Астрономический вестник, 2023, T. 57, № 4, стр. 333-341

Акселерометры метеокомплекса для иследования верхней атмосферы Марса

А. Н. Липатов a*, А. П. Экономов a, В. С. Макаров a, В. А. Лесных a, В. А. Горетов a, Г. В. Захаркин a, М. А. Зайцев a, Л. И. Хлюстова a, С. А. Антоненко a

a Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)
Москва, Россия

* E-mail: slip@iki.rssi.ru

Поступила в редакцию 03.03.2023
После доработки 09.03.2023
Принята к публикации 17.03.2023

Аннотация

Акселерометры и датчик угловых скоростей, входящие в состав метеорологического комплекса посадочной платформы (ПП) ЭкзоМарс-2022, предназначены для измерения ускорения во время торможения посадочного аппарата в атмосфере Марса. На основе полученных данных рассчитываются основные параметры атмосферы Марса: плотность, давление и температура. После посадки датчики используются для определения ускорения на поверхности и вибрационных воздействий на посадочный аппарат различной природы. Датчики активизируются до входа в атмосферу и работают во время всего спуска до посадки. После посадки проводится длительный мониторинг на выявление вибрационных воздействий со стороны атмосферы и поверхности. В статье рассмотрены научные задачи, решаемые датчиками, описана программа измерений и детально рассмотрены конструкция датчиков и их характеристики.

Ключевые слова: атмосфера, Марс, акселерометр, датчик угловых ускорений, ускорение, профиль

Список литературы

  1. Лох У. Динамика и термодинамика спуска в атмосферах планет: Пер. с англ. М: Мир, 1966. 276 с.

  2. Chamberlain T.E., Cole H.L., Dutton R.G., Greene G.C., Tillman J.E. Atmospheric measurements on Mars: The Viking meteorology experiment // Bull. Am. Meteorological Soc. 1976. V. 57. № 9. P. 1094–1104. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1976)057<1094: AMOMTV>2.0.CO;2

  3. Ferri F., Karatekin Ö., Lewis S.R., Forget F., Aboudan A., Colombatti G., Bettanini C., Debei S., Van Hove B., Dehant V., Harri A., Leese M., Mäkinen T., Millour E., Muller-Wodarg I., Ori G., Pacifici A., Paris S., Patel M., Schoenenberger M., Herath J., Siili T., Spiga A., Tokano T., Towner Martin, Withers P., Asmar S., Plettemeier D. ExoMars Atmospheric Mars Entry and Landing Investigations and Analysis (AMELIA) // Space Sci. Rev. 2019. V. 215. № 8. https://doi.org/10.1007/s11214-019-0578-x

  4. Holstein-Rathlou C., Maue A., Withers P. Atmospheric studies from the Mars Science Laboratory Entry, Descent and Landing atmospheric structure reconstruction // Planet. and Space Sci. 2016. V. 120. P. 15–23. https://doi.org/10.1016/j.pss.2015.10.015

  5. Kerzhanovich V.V. Improved analysis of the descent module measurements // Icarus. 1977. V. 30. P. 1–25.

  6. Magalhães J.A., Schofield J.T., Seiff A. Results of the Mars Pathfinder atmospheric structure investigation // J. Geophys. Res. 1999. V. 104. № E4. P. 8943–8955. https://doi.org/10.1029/1998JE900041

  7. Schofield J.T., Barnes J.R., Crisp D., Haberle R., Larsen S., Magalhāes J.A., Murphy J., Seiff A., Wilson G. The Mars Pathfinder atmospheric structure investigation/meteorology (ASI/MET) experiment // Science. 1997. V. 278. № 5344. P. 1752–1758. https://doi.org/10.1126/science.278.5344.1752

  8. Seiff A., Kirk D.B. Structure of the atmosphere of Mars in summer at mid-latitudes // J. Geophys. Res. 1977. V. 82. № 28. P. 4364–4378. https://doi.org/10.1029/JS082i028p04364

  9. Withers P., Smith M.D. Atmospheric entry profiles from the Mars Exploration Rovers Spirit and Opportunity // Icarus. 2006. V. 185. № 1. P. 133–142. https://doi.org/10.1016/j.icarus.2006.06.013

Дополнительные материалы отсутствуют.