ADRON-RM (Detector Autónomo de Radiación de Neutrones a Bordo del Rover en Marte) es un espectrómetro de neutrones para buscar hielo de agua y minerales hidratados en el subsuelo . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Este analizador forma parte de la carga útil científica a bordo del rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea , [ 5 ] encargado de buscar biofirmas y biomarcadores en Marte. Está previsto que el rover se lance no antes de 2028 y aterrice en Marte en 2029.
ADRON-RM es una copia casi idéntica de ADRO-EM, ubicado en la plataforma estacionaria de superficie ExoMars 2020, y del detector de neutrones Dynamic Albedo of Neutrons (DAN) a bordo del rover Curiosity de la NASA , todos ellos diseñados por Igor Mitrofanov del Instituto Ruso de Investigación Espacial (IKI).
Descripción general
ADRON-RM es un espectrómetro de neutrones que buscará hidrógeno en forma de agua ligada o hielo de agua, y compuestos que contienen hidrógeno. Se utilizará en combinación con el instrumento WISDOM (un radar de penetración terrestre ) para estudiar el subsuelo bajo el rover y buscar sitios óptimos para la perforación y la recolección de muestras. [ 6 ] También puede detectar elementos traza como Gd y elementos principales que constituyen el suelo, como Cl , Fe , Ti . [ 6 ] Además, monitorizará el componente de neutrones de la radiación de fondo en la superficie de Marte.
Desarrollo
El investigador principal es Igor Mitrofanov del Instituto Ruso de Investigación Espacial (IKI). [ 2 ] El instrumento es casi una reproducción del detector de neutrones Dynamic Albedo of Neutrons (DAN) a bordo del rover Curiosity de la NASA , también desarrollado en Rusia. [ 7 ] [ 8 ] Mitrofanov también está desarrollando el espectrómetro activo de rayos gamma y neutrones, ADRON-EM (Active Detection of Radiation of Nuclei-ExoMars) para el módulo de aterrizaje estacionario Kazachok , cuyo objetivo principal será medir la distribución de agua en el subsuelo marciano. [ 6 ] Las mediciones de ADRON-RM y ADRON-EM trabajarán en sinergia con otros instrumentos de ExoMars.
ADRON-RM utiliza dos contadores proporcionales de ³He con forma cilíndrica de aproximadamente 25 mm de diámetro y 55 mm de longitud total. Cada contador está lleno de gas ³He a 4 atmósferas de presión. [ 6 ] Cada detector de neutrones medirá dos espectros de 32 canales. Los datos se obtendrán como mediciones rutinarias y pasivas, que no se guardarán, sino que se transmitirán inmediatamente desde el instrumento al ordenador del rover. Esto significa que todas las mediciones de ADRON-RM se realizarán únicamente cuando el «Elemento de Computación del Rover» esté activo (durante el día). [ 6 ]
ADRON-RM está instalado dentro del cuerpo del rover ExoMars, en la plataforma trasera. Su altura sobre la superficie es de 0,8 m (2,6 pies).
Objetivos
Los objetivos declarados de la investigación científica ADRON-RM incluyen: [ 6 ]
- Medición de la distribución del contenido total de hidrógeno en forma de agua libre o ligada.
- Evaluación de la composición global de los principales elementos de absorción de neutrones del suelo ( Cl , Fe , Ti, S , etc.).
- Monitorización del componente neutrónico de la radiación de fondo natural y estimación de la dosis de radiación neutrónica en la superficie marciana procedente de los rayos cósmicos galácticos y los eventos de partículas solares .
- La posibilidad de monitorizar los cambios estacionales del entorno neutrónico debidos a variaciones de las propiedades atmosféricas y del subsuelo.
Véase también
Referencias
- ↑ Vago, Jorge L.; et al. (julio de 2017). "Habitabilidad en Marte primitivo y la búsqueda de biofirmas con el rover ExoMars" . Astrobiología . 17 ( 6–7 ) : 471–510 . Bibcode : 2017AsBio..17..471V . doi : 10.1089/ast.2016.1533 . PMC 5685153. PMID 31067287 .
- ^ " Misión ExoMars 2018" . Институт Космических Исследований Instituto de Investigaciones Espaciales . Consultado el 15 de marzo de 2016 .
- ↑ "El proyecto ExoMars" . RussianSpaceWeb.com . Consultado el 22 de octubre de 2013 .
- ↑ Mitrofanov, IG; et al. (julio de 2017). "El instrumento ADRON-RM a bordo del rover ExoMars". Astrobiología . 17 ( 6–7 ): 585–594 . Bibcode : 2017AsBio..17..585M . doi : 10.1089/ast.2016.1566 . PMID 28731818 .
- ↑ Howell, Elizabeth (24 de julio de 2018). "ExoMars: En busca de vida en Marte" . Space.com . Consultado el 13 de marzo de 2020 .
- ^ " El instrumento ADRON -RM a bordo del ExoMars Rover " . IG Mitrofanov, ML Litvak, Y. Nikiforov, I. Jun, YI Bobrovnitsky, DV Golovin, AS Grebennikov, FS Fedosov, AS Kozyrev, DI Lisov, AV Malakhov, MI Mokrousov, AB Sanin, VN Shvetsov, GN Timoshenko, TM Tomilina, VI Tret'yakov y AA Vostrukhin. Astrobiología , vol. 17, núms. 6-7. 1 de julio de 2017. doi : 10.1089/ast.2016.1566
- ↑ "Laboratorio Científico de Marte: Misión" . NASA/JPL . Consultado el 6 de agosto de 2012 .
- ↑ Webster, Guy (8 de abril de 2013). "La atmósfera marciana restante sigue siendo dinámica" . NASA. Archivado del original el 13 de febrero de 2017. Recuperado el 9 de abril de 2013 .
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