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Author Topic: VOYAGER 1 et 2 40 ANS D'EXPLORATION INTERSTELLAIRE  (Read 13795 times)

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Offline Pappy2

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Reply #50 - 31 January 2020, 17:01:15
L'homme est bien peu de chose dans l'univers et pourtant il réussi de superbes voyages !

Vers l'infini et bien au-delà  :wor:  :wor:

@+ Pappy2_________
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Offline erebus

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Reply #51 - 01 February 2020, 22:02:17
Super intéressant en effet !

Je suis allé il y a peu en Tchéquie, à Brno, et il y a un planétarium magnifique avec séances 3D sous la voute; il y avait une belle présentation de ces deux sondes Voyager. La fenêtre de tir et ses conditions était vraiment rarissimes !
Bonsoir Jim! Content de te revoir parmi nous merci pour cette information...Je vais peut être visiter ce pays et je vais penser à faire cette visite!


Offline Pappy2

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Reply #52 - 15 May 2021, 15:40:13
LE 11 MAI 2021



Alors que Voyager 1 de la NASA étudie l'espace interstellaire, ses mesures de densité font des vagues
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/as-nasa-s-voyager-1-surveys-interstellar-space-its-density-measurements-are-making-waves

Jusqu'à récemment, chaque vaisseau spatial de l'histoire avait fait toutes ses mesures à l'intérieur de notre héliosphère, la bulle magnétique gonflée par notre Soleil. Mais le 25 août 2012, le Voyager 1 de la NASA a changé cela. En franchissant les limites de l'héliosphère, il est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à pénétrer - et à mesurer - l'espace interstellaire. Maintenant huit ans après le début de leur voyage interstellaire, les données de Voyager 1 donnent de nouvelles informations sur ce à quoi ressemble cette frontière.

Si notre héliosphère est un navire naviguant dans les eaux interstellaires, Voyager 1 est un radeau de sauvetage qui vient de tomber du pont, déterminé à surveiller les courants. Pour l'instant, toutes les eaux agitées qu'il ressent proviennent principalement du sillage de notre héliosphère. Mais plus loin, il ressentira les remous provenant de sources plus profondes dans le cosmos. Finalement, la présence de notre héliosphère disparaîtra complètement de ses mesures.

«Nous avons quelques idées sur la distance à laquelle le Voyager devra aller pour commencer à voir des eaux interstellaires plus pures, pour ainsi dire», a déclaré Stella Ocker, Ph.D. étudiant à l'Université Cornell à Ithaca, New York, et le dernier membre de l'équipe Voyager. «Mais nous ne savons pas exactement quand nous atteindrons ce point.»

La nouvelle étude d'Ocker, publiée lundi dans Nature Astronomy , rapporte ce qui pourrait être la première mesure continue de la densité du matériau dans l'espace interstellaire. «Cette détection nous offre une nouvelle façon de mesurer la densité de l'espace interstellaire et nous ouvre une nouvelle voie pour explorer la structure du milieu interstellaire très proche», a déclaré Ocker.



En novembre 2012, trois mois après avoir quitté l'héliosphère, Voyager 1 a entendu pour la première fois des sons interstellaires. Six mois plus tard, un autre «coup de sifflet» est apparu - cette fois plus fort et encore plus aigu. Le milieu interstellaire semblait devenir plus épais et rapidement.

https://www.youtube.com/watch?v=LIAZWb9_si4

Ces sifflements momentanés continuent à des intervalles irréguliers dans les données du Voyager aujourd'hui. C'est un excellent moyen d'étudier la densité du milieu interstellaire, mais cela demande un peu de patience.

"Ils n'ont été vus qu'environ une fois par an, donc en s'appuyant sur ce genre d'événements fortuits signifiait que notre carte de la densité de l'espace interstellaire était plutôt clairsemée", a déclaré Ocker.





En regardant des signaux à peine plus forts que le bruit, Ocker a trouvé un signal faible mais presque continu - visible sous la forme d'une fine ligne rouge - reliant des événements d'oscillation de plasma plus forts dans les données du sous-système d'onde plasma de Voyager 1.

Utilisez le curseur pour basculer entre les graphiques montrant uniquement les signaux forts (fond bleu) et les données filtrées montrant les signaux les plus faibles, y compris l'émission d'onde plasma.
Crédits: Sous-système d'ondes plasmatiques Voyager 1 de la NASA / Stella Ocker



Ocker appelle le nouveau signal une émission d'onde de plasma, et il semble également suivre la densité de l'espace interstellaire. Lorsque les sifflets brusques sont apparus dans les données, le ton de l'émission monte et descend avec eux. Le signal ressemble également à celui observé dans la haute atmosphère terrestre qui est connu pour suivre la densité électronique là-bas.

«C'est vraiment excitant, car nous sommes en mesure d'échantillonner régulièrement la densité sur une très longue étendue d'espace, la plus longue étendue d'espace dont nous disposons jusqu'à présent», a déclaré Ocker. «Cela nous fournit la carte la plus complète de la densité et du milieu interstellaire vus par Voyager.»

Sur la base du signal, la densité électronique autour de Voyager 1 a commencé à augmenter en 2013 et a atteint ses niveaux actuels vers la mi-2015, soit une augmentation d'environ 40 fois de la densité. Le vaisseau spatial semble être dans une plage de densité similaire, avec quelques fluctuations, sur l'ensemble de l'ensemble de données qu'ils ont analysé et qui s'est terminé au début de 2020.

Ocker et ses collègues tentent actuellement de développer un modèle physique de la façon dont l'émission d'onde de plasma est produite qui sera la clé pour l'interpréter. En attendant, le sous-système d'onde plasma de Voyager 1 continue de renvoyer des données de plus en plus loin de chez nous, où chaque nouvelle découverte a le potentiel de nous faire réinventer notre maison dans le cosmos.

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Offline jacquesmomo

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Reply #53 - 15 May 2021, 17:47:36
Génial d'avoir des nouvelles d'une sonde qui est partie de terre alors que j'était jeune....   :explique: mais non tu n'as pas changé...

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