2008

22/01/2008
Как сообщает New Scientist, анализ данных по пространственной анизотропии реликтового космического излучения, полученным зондом WMAP, позволил исследовательской группе лондонского Империал-колледжа сделать вывод о том, что в них, возможно, запечатлелись признаки наличия струн на самых ранних этапах развития Вселенной (в рамках модели Большого Взрыва".
     Моделирование показало, что предположение о наличии на ранних этапах развития Вселенной особых гипотетических объектов - струн - позволяет обеспечить несколько лучшее соответствие результатов с реальной картой распределения неоднородностей, чем моделирование "без струн".
     Неожиданное обнаружение флуктуаций реликтового излучения на небесной сфере - феномена "Оси Зла" - стало одним из важнейших открытий последнего времени, ставящим под сомнением фундаментальные принципы нынешней картины мира, пишет CNews.ru.
21/01/2008
  Как сообщает Space Daily, NASA возобновило закупки у компании ETSimulants имитатора лунного реголита - "поддельной" лунной пыли. Заключен первый с 1992 года контракт. Сообщается, что реголит необходим для тестирования на "пылезащищенность" оборудования, предназначенного для работы на Луне.
     В общей сложности американское космическое агентство приобрело уже 40 т "лунной" пыли. Она доставляется в Хьюстон в пластиковых мешках по 1,5 т на 18-колесных грузовых автомобильных платформах. В сообщении подчеркивается, что производство "лунной" пыли организовано на "секретном объекте" где-то в штате Техас.
     Зачем необходимы столь масштабные закупки, не сообщается. Неизвестно также, организовано ли в США аналогичное производство имитаторов пыли марсианской, пишет CNews.ru.
19/01/2008
Как сообщается в блоге Планетарного общества США, неожиданное ЧП на автоматической исследовательской станции Ulysses сорвало плановые процедуры получения информации с зонда Messenger, совершившего 14 января нынешнего года пролет в 203 км от поверхности Меркурия со стороны еще неисследованного полушария, передает CNews.ru.
     Связь с зондом Messenger планировалось осуществлять с помощью станций дальней космической связи NASA, расположенных в Голдстоуне (шт. Калифорния), Канберре (Австралия) и Мадриде (Испания). Каждая из этих станций оснащена одной полноповоротной антенной диаметром 70 м и двумя антеннами апертурой 34 м. Наиболее эффективная передача данных осуществляется с помощью антенн с максимальной апертурой.
     Именно 70-метровая антенна была выделена для связи с зондом Messenger в ключевой момент – при пролете вблизи Меркурия. Однако неожиданное ЧП на другой станции, случившееся в самый неподходящий момент, сорвало планы NASA.
     Согласно представленной американским аэрокосмическим ведомством информации, при проведении тестовой процедуры (EPC 1/TWTA 1 Switch off/on Test 1) на зонде Ulysses 15 января на Земле не удалось получить телеметрическое сообщение по каналу связи в наиболее “емком” X-диапазоне. Интрига заключается в том, что зонд Ulysses как раз в этот момент находится в наиболее удобном для исследования приполярных областей Солнца участке траектории – и как раз в это время на светиле были зафиксированы процессы, которые могут означать начало нового 11-летнего цикла его активности.
     Авария на зонде Ulysses потребовала выделения 70-метровой антенны для связи с ним. Messenger остался без расчетного канала связи.
     Связь с зондом Messenger в момент пролета вблизи Меркурия осуществлялась с помощью 34-метровых антенн, однако они неспособны обеспечить высокоскоростной прием научной информации и использовалась лишь для приема информации телеметрической.
     Однако собранная зондом информация, возможно, не пропала и хранится в бортовом записном устройстве. Согласно представленной информации в ночь с 15 на 16 января специалисты NASA попытаются установить связь с зондом при помощи 70-метровой антенны.
     Очередность «выгрузки» данных на Землю такова. Сначала предполагается принять одно-единственное панхроматическое изображение Меркурия, выбранное «наугад». Им станет изображение неизвестного полушария Меркурия, сделанное широкоугольной камерой с разрешением около 5 км/пиксель. Затем будет приниматься информация с других научных приборов зонда, и лишь затем – остальные изображения.

19/01/2008
Персональная выставка Заслуженного художника РФ Юрия Походаева пройдет в выставочном центре МОСХ на Беговой с 17 по 25 января. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского отделения Союза художников РФ (МОСХ), "персональная выставка Ю.Походаева - событие в культурной жизни не только Москвы и России". "Это один из самых известных в мире современных российских живописцев. Не случайно он стал участником состоявшейся в Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, и получившей большой резонанс в мире, выставки русского классического искусства с весьма знаменательным названием: "От А.Рублева до Ю.Походаева", - сказали в пресс-службе.
     Сам художник признается, что "тема космоса занимает в его жизни место, может быть, не меньшее, чем живопись". Действительно, многие его работы посвящены космосу или точнее - человеку в космосе. Такие его картины как "Перед стартом", "Выход в космос". В.А.Джанибеков", "В открытом космосе", "Ю.А.Гагарин" и "С.П.Королев", "В полете", "Над Гималаями" - получили всемирную известность.
     Семь его полотен сопровождали космонавтов в международных экспедициях: с В.Джанибековым и Жаном-Луи Кретьеном, с Ю.Малышевым и Шар-Ма. Его картина "Зимка" пробыла на станции "Мир" несколько лет. Теперь это уникальная реликвия - единственное, что осталось от станции. На ней три космические печати и автографы космонавтов.

19/01/2008
С древнейших времен коренные жители Северной Америки стали давать полной Луне (full moon) собственные имена в зависимости от времени года. С ночным светилом они связывали свои успехи в охоте или какие-то иные важные события в своей жизни.
     Уже не первый год на сайте Space.com публикуется такой список "полных Лун" на предстоящий год.
     Вот как будет называться наш естественный спутник в 2008 году, в те дни, когда он предстанет на небосводе во всей своей красоте:
     22 января - "Полная Луна Волка" (Full Wolf Moon). Сильные морозы в эти дни заставляли волков приближаться к жилищам индейцев в поисках пищи. Вой голодных зверей наводил ужас на жителей и заставлял искать взаимосвязь их агрессивности с явлениями природы. Луны лучше всего подходила на роль естественного "раздражителя". Отсюда и название.
     В ряде индейских племен январскую полную Луну иногда называют "Старая Луна" (Old Moon) или "Полная Луна Снега" (Full Snow Moon). Но большинство племен используют последнее название для обозначения следующей полной Луны.
     20 февраля - "Полная Луна Снега" (Full Snow Moon). Обильные снегопады затрудняли охоту и индейцы много времени проводили у своих очагов.
     Кстати, в 2008 году в день "Полной Луны Снега" жители Северной и Южной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение. Жители Европы увидят это природное явление утром 21 февраля.
     21 марта - "Полная Луна Птиц" (Full Worm Moon, возможно, перевод неточен). Сходил снежный покров, проявлялись проталины, подавали свои голоса птицы, начинавшие ежегодную миграцию с юга на север.
     В ряде племен эту Луну называли "Полная Луна Ворона" (Full Crow Moon) или "Полная Луна Корки" (Full Crust Moon), так как покрывавшая снег ледяная корка таяла и уже не могла выдержать вес человека.
     В средние века, когда в Америку проникли первые ростки христианства, эта Луна получила название "Полной Пасхальной Луны" (Paschal Full Moon). Кстати, в текущем году впервые с 1913 года Пасха действительно будет отмечаться сразу же после "Пасхальной Луны" (23 марта).
     20 апреля - "Полная Розовая Луна" (Full Pink Moon). Начинали расцветать первые весенние цветы и многие территории, заселенные индейцами, окрашивались в естественный розовый цвет.
     Другие названия этой Луны - "Полная Луна Яйца" (Full Egg Moon), а среди прибрежных племен - "Полная Луна Рыбы" (Full Fish Moon), так как в этот период сельдь идет вверх по течению рек на нерест.
     19 мая - "Полная Луна Цветов" (Full Flower Moon). Цветущие растения повсюду, поэтому и название Луны соответствующее.
     18 июня - "Полная Луна Клубники" (Full Strawberry Moon). В эти дни созревает клубника и индейцы связывали урожай этих ягод с красующейся на небе полной Луной.
     18 июля - "Обратная Полная Луна" (Full Buck Moon). В этот период олени сбрасывали рога, как бы начиная новый цикл жизни.
     Другое название этой Луны - "Полная Луна Грома" (Full Thunder Moon).
     16 августа - "Полная Луна Остра" (Full Sturgeon Moon). В этот период в районе Великих Озер скапливалось большое количество осетровых, которых было довольно легко поймать.
     Другие названия - "Полная Красная Луна" (Full Red Moon), "Полная Луна Молодого Зерна" (Full Green Corn Moon).
     В 2008 году на этот день придется и частичное лунное затмение, которое смогут увидеть жители большинства районов земного шара.
     15 сентября - "Полная Луна Урожая" (Full Harvest Moon). Название говорит само за себя и в комментариях не нуждается.
     14 октября - "Полная Луна Охотников" (Full Hunters' Moon). С появлением этой "полной Луны" индейцы открывали новый сезон охоты.
     13 ноября - "Полная Луна Бобра" (Full Beaver Moon). Приходит пора ставить ловушки на бобров. Охота на этих зверьков облегчается в этот период тем, что они заняты подготовкой к зиме и мало обращают внимания на опасности. Чем охотники и пользуются.
     12 декабря - "Холодная Полная Луна" (Full Cold Moon). Вновь наступают морозы, выпадает снег, жизнь замирает, чтобы вновь возобновить свой ход следующей весной.
18/01/2008
  Турецкий центр исследования проблем неопознанных летающих объектов сообщил, что впервые удалось записать на видеопленку представителей внеземных цивилизаций. Обладателем уникальной записи стал сторож одного из коттеджных городков Ялчин Ялман. Он долго охотился за НЛО, пока не снял на камеру летающую тарелку и двоих инопланетян.
   На пленке четко видны контуры космического корабля, его блестящая металлическая поверхность и силуэты двух пришельцев. http://www.dni.ru/
18/01/2008
Орбитальный телескоп "Чандра" запечатлел гигантские плазменные струи, выбрасываемые из центра галактики Центавр А, где находится сверхмассивная черная дыра. Такие струи образованы из вещества аккреционного диска вокруг сверхмассивной черной дыры и ориентированы вдоль оси ее вращения.
    Согласно одному из механизмов этого необычного явления струи (или джеты) имеют релятивистскую природу и образуются вследствие "закручивания" вращающейся черной дырой магнитного поля аккреционного диска. Благодаря присутствию в джетах электронов с высокой энергией, они испускают мощное рентгеновское излучение, которое и было зафиксировано "Чандрой". Протяженность джета, направленного на снимке вверх влево, достигает 13000 световых лет, противоположный джет заметно короче.
    На опубликованном снимке рентгеновскому излучению с максимальной энергией соответствует голубой цвет, а лучам со средней и низкой энергией - зеленый и красный, соответственно. Темно-зеленым цветом обозначены пылевые облака. Многочисленные же яркие точки - это двойные системы, состоящие из небольших черных дыр и обычных звезд.
18/01/2008
 Одной из престижнейших мировых премий в мире науки - премии имени Крафорда Шведской академии наук, отмечающей достижения в тех её областях, которые не отмечены Нобелевской премией - в этом году удостоены три человека - двое россиян, француз и американец.
     Половину премии, составляющей $500 тысяч получил академик РАН Рашид Алиевич Сюняев, работающий в Институте космических исследования (ИКИ) РАН и Институте астрофизики имени Макса Планка в Германии. Он удостоен премии «за его решающий вклад в астрофизику высоких энергий и космологию, в частности - (понимание) процессов и динамики в окрестности чёрных дыр и нейтронных звёзд и демонстрацию диагностической силы структур в фоновом излучении». [Прим.: т.е. за созданную им совместно с Н.И.Шакурой в 1973 году стандартную α-теорию дисковой аккреции и последующие теоретические работы и космические эксперименты.]
     Вторую половину премии разделили принстонский профессор, гражданин США Эд Виттен и профессор Института высших научных исследований под Парижем Максим Львович Концевич, имеющий российское и французское гражданства. Они удостоены премии «за их важный вклад в математику, вдохновлённый современной теоретической физикой».
     Премия Крафорда вручается Шведской королевской академией наук с 1982 года, одним из двух лауреатов первой премии был другой великий русский математик Владимир Игоревич Арнольд. Премия вручается каждый год в одной из четырёх областей: математика и астрономия, науки о Земле и науки о жизни с особым вниманием к исследованиям по экологии и ревматоидному артриту. Размер премии составляет $500 тысяч, она предназначена для того, чтобы дать возможность лауреатам спокойно продолжать свои исследования. В разное время лауреатами премии были Лайман Спитцер, Пол Эрлих, Алан Коннс и Мартин Рис. До сих пор премию ни разу не получали женщины.
     Р.А. Сюняев - советский астроном, академик АН СССР (1992 г.). Родился в Ташкенте. В 1966 окончил Московский физико-технический ин-т, в 1966-1968 гг. обучался в аспирантуре того же ин-та под руководством Я.Б. Зельдовича. В 1968-1974 гг. работал в Ин-те прикладной математики АН СССР. С 1974 работает в Ин-те космических исследований АН СССР (зав. отделом астрофизики высоких энергий).
     Основные научные работы относятся к астрофизике высоких энергий, космологии, теории фонового излучения Вселенной, физике межгалактической среды. Выполнил цикл работ, посвященных исследованию взаимодействия излучения и плазмы в экстремальных астрофизических условиях: в ранней Вселенной, компактных источниках рентгеновского излучения, ядрах галактик и квазарах. Предложил методы поиска и отождествления черных дыр и нейтронных звезд, излучающих за счет аккреции вещества. Совместно с Н.И. Шакурой разработал теорию дисковой аккреции на релятивистские звезды. Совместно с Ю.Н. Гнединым предсказал существование циклотронных линий в спектре излучения рентгеновских пульсаров - нейтронных звезд с сильными магнитными полями. В работах, посвященных исследованию взаимодействия излучения и вещества в сверхсильных магнитных полях, рассмотрел формирование диаграммы направленности излучения горячего пятна вблизи магнитных полюсов нейтронной звезды, рассчитал поляризацию выходящего излучения и его спектр. Предложил модели формирования импульсов рентгеновских пульсаров, рассмотрел распространение фронта термоядерного горения на поверхности нейтронных звезд (в связи с теорией источников рентгеновских всплесков). Совместно с В.М. Лютым и А. М. Черепащуком предложил оптические методы поиска двойных рентгеновских систем и дал интерпретацию наблюдений регулярной оптической переменности этих объектов. Рассмотрел взаимодействие рентгеновского излучения с атмосферой нормальной звезды - испарение вещества с ее поверхности, отражение рентгеновских лучей, нагрев атмосферы, приводящий к появлению на поверхности звезды горячего пятна. Совместно с Зельдовичем и В.Г. Куртом рассчитал кинетику рекомбинации водорода во Вселенной, показал, что отклонения этого процесса от равновесного приводят к важным астрофизическим следствиям. Совместно с Зельдовичем предсказал понижение яркостной температуры реликтового излучения в направлениях на скопления галактик вследствие взаимодействия низкочастотных фотонов с горячим межгалактическим газом (эффект Зельдовича-Сюняева). Этот эффект позволяет определить размер облака газа, расстояние до облака и скорость его движения относительно фонового излучения, что в свою очередь дает возможность определения постоянной Хаббла и возраста Вселенной. Сюняев предложил (1984 г.) метод диагностики горячего газа в скоплениях галактик и остатках вспышек сверхновых по наблюдениям в миллиметровых линиях переходов между подуровнями сверхтонкой структуры водородо- и литиеподобных ионов тяжелых элементов.
     В последние годы работает также в области экспериментальной рентгеновской и гамма-астрономии.
     Из книги "Астрономы" (Киев, Наукова думка, 1986).
17/01/2008
17 января, рассматривая снимки с «Мессенджера», полученные при подлете к Меркурию, любители астрономии и космонавтики с сайта www.unmannedspaceflight.com обнаружили вблизи диска планеты несколько ярких точек. Оптимисты поспешили сообщить, что открыты некие «невидимые» естественные спутники планеты. Однако пессимисты рассудили иначе: это, скорее всего, цифровой «шум» камеры зонда, или шутки программы, которой обрабатывался исходный снимок.
     Поиски меркурианской луны проводились земными средствами, и не раз. Астрономы пытались найти достаточно значимые объекты на устойчивых орбитах на расстояниях от 6 до 140 радиусов Меркурия. Возможности современной аппаратуры позволяли обнаружить спутник величиной от 0.5 до 1.6 км. Было найдено два подозрительных источника, но ни один из них нельзя было уверенно идентифицировать. Несмотря на то, что результаты значительно превосходили наблюдения «Маринера-10» как с точки зрения широты охвата, так и с точки зрения величины обнаруживаемых объектов, ни одного «невидимого» спутника так и не удалось найти.
     И все-таки вероятность существования необнаруженных небольших объектов (в диапазоне размеров менее десятков метров) не равна нулю. Их могут открыть такие аппараты, как «Мессенджер» или «БепиКоломбо», предназначенные для продолжительных исследований Меркурия с орбиты вокруг него.

17/01/2008
Астрофизики NASA Кейго Фукумуро и Демостенес Казанас из Центра космических полётов им. Годдарда представили на съезде Американского астрономического общества в Остине (штат Техас, США) результаты своей теоретической работы, в которой утверждается, в частности, что мощная гравитация за пределами внешней границы чёрной дыры способна порождать такое странное явление, как "световое эхо".
     Большинство чёрных дыр окружены диском горячего газа, который вращается вокруг них со скоростью близкой к скорости света. Иногда из разогретых участков дисков происходит беспорядочный выброс рентгеновских лучей. Многие из фотонов рентгеновского излучения направляются к Земле, проходя по различным траекториям вокруг чёрной дыры. Из-за того, что сверхвысокая гравитация чёрной дыры искривляет окружающее её пространство-время, траектории фотонов также искривляются, в результате чего они достигают Земли с задержкой, зависящей от изначального положения зоны выброса рентгеновского излучения, чёрной дыры и Земли.
     Однако, если чёрная дыра вращается очень быстро, то, по расчётам Фукумуры и Казанаса, паузы между регистрацией фотонов будут постоянными, вне зависимости от позиции источника испускания. Астрофизики установили, что около 75% фотонов рентгеновского излучения от быстровращающихся чёрных дыр регистрировались наблюдателями уже после прохождения ими части пути по орбите. В тоже время другие фотоны совершали один или несколько полных витков вокруг чёной дыры.
     По словам Казанаса, при каждом одиночном выбросе рентгеновских лучей из диска, наблюдатель зарегистрирует две или более вспышки, разделённые постоянным временным интервалом - они будут представляться как квази-периодические осцилляции (КПО). Если чёрная дыра с массой в 10 солнечных вращается со скоростью 95% от максимально возможной, то период её КПО должен составлять около 0,7 мс, что соответствует почти 1400 пикам в секунду. Это в три раза больше максимальных значений КПО из всех, когда-либо регистрировавшихся.
     Обнаружение в будущем этих высокочастотных КПО будет иметь большее значение, чем подтверждение других предсказаний теории Эйнштейна. Это также обеспечит учёных ценной информацией о физических характеристиках самих чёрных дыр, сообщает официальный сайт NASA.
16/01/2008
35 лет назад, 16 января 1973 года в 01 час 35 минут по московскому времени автоматическая станция «Луна-21» совершила мягкую посадку на поверхность Луны в восточном районе Моря Ясности, внутри кратера Лемонье диаметром 55 километров. Советский луноход «прилунился» в 180 километрах к северу от места посадки «Аполлона-17». Впервые в практике исследований Луны космическими средствами советский и американский аппараты совершили мягкие посадки в такой близости друг от друга.
     Первый сеанс связи было поручено провести экипажу в составе командира майора Игоря Леонидовича Федорова, водителя майора Вячеслава Георгиевича Довганя, оператора майора Николая Яковлевича Козлитина, штурмана майора Викентия Григорьевича Самаля и бортинженера майора Альберта Евстафьевича Кожевникова. Второй сеанс связи с лунной лабораторией осуществлял экипаж в составе командира майора Николая Михайловича Еременко, водителя старшего лейтенанта Габдулхая Гимадутиновича Латыпова, оператора старшего лейтенанта Валерия Михайловича Сапранова, штурмана майора Константина Константинович Давидовского и бортинженера майора Леонида Яковлевича Мосензова.
     К сожалению, во время полета к Луне вышел из строя датчик местной вертикали, и «Луноход-2» лишился навигационной системы. Опыт экипажа «Лунохода-1» позволил второму лунному вездеходу успешно спуститься на лунную поверхность. Четыре месяца экипаж водил аппарат без телеметрических показаний значения углов крена и дифферента на стрелочных приборах, ориентируясь только по горизонту Луны и доверяясь интуиции водителей. «Лунной акробатикой» назвали тогда движение «Лунохода-2» по гребню вала кратера в Море Ясности.
     За четыре месяца (пять лунных дней и ночей) с 16 января по 10 мая 1973 года с «Луноходом-2» было проведено 60 сеансов радиосвязи. Передвигаясь в условиях сложного лунного рельефа аппарат, преодолел 37 километров. С помощью телевизионной аппаратуры, установленной на борту вездехода, на Землю были преданы 86 панорам и более 80 тысяч телевизионных снимков лунной поверхности. В 493 точках определялись физико-механические свойства грунта, а в 23 точках был проведен его химический экспресс-анализ. В ходе съемки были получены стереоскопические изображения наиболее интересных особенностей лунного рельефа, позволившие провести детальное изучение его строения.
По информации сайта Минобороны РФ.
16/01/2008
   Вторая группа работающих в Антарктиде ученых из Корейского института полярных исследований обнаружила крупный метеорит весом в 3,7 кг, сообщила газета "Чосон ильбо".
     Всего в период между 24 и 30 декабря прошлого года южнокорейские полярники нашли 13 метеоритов. Их предшественники из первой группы южнокорейских исследователей обнаружили в этом районе шестого континента пять метеоритов, но все они весили от 200 и до 400 граммов.
   Как сообщает ИТАР-ТАСС, эти посланцы из Вселенной считаются важным подспорьем для изучения тайн создания Солнечной системы и эволюции планет. Хотя на долю Антарктиды приходится всего 3% от поверхности нашей планеты, на ее территории уже обнаружены 25 тысяч или 80% всех попавших в распоряжение науки метеоритов. В общей сложности две группы южнокорейских полярников нашли на ледовом континенте 18 таких посланцев из открытого космоса и поэтому показателю идут на пятом месте после США, Японии, Китая и Италии. http://gzt.ru/

16/01/2008
Команда учёных, возглавляемая Рафаэлем Гавацци и Томмазо Троем из Университета Калифорнии в Санта-Барбаре в ходе анализа данных, полученных по итогам программы Sloan Sky Survey, обнаружила двойное "кольцо Энштейна", сообщает Presscue. Это случается, когда одна галактика перекрывает по отношению к наблюдателю другую и искажает исходящий от неё свет, - образуя т.н. гравитационную линзу. Когда оба объекта находятся ровно друг против друга, вокруг передней галактики и наблюдается "кольцо Энштейна".
     Если другая, ещё более удалённая галактика, находится ровно под двумя другими, то в результате у системы появляется второе, ещё более яркое кольцо. Учёные поясняют, что шансы на обнаружение такого феномена очень малы. Система гравитационных линз SDSSJ0946+1006 состоит из трёх галактик. Передняя находится в 3 миллиардах световых лет от Земли, средняя - в 6, а самая отдалённая примерно в 11 миллиардах световых лет от нас.
     Исследователи смогут точно измерить распределение тёмной материи в галактиках. Именно она искривляет пространство-время и создаёт эффект линзы. К тому же, форма двух колец позволила учёным измерить массу средней галактике, которая равна массе миллиарда Солнц. Специалисты указывают, что это первое в истории измерение массы карликовой галактики, находящейся на таком удалении.
     Это открытие поможет учёным изучить тёмную материю, тёмную энергию, выяснить, что из себя представляют удалённые галактики и даже вычислить искривление Вселенной. Обнаружение 50 таких колец позволит специалистам подсчитать соотношение тёмной материи с обычной с погрешностью в районе 10%.

15/01/2008
15 января 2008 года началась коммерческая поставка данных с радиолокационного спутника высокого разрешения TerraSAR-X. Спутник, запущенный в июне 2007 г. успешно прошел этапы калибровки целевой аппаратуры, настройки и введен в штатный режим работы.
     TerraSAR-X – аппарат нового поколения, съемка с которого производится вне зависимости от погодных условий, а также времени суток и позволяет получать данные ДЗЗ с пространственным разрешением до 1 м, Планируемый срок эксплуатации спутника составит 5 лет. К 2012 году планируется запустить следующий аппарат TerraSAR-X-2, который заменит ныне действующий TerraSAR-X.
     Возможности использования космических данных с аппарата TerraSAR-X, условия приобретения, а также технология обработки радиолокационных данных будут представлены специалистами компании Infoterra GmbH и «Совзонд» на II Международной конференции «Космическая съемка - на пике высоких технологий», которая состоится с 16 по 18 апреля 2008 года в подмосковном «АТЛАС ПАРК-ОТЕЛЕ».
15/01/2008
14 января 2008 года в 22 часа 4 минуты по московскому времени американская межпланетная станция Мессенджер успешно пролетела мимо Меркурия на расстоянии в 203 км от его поверхности. Это первый гравитационный маневр станции в поле притяжения Меркурия, следующий ожидается 6 октября 2008 года. На орбиту вокруг Меркурия Мессенджер выйдет только в марте 2011 года.
    Во время сближения работали магнитометр, рентгеновский и гамма спектрометры, плазменный спектрометр, лазерный альтиметр и другие приборы. Было получено множество снимков поверхности Меркурия, в том числе и той ее части, которая ранее не наблюдалась с помощью космических аппаратов. Университет Джонса Хопкинса распространил снимки Меркурия, сделанный камерами межпланетного зонда MESSENGER во время сближения. На фотографии хорошо видны многочисленные кратеры, покрывающие поверхность небесного тела. Очень похоже на Луну. Если не знать, что на снимке, очень легко спутать с нашим естественным спутником.
    MESSENGER ("вестник") - аббревиатура от MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging ("Поверхность, космическое окружение, геохимия и дальнометрия Меркурия"). NASA запустило аппарат 3 августа 2004 года. Messenger - второй в истории аппарат, сблизившийся с Меркурием; первым был Mariner 10, побывавший на орбите ближайшей к Солнцу планеты 16 марта 1975 году, - почти 33 года назад, пройдя в 327 км от планеты.
     Messenger оборудован реактивными двигателями, работающими на жидком топливе. Электроэнергией же аппарат снабжают две панели, на которых установлены никелево-водородные солнечные батареи. "Мозгом" зонда является один процессор с тактовой частотой 25 Мгц и запасной с частотой 10 Мгц, который будет задействован в случае повреждения основного. Одним из основных элементов конструкции Messenger является тепловой щит, изготовленный из огнеупорной керамики. Как известно, из-за близости Солнца, температура на поверхности Меркурия может составлять до 450 C°. На борту зонда находится несколько научных инструментов, которые позволят исследователям лучше изучить самую близкую к Солнцу планету Солнечной системы. В их число входят:
    Mercury Dual Imaging System (MDIS). Этот инструмент состоит из широкоугольной и узкоугольной камер, которые в деталях запечатлят ландшафт Меркурия. Он также снабжён поворотной платформой, которая позволит точно позиционировать оптические устройства аппарата.
    Gamma-Ray and Neutron Spectrometer (GRNS). Предназначен для выявления гамма-лучей и нейтронов, излучаемых радиоактивными элементами на поверхности Меркурия, либо поверхностными породами, подвергающимися бомбардировке космическими лучами. Он также будет использоваться для поиска ледяных шапок на полюсах планеты. Известно, что они всегда находятся в тени.
    Magnetometer (MAG). Будет наблюдать за магнитным полем Меркурия, а также поможет обнаружить залежи магнитных минералов на планете.
    Mercury Laser Altimeter (MLA). Этот инструмент оборудован лазером, свет которого, отражённый поверхностью Меркурия, поможет составить точную топографическую карту этого космического тела.
    Mercury Atmospheric and Surface Composition Spectrometer (MASCS). Этот спектрометр чувствителен к инфракрасной и ультрафиолетовой части спектра. Он позволит измерить плотность атмосферных газов, а также выявить некоторые минералы на поверхности планеты.
    Energetic Particle and Plasma Spectrometer (EPPS). Измеряет состав, распределение и энергетичность заряженных частиц (электронов и ионов) в магнитосфере Меркурия.
    Radio Science (RS). Этот инструмент будет использовать эффект Допплера для измерения небольших изменений в скорости аппарата в то время как тот находится на орбите Меркурия. Он поможет учёным изучать распределение массы планеты, а также толщину её коры.