High Resolution Imaging Science Experiment ( HiRISE ) är en kamera installerad ombord på Mars Reconnaissance Orbiter för att studera Mars . HiRISE-kameran utvecklades av Ball Aerospace & Technologies under överinseende av University of Arizona och Lunar Planetary Laboratory.. Enheten kostade 40 miljoner dollar och vikten är 65 kg. Kameran är ett reflekterande teleskop med en öppning på 0,5 m . Detta teleskop är det största teleskopet som någonsin skickats ut i rymden. Kameraupplösningen når 30 cm per pixel när den placeras på en höjd av 300 km över Mars yta.
Bredden på fångstremsan är i detta fall upp till 6 km. Kameran filmade framgångsrikt rovers som opererade på ytan av Mars, inklusive den för närvarande fungerande Opportunity [1] och Curiosity [ 2 ] .
HiRISE-kameran designades för att fånga Mars yta med mycket hög upplösning [3] , vilket gav mer detaljerade bilder av färska Mars kratrar och andra särdrag av den röda planeten [4] . Kameran hjälper till att studera Mars strukturers ålder, hitta lämpliga landningsplatser för framtida rovers och generellt sett se Mars yta mycket mer detaljerat än vad som tidigare varit möjligt. Kameran gör att du bättre kan utforska Mars kanaler och dalar, vulkaniska landformer, utforska potentiella tidigare sjöar och hav, såväl som andra landformer [5] .
Allmänheten kan erbjuda områden på Mars för detaljerad avbildning ( NASA HiWish-program ). På grund av detta och den breda tillgängligheten av de resulterande bilderna nästan omedelbart efter mottagandet fick HiRISE smeknamnet " The People's Camera " [6] .
HiRISE är ett reflekterande teleskop som består av en huvudspegel med en diameter på 0,5 m och en stor kamera baserad på CCD- element [7] .
HiRISE-kameran har en vinkelupplösning på 1 mikroradian , vilket gör det möjligt att urskilja detaljer upp till 30 cm stora på Mars yta från en höjd av 300 km. (Som jämförelse hade satellitbilder av jorden i Google Maps en upplösning på upp till 1 meter per pixel [8] .) tre färgområden med våglängder från 400 till 600 nm (blågrön eller BG), från 550 till 850 nm (röd) och från 800 till 1000 nm (nära infraröd eller NIR ) [7] .
Spårbredden är från 1,2 till 6 km beroende på räckvidd.
Enhetens massa är 64,2 kg. Detta är det största optiska teleskopet som någonsin skickats bortom jordens omloppsbana [9] .
Varje 3,5 GB-bild komprimeras till 1,3 GB för överföring till jorden . Alla bilder tagna med denna kamera finns tillgängliga på dess officiella webbplats i JPEG 2000 -format [10] [11] . För att underlätta sökandet efter potentiella landningsplatser för framtida uppdrag kan kameran skapa bilder i form av stereopar, från vilka reliefens topografi kan beräknas med en noggrannhet på 25 cm.
HiRISE-kameran skapades av Ball Aerospace & Technologies . Den första bilden togs den 24 mars 2006.
I slutet av 1980-talet började Alan Delamere från Ball Aerospace bygga en högupplöst kamera som kunde ta högupplösta fotografier av Mars. I början av 2001 slog han sig ihop med Alfred McEwen från University of Arizona för att föreslå en liknande kamera för Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), och den 9 november 2001 accepterade NASA officiellt förslaget [12] .
Ball Aerospace fick ansvaret för att bygga kameran. Och redan den 6 december 2004 tillhandahölls den av NASA för installation ombord på MRO [13] . Den 12 augusti 2005 installerades kameran framgångsrikt [14] .
Under rymdfarkostens flygning till Mars tog HiRISE flera testbilder, bland annat av månen och NGC 4755 . Dessa bilder hjälpte till att kalibrera och förbereda kameran för fotografering av Mars.
Den 10 mars 2006 nådde MRO Mars omloppsbana och HiRISE utförde den första undersökningen av Mars [15] . Kameran hade två möjligheter att fotografera Mars fram till den 24 mars 2006, då MRO började sin flygbromsningsfas. Under 6 månaders retardation stängdes kammaren av [16] . Den 27 september 2006 aktiverades kameran framgångsrikt och började efter 2 dagar ta de första bilderna av Mars i hög upplösning.
Den 6 oktober 2006 fick HiRISE den första bilden av Victoria-kratern , som också studerades från ytan av Opportunity-rover [17] .
I februari 2007 avslöjades försämring av kamerans egenskaper [18] , men redan i mars samma år stabiliserades försämringen, orsaken till felfunktionerna förblev okänd [19] .
Den 3 oktober 2007 riktades HiRISE mot jorden och fotograferade den tillsammans med månen . I den maximala upplösningen upptog jorden 90 pixlar och månen - 24. Bilden togs från ett avstånd av 142 miljoner km [20] .
Den 25 maj 2008 fångade HiRISE ögonblicket för rymdfarkosten Phoenix nedstigning till ytan av Mars [21] .
Den 6 augusti 2012 fångade HiRISE nedstigningen av nästa generations rover, Curiosity .
Ögonblicket för nedstigningen av enheten "Phoenix" till ytan av Mars
Nedstigningen av Curiosity-rovern fångad av HiRISE-kameran
En HiRISE-bild tagen den 6 oktober 2006 visar Opportunity-rovern samt kanten på Victoria Crater
HiRISE kamerabild av "ansiktet" av den så kallade "Marsfinxen", belägen i Cydonia -regionen
Dammspår på sanddyner från Mars, HiRISE- bild
![]() |
---|
Utforskning av Mars med rymdskepp | |
---|---|
Flygande | |
Orbital | |
Landning | |
rovers | |
Marshalls | |
Planerad |
|
Föreslog |
|
Misslyckad | |
Inställt |
|
se även | |
Aktiva rymdfarkoster är markerade med fet stil |
Mars | ||
---|---|---|
Areografi | ![]() | |
satelliter | ||
Studie | ||
Mars i kulturen |
| |
Övrig | ||
|