回答:
12月17日の惑星協会のブログ投稿の Emily Lakdawallaは、私たちが期待できることをかなりよく説明しています。
フライバイの前後の数日間のいくつかの貴重なデータダウンリンクには、グレースケールスナップショットを撮るNew HorizonsのLong Range Reconnaissance Imager(LORRI)からのいくつかの小さな写真が含まれます。低解像度の色は、Ralph機器のコンポーネントであるMulticolor Visible Imaging Camera(MVIC)に由来します。New Horizonsから取得した最初の画像は、New Horizonsが撮った最高の画像ではありません。
MU69の位置が不確かなため...
...身体の実際の位置は、予測された位置に焦点を合わせた写真の視野から完全に外れる場合があります。ターゲットを逃さないようにするために、宇宙船は小さな世界を見つける可能性が最も高い宇宙の領域全体でその機器をスキャンする必要があり、空のスペースに大量のデータを取得して、オブジェクトに関するデータを取得します。
彼女は、例として67Pコメット画像を使用して、最も近いアプローチの周りの日々に何を期待するかを示します。
コアフェーズは、12月24日から1月2日までの10日間続きます。科学のほぼすべては、MU69をマッピングし、その組成を調査し、その回転速度と極を把握し、ダスト、リング、衛星を検索するための強力なイメージングと分光法により、最も近いアプローチのわずか2日間で発生します
いくつかの点で、MU69フライバイは、プルートフライバイよりもはるかに困難になります。MU69は小さく、暗く、かすかに見えます。New Horizonsは、最も近いアプローチの3日前まで、それをドット以上のものとは見なしません。MU69は、LORRIカメラが設計されたものよりも暗く、太陽光がより暗くなっています。また、MU69は非常に小さいので、ニューホライズンズは、表面の興味深いディテールを表示するために、冥王星よりもずっと近くを通過する必要があり、その結果、最も近いアプローチで視点が急速に変化します。
これらすべての要因の結果として、LORRIの画像は少し不鮮明になり、冥王星で見たものよりもノイズが多くなります。MVICはこれらの課題の影響をあまり受けません。MVICが機能する方法では、MU69全体をゆっくりとスイープしてより強い信号を構築することにより、ニューホライズンズが微光と高速を補正することが可能です。
行われるその他の測定は次のとおりです。
12月29日の終わりに向けて、科学データの収集が実際に始まります。密集した一連の観測により、MU69の光度曲線が収集されます。これは、約6時間にわたって、回転によって表面がどのように変化するかを示す尺度です。
12月30日には、さらに6時間の科学ブロック、カラーイメージング、ディープサテライト検索、およびライトカーブデータの組み合わせが表示されます。12月31日の初めに同じことが起こり、その後、ニューホライズンズはフライバイの最も激しいインナーコアフェーズに入ります。
彼女はここで合理的に引用することができるよりもはるかに詳細を提供するため、すべての情報についてはブログ投稿を読む必要があります。
彼女はまた、より多くの資料を引用しています。
これは、ウルティマトゥーレの別のシミュレーション画像です。NASAのニューホライズンズ宇宙船に搭載されたメインカメラが、カイパーベルトオブジェクトが1月1日の接近飛行に近づくときに「見る」方法を示しています。
このアプローチの運用タイムラインの概要は次のとおりです。
(ソース)
そのフライバイ距離の決定 が行われました。宇宙船は3500 kmのフライバイの間コース上に留まります。