Стивен Джеффри Остро (9 марта 1946 г. — 15 декабря 2008 г.) — американский учёный, специализирующийся на радиолокационной астрономии . Он работал в Лаборатории реактивного движения НАСА . Остро руководил радиолокационными наблюдениями за многочисленными астероидами, а также лунами Юпитера и Сатурна, кольцами Сатурна, Марсом и его спутниками. По состоянию на май 2008 г. Остро и его коллеги обнаружили с помощью радара 222 околоземных астероида , включая 130 потенциально опасных объектов и 24 двойных , а также 118 объектов главного пояса . [1]
Он умер 15 декабря 2008 года из-за осложнений, связанных с раком. Коллеги вспоминают его с теплотой за его личный и профессиональный вклад. [2]
Остро получил степень бакалавра искусств в области свободных искусств и степень бакалавра наук в области керамических наук в Ратгерском университете в 1969 году, степень магистра в области инженерной физики в Корнеллском университете в 1974 году и докторскую степень в области планетологии в Массачусетском технологическом институте в 1978 году. В Массачусетском технологическом институте Остро обучался под руководством Гордона Петтенгилла и Ирвина И. Шапиро и изучал свойства рассеивания радиолокационных сигналов кольцами Сатурна и галилеевыми спутниками с использованием обсерватории Аресибо .
После завершения своей аспирантуры и года постдокторских исследований в MIT, Остро работал доцентом астрономии в Корнелле, прежде чем перейти в JPL в 1984 году. Остро возглавлял группу Asteroid Radar JPL и был членом группы Cassini–Huygens RADAR, изучающей спутники Сатурна . В 2008 году Остро был избран членом Американского геофизического союза , награжденным за признанные выдающиеся заслуги в науках о Земле и космосе.
Большая часть карьеры Остро была сосредоточена на развитии астероидной радиолокационной астрономии . В ранних экспериментах, таких как первое радиолокационное обнаружение Цереры , радиолокационные наблюдения астероидов ограничивались измерениями доплеровских сдвигов и радиолокационных сечений . [3] Начиная с начала 1980-х годов, Остро руководил разработкой методов радиолокационной визуализации и реконструкции формы, сначала определяя только внешние границы форм целей, а затем выводя трехмерные модели формы. [4]
С 19 по 22 августа 1989 года Остро и Скотт Хадсон наблюдали контактный двойной 4769 Castalia из обсерватории Аресибо , получив первые разрешённые радиолокационные изображения астероида, которые они позже использовали для построения модели объекта. После дальнейшего развития методов визуализации и реконструкции формы Остро, Хадсоном и Кристофером Магри и модернизации Аресибо в середине 1990-х годов количество радиолокационных наблюдений резко возросло. [5]
Остро был одним из первых участников обсуждения опасности столкновения с астероидом , уделяя особое внимание необходимости характеризовать астероиды перед любой попыткой отклонения. В статье с Карлом Саганом Остро отметил, что, хотя опасность столкновения с астероидом является долгосрочным риском для любой цивилизации, риск, связанный с поддержанием активной программы отклонения, выше, поскольку отклонить астероид так, чтобы он столкнулся с Землей, так же легко, как и предотвратить это. [6] Остро выступал за продолжение финансирования Планетарного радара Аресибо , как по соображениям опасности, так и по научным причинам.
Чтобы подробно изучить динамические последствия этих наблюдений, Остро сотрудничал со Стивеном Чесли, Джоном Д. Джорджини, Скоттом Хадсоном , Жаном-Люком Марго и Дэниелом Дж. Ширесом.
Радар обеспечивает чрезвычайно точное измерение положения и скорости целевых объектов, и такая астрометрия околоземных объектов была признана критически важной для борьбы с опасностью столкновения . Во многих случаях радиолокационная астрометрия исключала возможные столкновения с Землей из прогнозов траектории за годы до того, как это могла сделать оптическая астрометрия.
Остро работал над радиолокационными наблюдениями ледяных спутников Юпитера и Сатурна, в частности с помощью инструмента Cassini-Huygens RADAR. Радиолокационные наблюдения спутников Марса, Фобоса и Деймоса , уточнили знания об их орбитах и показали, что их поверхности покрыты материалом очень низкой плотности (~1 г/см 3 ), скорее всего, мелкозернистой пылью, на глубину нескольких метров.
Три, через Роберта Коннелли и Питера Дж. Кэмерона
{{cite journal}}
: Цитировать журнал требует |journal=
( помощь ) [ необходима полная цитата ]