Первый марсоход наса: Первый на Марсе. К 20-летию посадки марсохода «Соджорнер»

Первый на Марсе. К 20-летию посадки марсохода «Соджорнер»

4 июля 1997 года первый успешно функционирующий марсоход, «Соджорнер», совершил посадку на поверхность Марса. Его короткая миссия положила начало исследованиям планеты с помощью подвижных спускаемых аппаратов.

ПрОП-М

Первые попытки отправить на Марс подвижные аппараты предпринял СССР. В 1971 году были запущены два марсохода, которые входили в состав автоматических межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3».

Марсоходы назывались «Приборами оценки проходимости — Марс» (ПрОП-М): в то время еще не было достоверных сведений о марсианском грунте, и аппараты решили оборудовать двумя лыжами по бокам, на которых они должны были буквально шагать по поверхности планеты, какой бы она ни оказалась. С помощью 15-метрового кабеля они были подключены к базовой станции, которая должна была делать снимки поверхности планеты и направлять аппарат на безопасные участки.

Несмотря на небольшой размер, у ПрОП-М уже была автоматическая система управления. Его примитивные контактные датчики могли регистрировать столкновение с препятствием — в этом случае аппарат отходил назад и менял свой курс. Оперативно управлять марсоходом невозможно — сигнал от Земли до Марса идет от 4 до 20 минут.

К сожалению, двум первым марсоходам так и не довелось ступить на поверхность планеты. Спускаемый аппарат «Марс-2» разбился, а «Марс-3» потерял связь с центром управления сразу после посадки.

Марсоход ПрОП-М. Фото: NASA

«Соджорнер»

Следующую попытку изучить Марс с помощью подвижных спускаемых аппаратов предприняло NASA в рамках программы Mars Pathfinder. Основной целью первой миссии агентство ставило отработку мягкой посадки. Спускаемый модуль состоял из неподвижной станции и легкого марсохода «Соджорнер».

Станция использовалась для связи с Землей, так как антенна марсохода могла передавать данные только в радиусе 500 м. Помимо этого на станции было несколько камер и собственная метеостанция. Марсоход весил около 10 кг, каждое из его шести колес вращалось самостоятельно, и он мог преодолевать препятствия высотой до 20 см и склоны до 45°. Энергию ровер получал от солнечных батарей, хотя нес на борту и три радиоизотопных элемента — для поддержания температуры в блоке с электроникой.

После того как спускаемый модуль вошел в атмосферу, его скорость была снижена защитным экраном, а затем парашютом. За несколько секунд до посадки включились тормозные двигатели и надулись амортизационные баллоны. Аппараты коснулись поверхности планеты на скорости 90 км/ч, отскочили от нее несколько раз и наконец остановились.

Так произошла первая в истории успешная посадка полностью исправного марсохода. После того как ровер съехал со станции-ретранслятора, он приступил к исследованиям: анализу близлежащих камней с помощью спектрометра. Всего он передал на Землю 550 снимков планеты и изучил 15 образцов пород. Станция в этот момент снимала панораму:

Марсоход был рассчитан на работу в течение 7—30 сол (марсианские сутки — 24 часа 40 минут), однако смог проработать 83 сола, пока станция-ретранслятор не вышла из строя и он не потерял связь с Землей. За это время «Соджорнер» проехал всего 100 метров.

Марсоход «Соджорнер». Фото: NASA / JPL

«Спирит» и «Оппортьюнити»

Марсоходы второго поколения были доставлены на Марс в 2004 году в рамках программы Mars Exploration Rover. Аппараты «Спирит» и «Оппортьюнити» значительно переросли своего предшественника: они достигали 2 метров в длину и весили 185 кг. Для их посадки пришлось существенно доработать парашют и подушки безопасности, однако сам ее принцип не изменился. Новые марсоходы получились более автономными: анализируя стереоизображения со своих камер, роверы создавали трехмерную карту местности и сами выбирали наиболее безопасный маршрут. Кроме камер они несли бур и пару спектрометров, установленных на манипуляторе.

Роверы совершили успешную посадку в разных частях планеты и приступили к геологическим исследованиям. В результате анализа поверхности планеты подтвердилась гипотеза о том, что когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни условия. В частности, выяснилось, что миллиарды лет назад некоторые камни находились в потоке пресной воды — ранее считалось, что жидкость на Марсе если и была, то больше напоминала серную кислоту. Также был уточнен состав атмосферы планеты и проведены астрономические наблюдения.

В ходе эксплуатации марсоходов оказалось, что марсианский ветер довольно эффективно очищает солнечные батареи от пыли, благодаря чему марсоходы проработали значительно дольше запланированных 90 сол. «Спирит» путешествовал по Марсу шесть лет, но потом увяз в песчаной дюне, а «Оппортьюнити» функционирует до сих пор.

Марсоход «Спирит» во время проверки перед запуском. Фото: NASA / JPL-Caltech

«Кьюриосити»

Марсоход третьего поколения «Кьюриосити», совершивший посадку в августе 2012 года, значительно превосходит по массе все предыдущие и представляет собой автономную химическую лабораторию. Для мягкой посадки аппарата весом почти в тонну придумали технологию «Небесный кран»: после финального торможения реактивными двигателями в 20 м от поверхности планеты «Кьюриосити» опустился со специальной конструкции на нейлоновых тросах. Благодаря этому удалось посадить марсоход на собственные колеса, после чего «Небесный кран», увеличив мощность двигателей, отлетел на безопасное расстояние.

В отличие от других марсоходов «Кьюриосити» получает энергию от радиоизотопного генератора, поэтому его мощность не зависит от времени суток и за 14 лет эксплуатации снизится лишь на 20%. Ровер несет на борту огромное количество научного оборудования, в том числе камеры с различными фильтрами, спектрометр и прибор ChemCam, который испаряет горные породы вспышками лазера и анализирует спектр излучаемого света. Помимо этого аппарат способен собирать образцы породы при помощи бура с ковшом и исследовать их в своей химической лаборатории.

«Кьюриосити» стал четвертым успешным марсоходом. В ходе своей миссии ему удалось измерить суточные колебания температур на планете, понаблюдать за солнечным затмением, найти следы древнего ручья, проанализировать сотни образцов породы и сделать бессчетное количество селфи. В настоящий момент ровер приближается к своей конечной цели — горе Шарпа, где он проведет последние исследования. После этого ему останется только делать красивые фото Марса и писать в твиттер.

Селфи марсохода «Кьюриосити». Фото: NASA / JPL-Caltech / Malin Space Science Systems

Вот и все марсоходы, когда-либо бороздившие поверхность планеты. Следующее пусковое окно, удобное для отправки аппаратов к Марсу, откроется в середине 2020 года. Новые роверы планирует запустить Европейское космическое агентство совместно с «Роскосмосом» в рамках программы «Экзомарс», а также NASA в ходе своей миссии «Марс-2020».

20 лет назад «Соджорнер» оправдал название своей миссии — Mars Pathfinder (Первопроходец), — впервые проехав по поверхности Марса и испытав технологии, которые были применены на всех следующих аппаратах. Последний раз он связался с Землей 27 сентября 1997 года. Точное место остановки первого марсохода до сих пор неизвестно. Станция, поддерживающая связь аппарата, была впоследствии переименована в Мемориальную станцию Карла Сагана, в честь знаменитого физика, астронома и популяризатора науки.

 Вадим Куликов

Первый на Марсе.

4 июля 1997 года первый успешно функционирующий марсоход, «Соджорнер», совершил посадку на поверхность Марса. Его короткая миссия положила начало исследованиям планеты с помощью подвижных спускаемых аппаратов.

ПрОП-М

Первые попытки отправить на Марс подвижные аппараты предпринял СССР. В 1971 году были запущены два марсохода, которые входили в состав автоматических межпланетных станций «Марс-2» и «Марс-3».

Марсоходы назывались «Приборами оценки проходимости — Марс» (ПрОП-М): в то время еще не было достоверных сведений о марсианском грунте, и аппараты решили оборудовать двумя лыжами по бокам, на которых они должны были буквально шагать по поверхности планеты, какой бы она ни оказалась. С помощью 15-метрового кабеля они были подключены к базовой станции, которая должна была делать снимки поверхности планеты и направлять аппарат на безопасные участки.

Несмотря на небольшой размер, у ПрОП-М уже была автоматическая система управления. Его примитивные контактные датчики могли регистрировать столкновение с препятствием — в этом случае аппарат отходил назад и менял свой курс. Оперативно управлять марсоходом невозможно — сигнал от Земли до Марса идет от 4 до 20 минут.

К сожалению, двум первым марсоходам так и не довелось ступить на поверхность планеты. Спускаемый аппарат «Марс-2» разбился, а «Марс-3» потерял связь с центром управления сразу после посадки.

Марсоход ПрОП-М. Фото: NASA

«Соджорнер»

Следующую попытку изучить Марс с помощью подвижных спускаемых аппаратов предприняло NASA в рамках программы Mars Pathfinder. Основной целью первой миссии агентство ставило отработку мягкой посадки. Спускаемый модуль состоял из неподвижной станции и легкого марсохода «Соджорнер».

Станция использовалась для связи с Землей, так как антенна марсохода могла передавать данные только в радиусе 500 м. Помимо этого на станции было несколько камер и собственная метеостанция. Марсоход весил около 10 кг, каждое из его шести колес вращалось самостоятельно, и он мог преодолевать препятствия высотой до 20 см и склоны до 45°. Энергию ровер получал от солнечных батарей, хотя нес на борту и три радиоизотопных элемента — для поддержания температуры в блоке с электроникой.

После того как спускаемый модуль вошел в атмосферу, его скорость была снижена защитным экраном, а затем парашютом. За несколько секунд до посадки включились тормозные двигатели и надулись амортизационные баллоны. Аппараты коснулись поверхности планеты на скорости 90 км/ч, отскочили от нее несколько раз и наконец остановились.

Так произошла первая в истории успешная посадка полностью исправного марсохода. После того как ровер съехал со станции-ретранслятора, он приступил к исследованиям: анализу близлежащих камней с помощью спектрометра. Всего он передал на Землю 550 снимков планеты и изучил 15 образцов пород. Станция в этот момент снимала панораму:

Марсоход был рассчитан на работу в течение 7—30 сол (марсианские сутки — 24 часа 40 минут), однако смог проработать 83 сола, пока станция-ретранслятор не вышла из строя и он не потерял связь с Землей. За это время «Соджорнер» проехал всего 100 метров.

Марсоход «Соджорнер». Фото: NASA / JPL

«Спирит» и «Оппортьюнити»

Марсоходы второго поколения были доставлены на Марс в 2004 году в рамках программы Mars Exploration Rover. Аппараты «Спирит» и «Оппортьюнити» значительно переросли своего предшественника: они достигали 2 метров в длину и весили 185 кг. Для их посадки пришлось существенно доработать парашют и подушки безопасности, однако сам ее принцип не изменился. Новые марсоходы получились более автономными: анализируя стереоизображения со своих камер, роверы создавали трехмерную карту местности и сами выбирали наиболее безопасный маршрут. Кроме камер они несли бур и пару спектрометров, установленных на манипуляторе.

Роверы совершили успешную посадку в разных частях планеты и приступили к геологическим исследованиям. В результате анализа поверхности планеты подтвердилась гипотеза о том, что когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни условия. В частности, выяснилось, что миллиарды лет назад некоторые камни находились в потоке пресной воды — ранее считалось, что жидкость на Марсе если и была, то больше напоминала серную кислоту. Также был уточнен состав атмосферы планеты и проведены астрономические наблюдения.

В ходе эксплуатации марсоходов оказалось, что марсианский ветер довольно эффективно очищает солнечные батареи от пыли, благодаря чему марсоходы проработали значительно дольше запланированных 90 сол. «Спирит» путешествовал по Марсу шесть лет, но потом увяз в песчаной дюне, а «Оппортьюнити» функционирует до сих пор.

Марсоход «Спирит» во время проверки перед запуском. Фото: NASA / JPL-Caltech

«Кьюриосити»

Марсоход третьего поколения «Кьюриосити», совершивший посадку в августе 2012 года, значительно превосходит по массе все предыдущие и представляет собой автономную химическую лабораторию. Для мягкой посадки аппарата весом почти в тонну придумали технологию «Небесный кран»: после финального торможения реактивными двигателями в 20 м от поверхности планеты «Кьюриосити» опустился со специальной конструкции на нейлоновых тросах. Благодаря этому удалось посадить марсоход на собственные колеса, после чего «Небесный кран», увеличив мощность двигателей, отлетел на безопасное расстояние.

В отличие от других марсоходов «Кьюриосити» получает энергию от радиоизотопного генератора, поэтому его мощность не зависит от времени суток и за 14 лет эксплуатации снизится лишь на 20%. Ровер несет на борту огромное количество научного оборудования, в том числе камеры с различными фильтрами, спектрометр и прибор ChemCam, который испаряет горные породы вспышками лазера и анализирует спектр излучаемого света. Помимо этого аппарат способен собирать образцы породы при помощи бура с ковшом и исследовать их в своей химической лаборатории.

«Кьюриосити» стал четвертым успешным марсоходом. В ходе своей миссии ему удалось измерить суточные колебания температур на планете, понаблюдать за солнечным затмением, найти следы древнего ручья, проанализировать сотни образцов породы и сделать бессчетное количество селфи. В настоящий момент ровер приближается к своей конечной цели — горе Шарпа, где он проведет последние исследования. После этого ему останется только делать красивые фото Марса и писать в твиттер.

Селфи марсохода «Кьюриосити». Фото: NASA / JPL-Caltech / Malin Space Science Systems

Вот и все марсоходы, когда-либо бороздившие поверхность планеты. Следующее пусковое окно, удобное для отправки аппаратов к Марсу, откроется в середине 2020 года. Новые роверы планирует запустить Европейское космическое агентство совместно с «Роскосмосом» в рамках программы «Экзомарс», а также NASA в ходе своей миссии «Марс-2020».

20 лет назад «Соджорнер» оправдал название своей миссии — Mars Pathfinder (Первопроходец), — впервые проехав по поверхности Марса и испытав технологии, которые были применены на всех следующих аппаратах. Последний раз он связался с Землей 27 сентября 1997 года. Точное место остановки первого марсохода до сих пор неизвестно. Станция, поддерживающая связь аппарата, была впоследствии переименована в Мемориальную станцию Карла Сагана, в честь знаменитого физика, астронома и популяризатора науки.

 Вадим Куликов

Первый марсоход НАСА приземлился 25 лет назад

Марсоход NASA Sojourner укрылся на своем посадочном парашюте на борту посадочного модуля Pathfinder, на этом снимке, сделанном вскоре после приземления 4 июля 1997 года.
(Изображение предоставлено НАСА)

25 лет назад, в День Независимости, маленький вездеход, названный в честь борца за отмену смертной казни во времена Гражданской войны, прыгнул с парашютом и на подушках безопасности упал на поверхность Красной планеты.

Первый в истории марсоход НАСА, получивший название Sojourner, приземлился на равнине Крайс 4, 19 июля.97 на посадочной машине Pathfinder. Пара космических аппаратов возвестила революцию в технологии исследования Марса, которую марсоходы НАСА Curiosity и Perseverance продолжают по сей день, четверть века спустя.

Имя марсохода Pathfinder было выбрано на общенациональном конкурсе, который выиграла 12-летняя Валери Амбруаз, чье победившее эссе говорило о важности Sojourner Truth, также известной как Изабелла Ван Вагенер. (Теперь победитель эссе оказывается агентом по недвижимости в Коннектикуте.)

Связанный с : год спустя вертолет Ingenuity все еще держится на Марсе

Одноименный марсоход Sojourner провел почти четыре месяца — в 12 раз больше проектного срока службы — работая на Марсе: прижимаясь к камням, анализируя их химический состав и передавая свои наблюдения на Землю.

Результаты, транслировавшиеся в режиме реального времени по ранним интернет-сетям, показали Красную планету, потенциально пригодную для жизни: «Результаты научных выводов показали, что когда-то в прошлом Марс был теплым и влажным, а вода существовала в жидком состоянии, а более плотная атмосфера», — заявила Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) в Калифорнии, которая управляла марсоходом о миссии.

Сравнение трех поколений марсоходов, разработанных в Лаборатории реактивного движения НАСА. Спереди и в центре находится запасной полет для первого марсохода Sojourner, который приземлился на Марсе в 1997 году в рамках проекта Mars Pathfinder. Слева — испытательный марсоход проекта Mars Exploration Rover, который является рабочим братом Spirit и Opportunity, которые приземлились на Марсе в 2004 году. Справа — испытательный марсоход Mars Science Laboratory размером с марсоход этого проекта Curiosity, который приземлился на Марсе в августе 2012 г.  (Изображение предоставлено NASA/JPL-Caltech)

Сегодня «Соджорнер» служит важным предком на солнечных батареях для сегодняшних гораздо более крупных марсоходов НАСА с ядерными двигателями: «Кьюриосити» (которому скоро исполнится 10 лет на Марсе) и «Настойчивость» (который приземлился 18 февраля 2021 г. в сопровождении первый в истории марсианский вертолет Ingenuity.)

Эти марсоходы являются частью многолетней сети посадочных модулей, орбитальных аппаратов и других транспортных средств, исследующих Красную планету, чтобы понять ее сложную историю. Почему марсианская атмосфера истончилась, сколько воды вытекло на поверхность и существовали ли условия для жизни — вопросы, которые до сих пор занимают ученых.

Двадцать пять лет назад в этот день приземлился настоящий первопроходец. Sojourner доказал, что мы можем ездить по Марсу; с тех пор каждый марсоход совершал настоящие исследования суши. Я пятый в этой очереди, собираю образцы, которые однажды могут вернуться на Землю и переписать историю. Вперед. pic.twitter.com/ikLdrPOc7c4 июля 2022 г.

Подробнее

Миссия также послужила проводником в привлечении общественности. Сегодняшние команды марсоходов используют твиты, TikTok и прямые трансляции событий, чтобы объявить о новых открытиях на Марсе.

Гораздо раньше в Интернете, в 1997 году, часто загружались изображения на веб-сайт Pathfinder, который до сих пор сохраняет свой премилленаристский дизайн. Сначала НАСА думало, что после приземления его загрузят 25 миллионов раз; агентство быстро обновило эту оценку в три раза, напомнило агентство в 2017 году. Загрузка трафика вынудила другие серверы агентства вмешаться, чтобы избежать сбоев веб-сайта в Лаборатории реактивного движения НАСА, но все это сработало.

Истории по теме:

«Следопыт» оказался настолько популярным в памяти публики, что стал решающим поворотным моментом в голливудском фильме «Марсианин» 2015 года (раскрученном НАСА и основанном на романе Энди Вейра) о астронавте, идущем своим путем. соло на Красной планете после того, как застрял.

Последняя передача миссии состоялась 27 сентября 1997 года, после чего и «Патфайндер», и «Соджорнер» остались на поверхности безмолвными, но ее данные останутся практически навсегда. НАСА до сих пор хранит 16 500 изображений с «Патфайндера» и 550 изображений с «Соджорнера», которые современные ученые могут проанализировать, чтобы получить новое представление об истории Красной планеты.

Подпишитесь на Элизабет Хауэлл в Твиттере  @howellspace (откроется в новой вкладке) . Следите за нами в Твиттере  @Spacedotcom (откроется в новой вкладке)  или в Facebook.

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space. com.

Элизабет Хауэлл, доктор философии, является штатным корреспондентом на канале космических полетов с 2022 года. Она была автором статей для Space.com (открывается в новой вкладке) в течение 10 лет до этого, с 2012 года. Репортажи Элизабет включают эксклюзив для Office вице-президента Соединенных Штатов, несколько раз выступая с Международной космической станцией, наблюдая за пятью запусками человека в космос на двух континентах, работая в скафандре и участвуя в имитации полета на Марс. Ее последняя книга «Почему я выше?» написана в соавторстве с астронавтом Дэйвом Уильямсом. Элизабет имеет докторскую степень. и магистр наук. получил степень бакалавра космических исследований в Университете Северной Дакоты, степень бакалавра журналистики в Карлтонском университете в Канаде и (скоро) степень бакалавра истории в Университете Атабаски. Элизабет также является инструктором по коммуникациям и естественным наукам с 2015 года. Элизабет впервые заинтересовалась космосом после просмотра фильма «Аполлон-13» в 19 лет. 96, и все еще хочет когда-нибудь стать космонавтом.

Марсианский следопыт | Миссии — NASA Mars Exploration

Mars Exploration Section
Миссии

Марсианский следопыт

Mars Pathfinder был запущен 4 декабря 1996 года и приземлился на марсианской долине Арес 4 июля 1997 года. Он был разработан как технологическая демонстрация нового способа доставки оборудованного посадочного модуля и первого в мире роботизированного вездехода на поверхность Марса. Красная планета. Pathfinder не только достиг этой цели, но также вернул беспрецедентный объем данных и пережил свой основной проектный срок службы.

И посадочный модуль, и марсоход весом 23 фунта (10,6 кг) несли инструменты для научных наблюдений и предоставления технических данных о демонстрируемых новых технологиях. Включены научные инструменты для анализа марсианской атмосферы, климата, геологии и состава его горных пород и почвы. Mars Pathfinder использовал инновационный метод прямого входа в марсианскую атмосферу с помощью парашюта для замедления спуска через разреженную марсианскую атмосферу и гигантской системы подушек безопасности для смягчения удара.

Посадка подушки безопасности Pathfinder

С момента посадки до окончательной передачи данных 27 сентября 1997 года Mars Pathfinder вернул 2,3 миллиарда битов информации, в том числе более 16 500 изображений с посадочного модуля и 550 изображений с марсохода, а также более 15 химических анализов горных пород и почвы. обширные данные о ветрах и других погодных факторах. Результаты исследований, проведенных с помощью научных инструментов как на спускаемом аппарате, так и на вездеходе, позволяют предположить, что когда-то в прошлом Марс был теплым и влажным.

Ровер Соджорнер

На этом снимке 1997 года, сделанном космическим аппаратом НАСА Mars Pathfinder, показан крупный план Sojourner, когда он поместил свой альфа-протонный рентгеновский спектрометр (APXS) на поверхность скалы «Йоги».

Посадочный модуль, официально названный Мемориальной станцией Карла Сагана после успешного приземления, и марсоход, названный Sojourner в честь американского борца за гражданские права Соджорнера Трута, пережили свой проектный срок службы — посадочный модуль почти в три раза, а марсоход — в 12 раз.

Mars Pathfinder Science Instruments

  • Альфа-протонный рентгеновский спектрометр : Определение элементного состава горных пород и почв.
  • Три камеры : предоставили изображения окружающей местности для геологических исследований и задокументировали производительность и рабочую среду для технологий миссии Pathfinder.
  • Прибор для изучения структуры атмосферы/метеорологический пакет : измерял марсианскую атмосферу во время спуска «Следопыта» на поверхность и обеспечивал метеорологические измерения на посадочном модуле.

Научные выводы Top Mars Pathfinder

  • Округлая галька и булыжники на месте посадки, а также другие наблюдения указывают на то, что конгломераты образовались в проточной воде в более теплое прошлое, когда жидкая вода была стабильной.
  • Радиоотслеживание Mars Pathfinder позволило точно определить местоположение посадочного модуля и полюса вращения Марса. Измерения показали, что радиус центрального металлического ядра планеты больше 800 миль (1300 километров), но примерно меньше 1250 миль (2000 километров).
  • Пыль, переносимая по воздуху, обладает магнитными свойствами, и ее характеристики предполагают, что магнитным минералом является маггемит, очень магнитная форма оксида железа, которая могла быть лиофилизирована на частицах в виде пятна или цемента. Активный круговорот воды в прошлом мог выщелачивать железо из материалов земной коры.
  • Пыльные вихри были замечены и часто измерялись датчиками температуры, ветра и давления. Наблюдения показали, что эти порывы ветра являются механизмом смешивания пыли с атмосферой.
  • Рано утром в нижних слоях атмосферы были замечены облака водяного льда.
  • Утром были зафиксированы резкие колебания температуры, свидетельствующие о том, что атмосфера нагревается поверхностью планеты, а тепло конвективно поднимается вверх небольшими вихрями.


Mars Pathfinder и марсоход Sojourner (360°): Исследуйте место посадки марсохода NASA Pathfinder с помощью мыши или мобильного устройства. Эта 360-градусная панорама включает в себя марсоход-компаньон посадочного модуля Sojourner и главные научные цели. ПРИМЕЧАНИЕ. Не все браузеры поддерживают просмотр 360 видео/изображений. Посмотреть и скачать можно на http://go.nasa.gov/1TcjxuN.

Подробнее

Веб-сайт миссии

Информационный бюллетень миссии

Пресс-подборка

Марсоход агентства «Настойчивость» создаст первое хранилище образцов на Марсе.

НАСА и ЕКА договорились о следующих шагах по доставке образцов с Марса на Землю

Сейсмометр марсианского посадочного модуля зафиксировал вибрации от четырех отдельных ударов за последние два года.

NASA InSight «слышит» первое падение метеорита на Марс

Последние результаты дают более подробную информацию об области Красной планеты, которая имеет водное прошлое и дает многообещающие образцы для кампании НАСА и ЕКА по возврату образцов с Марса.

Марсоход NASA Perseverance исследует геологически богатую местность Марса

Члены миссии обсудят действия марсохода, когда он собирает образцы в дельте древней реки.