p Os relógios atômicos são dispositivos de marcação do tempo que funcionam mantendo as partículas subatômicas ressoando na frequência desejada. Usando este processo, os relógios podem indicar as horas com uma precisão incrível. É um nível de precisão que torna possível a nossa tecnologia GPS. Os receptores GPS usam relógios atômicos para determinar a distância entre eles e os satélites de posicionamento global (que têm seus próprios relógios atômicos embutidos). Com essas informações em mãos, o receptor pode localizar seu paradeiro. p De forma similar, A NASA usa relógios atômicos para guiar as naves feitas pelo homem através do espaço profundo - que é definido como qualquer ponto celestial que está "na ou além" da órbita da lua. p Primeiro, um sinal é enviado pelas antenas nas estações terrestres. Ao receber isso, a espaçonave dispara um sinal de retorno. E é aí que entra a cronometragem. Os relógios atômicos de nível de superfície dizem aos cientistas exatamente quanto tempo passou entre o sinal de saída e sua mensagem de resposta. p Os cálculos são feitos para determinar a velocidade da nave, trajetória e localização. Enquanto isso, o próprio navio tem que ficar parado, aguardando comandos de navegação da equipe ligada à Terra. Como a distância é igual à velocidade multiplicada pelo tempo, a distância entre uma estação terrestre e uma espaçonave é o tempo que leva para uma transmissão fluir entre elas multiplicado pela velocidade da luz. NASA p O DSAC foi projetado para agilizar o processo. Pesando apenas 35 libras (16 quilogramas), é significativamente mais leve que o maciço, relógios aterrados que são usados atualmente para direcionar missões no espaço profundo. Na verdade, é pequeno o suficiente para caber em um satélite ou foguete. p Então, se o dispositivo funcionar, os futuros astronautas não terão que girar os polegares até que a Terra envie as instruções de viagem. Com um relógio atômico portátil a bordo, eles podem avaliar seus próprios rumos, tome decisões mais rápidas, e gozam de alguma autonomia. p As estações terrestres podem se beneficiar do acordo, também. No momento, eles estão limitados a rastrear uma espaçonave de cada vez, mas o DSAC eliminaria a necessidade de sinais de retorno. Isso permitiria às estações rastrear várias embarcações simultaneamente. p Testes conduzidos aqui na Terra descobriram que o DSAC - que utiliza íons de mercúrio para dizer as horas - era muito mais preciso e estável do que qualquer um dos relógios atômicos que você encontrará em satélites GPS. p Agora, a comunidade científica está procurando ver como o dispositivo se sairá na Fronteira Final. Mas eles não vão atirar além da lua imediatamente. Depois que o Falcon Heavy decolar, o DSAC passará um ano na órbita da Terra enquanto os engenheiros acompanham de perto seu progresso. p "Temos objetivos elevados para melhorar a navegação e a ciência do espaço profundo usando o DSAC, "Dr. Todd Ely disse em uma declaração da NASA de 2018. Um investigador do Laboratório de Propulsão a Jato, Ely acrescenta que o gadget "pode ter um impacto real e imediato para todos aqui na Terra se for usado para garantir a disponibilidade e o desempenho contínuo dos [sistemas GPS]". AGORA ISSO É INTERESSANTE
Um relógio de pulso que o astronauta Ron Evans usou na missão Apollo 17 foi vendido por US $ 245, 000 em um leilão de 2016.