mission Proposals Selected for Feasibility Studies" (Impacto profundo: cinco propuestas de misiones de descubrimiento seleccionadas para estudios de viabilidad). Deep Impact . Notas de prensa. Universidad de Maryland. 12 de noviembre de 1998. Archivado desde el original el 20 de junio de 2002.
  129. ^ ab "NASA – Vesper podría explorar la gemela ardiente de la Tierra". NASA. Archivado desde el original el 23 de agosto de 2007.
  130. ^ Allen, M.; Chin, G.; Equipo científico VESPER (1998). "La misión VESPER a Venus". Sistema de datos astrofísicos . 30 . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: 1106. Código Bibliográfico :1998BAAS...30.1106A.
  131. ^ ab "Objetivo, obtención y retorno de muestras de Venus (V-STAR)" (PDF) . Academia de la NASA de 2007 en el Centro de Vuelos Espaciales Goddard . Fundación Henry. Archivado desde el original (PDF) el 15 de marzo de 2012.
  132. ^ Sweetser, Ted; Peterson, Craig; Nilsen, Erik; Gershman, Bob. "Misiones de retorno de muestras de Venus: una gama de ciencia, una gama de costos" (PDF) . Instituto Tecnológico de California. Archivado desde el original (PDF) el 26 de mayo de 2010.
  133. ^ ab Klaasen, Kenneth; Greeley, Ronald (31 de marzo de 2003). "Misión VEVA Discovery a Venus: exploración de volcanes y atmósfera". Acta Astronáutica . 52 (2–6): 151–158. Código Bib : 2003AcAau..52..151K. doi :10.1016/s0094-5765(02)00151-0.
  134. ^ Lorenz, Ralph D.; Mehoke, Doug; Hill, Stuart. "Venus Pathfinder: A Stand-Alone Long-Lived Venus Lander Mission Concept" (PDF) . 8.º Taller Internacional de Sondas Planetarias (IPPW-8) . Instituto Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Archivado desde el original (PDF) el 27 de febrero de 2014.
  135. ^ Sharpton, VL; Herrick, RR; Rogers, F.; Waterman, S. (2009). "RAVEN – Mapeo de alta resolución de Venus dentro del presupuesto de una misión Discovery". Sistema de datos astrofísicos . 2009 . Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica: P31D–04. Código Bibliográfico :2009AGUFM.P31D..04S.
  136. ^ ab 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 de clase pequeña y mediana" (PDF) . Biblioteca del Instituto Tecnológico de Georgia. Archivado (PDF) desde el original el 27 de febrero de 2014.
  137. ^ ab Landis, Geoffrey A.; LaMarre, Christopher; Colozza, Anthony (14 de enero de 2002). NASA TM-2002-0819: Vuelo atmosférico en Venus . 40.ª reunión y exposición de ciencias aeroespaciales de la AIAA. Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, Universidad Estatal de Pensilvania. CiteSeerX 10.1.1.195.172 . doi :10.2514/6.2002-819. 
  138. ^ Zephyr: un vehículo terrestre para Venus. (PDF) Geoffrey A. Landis, Steven R. Oleson, David Grantier y el equipo COMPASS. Centro de Investigación John Glenn de la NASA. 65.° Congreso Astronáutico Internacional, Toronto, Canadá. 24 de febrero de 2015. Informe: IAC-14,A3,P,31x26111
  139. ^ abcd "Preguntas frecuentes sobre Mars Pathfinder". NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  140. ^ abcd «02-0483D Farquhar.Indd» (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 26 de febrero de 2018. Consultado el 28 de abril de 2018 .
  141. ^ "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 .
  142. ^ abc «Discover 95: Misión a la Luna, el Sol, Venus y un cometa elegidos para Discovery – NASA» . Consultado el 28 de abril de 2018 .
  143. ^ "Interlune-One: una misión científica a través de la superficie de la Luna (descarga en PDF disponible)". Researchgate.net . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  144. ^ "Un científico de la UA busca mucho dinero de la NASA – Tucson Citizen Morgue, Parte 2 (1993–2009)". Tucsoncitizen.com . 27 de enero de 1995. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  145. ^ "Servidor de informes técnicos de la NASA (NTRS) – Misión multisonda Venus". Ntrs.nasa.gov . Enero de 2001 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  146. ^ "STARDUST seleccionado como vuelo de descubrimiento". Stardust.jpl.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  147. ^ "Misiones para recolectar muestras de viento solar y recorrer tres cometas seleccionadas como próximos vuelos del programa Discovery" (TXT) . Nssdc.gsfc.nasa.gov . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  148. ^ "Noticias del espacio – LPIB 82". Lpi.usra.edu . 30 de septiembre de 2002 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  149. ^ abc "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 .
  150. ^ abcd «Se seleccionaron cinco propuestas de misión Discovery para estudios de viabilidad». Nasa.gov . Archivado desde el original (TXT) el 26 de noviembre de 2020. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  151. ^ ab Susan Reichley (21 de diciembre de 2001). «2001 News Releases – JPL Asteroid Mission Gets Thumbs Up from NASA» (Comunicados de prensa de 2001: la misión de asteroides del JPL recibe el visto bueno de la NASA). Jpl.nasa.gov . Archivado desde el original el 1 de mayo de 2017. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  152. ^ "La NASA anuncia los finalistas de la misión Discovery". Spacetoday.net . 4 de enero de 2001 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  153. ^ Stenger, Richard. «Espacio – La NASA selecciona a los finalistas para la próxima misión Discovery – 5 de enero de 2001». CNN.com . Consultado el 17 de enero de 2023 .
  154. ^ ab "NASA". Nasa.gov . Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2020 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  155. ^ "Apoyo del análisis científico a la misión extendida Kepler del programa Discovery de la NASA | Instituto SETI". Seti.org . Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2015. Consultado el 11 de enero de 2016 .
  156. ^ "Anuncio del programa Opportunity Discovery 2004 y misiones de Opportunity" (PDF) . NASA . 16 de abril de 2004 . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  157. ^ Dolores, Beasley; Cook-Anderson, Gretchen (2 de febrero de 2021). «La NASA selecciona un cartografiador lunar para la misión Opportunity» (PDF) . NASA . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
  158. ^ Cain, Fraser. "De regreso a Venus con Vesper". Universe Today . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  159. ^ abc Paolo Ulivi; David M. Harland (16 de septiembre de 2014). Exploración robótica del sistema solar: Parte 4: La era moderna 2004-2013. Springer. pág. 349. ISBN 978-1-4614-4812-9.
  160. ^ "NASA – La NASA anuncia las selecciones del programa Discovery". Nasa.gov . 2 de noviembre de 2008. Archivado desde el original el 29 de junio de 2009 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  161. ^ abc "La NASA pretende mirar dentro de la Luna - Tecnología y ciencia - Espacio - Space.com". NBC News . 6 de septiembre de 2011. Archivado desde el original el 6 de marzo de 2016 . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  162. ^ Hand, Eric (2 de septiembre de 2011). "Los científicos de Venus temen ser desatendidos". Nature . 477 (7363): 145. Bibcode :2011Natur.477..145H. doi : 10.1038/477145a . PMID  21900987. S2CID  4410972.
  163. ^ 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 .
  164. ^ "La NASA selecciona investigaciones para una futura misión planetaria clave". NASA. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2011. Consultado el 6 de mayo de 2011 .
  165. ^ Vastag, Brian (20 de agosto de 2012). "La NASA enviará un robot perforador a Marte en 2016". The Washington Post .
  166. ^ "Descripción general de la cronología de la misión InSight". mars.nasa.gov . NASA . Consultado el 24 de febrero de 2021 .
  167. ^ Kane, Van (20 de febrero de 2014). «Límites para la selección de la próxima misión Discovery». Future Planets. Archivado desde el original el 7 de marzo de 2014.
  168. ^ "Borrador de anuncio de oportunidad del programa Discovery de la NASA". Dirección de Misiones Científicas de la NASA . SpaceRef. 19 de febrero de 2014. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014. Consultado el 22 de febrero de 2014 .
  169. ^ Stephen Clark. «La NASA podría elegir dos misiones Discovery, pero a un precio». Spaceflight Now . Consultado el 11 de enero de 2016 .
  170. ^ Brown, Dwayne C.; Cantillo, Laurie (30 de septiembre de 2015). «La NASA selecciona investigaciones para una futura misión planetaria clave». Noticias de la NASA . Washington, DC . Consultado el 1 de octubre de 2015 .
  171. ^ Clark, Stephen (24 de febrero de 2014). «La NASA recibe propuestas para una nueva misión científica planetaria». Space Flight Now . Consultado el 25 de febrero de 2015 .
  172. ^ Kane, Van (2 de diciembre de 2014). «Selección de la próxima idea creativa para explorar el sistema solar». Planetary Society . Consultado el 10 de febrero de 2015 .
  173. ^ ab «La NASA selecciona dos misiones para explorar el sistema solar primitivo». 4 de enero de 2017. Consultado el 4 de enero de 2017 .
  174. ^ ab 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 .
  175. ^ "NASA SOMA: Discovery 2019 AO Homepage". NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  176. ^ "NSPIRES: BORRADOR Discovery AO (Solicitación: NNH19ZDA009J)". NASA . Consultado el 16 de febrero de 2020 .
  177. ^ "Anuncio de la NASA: Publicación del anuncio de 2019 del programa Opportunity for Discovery". NASA. Archivado desde el original el 10 de mayo de 2019. Consultado el 23 de julio de 2019 .
  178. ^ "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 .
  179. ^ Venus, la gemela malvada de la Tierra, atrae a las agencias espaciales. Por Shannon Hall, Scientific American . 12 de junio de 2019.
  180. ^ "Siga el calor: Observador del volcán de Io". AS McEwen, E. Turtle, L. Kestay, K. Khurana, J. Westlake, et al. Resúmenes de EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-996-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  181. ^ "Explorando Tritón con Trident: una misión de clase Discovery" (PDF) . Asociación de Investigación Espacial de Universidades . 23 de marzo de 2019 . Consultado el 26 de marzo de 2019 .
  182. ^ VERITAS (Emisividad de Venus, radiociencia, InSAR, topografía y espectroscopia): una propuesta de misión de descubrimiento. Suzanne Smrekar, Scott Hensley, Darby Dyar, Jörn Helbert y el equipo científico de VERITAS. Resúmenes de EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-1124-1, reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  183. ^ Singer, Kelsi; S. Alan Stern (2019), Centaurus: A Spacecraft Discovery Mission Proposal to Explore Centaurs and More, Messengers from the Era of Planet Formation, Figshare, doi :10.6084/m9.figshare.9956210 , consultado el 8 de octubre de 2019
  184. ^ Centaurus: 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. (Resumen de EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-2025-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019
  185. ^ "Quimera: una misión de descubrimiento del primer centauro". Walter Harris, Laura Woodney, Geronimo Villanueva y el equipo científico de Quimera. Resúmenes de EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-1094-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  186. ^ "Fragmentos de los orígenes del sistema solar y nuestra localización interestelar (FOSSIL): 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. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-1202-6, Reunión conjunta EPSC-DPS de 2019. 2019
  187. ^ El recorrido por el cinturón principal de asteroides y objetos cercanos a la Tierra con imágenes y espectroscopia (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. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-1277-1, 2019 Reunión conjunta de la EPSC y el DPS 2019
  188. ^ Observador hiperespectral para el reconocimiento de Venus (HOVER). Larry W. Esposito y el equipo HOVER. Resúmenes EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-340-2, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  189. ^ Moon Diver: un concepto de misión de descubrimiento para comprender la historia de las cortezas secundarias a través de la exploración de un pozo lunar. Issa A. Nesnas, Laura Kerber, Aaron Parness, Richard Kornfeld, Glenn Sellar, et al. Conferencia aeroespacial IEEE 2019. 2–9 de marzo de 2019. Big Sky, MT, EE. UU. doi :10.1109/AERO.2019.8741788
  190. ^ Preguntas clave en ciencia planetaria que se abordarán mediante la exploración de una anomalía magnética lunar: el concepto de misión de descubrimiento del rover Lunar Compass. David T. Blewett, Jasper S. Halekas, Benjamin T. Greenhagen, et al. Reunión de otoño de la AGU, Washington DC, 14 de diciembre de 2018.
  191. ^ La misión de descubrimiento de la cronología del sistema solar interior (ISOCHRON): regreso de muestras de los basaltos más jóvenes del mar lunar. DS Draper, RL Klima, SJ Lawrence, BW Denevi y el equipo ISOCHRON. 50.ª Conferencia de Ciencia Planetaria y Lunar de 2019 (LPI Contrib. No. 2132).
  192. ^ NanoSWARM: Una propuesta de misión de descubrimiento para estudiar la meteorización espacial, el agua lunar, el magnetismo lunar y las magnetosferas a pequeña escala. 50.ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria 2019 (LPI Contrib. No. 2132).
  193. ^ ab Orbitador climático para la ciencia atmosférica y del subsuelo polar de Marte (COMPASS): descifrando el registro climático marciano. S. Byrne, PO Hayne, P. Becerra, El equipo COMPASS. Resúmenes EPSC Vol. 13, EPSC-DPS2019-912-1, 2019 Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.
  194. ^ 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; Victor Parro; Dale T. Andersen; Michael H. Hecht; Denis Lacelle y Wayne H. Pollard (2012). "LA MISIÓN ROMPEHIELOS A MARTE: UNA BÚSQUEDA DE EVIDENCIA BIOQUÍMICA DE VIDA" (PDF) . Conceptos y enfoques para la exploración de Marte . Instituto Lunar y Planetario .
  195. ^ MAGIC, Una propuesta de misión geofísica 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. Resúmenes de la EPSC, vol. 13, EPSC-DPS2019-363-1, Reunión conjunta EPSC-DPS 2019.

Enlaces externos