HiRISE

Versiunea stabilă a fost verificată pe 4 septembrie 2022 . Există modificări neverificate în șabloane sau .

Experimentul științific al imaginilor de înaltă rezoluție ( HiRISE ) este o cameră instalată la bordul Mars Reconnaissance Orbiter pentru a studia Marte . Camera HiRISE a fost dezvoltată de Ball Aerospace & Technologies sub supravegherea Universității din Arizona și a Laboratorului Planetar Lunar.. Dispozitivul a costat 40 de milioane de dolari, iar greutatea sa este de 65 kg. Camera este un telescop reflectorizant cu deschidere de 0,5 m . Acest telescop este cel mai mare telescop trimis vreodată în spațiul adânc. Rezoluția camerei ajunge la 30 cm per pixel atunci când este situată la o altitudine de 300 km deasupra suprafeței lui Marte.

Lățimea benzii de captură în acest caz este de până la 6 km. Camera a filmat cu succes roverele care operează pe suprafața lui Marte, inclusiv Opportunity [1] și Curiosity [ 2 ] care funcționează în prezent .

Goluri

Camera HiRISE a fost concepută pentru a capta suprafața lui Marte la rezoluție foarte mare [3] , ceea ce a oferit imagini mai detaliate ale craterelor marțiane proaspete și ale altor caracteristici ale planetei roșii [4] . Camera ajută la studierea vârstei structurilor marțiane, la găsirea locurilor de aterizare potrivite pentru viitoarele rovere și, în general, la vizualizarea suprafeței lui Marte mult mai detaliat decât era posibil anterior. Camera vă permite să explorați mai bine canalele și văile lui Marte, formele de relief vulcanice, explorați potențialele foste lacuri și oceane, precum și alte forme de relief [5] .

Publicul larg poate oferi zone de pe Marte pentru imagini detaliate ( programul NASA HiWish ). Din cauza asta și a disponibilității largi a imaginilor rezultate aproape imediat după primire, HiRISE a fost supranumit „ The People’s Camera[6] .

Dispozitiv

HiRISE este un telescop reflectorizant format dintr-o oglindă principală cu un diametru de 0,5 m și o cameră mare bazată pe elemente CCD [7] .

Camera HiRISE are o rezoluție unghiulară de 1 microradian , ceea ce face posibilă distingerea detaliilor de până la 30 cm în dimensiune pe suprafața lui Marte de la o înălțime de 300 km. (Pentru comparație, imaginile din satelit ale Pământului din Google Maps au avut o rezoluție de până la 1 metru per pixel [8] .) trei game de culori cu lungimi de undă de la 400 la 600 nm (albastru-verde sau BG), de la 550 la 850 nm (roșu) și de la 800 la 1000 nm (infraroșu apropiat sau NIR) ) [7] .

Lățimea brazdei este de la 1,2 la 6 km, în funcție de rază.

Masa dispozitivului este de 64,2 kg. Acesta este cel mai mare telescop optic trimis vreodată dincolo de orbita Pământului [9] .

Fiecare imagine de 3,5 GB este comprimată la 1,3 GB pentru transmiterea pe Pământ . Toate imaginile realizate cu această cameră sunt disponibile pe site-ul său oficial în format JPEG 2000 [10] [11] . Pentru a facilita căutarea unor posibile locuri de aterizare pentru misiuni viitoare, camera poate crea imagini sub formă de stereoperechi, din care topografia reliefului poate fi calculată cu o precizie de 25 cm.

Camera HiRISE a fost creată de Ball Aerospace & Technologies . Prima fotografie a fost făcută pe 24 martie 2006.

Istorie

La sfârșitul anilor 1980, Alan Delamere de la Ball Aerospace a început să construiască o cameră de înaltă rezoluție care ar putea face fotografii de înaltă rezoluție ale lui Marte. La începutul lui 2001, a făcut echipă cu Alfred McEwen de la Universitatea din Arizona pentru a propune o cameră similară pentru Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), iar pe 9 noiembrie 2001, NASA a acceptat oficial propunerea [12] .

Ball Aerospace a primit responsabilitatea construirii camerei. Și deja pe 6 decembrie 2004, a fost furnizat de NASA pentru instalare la bordul MRO [13] . Pe 12 august 2005, camera a fost instalată cu succes [14] .

În timpul zborului navei spațiale către Marte, HiRISE a făcut mai multe fotografii de testare, inclusiv ale Lunii și NGC 4755 . Aceste imagini au ajutat la calibrarea și pregătirea camerei pentru fotografierea lui Marte.

Pe 10 martie 2006, MRO a ajuns pe orbita marțiană și HiRISE a efectuat primul sondaj al lui Marte [15] . Camera a avut două oportunități de a fotografia Marte până pe 24 martie 2006, când MRO și-a început faza de aerofrânare. Pe parcursul a 6 luni de decelerare, camera a fost oprită [16] . Pe 27 septembrie 2006, camera a fost activată cu succes și după 2 zile a început să facă primele poze cu Marte la rezoluție înaltă.

Pe 6 octombrie 2006, HiRISE a obținut prima imagine a craterului Victoria , care a fost studiată și de la suprafață de roverul Opportunity [17] .

În februarie 2007, a fost dezvăluită degradarea caracteristicilor camerei [18] , dar deja în martie a aceluiași an, degradarea s-a stabilizat, cauza defecțiunilor a rămas necunoscută [19] .

Pe 3 octombrie 2007, HiRISE a fost îndreptat către Pământ și l-a fotografiat împreună cu Luna . La rezoluția maximă, Pământul a ocupat 90 de pixeli, iar Luna - 24. Imaginea a fost făcută de la o distanță de 142 milioane km [20] .

Pe 25 mai 2008, HiRISE a surprins momentul coborârii navei spațiale Phoenix pe suprafața lui Marte [21] .

Pe 6 august 2012, HiRISE a surprins coborârea rover-ului de următoarea generație, Curiosity .

Note

  1. VOA News - Mars Orbiter Photographs Old NASA Lander (9 februarie 2012) (link nu este disponibil) . Preluat la 27 ianuarie 2013. Arhivat din original la 12 mai 2012. 
  2. HiRISE Operations Center - Images of Curiosity rover (29 septembrie 2002) . Data accesului: 27 ianuarie 2013. Arhivat din original pe 8 decembrie 2015.
  3. Alan Delamere. MRO HiRISE: Dezvoltarea instrumentelor . - 6th International Mars Conference, 2003. Arhivat din original pe 10 mai 2013.
  4. Lunar Reconnaissance Orbiter Science Targeting Meeting - Program și volum de rezumate . NASA . Serverul de rapoarte tehnice NASA. Consultat la 26 septembrie 2011. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  5. Obiective științifice . Laboratorul Lunar și Planetar , Universitatea din Arizona . Consultat la 7 iunie 2006. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  6. HiRISE . Laboratorul Lunar și Planetar , Universitatea din Arizona . Consultat la 19 martie 2006. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  7. 1 2 Specificații camerei MRO HiRISE . Site-ul web HiRISE . Consultat la 2 ianuarie 2006. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  8. Întrebări frecvente Google Earth Arhivat la 7 octombrie 2008 la Wayback Machine ” Site-ul web Google Earth .
  9. Mission to Mars: the HiRISE camera on-board MRO Arhivat 14 iunie 2012 la Wayback Machine , Focal plane arrays for space telescopes III, 27-28 august 2007, San Diego, California, SUA
  10. HiRISE: Instrument Development (PDF). Site-ul web al Centrului de Cercetare Ames al NASA . Consultat la 7 februarie 2006. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  11. Fișă informativă: HiRISE (PDF). Muzeul Național al Aerului și Spațiului . Consultat la 18 februarie 2006. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  12. UANews (09-11-2001). Camera cu rezoluție ultra-înaltă a echipei UA-Led a fost selectată pentru lansarea pe Marte în 2005 . Comunicat de presă . Arhivat din original la 26 mai 2020. Preluat 2006-06-08 .
  13. UANews (06-12-2004). Cameră HiRISE ultra clară, legată de Marte . Comunicat de presă . Arhivat din original la 26 mai 2020. Preluat 2006-06-08 .
  14. UANews (08-08-2005). UA Team Cheers Lansarea Mars Reconnaissance Orbiter, HiRISE . Comunicat de presă . Arhivat din original la 26 mai 2020. Preluat 2006-06-08 .
  15. Mars Reconnaissance Orbiter intră cu succes pe orbita lui Marte!  (engleză) . Site-ul NASA MRO . Consultat la 8 iunie 2006. Arhivat din original pe 3 iunie 2006.
  16. NASA (24.03.2006). UA Team Cheers Lansarea Mars Reconnaissance Orbiter, HiRISE . Comunicat de presă . Arhivat din original pe 13 iunie 2006. Consultat 2006-06-08 .
  17. Victoria Crater at Meridiani Planum (TRA_000873_1780)  (engleză)  (link indisponibil) . hiroc.lpl.arizona.edu . Data accesului: 27 ianuarie 2013. Arhivat din original la 23 octombrie 2006.
  18. NASA (07.02.2007). Navele spațiale se pregătesc să atingă un reper, raportează erori tehnice . Comunicat de presă . Arhivat din original pe 27 februarie 2007. Consultat 2007-03-06 .
  19. Shiga, David . Camera cu probleme Marte este stabilă – pentru moment , serviciul de știri NewScientist.com  ( 16 martie 2007). Arhivat din original pe 20 martie 2007. Preluat la 18 martie 2007.
  20. ↑ Pământul și Luna văzute de pe Marte  . NASA (3 martie 2008). Consultat la 21 iunie 2008. Arhivat din original pe 6 februarie 2013.
  21. Camera de pe Mars Orbiter înregistrează Phoenix în timpul  aterizării . Site-ul JPL . Data accesului: 28 mai 2008. Arhivat din original la 6 februarie 2013.

Link -uri