Данные по приборам "Марса-96", "Фобос-Грунт&q

Автор Know How, 07.05.2004 22:25:34

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

Know How

Требуется помощь. Нужны материалы по научной аппаратуре, стоявшей на малых станциях «Марс-96», а также по приборам «Фобос-Грунта» и, возможно, другому оборудованию для планетных исследований с российских КА. Нужно и описания, и изображения, ну, а как почти невозможное везение – хоть какие-то данные по стоимости  соответствующих приборов. Есть тут одна небольшая задачка... Может быть, кто-то что-то посоветует по онлайновым источникам или пришлет? Спасибо большое!

Старый

Дык любому было бы интересно посмотреть эти данные. А на Лавке спросить нельзя?
1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Старый

1. Ангара - единственная в мире новая РН которая хуже старой (с) Старый Ламер
2. Назначение Роскосмоса - не летать в космос а выкачивать из бюджета деньги
3. У Маска ракета длиннее и толще чем у Роскосмоса
4. Чем мрачнее реальность тем ярче бред (с) Старый Ламер

Know How

ЦитироватьА! Или в ИКИ или в ГЕОХИАНе?

Рано еще... этап не тот. Нужно более или менее "аутсайдерские" данные.

X

Цитировать...кто-то что-то посоветует по онлайновым источникам или пришлет?
Единственный онлайновый источник - это НК .  Других просто нет . А про аппаратуру Фобос Гнурта НК писало только  следующее :

да и это было в 2000-и году.
Может быть еще европейцы публиковали что-то по приборам, что им ИКИ продало для Марс Экспресса.

Shin

Про М-96 написано в НК №22/23, 1996 г.:

     Малые автономные станции
     На станции М1 установлены две малые автономные станции (МАС). МАС представляет собой автономный спускаемый аппарат, оборудованный системами и устройствами, обеспечивающими его движение после отделения от орбитального аппарата, мягкую посадку на поверхность планеты, проведение научных исследований и передачу научной информации на орбитальный аппарат для ее ретрансляции на Землю.
     При запуске станции и перелете к Марсу МАСы размещены в специальных контейнерах (Рис.3), установленных сверху орбитального аппарата. Внутри контейнера установлен пружинный толкатель для отделения МАС от аппарата.
     Малая станция состоит из посадочного модуля с научной аппаратурой, аэродинамического экрана, надувного амортизирующего устройства и парашютной системы. Номинальная масса одной МАС - 88 кг, масса посадочного модуля - 30.6 кг, масса его полезной нагрузки - 8 кг, из которых на научную аппаратуру приходится ~5 кг. МАС имеют сферический корпус диаметром в полете 1.4 м и высотой 1.0 м.
     Аэродинамический теплозащитный экран имеет диаметр 1000 мм. Диаметр купола основного парашюта МАС - 50 м, длина фала вывешивания - 30 м. Парашютная система обеспечивает скорость соударения МАС при посадке не более 26 м/сек и перегрузку до 200 единиц. Надувное амортизирующее устройство имеет диаметр 1.6 м при давлении внутри 0.15-0.2 атм.
     Корпус посадочного модуля МАС имеет форму полусферы диаметром 650-700 мм. На нем установлены четыре лепестка (Рис.4), раскрывающиеся после посадки и сброса надувного амортизирующего устройства. Лепестки при раскрытии обеспечивают горизонтальную ориентацию МАС. На них закреплены выносные штанги датчиков некоторых приборов. Размер МАС по лепесткам после посадки - 1.3 м. После посадки станции над ней раскрывается верхняя штанга, на которой закреплены датчики метеокомплекса. Внутри корпуса МАС расположена научная аппаратура и служебные системы.
     Центральный электронный блок SDPU является главным "мозгом" МАС. Он обеспечивает управление всеми системами станции и осуществляет сбор данных от научных приборов. Для передачи информации и приема команд с Земли на станции имеется радиосистема.
     Обеспечение всей аппаратуры МАС электроэнергией осуществляется двумя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (РТГ). Для выработки энергии в них используется радиоактивный распад изотопа плутоний-238. Каждый РТГ при этом выделяет тепло мощностью 8 Вт, преобразуемое с помощью полупроводниковых термоэлектрогенераторов в электрический ток. Общее энергопотребление одной МАС - 0.4 Вт, энергопотребление научной аппаратуры - 0.34 Вт. Время активной работы РТГ составляет 10 лет. Однако ресурс буферных аккумуляторов, входящих в систему электропитания станции, значительно меньше. Поэтому время активной работы МАС на поверхности Марса оценивается в 700 земных суток.
     Схема посадки МАС - комбинированная. За 4-5 суток до подлета к Марсу после ориентации космического аппарата производится отделение МАС, после чего проводится третья коррекция полета межпланетной станции для перевода с траектории попадания на траекторию для выхода на орбиту ИСМ. После входя в атмосферу Марса со скоростью 5.75 км/с под углом 10.5-20.5° МАСы сначала тормозятся с помощью аэродинамического экрана диаметром 1.4 м. После его отделения вводится парашютная система малой станции (50 м2) и производится наполнение газом надувного амортизационного устройства (НАУ). МАС вывешивается на фале длиной 130 м, чтобы парашют ее не накрыл. Десантная камера расположена на НАУ, работает на этапе парашютирования и разбивается при посадке. При касании посадочного модуля о поверхность производится отстрел парашюта, а НАУ обеспечивает мягкую посадку МАС. После этого баллоны НАУ отделяются, раскрываются "лепестки" посадочного модуля и выдвижение штанг научной аппаратуры. Перечень научной аппаратуры МАС приведен в Табл. 2. Планируемая частота сеансов связи с МАС - раз в 7 суток, продолжительность сеанса - 5-20 мин, информативность - 2.8-8 кбит/сек.

Состав научной аппаратуры МАС станции М1.

Название прибора;  Назначение;  Страны-участники разработки

Метеокомплекс DPI;  получение данных об абсолютном давлении и температуре атмосферы (вертикальный разрез) во время спуска МАС на парашюте;  Россия

Метеокомплекс MIS;  длительные наблюдения на поверхности за температурой, давлением, относительной влажностью атмосферы, степенью ее оптической прозрачности и скоростью ветра;  Финляндия, Франция, Россия
Альфа-протонный и рентгеновский спектрометры;  определение элементного состава пород грунта;  Германия, Россия, США
Комплекс приборов "Оптимизм" (трехкомпонентный магнитометр с инклинометром и сейсмометр);  измерение параметров магнитного поля и изучение сейсмологической обстановки;  Франция, Россия
Десантная телекамера DesCam;  съемка во время спуска МАС под парашютом;  Франция, Россия
Панорамная телекамера PanCam;  получение панорамы в районе посадки;  Финляндия, Франция, Россия
Прибор MOx;  измерение окислительной способности грунта;  США, Россия