Mars 1 , también conocida como 1962 Beta Nu 1 , Mars 2MV-4 y Sputnik 23 , fue una estación interplanetaria automática lanzada en dirección a Marte el 1 de noviembre de 1962, [ 3 ] [ 4 ] la primera del programa soviético de sondas a Marte , con la intención de sobrevolar el planeta a una distancia de aproximadamente 11 000 km (6800 millas) . Fue diseñada para fotografiar la superficie y enviar datos sobre la radiación cósmica, los impactos de micrometeoritos y el campo magnético de Marte, el entorno de radiación, la estructura atmosférica y los posibles compuestos orgánicos. [ 3 ] [ 4 ]
Tras abandonar la órbita terrestre , la nave espacial y la cuarta etapa del cohete Molniya se separaron y se desplegaron los paneles solares. La telemetría inicial indicó una fuga en una de las válvulas de gas del sistema de orientación, por lo que la nave pasó a estabilización giroscópica . Realizó sesenta y una transmisiones de radio, inicialmente con intervalos de dos días y posteriormente de cinco días, que contenían una gran cantidad de datos interplanetarios. [ 3 ]
El 21 de marzo de 1963, cuando la nave espacial se encontraba a una distancia de 106.760.000 km (66.340.000 millas) de la Tierra en su camino a Marte, las comunicaciones cesaron, probablemente debido a una falla en el sistema de orientación de la antena de la nave espacial. [ 3 ] [ 4 ] El acercamiento más cercano de Mars 1 a Marte probablemente ocurrió el 19 de junio de 1963 a una distancia de aproximadamente 193.000 km (120.000 millas) , después de lo cual la nave espacial entró en una órbita alrededor del Sol . [ 4 ]
Diseño de naves espaciales
Mars 1 era una nave espacial tipo Venera modificada , con forma de cilindro de 3,3 m (11 pies) de largo y 1 m (3,3 pies) de diámetro. [ 3 ] [ 4 ] La nave medía 4 m (13 pies) de ancho con los paneles solares y radiadores desplegados. El cilindro estaba dividido en dos compartimentos. Los 2,7 m (8,9 pies) superiores , el módulo orbital, contenían los sistemas de guía y propulsión a bordo. El módulo experimental, que contenía la instrumentación científica, comprendía los 0,6 m (2,0 pies) inferiores del cilindro. Se utilizó una antena parabólica de alta ganancia de 1,7 m (5,6 pies) para la comunicación, junto con una antena omnidireccional y una semidireccional. La energía era suministrada por dos alas de paneles solares con un área total de 2,6 m² (28 pies² ) fijadas a lados opuestos de la nave. La energía se almacenaba en una batería de cadmio-níquel de 42 amperios-hora . [ 4 ]
Mars 1 estaba equipado con tres sistemas de radio principales que operaban en longitudes de onda de 1,6 metros, 32 centímetros y en el rango de los centímetros (5 y 8 centímetros). [ 6 ] El transmisor de longitud de onda de 32 centímetros, situado en el módulo orbital, [ 7 ] utilizaba una antena de alta ganancia , que transmitía principalmente en 922,76 MHz. Se complementaba con el transmisor de longitud de onda de 1,6 metros, conectado con antenas omnidireccionales en los paneles solares, que operaba en 183,6 MHz para el enlace descendente y probablemente cerca de 102 MHz para el enlace ascendente , sirviendo tanto para telemetría como de sistema de comunicación de respaldo en caso de fallo del sistema de orientación. [ 6 ]
Para observaciones detalladas, el transmisor de longitud de onda de 8 centímetros en el módulo experimental se dedicó a transmitir imágenes de televisión, utilizando una señal coherente con el enlace principal de 922,76 MHz pero a una frecuencia más alta de 3691,04 MHz. [ 6 ] Además, un transmisor de impulsos que operaba en la banda de 5 centímetros (alrededor del rango de 5840-5890 MHz) también se alojó en el módulo experimental. [ 7 ] Este sistema, caracterizado por modulación de impulsos, fue diseñado para transmitir datos de imagen a aproximadamente 90 píxeles/seg utilizando modulación por posición de pulso, con un consumo de energía promedio de 50 vatios y una potencia pico de 25 kilovatios por pulso. [ 6 ]
La estación Mars 1 fue programada inicialmente para la transmisión automática de datos cada dos días, y posteriormente se ajustó a cada cinco días después del 13 de diciembre. Los comandos terrestres también podían activar transmisiones desde la estación según fuera necesario. [ 7 ]
El control de la temperatura se logró mediante un sistema binario gas-líquido y radiadores hemisféricos montados en los extremos de los paneles solares. La nave transportaba varios instrumentos científicos, entre ellos una sonda magnetométrica , equipo de fotografía televisiva, un espectrorreflexómetro, sensores de radiación (contadores de descarga de gas y centelleo), un espectrógrafo para estudiar las bandas de absorción del ozono y un instrumento para micrometeoritos. [ 3 ] [ 4 ]
Resultados científicos
- La sonda registró un impacto de micrometeorito cada dos minutos a altitudes que oscilan entre 6.000 y 40.000 km (3.700 y 24.900 millas) de la superficie terrestre debido a la lluvia de meteoros Táuridas , y también registró densidades similares a distancias de entre 20 y 40 millones de kilómetros (12.000.000 y 25.000.000 millas) de la Tierra. [ 3 ] [ 4 ]
- En el espacio interplanetario se midieron intensidades de campo magnético de 3 a 4 nanoteslas (nT, también conocidos como rayos gamma), con picos de hasta 6 a 9 nT.
- Se detectó el viento solar .
- Se detectaron las zonas de radiación alrededor de la Tierra, [ 8 ] [ 9 ] y se confirmó su magnitud. [ 4 ]
Designación
Esta nave espacial también se conoce como Sputnik 23 y Mars 2MV-4 . Originalmente fue designada como Sputnik 30 en el Resumen de la Situación de Satélites del Comando Espacial Naval de los Estados Unidos .
Aunque se la llamó Mars 1, hubo al menos otras tres sondas antes de esta que resultaron fallidas: Mars 2MV-4 No.1 , Mars 1M No.2 y Mars 1M No.1.
Véase también
Referencias
- ↑ Krebs, Gunter. "Marte 1 (2MV-4 #1,2)" . Página espacial de Gunter . Consultado el 24 de mayo de 2024 .
- ↑ "Mars 1" . Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales de EE. UU. Archivado del original el 27 de febrero de 2017. Consultado el 24 de mayo de 2024 .
- 1 2 3 4 5 6 7 Robbins, Stuart (2008). "Programa de Marte "Viaje a través de la galaxia": Marte ~ 1960-1974 . SJR Design . Consultado el 26 de enero de 2014 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mihos, Chris (11 de enero de 2006). "Marte (1960-1974): Marte 1" . Departamento de Astronomía, Universidad Case Western Reserve . Archivado del original el 13 de octubre de 2013. Recuperado el 26 de enero de 2014 .
- ↑ "Foto, lanzamiento de Mars-1 desde Baikonur" . russianspaceweb.com . Consultado el 28 de enero de 2023 .
- 1 2 3 4 Grahn, Sven. "Sistemas de radio de las sondas soviéticas a Marte y Venus" . Archivado del original el 16 de junio de 2022. Recuperado el 14 de noviembre de 2023 .
- 1 2 3 "Marte 1" . Catálogo maestro NSSDCA . NASA . 1962-061A. Archivado del original el 9 de noviembre de 2023. Recuperado el 14 de noviembre de 2023 .
- ↑ "Marte 1 (2MV-4 #1, 2)" . Consultado el 22 de octubre de 2015 .
- ↑ Brian Harvey; Olga Zakutnyaya (2011). Sondas espaciales rusas: descubrimientos científicos y misiones futuras . Springer Science & Business Media. pág. 266. ISBN 978-1-4419-8150-9.
- Marte 1 (2MV-4 #1, 2)
Enlaces externos
- El programa soviético de Marte , Profesor Chris Mihos, Universidad Case Western Reserve
- Archivado el 27 de febrero de 2017 en Wayback Machine , Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales.
- programa de Marte
- Sondas espaciales abandonadas
- Satélites abandonados en órbita heliocéntrica
- Nave espacial lanzada en 1962
- 1962 en la Unión Soviética
- 2MV
- sobrevuelos de Marte
- Misiones soviéticas a Marte