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Ralph Lorenz

Ralph D. Lorenz es un científico planetario e ingeniero en el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins . [1] cuya investigación se centra en comprender las superficies, las atmósferas y sus interacciones en los cuerpos planetarios, especialmente Titán , Venus , Marte y la Tierra . [2] Actualmente se desempeña como arquitecto de la misión Dragonfly , la cuarta misión New Frontiers seleccionada de la NASA, [3] [4] y como científico participante en Akatsuki [5] e InSight . [6] Es coinvestigador en el instrumento SuperCam en el rover Perseverance, responsable de interpretar los datos de su micrófono. Dirige la Investigación de la Estructura Atmosférica de Venus en la misión DAVINCI Discovery a Venus. Es el destinatario del premio conmemorativo Al Seiff del Taller Internacional de Sondas Planetarias (IPPW) de 2020 y el Premio Fred Whipple de la Unión Geofísica Estadounidense de 2022 por sus contribuciones a la ciencia planetaria. [7]

Educación

Lorenz obtuvo una licenciatura en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales en el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Southampton (Reino Unido) en 1990. Por su tesis "Explorando la superficie de Titán", Lorenz recibió un doctorado en Ciencias Espaciales de la Universidad de Kent en Canterbury en 1994. Lorenz pasó de 1994 a 2006 en la Universidad de Arizona como investigador postdoctoral y científico investigador. En 2006, se unió al Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins. [8] [9]

Investigación

Lorenz ha publicado más de 200 artículos sobre la exploración espacial de varios cuerpos del sistema solar, utilizando instrumentos científicos y datos de mantenimiento de sistemas de ingeniería (como la observación del entorno de Marte y un tránsito de Deimos [10] a través de las corrientes de los paneles solares en el módulo de aterrizaje InSight [11] o la medición del polvo y el gas en las columnas de Encélado utilizando el sistema de control de actitud de Cassini [12] ). Ha llevado a cabo investigaciones de campo sobre remolinos de polvo, [13] dunas de arena y volcanes, explotando técnicas como la fotografía con cometas, [14] lapso de tiempo y fotografía de infrarrojo cercano. También ha publicado sobre la dinámica de los frisbees, [15] la termodinámica del juguete del pájaro bebedor , [16] y las rocas en movimiento ("Sailing Stones") de Racetrack Playa en el Valle de la Muerte. [17] Documentó la migración de las dunas de arena en el set de filmación de Mos Espa en Túnez, visto en las películas de Star Wars. [18] Entre sus contribuciones a la historia científica se incluyen los cálculos de Edmond Halley sobre el tamaño de las alas necesarias para el vuelo humano, [19] y la definición [20] de la zona habitable circunestelar por Edward Maunder .

Lorenz ha participado en varias misiones de la NASA y la ESA . Fue un joven graduado en prácticas para la Huygens de la ESA de 1990 a 1991 y continuó como miembro del equipo científico de Huygens , diseñando y construyendo su instrumento penetrómetro. [8] [9] Como miembro del equipo RADAR de Cassini , [21] Lorenz dirigió la planificación de las observaciones de radar de Titán durante la misión de 13 años de Cassini en el sistema de Saturno. Lorenz fue seleccionado como científico participante en la misión japonesa Akatsuki en 2010 [5] y en la misión InSight de la NASA en Marte en 2017 [6].

También ha participado en numerosos conceptos de misión, incluido el Titan Mare Explorer (TiME), [22] el estudio del sistema saturniano "Billion Dollar Box", [23] Titan Airship Explorer, [24] AVIATR , [25] un concepto de meteorología y sismología de Marte , [26] y un submarino Titan [27].

Libros

Filmografía

Lorenz ha aparecido en numerosos documentales y series científicas, entre ellos NOVA, Unexplained Files de la NASA, Horizon y Wonders of the Solar System. [28]

Referencias

  1. ^ "JHUAPL - , Ralph, Lorenz - Science Research Portal". secwww.jhuapl.edu . Consultado el 27 de octubre de 2019 .
  2. ^ Zacny, K.; Lorenz, R.; Rehnmark, F.; Costa, T.; Sparta, J.; Sanigepalli, V.; Mank, Z.; Yen, B.; Yu, D.; Bailey, J.; Bergman, D. (2019). "Aplicación de la neumática en la entrega de muestras a instrumentos en misiones planetarias". Conferencia aeroespacial IEEE de 2019. págs. 1–13. doi :10.1109/AERO.2019.8741887. ISBN 978-1-5386-6854-2.S2CID 195222645  .
  3. ^ Voosen, Paul (5 de julio de 2019). «La NASA lanzará un dron en Titán». Science . 365 (6448): 15.1–15. Bibcode :2019Sci...365...15V. doi :10.1126/science.365.6448.15-a. ISSN  0036-8075. PMID  31273103. S2CID  195807081.
  4. ^ JHU APL. "Equipo Dragonfly". Dragonfly . Consultado el 23 de octubre de 2019 .
  5. ^ ab "NASA - Científicos elegidos para ayudar en Venus Climate Orbiter". www.nasa.gov . Consultado el 23 de octubre de 2019 .
  6. ^ ab "Resúmenes de propuestas seleccionadas del Programa de científicos participantes de InSight (INSTPSP)" (PDF) . NSPIRES .
  7. ^ "Conferencias". agu.org . Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2022 . Consultado el 28 de diciembre de 2022 .
  8. ^ ab "Ralph D Lorenz - Curriculum Vitae". arizona.edu . Consultado el 30 de agosto de 2023 .
  9. ^ ab Primavera de 2020, Dale Keiger / Publicado (19 de marzo de 2020). "Destination Titan". The Hub . Consultado el 25 de marzo de 2020 .{{cite web}}: CS1 maint: nombres numéricos: lista de autores ( enlace )
  10. ^ Lorenz, Ralph D.; Lemmon, Mark T.; Mueller, Nils (2020). "Una curva de luz de tránsito de Deimos, observada con los paneles solares InSight". Notas de investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense . 4 (4): 57. Bibcode :2020RNAAS...4...57L. doi : 10.3847/2515-5172/ab8d21 . S2CID  219008928.
  11. ^ Lorenz, Ralph D.; Lemmon, Mark T.; Maki, Justin; Banfield, Donald; Spiga, Aymeric; Charalambous, Constantinos; Barrett, Elizabeth; Herman, Jennifer A.; White, Brett T.; Pasco, Samuel; Banerdt, W. Bruce (2020). "Observaciones científicas con los paneles solares InSight: polvo, nubes y eclipses en Marte". Ciencias de la Tierra y el Espacio . 7 (5): e2019EA000992. Bibcode :2020E&SS....700992L. doi : 10.1029/2019EA000992 . PMC 7375148 . PMID  32715027. 
  12. ^ Lorenz, RD; Burk, TA (2018). "Densidad de la columna de Encélado a partir de los datos de control de actitud de la nave espacial Cassini". Icarus . 300 : 200–202. Bibcode :2018Icar..300..200L. doi :10.1016/j.icarus.2017.09.003. PMC 6278931 . PMID  30524143. 
  13. ^ "Un resumen de la investigación sobre los remolinos de polvo". The Planetary Society . Consultado el 30 de agosto de 2023 .
  14. ^ Lorenz, Ralph D.; Scheidt, Stephen P. (2014). "Aparato de cometa compacto y económico para fotografía aérea de campo geomorfológica, con algunas observaciones sobre las operaciones". Georesj . 3–4 : 1–8. Bibcode :2014GeoRJ...3....1L. doi : 10.1016/j.grj.2014.06.001 .
  15. ^ Lorenz, Ralph D. (2005). "Medidas de dinámica de vuelo y actitud de un frisbee instrumentado". Measurement Science and Technology . 16 (3): 738–748. Bibcode :2005MeScT..16..738L. doi :10.1088/0957-0233/16/3/017. S2CID  16105503.
  16. ^ Lorenz, Ralph (2006). "Termodinámica de tiempo finito de un pájaro bebedor de juguete instrumentado". American Journal of Physics . 74 (8): 677–682. Bibcode :2006AmJPh..74..677L. doi :10.1119/1.2190688.
  17. ^ Lorenz, RD; Norris, JM; Jackson, BK; Norris, RD; Chadbourne, JW; Ray, J. (28 de agosto de 2014). "Formación de senderos por "piedras de navegación" empujadas por el hielo observadas en Racetrack Playa, Parque Nacional del Valle de la Muerte". Earth Surface Dynamics Discussions . 2 (2): 1005–1022. Bibcode :2014ESuDD...2.1005L. doi : 10.5194/esurfd-2-1005-2014 .
  18. ^ "Dunas en Tatooine". The Planetary Society . Consultado el 30 de agosto de 2023 .
  19. ^ "Cálculos aeronáuticos de Edmond Halley sobre la viabilidad del vuelo tripulado en 1691". Revista de Historia Aeronáutica . 2012 (2). 2012.
  20. ^ Lorenz, Ralph D. (2020). "El trabajo de Maunder sobre la habitabilidad planetaria en 1913: uso temprano del término "zona habitable" y un cálculo de la "ecuación de Drake"". Notas de investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense . 4 (79): 79. Bibcode :2020RNAAS...4...79L. doi : 10.3847/2515-5172/ab9831 . S2CID  219930646.
  21. ^ "El equipo | Misión Cassini". NASA Solar System Exploration . Consultado el 23 de octubre de 2019 .
  22. ^ Stofan, E.; Lorenz, R.; Lunine, Jonathan I.; Bierhaus, EB; Clark, B.; Mahaffy, PR; Ravine, M. (2013). "TiME - el Titan Mare Explorer". Conferencia Aeroespacial IEEE 2013 . p. 211. Código Bibliográfico :2013aero.confE.211S. doi :10.1109/AERO.2013.6497165. ISBN 978-1-4673-1813-6.S2CID17290531  .​
  23. ^ Spilker, TR; Reh, KR; Elliott, JO; Lorenz, R.; Spencer, J. (2008). "El estudio de la "caja de mil millones de dólares" de las misiones científicas a los satélites saturninos". Conferencia aeroespacial IEEE de 2008. págs. 1–9. doi :10.1109/AERO.2008.4526246. ISBN 978-1-4244-1487-1. Número de identificación del sujeto  23343537.
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  25. ^ Barnes, Jason W.; Lemke, Lawrence; Foch, Rick; McKay, Christopher P.; Beyer, Ross A.; Radebaugh, Jani; Atkinson, David H.; Lorenz, Ralph D.; Le Mouélic, Stéphane; Rodriguez, Sebastien; Gundlach, Jay (2012). "AVIATR—Vehículo aéreo para el reconocimiento in situ y aéreo de Titán". Astronomía experimental . 33 (1): 55–127. doi : 10.1007/s10686-011-9275-9 . ISSN  1572-9508.
  26. ^ Lorenz, R.; Oleson, S.; Cataldo, R.; Schmitz, P.; Colozza, A.; Bairstow, B.; Lee, Y.; Amini, R. (2014). "MASER: un concepto de misión de minired de meteorología y sismología de Marte habilitado por Milliwatt-RPS". Conferencia aeroespacial IEEE 2014 . págs. 1–11. doi :10.1109/AERO.2014.6836397. ISBN 978-1-4799-1622-1. Número de identificación del sujeto  46223014.
  27. ^ Oleson, Steve (julio de 2015). "Informe final de la fase I: el submarino Titán" (PDF) . Consultado el 13 de agosto de 2023 .
  28. ^ "Ralph Lorenz". IMDb .