라라

LaRa
라라 (랜더 라디오사이언스)
연산자ESA & 로스코스모스
제조사앤트워프 스페이스 N.V.[1]
계기형전파 과학/트랜스폰더
함수화성의 회전 및 방향 모니터링
임무 기간계획: ≥ 1 지구 년도[2]
웹사이트라라오마있다
특성.
미사2.2kg[3] 미만
치수길이: 트랜스폰더의 경우 23cm(안테나의 경우 7-9cm)[3]
전력 소비량≈ 40 W[3]
스펙트럼 밴드X 밴드(업링크: 7.174GHz, 다운링크: 8.428GHz)
호스트 우주선
우주선카자쵸크
연산자ESA & 로스코스모스
출시일자2022년[4] 8~10월
로켓프로톤-M/브리즈-M
발사장바이코누르

라라(Lander Radiocience, Lander Radiocience)벨기에의 전파과학 실험으로, 2022년에 발사될 예정이다.[2][4]라라는 화성 착륙선과 지구를 오가는 무선 신호의 도플러 주파수 이동을 감시할 예정이다.이러한 도플러 측정은 화성의 방향과 회전을 정밀하게 관찰하는 데 사용되어 화성의 내부 구조에 대한 더 나은 지식으로 이어질 것이다.[5][6]

기기 설명

라라는 딥 우주 네트워크의 그것처럼 카자촉과 지구상의 대형 안테나 사이의 X 대역 무선 링크로부터 일관성 있는 양방향 도플러 측정을 얻을 것이다.지구와 화성 착륙선 사이의 상대 방사상 속도는 지구 지상국에서 측정한 도플러 이동에서 유추한다.지구 지상국의 마저는 주파수 안정성을 보장한다.[6]벨기에 왕립 천문대의 과학자 베로니크 데한트는 이 실험의 주임 조사관이다.[2][7]

OHB SE의 자회사 [1]앤트워프 스페이스 N.V는 라라 계기의 제조사다.[2]트랜스폰더의 주요 부품은 일관성 있는 검출기, 솔리드 스테이트 파워앰프가 장착된 송신기, 마이크로 컨트롤러 유닛, 수신기, 전원 공급 장치 등이다.측정값의 앨런 편차(신호의 주파수 안정성 정량화)는 60초 통합 시간에 - 10 이하가 될 것으로 예상된다.

라라 고성능 안테나는 벨기에의 카톨리크 드 루바인 유니버시아드(Université catholique de Louvain)에서 약 30~55°[8]의 고도(지상에서 지구까지의 가시선 각도)를 중심으로 최적의 안테나 이득을 얻도록 설계되었다.전송용(중복용) 안테나 2개와 수신용 안테나 1개 등 3개가 설치된다.[9]케이블이 트랜스폰더를 3개의 안테나에 연결한다.

벨기에와 벨기에 연방과학정책국(BELSPO)은 ESA의 PRODEX 프로그램을 통해 라라의 개발과 제조에 자금을 조달한다.[10]

과학적 목적

라라는 특히 핵심에 초점을 두고 화성 내부 구조뿐만 아니라 화성 자전을 연구할 것이다.그것은 화성 전처리율, 견과류, 하루의 길이 변화뿐만 아니라 극 운동을 관찰할 것이다.사전연속과 견과류는 우주에서 화성의 회전축 방향의 변화인 반면, 사전연속은 매우 장기적인 움직임(화성의 경우 약 170,000년)인 반면, 견과류는 더 짧은 기간(연간, 반기, 3년)의 변화인 것이다.마침표화성 너트를 정밀하게 측정하면 너트 진폭의 공명 때문에 액체 코어의 크기와 밀도를 독립적으로 결정할 수 있다.[11]저주파 강제 너트의 공명 증폭은 감각적으로 코어의 크기, 관성의 모멘트, 평탄화에 따라 결정된다.이 증폭은 화성 표면에서 몇 센티미터에서 40 센티미터 사이의 변위에 해당할 것으로 예상된다.[12]증폭을 관찰하면 코어의 액체 상태를 확인하고 일부 코어 특성을 결정할 수 있다.

라라는 또 극지캡에서 대기권으로의 얼음 이동, 대기권 CO의2 승화/응축 사이클 등 질량 재분배에 따른 회전 각운동량 변화도 측정한다.[13]

참고 항목

참조

  1. ^ a b "LaRa". Antwerp Space. Retrieved 13 March 2020.
  2. ^ a b c d "Exomars 2020 surface platform". European Space Agency. Retrieved 21 December 2018.
  3. ^ a b c "LaRa instrument characteristics". Royal Observatory of Belgium. Retrieved 21 December 2018.
  4. ^ a b "N° 6–2020: ExoMars to take off for the Red Planet in 2022" (Press release). ESA. 12 March 2020. Retrieved 12 March 2020.
  5. ^ "Lander radioscience for obtaining the rotation and orientation of Mars". Planetary and Space Science, Volume 57, Issues 8–9, July 2009, Pages 1050-1067. doi:10.1016/j.pss.2008.08.009. {{cite journal}}:Cite 저널은 필요로 한다. journal=(도움말)
  6. ^ a b "LaRa Homepage". Royal Observatory of Belgium. Retrieved 21 December 2018.
  7. ^ "LaRa Team". Royal Observatory of Belgium. Retrieved 21 December 2018.
  8. ^ "Space Antennas – Antennas Group". Université Catholique de Louvain. Retrieved 21 December 2018.
  9. ^ ExoMars 2020 지표면 플랫폼의 LaRa (Lander Radiocience) (PDF) Véronique Dehant, Sébastien Le Maistre, Rose-Marie Baland, eal.EPSC 추상화.제12권, EPSC2018-31호, 2018.유럽 행성 과학 회의 2018.
  10. ^ "Belgium and LaRa on their way to Mars" (Press release). Royal Observatory of Belgium. 14 May 2018. Retrieved 21 December 2018.
  11. ^ Dehant, V.; Van Hoolst, T.; Defraigne, P. (January 2000). "Computation of Mars' transfer functions for nutations, tides and surface loading". Physics of the Earth and Planetary Interiors. 117 (1–4): 385–395. doi:10.1016/S0031-9201(99)00108-9.
  12. ^ Yseboodt, M.; Dehant, V.; Péters, M.-J. (2017). "Signatures of the Martian rotation parameters in the Doppler and range observables". Planetary and Space Science. 144: 74–88. doi:10.1016/j.pss.2018.03.020.
  13. ^ Karatekin, O.; de Viron, O.; Lambert, S.; Dehant, V.; Rosenblatt, P.; Van Hoolst, T.; Le Maistre, S. (August 2011). "Atmospheric angular momentum variations of Earth, Mars and Venus at seasonal time scales". Planetary and Space Science. 59 (10): 923–933. doi:10.1016/j.pss.2010.09.010.

외부 링크