АДРОН-РМ
Оператор | Европейское космическое агентство |
---|---|
Производитель | Российский институт космических исследований |
Тип инструмента | нейтронный спектрометр |
Функция | водорода и H 2 O детектор |
Продолжительность миссии | ≥ 7 месяцев [1] |
Веб-сайт | www |
Характеристики | |
Масса | 1,7 кг |
Хост-космический корабль | |
Космический корабль | Розалинд Франклин Ровер |
Оператор | ЧТО |
Дата запуска | ЧИСТАЯ 2028 ГОДА |
АДРОН-РМ (Автономный детектор нейтронного излучения на борту марсохода на Марсе) — нейтронный спектрометр для поиска подземного водяного льда и гидратированных минералов . [2] [3] [4] Этот анализатор является частью научной полезной нагрузки на борту Европейского космического агентства «Розалинда Франклин» марсохода . [5] ему было поручено искать биосигнатуры и биомаркеры на Марсе. Ровер планируется запустить не ранее 2028 года и приземлиться на Марс в 2029 году.
АДРОН-РМ — это близкая копия АДРО-ЭМ на стационарной наземной платформе «ЭкзоМарс 2020» и нейтронного детектора «Динамическое альбедо нейтронов НАСА « Кьюриосити» » (ДАН) на борту марсохода , разработанные Игорем Митрофановым из Российского института космических исследований (ИКИ).
Обзор
[ редактировать ]АДРОН-РМ — нейтронный спектрометр , предназначенный для поиска водорода в виде связанной воды или водяного льда, а также водородсодержащих соединений. Он будет использоваться в сочетании с инструментом WISDOM ( геолокационный радар ) для изучения недр под марсоходом и поиска оптимальных мест для бурения и сбора проб. [6] Он также может обнаруживать микроэлементы, такие как Gd , и основные элементы, составляющие почву, такие как Cl , Fe , Ti . [6] Он также будет контролировать нейтронную составляющую радиационного фона на поверхности Марса.
Разработка
[ редактировать ]АДРОН-РМ | Производительность/единицы [6] |
---|---|
Масса | 1,7 кг |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Размеры | ≈ 4×20×21 см |
Энергетический диапазон для CETN [а] | 0,4 эВ – 1 кэВ |
Энергетический диапазон для CTN [б] | ≤ 1 кэВ |
Детекторы | Два 3 Он пропорциональный счетчик |
Период накопления | 20 секунд (изменяемо) |
Главный исследователь — Игорь Митрофанов из Российского института космических исследований (ИКИ). [2] Прибор представляет собой почти копию детектора нейтронов «Динамическое альбедо нейтронов» НАСА « (ДАН) на борту марсохода Кьюриосити» , также разработанного в России. [7] [8] Митрофанов также разрабатывает активный гамма- и нейтронный спектрометр АДРОН-ЭМ (Активное обнаружение излучения ядер-ЭкзоМарса) для стационарного «Казачок» спускаемого аппарата , основной целью которого будет измерение распределения воды в недрах Марса. [6] Измерения с помощью ADRON-RM и ADRON-EM будут работать совместно с другими инструментами ExoMars.
АДРОН-РМ использует два 3 Он пропорциональный счетчик цилиндрической формы диаметром около 25 мм и общей длиной 55 мм. Каждый счетчик заполнен 3 У него газ под давлением 4 атмосферы. [6] Каждый нейтронный детектор будет измерять два 32-канальных спектра. Данные будут получены в виде рутинных и пассивных измерений, которые не будут сохраняться, а будут немедленно передаваться с прибора на компьютер ровера. Это означает, что все измерения АДРОН-РМ будут выполняться только тогда, когда «Вычислительный элемент вездехода» активен (дневное время). [6]
АДРОН-РМ установлен внутри корпуса марсохода «ЭкзоМарс» на заднем балконе. Высота над поверхностью составляет 0,8 м (2,6 фута).
Цели
[ редактировать ]Заявленные цели научного исследования АДРОН-РМ включают: [6]
- Измерение распределения объемного содержания водорода в виде свободной или связанной воды.
- Оценка валового состава основных элементов, поглощающих нейтроны в почве ( , Fe , TiS и Cl др.)
- Мониторинг нейтронной составляющей естественного радиационного фона и оценка дозы нейтронного излучения на поверхности Марса от галактических космических лучей и событий солнечных частиц .
- Возможность мониторинга сезонных изменений нейтронной среды из-за изменений свойств атмосферы и недр.
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Ваго, Хорхе Л.; и др. (июль 2017 г.). «Обитаемость на раннем Марсе и поиск биосигнатур с помощью марсохода ExoMars» . Астробиология . 17 (6–7): 471–510. Бибкод : 2017AsBio..17..471V . дои : 10.1089/ast.2016.1533 . ПМЦ 5685153 . ПМИД 31067287 .
- ^ Перейти обратно: а б "ExoMars 2018 mission" . Институт Космических Исследований Space Research Institute . Retrieved 15 March 2016 .
- ^ «Проект ЭкзоМарс» . RussianSpaceWeb.com . Проверено 22 октября 2013 г.
- ^ Митрофанов И.Г.; и др. (июль 2017 г.). «Прибор АДРОН-РМ на борту марсохода ЭкзоМарс». Астробиология . 17 (6–7): 585–594. Бибкод : 2017AsBio..17..585M . дои : 10.1089/ast.2016.1566 . ПМИД 28731818 .
- ^ Хауэлл, Элизабет (24 июля 2018 г.). «ЭкзоМарс: В поисках жизни на Марсе» . Space.com . Проверено 13 марта 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г The ADRON-RM Instrument Onboard the ExoMars Rover . I.G. Mitrofanov, M.L. Litvak, Y. Nikiforov, I. Jun, Y.I. Bobrovnitsky, D.V. Golovin, A.S. Grebennikov, F.S. Fedosov, A.S. Kozyrev, D.I. Lisov, A.V. Malakhov, M.I. Mokrousov, A.B. Sanin, V.N. Shvetsov, G.N. Timoshenko, T.M. Tomilina, V.I. Tret'yakov, and A.A. Vostrukhin. Astrobiology , Vol. 17, No. 6-7. 1 July 2017. два : 10.1089/ast.2016.1566
- ^ «Марсианская научная лаборатория: Миссия» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 6 августа 2012 г.
- ^ Вебстер, Гай (8 апреля 2013 г.). «Оставшаяся марсианская атмосфера все еще динамична» . НАСА. Архивировано из оригинала 13 февраля 2017 года . Проверено 9 апреля 2013 г.