Kazachok -Kazachok

kazachok iniş aracı
MAKS-2021 airshow.jpg üzerinde ExoMars görev düzeni
İsimler ExoMars 2020 Yüzey Platformu
Görev türü Mars iniş ve gezici
Şebeke Roscosmos ve ESA
İnternet sitesi keşif .esa .int /web /mars /- /56933-exomars-2020-surface-platform
Görev süresi Planlanan: 2 Dünya yılı
uzay aracı özellikleri
Üretici firma Lavochkin
kitle başlatmak Lander: 827,9 kg (1,825 lb)
Rover: 310 kg (680 lb)
Yük kütlesi İniş: 45 kg (99 lb)
Güç Solar paneller
Görevin başlangıcı
Lansman tarihi 20 Eylül 2022
Roket Proton-M / Briz-M
Siteyi başlat Baykonur
Müteahhit Kruniçev
Mars iniş aracı
iniş tarihi 10 Haziran 2023
İniş Yeri Oksi Planum
ExoMars programı
←  Trace Gas Orbiter
ve Schiaparelli iniş aracı
 

ExoMars Kazachok (Rusça: Казачок ; eskiden ExoMars 2020 Yüzey Platformu ) planlı robotik olan Mars Lander tarafından yönetilen Roscosmos parçası ExoMars ile 2022 ortak görevin Avrupa Uzay Ajansı . Kazachok , "Küçük Kazak " olarak tercüme edilir ve aynı zamanda bir halk dansının adıdır . Kazachok ayrıca bir muhbir veya casusun mizahi adı olan Zaslanny Kazachok'a atıfta bulunur .

Plan , Rosalind Franklin gezicisini Mars yüzeyine ulaştıracak Rus yapımı iniş aracını fırlatmak için bir Rus Proton-M roketi gerektiriyor . Güvenli bir şekilde indikten sonra, Kazachok geziciyi konuşlandıracak ve iniş alanındaki yüzey ortamını araştırmak için bir Dünya yıllık görevine başlayacak.

Uzay aracının 2020'de fırlatılması ve 2021'in ortalarında Mars'a inmesi planlandı, ancak giriş paraşütlerinin testi geçememesi nedeniyle, fırlatma 20 Eylül 2022'den başlayarak on iki günlük bir fırlatma penceresine taşındı .

Bilimsel araçlar

Kazachok Lander projesi tarafından yönetiliyor Roscosmos , aynı zamanda iki içerecektir ESA aletleri ve Rus araçlarına dört Avrupa bileşenleri. Bilimsel yük kütlesi yaklaşık 45 kg'dır ve şunlardan oluşur:

  • Lander Radyobilim deneyi (LaRa) atmosferik CO sublimasyon / yoğunlaştırma döngüsünü anlamak yardımcı olacaktır, Mars iç yapısı ele alacağız 2 , ve iki yönlü Doppler frekans kaymaları izleyerek gezegen dönme ve yönelim hassas ölçümler yapacak Lander ve Dünya arasında. Ayrıca, buzun kutuplardan atmosfere göçü gibi kütlelerin yeniden dağılımından kaynaklanan açısal momentumdaki değişiklikleri de tespit edecektir. Belçika tarafından geliştirildi.
  • Habitability, tuzlu su, ışınlama ve sıcaklık (ALIŞKANLIĞI) paketi günlük, atmosferdeki su buharı miktarını araştırmak ve zemin ve hava sıcaklıkları ve UV radyasyonu ortamında mevsimsel değişimleri olacaktır. İsveç tarafından geliştirildi.
  • Meteorolojik paket (METEO-M). Rusya tarafından geliştirildi. Cihaz aşağıdaki sensör paketlerini içerecektir:
    • Basınç ve nem sensörleri (METEO-P, METEO-H). Finlandiya tarafından geliştirilmiştir. Enstrüman, Curiosity gezgini, Schiaparelli arazi aracı ve Phoenix arazi aracındakilerden geniş bir mirasa sahiptir .
    • Radyasyon ve toz sensörleri (RDM). İspanya tarafından geliştirildi.
    • Manyetik alanları ölçmek için anizotropik manyeto-direnç (AMR) sensörü. İspanya tarafından geliştirildi.
  • Rusya tarafından geliştirilen MAIGRET adlı bir manyetometre . Cihaz, Çek Cumhuriyeti tarafından geliştirilen Dalga Analizörü Modülünü (WAM) içerecektir.
  • İniş alanı ortamını (TSPP) karakterize etmek için bir dizi kamera. Rusya tarafından geliştirildi.
  • Cihaz arayüzü ve bellek birimi (BIP). Rusya tarafından geliştirildi.
  • Atmosferi (FAST) incelemek için bir IR Fourier spektrometresi . Rusya tarafından geliştirildi.
  • Nuclei-ExoMars Radyasyonunun Aktif Tespiti (ADRON-EM). Rusya tarafından geliştirildi.
  • Atmosferik araştırmalar için çok kanallı Diyot-Lazer Spektrometresi (M-DLS). Rusya tarafından geliştirildi.
  • Toprak sıcaklıkları için radyo termometresi (PAT-M). Rusya tarafından geliştirildi.
  • Toz partikül boyutu, darbe ve atmosferik şarj alet takımı (Dust Suite). Rusya tarafından geliştirildi.
  • SEM adlı bir sismometre . Rusya tarafından geliştirildi.
  • Atmosferik analiz için gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (MGAK). Rusya tarafından geliştirildi.
Güç kaynağı

İniş aracındaki bilim ve iletişim araçları, güneş panelleri ve şarj edilebilir pillerle güçlendirilecek . Otomatik voltajlı güç sistemi, ISS Reshetnev tarafından geliştirilmekte ve inşa edilmektedir .

Rusya daha önce bilim aletlerine güç sağlamak için bir radyoizotop termoelektrik jeneratörü (RTG) ve donmuş Mars yüzeyindeyken termal kontrol sağlamak için bir radyoizotop ısıtıcı ünitesi (RHU) kullanma seçeneğini değerlendirdi .

İniş yeri seçimi

Ekvator yakınındaki Oxia Planum , pürüzsüz yüzeyi ve biyolojik imzaları koruma potansiyeli nedeniyle önerilen bir iniş alanıdır.

ESA tarafından atanan bir panel tarafından yapılan incelemeden sonra, daha ayrıntılı analiz için Ekim 2014'te resmi olarak dört siteden oluşan kısa bir liste önerildi:

21 Ekim 2015'te, Oxia Planum , 2018'de fırlatılacağı varsayılarak ExoMars gezici için tercih edilen iniş alanı olarak seçildi. Lansman 2020'ye ertelendiği için Aram Dorsum ve Mawrth Vallis de düşünülüyor. ESA, kalan üç seçeneği yeniden değerlendirmek için daha fazla çalıştay düzenledi ve Mart 2017'de ayrıntılı olarak incelenmek üzere iki yer seçti:

ESA, müzakerelerin ardından Kasım 2018'de iniş yeri olarak Oxia Planum'u seçti.

Referanslar

Dış bağlantılar