Pandora będzie obserwować każdą egzoplanetę 10 razy, przez 24 godziny za każdym razem.
Będzie zbierać kluczowe dane o planecie i jej gwieździe macierzystej podczas tranzytów – zjawiska, podczas którego planeta przechodzi przed gwiazdą, którą okrąża.
Satelita wykorzysta innowacyjny 45-centymetrowy teleskop, wykonany w całości z aluminium, do jednoczesnego pomiaru jasności gwiazdy macierzystej w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni oraz uzyskania widma bliskiej podczerwieni planety tranzytującej.
Umożliwi to naukowcom precyzyjne oddzielenie sygnałów gwiazdowych od planetarnych, co usprawni obserwacje z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba NASA oraz przyszłe misje poszukiwania planet nadających się do zamieszkania, takie jak Habitable Worlds Observatory (Obserwatorium Światów Nadających się do Zamieszkania ).
NASA Awards Launch Service Task Order for Pandora MissionTiernan P. Doyle Feb 10, 2025 CONTRACT RELEASE C25-003
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-launch-service-task-order-for-pandora-mission/NASA’s Pandora Mission One Step Closer To Probing Alien Atmospheres
Francis Reddy Jan 16, 2025 Article
(...) “We see the presence of water as a critical aspect of habitability because water is essential to life as we know it,” said Goddard’s Ben Hord, a NASA Postdoctoral Program Fellow who discussed the mission at the 245th meeting of the American Astronomical Society in National Harbor, Maryland. “The problem with confirming its presence in exoplanet atmospheres is that variations in light from the host star can mask or mimic the signal of water. Separating these sources is where Pandora will shine.” (...)
https://science.nasa.gov/universe/exoplanets/nasas-pandora-mission-one-step-closer-to-probing-alien-atmospheres/https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pandora.htmNASA's Pandora Mission Will Study Alien AtmospheresNASA Goddard
2)
SpaceX @SpaceX 1:27 PM · Jan 11, 2026
Falcon 9 is vertical at pad 4E in California ahead of the Twilight rideshare mission to dusk-dawn orbit. Liftoff is targeted for 5:44 a.m. PT → http://spacex.com/launches/twilight
https://twitter.com/SpaceX/status/2010327792156897316Dwa pozostałe ładunki NASA, BlackCAT (Black Hole Coded Aperture Telescope) i SPARCS (Star-Planet Activity Research CubeSat), pochodzą z inicjatywy agencji CubeSat Launch Initiative.
Każdy CubeSat ma wymiary 11,8 x 7,8 x 3,9 cala (30 x 20 x 10 cm).
BlackCAT jest finansowany z
NASA’s Astrophysics Research and Analysis Program w wysokości 5,8 miliona dolarów na pięcioletnią misję.
Jest to szerokokątny teleskop rentgenowski zbudowany i zarządzany przez
Pennsylvania State University przy wsparciu
Los Alamos National Laboratory i zbudowany na bazie satelity firmy
Kongsberg NanoAvionics US.
Według komunikatu prasowego Penn State z 09.2021, start BlackCAT miał nastąpić w 03.2024.
Teleskop będzie wykorzystywany „do badania potężnych eksplozji kosmicznych, takich jak rozbłyski gamma, zwłaszcza tych z wczesnego okresu istnienia wszechświata, oraz innych ulotnych zjawisk kosmicznych” – poinformowała NASA.
Kongsberg NanoAvionics @NanoAvionics 8:32 PM · Jan 9, 2026
BlackCAT is set to launch!
This @NASA-funded mission led by @PSUScience, with contributions from @LosAlamosNatLab, will launch at 13:19 UTC this Sunday to hunt for some of the brightest, furthest, and oldest explosions in our Universe:
BlackCAT (the Black Hole Coded Aperture Telescope) is an X-ray space telescope integrated into our 6U CubeSat bus to detect and study high-redshift Gamma-Ray Bursts (GRBs) that happen when massive stars collapse into black holes or when neutron stars collide.
BlackCAT expects to detect dozens of GRBs each year, pinpoint their locations, and transmit real-time alerts to the ground via the Iridium satellite network.
These alerts will allow rapid follow-up by other observatories, such as the James Webb Space Telescope (JWST), which will help scientists:
— Map cosmic reionization, a period when the Universe transitioned from darkness to light.
— Measure ionizing radiation escaping from early galaxies.
— Study how metals formed in the early Universe.
BlackCAT will also help locate electromagnetic counterparts to gravitational wave events, complementing research from facilities such as the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO).
Capturing the bright afterglow from X-rays to radio waves will enable “multimessenger” studies, combining signals across different parts of the electromagnetic spectrum to reveal the physics behind these rare cosmic events.
Despite its small size, BlackCAT's soft X-ray sensitivity and real-time alerts make it a powerful new tool for time-sensitive transient astronomy.
https://twitter.com/NanoAvionics/status/2009709920828916171SPARCS został zaprojektowany do badania rozbłysków słonecznych i plam słonecznych gwiazd o małej masie w dalekim i bliskim ultrafiolecie.
Dane zebrane w ramach tych obserwacji pomogą określić prawdopodobieństwo, jak te rozbłyski mogą sprzyjać powstaniu życia na pobliskich egzoplanetach.
„Po raz pierwszy będziemy w stanie dojrzeć te najrzadsze i najsilniejsze z tych rozbłysków gwiezdnych” – mówi profesor Jewgienija Szkolnik z Uniwersytetu Stanowego Arizony , główna badaczka misji. „A kiedy zrozumiemy, jak silne mogą być rozbłyski, czego tak naprawdę nie wiemy, w końcu zrozumiemy, ile energii uderza w potencjalnie nadającą się do zamieszkania planetę. Wtedy będziemy mogli wykorzystać te dane do obliczenia, jak silne jest to uderzenie”.
W prezentacji poświęconej astrofizyce ze stycznia 2020 NASA ogłosiła, że start misji SPARCS planowany jest na jesień 2021.
Nieco ponad połowa z 40 wdrożeń została zrealizowana przez firmę
Exolaunch, która działa zarówno w Niemczech, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Pierwsze wdrożenie misji Twilight było pierwszym z
czterech satelitów Connecta Internet of Things CubeSat od tureckiej firmy Plan-S Satellite and Space Technologies.
Dzięki temu Plan-S będzie miał w sumie 16 satelitów IoT na niskiej orbicie okołoziemskiej, zakładając pomyślne wdrożenie i uruchomienie.
Kolejnym godnym uwagi ładunkiem, nad którym nadzór sprawuje Exolaunch, jest satelita
Araqys-D1/Dcubed-1 niemieckiej firmy Dcubed.
CubeSat ma na celu zbudowanie wysięgnika o średnicy 60 cm w kosmosie.
„Jeśli się powiedzie, będzie to światowa nowość: produkcja konstrukcji bezpośrednio w próżni kosmicznej” – napisał Dcubed w mediach społecznościowych. „Osiągnięcie tego przełomu – znanego jako produkcja w kosmosie (In-Space Manufacturing, ISM) – otwiera drzwi do radykalnie nowej przyszłości: takiej, w której duże panele słoneczne, anteny i całe infrastruktury kosmiczne nie są wystrzeliwane z Ziemi… lecz powstają w kosmosie”.
Kanadyjska firma Kepler Communications również planuje rozmieścić
dziesięć swoich 300-kilogramowych satelitów telekomunikacyjnych o nazwie Aether. Firma poinformowała, że satelity, wyposażone w cztery terminale optyczne dla „wysokiej przepustowości i niskich opóźnień łączy laserowych”, zostały zaprojektowane tak, aby były zgodne ze standardami komunikacyjnymi Amerykańskiej Agencji Rozwoju Kosmicznego (SDA).
SpaceX deploys NASA’s Pandora, other smallsats amid 1st ‘Twilight’ rideshare missionJanuary 10, 2026 Will Robinson-Smith
(...) Roughly 7.5 minutes after liftoff, B1097 touched down at Landing Zone 4 (LZ-4), adjacent to the launch pad. This was the 32nd landing at this site and the 557th booster landing for SpaceX to date.
https://spaceflightnow.com/2026/01/10/live-coverage-spacex-to-launch-1st-twilight-rideshare-mission/