Миссия марсохода Perseverance начнется всего через 22 дня
после приземления на поверхность Марса. Космическому кораблю осталось около 41,2
миллиона километров из 470,8 миллионов километров пути, и он сокращает это
расстояние со скоростью 2,5 километра в секунду. После того, как аппарат окажется
в верхней части атмосферы Красной планеты, его ждут 7 минут динамичного спуска
с температурой, эквивалентной температуре поверхности Солнца, выпуск парашюта и
первая в истории автономная управляемая посадка на Марсе.
Только после этого марсоход - самый большой, самый тяжелый,
самый чистый и самый сложный шестиколесный робот-геолог из запущенных в космос
- сможет искать в кратере Джезеро признаки древней жизни и собирать образцы,
которые будут возвращены на Землю.
«НАСА изучает Марс с тех пор, как Маринер-4 совершил облет в июле 1965 года, и с тех пор было совершено еще два облета, запуск семи успешных орбитальных аппаратов и восемь посадок», сказал Томас Зурбухен, помощник администратора Управления научных миссий. «Perseverance основан на коллективных знаниях, полученных от первопроходцев, что дает возможность не только расширить наши знания о Красной планете, но и исследовать один из самых важных и волнующих вопросов человечества о происхождении жизни на Земле и её возможности на других планетах».
Кратер Джезеро идеальное место для поиска признаков древней
микробной жизни. Миллиарды лет назад ныне высохший бассейн шириной 45
километров был домом для активно формирующейся дельты реки и озера,
наполненного водой. Камни и реголит, которые Perseverance соберёт на Джезеро,
могут помочь ответить на фундаментальные вопросы о существовании жизни за
пределами Земли. Две будущие миссии, которые в настоящее время находятся на
стадии планирования НАСА в сотрудничестве с ЕКА, будут сотрудничать, чтобы
доставить образцы обратно на Землю, где их подвергнут углубленному анализу
ученые всего мира с использованием слишком большого и сложного оборудования,
чтобы была возможность отправить его на Красную планету.
«Сложные научные инструменты Perseverance не только помогут в поисках окаменелой микробной жизни, но и расширят наши знания о марсианской геологии, ее прошлом, настоящем и будущем», - сказал Кен Фарли, научный сотрудник проекта Mars 2020 из Калифорнийского технологического института, Калифорния. «Наша научная группа была занята планированием того, как лучше всего работать с огромным потоком передовых данных. Мы с нетерпением ждем именно такой «проблемы».
Хотя большая часть из 7 научных инструментов Perseverance
ориентированы на изучение геологии и астробиологии планеты, миссия также несет
в себе технологии, более ориентированные на будущее исследование Марса. MOXIE
(Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), устройство размером с
автомобильный аккумулятор в шасси марсохода, предназначено для демонстрации
возможности преобразования марсианского углекислого газа в кислород. В будущем
эта технология сможет производить огромное количество кислорода, который
потребуется астронавтам в качестве компонента ракетного топлива, чтобы
вернуться на Землю, а кислород можно будет использовать для дыхания.
Система навигации по местности поможет марсоходу избегать
опасностей. Набор датчиков MEDLI2 (набор инструментов для входа, спуска и
посадки на Марс 2) соберет данные во время путешествия через атмосферу Марса.
Вместе эти системы помогут инженерам разрабатывать будущие миссии, которые
смогут более безопасно и с большей полезной нагрузкой приземляться в других
мирах.
Еще одна демонстрационная технологии, вертолёт Ingenuity
Mars, прикреплена к нижней части марсохода. Между 30 и 90 днями путешествия
марсохода Ingenuity будет задействована для проведения первых экспериментальных
летных испытаний на другой планете. Если первый полет будет успешным, Ingenuity
будет летать еще до четырех раз. Данные, полученные в ходе этих испытаний,
помогут следующему поколению марсианских вертолётов сделать исследование Марса
воздушным.
Комментарии: