Interested Article - BepiColombo
- 2020-09-09
- 1
«БепиКоломбо» ( англ. BepiColombo ) — совместная автоматическая космическая миссия Европейского космического агентства (EKA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) по исследованию Меркурия . На орбиту планеты будут выведены два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter.
Запуск в космос произошёл 20 октября 2018 года в 01:45 по UTC. Прибытие к Меркурию планируется 5 декабря 2025 года, после пролёта Земли, двух пролётов Венеры, и 6 пролётов Меркурия .
Название
BepiColombo назван в честь итальянского математика и инженера Джузеппе Коломбо из Падуанского университета в Италии . Он разработал теорию гравитационного манёвра , которая используется для полётов космических аппаратов к другим планетам. Коломбо участвовал в разработке трассы корабля Маринер-10 , космического аппарата, вторым совершившим гравитационный манёвр (около Венеры ).
Ход миссии
Сегодня
1921
день из
2600
дней полёта до выхода на орбиту Меркурия.
Выход на орбиту Меркурия ожидается через 1 год 10 месяцев 9 дней. Из всего пути: 73,9 % завершено |
||
|
EKA в содружестве с JAXA утвердили программу BepiColombo в 2008 году, в ходе которой планируется исследовать ближайшую к Солнцу планету — Меркурий . Проектная стоимость программы 350 млн евро . Миссия будет состоять из двух космических аппаратов , работающих на разных орбитах.
Запуск был осуществлён с помощью ракеты-носителя Ариан-5 20 октября 2018 года с космодрома во Французской Гвиане .
Для экономии топлива в течение полёта BepiColombo совершит девять гравитационных манёвров : один раз у Земли , дважды у Венеры и шесть раз у Меркурия .
Гравитационные манёвры | |||
№ | Гравитационный манёвр | Дата события ( UTC ) | Результат |
---|---|---|---|
0 | Запуск | 20 октября 2018 | успех |
1 | Пролёт Земли | 10 апреля 2020 | успех |
2 | Первый пролёт Венеры | 15 октября 2020 | успех |
3 | Второй пролёт Венеры | 11 августа 2021 | успех |
4 | Первый пролёт Меркурия | 2 октября 2021 | успех |
5 | Второй пролёт Меркурия | 23 июня 2022 | успех |
6 | Третий пролёт Меркурия | 20 июня 2023 | успех |
7 | Четвёртый пролёт Меркурия | 5 сентября 2024 | |
8 | Пятый пролёт Меркурия | 2 декабря 2024 | |
9 | Шестой пролёт Меркурия | 9 января 2025 | |
10 | Выход на орбиту Меркурия | 5 декабря 2025 |
Полёт продлится 7,2 года. Прибытие в район Меркурия ожидается 5 декабря 2025 года . Учёные ожидают, что обе станции смогут проработать в окрестностях Меркурия как минимум год. До сих пор единственными искусственными аппаратами, пролетевшими вблизи Меркурия, были американские « Маринер-10 » (середина 1970-х; совершил три пролёта планеты и передал изображения планеты) и Мессенджер (запущен в 2004 году; совершил первый пролёт Меркурия в 2008, а на круговую орбиту вокруг Меркурия вышел в начале 2011 ; завершил полёт в апреле 2015 года ).
Цели проекта «БепиКоломбо» :
- изучить состав поверхности Меркурия и окружающего его пространства;
- оценить геологическую историю развития планеты;
- изучить химический состав поверхности и её внутреннюю структуру;
- проанализировать происхождение магнитного поля и исследовать его взаимодействие с солнечным ветром;
- картировать распространённость водородсодержащих соединений и водяного льда в полярных областях.
Во время гравитационного манёвра у Земли, перелётный модуль Mercury Transfer Module миссии BepiColombo приблизился к поверхности нашей планеты на 12 689 км в 07:25 МСК 10 апреля 2020 года. В это время работали три селфи камеры на перелётном модуле MTM, шесть из одиннадцати приборов на борту аппарата Mercury Planetary Orbiter и семь датчиков трёх приборов аппарата Mercury Magnetospheric Orbiter. Кроме того, меркурианский радиометр и тепловой инфракрасный спектрометр (MERTIS) аппарата MPO с расстояния 700 тыс км провёл наблюдения Луны , зафиксировав максимальную температуру около 100 °C .
Во время пролётов у Венеры 15 октября 2020 года и 11 августа 2021 года планируется исследовать атмосферу Венеры приборами MPO — MERTIS и ультрафиолетовым спектрометром PHEBUS . С помощью немецкого прибора MERTIS планируется подтвердить наличие в атмосфере Венеры фосфина , с помощью российского прибора МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) учёные попытаются найти в атмосфере Венеры пары воды .
15 октября «БепиКоломбо» совершил второй по счету и первый вблизи Венеры гравитационный манёвр, пройдя в 03:58 по Всемирному времени на минимальном расстоянии около 10 720 км от поверхности планеты. Во время пролёта камеры и большая часть научных инструментов была активна, исследуя атмосферу и магнитное поле Венеры .
Состав
BepiColombo представляет собой комплекс из трёх жёстко сцепленных совместно летящих космических аппаратов. Общие габариты комплекса 3,9 x 3,6 x 6,3 метров (~30 м в ширину с раскрытыми солнечными панелями транспортного модуля MTM), а вес составляет ~4,1 тонны, из которых ~1,4 тонны — топливо .
Mercury Transfer Module
Mercury Transfer Module (MTM) , разработка Европейского космического агентства — перелётный модуль, который доставит к Меркурию аппараты MPO и MMO. Габариты модуля составляют 3,5 x 3,7 x 2,3 метров (~30 м в ширину с раскрытыми солнечными панелями), а вес — ~1100 килограмм. Энергией его обеспечивают две складные солнечные батареи по 14 метров длиной каждая и общей площадью 42 м². Такие большие панели потребовались из-за того, что им предстоит работать вблизи от Солнца и во избежание перегрева и деградации элементов панелей, панели будут ориентированы под непрямым углом к Солнцу, что снижает их КПД . Модуль оснащён 4 маневровыми электрическими ракетными двигателями QinetiQ T6, работающими на ксеноне , и 24 двухкомпонентными жидкостными ракетными двигателями ориентации, работающими на паре монометилгидразин и .
Mercury Planetary Orbiter
Mercury Planetary Orbiter (MPO), разработка Европейского космического агентства — аппарат для изучения поверхности и внутреннего строения планеты со слабо вытянутой полярной орбиты (400 км на 1500 км). В частности, планируется создание мультиволновой карты поверхности планеты. Вес аппарата составляет 1230 килограмм, из которых 85 кг приходится на научные приборы .
Содержит 11 научных приборов:
- BELA (BepiColombo Laser Altimeter) — разработан Швейцарией и Германией;
- ISA (Italian Spring Accelerometer) — разработан Италией;
- MERMAG (Mercury Magnetometer) — разработан Германией и Великобританией;
- MERTIS-TIS (Mercury Thermal Infrared Spectrometer) — разработан Германией;
- MIXS (Mercury Imaging X-ray Spectrometer) — разработан Великобританией и Финляндией;
- MORE (Mercury Orbiter Radio science Experiment) — разработан Италией и США;
- SERENA (Search for Exosphere Refilling and Emitted Neutral Abundances (Neutral and ionised particle analyser)) — разработан Италией, Швецией, Австрией и США, содержит Strofio mass spectrometer из программы Discovery НАСА;
- SIMBIO-SYS (Spectrometers and Imagers for MPO BepiColombo Integrated Observatory System) (High resolution and stereo cameras, visual and near infrared spectrometer) — разработан Италией, Францией и Швейцарией;
- SIXS (Solar Intensity X-ray Spectrometer) — разработан Финляндией и Великобританией.
Научные приборы с российским участием в составе миссии :
- МГНС («Меркурианский гамма и нейтронный спектрометр») или MGNS (Mercury Gamma ray and Neutron Spectrometer) . Предназначен для регистрации потоков нейтронов и гамма-квантов от поверхности планеты и в космическом пространстве . Задачи: изучение элементного состава вещества поверхности Меркурия, что позволит уточнить представления об образовании и эволюции планеты; измерения отношения калия к торию и сопоставление этой величины с теми, что известны о других планетах земной группы, а также изучение полярных районов Меркурия и сопоставление их с полярными районами Луны . Прибор разработан в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН России .
- PHEBUS (Probing of Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy) — ультрафиолетовый спектрометр для измерения состава и динамики экзосферы Меркурия. Головной разработчик — Национальный центр космических исследований Франции. Разработка отдела физики планет ИКИ РАН — входной оптический блок с системой наведения прибора в заданном направлении. Также в разработке участвует Япония.
- PICAM ( англ. Planetary Ion Camera ) — панорамный энерго-масс-спектрометр положительно заряженных ионов в составе плазменного комплекса SERENA ( англ. Search for Exospheric Refilling and Emitted Natural Abundances ), совместная разработка учёных Австрии, Франции и России. Главная задача эксперимента — исследования потока ионов с поверхности планеты и ионов солнечного ветра в магнитосфере Меркурия, и таким образом, изучение грунта Меркурия и его взаимодействия с экзосферой планеты. Цели эксперимента — определить химический состав грунта, изучить физические процессы выброса с поверхности нейтральных частиц и измерить потоки магнитосферных ионов, которые возвращаются на поверхность; понять, существует ли у Меркурия ионосфера и каким образом происходит конвекция плазмы вблизи него, прояснить структуру магнитосферы и особенности её взаимодействия с солнечным ветром. Вклад ИКИ РАН — разработка электронно-оптической схемы.
Mercury Magnetospheric Orbiter
Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO), разработка Японского агентства аэрокосмических исследований — аппарат для исследования магнитного поля и магнитосферы Меркурия с высокоэллиптической полярной орбиты (400 км на 12 000 км ). Вес аппарата составляет 255 килограмм, из которых 45 кг приходится на научные приборы .
Содержит пять научных приборов.
- MPPE (Mercury Plasma Particle Experiment)
- MGF (Magnetic Field Investigation)
- PWI (Plasma Wave Investigation)
- MDM (Mercury Dust Monitor)
Приборы с российским участием в составе миссии :
- MSASI (Mercury Sodium Atmospheric Spectral Imager) — камера наблюдения в лучах натрия, разработанная в кооперации России и Японии. Главная задача прибора — определение причин появления натрия в экзосфере Меркурия. Российский вклад — блок оптико-механической развёртки для получения изображения — разработан в отделе физики планет ИКИ РАН.
См. также
Примечания
- ↑ — Европейское космическое агентство .
- ↑ Jonathan's Space Report — 1989.
- (англ.) . European Space Agency (6 июля 2017). Дата обращения: 6 июля 2017. 10 сентября 2017 года.
- (англ.) . European Space Agency (25 ноября 2016). Дата обращения: 14 декабря 2016. Архивировано из 19 марта 2017 года.
- Роман Фишман. У Солнца под боком // Популярная механика . — 2018. — № 11 . — С. 38—41 .
- ↑ (англ.) . Европейское космическое агентство (2016). Дата обращения: 25 июля 2016. 20 мая 2016 года.
- (англ.) . BBC News (20 октября 2018). Дата обращения: 20 октября 2018. 19 октября 2018 года.
- ↑ . Пресс-центр ИКИ РАН (4 мая 2017). Дата обращения: 5 мая 2017. Архивировано из 15 мая 2017 года.
- (англ.) . www.cosmos.esa.int. Дата обращения: 17 ноября 2019. Архивировано из 20 июня 2019 года.
- ↑ Александр Войтюк. . N+1 (15 октября 2020). Дата обращения: 17 октября 2020. 20 октября 2020 года.
- (англ.) . www.space.com . Space. Дата обращения: 2 октября 2021. 19 августа 2021 года.
- . Twitter . Дата обращения: 2 октября 2021. 2 октября 2021 года.
- . Дата обращения: 24 июня 2022. 14 июля 2022 года.
- Войтюк, Александр . N + 1 — главное издание о науке, технике и технологиях . Дата обращения: 2 июля 2023. 2 июля 2023 года.
- . РИА Новости (18 марта 2011). Дата обращения: 19 февраля 2021. 21 марта 2011 года.
-
.
Lenta.ru
. 2015-04-30.
из оригинала
30 августа 2020
. Дата обращения:
1 мая 2015
.
{{ cite news }}
: Указан более чем один параметр|accessdate=
and|access-date=
( справка ) - , 01 мая 2020
- от 24 сентября 2020 на Wayback Machine , N+1 2020
- от 4 октября 2020 на Wayback Machine , 16 September 2020
- от 17 октября 2020 на Wayback Machine , Интерфакс 8 октября 2020
- . Отдел №63 «Ядерной планетологии» . ИКИ РАН . Дата обращения: 5 мая 2017. 18 августа 2018 года.
- ↑ . Дата обращения: 30 июня 2022. 29 июня 2022 года.
- . ИКИ РАН. Отдел физики планет и малых тел Солнечной системы. Дата обращения: 5 мая 2017. Архивировано из 13 мая 2017 года.
- . ИКИ РАН. Отдел физики планет и малых тел Солнечной системы. Дата обращения: 5 мая 2017. Архивировано из 5 мая 2017 года.
Ссылки
- (англ.) — официальный сайт BepiColombo
- (англ.)
- (англ.)
- (англ.)
- (англ.)
- (яп.)
- (англ.)
- // Газета.ру
- .
- Митрофанов И., Кузнецов С. . nplus1.ru (19 октября 2018). Дата обращения: 22 октября 2018. Архивировано из 22 октября 2018 года.
- 2020-09-09
- 1