Как называется первый китайский луноход: Первый китайский луноход — Naked Science

Science News (США): Китайский луноход помог выяснить, что находится под обратной стороной Луны

https://inosmi.ru/20200227/246944133.html

SN: как устроена обратная сторона Луны

SN: как устроена обратная сторона Луны

SN: как устроена обратная сторона Луны

Китайская лунная программа принесла интересные сведения, которые могут помочь ответить на давно мучающий ученых вопрос, о том почему обратная сторона Луны так… | 27.02.2020, ИноСМИ

2020-02-27T18:44

2020-02-27T18:44

2022-10-07T15:35

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn1.inosmi.ru/images/sharing/article/246944133.jpg?2469439421665146151

китай

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

2020

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

Новости

ru-RU

https://inosmi.ru/docs/about/copyright. html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

ИноСМИ

[email protected]

+7 495 645 66 01

ФГУП МИА «Россия сегодня»

наука, такой близкий космос, китай, китайская академия наук (кан)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ

Читать inosmi.ru в

Китайская лунная программа принесла интересные сведения, которые могут помочь ответить на давно мучающий ученых вопрос, о том почему обратная сторона Луны так сильно отличается от видимой. Science News рассказывает, чем обратная сторона Луны похожа на слоеный пирог и почему ученые обвиняют метеориты в жестокости.

Лиза Гроссман (Lisa Grossman)

Обратная сторона Луны похожа на слоеный пирог. Согласно новым данным, полученным от межпланетной станции «Чанъэ-4» и лунохода «Юйту-2», она на глубину до 40 метров состоит из чередующихся слоев камня и почвы, что предполагает сильное ударное воздействие в прошлом, сообщили 26 февраля ученые в журнале Science Advances.

«Мы многое знаем о видимой стороне Луны благодаря советскому „Луноходу“ и американской программе Apollo, но об обратной стороне нам известно мало, — утверждает исследователь из пекинского отделения Китайской академии наук в Пекине Янь Су (Yan Su). — „Чанъэ-4“ впервые дает нам возможность получить о ней достоверные стратиграфические данные».

«Чанъэ-4» и «Юйту-2» стали первыми космическими аппаратами, совершившими посадку на обратную сторону Луны. В январе 2019 года они спустились в 186-километровый кратер Фон Карман. Исследуя кратер, расположенный в 2500- километровом бассейне Южный полюс — Эйткен, луноход посылал вниз радиолокационные импульсы, выясняя состав поверхности под своими колесами.

Ученый из Китайской академии наук Чуньлай Ли (Chunlai Li) и его коллеги проанализировали 106-метровый путь, пройденный луноходом за первые два лунных дня (примерно два земных месяца) сбора данных. Они выявили, что сверху лежит слой сыпучего грунта (реголита) толщиной около 12 метров.

«Это похоже на очень чистый песок, как на пляже», — отметила координатор исследования Елена Петтинелли из Римского университета III.

Ниже аппарат обнаружил еще один 12-метровый слой из более грубого материала, начиненного булыжниками как пирог вишнями. Далее до глубины в 40 метров — радиус действия радара — лежат перемежающиеся слои грубого и сыпучего вещества.

Эти слои, по мнению ученых, возникли благодаря выбросам от ударного воздействия. В своей основе поверхность кратера Фон Карман — ровный слой остывшей лавы, созданный давней вулканической активностью. Однако по этой лаве неоднократно били врезавшиеся в лунную поверхность метеориты, оставляя кратеры и покрывая поверхность выбросами от ударов.

«Это очень жестокий процесс», — говорит специалист по геологии Луны Дэниел Мориарти (Daniel Moriarty), работающий в Центре космических полетов Годдарда (лаборатории НАСА, которая находится в Гринбелте, штат Мериленд) и не участвовавший в исследовании. Часть вещества выбросов происходит из глубоких недр Луны, возможно даже из мантии.

Верхний слой гладкого песка, вероятно, возник в результате дробления поверхности микрометеоритами и воздействия сильных температурных сдвигов.

Картина устройства лунной поверхности, полученная благодаря «Чанъэ-4», отличается от данных, полученных от ее предшественников. «Чанъэ-3» и ее луноход «Юйту» осуществили посадку в Море дождей на видимой стороне Луны в 2013 году. Тогда радар лунохода был заблокирован плотной вулканической породой на глубине всего около 10 метров. Вероятно, на видимой стороне зоны извержения вулканов находятся ближе к поверхности, чем на обратной.

«Структура места посадки „Чанъэ-4“ сложнее… и подразумевает совсем другой геологический контекст», — отмечает Су. Как предполагают исследователи, лавовое основание кратера Фон Карман может лежать настолько глубоко, что «Юйту-2» просто не способен его «прощупать».

В будущем ученые рассчитывают понять, почему на видимой стороне Луны много низменностей с гладкой поверхностью из вулканической породы (морей), а обратная сторона неровная и покрыта кратерами.

«Вопрос о том, почему видимая сторона Луны так отличается от обратной, считается одним из ключевых в науке о Луне, — объясняет Мориарти. — Если новые сведения позволят частично прояснить историю вулканической активности на обратной стороне, это будет очень важный шаг».

 

Не наша гонка. Битву за Луну будут вести Китай и США? | Наука | Общество

Соединенные Штаты опасаются за свой приоритет в новой «лунной гонке» и собираются сделать все, чтобы представители Китая не высадились на спутнике Земли раньше американцев. Об этом заявил руководитель NASA Билл Нельсон.

«Очень агрессивный конкурент»

«Мы сталкиваемся с очень интенсивной и хорошей космической программой КНР, — приводит ТАСС слова Нельсона. — У нас есть все основания полагать, что у нас есть конкурент, очень агрессивный конкурент в лице КНР… Мы хотим первыми вернуться на Луну после более чем полувека».

По мнению главы NASA, Китай достигнет практической возможности для высадки людей значительно раньше, чем это ожидалось еще несколько лет тому назад.  

Разработка китайской программы исследований Луны была начата в 1998 году Комиссией по науке, технологии и промышленности для обороны (COSTIND) Госсовета КНР. Официально программа была утверждена в январе 2004 года, а в феврале того же года получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.

Первый китайский лунный модуль «Чанъэ-1» был запущен 24 октября 2007 года ракетой-носителем «Чанчжэн-3A» с космодрома Сичан и вышел на окололунную орбиту 5 ноября. Миссия модуля предусматривала, в частности, сбор данных для построения трёхмерной топографической карты Луны.

Миссия «Чанъэ-2», состоявшаяся в 2010 году, была подготовительной в рамках перехода ко второму этапу китайской лунной программы, предполагавшему мягкую посадку на Луну, доставку на ее поверхность луноходов, а также взятие проб грунта и транспортировку образцов на Землю. Миссия «Чанъэ-2» заключалась в изучении условий и выборе подходящего места для мягкой посадки модуля «Чанъэ-3».

Китай покорил обратную сторону Луны

Модуль «Чанъэ-3» был запущен 2 декабря 2013 года с космодрома Сичан ракетой-носителем «Чанчжэн-3C» и произвёл мягкую посадку на Луну 14 декабря. Это была первая мягкая посадка на Луну с 1976 года, после советской станции «Луна-24». Китай стал третьей державой после СССР и США, осуществившей мягкую посадку на Луну. На борту аппарата находился первый китайский луноход «Юйту».

В январе 2019 года в рамках миссии «Чанъэ-4» Китай осуществил первую в истории мягкую посадку на обратную сторону Луны. «Юйту-2» стал первым луноходом, успешно работавшим на обратной стороне спутника Земли.

Год назад, в ноябре 2020 года, Китай отправил на Луну миссию «Чанъэ-5», в рамках которой удалось реализовать третий этап программы — успешно доставить лунный грунт на Землю.

Эксперты в области космонавтики отмечают, что «Чанъэ-5» — это самый сложный проект в изучении Луны, который когда-либо удалось реализовать. И, очевидно, что именно это насторожило главу NASA.

В КНР не планируют форсировать свою пилотируемую лунную программу. Впереди, согласно плану, полеты роботизированных научных станций.

В то же время отработка технологий, позволяющих осуществить высадку тайконавтов на Луну, идет на протяжении нескольких лет. В 2020 году в Китае был успешно осуществлен запуск своей новейшей ракеты-носителя «Чанчжэн-5B» с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения. 

«Артемиду» задерживают суды

Официально пилотируемый полет на Луну Китай планирует на 2030-е годы, однако сейчас страна обладает технологиями, делающими эту задачу выполнимой. Что серьезно беспокоит американских экспертов.

Напомним, в рамках программы «Аполлон» Соединенные Штаты в период с 1969 по 1972 гг. осуществили шесть успешных высадок на Луну. И вот уже полвека земляне не осуществляют новых подобных миссий.

В США заявления о возобновлении пилотируемой лунной программы звучат с начала 2000-х годов, однако практическая реализация этих намерений началась только в рамках программы «Артемида», утвержденной президентом Дональдом Трампом.

16 апреля 2021 года NASA, в рамках конкурсной программы Human Landing System, выбрало проект SpaceX для осуществления полета на Луну. SpaceX получила контракт на сумму $2,89 млрд на реализацию проекта, в рамках которого SpaceX разработает посадочный модуль HLS Starship, который должен будет безопасно доставить двух американских астронавтов на поверхность Луны.

В августе 2021 года компания Blue Origin подала иск к NASA в связи с тем, что контракт на создание пилотируемого лунного корабля был заключён не с ней, а с компанией SpaceХ.

На своем нынешнем брифинге глава NASA признался, что первоначальные планы, предусматривавшие новую высадку на Луне в 2024 году, пришлось скорректировать, в том числе из-за иска Blue Origin, который был отклонен несколько дней тому назад.

По мнению Нельсона, первый пилотируемый полет в рамках программы «Артемида» на орбиту Луны может состояться не ранее мая 2024 года, а высадка на поверхность — не раньше 2025 года.

Казалось бы, запас прочности перед китайцами велик. Проблема только в том, что и эти сроки, вполне возможно, не будут выдержаны. Весь опыт космических исследований свидетельствует, что корректировка первоначальных намерений на месяцы и годы — обычное дело. Так что КНР действительно может обойти американцев на повороте.

Россия готовится к «Вылазке»

Ну а что же Россия? 

Концепция исследования и освоения Луны была озвучена 28 ноября 2018 года по итогам состоявшегося в Москве заседания Совета РАН по космосу и Роскосмоса и предполагает 3 этапа, которые будут проходить до 2040 года.

Первый этап (2021–2025 гг.) — «Вылазка». Отработка всех технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытания перспективного пилотируемого корабля «Орёл», беспилотные облеты Луны «Орлом» и исследование Луны автоматическими станциями серии «Луна» с целью решения научных задач, разведывания местности и подготовки дальнейших шагов.

Второй этап (2025–2035 гг.) — «Форпост». Отработка средств доступа на поверхность Луны: пилотируемые полеты с облетом в 2026 году и высадкой космонавтов (после 2030 года; длительность — 14 суток) на поверхность Луны для создания и размещения первых элементов посещаемой базы.

Третий этап (после 2035 года) — «База». Завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы. Создание научной инфраструктуры в виде постройки на поверхности Луны двух астрономических обсерваторий (по радиоастрономии и космическим лучам). 

В 2020 году в интервью радио «Комсомольская правда» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил: «Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу (СОИ, или „звездные войны“). Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную… Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее сохранения как спутника, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты. Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью».

Будем третьими. Но это неточно

9 ноября 2021 года РИА Новости со ссылкой на сайт Научно-технической конференции ученых и специалистов сообщило, что отправка российских космонавтов на Луну потребует четырех пусков ракеты «Ангара-А5В».

Впрочем, вопрос о том, на чем и как россияне полетят к Луне по-прежнему остается полем для широких дискуссий.

Для начала же надо успешно реализовать полет автоматической станции «Луна-25», который в настоящее время планируется на июль 2022 года. 9 ноября 2021 года на сайте Роскосмоса была опубликована следующая информация: «С территории Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию „Роскосмос“) 9 ноября 2021 года отправлен разгонный блок „Фрегат“, предназначенный для запуска российского космического аппарата „Луна-25“. Разгонный блок отправится авиационным транспортом на космодром Восточный».

Испытания перспективного космического корабля «Орел», на который делается ставка в рамках лунной программы, должны начаться в 2023 году. Беспилотный облет Луны «Орлом» намечен на 2028 год, облет Луны с космонавтами — на 2029-й, а высадка произойдет не ранее 2031 года.

Но, как говорится, все это неточно. К сожалению, и США, и Китай в лунных проектах на сегодня продвинулись куда дальше и, образно говоря, обращаются к России с привычным в наших краях вопросом: «Третьим будешь?»

20 ликов Луны | Фотогалерея

Луна в небе над Атлантическим океаном, Марокко.
© Фото Global Look Press

Суперлуние над зданием Капитолия в Вашингтоне, 7 февраля 2012 года. «Суперлунием» называется явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этом году в процессе суперлуния спутник Земли был в
© Фото Global Look Press

Полная Луна над Мемориалом Линкольна в Вашингтоне, 19 марта 2011 года.
© Фото Global Look Press

Фотография Луны, сделанная астронавтами на борту космического шаттла «Дискавери» 30 августа 2009 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над городом Нексос, Греция.
© Фото Global Look Press

Астронавт Базз Олдрин на Луне, миссия «Аполлон 11», 20 июля 1969 года.
© Фото Global Look Press

Вид Земли с орбиты Луны. Фотография сделана с борта аппарата «Аполлон 11» 20 июля 1969 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Казахстаном.
© Фото Global Look Press

Зимний пейзаж.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над озером Байкал.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Волгой.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Сочи.
© Фото Global Look Press

Фотография Луны, сделанная выше уровня облаков.
© Фото Global Look Press

Луна во время заката над озером.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над немецким городом Йакобсдорф, 6 марта 2012 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над лесом в Австрии.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над рекой Тахини, Канада.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над городком Мюсвагнен, Швейцария.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Орли, Швейцария.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Ютой, США.
© Фото Global Look Press

20 ликов Луны | Фотогалерея

Луна в небе над Атлантическим океаном, Марокко.
© Фото Global Look Press

Суперлуние над зданием Капитолия в Вашингтоне, 7 февраля 2012 года. «Суперлунием» называется явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этом году в процессе суперлуния спутник Земли был в
© Фото Global Look Press

Полная Луна над Мемориалом Линкольна в Вашингтоне, 19 марта 2011 года.
© Фото Global Look Press

Фотография Луны, сделанная астронавтами на борту космического шаттла «Дискавери» 30 августа 2009 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над городом Нексос, Греция.
© Фото Global Look Press

Астронавт Базз Олдрин на Луне, миссия «Аполлон 11», 20 июля 1969 года.
© Фото Global Look Press

Вид Земли с орбиты Луны. Фотография сделана с борта аппарата «Аполлон 11» 20 июля 1969 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Казахстаном.
© Фото Global Look Press

Зимний пейзаж.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над озером Байкал.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Волгой.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Сочи.
© Фото Global Look Press

Фотография Луны, сделанная выше уровня облаков.
© Фото Global Look Press

Луна во время заката над озером.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над немецким городом Йакобсдорф, 6 марта 2012 года.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над лесом в Австрии.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над рекой Тахини, Канада.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над городком Мюсвагнен, Швейцария.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Орли, Швейцария.
© Фото Global Look Press

Луна в небе над Ютой, США.
© Фото Global Look Press

Первый китайский марсоход отправляется исследовать красную планету

Первый китайский марсоход в субботу спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса, чтобы начать исследование поверхности красной планеты.

Шестиколесный марсоход на солнечных батареях по имени Чжурон, напоминающий голубую бабочку и массой 240 кг, медленно скатился с трапа спускаемого аппарата на красную песчаную почву Марса, начав свое путешествие для исследования четвертого планеты от Солнца, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Китайская миссия Tianwen-1, состоящая из орбитального аппарата, посадочного модуля и вездехода, была запущена 23 июля 2020 года. полушарие Марса, 15 мая.

Истории только для подписчиков

Просмотреть все

Подпишитесь сейчас менее чем за 4 рупии в день

Китайский космический корабль приземлился на Марсе через три месяца после успешной посадки марсохода НАСА Perseverance, принадлежащего космическому агентству США. занят исследованием поверхности красной планеты с парящим вертолетом.

С ожидаемой продолжительностью жизни не менее 90 марсианских дней (около трех месяцев на Земле) Zhurong запишет марсианский ландшафт с помощью трехмерных изображений высокого разрешения, проанализирует материальный состав поверхности планеты, обнаружит ее подповерхностную структуру и магнитное поле, поиск следов воды, льда и наблюдение за окружающей метеорологической средой, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Он оснащен различными научными приборами, в том числе камерой местности, мультиспектральной камерой, радаром для исследования недр, детектором состава поверхности, детектором магнитного поля и метеорологическим монитором.

Реклама

Орбитальный аппарат с расчетным сроком службы в один марсианский год (около 687 дней на Земле) будет передавать сообщения марсоходу во время проведения собственных научных операций по обнаружению.

По сравнению с китайским луноходом Yutu (Нефритовый кролик), Zhurong имеет аналогичную скорость около 200 метров в час, но высота преодолеваемых им препятствий увеличена с 20 см до 30 см. Может подниматься по склонам до 20 градусов.

По словам конструкторов, шесть колес Zhurong имеют независимый привод.

Реклама

США отправили на Марс пять марсоходов, не считая вертолета.

Активная система подвески марсохода может помочь ему избежать неприятностей, перемещаясь как дюймовый червь по сложной марсианской поверхности с рыхлым песчаным грунтом и плотно расположенными камнями, сказал Цзя Ян, заместитель главного конструктора зонда Tianwen-1. Китайской академии космических технологий.

Чжурон тоже может ходить боком, как краб. Каждое из его шести колес может поворачиваться в любом направлении, что можно использовать для обхода препятствий и подъема по склону.

Марс находится дальше от Солнца, чем Земля и Луна, а марсианская атмосфера также уменьшает количество солнечного света, поэтому солнечные панели марсохода примерно в два раза больше, чем у лунохода.

Они должны вращаться, чтобы следовать за Солнцем, сказал Гэн Янь, сотрудник Центра исследования Луны и космической программы CNSA.

Реклама

Солнечные панели Zhurong были специально разработаны для адаптации к солнечному свету на Марсе, спектр которого отличается от спектра на орбите Земли, сказал Гэн.

Марс известен своими песчаными бурями, а пыль может снизить эффективность производства электроэнергии. Специально обработанные солнечные панели препятствуют накоплению пыли, подобно каплям воды на листе лотоса, которые могут быть унесены ветром, сказал Гэн, добавив, что робот Zhurong будет работать с циклом в порядке, соответствующем экологическим требованиям. восприятие, научное исследование и движение.

Реклама

Односторонняя задержка связи между Землей и Марсом примерно на 20 минут из-за большого расстояния между двумя планетами требует от марсохода автономной работы и решения сложных проблем, поскольку наземный контроль может быть несвоевременным.

В случае песчаной бури Zhurong может решить, когда отменить свою работу, «заснуть» самостоятельно и проснуться, когда снова станет достаточно солнечного света.

Реклама

«При проектировании марсохода у нас было много раундов мозговых штурмов, чтобы создать мощный и красивый марсоход, который мог бы представить лучший уровень китайских космических инженеров», — добавил Цзя.

Космическая программа Китая потерпела относительно немного неудач с тех пор, как в 2003 году впервые вывела астронавта на орбиту, хотя запуск космической станции был отложен из-за отказа более ранней версии массивной ракеты Long March 5B.

Ранее Китай запустил две небольшие экспериментальные космические станции.

Он был исключен из Международной космической станции в основном по настоянию США, которые настороженно относятся к секретности, окружающей китайскую космическую программу, и ее тесным связям с военными.

Одобрение Конгресса также требуется для любого сотрудничества между НАСА и CNSA.

Египетские делегации прибыли в Израиль и на палестинские территории в пятницу, сообщает официальное информационное агентство Египта MENA. По сообщению MENA, делегации встретились с палестинскими группировками в Газе сразу после их прибытия.

Хусейн Шейх, старший помощник президента Палестины Махмуда Аббаса, написал в Твиттере, что один из членов египетской делегации планировал провести переговоры с палестинским руководством в Рамаллахе в субботу.

Чанъэ-4 и Юйту-2, китайская миссия к…

Основные моменты

  • Китайская миссия Чанъэ-4 доставила марсоход Юйту-2 на обратную сторону Луны в 2019 году — первая в истории посадка на обратной стороне Луны.
  • Юту-2 исследует кратер фон Карман, где древний лунный удар мог обнажить мантию Луны.
  • Юту-2 рассказывает нам об истории Луны, что помогает нам узнать о ранней Солнечной системе и Земле.

Китайская миссия «Чанъэ-4» (嫦娥四号) доставила посадочную платформу и луноход «Юйту-2» (玉兔二) на обратную сторону Луны — это первая миссия любой страны.

Юту-2 приземлился в кратере фон Карман в бассейне Южного полюса и Эйткена на Луне в январе 2019 года. Древний лунный удар мог обнажить мантию Луны. Изучая этот регион напрямую, ученые узнают больше о ранней Солнечной системе и Земле. Миссия также демонстрирует осуществимость будущих миссий людей и роботов на дальней стороне.

Тихая, безвоздушная обратная сторона Луны делает ее одним из лучших мест во внутренней части Солнечной системы для научных исследований, таких как радиоастрономия. Но для миссий там требуется спутник-ретранслятор, поскольку обратная сторона никогда не обращена к Земле. Китай запустил спутник-ретранслятор Queqiao с двумя малыми спутниками, Longjiang-1 и 2, в мае 2018 года.

Chang’e-4 и Yutu-2 продолжают проводить научные операции. Оба автомобиля отключаются в течение двухнедельной лунной ночи, когда температура падает до -173 градусов по Цельсию (280 градусов по Фаренгейту), чтобы не повредить их приборы. Они также должны спать, когда Солнце находится прямо над головой, чтобы избежать перегрева.

Yutu-2, вид с Chang’e-4 Chang’e-4 сделал снимок марсохода Yutu-2 в начале января 2019 года с помощью своей камеры Terrain Camera (TCAM). Изображение: CNSA / CLEP

Инструменты спускаемого аппарата Chang’e-4:

Посадочная камера (LCAM) : Черно-белая камера, установленная на днище космического корабля и используемая для съемки поверхности во время спуска.

Terrain Camera (TCAM) : Цветная камера, установленная на мачте в верхней части посадочного модуля, которая может вращаться на 360 градусов и поворачиваться вверх или вниз на 120 градусов.

Низкочастотный спектрометр (LFS) : изучает низкочастотное радиоизлучение Солнца и Луны, используя Луну для блокировки радиоизлучения Земли.

Лунный посадочный модуль Нейтронно-дозиметрический эксперимент (LND) : Измеряет дозы радиации на Луне для планирования будущих исследований человека. LND также пытается измерить количество воды в реголите под посадочным модулем. Предоставлено Университетом Киля, Германия.

Лунный биосферный эксперимент : публично выбранный эксперимент в партнерстве с 28 китайскими университетами, чтобы увидеть, как шелковичные черви, а также семена картофеля и арабидопсиса (небольшое цветущее растение) растут в лунной гравитации.

Посадочный модуль «Чанъэ-4» с «Юйту-2» Через неделю после приземления «Юйту-2» сделал этот снимок посадочного модуля «Чанъэ-4» перед тем, как улететь на северо-запад. Изображение: CNSA / Thomas Appéré

Научные инструменты Yutu-2

Панорамная камера (PCAM) : Две цветные камеры на вращающейся мачте для захвата 360-градусного обзора.

Лунный проникающий радар (LPR) : Радиолокационный прибор, используемый для наблюдения за недрами на глубине более 100 метров и толщиной реголита.

Спектрометр видимого и ближнего инфракрасного диапазона (VNIS) : Используется для изучения минерального состава лунной поверхности вокруг лунохода.

Усовершенствованный малый анализатор нейтралов (ASAN) : Эксперимент, чтобы определить, как солнечный ветер взаимодействует с лунным реголитом, наблюдая за энергичными частицами, выбрасываемыми с поверхности. Материал от Института космической физики, Швеция.

Академические ресурсы

  • Цзя, Ю., Цзоу, Ю., Пинг, Дж., Сюэ, К., Ян, Дж., и Нин, Ю. (2018). Научные цели и полезная нагрузка миссии Chang’E-4. Планетарные и космические науки , 162 , 207–215.
  • Лин З., Цяо Л., Лю К., Цао Х., Би Х., Лу Х., Чжан Дж., Фу Х., Ли Б. и Лю Дж. (2019). Состав, минералогия и хронология морских базальтов и неморских материалов в кратере фон Карман: место посадки миссии «Чанъэ-4». Планетарные и космические науки , 179 , 104741.

Поддержка таких миссий, как «Чанъэ-4»

Будь то пропаганда, обучение, вдохновение или обучение, вы можете сделать что-то для космоса прямо сейчас. Давай приступим к работе.

  • Исследуйте космос
  • Планеты и другие миры
  • Космические полеты
  • Ночное небо
  • Космическая политика
  • Для детей
  • Обучение
  • Артикул
  • Планетарное радио
  • Космические снимки
  • Видео
  • Курсы
  • Планетарный отчет
  • Примите участие
  • Центр действий
  • Регистрация по электронной почте
  • Стать участником
  • Связаться
  • Дать
  • Продлить членство
  • Поддержите проект
  • Магазин поддержки
  • Путешествие
  • Другие способы пожертвований

Расширение прав и возможностей граждан мира для развития космической науки и исследований.