El espectrómetro de masas para exploración planetaria ( MASPEX ) es un espectrómetro de masas de tiempo de vuelo de alta resolución y alta sensibilidad que permite la determinación de una amplia variedad de compuestos químicos en mezclas complejas. Este instrumento volará a bordo del orbitador Europa Clipper, cuya misión astrobiológica se planea para explorar la luna Europa de Júpiter . Esta misión de astrobiología analizará la composición de la superficie de Europa mientras está en órbita y evaluará directamente la habitabilidad de su océano interno al volar a través de la tenue atmósfera de Europa.
El 27 de mayo de 2016 se anunció que MASPEX fue seleccionado para volar en la misión. [1] El instrumento también ha sido propuesto para volar en tres misiones del programa Discovery : Enceladus Life Finder (ELF), cometa Hartley 2 (PRIME) y al cinturón principal del cometa Read (Proteus). [2] También tiene aplicaciones para sondas, módulos de aterrizaje y misiones de retorno de muestras. El investigador principal original fue Jack Waite, y el líder técnico es Tim Brockwell, del Southwest Research Institute . En 2020, la NASA anunció que Jim Burch del Southwest Research Institute se convertiría en el investigador principal y que algunas capacidades del instrumento podrían reducirse debido a limitaciones técnicas y financieras.
Descripción general
MASPEX es un espectrómetro de próxima generación con un rendimiento significativamente mejorado con respecto a los instrumentos existentes, [3] que fue desarrollado durante 10 años por el Southwest Research Institute . El desarrollo del MASPEX nació de la necesidad de separar y analizar las mezclas volátiles inesperadamente ricas descubiertas por el instrumento Cassini INMS en Titán y Encélado . El instrumento es un espectrómetro de masas de alta resolución y alta sensibilidad desarrollado para aplicaciones planetarias. Su alta resolución permite la determinación inequívoca de isótopos volátiles de metano , agua, amoníaco , monóxido de carbono , nitrógeno molecular (N 2 ), dióxido de carbono ( CO
2), y pequeños compuestos orgánicos (C2, C3 y C4) en mezclas complejas. [2] [3] MASPEX también puede medir compuestos en cantidades traza ( ppt ), incluidos los gases nobles argón , criptón , xenón y sus isótopos . [2] [3]
La MASPEX puede funcionar en un entorno de alta radiación y puede calentarse a 300 °C para proteger al planeta de la contaminación biológica en caso de que la sonda impacte contra alguna luna potencialmente habitable de Júpiter. [3] Otras áreas de rendimiento mejorado en comparación con los instrumentos existentes incluyen: [3]
Véase también
Referencias
- ^ "Seleccionados dos instrumentos del Southwest Research Institute para la misión Europa de la NASA". SWRI . 27 de mayo de 2016 . Consultado el 24 de octubre de 2017 .
- ^ abc El espectrómetro de masas para exploración planetaria (MASPEX). Tim G. Brockwell, Karen J. Meech, Keith Pickens, J. Hunter Waite, Greg Miller, John Roberts, Jonathan I. Lunine, et al. 2016 IEEE Aerospace Conference 2016; doi :10.1109/AERO.2016.7500777; Editorial: IEEE, Lugar de la conferencia: Big Sky, MT, EE. UU.; 5–12 de marzo de 2016.
- ^ abcde Espectrómetro de Masas para Exploración Planetaria (MASPEX).pptx El Espectrómetro de Masas para Exploración Planetaria (MASPEX) [ enlace muerto ] (Power Point); Mark Libardoni, et al. 10º Taller Internacional de Sondas Planetarias; San José, CA. Junio de 2013.