Чем будет отличаться оборудование марсохода NASA 2020 от Curiosity?

На странице Википедии, посвященной планам марсохода НАСА 2020 года, говорится, что он будет спроектирован аналогично Curiosity , но будет отличаться научным оборудованием из-за своей цели:

исследовать астробиологически значимую древнюю среду на Марсе, исследовать геологические процессы и историю его поверхности, включая оценку его прошлой пригодности для жизни и потенциала для сохранения биосигнатур в доступных геологических материалах.

В концептуальном эскизе марсохода также упоминается, что будут возвращены некоторые образцы.

Есть ли какие-либо планы или документы, в которых подробно описывается, какая разница в приборах у марсохода 2020 года будет от Curiosity ?

Ответы (1)

Инструментарий будет совершенно другим. В отчете SDT за 2020 год подробно рассматриваются научные цели и типы инструментов, необходимых для достижения этих целей. Короче говоря, инструменты будут сосредоточены на микроскопических наблюдениях на месте, сборе и хранении образцов для возможного возвращения на Землю. Любопытство, с другой стороны, сосредоточено на лабораторных экспериментах с порошкообразными образцами, то есть на масс-спектрометре и экспериментах по дифракции рентгеновских лучей.

Какие именно инструменты будут определены в процессе отбора 58 предложений, полученных в ответ на Объявление о возможностях , где последнее подробно описывает то, что было запрошено от предлагающих.

Обновлять:

Инструменты Mars 2020 были выбраны в июле 2014 года:

выноска марсохода с инструментами

Выбранные инструменты:

  • Mastcam-Z, усовершенствованная система камер с возможностью панорамного и стереоскопического изображения с возможностью масштабирования. Прибор также определит минералогию марсианской поверхности и поможет в работе вездехода. Главным исследователем является Джеймс Белл из Университета штата Аризона в Темпе.

  • SuperCam, инструмент, который может обеспечить визуализацию, анализ химического состава и минералогию. Прибор также сможет обнаруживать присутствие органических соединений в горных породах и реголите на расстоянии. Главным исследователем является Роджер Винс, Лос-Аламосская национальная лаборатория, Лос-Аламос, Нью-Мексико. В этот инструмент также внесен значительный вклад Национального центра космических исследований Института исследований в области астрофизики и планетологии (CNES/IRAP) во Франции.

  • Планетарный прибор для рентгеновской литохимии (PIXL), рентгенофлуоресцентный спектрометр, который также будет содержать формирователь изображений с высоким разрешением для определения мелкомасштабного элементного состава материалов поверхности Марса. PIXL предоставит возможности, позволяющие более детально обнаруживать и анализировать химические элементы, чем когда-либо прежде. Главным исследователем является Эбигейл Оллвуд, Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене, Калифорния.

  • Сканирование обитаемых сред с помощью комбинационного рассеяния света и люминесценции для органических и химических веществ (SHERLOC), спектрометр, который обеспечит получение изображений в мелком масштабе и использует ультрафиолетовый (УФ) лазер для определения мелкомасштабной минералогии и обнаружения органических соединений. SHERLOC станет первым УФ-рамановским спектрометром, который полетит на поверхность Марса и обеспечит дополнительные измерения с другими приборами полезной нагрузки. Главным исследователем является Лютер Бигл, JPL.

  • Эксперимент Mars Oxygen ISRU (MOXIE) — исследовательская технология, которая будет производить кислород из марсианского атмосферного углекислого газа. Главным исследователем является Майкл Хехт, Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс.

  • Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) — набор датчиков, которые обеспечивают измерение температуры, скорости и направления ветра, давления, относительной влажности, а также размера и формы пыли. Главным исследователем является Хосе Антонио Родригес-Манфреди, Centro de Astrobiologia, Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial, Испания.

  • Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment (RIMFAX), проникающий сквозь землю радар, который обеспечит разрешение геологической структуры недр в сантиметровом масштабе. Главным исследователем является Свейн-Эрик Хамран, Норвежское оборонное научно-исследовательское учреждение (FFI), Норвегия.