Mars Sample Return Mission

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
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 бы экспедиция стартовала в 2026 году, то на Землю образцы прибыли бы в 2031 году[1]. Однако разработчики столкнулись с существенным превышением стоимости миссии от изначально запланированных затрат, в связи с чем её окончательная архитектура и сроки осуществления остаются неопределёнными.[⇨].

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[2].

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 занималось ЕКА, оно также отвечало за роботизированную руку, которая перегружала бы образцы с марсохода на взлётный модуль. Остальные задачи возлагались на НАСА.

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.

Доска с муляжами гильз, заполненных на ‘Perseverance
Заполнение гильз образцов в экспедиции Марс-2020[s 1][s 2]
Гильзы Сол Дата Тип пробы Район Объект Керн Длина Примечания
Tube 1 120 21.06.2021 Witness Polygon
Valley
N/A
Tube 2 164 05.08.2021 Атмосфера Roubion Грунт не взят
Tube 3 190 01.09.2021 Магматиче-
ские породы
Гряда
Artuby
Rochette Montdenier 5,98
Tube 4 196 08.09.2021 Montagnac 6,14
Tube 5 262 14.11.2021 Магматиче-
ские породы
Brac Salette 6,28
Tube 6 271 24.11.2021 Coulettes 3,30
Tube 7 295 18.12.2021 Магматиче-
ские породы
Южный
Séítah,
формация
Máaz
Issole Robine 6,08
Tube 8 306 29.12.2021 Проба заменена
337 31.01.2022 Malay 3,07
Tube 9 371 07.03.2022 Магматиче-
ские породы
Sid Hahonih 6,50
Tube 10 377 13.03.2022 Atsah 6,00
Tube 11 490 07.07.2022 Осадочные
породы
Фронт
дельты
Skinner
Ridge
Swift Run 6,69
Tube 12 495 12.07.2022 Skyland 5,85
Tube 13 499 16.07.2022 Witness » » N/A
Tube 14 509 27.07.2022 Осадочные
породы
Фронт
дельты
Wildcat
Ridge
Hazeltop 5,97
Tube 15 516 03.08.2022 Bearwallow 6,24
Tube 16 575 02.10.2022 Осадочные
породы
Amalik Shuyak 5,55
Tube 17 579 06.10.2022 Mageik Не запечатана[s 3]
Tube 18 586 14.10.2022 Witness » » N/A
  1. Mars Rock Samples Collected By Perseverance Rover (англ.). NASA (11 августа 2022).
  2. Ken Farley, Katie Stack. Mars 2020 Initial Reports (англ.) (pdf). 1-10 October 2022. California Institute of Technology (11 августа 2022).
  3. Rick Welch. Sealing Sample 14 (англ.). Status #414. JPL (3 ноября 2022).
Зоны операции по переносу собранных образцлв
Работа вертолёта-сборщика образцов

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 2023 год.

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

Научное использование

Посадочные зонды, орбитальные средства и планетоходы предоставляют учёным крайне ограниченный набор средств изучения материальных объектов, находящихся на поверхности небесных тел. Методика таких исследований отражает уровень развития науки по состоянию на дату запуска очередной экспедиции. Доставка образцов на Землю средствами Mars Sample Return Mission выводит космическую геологию на качественно новый уровень, позволяя исследовать реголит по методикам, которые могут появляться через года и десятилетия после того, как керны окажутся на Земле.

Вместе с тем, этот алгоритм имеет такой очевидный недостаток, как невозможность «задним числом» изменить процедуры, заложенные на стадии конструирования оборудования соответствующих аппаратов, добавить новые тесты и т.п. Применительно к Марсу стратегическая задача формулируется, как поиск свидетельств наличия хотя бы примитивных форм жизни, которые гипотетически могли существовать несколько миллиардов лет назад и на данный момент представляют собой окаменелые артефакты. Тем не менее, гильзы, в которых должны быть доставлены эти керны, обеспечивают защиту образцов от загрязнения, включая радиационное, на относительно непродолжительном этапе транспортировки образцов с Марса на Землю.

Сдвиг сроков

27 июля 2022 года NASA сообщило о пересмотре конфигурации Mars Sample Return Mission. Было принято решение отказаться от ровера-сборщика пробирок (SFR). Процедурой перегрузки образцов теперь будет заниматься сам «Perseverance». Если он по каким-либо причинам выйдет из строя, то перегрузкой образцов займутся два беспилотных вертолета, аналогичных «Ingenuity», которые отправятся к Марсу вместе с MAV.

Так же были сдвинуты сроки программы — запуск ERO сместился на 2027 год, а посадочного модуля SRL — на 2028 год. Возвращение образцов марсианских пород на Землю сдвинулось на срок после 2033 года.

13 ноябре 2023 года миссия была поставлена на "паузу"[3].

22 ноября 2023 года NASA сообщила, что миссия может быть подвергнута "изменению масштаба" из-за нехватки средств[4].

16 апреля 2024 года НАСА был опубликован запрос предложений к промышленным предприятиям и Центрам НАСА по альтернативным подходам к общей архитектуре MSR и отдельным ее элементам, таким как посадочный модуль и взлетная ракета. Представители НАСА отмечают, что заинтересованы не обязательно в новых технологиях, а в любых идеях, которые позволили бы, например, снизить стоимость разработки марсианской взлетной ракеты. Агентство готово пойти и на снижение количества доставляемых образцов.

Если продолжать работы с нынешней архитектурой миссии, то европейский аппарат будет запущен в 2030 году, американская посадочная установка с ракетой – в 2035, а прибытие образцов к Земле состоится в 2040 году.

См. также

Ссылки

  • Историческая миссия: кто первым доставит на Землю грунт Марса // Вести - Наука, 20 октября 2020
  • В миссию NASA по доставке грунта с Марса добавили два вертолета и убрали ровер // N+1 - Космонавтика, 29 июля 2022
  • NASA ищет «нестандартные идеи» для снижения затрат на миссию Mars Sample Return // - Космическая лента, 17 апреля 2024

Примечания

  1. Taking on the challenge of Mars sample return Архивная копия от 13 мая 2020 на Wayback Machine // The Space Review
  2. НАСА заказало Архивная копия от 8 февраля 2022 на Wayback Machine компании Lockheed Martin разработку стартующей с Марса ракеты // Lenta.ru, 8 февраля 2022
  3. NASA “Pauses” Mars Sample Return Program While Assessing Options – SpacePolicyOnline.com
  4. Lawmakers ‘mystified’ after NASA scales back Mars collection program - POLITICO
Перейти к шаблону «Европейское космическое агентство»
Космодромы
Ракеты-носители
Центры
Средства связи
  • Европейская сеть станций слежения за космическим аппаратом[англ.] (ESTRACK)
Программы
Предшественники
Связанные темы
Проекты[англ.]
Наука
Солнечная физика
  • ISEE-2[англ.] (1977—1987)
  • Улисс (1990—2009)
  • SOHO (1995—н. в.)
  • Кластер[англ.] (2000—н. в.)
  • Solar Orbiter (2020—н. в.)
Планетоведение
Астрономия
и космология
  • Cos-B (1975—1982)
  • IUE (1978—1996)
  • EXOSAT (1983—1986)
  • Hipparcos (1989—1993)
  • Избранная статья Хаббл (1990—н. в.)
  • EURECA[англ.] (1992—1993)
  • ISO (1995—1998)
  • XMM-Newton (1999—н. в.)
  • INTEGRAL (2002—н. в.)
  • COROT (2006—2013)
  • Планк (2009—2013)
  • Гершель (2009—2013)
  • Gaia (2013—н. в.)
  • Хеопс (2019—н. в.)
  • Джеймс Уэбб (2021—н. в.)
  • Euclid (2023—н. в.)
  • Plato (2026)
  • ARIEL (2029)
  • ATHENA (2035)
  • LISA (2037)
Наблюдения Земли
  • Meteosat первого поколения[англ.] (1977—1997)
  • ERS-1 (1991—2000)
  • ERS-2[англ.] (1995—2011)
  • Meteosat второго поколения[англ.] (2002—н. в.)
  • Энвисат (2002—2012)
  • Double Star[англ.] (2003—2007)
  • MetOp-A (2006—н. в.)
  • GOCE (2009—2013)
  • SMOS[англ.] (2009—н. в.)
  • Криосат-2 (2010—н. в.)
  • MetOp-B (2012—н. в.)
  • Swarm (2013)
  • Sentinel-1[англ.] / 1A[англ.] / 1B[англ.] (2014—н. в.)
  • Sentinel-2 / 2A / 2B (2015—н. в.)
  • Sentinel-3 / 3A[англ.] / 3B[англ.] (2016—н. в.)
  • Sentinel-5[англ.] (2017—н. в.)
  • ADM-Aeolus (2018—н. в.)
  • MetOp-C (2018—н. в.)
  • BIOMASS[англ.] (2024)
  • Meteosat третьего поколения[англ.] (Sentinel-4[англ.]) (2024)
  • EarthCARE[англ.] (2024)
  • MetOp-SG-A[англ.] (2024)
  • SMILE (2025)
  • FLEX[англ.] (2025)
  • ALTIUS[англ.] (2025)
  • MetOp-SG-B[англ.] (2025)
  • FORUM[англ.] (2027)
Обитаемые
  • ISS contribution[англ.] (1998—н. в.)
  • Коламбус (2008—н. в.)
  • Жюль Верн (2008)
  • Купол (2010—н. в.)
  • Иоганн Кеплер (2011)
  • Эдоардо Амальди (2012)
  • Альберт Эйнштейн (2013)
  • Жорж Леметр[англ.] (2014)
  • Европейский манипулятор ERA (2021—н. в.)
Телекоммуникация
  • GEOS 2 (1978)
  • Olympus-1[англ.] (1989—1993)
  • Artemis (2001—н. в.)
  • GIOVE-A (2005—н. в.)
  • GIOVE-B (2008—н. в.)
  • HYLAS (2010—н. в.)
  • Галилео IOV (2011—н. в.)
  • Галилео FOC (2014—н. в.)
  • EGNOS
  • European Data Relay System (2016—н. в.)
Технологические
демонстрации
  • ARD[англ.] (1998)
  • PROBA-1[англ.] (2001—н. в.)
  • YES2 (2007)
  • PROBA-2 (2009—н. в.)
  • PROBA-V[англ.] (2013—н. в.)
  • IXV (2015)
  • LISA Pathfinder (2015—2017)
  • OPS-SAT[англ.] (2019—н. в.)
  • PROBA-3[англ.] (2024)
Будущие
  • AIDA[англ.]
  • Calathus Mission[англ.]
  • Ceres Polar Lander[англ.]
  • Луна-27 (2025)
  • Mars Sample Return Mission
  • ODINUS[англ.]
  • Phootprint[англ.]
  • THESEUS[англ.]
  • Lagrange[англ.]
  • Space Rider System
Отменённые
  • Ariane 5 ME
  • Columbus Man-Tended Free Flyer[англ.]
  • CSTS[англ.]
  • Дарвин
  • Дон Кихот
  • e.Deorbit[англ.]
  • EChO
  • Eddington[англ.]
  • EXPERT[англ.]
  • Гермес
  • Hopper[англ.]
  • LOFT[англ.]
  • Lunar Lander[англ.]
  • Marco Polo[англ.]
  • SPICA
  • STE-QUEST[англ.]
Вышедшие из строя
Перейти к шаблону «Исследование Марса АМС»
Исследование Марса космическими аппаратами
Пролётные
Орбитальные
Посадочные
Марсоходы
Марсолёты
Запланированные
Предложенные
Потерянные
Отменённые
См. также
Полужирным выделены действующие космические аппараты
Перейти к шаблону «Внеземная жизнь»
События и объекты
Возможные сигналы
Внеземная жизнь
Планетарная обитаемость
Космические миссии
Межзвёздная связь
Выставки
Гипотезы
Связанные темы