Perseverance rover-oppdraget er en del av det større romfartsprogrammet Artemis.
Mars rover Perseverance Rover Science. Å finne livet og forberede mennesker på livet på Mars
Hovedmål: studere egnetheten til Mars, lete etter tegn på tidligere mikrobielt liv, samle inn og cache prøver og forberede oss på fremtidige menneskelige oppdrag som til slutt ville føre til kolonisering av Mars.
Vitenskapelig strategi for forskningsprogrammetMars-oppdraget er å lete etter tegn på liv på Mars. Mars 2020-roveren bidrar til denne strategien så vel som programmets fire langsiktige vitenskapsmål:
- Bestem om livet noen gang har eksistert på Mars
Mars 2020 Perseverance rover missionfokuserer på bakkebaserte studier av marsmiljøet, på jakt etter overlevende biosignaturer i bergprøver som dannet seg i eldgamle marsmiljøer med forhold som kan bidra til mikrobielt liv. Dette er det første mobile oppdraget som leter etter tegn på tidligere mikrobielt liv. Tidligere fokuserte rovere først på det faktum at Mars en gang hadde beboelige forhold. - Beskriv klimaet i Mars
Past Martian klimaer fokuset for oppdraget til Perseverance rover. Roverens instrumenter leter etter bevis på et gammelt habitat der mikrobielt liv kan ha eksistert i fortiden.
- Karakteriser Marsens geologi
Perseverance Rover er designet for å utforskebergarter for å lære mer om de geologiske prosessene som har skapt og endret Mars-skorpen og overflaten over tid. Hvert lag med stein på Mars-overflaten inneholder en oversikt over miljøet det ble dannet i. Roveren leter etter bevis på bergarter som dannes i vannet og som har bevis på organiske stoffer, de kjemiske byggesteinene i livet.
- Forbered deg på menneskelig utforskning av Mars
Utholdenhet rover demonstrerer nøkkelenteknologier for å utnytte naturressurser i Mars-miljøet for livstøtte og drivstoff. Den overvåker også miljøforholdene slik at oppdragsplanleggere bedre forstår hvordan de kan beskytte fremtidige oppdagere.
Dette vitenskapelige målet er knyttet til det nasjonalerompolitikk for å sende folk til Mars på 2030-tallet. På samme måte som jordens historie med måneutforskning, gir robotoppdrag til Mars en kritisk forståelse av miljøet og tester innovative teknologier for fremtidig menneskelig utforskning.
Alle mål refererer til Mars potensial som et stedfor livet. Selv om roveren ikke avslører noen tegn på et tidligere liv, vil det en dag bane vei for menneskelig beboelse på Mars. Rover Perseverance driver også annen vitenskapelig forskning relatert til sine fire mål. For eksempel overvåker han været og støvet i Mars-atmosfæren. Slike undersøkelser er viktige for å forstå daglige og sesongmessige endringer på Mars og vil hjelpe fremtidige oppdagere å bedre forutsi marsvær.
Når lander Perseverance på Mars? Hvor lang tid vil oppdraget ta?
Landingen forventes 18. februar 2021, flyet til Mars vil vare i 7 måneder. Forskning vil ta minst ett marsår (ca. 687 jorddager).
Astrobiologi.OppdragMars 2020 NASA vil jakte på mikroskopiske fossiler
NASAs Perseverance Mars-rover vil lande direkte iJezero Crater. NASA valgte Jezero Crater som roverens landingssted fordi forskere mener at området en gang var oversvømmet med vann og var hjemsted for et eldgammelt elvedelta. For mer enn 3,5 milliarder år siden rant et elveleie gjennom kraterveggen og dannet en innsjø.
Forskere mener at vannet leverte leiremineraler fra området rundt inn i kratersjøen. Det er sannsynlig at mikrobielt liv kunne ha eksistert i Jezero i løpet av en eller flere av disse våte periodene. I så fall kan bevis på levningene deres finnes i bunn- eller kystsedimenter.
Gamle bredden av innsjøen Jezero:de lysere fargene representerer høyere høyde i dette bildet av Jezero Crater på Mars, landingsstedet for NASAs Mars 2020-oppdrag. Den ovale indikerer landingsellipsen der roveren vil berøre Mars. Bildet av Jezero Crater, landingsstedet til Perseverance Rover, ble tatt av NASA-instrumenter. De tar regelmessig bilder av potensielle landingssteder for fremtidige oppdrag. Bilde med tillatelse fra NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL / ESA
Dette bildet av Jezero Crater, landingsstedetPerseverance rover ble fanget av NASA-instrumenter som regelmessig tar bilder av potensielle landingssteder for fremtidige oppdrag. NASA valgte Jezero Crater som landingssted for Perseverance-roveren fordi forskere mener at området en gang var oversvømmet og var hjemsted for et eldgammelt elvedelta. Bilde med tillatelse fra NASA / JPL-Caltech / MSSS / JHU-APL
På gamle Mars, vann hugget kanaler ogbar sedimenter for å danne vifter og deltaer i bassengene. Undersøkelse av spektraldata fra bane avslører at noen av disse avsetningene inneholder mineraler som indikerer en kjemisk endring i vannet. Her i Jezero-kraterdeltaet inneholder sedimentene leire og karbonater.
På jorden hjelper karbonater til å dannesstrukturer som er hardføre nok til å overleve som fossil i milliarder av år. Inkludert i form av skjell, koraller og noen stromatolitter - steiner dannet på denne planeten av eldgammelt mikrobielt liv langs kystlinjene, hvor det var mye sollys og vann.
Muligheten for stromatolitlignende strukturer på Mars forklarer hvorfor konsentrasjonen av karbonater som sporer Jezero-kysten, gjør området så attraktivt for forskere.
Hva tar Perseverance-roveren med seg på et oppdrag til Mars?
- SHERLOC er en Raman- og luminescenshabitatskanner for organiske stoffer og kjemikalier.
- Ingenuity Mars Helicopter er det første helikopteret som NASA vil forsøke å fly inn i atmosfæren på Mars.
- Eksempler på romdrakter for fremtidige astronauter til Mars og månen.
- Meteoritt fra Mars, hvis kjente egenskapervil fungere som et kalibreringsverktøy for å sammenligne roverinstrumentytelse. Dette vil gi ekstra tillit til alle oppdagelser roboten kan gjøre.
SHERLOC. Samle materialer, vil sjekke draktene og returnere meteoritten fra Mars hjem
Skanning habitat ved hjelp avRamanspredning og luminescens for organiske og kjemiske stoffer har kallenavnet: SHERLOC. SHERLOC er montert på robotarmens robotarm og bruker spektrometre, en laser og et kamera for å lete etter organisk materiale og mineraler som er endret av vannmiljøet og kan være tegn på tidligere mikrobielt liv.
Hovedoppgaven er deteksjon av mineraler, organiske molekyler og potensielle biosignaturer i liten skala.
Hva trenger du å vite om enheten?
- SHERLOC fungerer dag eller natt.
- Han trenger ikke berøring. Utholdenhet plasserer SHERLOC omtrent 5 cm over datainnsamlingsmålet. Denne teknikken forurenser ikke undersøkelsesstedet.
- SHERLOC har et forstørrelsesglass, som Conan Doyles detektiv, for å se små detaljer.
- SHERLOC samler bevis. Den bruker ultrafiolett laserlys for å oppdage organiske kjemikalier på omtrent samme måte som moderne åstedsetterforskere søker etter bevis.
Navnet på enheten SHERLOC ble inspirert avArthur Conan Doyles karakter, Sherlock Holmes, en fiktiv detektiv som løste forbrytelser ved hjelp av vitenskapelig observasjon. SHERLOC observerer og måler også. Den vil se etter mulige bevis på tidligere liv på Mars. Dr. John H. Watson var Holmes' partner i å løse mysterier. Enheten har et WATSON-kamera, og det hjelper også med å løse mysterier om livet på Mars.
SHERLOC vil ta med seg små biter av romdrakter for å teste hvordan de tåler det harde Mars-miljøet.
Faktum er at NASA forbereder å sende den førstekvinne og neste mann til månen, en del av en bredere strategi for å sende de første astronautene til overflaten av Mars. Men før de kommer dit, vil de møte et kritisk spørsmål: Hva bør de ha på seg på Mars, der en tynn atmosfære lar mer stråling fra solen og kosmisk stråling nå overflaten?
Erfaren romdraktdesigner Amy Rosspå NASAs Johnson Space Center i Houston utvikler nye drakter til Månen og Mars. Det er prøvene på hennes prototype romdrakt som skal til Mars.
Denne figuren viser en illustrasjon av en prototypeastronautdrakt til venstre sammen med draktprøvene som er inkludert i kalibreringsmålet, nederst til høyre, som tilhører SHERLOC-instrumentet ombord Perseverance-roveren. De vil bli sett på for å se hvordan de tåler den intense strålingen fra Mars-overflaten.
Mars 2020 SHERLOC kalibreringsmål: målkalibrering forskannet Mars 2020-habitat med instrumentRaman og luminescens for organiske og kjemiske stoffer (SHERLOC). Kreditt: NASA
Romdraktdesigner Amy Ross fra NASAs Johnson Space Center støtter Z-2, en prototype romdrakt. Kreditt: NASA
Mens roveren skal utforske krateretJazero, samler stein- og jordprøver for en fremtidig retur til jorden, fem små stykker draktmateriale vil bli studert av SHERLOC-instrumentet. Materialene er innebygd sammen med et fragment av en Mars-meteoritt i kalibreringsmålet.
Rohit Bhartia fra NASAs Mars 2020-misjonsbutikkeret stykke av en meteoritt, som, som forskere har etablert, kom fra Mars. Denne delen vil trolig bli brukt her på jorden for å teste et laserinstrument for NASA Mars 2020-roveren; et eget stykke vil reise til Mars på en rover. Bilde med tillatelse fra NASA / JPL-Caltech
Nærbilde av et fragment av en meteoritt som forskereidentifiserte kom fra Mars. Denne delen vil trolig bli brukt her på jorden for å teste et laserinstrument for NASA Mars 2020-roveren; et eget stykke vil gå til Mars på en rover. Klikk på bildet for å se hele bildet og bildeteksten. Bilde med tillatelse fra NASA / JPL-Caltech
Forskere bruker disse teknologiene for å sikre at instrumentet er satt opp riktig ved å sammenligne målinger på Mars med grunnlinjemålinger de fikk på jorden.
Helikopter oppfinnsomhet. Kan vi fly på Mars?
Fysikkens lover kan si at det er nestenumulig. NASAs Mars 2020-oppdrag vil presentere en teknologidemonstrasjon som vil teste et lett helikopter som skal utføre en kontrollert flytur til Mars. Ingenuity-hackeren veier ca 1,8 kg, men den har nok ambisjoner.
Brødrene Wright viste det ved å brukeeksperimentelle fly mulig kraftig flyging i jordens atmosfære. Med Ingenuity-helikopteret vil forskere prøve å gjøre det samme på Mars, sa Howard Grip, sjefchopperpilot ved NASAs Jet Propulsion Laboratory (JPL) i Sør-California.
Et portrett av utholdenhet og oppfinnsomhet(kunstnerens konsept). I februar 2021 vil NASAs Perseverance Mars 2020-rover og NASAs Ingenuity Mars-helikopter (vist i kunstnerens konsept) bli byråets to nyeste oppdagelsesreisende på Mars. Begge ble kåret av studenter i en essay-konkurranse. Kreditt: NASA / JPL-Caltech
Når NASAs Martian Ingenuity-helikoptervil prøve å gjøre sitt første testfly på Red Planet, byråets Perseverance Mars 2020-rover vil være i nærheten, sett fra denne kunstnerens konsept. Kreditt: NASA / JPL-Caltech.
Her er det du trenger å vite om Ingenuity
-
Oppfinnsomhet - det er fly test
Vertoletten har fire spesiallagedekarbonfiberblader som roterer i motsatt retning ved rundt 2400 o / min - mange ganger raskere enn et passasjerhelikopter på jorden. Den har også innovative solceller, batterier og andre komponenter. Oppfinnsomhet har ikke vitenskapelige instrumenter og er et eget eksperiment med Mars 2020 Perseverance Rover. -
Det blir en vanskelig oppgave
Hva hindrer et helikopter i å fly på Mars?Mars atmosfære er 99 % mindre tett enn jordens, så Ingenuity-helikopteret må være lett, med rotorblader som er mye større og spinner mye raskere enn nødvendig for et helikopter med samme masse på jorden.
Ved Jezero Crater, hvor Perseverance vil landeOppfinnsomhet, temperaturen synker til -90°C om natten. Imidlertid har Ingenuity-teamet på jorden testet helikopteret i temperaturer på mars og mener det bør fungere på Mars. Som forventet fører kulden til at strukturen til mange deler av hakkeren utvides.
I tillegg vil ikke flykontrollører ved JPL være i stand til detstyre helikopteret ved hjelp av joysticken. Kommandoer må sendes i god tid, med tekniske data som returneres fra romfartøyet lenge etter hver flytur. Samtidig vil Ingenuity ha nok autonomi til å ta sine egne beslutninger om hvordan de skal fly til et veipunkt og holde seg varm. -
Oppfinnsomheter et passende navn for en robot som er et resultat av ekstrem kreativitet
Videregående elev Vaneeza Rupani fra staten.Alabama sendte opprinnelig inn navnet Ingenuity for Mars 2020-roveren før den ble kalt Perseverance. Men NASA-tjenestemenn bestemte at det var et mer passende navn for helikopteret, gitt hvor mye kreativ tenkning teamet la ned i oppdraget. -
Oppfinnsomhethar allerede vist tekniske prestasjoner</ p>
JPL-ingeniører testet stadig mer avanserthelikoptermodeller i spesielle romsimulatorer. I januar 2019 besto selve helikopteret som flyr Perseverance-roveren til den røde planeten sin endelige evaluering. Hvis noen av disse trinnene mislykkes, vil eksperimentet være berettiget.
-
lag Oppfinnsomhetvil regne med ett oppdragssuksess om gangen
Ingenuity-teamet har en liste over milepæler de må fullføre før chopperen kan ta av og lande våren 2021.
Etappene inkluderer følgende oppgaver:
- overleve oppskyting fra Cape Canaveral, transport til Mars og landing på den røde planeten,
- sikker atskillelse fra utholdenhet,
- hold deg varm på kalde marsnetter,
- Lad deg selv med solcellepanelet.
Når alle trinn er fullført, oppfinnsomhetvil gjøre sitt første flyforsøk. Hvis alt går bra, vil Ingenuity-teamet gjennomføre ytterligere fire testflygninger over en 30-mars dag (31-dag). - Oppfinnsomhetens suksess vil endre Mars-letingen
Oppfinnsomhet er ment for demonstrasjonteknologier som er nødvendige for å fly i Mars atmosfære. Hvis de lykkes, kan disse teknologiene muliggjøre andre avanserte robotkjøretøyer som kan inkluderes i fremtidige robot- og menneskelige oppdrag til Mars. De kan tilby et unikt utsiktspunkt som ikke er gitt av nåværende orbitere.
For den aller første flyvningen vil helikopteret ta av tilnoen få meter fra bakken, svever i luften i 20-30 sekunder og lander. Dette vil markere en stor milepæl: den aller første flyturen i den superkraftige atmosfæren på Mars! Deretter vil teamet gjennomføre ytterligere eksperimentelle flyreiser med økt avstand og høyere høyde. Etter at helikopteret har fullført teknologidemonstrasjonen, fortsetter utholdenhet sitt vitenskapelige oppdrag.
</ Iframe>
Les også
NASA forklarer hvorfor en meteoritt fra Mars må returneres tilbake til planeten
Se en tynn sky over en vulkan på Mars. Det fascinerte forskere
Se på solnedgangen på andre verdener: hvordan solen går ned på Mars, Titan og Uranus