水星着陆器:2023–2032 十年调查行星任务概念研究
天体物理仪器与方法
2021-07-15 v1 地球与行星天体物理
摘要
作为类地行星形成的端元,水星持有关于太阳系发育最早阶段元素原始分布以及行星与系外行星如何在其宿主恒星近旁形成与演化的独特线索。该水星着陆器任务概念支持原位表面测量,以解决 MESSENGER 对水星开创性探索所提出的若干基础科学问题。此类测量对于理解水星独特的矿物学与地球化学、刻画比例上巨大的核的结构、在表面测量行星的活动与古老磁场、探究改变表面并产生外逸层的进程,以及为当前与未来遥感数据集提供地面真值都是必需的。NASA 的行星任务概念研究计划资助了本研究,以评估在未来十年通过新前沿级水星着陆任务实现变革性科学的可行性。所得任务概念以雄心勃勃、高继承性的着陆科学载荷实现一整个水星年(约 88 个地球日)的表面作业,与新前沿任务框架高度契合。该 11 台仪器的科学载荷被送至水星广泛分布低反射率物质内的着陆点,并涵盖地球化学、地球物理、水星空间环境与表面地质的科学目标与目的。该任务概念意在代表任何对水星的科学着陆任务;替代的载荷实现与着陆位置对于未来的水星着陆任务同样可行且引人注目。
引用
@article{arxiv.2107.06795,
title = {Mercury Lander: Planetary Mission Concept Study for the 2023-2032 Decadal Survey},
author = {Carolyn M. Ernst and Sanae Kubota and Nancy Chabot and Rachel Klima and Gabe Rogers and Paul Byrne and Steven A. Hauck and Kathleen E. Vander Kaaden and Ronald J. Vervack and Sebastien Besse and David Blewett and Brett Denevi and Sander Goossens and Stephen Indyk and Noam Izenberg and Catherine Johnson and Lauren Jozwiak and Haje Korth and Ralph McNutt and Scott Murchie and Patrick Peplowski and Jim Raines and Elizabeth Rampe and Michelle Thompson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.06795},
year = {2021}
}
备注
Report submitted to NASA and the Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey