Jump to content

2001 Марсианская Одиссея

(Перенаправлено из Марсианской Одиссеи )

2001 Марсианская Одиссея
Впечатление художника от Mars Odyssey космического корабля
Тип миссии Марсианский орбитальный аппарат
Оператор НАСА / Лаборатория реактивного движения
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 2001-013А Отредактируйте это в Викиданных
САТКАТ нет. 26734
Веб-сайт Марс .jpl .находится в .gov /Одиссея /
Продолжительность миссии
  • Прошло:
    • 23 года, 3 месяца и 27 дней с момента запуска
    • 22 года, 9 месяцев и 10 дней на Марсе (8096 сол).
  • В пути: 6 месяцев, 17 дней
  • Основная миссия: 32 месяца (1007 сол).
  • Расширенная миссия: прошло 19 лет, 11 месяцев и 9 дней (7088 сол).
Свойства космического корабля
Производитель Локхид Мартин
Стартовая масса 725 кг [1]
Сухая масса 376,3 кг (830 фунтов)
Власть 750 Вт
Начало миссии
Дата запуска 7 апреля 2001 г., 15:02:22 ( 2001-04-07UTC15:02:22Z ) UTC [1]
Ракета Дельта II 7925-9,5
Запуск сайта Мыс Канаверал SLC-17A
Подрядчик Боинг
Конец миссии
Последний контакт 4 квартал 2025 г. (планируется)
Орбитальные параметры
Справочная система Ареоцентрический
Режим Солнечно-синхронный
Большая полуось 3793,4 км (2357,1 миль) [2]
Эксцентриситет 0.0
Высота 400 км (250 миль) [2]
Наклон 93.064° [2]
Период 2 часа [2]
СТО 34.98° [2]
Аргумент периареона [2]
Средняя аномалия [2]
Эпоха 19 октября 2002 г. [2]
Марсианский орбитальный аппарат
Орбитальное введение 24 октября 2001 г.,
MSD 45435 12:21 AMT

2001 Mars Odyssey автоматический космический корабль, вокруг планеты вращающийся Марс . Проект был разработан НАСА по контракту с Lockheed Martin , ожидаемая стоимость всей миссии составила 297 миллионов долларов США. Его миссия — использовать спектрометры и тепловизор для обнаружения свидетельств наличия воды и льда в прошлом или настоящем, а также изучать геологию планеты и радиационную среду. [3] Данные, которые получает Odyssey, призваны помочь ответить на вопрос, существовала ли когда-то жизнь на Марсе, и провести оценку риска радиации, которую могут испытать будущие астронавты на Марсе. Он также действует как ретранслятор для связи между Curiosity марсоходом , а ранее марсоходами и Phoenix посадочным модулем с Землей . Миссия была названа в честь Артура Кларка , отсылая к названию его и Стэнли Кубрика фильма 1968 года « 2001: Космическая одиссея» . [4] [5]

Odyssey был запущен 7 апреля 2001 года на ракете Delta II с базы ВВС на мысе Канаверал и достиг орбиты Марса 24 октября 2001 года в 02:30 UTC (23 октября, 19:30 PDT , 22:30 EDT ). [6]

28 мая 2002 года (210 сол) НАСА сообщило, что прибор GRS « Одиссеи » обнаружил большое количество водорода , что является признаком того, что в пределах метра от поверхности планеты должен лежать лед, и приступило к составлению карты распределения воды под ней. неглубокая поверхность. [7] Орбитальный аппарат также обнаружил обширные залежи объемного водяного льда у поверхности экваториальных областей. [8]

К 15 декабря 2010 года он побил рекорд по продолжительности эксплуатации космического корабля на Марсе - 3340 дней работы. [9] [10] В последнее десятилетие «Одиссея» также служила основным средством связи для исследователей поверхности Марса НАСА, вплоть до «Кьюриосити» марсохода . В настоящее время он является рекордсменом по продолжительности существования непрерывно активного космического корабля на орбите вокруг другой планеты, кроме Земли, опередив орбитальный аппарат «Пионер Венеры» (прослуживший 14 лет). [11] ) и Mars Express (служит более 20 лет) — в 22 года, 9 месяцев и 10 дней. По состоянию на октябрь 2019 г. он находится на полярной орбите вокруг Марса с большой полуосью около 3800 км или 2400 миль. По оценкам, у него будет достаточно топлива, чтобы функционировать до конца 2025 года. [12]

В августе 2000 года НАСА запросило имена кандидатов на миссию. Из 200 представленных имен комитет выбрал компанию Astrobiological Reconnaissance and Elemental Surveyor, сокращенно АРЕС (дань уважения Аресу , греческому богу войны). Столкнувшись с критикой в ​​адрес того, что это имя было не очень убедительным и слишком агрессивным, комитет по присвоению имен вновь собрался. Кандидатское название «Марсианская Одиссея 2001» ранее было отклонено из-за проблем с авторскими правами и товарными знаками. Однако НАСА отправило электронное письмо Артуру Кларку в Шри-Ланку, который ответил, что был бы рад, если бы миссия была названа в честь его книг, и у него не было возражений. 20 сентября заместитель администратора НАСА Эд Вейлер написал заместителю администратора по связям с общественностью письмо с рекомендацией сменить название с ARES на 2001 Mars Odyssey . Затем Пегги Уилхайд одобрила изменение имени. [13] [14]

Цели миссии

[ редактировать ]
  • Картирование уровней элементов по всей марсианской поверхности
  • Определите, сколько водорода существует в «неглубоких недрах».
  • Разработать библиотеку изображений высокого разрешения и спектроскопии минерального состава марсианской поверхности.
  • Предоставить информацию о морфологии марсианской поверхности.
  • Определить «радиационный риск для людей-исследователей» посредством характеристики «радиационной среды ближнего космоса» на поверхности Марса. [15]

Научные инструменты

[ редактировать ]

Три основных инструмента, которые использует Odyssey :

Краткое описание Mars Odyssey начала миссии
Космический корабль заключен в обтекатель ракеты Delta II.

Марс Одиссея стартовал с мыса Канаверал 7 апреля 2001 года и прибыл на Марс примерно через 200 дней, 24 октября. По прибытии заработал главный двигатель космического корабля. [19] для замедления, что позволило вывести его на орбиту вокруг Марса. Затем «Одиссея» провела около 76 дней в аэродинамическом торможении , используя аэродинамическое сопротивление верхних слоев марсианской атмосферы, чтобы постепенно замедлить, уменьшить и превратить свою орбиту в круговую. [19] Планируя использовать атмосферу Марса для замедления космического корабля на его орбите, а не запускать его двигатель или двигатели, «Одиссея» не нуждалась в дополнительных 200 килограммах (440 фунтов) топлива на борту. Такое уменьшение веса космического корабля позволило запустить миссию на ракете-носителе Delta II 7925, а не на более крупной и дорогой ракете-носителе. [20]

начала свою миссию по научному картографированию 19 февраля 2002 года. Первоначальная номинальная миссия Odyssey Аэроторможение закончилось в январе 2002 года, и Odyssey продолжалась до августа 2004 года, но неоднократные продления миссии сохраняли ее активность. [21]

Радиационный эксперимент МАРИ на полезной нагрузке прекратил измерения после того, как 28 октября 2003 года на космический корабль «Одиссей» обрушилось большое солнечное событие . Инженеры полагают, что наиболее вероятной причиной является повреждение компьютерного чипа солнечной частицей, врезавшейся в компьютерную плату МАРИ. [22]

Около 85% изображений и других данных с марсоходов- близнецов НАСА « Спирит» и «Оппортьюнити » достигли Земли через ретранслятор связи «Одиссеи» . [23] Орбитальный аппарат помог проанализировать потенциальные места посадки марсоходов и выполнил ту же задачу для миссии НАСА «Феникс» , которая приземлилась на Марсе в мае 2008 года. «Одиссея» НАСА помогла Марсианскому разведывательному орбитальному аппарату , который достиг Марса в марте 2006 года, отслеживая атмосферные условия в течение месяцев, когда Недавно прибывший орбитальный аппарат использовал аэроторможение, чтобы изменить свою орбиту на желаемую форму. [24]

Одиссея находится на солнечно-синхронной орбите , [25] который обеспечивает постоянное освещение для фотографий. 30 сентября 2008 г. (2465 сол) космический корабль изменил свою орбиту, чтобы повысить чувствительность инфракрасного картографирования марсианских минералов. Новая орбита исключила использование детектора гамма-лучей из-за возможности перегрева прибора на новой орбите. [26]

Ориентация орбитального аппарата контролируется набором из трех реактивных колес и запасного. Когда в июне 2012 года один из них вышел из строя, четвертый был раскручен и успешно введен в эксплуатацию. С июля 2012 года Odyssey вернулся в полный номинальный режим работы после трех недель «безопасного» режима дистанционного обслуживания. [27] [28]

Mars Odyssey Прибор THEMIS компании использовался для выбора места посадки Марсианской научной лаборатории (MSL). [29] За несколько дней до приземления MSL в августе 2012 года орбита «Одиссея » была изменена, чтобы гарантировать, что он сможет улавливать сигналы марсохода в течение первых нескольких минут его пребывания на поверхности Марса. [30] «Одиссей» также выступал в качестве ретранслятора радиосигналов УВЧ от марсохода « Кьюриосити » (MSL) . [31] Потому что Одиссея находится на солнечно-синхронной орбите , [25] он проходит над Curiosity местом расположения дважды в день, обеспечивая регулярный контакт с Землей. [32]

11 февраля 2014 года управление полетом ускорило дрейф «Одиссеи » к орбите утреннего и дневного света, чтобы «позволить наблюдать изменение температуры земли после восхода и захода солнца в тысячах мест на Марсе». Изменение орбиты происходило постепенно до ноября 2015 года. [33] Эти наблюдения могут дать представление о составе почвы и о процессах, связанных с температурой, таких как теплые сезонные потоки, наблюдаемые на некоторых склонах, и гейзеры, питаемые весенним таянием углекислого газа (CO 2 ) льда возле полюсов Марса. [33]

19 октября 2014 года НАСА сообщило, что Mars Odyssey орбитальный аппарат [34] а также Марсианский разведывательный орбитальный аппарат [35] и МАВЕН , [36] были здоровы после пролета кометы Сайдинг-Спринг . [37] [38]

В 2010 году представитель Лаборатории реактивного движения НАСА заявил, что «Одиссея» может продолжать работу как минимум до 2016 года. [39] С тех пор эта оценка была продлена до конца 2025 года. [12]

Основные открытия

[ редактировать ]

К 2008 году Mars Odyssey нанесла на карту основное распределение воды под мелкой поверхностью. [40] Основа его измерений появилась 31 июля 2008 года, когда НАСА объявило, что спускаемый аппарат «Феникс» подтвердил наличие воды на Марсе. [41] как и было предсказано в 2002 году на основе данных орбитального аппарата «Одиссей» . Научная группа пытается определить, тает ли когда-нибудь водяной лед настолько, чтобы стать доступным для микроскопической жизни, и присутствуют ли в нем углеродосодержащие химические вещества и другое сырье для жизни. [42]

Орбитальный аппарат также обнаружил обширные залежи объемного водяного льда у поверхности экваториальных областей. [8] Доказательства экваториальной гидратации являются как морфологическими, так и композиционными и наблюдаются как в формации Медузы, так и в горах Тарсис . [8]

Duration: 1 minute and 24 seconds.
Марс — виды горизонта (видео; 1:24; орбитальный аппарат «Одиссея»; камера THEMIS ; 9 мая 2023 г.)

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б «Марсианская одиссея 2001» . Координированный архив данных НАСА по космическим наукам . Проверено 29 ноября 2022 г.
  2. ^ Jump up to: а б с д и ж г час Маковский А.; Барбьери, А.; Тунг, Р. (октябрь 2002 г.). Одиссея Телекоммуникации (PDF) (Отчет). п. 7.
  3. ^ «Цели Марсианской Одиссеи» . Лаборатория реактивного движения НАСА .
  4. ^ «Марсианская Одиссея: Обзор» . Лаборатория реактивного движения, ЦИТ. Архивировано из оригинала 19 сентября 2011 г.
  5. ^ «Это «Марсианская одиссея 2001 года» для следующего путешествия НАСА на Красную планету» (пресс-релиз). НАСА. Архивировано из оригинала 18 апреля 2021 г.
  6. ^ «Краткая информация о Марсианской одиссее 2001 года» . 2001 Марсианская Одиссея . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 22 января 2021 г.
  7. ^ «Январь 2008 г.: Карта водорода» . Лунно-планетарная лаборатория Университета Аризоны. Архивировано из оригинала 13 октября 2008 г. Проверено 30 июня 2015 г.
  8. ^ Jump up to: а б с Экваториальное расположение воды на Марсе: карты улучшенного разрешения на основе данных нейтронного спектрометра Mars Odyssey (PDF) . Джек Т. Уилсон, Винсент Р. Эке, Ричард Дж. Мэсси, Ричард К. Элфик, Уильям К. Фельдман, Сильвестр Морис, Луис Ф.А. Теодоро. Икар , 299, 148–160. Январь 2018.
  9. ^ «Космический корабль НАСА «Одиссея» установил рекорд исследования Марса» . Пресс-релизы . Лаборатория реактивного движения, НАСА. 15 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 25 апреля 2011 г.
  10. ^ Хауэлл, Элизабет (23 июля 2018 г.). «Марсианская Одиссея: рекордная миссия на Марс» . space.com . Проверено 13 марта 2024 г.
  11. ^ «Пионерская Венера-1: Подробно» . Исследование Солнечной системы НАСА . НАСА.
  12. ^ Jump up to: а б «Инженеры следят за запасом топлива на старейшем марсианском орбитальном аппарате НАСА» . Лаборатория реактивного движения . НАСА . 15 марта 2023 г. Проверено 15 марта 2023 г.
  13. ^ Хаббард, Скотт (2011). Исследование Марса: хроники десятилетия открытий . Пресса Университета Аризоны . стр. 149–51 . ISBN  978-0-8165-2896-7 .
  14. ^ «Это «Марсианская одиссея 2001 года» для следующего путешествия НАСА на Красную планету» (пресс-релиз). Штаб-квартира НАСА/Лаборатория реактивного движения. 28 сентября 2000 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2016 г. Проверено 12 марта 2016 г.
  15. ^ Jump up to: а б с д «Цели» . mars.nasa.gov . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 27 января 2021 г.
  16. ^ Кристенсен, PR; Якоски, Б.М.; Киффер, Х.Х.; Малин, MC; Максуин-младший, штат Хайю; Нилсон, К.; Мехалл, ГЛ; Сильверман, Ш.; Ферри, С.; Каплингер, М.; Рэвин, М. (2004). «Система тепловизионной визуализации (THEMIS) для миссии «Одиссея» на Марс 2001». Обзоры космической науки . 110 (1–2): 85. Бибкод : 2004ССРв..110...85С . дои : 10.1023/B:SPAC.0000021008.16305.94 . S2CID   3629716 .
  17. ^ Бойнтон, Западная Вирджиния; Фельдман, WC; Митрофанов И.Г.; Эванс, LG; Риди, Р.С.; Сквайрс, Юго-Запад; Старр, Р.; Тромбка, Дж.И.; д'Устон, К.; Арнольд-младший; Энглерт, PAJ; Мецгер, А.Е.; Ванке, Х.; Брюкнер Дж.; Дрейк, DM; Синохара, К.; Товарищи, К.; Хамара, Дания; Харшман, К.; Керри, К.; Тернер, К.; Уорд, М.; Барт, Х.; Фуллер, КР; Стормс, ЮАР; Торнтон, Джорджия; Лонгмайр, Дж. Л.; Литвак, М.Л.; Тончев, А.К. (2004). «Комплект инструментов гамма-спектрометра Mars Odyssey». Обзоры космической науки . 110 (1–2): 37. Бибкод : 2004ССРв..110...37Б . дои : 10.1023/B:SPAC.0000021007.76126.15 . S2CID   121206223 .
  18. ^ «Профиль: доктор Уильям Бойнтон» . 2001 Марсианская Одиссея . НАСА . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  19. ^ Jump up to: а б «Факты НАСА: Марсианская одиссея 2001 года» (PDF) . НАСА . Архивировано (PDF) из оригинала 5 сентября 2015 г.
  20. ^ «Статус миссии Марс Одиссея» (Пресс-релиз). Лаборатория реактивного движения НАСА . 11 января 2002 г.
  21. ^ «Хронология миссии – Марсианская Одиссея» . Лаборатория реактивного движения НАСА.
  22. ^ «МАРИ» . 2001 Марсианская Одиссея . НАСА . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  23. ^ НАСА, Лаборатория реактивного движения. «Реле связи – Марсианская Одиссея» . mars.nasa.gov . Проверено 31 октября 2018 г.
  24. ^ «Марсианская Одиссея» начинается сверхурочно после успешной миссии . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Проверено 24 июня 2022 г.
  25. ^ Jump up to: а б «Марсианская Одиссея» . Наука НАСА . 24 октября 2001 года . Проверено 20 марта 2024 г.
  26. ^ Мартинес, Каролина; Вебстер, Гай (22 июня 2009 г.). «Марсианская Одиссея НАСА меняет орбиту, чтобы изучить более теплую почву» . Новости Лаборатории реактивного движения . Пасадена, Калифорния : JPL . Архивировано из оригинала 10 мая 2021 г. Проверено 10 мая 2021 г.
  27. ^ «Самый долгоживущий марсианский орбитальный аппарат снова в строю» . Отчеты о состоянии . Лаборатория реактивного движения. 27 июня 2012 г. Архивировано из оригинала 3 июля 2012 г.
  28. ^ НАСА, Лаборатория реактивного движения. «Наведение, навигация и контроль – Марсианская одиссея» . mars.nasa.gov . Проверено 31 октября 2018 г.
  29. ^ «Поддержка THEMIS при выборе места посадки MSL» . ФЕМИДА . Университет штата Аризона. 28 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2006 г.
  30. ^ Голд, Скотт (7 августа 2012 г.). «Опасная посадка «Кьюриосити»? «Чище, чем любой из наших тестов» » . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 9 августа 2012 г.
  31. ^ «Посадка в Марсианскую научную лабораторию» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Июль 2012 года . Проверено 22 января 2021 г.
  32. ^ Хауэлл, Элизабет (3 августа 2012 г.). «Как новый марсоход НАСА позвонит домой» . Space.com . Проверено 20 марта 2024 г.
  33. ^ Jump up to: а б Персонал (12 февраля 2014 г.). «НАСА перемещает самый старый космический корабль на Марс для новых наблюдений» . Пресс-релизы . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 26 февраля 2014 г.
  34. ^ Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн (19 октября 2014 г.). «Орбитальный аппарат НАСА Mars Odyssey наблюдает за пролетающей кометой» . НАСА . Проверено 20 октября 2014 г.
  35. ^ Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн (19 октября 2014 г.). «Марсианский разведывательный орбитальный аппарат НАСА изучает пролет кометы» . НАСА . Проверено 20 октября 2014 г.
  36. ^ Джонс, Нэнси; Штайгервальд, Билл; Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн (19 октября 2014 г.). «MAVEN НАСА изучает пролетящую комету и ее последствия» . НАСА . Проверено 20 октября 2014 г.
  37. ^ Вебстер, Гай; Браун, Дуэйн; Джонс, Нэнси; Штайгервальд, Билл (19 октября 2014 г.). «Все три марсианских орбитальных аппарата НАСА здоровы после пролета кометы» . НАСА . Проверено 20 октября 2014 г.
  38. ^ «Соприкосновение кометы с Марсом» . Нью-Йорк Таймс . Агентство Франс-Пресс. 19 октября 2014 года . Проверено 20 октября 2014 г.
  39. ^ Кремер, Кен (13 декабря 2010 г.). «Самая длинная марсианская одиссея» . Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 20 декабря 2010 г.
  40. ^ «Январь 2008 г.: Карта водорода» . Лунно-планетарная лаборатория Университета Аризоны. Архивировано из оригинала 13 октября 2008 г. Проверено 30 июня 2015 г.
  41. ^ «Подтверждение наличия воды на Марсе» . Марсианский посадочный модуль «Феникс» . НАСА. 20 июня 2008 г. Архивировано из оригинала 1 июля 2008 г.
  42. ^ «Феникс НАСА трогает марсианскую воду и пробует ее на вкус» . Экономические времена . Проверено 24 июня 2022 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 053cd0ef22fb98f1b20cac2e2cad7762__1722210000
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/05/62/053cd0ef22fb98f1b20cac2e2cad7762.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2001 Mars Odyssey - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)