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      2020年世界火星探測概覽

      2020-09-24 07:12:28龐之浩高開源北京神舟航天文化創(chuàng)意傳媒有限責(zé)任公司
      國際太空 2020年8期
      關(guān)鍵詞:火星車天問火星

      龐之浩 高開源(北京神舟航天文化創(chuàng)意傳媒有限責(zé)任公司)

      2020年是火星探測器的發(fā)射窗口,為此,有3個(gè)國家的火星探測器于7月下旬相繼升空,即阿聯(lián)酋的希望號(hào)(Hope)、中國的天問一號(hào)、美國的“火星2020”(Mars 2020)火星探測器,從而在全球掀起了空前的火星探測新高潮。

      1 探火方式精彩紛呈

      火星是太陽系中與地球最相似且距離第二近的行星,因此成為目前除地球以外人類研究程度最高的行星。人類用空間探測器對(duì)火星進(jìn)行探測的歷史幾乎貫穿整個(gè)人類航天史,因?yàn)樘綔y火星,了解火星起源和演化,有助于人類進(jìn)一步認(rèn)識(shí)地球和太陽系的形成和演化,預(yù)測地球的未來變化趨勢。

      人類探測火星的方式與探測月球的方式基本相似,包括環(huán)繞探測、著陸探測、巡視探測、采樣返回探測和載人登陸探測等,早期還有飛越式探測。其中,采用環(huán)繞探測方式是對(duì)火星進(jìn)行全球性綜合普查;采用著陸探測和巡視探測方式是對(duì)火星進(jìn)行區(qū)域性細(xì)致詳查;采用采樣返回探測和載人登陸探測方式是對(duì)火星進(jìn)行區(qū)域性深入精查。但它們按前后順序來說技術(shù)難度是越來越大,所以一般都采用循序漸進(jìn)的方針。

      與月球探測相比,由于火星距離地球比月球遙遠(yuǎn)得多,探測火星的難度也比探測月球的難度大得多。因此,至今人類對(duì)火星的探測只采用過環(huán)繞探測、著陸探測和巡視探測方式,未來的目標(biāo)是對(duì)火星進(jìn)行采樣返回探測和載人登陸探測,但難度、投資和風(fēng)險(xiǎn)都將很大。

      值得關(guān)注的是,通過一次發(fā)射采用多種探測方式、完成多種探測任務(wù)的好處是可以“少花錢,多辦事”,但技術(shù)復(fù)雜,風(fēng)險(xiǎn)很大,所以一般很少采用。目前,只有美國的海盜-1、2(Viking-1、2)火星探測器成功實(shí)現(xiàn)了通過一次發(fā)射完成環(huán)繞和著陸兩項(xiàng)探測任務(wù)。歐洲曾進(jìn)行過2次類似的火星探測活動(dòng),但都只完成了環(huán)繞探測,而著陸探測均告失敗。我國2020年發(fā)射的天問一號(hào)火星探測器,將通過一次發(fā)射完成環(huán)繞、著陸、巡視三項(xiàng)任務(wù),這在人類的火星探測史上是前所未有的,起點(diǎn)很高,風(fēng)險(xiǎn)也很大。

      探測火星需要突破火星環(huán)境不確定性分析及地面模擬驗(yàn)證、火星進(jìn)入氣動(dòng)外形與防熱、火星進(jìn)入大帆面降落傘、火星表面高精度軟著陸導(dǎo)航與制導(dǎo)控制、火星表面長期生存和移動(dòng)技術(shù)、火星自主導(dǎo)航管理與控制、行星際測控通信等關(guān)鍵技術(shù)。

      2 阿聯(lián)酋的希望所在

      阿聯(lián)酋的首個(gè)火星探測器希望號(hào)也是阿拉伯國家首個(gè)深空探測器。它是由美國提供技術(shù)支持研制的,如同一顆火星的氣象衛(wèi)星用于全面探測火星大氣,研究火星氣候變化、低空天氣變化、沙塵暴預(yù)報(bào)等。

      2020年7月20日,阿聯(lián)酋希望號(hào)火星探測器率先使用日本H-2A火箭發(fā)射升空。

      希望號(hào)有三大科學(xué)探測目標(biāo):一是觀測火星低層大氣,研究火星氣候動(dòng)力學(xué)和火星全球的天氣;二是比較火星低層大氣和高層大氣,從而解釋火星上的氫和氧是如何流失的;三是探測火星高層大氣中氫和氧的結(jié)構(gòu)變化,并確定火星失去氫與氧的機(jī)理。

      阿聯(lián)酋希望號(hào)火星軌道器飛行示意圖

      希望號(hào)火星探測器為箱式(近似立方體),設(shè)計(jì)壽命為2年,可能再進(jìn)行為期2年的擴(kuò)展任務(wù)。探測器上裝有2副太陽電池翼,翼展7.9m,總功率600W,探測器的額定功率為477W;裝有一個(gè)直徑1.85m的碟形高增益定向天線和3個(gè)低增益非定向天線,采用X頻段通信;裝有6臺(tái)用于軌控的120N推力器和8臺(tái)用于姿控的5N推力器。

      希望號(hào)上有3臺(tái)探測火星大氣的科學(xué)有效載荷:“阿聯(lián)酋探索成像儀”(EXI),“阿聯(lián)酋火星紅外光譜儀”(EMIRS),“阿聯(lián)酋火星紫外光譜儀”(EMUS)。

      希望號(hào)將于2021年初接近火星,減速后進(jìn)入為期近3個(gè)月的“捕獲軌道階段”,并進(jìn)行檢測科學(xué)載荷和初步觀測。在此軌道上,EXI將拍攝第一張火星圖像,并回傳至地面。然后經(jīng)過約6周的測試和調(diào)整,進(jìn)入最終的目標(biāo)軌道。這個(gè)軌道是進(jìn)行了專門設(shè)計(jì)的,使探測器能夠進(jìn)行全火星成像。

      此后,希望號(hào)將拍攝火星全球大氣圖,在火星高軌道上同時(shí)觀測火星低層和上層大氣,獲取火星大部分表面在一天的大部分時(shí)間內(nèi)的影像,研究火星低層和上層大氣的相互作用關(guān)系,并搜尋現(xiàn)在的和遠(yuǎn)古的火星氣候之間的聯(lián)系。它還將研究火星低層大氣的變化情況、上層大氣中氫和氧的逃逸情況等,以揭示原本火星表面可維持液態(tài)水存在的大氣濃密在幾十億年的時(shí)間內(nèi)變得稀薄的原因。

      地面控制中心與希望號(hào)的通信每周兩次,每次6~8h。其探火數(shù)據(jù)超過1000GB,阿聯(lián)酋將與全球200多家大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)免費(fèi)分享這些數(shù)據(jù),這將為科學(xué)家構(gòu)建火星大氣全息模型提供第一手?jǐn)?shù)據(jù)。

      3 天問一號(hào)“一舉三得”

      我國火星探測計(jì)劃是中國航天局第一個(gè)火星探測計(jì)劃,于2016年1月11日正式立項(xiàng),2020年4月24日被正式命名為天問一號(hào),是中國行星探測工程的首次任務(wù),它將深化中國人對(duì)火星乃至太陽系的科學(xué)認(rèn)知,推進(jìn)比較行星學(xué)等重大問題的研究。

      概述

      天問一號(hào)將通過一次發(fā)射實(shí)現(xiàn)火星環(huán)繞、著陸和巡視三項(xiàng)任務(wù),用環(huán)繞器對(duì)火星開展全球性、綜合性的環(huán)繞探測,用巡視器對(duì)有科研價(jià)值的局部地區(qū)開展高精度、高分辨率的詳細(xì)調(diào)查。這在人類火星探測史上是前所未有的。采用這種“一舉三得”的探火方式,起點(diǎn)高,效益高,但挑戰(zhàn)大。如果成功了,將使我國深空探測能力和水平實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,成為世界第3個(gè)在火星著陸的國家,第2個(gè)在火星巡視的國家。從科學(xué)上講,天問一號(hào)是對(duì)火星形態(tài)、地質(zhì)學(xué)、礦物學(xué)、空間環(huán)境、土壤和水冰分布等進(jìn)行研究的最全面的任務(wù),這有利于建立起對(duì)火星全面而基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)。

      天問一號(hào)火星探測器飛向火星示意圖

      2020年7月23日,我國用長征五號(hào)遙四運(yùn)載火箭發(fā)射了我國首個(gè)火星探測器。這是長征五號(hào)系列運(yùn)載火箭首次應(yīng)用性發(fā)射,將探測器直接送入地火轉(zhuǎn)移軌道。天問一號(hào)將于2021年2月左右到達(dá)火星軌道,其著陸巡視器組合體將在探測器到達(dá)約2~3個(gè)月后,在火星表面進(jìn)行軟著陸,候選著陸點(diǎn)為烏托邦平原(Utopia Planitia)。

      天問一號(hào)的工程目標(biāo):突破火星制動(dòng)捕獲、進(jìn)入/下降/著陸(EDL)、長期自主管理、遠(yuǎn)距離測控通信、火星表面巡視等,實(shí)現(xiàn)火星環(huán)繞探測和巡視探測,獲取火星探測科學(xué)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)我國在深空探測領(lǐng)域的技術(shù)跨越。

      天問一號(hào)的科學(xué)目標(biāo)有5個(gè):

      一是研究火星形貌與地質(zhì)構(gòu)造特征。探測火星全球地形地貌特征,獲取典型地區(qū)的高精度形貌數(shù)據(jù),開展火星地質(zhì)構(gòu)造成因和演化研究,繪制火星形態(tài)和地質(zhì)結(jié)構(gòu)圖。

      二是調(diào)查火星表面土壤特征與水冰分布。探測火星土壤種類、風(fēng)化沉積特征和全球分布,搜尋水冰信息,開展火星土壤剖面分層結(jié)構(gòu)研究。

      三是分析火星表面物質(zhì)組成。識(shí)別火星表面巖石類型,探查火星表面次生礦物,開展表面礦物組成分析。

      四是測量火星大氣電離層及表面氣候與環(huán)境特征。探測火星空間環(huán)境及火星表面氣溫、氣壓、風(fēng)場,開展火星電離層結(jié)構(gòu)和表面天氣季節(jié)性變化規(guī)律研究。

      五是探索火星物理場(電磁場、引力場)與內(nèi)部結(jié)構(gòu),探測火星磁場特性。開展火星早期地質(zhì)演化歷史及火星內(nèi)部質(zhì)量分布和重力場研究。

      天問一號(hào)火星探測器組成

      我國首次火星探測任務(wù)由工程總體和探測器、運(yùn)載火箭、發(fā)射場、測控、地面應(yīng)用五大系統(tǒng)組成。其中,天問一號(hào)火星探測器由環(huán)繞器、著陸巡視器(進(jìn)入艙和火星車)組成,總質(zhì)量約5t(含燃料)。

      (1)環(huán)繞器

      質(zhì)量3.6t左右(燃料質(zhì)量占總質(zhì)量的大部分)的環(huán)繞器,設(shè)計(jì)壽命1個(gè)火星年(687個(gè)地球日),采用“外部六面柱體+中心承力錐筒”構(gòu)型,滿足5個(gè)飛行階段和11種飛行模式的設(shè)備布局需求。它主要完成地火轉(zhuǎn)移、火星制動(dòng)捕獲、軌道調(diào)整等任務(wù),為火星車提供3個(gè)月的中繼支持服務(wù),通過攜帶的科學(xué)載荷對(duì)火星開展約1個(gè)火星年的科學(xué)探測,實(shí)現(xiàn)對(duì)火星全球普查和局部詳查。

      環(huán)繞器具備三大功能:飛行器、通信器和探測器。需克服飛行時(shí)間長、面臨環(huán)境差、控制要求高和空間動(dòng)作繁多四大困難。涉及5個(gè)主要環(huán)節(jié):地火轉(zhuǎn)移、火星捕獲、離軌著陸、中繼通信和科學(xué)探測。

      地火轉(zhuǎn)移段:環(huán)繞器需要進(jìn)行4~5次中途修正和1次深空機(jī)動(dòng)修正飛行路徑,飛過超過4.0×108km的路徑,才能逐漸飛近火星;火星捕獲段:發(fā)射約200天后,探測器將被火星捕獲,此時(shí)距離地球近1.93×108km,通信時(shí)延約11min;離軌著陸段:進(jìn)入捕獲軌道后,環(huán)繞器將調(diào)整至停泊軌道,將擇機(jī)降軌釋放著陸器,著陸器分離后環(huán)繞器再抬軌回到停泊軌道;中繼通信段:環(huán)繞器將再次進(jìn)入中繼軌道,為地球與著陸器提供為期3個(gè)月的中繼通信服務(wù);科學(xué)探測段:中繼任務(wù)結(jié)束后,環(huán)繞器將再次進(jìn)行降軌進(jìn)入科學(xué)探測軌道,對(duì)火星軌道空間、火星表面開展科學(xué)探測。

      其主要科學(xué)任務(wù):拍攝中國首張火星全景圖;探測火星土壤類型分布和結(jié)構(gòu),探測火星表面和地下水冰;探測火星地形地貌特征及其變化;調(diào)查和分析火星表面物質(zhì)成分;分析火星大氣電離層并探測行星際環(huán)境。

      為此,環(huán)繞器攜帶了7臺(tái)科學(xué)儀器:

      1)中分辨率相機(jī),用于獲取火星全球遙感影像圖。

      2)高分辨率相機(jī),用于對(duì)著陸區(qū)和高科學(xué)價(jià)值區(qū)域成像。

      3)次表層雷達(dá),用于開展火星表面次表層結(jié)構(gòu)、極地區(qū)冰層探測。

      4)礦物光譜分析儀,用于探測火星表面的礦物種類、含量和空間分布情況。

      5)磁強(qiáng)計(jì),用于探測火星空間磁場環(huán)境。

      6)離子與中性粒子分析儀,用于對(duì)太陽風(fēng)以及火星空間離子和中性粒子的能量、通量和成分進(jìn)行測量。

      7)能量粒子分析儀,用于獲取火星空間環(huán)境中能量粒子的能譜通量和元素成分?jǐn)?shù)據(jù)。

      (2)火星車

      火星車約240kg,質(zhì)量幾乎是玉兔號(hào)月球車的2倍,用于在著陸區(qū)開展巡視探測,設(shè)計(jì)工作壽命92個(gè)地球日。其主要科學(xué)任務(wù):探測火星巡視區(qū)表面元素、礦物和巖石類型;探測火星巡視區(qū)土壤結(jié)構(gòu)并探查水冰;探測火星巡視區(qū)大氣物理特征與表面環(huán)境,探測火星巡視區(qū)形貌和地質(zhì)構(gòu)造。

      為此,火星車攜帶6臺(tái)科學(xué)儀器:

      1)導(dǎo)航/地形相機(jī),用于為火星車提供導(dǎo)航和定位依據(jù),獲取著陸區(qū)及巡視區(qū)高分辨率三維圖像。

      2)多光譜相機(jī),用于探測火星表面物質(zhì)類型分布,獲取巡視區(qū)可見、近紅外波段的圖像。

      3)次表層雷達(dá),用于探測巡視區(qū)次表層地質(zhì)結(jié)構(gòu)。

      4)表面成分探測儀,用于獲取紫外至近紅外譜段的高分辨率光譜特征信息。

      5)表面磁場探測儀,用于探測巡視區(qū)局部磁場。

      6)氣象測量儀,用于探測巡視區(qū)環(huán)境氣溫等氣象環(huán)境。

      火星探測實(shí)施步驟

      探測任務(wù)飛行過程包括發(fā)射、地火轉(zhuǎn)移、火星捕獲、火星停泊、離軌著陸和科學(xué)探測等幾個(gè)階段。具體實(shí)施步驟如下:

      1)用長征五號(hào)遙四運(yùn)載火箭將天問一號(hào)送入地火轉(zhuǎn)移軌道。

      2)器箭分離后,探測器太陽電池翼和定向天線相繼展開,在測控系統(tǒng)支持下,飛行約7個(gè)月抵達(dá)環(huán)火軌道,其間進(jìn)行深空機(jī)動(dòng)和中途修正。

      3)進(jìn)入環(huán)火軌道并經(jīng)過制動(dòng)后,天問一號(hào)通過2~3個(gè)月的環(huán)繞飛行后首選進(jìn)入窗口,其間在著陸區(qū)上空對(duì)著陸區(qū)開展探測。

      4)探測器擇機(jī)實(shí)施降軌機(jī)動(dòng),著陸巡視器與環(huán)繞器分離。環(huán)繞器升軌返回到停泊軌道,為著陸過程提供中繼通信;著陸巡視器進(jìn)入火星大氣,依次完成配平翼展開、降落傘開傘、大底分離、背罩分離、動(dòng)力減速、懸停、避障及緩速下降、著陸緩沖等動(dòng)作,著陸于火星表面。

      5)著陸后,火星車與著陸平臺(tái)解鎖分離?;鹦擒囻傠x著陸平臺(tái),開始巡視探測。著陸巡視器安全著陸后,環(huán)繞器進(jìn)入中繼軌道,為火星車提供中繼通信并兼顧科學(xué)探測。火星車完成探測任務(wù)后,環(huán)繞器進(jìn)入使命軌道,開展火星全球遙感探測,兼顧火星車擴(kuò)展任務(wù)中繼通信。

      我國火星著陸區(qū)在火星5°(N)~30°(N)。從光照考慮,火星赤道附近好,但地形復(fù)雜。另外,由于登陸火星99%以上減速是靠大氣,因此著陸點(diǎn)海拔越低減速時(shí)間越長,著陸越安全。

      測控

      測控系統(tǒng)由北京航天飛行控制中心、運(yùn)載火箭測控系統(tǒng)、中繼衛(wèi)星系統(tǒng)、近地航天測控網(wǎng)、深空測控網(wǎng)、甚長基線干涉測量(VLBI)測軌分系統(tǒng)和國際聯(lián)網(wǎng)站組成。其中,深空測控網(wǎng)包括佳木斯66m直徑天線測控站,喀什和阿根廷各有一個(gè)35m直徑天線測控站等。

      2020年7月27日,天問一號(hào)探測器在飛離地球約1.2×106km處,利用環(huán)繞器上的光學(xué)導(dǎo)航敏感器拍攝到了地月合影。8月2日,天問一號(hào)在距地球3.0×106km,飛行230h,3000N發(fā)動(dòng)機(jī)工作20s,完成第一次軌道中途修正。

      我國還計(jì)劃在2028年左右進(jìn)行第二次火星探測任務(wù),采集火星土壤返回地球。

      天問一號(hào)拍攝的地月合影

      4 毅力號(hào)將繼續(xù)在火星上尋找生命

      經(jīng)過多次推遲,美國于2020年7月30日發(fā)射“火星2020”探測器,它由巡航級(jí)、下降級(jí)、減速器和毅力號(hào)(Perseverance)火星車等部件組成,最后只有毅力號(hào)火星車降落在火星表面。

      毅力號(hào)火星車計(jì)劃2021年2月18日在火星杰澤羅隕環(huán)形山(Jezero Crater)著陸,那里在35億年前存在湖泊,可能是一個(gè)尋找生命跡象的好地方。它將至少工作1個(gè)火星年,通過收集火星的第一批樣本,并在未來的任務(wù)將這些樣本送回地球,為載人登陸火星鋪平道路。該項(xiàng)目耗資24.4億美元。

      毅力號(hào)火星車是在好奇號(hào)(Curiosity)火星車的基礎(chǔ)上改進(jìn)而成的,但整個(gè)系統(tǒng)也采用了多項(xiàng)新技術(shù),例如,用地形相對(duì)導(dǎo)航(TRN)裝置使火星車在進(jìn)入火星大氣層避開危險(xiǎn)的地形;用距離觸發(fā)器(RT)提高打開降落傘的時(shí)間精度;機(jī)械臂有較大改進(jìn),“手”更大,裝有采集鉆頭、儀器和相機(jī),其中用于對(duì)火星巖石和土壤樣本取芯的鉆機(jī),能挑選放入未來樣品緩存系統(tǒng)的巖石樣品,并把這些樣品收集、存儲(chǔ)在火星表面的金屬管內(nèi)存放于預(yù)定地點(diǎn),以便以后的火星車找到并帶回地球進(jìn)行更深入的實(shí)驗(yàn)分析,這是首次采用這一技術(shù);火星車內(nèi)有一處專門裝樣品和鉆頭等的內(nèi)部寄存地;其車輪設(shè)計(jì)有較大的改進(jìn),性能和安全性有明顯提高,擬行駛5~20km。

      毅力號(hào)將主要通過研究地形尋找古代生命存在過的印記。由于科學(xué)目標(biāo)與好奇號(hào)有很大的不同,因此裝了7臺(tái)新的科學(xué)儀器,使毅力號(hào)火星車有四大“絕活”:

      一是將收集30塊內(nèi)部巖石和土壤(風(fēng)化層)的樣本,然后放置在火星表面上,未來將發(fā)射探測器把樣本帶回地球。

      二是裝有23臺(tái)相機(jī)(好奇號(hào)有17臺(tái)相機(jī)),堪稱歷史之最。除工程相機(jī)和避險(xiǎn)相機(jī)外,還有可實(shí)現(xiàn)彩色成像、三維成像、微距成像、發(fā)射紫外激光等一系列復(fù)雜功能的相機(jī),將提供更多高分辨率、色彩鮮明的3D圖像,這對(duì)探測火星地質(zhì)特征和潛在樣本非常有利。

      三是攜帶了火星氧元素原位資源利用實(shí)驗(yàn)儀,可以將占火星大氣約96%的二氧化碳變?yōu)檠鯕夂鸵谎趸?,氧氣?duì)于探索火星的航天員至關(guān)重要。

      四是攜帶一架小型無人駕駛直升機(jī)機(jī)智號(hào)(Ingenuity),可前往漫游車難以到達(dá)的地區(qū)或生物敏感地區(qū)進(jìn)行區(qū)域勘探。

      美國機(jī)智號(hào)微型火星直升機(jī)概念圖

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