Heute (23. August 2021) sind es ein Jahr und ein Monat seit dem erfolgreichen Start der Sonde Tianwen-1, der ersten Marserkundungsmission meines Landes, und 100 Tage seit der erfolgreichen Landung der Sonde auf dem Mars. Die Laufleistung des Marsrovers Zhurong hat 1.000 Meter überschritten. Die erste Marserkundungsmission meines Landes, die Sonde Tianwen-1 (einschließlich des Marsrovers Zhurong, der Eintrittskapsel, des Orbiters usw.) und die für ihren Start verwendete Trägerrakete Langer Marsch 5 wurden von der China Aerospace Science and Technology Corporation entwickelt, und auch an anderen Subsystemen des Projekts waren entsprechende Einheiten der China Aerospace Science and Technology Corporation beteiligt. ▲ Flugkontrollszene ▲ Marsrover „Zhurong“ Die erste Marserkundungsmission meines Landes landete am 15. Mai 2021 erfolgreich auf dem Mars. Am 15. August hatte der Marsrover Zhurong seine geplante Patrouillen- und Erkundungsmission erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wird der Marsrover Zhurong weiter in Richtung der alten See-Land-Grenze im südlichen Teil der Utopia-Ebene fahren, um seine Expansionsmission durchzuführen. Die am 17. August veröffentlichte Streckenkarte des Marsrovers Zhurong ↓↓↓ Während der Patrouillen- und Erkundungsphase operierte der Marsrover Zhurong in einem effizienten Erkundungsmodus mit „Sieben-Tage-Zyklus, Ein-Tages-Plan und täglicher Erkundung“. Die Navigations-Geländekamera erfasst unterwegs Geländedaten, unterstützt die Pfadplanung des Rovers und die Auswahl der Erkundungsziele und wird zur Erforschung morphologischer Merkmale und geologischer Strukturen verwendet. Ein Untergrunderkennungsradar erfasst Daten zur geschichteten Struktur unter der Oberfläche zur Analyse der Oberflächenstruktur in geringer Tiefe und zur Erkundung von möglichem unterirdischem Wassereis. Meteorologische Messgeräte erfassen meteorologische Daten wie Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Windrichtung zur Erforschung physikalischer Eigenschaften der Atmosphäre; Der Oberflächenmagnetfelddetektor erfasst lokale Magnetfelddaten und arbeitet mit dem Orbiter-Magnetometer zusammen, um die Entwicklung des Marsmagnetfelds zu erforschen. Oberflächenzusammensetzungsdetektoren und Multispektralkameras erfassen Spektraldaten typischer Ziele wie bestimmter Gesteine und Böden zur Analyse und Erforschung der Element- und Mineralzusammensetzung. Navigationsgeländekamerakarte ↓↓↓ Die von sieben wissenschaftlichen Nutzlasten – darunter der Geländenavigationskamera des Marsrovers, dem Oberflächenzusammensetzungsdetektor, dem Untergrunderkundungsradar, dem meteorologischen Messinstrument, der hochauflösenden Kamera des Orbiters, dem Untergrunderkundungsradar (sehr niedriger Frequenzmodus) und dem Ionen- und Neutralteilchenanalysator – erfassten Daten wurden einer relevanten Verarbeitung und Qualitätsüberprüfung unterzogen und bilden standardisierte Datenprodukte. Das China Lunar and Deep Space Exploration Network hat vor Kurzem Datenanwendungen für inländische wissenschaftliche Forschungsteams geöffnet und wird anschließend monatlich wissenschaftliche Daten in Stapeln veröffentlichen. ▲ Bild der hinteren Hindernisvermeidungskamera Derzeit operiert der Orbiter in einer Relaiskommunikationsbahn und dient hauptsächlich der Weiterleitung von Kommunikationen für den Marsrover. Von Mitte September bis Ende Oktober 2021 bewegen sich Mars und Erde auf beiden Seiten der Sonne, und die drei stehen fast auf einer geraden Linie. Dies wird als Sonnenfinsternis bezeichnet. Aufgrund von Störungen durch die elektromagnetische Strahlung der Sonne wird die Kommunikation zwischen dem Orbiter und der Erde für etwa 50 Tage unterbrochen sein. Der Orbiter und der Marsrover werden in den Sicherheitsmodus wechseln und die Erkundung einstellen. ▲ Schematische Darstellung des Orbiters, der die Erde-Mars-Relaiskommunikation unterstützt (bereitgestellt von der Achten Akademie) Nach dem Ende der Sonnenfinsternis wird der Orbiter zu einem geeigneten Zeitpunkt in die Umlaufbahn für Fernerkundungsmissionen eintreten, um eine globale Fernerkundung des Mars durchzuführen und wissenschaftliche Daten wie beispielsweise zur Morphologie und geologischen Struktur des Mars, zur Zusammensetzung der Oberflächenmaterialien und Verteilung der Bodenarten, zur atmosphärischen Ionosphäre und zur Weltraumumgebung des Mars zu gewinnen. Dabei wird auch die Relaiskommunikation während der Erweiterungsphase der Marsrover-Mission berücksichtigt. Quelle: Nationale Weltraumbehörde, unser offizieller Weibo-Account von Our Space Herausgeber/Yang Cheng Gao Yiming Korrekturlesen/Lin Jiaxin Produzent/Huang Xi |
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