Картограф минералогии Луны
Оператор | НАСА |
---|---|
Производитель | Лаборатория реактивного движения |
Тип инструмента | Визуализирующий спектрометр |
Продолжительность миссии | 712 дней (планируется) 333 (фактическое) |
Начало деятельности | 12 ноября 2008 г. |
Прекращенная деятельность | 20 сентября 2009 г. |
Веб-сайт | www |
Характеристики | |
Масса | 8,2 кг (18 фунтов) |
Разрешение | 40 км (25 миль) (поле зрения) 140 м (460 футов) (по всему миру) 70 м (230 футов) (прицельно) |
Хост-космический корабль | |
Космический корабль | Чандраян-1 |
Оператор | ИСРО |
Дата запуска | 00:52, 22 октября 2008 г. (UTC) |
Ракета | PSLV-C11 |
Запуск сайта | Космический центр Сатиш Дхаван |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2008-052А |
Картограф минералогии Луны (M 3 ) — один из двух инструментов НАСА , который был доставлен в рамках первой индийской миссии на Луну «Чандраяан-1» , запущенной 22 октября 2008 года. Это спектрометр формирования изображений , и команду возглавляет главный исследователь Карл Питерс из Университета Брауна. НАСА и управляется Лабораторией реактивного движения .
Описание
[ редактировать ]М 3 | Производительность/единицы [1] [2] |
---|---|
Тип | Визуализирующий спектрометр |
Спектральный диапазон | 430 — 3000 нм |
Спектральные каналы | 260 (10 нм/канал) |
Поле зрения | 40 км |
Разрешение | 70 м/пиксель |
Масса | 8,2 кг |
Власть | <20 Вт |
Размеры | 50×50×50 см |
М 3 Это визуализирующий спектрометр , который предоставил первую пространственную и спектральную карту всей лунной поверхности с высоким разрешением, раскрывающую минералы, из которых она состоит. Эта информация не только даст ключ к пониманию раннего развития Солнечной системы , но и поможет будущим астронавтам найти хранилища драгоценных ресурсов.
Этот инструмент представляет собой программу открытий «Миссия возможностей» (инструмент, разработанный НАСА на борту космического корабля другого космического агентства).
«Чандраян-1» проработал 312 дней вместо запланированных двух лет, но миссия достигла многих запланированных целей. [3] М 3 использовался для картирования более 95% лунной поверхности в глобальном режиме с низким разрешением и лишь небольшой части в режиме цели с высоким разрешением. [4] После нескольких технических проблем, включая выход из строя звездных датчиков и плохую тепловую защиту, Чандраян-1 прекратил посылать радиосигналы в 1:30 утра по восточному стандартному времени 29 августа 2009 года, вскоре после этого ISRO официально объявила о завершении миссии.
Научная группа
[ редактировать ]- Карл М. Питерс , Университет Брауна – PI ( главный исследователь )
- Джо Бордман, Analytical Imaging and Geophysicals, LLC
- Бонни Буратти, Лаборатория реактивного движения
- Роджер Кларк, Геологическая служба США
- Роберт Грин, Лаборатория реактивного движения
- Джим Хэд , Университет Брауна
- Сара Ландин, JPL - Система наземных данных по приборам
- Эрик Маларет, ACT
- Том МакКорд, Гавайский университет
- Джек Мастард , Университет Брауна
- Касс Раньон, Колледж Чарльстона
- Мэтт Стэйд, Институт планетарных наук
- Джессика Саншайн, Университет Мэриленда
- Ларри Тейлор, Университет Теннесси
- Стефани Томпкинс, SAIC
- Падма Варанаси, Лаборатория реактивного движения - Операции миссии
На Луне обнаружена вода
[ редактировать ]24 сентября 2009 года журнал Science сообщил, что спутник NASA Moon Mineralogy Mapper (M 3 ) на Чандраян-1 обнаружил воду на Луне. [5] Но 25 сентября 2009 года ISRO объявила, что MIP , другой прибор на борту «Чандраян-1», также обнаружил воду на Луне непосредственно перед столкновением и обнаружил ее до М. 3 . Объявление об этом открытии не было сделано до тех пор, пока НАСА не подтвердило его. [6] [7]
М 3 обнаружены особенности поглощения вблизи 2,8-3,0 мкм на поверхности Луны. Для силикатных тел такие характеристики обычно приписывают ОН- и/или H 2 O. материалам, содержащим На Луне эта особенность видна как широко распространенное поглощение, которое проявляется сильнее всего в более прохладных высоких широтах и в нескольких свежих полевошпатовых кратерах. Общее отсутствие корреляции этого признака у освещенных солнцем M 3 данные с данными нейтронного спектрометра о содержании H позволяют предположить, что образование и удержание OH и H 2 O представляет собой непрерывный поверхностный процесс. Процессы производства OH/H 2 O могут питать полярные холодные ловушки и сделать лунный реголит потенциальным источником летучих веществ для исследования человеком.
Картограф минералогии Луны (M 3 ), отображающий спектрометр, был одним из 11 приборов на борту «Чандраяан-I», которые преждевременно вышли из строя 29 августа. 3 Целью проекта было создание первой минеральной карты всей лунной поверхности.
Лунные ученые на протяжении десятилетий боролись с возможностью существования хранилищ воды. Сейчас они все больше «уверены, что десятилетние дебаты окончены», говорится в докладе. «На Луне вода, на самом деле, есть в самых разных местах: не только заключенная в минералах , но и разбросанная по разбитой поверхности и, возможно, в глыбах или пластах льда на глубине». Результаты лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА также «предлагают широкий спектр водных сигналов». [8]
Детальный анализ полного набора данных Moon Mineralogy Mapper в 2018 году выявил несколько мест с концентрацией водяного льда на поверхности от 2% до 30% на широте выше 70 градусов. Удивительно, но некоторые из известных «холодных ловушек», включая место падения отработавшей ступени LCROSS , не смогли обнаружить поверхностный лед. [9]
Обнаружена порода, богатая магниевой шпинелью
[ редактировать ]М 3 обнаружили породу с преобладанием Mg- шпинелида без заметного присутствия пироксена или оливина (<5%), встречающуюся вдоль западного внутреннего кольца бассейна Московской впадины (как одну из нескольких отдельных областей). Возникновение этой шпинели нелегко согласовать с современными моделями эволюции лунной коры. [10]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Спектрометр визуализации Moon Mineralogy Mapper (M3) для лунной науки: описание инструмента, калибровка, измерения на орбите, калибровка научных данных и проверка на орбите . Р.О. Грин, К. Питерс, П. Мурулис и др. Журнал геофизических исследований . 29 октября 2011 г. дои : 10.1029/2011JE003797
- ^ Картограф минералогии Луны (M3) на Чандраяане-1 . (PDF). Карл М. Питерс1, Джозеф Бордман и др.
- ^ «Индия, скорее всего, высадится на Луну 6 сентября» . Таймс оф Индия . 2 мая 2019 г. Проверено 12 января 2023 г.
Чандраян действовал 312 дней вместо запланированных двух лет, но миссия достигла 95% запланированных целей.
- ^ Бордман, Джо. «Новый лунный глобус, каким его видит лунный минералогический картограф: охват изображения, спектральная размерность и статистические аномалии» (PDF) . ЛПИ. Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2019 года . Проверено 12 апреля 2011 г.
- ^ " http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;1178658v1 "
- ^ «Чандраян впервые обнаружил воду на Луне, но?» . ДНК . Бангалор. ДНК. 25 сентября 2009 г. Проверено 9 июня 2013 г.
- ^ Багла, Паллав (25 сентября 2009 г.). «Опередила ли Индия НАСА в поиске воды на Луне?» . НДТВ . Бангалор . Проверено 9 июня 2013 г.
- ^ «На Луне обнаружена вода?: «На самом деле ее много» » . Индус . Ченнаи, Индия. 23 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2009 г.
- ^ Ли, Шуай; Люси, Пол Г.; Ральф Э., Милликен (20 августа 2018 г.). «Прямое свидетельство наличия на поверхности водяного льда в полярных регионах Луны» . Труды Национальной академии наук . 115 (36). Национальная академия наук: 8907–8912. Бибкод : 2018PNAS..115.8907L . дои : 10.1073/pnas.1802345115 . ПМК 6130389 . ПМИД 30126996 .
- ^ Питерс, Карл. «Идентификация нового типа лунной породы, богатой шпинелью, с помощью Moon Mineralogy Mapper (M3)» (PDF) . ЛПИ . Проверено 12 апреля 2011 г.