Mars Sample Return Mission

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Cherurbino (обсуждение | вклад) в 01:02, 17 декабря 2021 (иллюстрирование). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Mars Sample Return Mission
Mars Sample Return Mission
Mars Sample Return Mission
Заказчик НАСА, ЕКА
Задачи Спускаемый аппарат, искусственный спутник
Ракета-носитель SLS, EELV или Ариан 5
Запуск 2026
Логотип миссии
Изображение логотипа
solarsystem.nasa.gov/mis…

Mars Sample Return Mission — предложенная межпланетная космическая экспедиция на Марс, целью которой является сбор образцов марсианского грунта и доставка его на Землю для анализа, совместный проект НАСА и ЕКА. Если экспедиция стартует в 2026 году, то на Землю образцы прибудут предположительно в 2031 году.[1]

Описание экспедиции

В составе экспедиции направляется два аппарата: орбитальный «Earth Return Orbiter» (ERO), разработанный ЕКА, и спускаемый «Sample Retrieval Lander» (SRL), разработанный НАСА.

Целью SRL будет доставка спускаемого аппарата до орбиты Марса, а целью орбитального аппарата ERO — доставка образцов грунта обратно на Землю; орбитальный аппарат также сможет выполнять роль ретранслятора связи для посадочного модуля.

Sample Fetch Rover — марсоход для сбора кернов, складированных Персеверанс. Разработка Европейского космического агентства, проектный эскиз от 21.01.2021.
SRL

Посадочный модуль Sample Retrieval Lander (SRL, "Посадочный модуль для возвращения образцов") будет состоять из стационарной посадочной платформы, марсохода «Sample Fetch Rover» (SFR) и небольшой ракеты под названием «Mars Ascent Vehicle» (MAV, "Транспортное средство для взлёта с Марса") для подъёма грунта на орбиту Марса.

После посадки на Марс, Sample Fetch Rover соберёт отобранные в ходе экспедиции Mars 2020 образцы грунта, которые будут заключены в герметичные пробирки, привезёт их к стационарному модулю (там пробы будут упакованы в один контейнер размером с баскетбольный мяч) и загружены, при помощи специального манипулятора, в MAV. Затем MAV стартует с посадочной платформы на орбиту Марса.

Созданием Sample Fetch Rover занимается ЕКА, оно также отвечает за роботизированную руку, которая будет перегружать образцы с марсохода на взлётный модуль; остальные задачи в рамках STL возложены на НАСА.

Доска с муляжами гильз, заполненных на ‘Perseverance
ERO

Орбитальный аппарат Earth Return Orbiter (ERO, "Орбитальный аппарат для возвращения на Землю") захватит MAV (где будет контейнер с образцами), поместит его в стерильный модуль и направится обратно к Земле. Сблизившись с нашей планетой, он сбросит капсулу с пробами, которая должна приземлиться на территории США.

Планируется, что орбитальный аппарат ERO будет весить 6 тонн и иметь солнечные батареи площадью 144 кв. метра и размахом более 40 метров (это одни из самых больших солнечных панелей, когда-либо запускавшихся в космос) — энергия от них понадобится электрореактивным двигателям корабля, на которых он будет добираться до Марса и обратно; только при самом выходе на околомарсианскую орбиту будут задействованы двигатели на химическом топливе.

Аппарат ERO должен быть выведен в космос новейшей европейской ракетой Ариан-6 (Ariane 6), первый запуск которой намечен на 2021 год.

В 2020 г. ЕКА определило, что главным подрядчиком программы ERO станет компания Airbus; на это выделен 491 миллион евро.

Научное использование

Доставка образцов грунта с Марса позволит провести более глубокий анализ и получить гораздо больше полезной информации, чем путём исследования их марсоходами и другими автоматическими зондами. Кроме того, присутствие образцов на Земле стирает все ограничения по времени исследования, что позволит изучать их ещё годы после завершения экспедиции.

Образцы также подвергнутся лабораторной экспертизе на живые или мёртвые формы жизни. Однако, вопрос о поддержании жизни на протяжении месяцев во время транспортировки грунта от Марса к Земле остаётся открытым, потому что не известны условия, которые для этого нужны. Если мёртвые формы жизни и будут найдены в грунте, то будет трудно установить, были ли они живы в момент сбора образцов.

См. также

Ссылки

Примечания