화성 극지 착륙선 발견?

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화성 극지 착륙선입니까? 이미지 크레디트 : NASA / JPL. 클릭하면 확대됩니다.
1999 년 12 월 화성 극지 착륙선의 상실은 미션에 깊이 관여 한 우리뿐만 아니라 미국 화성 탐사 프로그램에 대한 외상 경험이었습니다. 실패 후, 일어난 일에 대한 철저한 검토와 왜 행성 탐사 수행 방식에 큰 변화가 일어 났는가. 원격 측정이 없으면 고장의 원인 만 추측 할 수 있습니다. 약간의 관찰을 통해 고장 모드를 확인할 수 있다면 매우 중요합니다.

MPL (Mars Polar Lander)의 손실 직후, Mars Global Surveyor MOC는 착륙 불확실성 타원의 수십 개의 1.5m / 픽셀 이미지를 획득하여 착륙선과 그 운명에 대한 증거를 찾기 위해 사용되었습니다. MPL을 검색하는 데 사용 된 기준에는 어두운 영역 (로켓에 방해되는 화성 먼지)과 작고 밝은 점이 포함 된 위치에서 약 1km (0.62 마일) 이내의 불규칙하거나 길쭉한 모양 (낙하산)의 밝은 기능이 필요했습니다. 중앙 (착륙선) 근처. 2000 년에 우리는 이러한 기준을 충족하는 한 가지 사례 (그림 참조)를 찾았지만 실질적이고 확증적인 증거가없는 경우 이것이 MPL과 그 낙하산에 대한 해석은 매우 투기적인 것으로 간주되었습니다.

MER (Mars Exploration Rover) 착륙 지점의 2004 년 MGS MOC의 관찰은 이전에 식별 된 MPL 후보의 재검토를위한 지침을 제공했습니다. 예를 들어, MPL 및 MER 낙하산이 만들어지는 재료는 유사하며, MOC 이미지에서의 밝기는 적어도 상대적인 의미에서 태양 각도의 함수로 계산 될 수 있습니다. MPL 후보 위치 이미지에서 후보 "낙하산"의 밝기는 동일한 재료 인 것과 일치하는 것으로 판명되었습니다. MER 사이트에서 로켓 폭발에 의해 방해되는지면의 밝기 차이는 MPL 후보 이미지에서 볼 수있는 밝기 차이와 유사하며 다시 조명 및 시야각의 차이에 맞게 조정됩니다. 이러한 일관성은이 임시 식별에 대한 신뢰성을 제공합니다.

이러한 기능이 실제로 MPL 착륙과 관련이있는 경우 이미지에서 해당 착륙에 대해 무엇을 추측 할 수 있습니까? 먼저, MPL의 강하가 낙하산 제트기와 터미널 로켓 발사를 통해 다소 성공적으로 진행되었음을 알 수 있습니다. 후보 낙하산과 착륙선의 상대적 위치는 착륙 날짜 주변의 먼지 구름 운동에서 보이는 약간의 동서 바람과 일치합니다. 폭발 방해 지역은 차량이 지상에 가까워 질 때까지 엔진이 계속 발사하는 것과 일치합니다. 얼마나 가까이에 알려지지 않았습니다. 더 큰 MER 레트로 로켓은 약 100m 고도에서 발사되었고 엔진이 표면 위로 약 20-25m가 될 때까지 계속 발사되었습니다. 후보 MPL 교란은 대략 같은 크기이지만 이것이 MER 로켓을 결정할 수 없기 때문에 엔진이지면에 근접해 발사되었다는 것을 의미하는지 여부. 이러한 해석은 제안 된 MPL 고장 모드와 일치합니다. 엔진이 올바른 시간과 고도에서 시동되고 비행 소프트웨어가 점검하여 착륙 다리 접점 스위치가 설정되었다는 전자 메시지가 표시 될 때까지 계속 발사됩니다. 표면 위의 수 킬로미터의 초기 레그 배치는이 메시지를 트리거하기에 충분한 움직임을 유발 했으므로, 소프트웨어는 점검이 이루어 지 자마자 약 28-30 초, 36-40 초의 화상을 입었을 때 엔진을 멈췄습니다. MPL은 아마도 약 40m의 고도에 있었을 것이며, 그로부터 자유롭게 떨어졌습니다. 이것은 약 40 피트의 높이에서 지구에 떨어지는 것과 같습니다. 교란 된 위치의 중앙에서 하나의 작은 "점"을 관찰하면 차량이 넘어진 후에도 손상되지 않은 상태로 남아 있음을 나타냅니다.

화성 극지 착륙장 사이트에 후보자가되는 것이 중요합니까? MOC 팀은“cPROTO”라고하는 보정 된 피치 및 롤 기술을 사용하여 더 자세히 볼 수있는 장소를 제공합니다. 2003 년과 2004 년 MGS 팀이 개발 한 cPROTO 이미지의 예와이 기능에 대한 설명은 2004 년 9 월 27 일 MOC 릴리스에서 논의되었습니다. cPROTO 이미지를 타겟팅 할 후보가 없으면 60 년 이상이 소요될 수 있습니다. 이 지역은 이산화탄소 서리로 덮인 각 화성 년의 더 나은 부분을 보내고, 각 겨울의 일부는 어둠 속에서 보내며, 기술과 관련된 몇 가지 불확실성으로 인해 화성 극지 착륙 타원 전체를 cPROTO 이미지로 덮습니다 cPROTO 이미지가 특정 대상에 도달하기 전에 두 번, 세 번 이상 시도하는 경우가 종종 있습니다. 이제 Mars Polar Lander의 후보 사이트가 확인되었으므로 cPROTO 대상을 사용하여 남부 여름 동안 픽셀 당 약 0.5 미터 (대략 1.5-2.5 미터 크기의 물체를 해결할 수 있음)의 이미지를 얻을 수 있습니다. 올해. 현재 (2005 년 5 월), 착륙 지점은 계절별 이산화탄소 서리의 덮개를 잃기 시작했습니다.

원본 출처 : Malin News Release

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