50 лет назад, 20 июля 1976 года, человечество получило свою первую визуальную запись поверхности Марса. Это изображение было получено космическим аппаратом, который совершил посадку на Красной планете, и был отправлен НАСА.
50 лет назад, 20 июля 1976 года, человечество получило свою первую визуальную запись поверхности Марса. Это изображение было получено космическим аппаратом, который совершил посадку на Красной планете, и был отправлен НАСА.
Фотография поступила с зонда Viking 1 вскоре после его успешной посадки. Событие произошло в Лаборатории реактивного движения НАСА в Соединенных Штатах, где контролеры миссии следили за приемом первых сигналов, испускаемых модулем. Изображение показало местность, характеризующуюся камнями и мелкой пылью, а также продемонстрировало одну из конструкций самого оборудования.
Миссия Viking 1 начала роботизированное исследование марсианской поверхности американским космическим агентством. Одна из ее основных целей заключалась в изучении окружающей среды планеты на предмет любых признаков жизни в Солнечной системе.
Посадка Viking 1 произошла в 5:12 по тихоокеанскому времени. Контролеры подтвердили, что модуль смог преодолеть тонкую атмосферу Марса и успешно достиг поверхности. Примерно через 40 минут первое фото начало отображаться на мониторах команды, постепенно собираясь строка за строкой.
Первоначальное изображение представило человечеству беспрецедентную картину: почву, покрытую камнями и пылью, с длинными тенями, отбрасываемыми скальными образованиями рядом с модулем. В правом нижнем углу снимка была видна одна из опорных балок самой Viking 1, что визуально подтвердило присутствие аппарата на Марсе.
Томас Матч, ученый и руководитель группы, ответственной за систему изображений миссии, поделился своими ожиданиями во время ожидания записи. По его словам, экран, который изначально был темным, начал показывать первые контуры фотографии, пока детали марсианского ландшафта не стали очевидными.
Матч сообщил: «Я изучал черный экран, ожидая этой узкой полосы, которая указывала бы на первые строки первого изображения. И она появилась. [...] Видны камни и песок, и, наконец, справа — одна из опор космического аппарата, символический артефакт, подтверждающий наше достижение сигналом реальности. Я много раз говорю: 'Это невероятно'».
Viking 1 остается вехой в исследовании космоса, поскольку это первый робот НАСА, работавший непосредственно на поверхности Марса. Через шесть недель после высадки его сестринский аппарат, Viking 2, приземлился в другой области планеты для расширения исследований, проводимых миссией.
В дополнение к двум посадочным модулям, орбитальные аппараты, доставившие зонды на Марс, продолжали собирать данные из космоса, помогая поддерживать связь между аппаратами на планете и Землей.
Пять десятилетий спустя после этой исторической посадки миссия Viking продолжает быть связана с наследием исследований НАСА Марса. Данные, полученные оборудованием, сыграли решающую роль в повышении человеческого понимания Красной планеты и шансов обнаружения признаков жизни за пределами Земли.
Спутник NASA Psyche успешно завершил пролет мимо Марса 15 мая. Этот маневр использовал гравитационное притяжение планеты для ускорения космического аппарата и внесения небольших корректировок в его траекторию к металлическому астероиду Psyche, конечная цель которого запланирована на 2029 год.
Помимо выполнения гравитационного маневра, полет послужил важным испытанием для различных научных приборов, установленных на борту. Эти приборы собрали большое количество данных и зафиксировали изображения Красной планеты. Космическое агентство США сообщило, что данные, собранные в последующие недели после пролета, показали, что все приборы работали в соответствии с планом, генерируя измерения, согласующиеся с предварительными знаниями о Марсе и добавляя новые детали к пониманию планеты.
Используя Марс в качестве временной замены астероиду Psyche во время встречи, команда смогла проверить устройства, которые будут необходимы для научных исследований, когда зонд достигнет своей цели. Линди Элкинс-Тантон, ведущий исследователь миссии Psyche в Калифорнийском университете в Беркли (США), отметила, что команды камер, магнитометра и гамма- и нейтронного спектрометра усердно работали, чтобы максимально использовать эту планетарную встречу, и что все приборы показали отличные результаты.
Она подчеркнула, что первоначальной целью не было совершение крупных открытий о Марсе, учитывая обширные исследования, уже проведенные на этой планете. Однако она добавила, что данные, полученные с уникальной перспективы Psyche, помогли дополнить марсианскую науку.
Одним из центральных тестов было использование гамма- и нейтронного спектрометра — прибора, предназначенного для определения химического состава поверхности астероида Psyche. Этот прибор работает путем измерения нейтронов и гамма-лучей, испускаемых небесным телом после того, как его поверхность подвергается воздействию высокоэнергетических космических лучей, что позволяет идентифицировать химические элементы, присутствующие в почве.
Хотя зонд пролетал на высоте около 4609 километров над Марсом, что считается слишком большим расстоянием для обнаружения гамма-лучей, исходящих от планеты, ученые ожидали зарегистрировать нейтроны, вы escaping из атмосферы и поверхности Марса. Как сообщило НАСА, это произошло, как и ожидалось. Дэвид Лоуренс, научный руководитель спектрометра миссии в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, заявил, что вблизи точки максимального сближения нейтронный спектрометр зафиксировал увеличение частоты счета, очень близкое к ожидаемому, что было весьма удовлетворительно наблюдать.
Лоуренс также подтвердил, что, как и предполагалось, гамма-лучи из Марса не были обнаружены, но прибор был полностью протестирован и продемонстрировал превосходную функциональность.
Еще одним компонентом, который был испытан, стал магнитометр миссии, который работал с момента запуска Psyche в 2023 году. Его цель — измерить магнитное поле астероида Psyche и помочь в проверке теории о том, что он представляет собой остаточное металлическое ядро планетезимали — фундаментального блока в формировании каменистых планет.
Ранее магнитометр непрерывно регистрировал магнитное поле солнечного ветра во время полета космического аппарата, включая события выбросов корональной массы, испускаемых Солнцем. Однако пролет мимо Марса стал первым случаем, когда оборудование измеряло магнитную сигнатуру небесного тела.
Бен Вайс, научный сотрудник миссии и ответственный за исследования магнитометрии в Массачусетском технологическом институте (MIT), объяснил, что при пролете мимо Марса магнитометр зафиксировал сильное увеличение магнитного поля, связанного с ударной волной передней части, где солнечный ветер сталкивается с магнитным полем планеты. Он добавил, что этот тест подтвердил производительность оборудования в динамических условиях и выявил интересные аспекты физики планетарного магнетизма.
Мультиспектральная камера Psyche также использовалась во время встречи с Марсом. Эта система состоит из двух идентичных камер, предназначенных для фотографирования поверхности астероида при разных длинах волн света. С начала мая, еще до максимального сближения, оборудование начало захватывать изображения Красной планеты.
Из-за высокого угла приближения относительно Солнца Марс изначально выглядел как тонкий освещенный полумесяц, при этом солнечный свет рассеивался в его атмосфере. Во время момента максимальной близости камеры сделали детальные снимки марсианской поверхности, включая ветровые кратеры, южный полюс и большой кратер Хьюгена, примечательный наличием двух колец.
Эти изображения были скомпилированы в таймлапс-видео, опубликованное НАСА, объединяющее записи, сделанные в течение примерно месяца во время последовательности пролета. Джим Белл, ответственный за прибор в Университете штата Аризона (США), заявил, что камера показала исключительную производительность, предоставив редко видимые изображения Красной планеты.
Белл упомянул, что, помимо визуального качества фотографий, команде удалось полностью протестировать калибровку оборудования и его чувствительность к рассеянному свету. Исследователь также отметил, что камеры смогли идентифицировать даже на большом расстоянии марсианские спутники Фобос и Деймос. Эта процедура послужит тренировкой для будущих поисков малых естественных спутников, которые могут вращаться вокруг астероида Psyche.
Для целей калибровки команда сравнивает изображения, полученные Psyche, с записями других миссий на Марс, таких как орбитальные аппараты Mars Reconnaissance Orbiter и 2001 Mars Odyssey, роботы Curiosity и Perseverance, а также миссии Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства (ЕКА) и миссия Hope Объединенных Арабских Эмиратов.
После завершения гравитационной помощи зонд продолжит движение непосредственно к астероиду Psyche, расположенному в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Боб Мейс, менеджер проекта в Центре космических полетов НАСА (JPL), сообщил, что пролет был результатом многолетнего планирования. Он подчеркнул, что эта гравитационная помощь потребовала многолетней подготовки, и что навигационная группа выполнила маневр с точностью, поставив Psyche на правильную траекторию для встречи с астероидом летом 2029 года.
Мейс добавил, что космический аппарат находится в отличном состоянии, и миссия идет по графику для возобновления непрерывной работы системы электрического привода, питаемого солнечной энергией, во втором полугодии этого года.