Русская Википедия:BepiColombo
Шаблон:Значения Шаблон:Космический аппарат
«БепиКоломбо» (Шаблон:Lang-en) — 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[1][2].
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
Шаблон:Image frameEKA в содружестве с JAXA утвердили программу BepiColombo в 2008 году, в ходе которой планируется исследовать ближайшую к Солнцу планету — Меркурий[3]. 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[4] 20 октября 2018 года[5] 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[6].
Гравитационные манёвры[7] | |||
№ | Гравитационный манёвр | Дата события (UTC) | Результат |
---|---|---|---|
0 | Запуск | 20 октября 2018 | |
1 | Пролёт Земли | 10 апреля 2020 | |
2 | Первый пролёт Венеры[8] | 15 октября 2020 | |
3 | Второй пролёт Венеры[9] | 11 августа 2021 | |
4 | Первый пролёт Меркурия[10] | 2 октября 2021 | |
5 | Второй пролёт Меркурия[11] | 23 июня 2022 | |
6 | Третий пролёт Меркурия[12] | 20 июня 2023 | |
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[4]. 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[13]; завершил полёт в апреле 2015 года[14]).
Цели проекта «БепиКоломбо»[6]:
- 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 Шаблон:Num 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 Шаблон:Num.
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[15]. С помощью немецкого прибора MERTIS планируется подтвердить наличие в атмосфере Венеры фосфина[16][17], с помощью российского прибора МГНС (Меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр) учёные попытаются найти в атмосфере Венеры пары воды[18].
15 октября «БепиКоломбо» совершил второй по счету и первый вблизи Венеры гравитационный манёвр, пройдя в 03:58 по Всемирному времени на минимальном расстоянии около Шаблон:Num от поверхности планеты. Во время пролёта камеры и большая часть научных инструментов была активна, исследуя атмосферу и магнитное поле Венеры[8].
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[4].
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[4]. Модуль оснащён 4 маневровыми электрическими ракетными двигателями QinetiQ T6, работающими на ксеноне, и 24 двухкомпонентными жидкостными ракетными двигателями ориентации, работающими на паре монометилгидразин и Шаблон:Нп5.
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[4].
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[6]:
- МГНС («Меркурианский гамма и нейтронный спектрометр») или MGNS (Mercury Gamma ray and Neutron Spectrometer)[19]. Предназначен для регистрации потоков нейтронов и гамма-квантов от поверхности планеты и в космическом пространстве[20]. 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[20]. Прибор разработан в отделе ядерной планетологии ИКИ РАН России[20].
- PHEBUS (Probing of Hermean Exosphere by Ultraviolet Spectroscopy)[21] — 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 (Шаблон:Lang-en) — панорамный энерго-масс-спектрометр положительно заряженных ионов в составе плазменного комплекса SERENA (Шаблон:Lang-en), 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 (Шаблон:Num на Шаблон:Num). Вес аппарата составляет 255 килограмм, из которых Шаблон:Num приходится на научные приборы[4].
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[6]:
- MSASI (Mercury Sodium Atmospheric Spectral Imager)[22] — камера наблюдения в лучах натрия, разрабатываемая 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
Ссылки
- Шаблон:Официальный сайт
- BepiColombo page at ESA Spacecraft OperationsШаблон:Ref-en
- BepiColombo страница на сайте JAXAШаблон:Ref-en
- BepiColombo на сайте JAXAШаблон:Ref-en
- BepiColombo на сайте ISASШаблон:Ref-en
- MMO страница на сайте ISASШаблон:Ref-ja
- Долгосрочная программа агентства «JAXA 2025» в PDF форматеШаблон:Ref-en
- BepiColombo на сайте ИКИ РАН. Отдел физики планет и малых тел Солнечной системы
- Исследование Меркурия // Газета.ру
- Комментарии участников миссии (Игорь Митрофанов и Олег Кораблёв (ИКИ РАН), Йоханес Бенхоф (ЕКА).
- Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 8,0 8,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Облёт Земли открывает новые научные возможности для BepiColombo, 01 мая 2020
- ↑ «БепиКоломбо» поищет фосфин на Венере Шаблон:Wayback, N+1 2020
- ↑ BepiColombo may be able to search for signs of life as it passes Venus Шаблон:Wayback, 16 September 2020
- ↑ Российский прибор аппарата Bepicolombo проверит наличие паров воды в атмосфере Венеры Шаблон:Wayback, Интерфакс 8 октября 2020
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 20,0 20,1 20,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
Шаблон:Выбор языка Шаблон:Европейское космическое агентство Шаблон:Космические исследования 2018 Шаблон:Космические запуски в 2018
- Русская Википедия
- Страницы с неработающими файловыми ссылками
- Исследование Меркурия
- Автоматические межпланетные станции
- Космические аппараты с ЭРД
- Космонавтика Японии
- 2018 год в космонавтике
- Космические аппараты по алфавиту
- Текущие события в космонавтике
- Страницы, где используется шаблон "Навигационная таблица/Телепорт"
- Страницы с телепортом
- Википедия
- Статья из Википедии
- Статья из Русской Википедии