Открыть сервис

Миссия MMX: изучение Фобоса и Деймоса

Миссия MMX (Martian Moons eXploration) — автоматическая межпланетная станция Японского аэрокосмического агентства (JAXA), предназначенная для исследования спутников Марса — Фобоса и Деймоса, а также для доставки образцов грунта с Фобоса на Землю. Запуск миссии запланирован на 2026 год, прибытие к системе Марса — на 2027-й, а возвращение капсулы с образцами — на 2031 год. MMX станет первой миссией в истории, целью которой является возврат реголита со спутника другой планеты.

Цели и научные задачи

Основная научная цель миссии — определить происхождение марсианских лун. Существуют две основные гипотезы: согласно первой, Фобос и Деймос являются захваченными астероидами (вероятно, D-типа), согласно второй — они сформировались из обломков, выброшенных при гигантском импактном событии на Марсе. Анализ изотопного состава образцов позволит проверить эти теории.

Дополнительные задачи включают:

  • изучение процессов космического выветривания на поверхности малых тел;
  • наблюдение за пылевым тором Фобоса;
  • картографирование поверхности спутников с высоким разрешением;
  • измерение гравитационного поля Фобоса для уточнения его внутреннего строения.

Конструкция и приборы

Аппарат разрабатывается на базе платформы, отработанной на миссиях Hayabusa и Hayabusa-2. MMX оснащён солнечными батареями, ионными двигателями и химической двигательной установкой для манёвров у Марса. Стартовая масса станции составляет около 4000 кг.

Научная полезная нагрузка включает:

  • TENGO (TENuous dust and Gas Observer) — пылевой и газовый анализатор;
  • MEGANE (Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons) — гамма- и нейтронный спектрометр, разработанный NASA;
  • OROCHI — мультиспектральная камера;
  • LIDAR — лазерный альтиметр;
  • CMR (Close-up and Motion camera) — камера высокого разрешения для съёмки места посадки.

Профиль полёта

После запуска ракетой H-3 аппарат совершит гравитационный манёвр у Земли и выйдет на орбиту вокруг Марса. На первом этапе MMX будет работать на высокой эллиптической орбите, проводя дистанционные наблюдения обоих спутников. Затем станция перейдёт на низкую орбиту вокруг Фобоса (квазиспутниковую, на высоте около 100 км) и постепенно снизится до высоты 10–20 км для детального картографирования.

Посадка на Фобос запланирована в районе экватора. Аппарат совершит короткий контакт с поверхностью (менее секунды) и зачерпнёт грунт с помощью пневматического пробоотборника. Планируется собрать не менее 10 граммов реголита. После завершения забора проб MMX покинет Фобос, выполнит пролёт Деймоса для дополнительных наблюдений и возьмёт курс на Землю.

Международное сотрудничество

Миссия реализуется при участии нескольких космических агентств:

  • NASA предоставляет спектрометр MEGANE и участвует в обработке научных данных;
  • CNES (Франция) — вклад в разработку пылевого анализатора и лазерного альтиметра;
  • DLR (Германия) — создание камеры CMR;
  • ESA — обеспечение связи на этапе перелёта.

Российские специалисты из Института космических исследований РАН участвуют в научном сопровождении эксперимента по нейтронному и гамма-картированию. В 2021 году рассматривалась возможность установки на MMX российской научной аппаратуры, однако окончательное соглашение не было подписано.

Значение миссии

Доставка образцов с Фобоса позволит впервые получить прямой материал с поверхности спутника планеты, не являющегося Луной Земли. Это даст возможность уточнить модели формирования планетных систем и проверить гипотезу о доставке воды и органических соединений на раннюю Землю. Кроме того, данные о составе Фобоса важны для планирования будущих пилотируемых экспедиций к Марсу: спутник рассматривается как промежуточный пункт и источник ресурсов.

Миссия MMX также станет технологической демонстрацией: она впервые применит методику забора грунта с тела с крайне низкой гравитацией (ускорение свободного падения на Фобосе — около 0,005 м/с²), что значительно сложнее, чем посадка на астероиды, ранее посещённые японскими аппаратами.

Критика и риски

Основные риски связаны с неопределённостью физических свойств поверхности Фобоса: данные о плотности реголита противоречивы. Если поверхность окажется слишком твёрдой или, наоборот, рыхлой, штатный пробоотборник может не сработать. В качестве резерва рассматривается возможность забора грунта при повторном касании. Также существует риск утери аппарата при посадке из-за сложностей навигации у малого тела неправильной формы.

Источники

BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.

На главную BFOmetr →