Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://galspace.spb.ru/index277.html
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Sat Apr 9 23:36:37 2016
Кодировка: Windows-1251

Поисковые слова: mars odyssey
<b style="color:black;background-color:#ffff66">Mars</b> <b style="color:black;background-color:#66ffff">Odyssey</b>: чистый лед в полярных районах Марса
 Марс - Красная Звезда
Заходите к нам на форум: задавайте вопросы - получайте ответы!
Исследование Солнечной Системы - Марс
 Исследователи
Миссии до 2012 г.
Страница: Космос станции, Mars Global Surveyor (Part #1, Part #2, Part #3, Part #4, Part #5), Mars Odyssey (Part #1, Part #2, Part #3, Part #4, Part #5, Part #6, Part #7), Разведчик MRO (Part #1.1, Part #1.2, Part #2, Part #3, Part #4, Part #5, Part #6, Part #7, Part #8), Mars Express (Part #1, Part #2, Part #3, Part #4, Part #5, Part #6), Миссия Phoenix (Part #1, Part #2, Part #3.1, Part #3.2, Part #3.3, Part #3.4), Фобос-Грунт (Part #1, Part #2, Part #3);
Марс - красная звезда
Mars Odyssey

10000 витков вокруг Марса

    23 мая в 00:29 UTC КА Mars Odyssey закончил юбилейный, 10000-й виток по рабочей орбите вокруг Марса и отработал 90% от расчетной 917-суточной программы.
    С 'Одиссея' получено около 230 Гбайт данных (не включая ретрансляцию с роверов), что вдвое превышает запланированный уровень. С 24 октября 2001 г. на его борту в составе гамма-спектрометра GRS успешно работает российский прибор HEND. Об этом говорили на третьем ежегодном семинаре ИКИ РАН, посвященном этому прибору, новый менеджер проекта Фил Варгезе (Phil Varghese, назначен в феврале) и руководитель полета Роберт Мейз (Robert Mase).
    Остальная аппаратура КА также работает нормально, за исключением радиационного прибора MARIE. 28 октября 2003 г. аппарат попал под печально знаменитую солнечную вспышку и временно перешел в безопасный режим. После возвращения 'Одиссея' в штатный режим не удалось восстановить нормальную работу MARIE, и шансы на это малы. Тем не менее за период работы MARIE с марта 2002 по октябрь 2003 г. постановщики успели получить сравнительные данные о дозовой нагрузке на кожу человека на орбите вокруг Марса и на околоземной орбите (на МКС). Она составляет соответственно 1.07 и 0.49 мЗв/сут, то есть у Марса радиационный фон вдвое выше, чем под защитой радиационных поясов Земли.

MARS ODYSSEY

    В NASA направлено предложение продлить работу 'Одиссея' с августа 2004 до сентября 2006 г., и, скорее всего, оно будет поддержано. С точки зрения запаса топлива и ресурсов бортовых систем 'Одиссей' может работать до 2008 г. и даже дольше.
    В сентябре 2003 г. закончилась коррекция орбиты 'Одиссея', результатом которой был выход на солнечно-синхронную орбиту с прохождением узла в 17:00 по местному солнечному времени. Такая орбита выбрана как компромисс между требованиями по работе гамма-спектрометра GRS (и прибора HEND в его составе) и термоэмиссионного спектрометра THEMIS, и в течение ближайших двух лет КА будет на ней работать. На коррекцию ушло 2.0 кг топлива.
    Суммарный же расход топлива с момента начала работы составил 6.0 кг, остается на борту 37.8 кг.
    В ноябре 2003 г. по просьбе коллег из проекта MER орбита 'Одиссея' была сфазирована таким образом, чтобы ретранслировать информацию с американских марсоходов MER, причем он играет в передаче данных основную роль. Если напрямую MER'ы передали 3050 Мбит, а через 'старый' спутник MGS - 5600 Мбит, то через 'Одиссей' на Землю поступило 30250 Мбит. Все попытки связаться с британским посадочным аппаратом Beagle 2 прекращены 11 марта 2004 г.

Это почти чистый лед

    О наиболее интересных результатах зондирования Марса с борта 'Одиссея' российским гамма-спектрометром рассказал научный руководитель комплекса приборов GRS Уилльям Бойнтон (William Boynton).
    С самого начала работы над полярными районами Марса и в отдельных местах в низких широтах в спектре регистрировалась отчетливая водородная линия 2223 кэВ. Однако пересчитать интенсивность этой линии в содержание водорода (т.е. льда или химически связанной воды) в верхнем слое грунта было нелегко: результат зависел от принятой модели грунта.
    В принципе можно считать, что этот слой имеет однородное распределение льда и сухого грунта по высоте. Это однородная модель. Можно рассматривать и двухслойную модель, когда верхний слой сухой, а под ним залегает смесь грунта и льда. Можно придумать и более хитрые модели - вопрос в том, какой из них достаточно для корректного анализа данных.

Синтезированное цветное изображение каньона Ганг в зимний период построено из трех черно-белых кадров камеры VIS прибора THEMIS с разными светофильтрами. Так как контраст исходных кадров был искусственно увеличен, а фильтры не перекрывают диапазон цветов, доступных глазу, вариации цвета на изображении преувеличены. Цветные полосы также возникают в процессе обработки изображения.
MARS ODYSSEY

    Если метровый слой грунта, который 'чувствует' GRS, принять однородным, то уже на широте 72.5њ содержание льда в грунте составляет 30%, а ближе к полюсу оно еще выше. Но если рассмотреть двухслойную модель, то верхний сухой слой будет экранировать идущие снизу гамма-лучи. Соответственно, расчет даст концентрацию льда под сухим слоем значительно выше, чем для однослойной модели. Оценка показывает, что всего 14 г сухого грунта на 1 см2 поверхности способны полностью заэкранировать даже чистый 100-процентный лед. Так можно ли выбрать правильную модель, и что тогда получится?
    Ключом к разгадке оказалась интенсивность линий кремния, так как его процент в грунте меняется очень мало (от 17 до 23%). Так вот, с привлечением данных по кремнию удалось получить оценки для двухслойной модели. Получается, что нижний слой состоит как минимум из 75% льда по массе и 89% по объему. Это практически чистый лед!
    Научный руководитель прибора HEND Игорь Митрофанов представил данные о содержании льда по отдельным широтным полосам. Северная полярная область (60њ и выше) была разделена на 74 участка ('пиксела'), южная - на 98. Для северной области удалось построить статистически достоверную однородную модель грунта, в которой для зоны 80-90њ с.ш. концентрация льда составляет 44%, от 70 до 80њ с.ш. - 25% и между 60 и 70њ с.ш. - 12.5%.

THEMIS снимает марсианские ярданги. За тысячелетия переносимая ветрами марсианская пыль изменила облик поверхности и отложилась причудливыми дюнами. А в старом канале ветры, естественно, дуют вдоль.
MARS ODYSSEY

    Для южной области, однако, однородная модель оказалась непригодной. Удовлетворительного согласования с данными измерений удалось достичь в двухслойной модели, где верхний слой имеет лишь 2% льда. В этой модели южнее 80њ ю.ш. имеется 55% льда, прикрытых грунтом в количестве 16.0 г/см2, в следующем широтном слое - 54% льда под 19.2 г/см2 сухого грунта и в последнем - 25% льда под 22.4 г/см2.
    Эти данные можно понимать так, что лед в грунте Марса присутствует везде, но в близких к экватору районах уходит на глубину, которую HEND уже не воспринимает. В южных полярных районах летом сублимация льда из грунта сильнее, чем в северных, и поэтому постоянно существует сухой слой.
    Максим Литвак сообщил об оценках количества углекислоты, запасаемых в полярных шапках в зимний период. Для этого были привлечены данные HEND об экранирующем действии CO2 на линию водорода и данные лазерного высотомера MOLA станции Mars Global Surveyor, которые непосредственно показывают увеличение толщины полярной шапки. Результат таков: сухой лед откладывается слоем с плотностью 0.9-1.1 г/см3 и достигает массы 3.8ћ1015 кг в северной шапке и 6.3ћ1015 кг в южной.

О перспективах

    За последний год тема HEND получила дальнейшее развитие. Принято решение об установке на МКС бортового телескопа нейтронов высоких энергий БТН-М1 с блоком детектирования БТН-МД, аналогичным прибору HEND, и он будет доставлен одним из 'Прогрессов' в 2005 г. Целью проекта является построение физической модели генерации заряженных и нейтральных частиц во время солнечных вспышек; разработка физической модели нейтронного альбедо атмосферы Земли с учетом эффектов долготы и широты точки измерения, времени суток и условий освещенности, состояния атмосферы; создание физической модели фона нейтронов в окрестности МКС в различных условиях полета. Кроме того, совместная работа HEND на орбите вокруг Марса и БТН-М1 вблизи Земли позволит увеличить достоверность регистрации солнечных нейтронов во время солнечных вспышек и повысит информативность об исследуемом явлении (энергетический спектр и временной профиль вспышки, особенности распространения излучения в межпланетном пространстве и т.д.).
    Принято принципиальное решение об установке детектора отраженных нейтронов DAN (Detecrtor of Albedo Neutrons) на американской мобильной лаборатории MSL, которую планируется запустить к Марсу в 2009 г. Этот прибор даст возможность непосредственного поиска водяного льда в районе работы лаборатории.
Автор: И. ЛИСОВ, "НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ"
2005 - , Проект "Исследование Солнечной системы"
Открыт 15.12.2005, E-mail: lobandrey@yandex.ru