Perseverance 탐사선 임무는 더 큰 Artemis 우주 프로그램의 일부입니다.
화성 탐사차 Perseverance Rover Science. 삶을 찾고 화성에서 삶을 준비하는 사람들
주요 작업: 화성의 적합성을 연구하고, 과거 미생물 생물의 흔적을 찾고, 샘플을 수집하고 캐싱하고, 결국 화성의 식민지화로 이어질 미래의 인간 임무를 준비합니다.
연구 프로그램을 위한 과학적 전략화성의 임무는 화성에서 생명체의 흔적을 찾는 것입니다. Mars 2020 탐사선은 이 전략과 프로그램의 4가지 장기 과학 목표에 기여합니다.
- 화성에 생명체가 존재했는지 확인
화성 2020 인내 로버 미션화성 환경의 지상 탐사에 초점을 맞추고, 미생물 생명에 도움이 될 수있는 조건을 가진 고대 화성 환경에서 형성된 암석 샘플에서 살아남은 생체 서명을 찾습니다. 이것은 과거 미생물의 흔적을 찾는 최초의 이동 임무입니다. 이전에 탐사선은 화성이 한때 거주 가능한 조건이 있다는 사실에 처음 초점을 맞췄습니다. - 화성의 기후 설명
과거 화성의 기후Perseverance 로버의 임무의 초점입니다. 로버의 도구는 과거에 미생물이 존재했을 수있는 고대 서식지의 증거를 찾고 있습니다.
- 화성의 지질학 특성화
Perseverance Rover는시간이 지남에 따라 화성 지각과 표면을 만들고 변경 한 지질 학적 과정에 대해 자세히 알아 보려면 암석을 참조하십시오. 화성 표면의 각 암석 층에는 그것이 형성된 환경에 대한 기록이 포함되어 있습니다. 탐사선은 물에서 형성되고 생명의 화학적 구성 요소 인 유기물에 대한 증거를 담고있는 암석의 증거를 찾고 있습니다.
- 인간의 화성 탐사 준비
Perseverance 로버는 핵심을 보여줍니다.생명 유지 및 연료 공급을 위해 화성 환경의 천연 자원을 활용하는 기술입니다. 또한 임무 계획자가 미래의 탐험가를 보호하는 방법을 더 잘 이해할 수 있도록 환경 조건을 모니터링합니다.
이 과학적 목표는 국가적 목표와 관련이 있습니다.2030년대 화성에 사람을 보내겠다는 우주정책이다. 지구의 달 탐사 역사와 마찬가지로, 화성 로봇 임무는 환경에 대한 중요한 이해를 제공하고 미래의 인간 탐사를 위한 혁신적인 기술을 테스트하고 있습니다.
모든 목표는 화성의 잠재력을 장소로 언급합니다.평생. 탐사선이 과거의 삶의 흔적을 드러내지 않더라도 언젠가는 화성에 인간이 거주 할 수있는 길을 열어 줄 것입니다. Rover Perseverance는 네 가지 목표와 관련된 다른 과학적 연구도 수행합니다. 예를 들어, 그는 화성 대기의 날씨와 먼지를 모니터링합니다. 이러한 연구는 화성의 일일 및 계절 변화를 이해하는 데 중요하며 미래의 탐험가가 화성의 날씨를 더 잘 예측하는 데 도움이 될 것입니다.
Perseverance는 언제 화성에 착륙하게 되나요? 임무는 얼마나 걸리나요?
착륙은 2021 년 2 월 18 일에 예정되어 있으며 화성 비행은 7 개월 동안 지속됩니다. 탐사에는 적어도 화성의 1 년 (지구 약 687 일)이 소요됩니다.
우주생물학.사명화성 2020 NASA는 미세한 화석을 찾을 것입니다
NASA의 Perseverance Mars 탐사선이 직접 착륙합니다.제제로 분화구(Jezero Crater) NASA는 제제로 분화구를 탐사선의 착륙 지점으로 선택했습니다. 왜냐하면 과학자들은 이 지역이 한때 물에 잠겼고 고대 강 삼각주가 있었던 곳이었다고 믿기 때문입니다. 35억년 전, 강바닥이 분화구 벽을 뚫고 흘러나와 호수를 형성했습니다.
과학자들은 물이 점토를 전달했다고 믿습니다.주변 지역의 광물이 분화구 호수로 유입됩니다. 이러한 습한 기간 중 하나 이상 동안 Jezero에 미생물이 존재할 가능성이 높습니다. 그렇다면 그들의 흔적은 바닥이나 해안 퇴적물에서 발견될 수 있습니다.
Jezero 호수의 고대 해안:NASA의 화성 2020 임무 착륙 지점인 화성의 제로 분화구 이미지에서 밝은 색상은 더 높은 고도를 나타냅니다. 타원은 탐사선이 화성에 닿을 착륙 타원을 나타냅니다. Perseverance 로버의 착륙 지점인 Jezero Crater의 이미지는 NASA 장비에 의해 포착되었습니다. 그들은 정기적으로 미래의 임무를 위해 잠재적인 착륙 장소의 사진을 찍습니다. NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / ESA의 이미지 제공
착륙 지점인 제제로 크레이터(Jezero Crater)의 사진입니다.인내 탐사선은 향후 임무를 위해 잠재적인 착륙 지점의 이미지를 정기적으로 캡처하는 NASA 장비에 의해 캡처되었습니다. NASA는 Perseverance 탐사선의 착륙 장소로 Jezero Crater를 선택했습니다. 왜냐하면 과학자들은 이 지역이 한때 침수되었고 고대 강 삼각주가 있었던 곳이었다고 믿기 때문입니다. NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL의 이미지 제공
고대 화성에서는 물이 새겨진 수로와침전물을 운반하여 호수 유역에 팬과 삼각주를 형성했습니다. 궤도의 스펙트럼 데이터를 조사한 결과 이러한 퇴적물 중 일부에는 물의 화학적 변화를 나타내는 광물이 포함되어 있음이 밝혀졌습니다. 여기 Jezero 분화구 삼각주에서 퇴적물에는 점토와 탄산염이 포함되어 있습니다.
지구에서 탄산염은 형성을 돕습니다.수십억 년 동안 화석으로 살아남을 수 있을 만큼 튼튼한 구조. 조개, 산호 및 일부 스트로마톨라이트의 형태를 포함하여 - 햇빛과 물이 많은 해안선을 따라 고대 미생물 생명체에 의해 이 행성에 형성된 돌.
화성에 스트로마톨라이트와 같은 구조가 존재할 가능성은 왜 제로 해안선을 추적하는 탄산염 농도가 이 지역을 과학자들에게 매력적으로 만드는지 설명합니다.
Perseverance 탐사선은 화성 임무를 수행할 때 무엇을 가지고 가나요?
- SHERLOC은 유기물 및 화학물질용 라만 및 발광 서식지 스캐너입니다.
- Ingenuity Mars Helicopter는 NASA가 화성 대기권으로 비행을 시도하는 최초의 헬리콥터입니다.
- 미래의 우주비행사가 화성과 달로 여행할 때 사용할 우주복 샘플입니다.
- 알려진 특성을 지닌 화성 운석로버 장비 성능을 비교하기 위한 교정 도구 역할을 합니다. 이는 로봇이 발견할 수 있는 모든 발견에 추가적인 확신을 줄 것입니다.
셜록. 재료 수집, 슈트를 확인하고 화성에서 운석을 집으로 돌려 보낼 것입니다.
스캐닝 서식지유기 및 화학 물질에 대한 라만 산란 및 발광에는 SHERLOC라는 별명이 있습니다. 로버의 로봇 팔에 장착된 SHERLOC은 분광계, 레이저 및 카메라를 사용하여 수중 환경에 의해 변경되고 과거 미생물 생활의 징후일 수 있는 유기물 및 미네랄을 찾습니다.
주요 임무는 미네랄, 유기 분자 및 잠재적인 생체 신호의 소규모 탐지입니다.
장치에 대해 알아야 할 사항은 무엇입니까?
- SHERLOC은 낮이나 밤이나 일합니다.
- 그는 만질 필요가 없습니다. 인내는 SHERLOC를 데이터 수집 목표보다 약 5cm 높게 배치합니다. 이 기술은 조사 현장을 오염시키지 않습니다.
- SHERLOC에는 코난 도일의 탐정처럼 작은 디테일까지 볼 수 있는 돋보기가 있습니다.
- SHERLOC은 증거를 수집합니다. 현대 범죄 현장 수사관이 증거를 찾는 것과 거의 같은 방식으로 자외선 레이저 광을 사용하여 유기 화학 물질을 감지합니다.
기기의 이름은 SHERLOC 에서 영감을 받았습니다.아서 코난 도일(Arthur Conan Doyle)의 캐릭터인 셜록 홈즈(Sherlock Holmes)는 과학적 관찰을 통해 범죄를 해결하는 가상의 탐정입니다. SHERLOC도 관찰하고 측정합니다. 화성에서의 과거 생명체에 대한 가능한 증거를 찾을 것입니다. John H. Watson 박사는 미스터리를 해결하는 홈즈의 파트너였습니다. 이 장치에는 WATSON 카메라가 장착되어 있으며 화성 생명체에 대한 미스터리를 해결하는 데에도 도움이 됩니다.
SHERLOC은 혹독한 화성 환경을 견디는 방법을 테스트하기 위해 작은 우주복 조각을 가지고 갈 것입니다.
사실은 NASA가 첫 번째 우주선을 보낼 준비를 하고 있다는 것입니다.여성과 다음 남성을 달로 보내는 것은 최초의 우주 비행사를 화성 표면에 보내기 위한 광범위한 전략의 일부입니다. 하지만 거기에 도착하기 전에 그들은 다음과 같은 중요한 질문에 직면하게 될 것입니다. 대기가 얇아 태양과 우주 방사선이 표면에 도달하는 양이 더 많은 화성에서는 무엇을 입어야 할까요?
경험 많은 우주복 디자이너 Amy Ross휴스턴에 있는 NASA 존슨 우주 센터에서 달과 화성을 위한 새로운 우주복을 개발 중입니다. 화성에 갈 그녀의 프로토타입 우주복 샘플입니다.
이 그림은 프로토타입의 그림을 보여줍니다.Perseverance 로버에 탑재된 SHERLOC 기기에 속하는 보정 대상(오른쪽 하단)에 포함된 슈트 샘플과 함께 왼쪽의 우주 비행사 슈트. 그들은 화성 표면의 강렬한 방사선을 어떻게 견디는지 지켜볼 것입니다.
Mars 2020 SHERLOC 보정 대상: 대상교정장비를 사용하여 화성 2020 서식지를 스캔했습니다.유기 및 화학 물질에 대한 라만 및 발광(SHERLOC). 크레딧: NASA
NASA 존슨 우주 센터의 우주복 디자이너 Amy Ross가 우주복 프로토타입인 Z-2를 지지합니다. 제공: NASA
탐사선이 분화구를 탐험하는 동안Jazero는 향후 지구로의 복귀를 위해 암석 및 토양 샘플을 수집하고 SHERLOC 장비로 5개의 작은 슈트 재료 조각을 연구합니다. 재료는 화성의 운석 조각과 함께 교정 대상에 내장됩니다.
NASA의 Mars 2020 미션 스토어의 Rohit Bhartia과학자들이 확립했듯이 화성에서 온 운석 조각. 이 조각은 NASA Mars 2020 탐사선용 레이저 장비를 테스트하기 위해 여기 지구에서 사용될 가능성이 높습니다. 별도의 슬라이스는 로버를 타고 화성으로 갈 것입니다. NASA / JPL-Caltech의 이미지 제공
과학자들이 발견한 운석 조각의 클로즈업확인된 것은 화성에서 왔다. 이 조각은 NASA Mars 2020 탐사선용 레이저 장비를 테스트하기 위해 여기 지구에서 사용될 가능성이 높습니다. 별도의 슬라이스는 로버를 타고 화성으로 갈 것입니다. 전체 이미지와 캡션을 보려면 이미지를 클릭하세요. NASA / JPL-Caltech의 이미지 제공
과학자들은 이 기술을 사용하여 화성의 판독값을 지구에서 수신한 기준선 판독값과 비교하여 기기가 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
헬리콥터 독창성. 우리는 화성에서 날 수 있습니까?
물리 법칙은 거의불가능한. NASA의 Mars 2020 임무는 화성으로 제어 비행을 수행할 경량 헬리콥터를 테스트할 기술 시연을 선보일 것입니다. Ingenuity 초퍼의 무게는 약 1.8kg이지만 충분한 야망이 있습니다.
라이트 형제의 도움으로실험용 항공기는 지구 대기권에서 강력한 비행이 가능합니다. 남부 캘리포니아에 있는 NASA 제트 추진 연구소(JPL)의 헬기 수석 조종사인 하워드 그립은 과학자들이 Ingenuity 헬리콥터를 사용하여 화성에서도 동일한 작업을 시도할 것이라고 말했습니다.
인내와 독창성의 초상(아티스트의 개념). 2021년 2월에 NASA의 Perseverance Mars 2020 로버와 NASA의 Ingenuity Mars 헬리콥터(아티스트의 개념으로 표시됨)가 이 기관의 두 명의 최신 화성 탐사선이 됩니다. 둘 다 에세이 대회에서 학생들이 이름을 지었습니다. 크레딧: NASA / JPL-Caltech
NASA의 Martian Ingenuity 헬리콥터가레드 플래닛에서 첫 시험 비행을 시도할 예정인 에이전시의 Perseverance Mars 2020 로버는 이 아티스트의 컨셉에서 볼 수 있듯이 근처에 있을 것입니다. 크레딧: NASA / JPL-Caltech.
독창성에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
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독창성 - 이것은 비행이다 재판
버전tolette에는 4개의 특별히 만든약 2,400rpm으로 반대 방향으로 회전하는 탄소 섬유 블레이드는 지구상의 여객 헬리콥터보다 몇 배나 빠릅니다. 또한 혁신적인 태양 전지, 배터리 및 기타 구성 요소를 갖추고 있습니다. Ingenuity는 과학 도구를 휴대하지 않으며 Mars 2020 Perseverance 로버와 별도의 실험입니다. -
어려운 일이 될 것이다
헬리콥터가 화성에서 비행하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까?화성의 대기는 지구보다 밀도가 99% 낮기 때문에 Ingenuity 헬리콥터는 가벼워야 하며, 지구에서 같은 질량의 헬리콥터에 필요한 것보다 훨씬 더 크고 회전하는 로터 블레이드가 훨씬 빠릅니다.
인내가 착륙할 제제로 분화구에서독창성으로 밤에는 온도가 -90°C까지 떨어집니다. 그러나 지구상의 Ingenuity 팀은 화성의 온도에서 헬리콥터를 테스트했으며 화성에서도 작동할 것이라고 믿습니다. 예상대로 추위로 인해 헬리콥터의 많은 부품 구조가 확장됩니다.
또한 JPL의 비행 컨트롤러는 다음을 수행할 수 없습니다.조이스틱을 사용해 헬리콥터를 조종하세요. 각 비행이 끝난 후 오랫동안 우주선에서 반환되는 엔지니어링 데이터와 함께 명령을 미리 전송해야 합니다. 동시에 Ingenuity는 웨이포인트로 비행하고 체온을 유지하는 방법에 대해 스스로 결정할 수 있을 만큼 충분한 자율성을 갖게 됩니다. -
독창성극도의 창의성의 결과인 로봇에 딱 맞는 이름입니다.
주 출신의 고등학생 Vaneeza Rupani입니다.앨라배마는 원래 Mars 2020 탐사선이 Perseverance로 명명되기 전에 Ingenuity라는 이름을 제출했습니다. 그러나 NASA 관계자는 팀이 임무에 얼마나 많은 창의적 사고를 쏟았는지를 고려할 때 이 이름이 헬리콥터에 더 적합한 이름이라고 결정했습니다. -
독창성이미 기술적 성과를 입증했습니다.</ p>
JPL 엔지니어는 점점 더 발전된 기능을 테스트했습니다.특수 우주 시뮬레이터의 헬리콥터 모델. 2019년 1월, Perseverance 탐사선을 화성으로 비행하는 실제 헬리콥터가 최종 평가를 통과했습니다. 이러한 단계 중 하나라도 실패하면 실험이 보장됩니다.
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팀 독창성한 번에 하나의 임무 성공을 기대할 수 있습니다.
Ingenuity 팀은 2021년 봄에 헬리콥터가 이착륙하기 전에 완료해야 하는 마일스톤 목록을 가지고 있습니다.
단계에는 다음 작업이 포함됩니다.
- 케이프 커네버럴의 발사, 화성으로의 수송, 붉은 행성 착륙에서 살아남습니다.
- 인내에서 안전하게 분리,
- 추운 화성의 밤에 몸을 따뜻하게 유지하십시오.
- 태양 전지판을 사용하여 자신을 재충전하십시오.
모든 단계가 완료되면 Ingenuity첫 비행을 시도합니다. 모든 것이 순조롭게 진행된다면 Ingenuity 팀은 화성의 30일(지구의 31일) 동안 4번의 테스트 비행을 더 수행할 것입니다. - Ingenuity의 성공은 화성 탐사를 바꿀 것입니다.
독창성은 시연을 위한 것입니다화성 대기권 비행에 필요한 기술. 성공한다면 이러한 기술은 미래의 화성 탐사 로봇 및 인간 임무에 포함될 수 있는 다른 고급 로봇 차량을 가능하게 할 수 있습니다. 그들은 현재의 궤도선이 제공하지 않는 독특한 유리한 지점을 제공할 수 있습니다.
첫 비행을 위해 헬리콥터가 이륙합니다.지면에서 몇 피트 떨어진 상태에서 20-30초 동안 공중에 떠 있다가 착지합니다. 이것은 이정표가 될 것입니다. 초강력 화성 대기에서의 최초의 비행입니다! 그 후 팀은 거리와 고도를 높여 추가 실험 비행을 수행할 것입니다. 헬리콥터가 기술 시연을 완료한 후 Perseverance는 과학적 임무를 계속할 것입니다.
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