Марс-7 | это... Что такое Марс-7? (original) (raw)
Марс-7 | |
---|---|
«М-73П» №51 | |
Марс-7 на тестировании | |
Заказчик | Советская космическая программа |
Производитель | Машиностроительный завод имени С. А. Лавочкина |
Задачи | исследование Марса, посадка на планету |
Спутник | Марса |
Выход на орбиту | 9 марта 1974 |
Запуск | 9 августа 1973 20:00:17 UTC |
Ракета-носитель | Протон-К / Блок Д 281-01 |
Стартовая площадка | Байконур 81/23 |
Длительность полёта | 212 суток |
Сход с орбиты | Связь поддерживалась до 25 марта 1974 |
NSSDC ID | 1973-053A |
SCN | 6776 |
Технические характеристики | |
Масса | 3880 кг (844 кг спускаемый аппарат) |
Источники питания | Орбитальный аппарат - солнечные панели. |
«Марс-7» («М-73П» №51) — советская автоматическая межпланетная станция серии М-73 из космической программы «Марс» запущенная 9 августа 1973 года в 20:00:17 UTC. Серия М-73 состояла из четырёх АМС, предназначенных для изучения планеты Марс. Космические аппараты «Марс-4» и «Марс-5» (модификация М-73С), должны были выйти на орбиту вокруг Марса и обеспечивать связь с автоматическими марсианскими станциями, которые несли АМС «Марс-6» и «Марс-7» (модификация М-73П). Спускаемый аппарат АМС «Марс-7» после отделения от станции вследствие нарушения в работе одной из бортовых систем прошел около Марса на расстоянии 1400км от его поверхности.[1]
Содержание
- 1 Конструкция
- 2 Задачи и цели полета
- 3 Реализация проекта
- 4 Полёт
- 5 Выполнение программмы полета
- 6 См. также
- 7 Примечания
- 8 Ссылки
Конструкция
Орбитальный аппарат
Основным конструктивным элементом ОА, к которому крепятся агрегаты КА, в том числе, двигательная установка, панели солнечных батарей, параболическая остронаправленная и малонаправленные антенны, радиаторы холодного и горячего контуров системы обеспечения теплового режима и приборная часть, служит блок топливных баков двигательной установки. [1] Важное отличие модификаций М-73С и М-73П заключается в размещении научной аппаратуры на орбитальном аппарате: в спутниковом варианте научная аппаратура устанавливается в верхней части блока баков, в варианте со спускаемым аппаратом – на коническом переходном элементе, соединяющем приборный отсек и блок баков. Для аппаратов экспедиции 1973 года КТДУ модифицирована. Вместо основного двигателя 11Д425.000 установлен 11Д425А, тяга которого в режиме малой тяги составляет 1105 кг (удельный импульс – 293 секунды), а в режиме - большой тяги – 1926 кг (удельный импульс – 315 секунд). Блок баков заменен новым – больших габаритов и объема за счет цилиндрической вставки, при этом применены также увеличенные расходные топливные баки. Установлены дополнительные баллоны с гелием для наддува топливных баков. В остальном орбитальные аппараты серии М-73 по компоновке и составу бортовой аппаратуры за небольшим исключением повторяли серию М-71.
Спускаемый аппарат
На орбитальных аппаратах М-73П в верхней части блока топливных баков двигательной установки с помощью цилиндрического переходника и соединительной рамы крепится спускаемый аппарат.
В спускаемый аппарат входят:
- автоматическая марсианская станция (по форме близка к сферической);
- аэродинамический (тормозной) экран;
- контейнер с парашютно-реактивной системой, состоящей из парашюта и двигателя мягкой посадки;
- соединительной рамы с системами, которые управляют движением аппарата на этапе отделения его от орбитального отсека и уводом его с пролетной траектории на «попадающую». После маневра по изменению траектории рама отделяется от спускаемого аппарата.
В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер.
Масса
Общая масса КА «Марс-7» составила 3880 кг, из них масса научной аппаратуры орбитального отсека – 114 кг, спускаемого аппарата – 1000 кг. Корректирующая двигательная установка заправлена 598,5 кг топлива: 210,4 кг горючего и 388,1 кг окислителя. Масса спускаемого аппарата при входе в атмосферу – 844 кг. Масса автоматической марсианской станции после посадки – 355 кг, из них масса научной аппаратуры – 19,1 кг.
Технологическая новизна проекта
Впервые в практике отечественной космонавтики в одной межпланетной экспедиции одновременно участвовали четыре автоматических космических аппарата. При подготовке экспедиции продолжена, начатая для аппаратов серии М-71, модернизация наземных экспериментальной и испытательной баз, командно-измерительного наземного комплекса. Так, для проверки и уточнения тепловых расчетов созданы специальные вакуумные установки, оснащенные имитаторами солнечного излучения. Аналог автоматических КА прошел в них полный объем комплексных тепловакуумных испытаний, задача которых состояла в проверке способности системы терморегулирования поддерживать температурный режим в заданных пределах на всех этапах эксплуатации.
Задачи и цели полета
Орбитальный аппарат.
Спускаемый аппарат.
- доставка СА в околопланетную область и обеспечение требуемых условий по баллистике для проникновения СА в атмосферу Марса;
- осуществление посадки исследовательского зонда (автоматической марсианской станция - АМС) на поверхность планеты;
- выполнение научной программы.
Пролётным аппаратом
- изучение распределения водяного пара по диску планеты;
- определение газового состава и плотности атмосферы;
- изучение рельефа поверхности;
- определение яркостной температуры атмосферы и распределения концентрации газа в атмосфере,
- определение диэлектрической проницаемости, поляризации и температуры поверхности планеты;
- измерение магнитного поля по трассе перелета и вблизи планеты;
- исследование электрического поля в межпланетной среде и у планеты;
- изучение пространственной плотности метеорных частиц;
- исследование солнечного ветра при перелете;
- исследование спектра и состава солнечных космических лучей;
- регистрация космических излучений и радиационных поясов планеты.
Спускаемым аппаратом
- измерения плотности, давления и температуры атмосферы по высоте;
- измерения, связанные с определением химического состава атмосферы;
- исследования типа поверхностных пород и распределения в них некоторых элементов;
- измерения скорости ветра и плотности газа;
- получение двухцветной стереоскопической телепанорамы места посадки АМС;
- определение механических характеристик поверхностного слоя грунта.
Реализация проекта
Все космические аппараты серии М-73 успешно прошли весь цикл наземных испытаний. Запуски этих автоматических космических аппаратов в соответствии с советской программой исследования космического пространства и планет солнечной системы осуществлены в июле - августе 1973 г.
Полёт
Схема полёта.
В полете КА М-73П («Марс-6 и 7»), предназначенных для доставки спускаемого аппарата, полностью повторяется схема отделения и десантирования СА на марсианскую поверхность, которая была разработана для предшествующей экспедиции М-71. Важнейший этап экспедиции – посадка на марсианскую поверхность - осуществляется следующим образом. Вход спускаемого аппарата в атмосферу происходит в заданном диапазоне углов входа, со скоростью около 6 км/сек. На участке пассивного аэродинамического торможения устойчивость спускаемого аппарата обеспечивается его внешней формой и центровкой. Орбитальный (пролетный) аппарат после отделения СА и при последующем сближении с Марсом – в этом заключается отличие от схемы полета М-71 – с помощью гироплатформы разворачивается таким образом, что антенны метрового диапазона повернуты для приема сигнала со спускаемого аппарата, а остронаправленная антенна – для передачи информации на Землю. После завершения работы с автоматической марсианской станцией аппарат продолжает полет по гелиоцентрической орбите.
Управление полётом
Для работы с КА серии М-73 использован наземный радиотехнический комплекс «Плутон», расположенный на НИП-16 близ Евпатории. При приеме информации с космических аппаратов на больших расстояниях для повышения потенциала радиолинии применено суммирование сигналов с двух антенн АДУ 1000 (К2 и К3) и одной антенны КТНА-200 (К-6). Выдача команд осуществляется через антенны АДУ 1000 (К1) и П 400П (К8) на второй площадке НИП-16. Обе антенны оснащены передатчиками дециметрового диапазона «Гарпун-4», способными излучать мощность до 200 кВт. С точки зрения сеансного управления КА в логику функционирования бортовых систем внесены некоторые изменения: для аппаратов М-73П исключён типовой сеанс 6Т, предназначенный для торможения и выхода на орбиту спутника Марса.
Выполнение программмы полета
КА «Марс-7» («М-73П» №51) запущен с правой пусковой установки площадки №81 космодрома Байконур 9 августа 1973 года в 20 часов 0 минут 17,5 секунды ракетой-носителем «Протон-К». Старт к Марсу осуществлен вторым включением двигательной установки разгонного блока Д через ~ 1 час 20 минут пассивного полета по промежуточной околоземной орбите высотой 189 км. В 21 час 20 минут 35,3 секунды произошло отделение КА от разгонного блока. КА «Марс-7» подлетел к Марсу 9 марта 1974 года – раньше, чем Марс-6, – спустя 212 суток после старта. Уже при закладке уставок на вторую коррекцию не сформировалась готовность первого и третьего каналов БЦВМ С530. Причина та же, что и на остальных аппаратах серии М-73 - отказ ПЗУ команд в БЦВМ из-за транзистора 2Т312. Решающее негативное влияние на исход экспедиции оказали неправильно рассчитанные уставки на разворот КА перед отделением спускаемого аппарата. По этой причине СА по пролетной траектории прошел в 1400 км от поверхности Марса и ушел в просторы космоса. Целевая задача КА «Марс-7» не была выполнена, хотя, совершая автономный полет, СА еще какое-то время сохранял работоспособность и передавал информацию на пролетный аппарат по радиолиниям КД-1 и РТ-1. С пролетным аппаратом «Марса-7» связь поддерживалась до 25 марта 1974 года.
Научные результаты
«Марс-7» в сентябре-ноябре 1973 года зафиксирована связь между возрастанием потока протонов и скорости солнечного ветра. Предварительная обработка данных КА «Марс-7» об интенсивности излучения в резонансной линии атомарного водорода Лайман-альфа позволила оценить профиль этой линии в межпланетном пространстве и определить в ней две компоненты, каждая из которых вносит приблизительно равный вклад в суммарную интенсивность излучения. Полученная информация даст возможность вычислить скорость, температуру и плотность втекающего в солнечную систему межзвездного водорода, а также выделить вклад галактического излучения в линии Лайман-альфа. Этот эксперимент выполнялся совместно с французскими учеными.
Результаты
Программа полета станции «Марс-7» не выполнена.
См. также
- Марс-4 — советская автоматическая межпланетная станция из серии КА «Марс».
- Марс-5 — советская автоматическая межпланетная станция из серии КА «Марс».
- Марс-6 — советская автоматическая межпланетная станция из серии КА «Марс».
Примечания
**В этой статье использованы только первичные либо аффилированные источники.**Информация должна быть основанной на независимых вторичных источниках, иначе могут появиться сомнения в нейтральности или значимости информации, в результате чего она будет удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на вторичные авторитетные источники. |
---|
Ссылки
- Ежегодник БСЭ за 1975 год
- «Марс-7» на сайте НАСА
- «Марс-7» на сайте НАСА «Solar System Exploration»
- V.G. Perminov The Difficult Road to Mars Воспоминания разработчика амс Марс и Венера
Исследования Марса космическими аппаратами | |
---|---|
Пролётная траектория | Маринер-4 • Маринер-6 и -7 • Марс-4 • Розетта • Dawn |
С орбиты | Маринер-9 • Марс-2 • -3 • -5 • -6 • Викинг-1 • -2 • Фобос-2 • Global Surveyor • Одиссей • Экспресс • MRO |
СА и марсоходы | Марс-3 и ПрОП-М • Программа «Викинг» (Викинг-1 / -2) • Pathfinder / Sojourner • MER (Spirit • Оппортьюнити) • Феникс • Curiosity |
Будущие миссии | MAVEN • Экзомарс • InSight • Фобос-Грунт 2 • Марс-нет и MetNet • Марс-астер • Sample Return Mission • Марс-грунт • пилотируемый полёт |
...неудачные | Марс-1 • -60A • -60B (1М-М60) • -62A • -62B (2МВ-М62) • Зонд-2А • -2 (3МВ-М64) • Маринер-3 • -8 • Марс-69A • -69B (М69) • Марс-2 (СА и марсоход ПрОП-М) • -71C (М71) • Марс-4 • -7 (М73) • Фобос-1 / -2 (СА ПрОП-Ф и ДАС) • Observer • Марс-96 • Surveyor 98 (Climate Orbiter • Polar Lander) • Нодзоми • Бигль-2 • Фобос-Грунт и Инхо-1 |
...отменённые | Вояджер • Марс-4НМ (Марсоход) • -5НМ • -5М (Марс-79) • Веста (англ.) • Surveyor Lander • NetLander (англ.) • телекоммуникационный орбитальный аппарат • Beagle 3 (англ.) • Astrobiology Explorer-Cacher (англ.) |
См. также | Исследование • Колонизация • Список искусственных объектов |
Жирным выделены действующие АМС |
← 1972 , Космические запуски в 1973 году , 1974 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Луна-21(Луноход-2) | Космос-543 | Космос-544 | Космос-545 | Космос-546 | Космос-547 | Молния-1-23 | Космос-548 | Прогноз-3 | Космос-549 | Космос-550 | Космос-551 | OPS 6063 | OPS 8410 | Метеор-1-14 | Космос-552 | Салют-2 | Молния-2-5 | Пионер-11 | Космос-553 | Космос-554 | Интеркосмос-9 | Anik A2 | УС-А | Космос-555 | Космос-556 | Космос-557 | Скайлэб | OPS 2093 | Космос-558 | Космос-559 | D-5B , D-5A | Космос-560 | Циклон | Скайлэб-2 | Космос-561 | Метеор-1-15 | Космос-562 | Космос-563 | Космос-564 , Космос-565 , Космос-566 , Космос-567 , Космос-568 , Космос-569 , Космос-570 , Космос-571 | Космос-572 | RAE 2 | DSP F4 | Космос-573 | Космос-574 | Космос-575 | Целина-О | OPS 4018 | Космос-576 | Зенит-4М | Молния-2-6 | OPS 8261 | ITOS E | Марс-4 | Космос-577 | Марс-5 | Скайлэб-3 | Космос-578 | Марс-6 | Марс-7 | DMSP 7529 | Космос-579 | OPS 7724 | Космос-580 | INTELSAT IV F7 | Космос-581 | Космос-582 | Молния-1-24 | Космос-583 | Космос-584 | Космос-585 | Космос-586 | JSSW 1 | Космос-587 | Союз-12 | OPS 6275 | Космос-588 , Космос-589 , Космос-590 , Космос-591 , Космос-592 , Космос-593 , Космос-594 , Космос-595 | Космос-596 | Космос-597 | Космос-598 | Космос-599 | Космос-600 | Космос-601 | Молния-2-7 | Космос-602 | IMP 8 | Космос-603 | Космос-604 | NNS O-20 | Интеркосмос-10 | Космос-605 | Космос-606 | Маринер-10 | NOAA 3 | Космос-607 | OPS 6630 , OPS 7705 , OPS 6630 P/L 2 | Молния-1-25 | Скайлэб-4 | Космос-608 | Космос-609 | Космос-610 | Космос-611 | Космос-612 | Космос-613 | Молния-1-26 | Космос-614 | Космос-615 | DSCS II F-3 , DSCS II F-4 | AE-C | Космос-616 | Союз-13 | Космос-617 , Космос-618 , Космос-619 , Космос-620 , Космос-621 , Космос-622 , Космос-623 , Космос-624 | Космос-625 | Молния-2-8 | Ореол-2 | Космос-626 | Космос-627 |
Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — чертой( | ). Пилотируемые полёты выделены жирным текстом. Неудачные запуски выделены курсивом. |