Вода и воздух: что Россия будет делать на Марсе

Вода и воздух: что Россия будет делать на Марсе
Пускай не в нынешнем 2020-м,но — после объявленного в марте переноса запуска — в 2022 году к Красной планете обязательно отправится новая российско-европейская миссия«ЭкзоМарс». Созданная в НПО имени Лавочкина посадочная платформа«Казачок» мягко опустится на поверхность,выпустит на волю марсоход и займется своими собственными исследованиями. Ее главная специализация — метеорология и климат,изучение атмосферы Марса и распределения здесь воды.

Пускай не в нынешнем 2020-м,но — после объявленного в марте переноса запуска — в 2022 году к Красной планете обязательно отправится новая российско-европейская миссия«ЭкзоМарс». Созданная в НПО имени Лавочкина посадочная платформа«Казачок» мягко опустится на поверхность,выпустит на волю марсоход и займется своими собственными исследованиями. Ее главная специализация — метеорология и климат,изучение атмосферы Марса и распределения здесь воды.

Аппарат несет 45 кг научного оборудования, большая часть которого была разработана в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Разноплановые инструменты способны отслеживать все происходящее в месте посадки, вести мониторинг и радиации, и пыли, и тектонической активности. Около трех килограммов этого груза приходится на многоканальный диодно-лазерный спектрометр (М-ДЛС), предназначенный для исследований химического и изотопного состава марсианской атмосферы.

Начинка прибора, скрытая под металлическим кожухом размером 35х11х19 см, разработана командой Александра Родина, руководителя Лаборатории прикладной инфракрасной спектроскопии МФТИ. М-ДЛС регистрирует спектры пропускания воздуха, закачанного в специальную оптическую кювету, сквозь который проходит луч инфракрасного лазера. Как нам объяснил один из разработчиков инструмента, магистрант МФТИ Искандер Газизов, на Марсе такая задача сильно осложняется из-за разреженности местной атмосферы.

Искандер Газизов ​ Искандер Газизов ​ Работа: магистрант направления «Мониторинг природных и техногенных сред» // Место: Московский физико-технический институт (МФТИ)

Плотность ее у поверхности Красной планеты примерно в 160 раз ниже, чем у нашей Голубой, и сигнал, собранный лучом при однократном прохождении всей длины оптической кюветы, будет слишком слаб. Поэтому газ нагнетается внутрь под повышенным давлением, а пара зеркал с обоих торцов кюветы заставляет излучение многократно переотражаться, совершая путь туда и обратно. В результате длина эффективного пути достигает десятков метров, позволяя собирать полезный сигнал на приемнике.

Подобные технологии находят применение не только в космонавтике. Многопроходная кювета используется в компактном гетеродинном спектрометре со сверхвысоким разрешением, который был создан в той же лаборатории для измерения содержания парниковых газов в атмосфере Земли. Возможно, такие приборы заступят на службу даже раньше М-ДЛС — в Арктике, где подобных измерений до сих пор не проводят, и где их очень не хватает.

Статья «Воздух Марса и Земли» опубликована в журнале «Популярная механика» (№5, Май 2020).

©  Популярная Механика