Дух (ровер)
Тип миссии | Ровер |
---|---|
Оператор | НАСА |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2003-027А |
САТКАТ нет. | 27827 |
Веб-сайт | Марсоход для исследования Марса |
Продолжительность миссии | Планируется: 90 марсианских солнечных дней (~92 земных дня). В рабочем состоянии: 2269 дней от приземления до последнего контакта (2208 сол ). Мобильный: 1944 земных дня, приземление и окончательное закрепление (1892 сол ). Итого: 2695 дней от приземления до завершения миссии (2623 соля ). От запуска до последнего контакта: 6 лет, 9 месяцев, 12 дней. |
Свойства космического корабля | |
Тип космического корабля | Марсоход для исследования Марса |
Стартовая масса | Итого: 1063 кг * вездеход: 185 кг * земли: 348 кг * задняя часть/парашют: 209 кг. * теплозащитный экран: 78 кг * круизный этап: 193 кг * топливо: 50 кг [1] |
Сухая масса | 185 кг (408 фунтов) (только вездеход) |
Власть | 140 Вт |
Начало миссии | |
Дата запуска | 10 июня 2003 г., 17:58:47 UTC [2] 10 июня 2003 г., 13:58:47 по восточному времени [3] [4] |
Ракета | Дельта II 7925-9,5 [4] [5] |
Запуск сайта | Мыс Канаверал SLC-17A |
Конец миссии | |
Объявлено | 25 мая 2011 г. [3] |
Последний контакт | 22 марта 2010 г. |
Орбитальные параметры | |
Справочная система | Гелиоцентрический (перенос) |
Марсоход | |
Компонент космического корабля | Ровер |
Дата посадки | 4 января 2004 г., 04:35 UTC SCET MSD 46216 03:35 AMT |
Посадочная площадка | 14 ° 34'06 "ю.ш. 175 ° 28'21" в.д. / 14,5684 ° ю.ш. 175,472636 ° в.д. [6] |
Пройденное расстояние | 7,73 км (4,8 миль) |
Стартовый патч для Spirit с участием Марвина Марсианина. НАСА Марсоходы |
Spirit , также известный как MER-A ( Mars Exploration Rover-A ) или MER-2 , представляет собой марсианский роботизированный вездеход , действовавший с 2004 по 2010 год. [3] Spirit проработал на Марсе 2208 солов или 3,3 марсианских года (2269 дней ; 6 лет 77 дней ). Это был один из двух марсоходов миссии НАСА которой по исследованию Марса, управляет Лаборатория реактивного движения (JPL). Spirit успешно приземлился в ударном кратере Гусева на Марсе в 04:35 по наземному всемирному координированному времени 4 января 2004 года, за три недели до того, как его близнец Opportunity (MER-B) приземлился на другой стороне планеты. Его название было выбрано в результате конкурса студенческих сочинений, спонсируемого НАСА . В конце 2009 года марсоход застрял в «песчаной ловушке» под углом, что затрудняло подзарядку его батарей; его последнее сообщение с Землей состоялось 22 марта 2010 года.
Марсоход завершил запланированную миссию продолжительностью 90 сол. (чуть меньше 92,5 земных суток). Благодаря мероприятиям по очистке , которые привели к получению большего количества энергии от солнечных батарей, Spirit продолжал эффективно функционировать более чем в двадцать раз дольше, чем ожидали проектировщики НАСА. Spirit также проехал 7,73 км (4,8 мили) вместо запланированных 600 м (0,4 мили), [7] позволяющий более обширный геологический анализ марсианских пород и особенностей поверхности планеты. Первоначальные научные результаты первой фазы миссии (основная миссия продолжительностью 90 сол) были опубликованы в специальном выпуске журнала Science . [8]
1 мая 2009 года (5 лет, 3 месяца, 27 земных дней после приземления; в 21 раз больше запланированной продолжительности миссии) Spirit застрял в мягком песке. [9] Это было не первое из «событий внедрения» миссии, и в течение следующих восьми месяцев НАСА тщательно анализировало ситуацию, проводя теоретическое и практическое моделирование на Земле и, наконец, программируя марсоход на выполнение действий по эвакуации в попытке освободиться. Эти усилия продолжались до 26 января 2010 года, когда представители НАСА объявили, что марсоходу, вероятно, необратимо мешало его расположение в мягком песке. [10] хотя он продолжал проводить научные исследования на своем нынешнем месте. [11]
Ровер продолжал выполнять роль стационарной научной платформы до тех пор, пока связь со Spirit не прекратилась 22 марта 2010 года (2208 сол). [12] [13] Лаборатория реактивного движения продолжала попытки восстановить контакт до 24 мая 2011 года, когда НАСА объявило, что попытки связаться с не отвечающим марсоходом закончились, назвав миссию завершенной. [14] [15] [16] [17] Вскоре после этого в штаб-квартире НАСА состоялось официальное прощание.
Цели [ править ]
Научные цели миссии Mars Exploration Rover заключались в следующем: [18]
- Ищите и охарактеризуйте различные камни и почвы, которые содержат ключи к разгадке прошлой активности воды . В частности, искомые образцы включают те, которые содержат минералы, отложившиеся в результате процессов, связанных с водой, таких как осаждение , испарение , осадочная цементация или гидротермальная активность .
- Определите распределение и состав минералов, горных пород и почв, окружающих места посадки.
- Определите, какие геологические процессы сформировали местный рельеф и повлияли на химический состав. Такие процессы могут включать водную или ветровую эрозию, седиментацию, гидротермальные механизмы, вулканизм и образование кратеров.
- Выполните калибровку и проверку наземных наблюдений, выполненных приборами Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Это поможет определить точность и эффективность различных инструментов, исследующих марсианскую геологию с орбиты.
- Поиск железосодержащих минералов, а также выявление и количественная оценка относительных количеств конкретных типов минералов, которые содержат воду или образовались в воде, например железосодержащих карбонатов.
- Охарактеризуйте минералогию и текстуру горных пород и почв, чтобы определить процессы, которые их создали.
- Найдите геологические подсказки об условиях окружающей среды, существовавших в то время, когда присутствовала жидкая вода.
- Оцените, была ли эта среда благоприятной для жизни.
График миссии [ править ]
Марсоходы Opportunity и Spirit входили в состав программы Mars Exploration Rover в рамках долгосрочной программы исследования Марса . Четыре основные цели Программы исследования Марса заключались в том, чтобы определить, существует ли потенциал для жизни на Марсе (в частности, можно ли найти на Марсе восстанавливаемую воду), охарактеризовать марсианский климат и его геологию, а затем подготовиться к потенциальной миссии человека. на Марс. Марсоходы должны были путешествовать по поверхности Марса и проводить периодические геологические анализы, чтобы определить, существовала ли когда-либо на Марсе вода, а также типы доступных минералов, а также подтверждать данные, полученные марсианским разведывательным орбитальным аппаратом (MRO). [19] Оба марсохода были рассчитаны на срок службы 90 солов (92 земных дня), но каждый из них прослужил намного дольше, чем ожидалось. Spirit Миссия продлилась в 20 раз дольше, чем предполагалось, и его миссия была объявлена завершенной 25 мая 2011 года, после того как он застрял в мягком песке и израсходовал свои запасы энергии, пытаясь освободиться. «Оппортьюнити» просуществовал в 55 раз дольше запланированного срока службы в 90 солов, проработав 5498 дней от приземления до завершения миссии. Архив еженедельных обновлений о состоянии марсохода можно найти в Архиве обновлений возможностей . [20]
Запуск и посадка [ править ]
MER-A ( «Дух» ) и MER-B ( «Оппортьюнити» ) были запущены 10 июня 2003 г. и 7 июля 2003 г. соответственно. Хотя оба зонда были запущены на Boeing Delta II ракетах 7925-9.5 с космодрома 17 на мысе Канаверал (CCAFS SLC-17), MER-B находился на тяжелой версии этой ракеты-носителя, нуждавшейся в дополнительной энергии для трансмарсианской инъекции . Ракеты-носители были установлены на площадках рядом друг с другом: MER-A на CCAFS SLC-17A и MER-B на CCAFS SLC-17B. Двойные панели позволяли работать с 15- и 21-дневными периодами запуска планет близко друг к другу; последний возможный день запуска MER-A был 19 июня 2003 г., а первый день MER-B - 25 июня 2003 г. Программа стартовых услуг НАСА организовала запуск обоих космических кораблей.
Spirit успешно приземлился на поверхность Марса в 04:35 по времени космического корабля (SCET) 4 января 2004 года. Это было начало его миссии продолжительностью в 90 солов, но мероприятия по очистке солнечных батарей означали бы, что это было начало гораздо более долгой Миссия продлилась до 2010 года. Spirit был нацелен на место, которое, судя по всему, в прошлом подверглось воздействию жидкой воды, кратер Гусева , возможно, бывшее озеро в гигантском ударном кратере примерно в 10 км (6,2 мили) от центра целевой эллипс [21] в
14 ° 34'18 "ю.ш. 175 ° 28'43" в.д. / 14,5718 ° ю.ш. 175,4785 ° в.д. . [22] После того, как десантный корабль, защищенный подушкой безопасности, опустился на поверхность, марсоход выкатился, чтобы сделать панорамные снимки. Они дают ученым информацию, необходимую им для выбора перспективных геологических объектов и поездки в эти места для проведения научных исследований на месте. [23] Команда MER назвала место посадки « Мемориальной станцией Колумбия » в честь семи астронавтов, погибших в результате космического корабля «Колумбия» катастрофы .1 мая 2009 года (1892 сол) марсоход застрял в мягком песке, а машина опиралась на тайник с сульфатом железа(III) ( ярозит ), спрятанный под слоем нормальной на вид почвы. Сульфат железа обладает очень слабым сцеплением, что затрудняет сцепление колес марсохода с дорогой. [24] [25]
26 января 2010 года (2155 сол), после нескольких месяцев попыток освободить марсоход, НАСА решило по-новому определить миссию мобильного робота, назвав его стационарной исследовательской платформой. Усилия были направлены на подготовку более подходящей ориентации платформы по отношению к Солнцу, чтобы обеспечить более эффективную перезарядку батарей платформы. Это было необходимо для поддержания работоспособности некоторых систем во время марсианской зимы. [26] 30 марта 2010 года Spirit пропустил запланированный сеанс связи и, как и предполагалось из недавних прогнозов по питанию, вероятно, перешел в режим гибернации с низким энергопотреблением. [27]
Последняя связь с марсоходом состоялась 22 марта 2010 г. (2208 сол). [28] и существует большая вероятность того, что батареи марсохода в какой-то момент потеряли столько энергии, что часы миссии остановились. В предыдущие зимы марсоход мог припарковаться на склоне, обращенном к Солнцу, и поддерживать внутреннюю температуру выше -40 °C (-40 °F), но, поскольку марсоход застрял на ровной поверхности, предполагается, что его внутренняя температура упала до −55 ° C (−67 ° F). Если бы Spirit выжил в этих условиях и произошла очистка, существовала вероятность того, что во время южного летнего солнцестояния в марте 2011 года солнечная энергия увеличится до уровня, который разбудит марсоход. [29]
Дух хранит молчание в своем месте, называемом «Троя», на западной стороне Домашней Плиты. После 22 марта 2010 г. (2208 сол) связи с марсоходом не было. [30]
Вполне вероятно, что у Spirit произошел сбой из-за низкого энергопотребления, он отключил все подсистемы, включая связь, и погрузился в глубокий сон, пытаясь перезарядить свои батареи. Также возможно, что у марсохода произошел сбой часов миссии. Если бы это произошло, марсоход потерял бы счет времени и попытался бы заснуть до тех пор, пока на солнечные батареи не попадет достаточно солнечного света, чтобы разбудить его. Это состояние называется «Solar Groovy». Если бы марсоход проснулся из-за неисправности часов миссии, он бы только слушал. Начиная с 26 июля 2010 г. (2331 сол) была реализована новая процедура устранения возможной неисправности часов миссии.
Конец миссии [ править ]
Лаборатория реактивного движения продолжала попытки восстановить контакт с Spirit до 25 мая 2011 года, когда НАСА объявило о прекращении контактов и завершении миссии. [14] [16] [31] По данным НАСА, марсоход, вероятно, испытал чрезмерно низкую «внутреннюю температуру» из-за «недостатка энергии для работы его спасательных обогревателей», что, в свою очередь, было результатом «напряженной марсианской зимы без большого количества солнечного света». Многие критически важные компоненты и соединения были бы «подвержены повреждению от холода». [16] Активы, которые были необходимы для поддержки Spirit, были переведены для поддержки Spirit тогда еще активного близнеца , Opportunity . [14]
основная наземная миссия Spirit Планировалось, что продлится не менее 90 солов . Миссия несколько раз продлевалась и длилась около 2208 солов. 11 августа 2007 года «Спирит» занял второе место по продолжительности пребывания на поверхности Марса среди посадочного модуля или вездехода на высоте 1282 сола, что на один соляр дольше, чем у посадочного модуля «Викинг-2» . «Викинг-2» питался от ядерного элемента, тогда как «Спирит» питался от солнечных батарей. Пока «Оппортьюнити» не настиг его 19 мая 2010 года, марсианским зондом с самым продолжительным периодом эксплуатации был « Викинг-1» , который пробыл на поверхности Марса 2245 солов. 22 марта 2010 года «Спирит» отправил свое последнее сообщение, таким образом, чуть более чем на месяц не превысив эксплуатационный рекорд «Викинга-1». Архив еженедельных обновлений о состоянии марсохода можно найти в архиве обновлений Spirit . [32]
Общий одометр Spirit составляет 7730,50 метра (4,80 мили). [33]
Проектирование и строительство [ править ]
Spirit (и его близнец Opportunity ) — это шестиколесные роботы, работающие на солнечной энергии , высотой 1,5 метра (4,9 фута), шириной 2,3 метра (7,5 фута), длиной 1,6 метра (5,2 фута) и весом 180 килограммов (400 фунтов). Шесть колес на качающейся тележке обеспечивали мобильность по пересеченной местности. Каждое колесо имело свой мотор. Машина управлялась спереди и сзади и была рассчитана на безопасную работу при наклоне до 30 градусов. Максимальная скорость составляла 5 сантиметров в секунду (2,0 дюйма в секунду); [34] 0,18 километра в час (0,11 мили в час), хотя средняя скорость составляла около 1 сантиметра в секунду (0,39 дюйма в секунду). И на Spirit , и на Opportunity есть куски металла упавшего Всемирного торгового центра , которые «превратились в щиты для защиты кабелей на буровых механизмах». [35] [36]
Солнечные батареи вырабатывали около 140 Вт в течение четырнадцати часов за сол, а перезаряжаемые литий-ионные батареи сохраняли энергию для использования в ночное время. Spirit Бортовой компьютер использует процессор RAD6000 с тактовой частотой 20 МГц, 128 МБ DRAM и 3 МБ EEPROM. [37] марсохода Рабочая температура колеблется от -40 до +40 ° C (от -40 до 104 ° F), а радиоизотопные нагреватели обеспечивают базовый уровень нагрева, которому при необходимости помогают электрические нагреватели. [38]
Связь зависела от всенаправленной антенны с низким коэффициентом усиления, передающей данные с низкой скоростью, и управляемой антенны с высоким коэффициентом усиления, которые находились в прямом контакте с Землей. Антенна с низким коэффициентом усиления также использовалась для передачи данных на космический корабль, вращающийся вокруг Марса. [39]
Научная полезная нагрузка [ править ]
Научные инструменты включали: [40]
- Панорамная камера (Pancam) — исследовала текстуру, цвет, минералогию и структуру местного ландшафта.
- Навигационная камера (Navcam) — монохромная с большим полем обзора, но меньшим разрешением, для навигации и вождения.
- Миниатюрный термоэмиссионный спектрометр (Мини-ТЭС) – определил перспективные горные породы и почвы для более тщательного изучения и определил процессы, которые их сформировали.
- Hazcams — две черно-белые камеры с углом обзора 120 градусов, которые предоставляли дополнительные данные об окрестностях марсохода.
В руке марсохода находились следующие инструменты: [41]
- Мессбауэровский спектрометр (МБ) MIMOS II – используется для детальных исследований минералогии железосодержащих пород и почв.
- Рентгеновский спектрометр альфа-частиц (APXS) – детальный анализ содержания элементов, входящих в состав горных пород и почв.
- Магниты – для сбора частиц магнитной пыли.
- Микроскопический имиджер (MI) – получение изображений горных пород и почв крупным планом с высоким разрешением.
- Инструмент для истирания горных пород (RAT) – обнаженный свежий материал для исследования бортовыми приборами.
На протяжении всей миссии Spirit «управляли» несколько операторов. [42]
Мощность [ править ]
Ровер использует комбинацию солнечных батарей и перезаряжаемой химической батареи. [43] Ровер этого класса оснащен двумя перезаряжаемыми литиевыми батареями , каждая из которых состоит из 8 ячеек емкостью 8 ампер-часов . [44] В начале миссии солнечные панели могли обеспечивать до 900 ватт-часов (Втч) в день для подзарядки аккумулятора и энергосистемы за один сол, но эта цифра могла варьироваться в зависимости от множества факторов. [43] В кратере Игл клетки производили около 840 Втч в день, но к 319-му солу в декабре 2004 года эта мощность упала до 730 Втч в день. [45]
Как и Земля, Марс имеет сезонные колебания, которые уменьшают количество солнечного света зимой. Однако, поскольку марсианский год длиннее земного, времена года полностью меняются примерно раз в два земных года. [46] К 2016 году MER-B пережил семь марсианских зим, в течение которых уровень мощности падает, что может означать, что марсоход избегает действий, требующих большого количества энергии. [46] Во время первой зимы уровень мощности упал до менее 300 Втч в день в течение двух месяцев, но некоторые более поздние зимы были не такими плохими. [46]
Еще одним фактором, который может снизить получаемую мощность, является пыль в атмосфере, особенно пыльные бури. [47] Пылевые бури возникали довольно часто, когда Марс находился ближе всего к Солнцу. [47] Глобальные пыльные бури в 2007 году настолько снизили уровень мощности Opportunity и Spirit, что они могли работать только несколько минут в день. [47] Из-за пыльных бурь на Марсе в 2018 году «Оппортьюнити» перешел в режим гибернации 12 июня. [48] [49] но он хранил молчание после того, как в начале октября шторм утих. [50]
Открытия [ править ]
Скалы на Гусевской равнине представляют собой разновидность базальта . Они содержат минералы оливин , пироксен , плагиоклаз и магнетит. Они похожи на вулканический базальт, так как мелкозернистые с неправильными отверстиями (геологи сказали бы, что в них есть везикулы и каверны). [51] [52]
Большая часть почвы на равнинах образовалась в результате разрушения местных пород. В некоторых почвах обнаружены довольно высокие уровни никеля; вероятно, от метеоритов . [53]
Анализ показывает, что породы были слегка изменены небольшим количеством воды. Наружные покрытия и трещины внутри камней предполагают наличие в воде минералов, возможно, брома соединений . Все камни содержат тонкий слой пыли и одну или несколько более твердых корок материала. Один тип можно счистить щеткой, а другой необходимо сошлифовать с помощью инструмента для абразивного истирания камней (RAT). [54]
Пыль в кратере Гусева такая же, как пыль на всей планете. Вся пыль оказалась магнитной. Более того, Спирит обнаружил, что магнетизм вызван минералом магнетитом , особенно магнетитом, который содержит элемент титан . Один магнит был способен полностью отклонить всю пыль, поэтому вся марсианская пыль считается магнитной. [55] Спектры пыли были похожи на спектры ярких областей с низкой тепловой инерцией, таких как Фарсис и Аравия, которые были обнаружены орбитальными спутниками. Тонкий слой пыли толщиной менее одного миллиметра покрывает все поверхности. Что-то в нем содержит небольшое количество химически связанной воды. [56] [57]
Астрономия [ править ]
Spirit направил свои камеры в небо и наблюдал прохождение Солнца ) Марса мимо спутника Деймоса (см. Транзит Деймоса с Марса . В начале марта 2004 года он также сделал первую фотографию Земли с поверхности другой планеты .
В конце 2005 года «Спирит» воспользовался благоприятной энергетической ситуацией, чтобы провести несколько ночных наблюдений обоих спутников Марса — Фобоса и Деймоса . [58] Эти наблюдения включали « лунное » (или, скорее, фобическое) затмение , когда Спирит наблюдал, как Фобос исчез в тени Марса. Часть наблюдений «Спирита» за звездами была предназначена для поиска предсказанного метеорного потока, вызванного кометой Галлея , и хотя по крайней мере четыре полосы на изображении были подозрительными метеорами, их нельзя было однозначно отличить от тех, которые были вызваны космическими лучами. [58]
Транзит Меркурия от Марса произошел 12 января 2005 г. примерно с 14:45 UTC до 23:05 UTC. Теоретически это могли наблюдать и Дух , и Возможность ; однако разрешение камеры не позволило увидеть угловой диаметр Меркурия 6,1 дюйма . Им удалось наблюдать прохождения Деймоса через Солнце, но при угловом диаметре 2 фута Деймос примерно в 20 раз больше углового диаметра Меркурия 6,1 дюйма. Данные эфемерид, полученные JPL Horizons, показывают, что Opportunity мог бы наблюдать транзит от начала до местного заката примерно в 19:23 UTC по земному времени, в то время как Spirit мог бы наблюдать его с местного восхода солнца примерно в 19:38 UTC. до конца транзита. [ нужны разъяснения ] [59]
Износ и неисправности оборудования [ править ]
Оба марсохода многократно прошли исходное время миссии в 90 солов. Длительное время нахождения на поверхности и, следовательно, дополнительная нагрузка на компоненты привели к развитию некоторых проблем. [30]
13 марта 2006 г. (778 сол) перестало работать правое переднее колесо. [60] после преодоления 4,2 миль (7 км) по Марсу. Инженеры начали водить марсоход задним ходом, волоча заглохшее колесо. Хотя это привело к изменениям в технике вождения, эффект перетаскивания стал полезным инструментом, частично очищающим почву от поверхности во время движения марсохода, что позволяет получать изображения областей, которые обычно были бы недоступны. Однако в середине декабря 2009 года, к удивлению инженеров, правое переднее колесо показало небольшое движение при тесте на 2113 сол и явно вращалось с нормальным сопротивлением в трех из четырех тестов на 2117 сол, но остановилось на 2117 сол. четвертый. 29 ноября 2009 г. (2098 сол) правое заднее колесо также заглохло и оставалось неработоспособным до конца миссии.
Научные инструменты также подверглись деградации в результате воздействия суровой марсианской среды и использования в течение гораздо более длительного периода, чем ожидалось планировщиками миссии. Со временем алмаз на смоляной шлифовальной поверхности Rock Abrasion Tool изнашивался, после чего устройство можно было использовать только для чистки целей. [61] Все остальные научные инструменты и инженерные камеры продолжали работать, пока контакт не был потерян; однако к концу Spirit жизни MIMOS II мессбауэрскому спектрометру потребовалось гораздо больше времени для получения результатов, чем ранее в миссии, из-за распада его источника гамма-лучей кобальта -57, период полураспада которого составляет 271 день.
и Наследие почести
В ознаменование Спирита большого вклада в исследование Марса астероид в его честь был 37452 Spirit . назван [62] Название было предложено Ингрид ван Хаутен-Грюнвельд, которая вместе с Корнелисом Йоханнесом ван Хаутеном и Томом Герелсом открыла астероид 24 сентября 1960 года.
В честь марсохода команда Лаборатории реактивного движения назвала область возле кратера Индевор, исследованную марсоходом Оппортьюнити» « , «Spirit Point». [63]
Документальный фильм Good Night Oppy о Opportunity , Spirit и их длительных миссиях был снят Райаном Уайтом при поддержке JPL и Industrial Light & Magic . Он был выпущен в 2022 году. [64]
Галерея [ править ]
Ровер мог делать снимки разными камерами, но только камера PanCam могла фотографировать сцену с разными цветными фильтрами. Панорамные виды обычно создавались на основе изображений PanCam. За время своего существования Spirit передал 128 224 изображения. [65]
См. также [ править ]
- Четырехугольник Эолиды
- Состав Марса
- Любопытство Марсоход
- ЭкзоМарс
- Исследование Марса
- Понимание
- Жизнь на Марсе
- Список особенностей поверхности Марса, которые посетили Spirit и Opportunity
- Марсоходная миссия 2020 года
- «Опционьюнити» Марсоход
- Настойчивость вездеход
- Научная информация от миссии Mars Exploration Rover
- Программа Викинг
- Список ошибок программного обеспечения, связанных с освоением космоса
- Сравнение встроенных компьютерных систем на борту марсоходов
- Журонг (вездеход)
Ссылки [ править ]
- ^ «Марсоходы для исследования Марса» . НАСА . Проверено 6 декабря 2018 г.
- ^ "Дух" . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы . Проверено 2 декабря 2022 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Нельсон, Джон. «Марсоход-Спирит» . НАСА . Архивировано из оригинала 28 января 2018 года . Проверено 2 февраля 2014 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Подробности запуска – когда были запущены марсоходы?» . Проверено 25 апреля 2009 г.
- ^ «Проект Mars Exploration Rover, документ НАСА/Лаборатории реактивного движения NSS ISDC 2001, 27 мая 2001 г.» (PDF) . п. 5. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2010 года . Проверено 28 апреля 2009 г.
- ^ Персонал. «Картирование мест посадки марсоходов» . Эсри . Проверено 4 мая 2014 г.
- ^ «Ровер NASA Spirit Rover завершает миссию на Марсе» (пресс-релиз). Лаборатория реактивного движения . 25 мая 2011. Архивировано из оригинала 11 июня 2011 года . Проверено 26 мая 2011 г.
- ^ «Спецвыпуск: Дух в кратере Гусева» . Наука . 305 (5685): 737–900. 6 августа 2004 г.
- ^ Фонтан Генри (26 мая 2009 г.). «Как показывают данные марсохода, кратер был сформирован ветром и водой» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Амос, Джонатан (26 января 2010 г.). «НАСА признало, что марсоход Spirit «застрял навсегда» » . Новости Би-би-си .
Космическое агентство США (НАСА) признало поражение в битве за освобождение марсохода Spirit из марсианской песчаной ловушки. Транспортное средство застряло в мягкой почве еще в мае прошлого года, и все попытки его вытащить не увенчались успехом.
- ^ Браун, Дуэйн; Вебстер, Гай (26 января 2010 г.). «Марсоход НАСА Spirit, ставший теперь стационарной исследовательской платформой, открывает новую главу в научных исследованиях Красной планеты» . НАСА (Пресс-релиз) . Проверено 26 января 2010 г.
Вашингтон – После шести лет беспрецедентных исследований Красной планеты марсоход НАСА « Спирит» больше не будет полностью мобильным роботом. НАСА объявило некогда странствующего научного исследователя стационарной научной платформой после того, как в течение последних нескольких месяцев попытки освободить его из песчаной ловушки не увенчались успехом.
- ^ 30 сентября - 5 октября 2010 г. Дух остается тихим в Трое, НАСА. 5 октября 2010 г.
- ↑ Обновление марсоходов AJS Rayl Mars Exploration Rovers. Архивировано 18 марта 2012 г., в Wayback Machine Планетарном обществе , 30 ноября 2010 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Вебстер, Гай (25 мая 2011 г.). «Марсоход НАСА Spirit Rover завершает миссию на Марсе» . НАСА . Архивировано из оригинала 7 февраля 2023 года . Проверено 12 октября 2011 г.
- ^ «Марсоход НАСА Spirit Rover завершает миссию на Марсе» . НАСА/Лаборатория реактивного движения .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «НАСА завершает попытки связаться с марсоходом Spirit» . НАСА. Архивировано из оригинала 11 октября 2011 года . Проверено 25 мая 2011 г.
- ^ Чанг, Кеннет (24 мая 2011 г.). «НАСА отказывается от марсохода Spirit Spirit» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ «Цели — НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ «Научные цели миссии марсохода» . mars.nasa.gov . Проверено 19 февраля 2021 г.
- ^ «Архив обновлений возможностей» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 7 мая 2009 года . Проверено 4 мая 2009 г.
- ^ «Кратер Гусева: Места посадки» . marsoweb.nas.nasa.gov .
- ^ Spaceflightnow.com , Пункт назначения Марс, марсоход направился к холмистой местности для исследования Марса.
- ^ Астронет: 14 января 2004 г. – Панорама Марса с марсохода Spirit . antwrp.gsfc.nasa.gov .
- ^ Мэгги Макки (12 мая 2009 г.). «Марсоход, возможно, не сможет выбраться из песчаной ловушки в течение нескольких недель» . Новый учёный .
- ^ Чанг, Кеннет (19 мая 2009 г.). «Пять рабочих колес марсохода застряли в скрытом мягком месте» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 19 мая 2009 г.
- ^ «Марсоход НАСА Spirit, ставший теперь стационарной исследовательской платформой, открывает новую главу в научных исследованиях Красной планеты» . НАСА . 26 января 2010 года. Архивировано из оригинала 29 ноября 2014 года . Проверено 26 июня 2009 г.
- ^ «Дух, возможно, впал в спячку, длившуюся несколько месяцев» . НАСА . 31 марта 2010 г.
- ^ «Статус духа» . НАСА . Проверено 28 февраля 2011 г.
- ↑ AJS Rayl Spirit беззвучно спит, возможность поворачивает за угол. Архивировано 1 апреля 2012 г., в Wayback Machine Планетарном обществе , 31 июля 2010 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Рейзерт, Сара (2017). «Жизнь на Марсе» . Дистилляции . 3 (1): 42–45. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 13 апреля 2018 г.
- ^ Аткинсон, Нэнси (25 мая 2011 г.). «Конец пути для Spirit Rover» . Вселенная сегодня . Проверено 25 мая 2011 г.
- ^ «Архив обновлений духа» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Проверено 4 мая 2009 г.
- ^ «Обновления духа» . Архивировано из оригинала 28 февраля 2014 года . Проверено 14 мая 2012 г.
- ^ «Миссия марсохода: Миссия» . marsrovers.jpl.nasa.gov .
- ^ Чанг, Кеннет (7 ноября 2004 г.). «Марсианские роботы, выполняющие приказы из Манхэттена» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 9 апреля 2009 г.
- ^ Сквайрс, Стив (2005). Бродячий Марс: дух, возможности и исследование Красной планеты . Гиперион Пресс. стр. 113–117. ISBN 978-1-4013-0149-1 .
- ^ «Мозги марсохода — НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ «Регулирование температуры марсохода - НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ «Антенны марсохода — НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ «Глаза» марсохода и другие «чувства» — НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ «Рука марсохода — НАСА» . mars.nasa.gov . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ Венкатраман, Виджайсри (13 июля 2015 г.). «Космический робототехник» . Научный журнал . Проверено 14 февраля 2019 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Миссия марсохода: технологии» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года . Проверено 5 января 2017 г.
- ^ "Власть" . Архивировано из оригинала 18 января 2017 года . Проверено 20 сентября 2018 г.
- ^ «Миссия марсохода по исследованию Марса: все новости о возможностях» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 1 февраля 2017 года . Проверено 5 января 2017 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с mars.nasa.gov. «Возможности марсохода заняты в разгар зимы - Новости Марса» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 26 июля 2016 года . Проверено 5 января 2017 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Европейская миссия ExoMars прибывает в разгар сезона пыли» . физ.орг . Архивировано из оригинала 30 ноября 2016 года . Проверено 5 января 2017 г.
- ^ Марсоход НАСА Opportunity находится в глубоком сне на Марсе, но есть надежда, что он снова проснется. Архивировано 14 июня 2018 года в Wayback Machine . Лорен Граш, «Грань» . 13 июня 2018 г.
- ^ Малик, Тарик. «Пока на Марсе бушует мощный шторм, марсоход Opportunity замолкает» . Scientific American (Space.com) . Архивировано из оригинала 13 июня 2018 года . Проверено 13 июня 2018 г.
- ^ «Миссия марсохода по исследованию Марса: все новости о возможностях» . mars.nasa.gov . Архивировано из оригинала 25 марта 2018 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
- ^ Максуин, штат Хайю; Арвидсон, Р.Э.; Белл Дж.Ф., 3-е место; Блейни, Д ; Каброл, Северная Каролина; Кристенсен, PR; Кларк, Британская Колумбия; Крисп, Дж.А.; и др. (2004). «Базальтовые породы, исследованные марсоходом Spirit в кратере Гусева». Наука . 305 (5685): 842–845. Бибкод : 2004Sci...305..842M . дои : 10.1126/science.3050842 . ПМИД 15297668 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Арвидсон, Р.Э.; Андерсон, RC; Бартлетт, П; Белл Дж.Ф., 3-е место; Блейни, Д ; Кристенсен, PR; Чу, П; Крамплер, Л; и др. (2004). «Эксперименты по локализации и физическим свойствам, проведенные Spirit в кратере Гусева». Наука . 305 (5685): 821–824. Бибкод : 2004Sci...305..821A . дои : 10.1126/science.1099922 . ПМИД 15297662 . S2CID 31102951 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Геллерт, Р.; Ридер, Р.; Брюкнер Дж.; Кларк, Британская Колумбия; Дрейбус, Г.; Клингельхёфер, Г.; Лугмайр, Г.; Мин, Д.В.; и др. (2006). «Рентгеновский спектрометр альфа-частиц (APXS): результаты кратера Гусева и отчет о калибровке». Журнал геофизических исследований . 111 (Е2): н/д. Бибкод : 2006JGRE..111.2S05G . дои : 10.1029/2005JE002555 . hdl : 2060/20080026124 . S2CID 129432577 .
- ^ Кристенсен, П.; Рафф, Юго-Запад; Фергасон, РЛ; Кнудсон, AT; Анвар, С; Арвидсон, Р.Э.; Бэндфилд, JL; Блейни, ДЛ ; и др. (2004). «Первоначальные результаты эксперимента Mini-TES в кратере Гусева с марсохода Spirit». Наука . 305 (5685): 837–842. Бибкод : 2004Sci...305..837C . дои : 10.1126/science.1100564 . ПМИД 15297667 . S2CID 34983664 .
- ^ Бертельсен, П.; Гетц, В; Мэдсен, МБ; Кинч, К.М.; Хвиид, Сан-Франциско; Кнудсен, Дж. М.; Гуннлаугссон, HP; Меррисон, Дж; и др. (2004). «Магнитные свойства марсохода Spirit в кратере Гусева». Наука . 305 (5685): 827–829. Бибкод : 2004Sci...305..827B . дои : 10.1126/science.1100112 . ПМИД 15297664 . S2CID 41811443 .
- ^ Белл, Дж. (ред.) Марсианская поверхность. 2008. Издательство Кембриджского университета. ISBN 978-0-521-86698-9
- ^ Гельберт, Р. (2004). «Химия горных пород и грунтов кратера Гусева по данным рентгеновского спектрометра альфа-частиц». Наука . 305 (5685): 829–832. Бибкод : 2004Sci...305..829G . дои : 10.1126/science.1099913 . ПМИД 15297665 . S2CID 30195269 .
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Джим Белл (Корнельский университет) и др. Проекты Pancam: Снимки духа в ночное время . Проверено 21 октября 2008 г.
- ^ Чемберлин, Алан. «Система ГОРИЗОНТЫ» . ssd.jpl.nasa.gov .
- ^ «JPL.NASA.GOV: Марсоходы для исследования Марса» . www-b.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года.
- ^ «Марсоходы НАСА и Стив Сквайрс продолжают работать и работать – Cornell Chronicle» . www.news.cornell.edu .
- ^ «Миссия марсохода по исследованию Марса: В центре внимания» . marsrovers.nasa.gov . Архивировано из оригинала 11 мая 2008 года . Проверено 30 июня 2006 г.
- ^ Грейсиус, Тони; Данбар, Брайан (10 августа 2011 г.). «Прибытие марсохода Opportunity в «Spirit Point»» . НАСА . Проверено 2 февраля 2014 г.
- ^ Росс, Ролло (22 ноября 2022 г.). « «Спокойной ночи, Оппи» о миссии марсохода НАСА может заставить вас плакать» . Рейтер . Проверено 23 апреля 2023 г.
- ^ mars.nasa.gov. «Марсоход для исследования Марса» . marsrovers.jpl.nasa.gov .
Внешние ссылки [ править ]
JPL, MSSS и Ссылки на НАСА
- Домашняя страница миссии марсохода JPL JPL
- (устаревшая домашняя страница марсохода JPL Mars Exploration Rover). Архивировано 13 июля 2008 г. в Wayback Machine.
- Планетарный фотожурнал , Планетарный фотожурнал Лаборатории реактивного движения НАСА для духа
- Расписание специальных мероприятий НАСА ТВ. Архивировано 21 декабря 2014 г. в Wayback Machine для брифингов новостей MER в JPL.
- Обновления статуса миссии от НАСА JPL. Архивировано 4 декабря 2004 г. на Wayback Machine.
- Wikisource: Пресс-брифинги НАСА MER
- Блокнот аналитика MER , интерактивный доступ к данным и документации миссии.
Другие ссылки [ править ]
- SpaceFlightNow Spaceflightnow.com , страница состояния последнее обновление в мае 2004 г.
- Сайт ровера Корнелла: последнее обновление Афины, 2006 г.
- В поисках духа : интерактивный атлас Марса, основанный на изображениях викингов: вы можете увеличивать/уменьшать масштаб и перемещать изображения, чтобы найти предпочитаемое место. Спирита Примерное положение : 14,82 ° ю.ш. (= -14,82 ° с.ш.), 184,85 ° з.д. (= 5,15 ° в.д.) (не работает по состоянию на 4 июня 2008 г.).
- Карта Google с Spirit отмеченным местом посадки
- Новый учёный о духовных пылевых дьяволах. Архивировано 8 мая 2008 г., в Wayback Machine , 15 марта 2005 г.
- Новый учёный о духа статусе колеса , 3 апреля 2006 г.
- Обсуждение Spirit на сайте Unmanned Spaceflight.com по состоянию на 4 июня 2008 г., последнее обновление: 4 июня 2008 г.
- Видео в высоком разрешении от Шона Дорана, в котором показано Спирита . окончательное местоположение
- Архив отчетов о ходе MER от AJS Rayl на сайте Planetary.org
- 2003 роботы
- 2004 год на Марсе
- Четырехугольник Эолиды
- Заброшенные посадочные модули (космический корабль)
- Миссия марсохода по исследованию Марса
- Марсианские роботы
- Марсоходы
- Миссии на Марс
- Роботы США
- Шестиколесные роботы
- Мягкая посадка на Марс
- Роботы на солнечных батареях
- Космические зонды, запущенные в 2003 году.
- Космический корабль выведен из эксплуатации в 2011 году.
- Космический корабль, запущенный ракетами Delta II