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Fobos-Grunt

Fobos-Grunt
Datos de la misión
Nombre: Fobos-Grunt
Destino: Fobos (luna de Marte)
Organización: Roskosmos (Rusia)
Tipo de misión: Principal: recogida de muestras y regreso a la Tierra

Secundarias: 1 aterrizador en Fobos
Yinghuo: orbitador de Marte

Cohete lanzador: Zenit
Lanzamiento: 8 de noviembre de 2011, Baikonur
Llegada a Marte:(prevista) 2012
Duración de la misión: (prevista) Fobos-Grunt: 1 año terrestre
Regreso a la Tierra: (previsto) 2014
Masa: Total:11.100 kg (total)

2.104 kg (sin combustible)
Etapa de regreso: 148 kg (total)
Yinghuo-1: 115 kg

Presupuesto: Fobos-Grunt:1.500 millones de rublos

(64'4 millones de dólares)[1]

La sonda Fobos-Grunt (en ruso: Фобос-Грунт) fue una misión planeada por Rusia con el objetivo principal de explorar el satélite Fobos del planeta Marte. Por su parte Grunt se refiere a suelo o tierra, ya que la sonda pretendía recoger una muestra de la superficie del satélite y regresar con ella a la Tierra. En inglés es frecuente encontrar a esta misión con otros nombres, especialmente como Phobos-Grunt pero también como Fobos Explorer y Phobos Sample Return Mission.

Fue la segunda misión a Marte de la Agencia Espacial Federal Rusa (Roskosmos), tras la fracasada Mars 96. En el proyecto participó también China, que construyó un orbitador, así como colaboraciones menores de otros países.

La Fobos-Grunt propiamente dicha se componía de dos módulos, estando previsto que ambos aterrizaran en Fobos. El más pequeño, cargado con las muestras, volvería a la Tierra en el 2012. El más grande, que permanecería en la superficie del satélite durante un año, estudiaría el medio ambiente de Marte, incluyendo su atmósfera, las tempestades de arena, el plasma y la radiación y también serviría de enlace de comunicaciones con las estaciones finlandesas.

El desarrollo de la sonda se inició en 2001 y los diseños iniciales finalizaron en 2004. Se preveía que la misión sería lanzada en octubre de 2009, utilizando un vehículo lanzador Soyuz, pero la misma fue aplazada para mediados de 2011 reemplazándose el vector por un lanzador Zenit.

Objetivos de la misión

 
Fobos fotografiado por la Mars Global Surveyor en el año 2003.
  • Recolectar muestras de suelo (regolito) de Fobos y regresar con ellas a la Tierra
  • Estudio in situ de las propiedades físicas y químicas de la superficie de Fobos.
  • Estudio de la estructura interna de Fobos.
  • Análisis de los movimientos de Fobos.
  • Monitoreo de la atmósfera de Marte, incluyendo la dinámica de las tormentas de polvo y los cambios estacionales.
  • Estudiar el entorno marciano, como el nivel de radiación, plasma y polvo planetario.

Desarrollo del proyecto

Inicios

La misión se concibió en 1999 pero, debido a la profunda crisis económica rusa, no tuvo asignación presupuestaria hasta el 2004. Los retrasos hicieron que la fecha inicial de lanzamiento -2007- resultara demasiado precipitada, así que se postergó para el 2009, y posteriormente para 2011. Al mismo tiempo, para abaratar costes, se redujo el tamaño de la sonda que pasó de lanzarse con un Proton al más pequeño y económico Soyuz.

La construcción, a cargo de NPO Lavochkin, comenzó en el 2006. De la parte científica se encargaron el IKI (Instituto de Investigaciones Espaciales) y el Instituto Vernadsky de Geoquímica y Química Analítica. El Instituto Keldysh de Matemática Aplicada (conocido en inglés como KIAM) fue el responsable del cálculo de trayectorias. Por su parte el Centro Pilyugin (con la colaboración del KIAM) desarrolló el sistema de control de navegación de la sonda.

La inclusión de la sonda china Yinghuo-1 excedía las capacidades de carga del Soyuz, por lo que se decidió cambiar el cohete lanzador por el Zenit, lo que permitiría también el lanzamiento en el 2011 a pesar de que las condiciones eran menos favorables.

Inicialmente se estudió la posibilidad de incorporar propulsión iónica a la sonda, concretamente unos impulsores SPT-140 construidos por la OKB Fakel. Sin embargo en la documentación presentada por NPO Lavochkin en el MAKS de 2007 no se mencionaban, lo que hace pensar que esta opción fue descartada en favor de motores químicos, probablemente debido a las dificultades que plantea para el sistema de navegación.

Dificultades

A fecha de mayo de 2008 se habían construido varios elementos de la sonda pero faltaban bastantes por terminar. De hecho muchos observadores independientes indicaron que la construcción de la Fobos-Grunt estaba encontrando retrasos, afirmando que el lanzamiento deberá retrasarse al 2011. En concreto, según dichas fuentes, hasta esa fecha habían aparecido los siguientes problemas:

  • La carencia de personal especializado tras años de inactividad.
  • La integración de la sonda china Yinghuo-1.
  • La restauración de las estaciones de seguimiento terrestres (abandonadas desde el lanzamiento de la Mars 96).
  • La construcción del instrumental científico.
  • El hardware de la sonda no cumplía los requisitos técnicos ni tenía suficiente fiabilidad. Se citan especialmente:
    • Válvulas de combustible
    • Control térmico
    • Sistema eléctrico
    • Sistema de control de vuelo
    • Sistema de control del instrumental científico

Se discutía la idoneidad de incluir tantos instrumentos científicos (unos 20), lo que obedecería al intento de contentar a todos los estamentos científicos rusos para así evitar disputas internas.

Algunos críticos afirmaron que semejante cantidad obedecía también al hecho de que los rusos no confiaban en que el retorno de las muestras tuviera éxito, por lo que al menos intentarían recoger la mayor cantidad posible de datos de Fobos y de Marte. Algunos analistas consideraban que la elección del Zenit como lanzador era poco fiable ya que este cohete nunca ha lanzado un objeto más allá de órbita terrestre; por este motivo consideraban posible que finalmente se utilizara el Proton.

A pesar de todo esto el director general de NPO Lavochkin insistió en que la construcción avanzaba según lo previsto y que, a diferencia de la Mars 96, se contaba con presupuesto suficiente, por lo que el lanzamiento no sufriría retrasos.

Propulsión

 
Modelo del soporte de la sonda.

El desarrollo de la propulsión corrió a cargo de NIIMASH.

Etapa de crucero y aterrizador

Utilizaba 4 motores de tipo 11D458F, que emplea propergoles hipergólicos (óxido de nitrógeno+dimetalhidracina asimétrica). El motor pesa 3 kg, su empuje máximo es de 392'4 N y la velocidad de eyección de los gases 2.960 m/s.

Para orientarse cuenta con 4 propulsores de tipo 11D457F, que también emplean los mismos propergoles (NTO/UDMH). El empuje de cada motor es de 53'9 N, la masa de 1'2 kg y la velocidad de eyección de los gases 2.842 m/s y pueden encenderse en intervalos comprendidos entre 0,03 y 200 s. Además de la orientación este sistema es el responsable de realizar las maniobras de descenso sobre Fobos.

Etapa de retorno

El motor principal tiene 130,5 N de empuje y utiliza también óxido de nitrógeno+dimetalhidracina asimétrica. El sistema se completa con cuatro tanques para los elementos hipergólicos.

Para presurizar los tanques de combustible y asegurar la orientación de la sonda cuenta con 16 propulsores de 0,8 N de empuje cada uno, que utilizan nitrógeno como impulsor. Este nitrógeno se almacena en dos depósitos.

Instrumental científico

 
Modelo de la etapa superior de la Fobos-Grunt presentado en el CEBIT 2011

La misión tiene alrededor de 20 instrumentos científicos que pesan un total de 50 kg. Todos ellos deberían ser entregados al constructor (NPO Lavochkin) entre finales del 2008 y principios del 2009. La lista del instrumental es:

  • Instrumentos ópticos: la sonda lleva dos pares de cámaras, a cada lado del aterrizador, capaces de tomar imágenes estereográficas.
    • Cámaras de gran angular (ShTK): se usarán para estudiar la superficie de Fobos, determinar la altura, seleccionar el lugar de descenso y tomar imágenes durante el mismo. A una altura de 1 km podrán obtener imágenes con una resolución de 0,4 m, momento en el que la sonda, de forma automática, escogerá el lugar de aterrizaje (se optará por la zona que presente menores contrastes, señal de que se trata de una zona poco accidentada). El proceso se repetirá hasta unos 15 metros de altura, momento en el que se procederá a la maniobra final de aterrizaje. Una vez la sonda haya aterrizado se podrán obtener imágenes del entorno con una resolución de 1 mm
    • Cámaras de pequeño angular (UTK): se usarán para fotografiar Fobos con alta resolución (a 30 km la resolución será de 0,5 m/píxel).
    • Espectrómetro Fourier: análisis de los componentes menores de la atmósfera marciana.
  • Estructura y composición de Fobos:
    • Paquete de análisis de gases: desarrollado conjuntamente entre el CNES francés y el IKI ruso. Su principal objetivo es el análisis molecular de la superficie de Fobos. Cuenta con varios instrumentos.
      • Analizador termodiferencial
      • Cromatógrafo de gases: analizará los gases a partir de su conductividad térmica. Se trata de una adaptación del instrumento que ha desarrollado el CNES para la Mars Science Laboratory de la NASA.
      • Espectrómetro láser de diodo sintonizable: intentará detectar la presencia de moléculas de agua, dióxido de carbono y metano.
      • Espectrómetro de masas: combinado con el cromatógrafo de gases, permitirá determinar las moléculas detectadas.
    • Espectrómetro Mossbauer: búsqueda de hierro en la superficie de Fobos. Versión mejorada del MIMOS II que llevan los todoterrenos Spirit y Opportunity.
    • Espectómetro de neutrones (NS HEND): basado en el HEND, llevado por la Mars Odyssey.
    • Espectómetro de rayos gamma: completa el NS HEND.
    • Espectrómetro infrarrojo: dedicado al estudio mineralógico.
    • Espectrómetro láser: dedicado al estudio mineralógico.
    • Espectómetro de masas de iones secundarios: dedicado al estudio mineralógico.
    • Radar de onda larga: estudio de la estructura interior de Fobos y características eléctricas del mismo.
    • Sismómetro: estudio del interior de Fobos y gravimetría.
    • Sonda térmica: determinación de las características térmicas del regolito.
    • Brazo robótico: brazo para la recogida de muestras. Lleva, además, una microcámara y otros instrumentos.
    • Sistema de recogida de muestras:
  • Plasma y campo magnético
  • Mecánica celeste
    • Sensores solares: la sonda lleva dos, ubicados en la etapa de regreso, junto a la cápsula con las muestras. Se usarán para mantener los paneles solares orientados hacia nuestra estrella. Es posible que, finalmente, también se equipe a la etapa de crucero con estos sensores.
    • Sensores estelares (BOKZ-MF): la sonda lleva dos, situados en la etapa de crucero. Se usarán, además de para la navegación de la sonda, para el estudio de la libración de Phobos.
    • Oscilador ultraestable: experimento de mecánica celeste.
  • Polvo
    • Contador de polvo: estudio del polvo en torno a Marte y en las proximidades y órbita de Fobos.
    • Detector de micrometeoritos: monitoreo de micrometeoritos.
  • Biología
    • LIFE (Living Interplanetary Flight Experiment): experimento de la Sociedad Planetaria que consiste en enviar junto a la sonda pequeñas muestras de microorganismos. Estarán representadas las arqueas, las bacterias y células eucariotass. Al regreso de la Fobos-Grunt se comprobará cómo les ha afectado el viaje interplanetario. Uno de los objetivos del experimentos es determinar si es posible que la vida, usando meteoritos como vehículo, viaje de un planeta a otro.

Desarrollo de la misión

La sonda usará una etapa Fregat para escapar de la gravedad terrestre y dirigirse hacia Marte. Sin embargo la extraña configuración de la misión (la Yinghuo-1 irá instalada debajo de la Fobos-Grunt, por lo que esta no podrá usar sus motores principales en el viaje) hace que la Fregat acompañe al conjunto hasta su llegada a Marte. Una vez allí, tras un último encendido de la Fregat para colocar al conjunto Fobos-Grunt+Yinghuo-1 en órbita marciana, se desechará la etapa. Tras esto, se separará la Yinghuo-1 de la Fobos-Grunt.

Una vez en solitario, la Fobos-Grunt estará sólo compuesta por la etapa de crucero/aterrizaje (1.480 kg) y la de regreso (210 kg). Tras la captura inicial, se irá reduciendo la órbita para aproximarse paulatinamente a la de Fobos. Finalmente, la sonda se aproximará al satélite, procediendo al aterrizaje.

Dada la baja gravedad de Fobos se corre el riesgo de que la sonda rebote al posarse. Para evitarlo unos motores "empujarán" la sonda hacia abajo una vez toque suelo (un procedimiento similar al que se pretendió usar en las misiones lunares tripuladas LK).

Inicialmente se pensó en instalar un taladro que penetrara en el subsuelo para recoger muestras. Sin embargo, dada la baja gravedad de Fobos, esta opción se ha desestimado que ya si hace demasiada fuerza hacia abajo se corre el peligro de que vuelque la sonda. Así pues finalmente se optó por instalar en su lugar una pala. El hecho de recoger sólo muestras de la superficie (la pala no penetrará más de unos 25 mm) no parece ser un problema ya que en los penetradores del Programa Luna no se observó gran diferencia entre el terreno de superficie y el subsuelo. Sin embargo sí que se considera crítico obtener muestras de piedras, ya que el polvo será material reprocesado una y otra vez y probablemente refleje más la composición de los meteoritos que han ido cayendo en Fobos que no del propio satélite. La pala puede recoger muestras de hasta 1,25 cm de diámetro. Se espera que se efectúen unas 15-20 recolecciones, con un total de 150 g de suelo. Tras cada extracción una tubería llevará las muestras a un contenedor especial situado en la cápsula de regreso. La recolección durará entre dos días y una semana.

La etapa de retorno despegará de la luna, quedando inicialmente en órbita de Marte. Tras diversas maniobras, abandonará el planeta para dirigirse a la Tierra. Mientras tanto el grueso de la sonda permanecerá en Fobos, monitorizando Marte y sirviendo de enlace de comunicaciones con otras misiones.

Poco antes de reingresar en la atmósfera terrestre, la cápsula con las muestras (10 kg) se separará de la etapa que la ha llevado hasta allí. La cápsula tiene una forma parecida a la de las naves Soyuz y no aterrizará mediante paracaídas o retrocohetes sino por impacto directo. Para facilitar su localización está dotada de una radiobaliza.

Participación china

En la misión colabora China, que tiene previsto enviar junto con la Fobos-Grunt la pequeña sonda (unos 110 kg) Yinghuo-1, que entrará en órbita de Marte para estudiar el entorno del planeta. Además, la Universidad Politécnica de Hong Kong desarrolla equipos para la sonda que aterrizará en Fobos.

La sonda permanecerá adosada a la Fobos-Grunt y se separará de ella cuando la rusa haya efectuado la maniobra de frenado para entrar en órbita marciana. La Yinghuo-1 quedará en una órbita elíptica de 800 × 80.000 km y una inclinación de 5º tardando 3 días en completar una revolución a Marte y no lleva combustible para cambiar de órbita. Se espera que esté funcionando al menos un año terrestre.

Participación finlandesa

Finlandia desarrolló unas pequeñas estaciones de aterrizaje (llamadas MetNet) para estudiar el tiempo marciano. Las fuentes rusas hablaron de una sola MetNet a bordo de la Fobos-Grunt, mientras que las finlandesas hablaron de dos. La colaboración entre las dos naciones se producía como forma de pago de la deuda que tenía contraída Rusia con Finlandia. Sin embargo, las sondas no pudieron ser incorporadas a la misión debido a la sobrecarga de peso.[1]

Desarrollo de la misión

Los lugares de aterrizaje previstos para la Fobos-Grunt no han sido anunciados, si bien se tiene preferencia por:

  • Estudiar zonas científicamente interesantes (polos, Hellas Planitia, Tharsis...).
  • Estudiar zonas ya caracterizadas con anterioridad (lugares de aterrizaje de las Viking y Mars Pathfinder).
  • Para la Mars MetNet, crear una red de unas 5 estaciones relativamente cercanas entre sí.

Las sondas se protegerán del calor de la reentrada mediante un escudo inflable. Una vez la velocidad haya decaído hasta mach 0,8, cuando se abrirá un nuevo escudo inflable. La velocidad de impacto sobre la superficie marciana será de unos 45-55 m/s (160-200 km/h) y la deceleración máxima unos 500 G. Unos dos o tres semanas después del aterrizaje, una vez comprobado el estado de las sondas, comenzarán las operaciones rutinarias.

Posible relé para ExoMars

Se ha especulado con la posibilidad de que la Fobos-Grunt sirva como enlace de comunicaciones para la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 2013.

Fallo de lanzamiento

Después de su lanzamiento el 8 de noviembre de 2011, un fallo aún no esclarecido impidió que la sonda Fobos-Grunt tomara rumbo a Marte y los especialistas intentaban restablecer comunicación con el aparato, que quedó en órbita terrestre. Según algunas fuentes, el fallo podría haberse debido a interferencias provocadas por radares en tierra de EE. UU.[2]

«El propulsor no funcionó. No hubo ni primer ni segundo encendido. Esto significa que el aparato no pudo orientarse por las estrellas», dijo el director de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Vladímir Popovkin.

Estaba inicialmente prevista su reentrada en la atmósfera terrestre en algún momento entre finales de noviembre y mediados de diciembre.[3]​ Según las fuentes rusas, el aparato podría caer sobre la Tierra a partir del 3 de diciembre[4]​ A finales de noviembre, la ESA consiguió captar señales de la sonda en órbita terrestre, por lo que las posibilidades de recuperar la misión, si bien escasas, no son imposibles.[5]​ Dado que la última fecha para que la sonda pusiera rumbo a Marte aprovechando la ventana de lanzamiento era el lunes 21 de noviembre,[6]​ según Alexander Zakharov, científico vinculado al proyecto, si conseguía ser recuperada tendría que ser destinada a otra misión, como la exploración de algún asteroide o de la Luna.[7]​ Finalmente, la Agencia Espacial Rusa anunció la caída de la sonda para el domingo 15 de enero a las 21.51 hora de Moscú (17.51 GMT) en el Pacífico junto a las costas chilenas.[8]

En tanto, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina (CONAE) informó que parte de los restos podrían caer en cercanías de Puerto Madryn.

La Academia de Ciencias de Rusia (RAN) propone llevar a cabo una nueva misión a Fobos en el año 2018, construyendo para este caso otra estación interplanetaria, la Fobos-Grunt 2.[9]

Referencias

  1. Zak, Anatoly. «Preparing for flight». Russianspaceweb.com. Consultado el 26 de mayo de 2009. 
  2. Radares de EEUU pudieron haber afectado a la Fobos-Grunt, según un experto, diario ABC, 24/11/2011
  3. Los expertos están calculando ya dónde caerá la sonda rusa averiada en órbita, diario El País, 11/11/2011
  4. Rusia da por perdida la nave que viajaba a una luna de Marte, diario El Mundo, 13/11/2011
  5. La sonda rusa averiada en órbita da señales de vida, diario El País, 23/11/2011
  6. Last chance to send Russian Mars moon probe expires Monday | Science | RIA Novosti, 21/11/2011
  7. ESA receives telemetry from Russian Mars probe | Science | RIA Novosti, 24/11/2011
  8. Los restos de la sonda rusa Fobos-Grunt caen en el Pacífico, diario El Mundo, 15/01/2012
  9. BuenaRusia. Proyecto "Fobos-Grunt 2": Rusia puede repetir la misión a Fobos en el año 2018, 24/01/2012

Véase también

Fuentes

  • Un vistazo a la sonda Phobos-Grunt
  • Phobos-Grunt, misión al día
  • Página de la ESA sobre la Fobos-Grunt (en inglés)
  • China y Rusia colaboran en misión a Marte (en inglés)
  • Hong Kong triunfa también en el campo de la investigación espacial
  • China coge el tren hacia Marte
  • Russian Space Web (en inglés)
  • Mission possible (en inglés)
  • (en inglés)
  • MetNet el 23 de noviembre de 2008 en Wayback Machine. Instituto Meteorológico Finlandés (en inglés)
  • YouTube Animación de la sonda (en ruso)

Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fobos-Grunt.
  • , esquemas de la sonda (en ruso)
  • (en checo)
  •   Datos: Q210020
  •   Multimedia: Phobos-Grunt

fobos, grunt, este, artículo, sección, encuentra, desactualizado, información, suministrada, quedado, obsoleta, insuficiente, pero, puede, consultarse, actualizada, tema, artículo, este, aviso, puesto, octubre, 2020, para, otros, usos, este, término, véase, fo. Este articulo o seccion se encuentra desactualizado La informacion suministrada ha quedado obsoleta o es insuficiente pero puede consultarse actualizada en tema del articulo Este aviso fue puesto el 18 de octubre de 2020 Para otros usos de este termino vease Fobos Fobos Grunt Datos de la misionNombre Fobos GruntDestino Fobos luna de Marte Organizacion Roskosmos Rusia Tipo de mision Principal recogida de muestras y regreso a la TierraSecundarias 1 aterrizador en FobosYinghuo orbitador de MarteCohete lanzador ZenitLanzamiento 8 de noviembre de 2011 BaikonurLlegada a Marte prevista 2012Duracion de la mision prevista Fobos Grunt 1 ano terrestreRegreso a la Tierra previsto 2014Masa Total 11 100 kg total 2 104 kg sin combustible Etapa de regreso 148 kg total Yinghuo 1 115 kgPresupuesto Fobos Grunt 1 500 millones de rublos 64 4 millones de dolares 1 La sonda Fobos Grunt en ruso Fobos Grunt fue una mision planeada por Rusia con el objetivo principal de explorar el satelite Fobos del planeta Marte Por su parte Grunt se refiere a suelo o tierra ya que la sonda pretendia recoger una muestra de la superficie del satelite y regresar con ella a la Tierra En ingles es frecuente encontrar a esta mision con otros nombres especialmente como Phobos Grunt pero tambien como Fobos Explorer y Phobos Sample Return Mission Fue la segunda mision a Marte de la Agencia Espacial Federal Rusa Roskosmos tras la fracasada Mars 96 En el proyecto participo tambien China que construyo un orbitador asi como colaboraciones menores de otros paises La Fobos Grunt propiamente dicha se componia de dos modulos estando previsto que ambos aterrizaran en Fobos El mas pequeno cargado con las muestras volveria a la Tierra en el 2012 El mas grande que permaneceria en la superficie del satelite durante un ano estudiaria el medio ambiente de Marte incluyendo su atmosfera las tempestades de arena el plasma y la radiacion y tambien serviria de enlace de comunicaciones con las estaciones finlandesas El desarrollo de la sonda se inicio en 2001 y los disenos iniciales finalizaron en 2004 Se preveia que la mision seria lanzada en octubre de 2009 utilizando un vehiculo lanzador Soyuz pero la misma fue aplazada para mediados de 2011 reemplazandose el vector por un lanzador Zenit Indice 1 Objetivos de la mision 2 Desarrollo del proyecto 2 1 Inicios 2 2 Dificultades 3 Propulsion 3 1 Etapa de crucero y aterrizador 3 2 Etapa de retorno 4 Instrumental cientifico 5 Desarrollo de la mision 6 Participacion china 7 Participacion finlandesa 7 1 Desarrollo de la mision 8 Posible rele para ExoMars 9 Fallo de lanzamiento 10 Referencias 11 Vease tambien 12 Fuentes 13 Enlaces externosObjetivos de la mision Editar Fobos fotografiado por la Mars Global Surveyor en el ano 2003 Recolectar muestras de suelo regolito de Fobos y regresar con ellas a la Tierra Estudio in situ de las propiedades fisicas y quimicas de la superficie de Fobos Estudio de la estructura interna de Fobos Analisis de los movimientos de Fobos Monitoreo de la atmosfera de Marte incluyendo la dinamica de las tormentas de polvo y los cambios estacionales Estudiar el entorno marciano como el nivel de radiacion plasma y polvo planetario Desarrollo del proyecto EditarInicios Editar La mision se concibio en 1999 pero debido a la profunda crisis economica rusa no tuvo asignacion presupuestaria hasta el 2004 Los retrasos hicieron que la fecha inicial de lanzamiento 2007 resultara demasiado precipitada asi que se postergo para el 2009 y posteriormente para 2011 Al mismo tiempo para abaratar costes se redujo el tamano de la sonda que paso de lanzarse con un Proton al mas pequeno y economico Soyuz La construccion a cargo de NPO Lavochkin comenzo en el 2006 De la parte cientifica se encargaron el IKI Instituto de Investigaciones Espaciales y el Instituto Vernadsky de Geoquimica y Quimica Analitica El Instituto Keldysh de Matematica Aplicada conocido en ingles como KIAM fue el responsable del calculo de trayectorias Por su parte el Centro Pilyugin con la colaboracion del KIAM desarrollo el sistema de control de navegacion de la sonda La inclusion de la sonda china Yinghuo 1 excedia las capacidades de carga del Soyuz por lo que se decidio cambiar el cohete lanzador por el Zenit lo que permitiria tambien el lanzamiento en el 2011 a pesar de que las condiciones eran menos favorables Inicialmente se estudio la posibilidad de incorporar propulsion ionica a la sonda concretamente unos impulsores SPT 140 construidos por la OKB Fakel Sin embargo en la documentacion presentada por NPO Lavochkin en el MAKS de 2007 no se mencionaban lo que hace pensar que esta opcion fue descartada en favor de motores quimicos probablemente debido a las dificultades que plantea para el sistema de navegacion Dificultades Editar A fecha de mayo de 2008 se habian construido varios elementos de la sonda pero faltaban bastantes por terminar De hecho muchos observadores independientes indicaron que la construccion de la Fobos Grunt estaba encontrando retrasos afirmando que el lanzamiento debera retrasarse al 2011 En concreto segun dichas fuentes hasta esa fecha habian aparecido los siguientes problemas La carencia de personal especializado tras anos de inactividad La integracion de la sonda china Yinghuo 1 La restauracion de las estaciones de seguimiento terrestres abandonadas desde el lanzamiento de la Mars 96 La construccion del instrumental cientifico El hardware de la sonda no cumplia los requisitos tecnicos ni tenia suficiente fiabilidad Se citan especialmente Valvulas de combustible Control termico Sistema electrico Sistema de control de vuelo Sistema de control del instrumental cientificoSe discutia la idoneidad de incluir tantos instrumentos cientificos unos 20 lo que obedeceria al intento de contentar a todos los estamentos cientificos rusos para asi evitar disputas internas Algunos criticos afirmaron que semejante cantidad obedecia tambien al hecho de que los rusos no confiaban en que el retorno de las muestras tuviera exito por lo que al menos intentarian recoger la mayor cantidad posible de datos de Fobos y de Marte Algunos analistas consideraban que la eleccion del Zenit como lanzador era poco fiable ya que este cohete nunca ha lanzado un objeto mas alla de orbita terrestre por este motivo consideraban posible que finalmente se utilizara el Proton A pesar de todo esto el director general de NPO Lavochkin insistio en que la construccion avanzaba segun lo previsto y que a diferencia de la Mars 96 se contaba con presupuesto suficiente por lo que el lanzamiento no sufriria retrasos Propulsion Editar Modelo del soporte de la sonda El desarrollo de la propulsion corrio a cargo de NIIMASH Etapa de crucero y aterrizador Editar Utilizaba 4 motores de tipo 11D458F que emplea propergoles hipergolicos oxido de nitrogeno dimetalhidracina asimetrica El motor pesa 3 kg su empuje maximo es de 392 4 N y la velocidad de eyeccion de los gases 2 960 m s Para orientarse cuenta con 4 propulsores de tipo 11D457F que tambien emplean los mismos propergoles NTO UDMH El empuje de cada motor es de 53 9 N la masa de 1 2 kg y la velocidad de eyeccion de los gases 2 842 m s y pueden encenderse en intervalos comprendidos entre 0 03 y 200 s Ademas de la orientacion este sistema es el responsable de realizar las maniobras de descenso sobre Fobos Etapa de retorno Editar El motor principal tiene 130 5 N de empuje y utiliza tambien oxido de nitrogeno dimetalhidracina asimetrica El sistema se completa con cuatro tanques para los elementos hipergolicos Para presurizar los tanques de combustible y asegurar la orientacion de la sonda cuenta con 16 propulsores de 0 8 N de empuje cada uno que utilizan nitrogeno como impulsor Este nitrogeno se almacena en dos depositos Instrumental cientifico Editar Modelo de la etapa superior de la Fobos Grunt presentado en el CEBIT 2011 La mision tiene alrededor de 20 instrumentos cientificos que pesan un total de 50 kg Todos ellos deberian ser entregados al constructor NPO Lavochkin entre finales del 2008 y principios del 2009 La lista del instrumental es Instrumentos opticos la sonda lleva dos pares de camaras a cada lado del aterrizador capaces de tomar imagenes estereograficas Camaras de gran angular ShTK se usaran para estudiar la superficie de Fobos determinar la altura seleccionar el lugar de descenso y tomar imagenes durante el mismo A una altura de 1 km podran obtener imagenes con una resolucion de 0 4 m momento en el que la sonda de forma automatica escogera el lugar de aterrizaje se optara por la zona que presente menores contrastes senal de que se trata de una zona poco accidentada El proceso se repetira hasta unos 15 metros de altura momento en el que se procedera a la maniobra final de aterrizaje Una vez la sonda haya aterrizado se podran obtener imagenes del entorno con una resolucion de 1 mm Camaras de pequeno angular UTK se usaran para fotografiar Fobos con alta resolucion a 30 km la resolucion sera de 0 5 m pixel Espectrometro Fourier analisis de los componentes menores de la atmosfera marciana Estructura y composicion de Fobos Paquete de analisis de gases desarrollado conjuntamente entre el CNES frances y el IKI ruso Su principal objetivo es el analisis molecular de la superficie de Fobos Cuenta con varios instrumentos Analizador termodiferencial Cromatografo de gases analizara los gases a partir de su conductividad termica Se trata de una adaptacion del instrumento que ha desarrollado el CNES para la Mars Science Laboratory de la NASA Espectrometro laser de diodo sintonizable intentara detectar la presencia de moleculas de agua dioxido de carbono y metano Espectrometro de masas combinado con el cromatografo de gases permitira determinar las moleculas detectadas Espectrometro Mossbauer busqueda de hierro en la superficie de Fobos Version mejorada del MIMOS II que llevan los todoterrenos Spirit y Opportunity Espectometro de neutrones NS HEND basado en el HEND llevado por la Mars Odyssey Espectometro de rayos gamma completa el NS HEND Espectrometro infrarrojo dedicado al estudio mineralogico Espectrometro laser dedicado al estudio mineralogico Espectometro de masas de iones secundarios dedicado al estudio mineralogico Radar de onda larga estudio de la estructura interior de Fobos y caracteristicas electricas del mismo Sismometro estudio del interior de Fobos y gravimetria Sonda termica determinacion de las caracteristicas termicas del regolito Brazo robotico brazo para la recogida de muestras Lleva ademas una microcamara y otros instrumentos Sistema de recogida de muestras Plasma y campo magnetico Espectometro de electrones Espectometro de iones Magnetometro Mecanica celeste Sensores solares la sonda lleva dos ubicados en la etapa de regreso junto a la capsula con las muestras Se usaran para mantener los paneles solares orientados hacia nuestra estrella Es posible que finalmente tambien se equipe a la etapa de crucero con estos sensores Sensores estelares BOKZ MF la sonda lleva dos situados en la etapa de crucero Se usaran ademas de para la navegacion de la sonda para el estudio de la libracion de Phobos Oscilador ultraestable experimento de mecanica celeste Polvo Contador de polvo estudio del polvo en torno a Marte y en las proximidades y orbita de Fobos Detector de micrometeoritos monitoreo de micrometeoritos Biologia LIFE Living Interplanetary Flight Experiment experimento de la Sociedad Planetaria que consiste en enviar junto a la sonda pequenas muestras de microorganismos Estaran representadas las arqueas las bacterias y celulas eucariotass Al regreso de la Fobos Grunt se comprobara como les ha afectado el viaje interplanetario Uno de los objetivos del experimentos es determinar si es posible que la vida usando meteoritos como vehiculo viaje de un planeta a otro Desarrollo de la mision EditarLa sonda usara una etapa Fregat para escapar de la gravedad terrestre y dirigirse hacia Marte Sin embargo la extrana configuracion de la mision la Yinghuo 1 ira instalada debajo de la Fobos Grunt por lo que esta no podra usar sus motores principales en el viaje hace que la Fregat acompane al conjunto hasta su llegada a Marte Una vez alli tras un ultimo encendido de la Fregat para colocar al conjunto Fobos Grunt Yinghuo 1 en orbita marciana se desechara la etapa Tras esto se separara la Yinghuo 1 de la Fobos Grunt Una vez en solitario la Fobos Grunt estara solo compuesta por la etapa de crucero aterrizaje 1 480 kg y la de regreso 210 kg Tras la captura inicial se ira reduciendo la orbita para aproximarse paulatinamente a la de Fobos Finalmente la sonda se aproximara al satelite procediendo al aterrizaje Dada la baja gravedad de Fobos se corre el riesgo de que la sonda rebote al posarse Para evitarlo unos motores empujaran la sonda hacia abajo una vez toque suelo un procedimiento similar al que se pretendio usar en las misiones lunares tripuladas LK Inicialmente se penso en instalar un taladro que penetrara en el subsuelo para recoger muestras Sin embargo dada la baja gravedad de Fobos esta opcion se ha desestimado que ya si hace demasiada fuerza hacia abajo se corre el peligro de que vuelque la sonda Asi pues finalmente se opto por instalar en su lugar una pala El hecho de recoger solo muestras de la superficie la pala no penetrara mas de unos 25 mm no parece ser un problema ya que en los penetradores del Programa Luna no se observo gran diferencia entre el terreno de superficie y el subsuelo Sin embargo si que se considera critico obtener muestras de piedras ya que el polvo sera material reprocesado una y otra vez y probablemente refleje mas la composicion de los meteoritos que han ido cayendo en Fobos que no del propio satelite La pala puede recoger muestras de hasta 1 25 cm de diametro Se espera que se efectuen unas 15 20 recolecciones con un total de 150 g de suelo Tras cada extraccion una tuberia llevara las muestras a un contenedor especial situado en la capsula de regreso La recoleccion durara entre dos dias y una semana La etapa de retorno despegara de la luna quedando inicialmente en orbita de Marte Tras diversas maniobras abandonara el planeta para dirigirse a la Tierra Mientras tanto el grueso de la sonda permanecera en Fobos monitorizando Marte y sirviendo de enlace de comunicaciones con otras misiones Poco antes de reingresar en la atmosfera terrestre la capsula con las muestras 10 kg se separara de la etapa que la ha llevado hasta alli La capsula tiene una forma parecida a la de las naves Soyuz y no aterrizara mediante paracaidas o retrocohetes sino por impacto directo Para facilitar su localizacion esta dotada de una radiobaliza Participacion china EditarArticulo principal Yinghuo 1 En la mision colabora China que tiene previsto enviar junto con la Fobos Grunt la pequena sonda unos 110 kg Yinghuo 1 que entrara en orbita de Marte para estudiar el entorno del planeta Ademas la Universidad Politecnica de Hong Kong desarrolla equipos para la sonda que aterrizara en Fobos La sonda permanecera adosada a la Fobos Grunt y se separara de ella cuando la rusa haya efectuado la maniobra de frenado para entrar en orbita marciana La Yinghuo 1 quedara en una orbita eliptica de 800 80 000 km y una inclinacion de 5º tardando 3 dias en completar una revolucion a Marte y no lleva combustible para cambiar de orbita Se espera que este funcionando al menos un ano terrestre Participacion finlandesa EditarArticulo principal MetNet Finlandia desarrollo unas pequenas estaciones de aterrizaje llamadas MetNet para estudiar el tiempo marciano Las fuentes rusas hablaron de una sola MetNet a bordo de la Fobos Grunt mientras que las finlandesas hablaron de dos La colaboracion entre las dos naciones se producia como forma de pago de la deuda que tenia contraida Rusia con Finlandia Sin embargo las sondas no pudieron ser incorporadas a la mision debido a la sobrecarga de peso 1 Desarrollo de la mision Editar Los lugares de aterrizaje previstos para la Fobos Grunt no han sido anunciados si bien se tiene preferencia por Estudiar zonas cientificamente interesantes polos Hellas Planitia Tharsis Estudiar zonas ya caracterizadas con anterioridad lugares de aterrizaje de las Viking y Mars Pathfinder Para la Mars MetNet crear una red de unas 5 estaciones relativamente cercanas entre si Las sondas se protegeran del calor de la reentrada mediante un escudo inflable Una vez la velocidad haya decaido hasta mach 0 8 cuando se abrira un nuevo escudo inflable La velocidad de impacto sobre la superficie marciana sera de unos 45 55 m s 160 200 km h y la deceleracion maxima unos 500 G Unos dos o tres semanas despues del aterrizaje una vez comprobado el estado de las sondas comenzaran las operaciones rutinarias Posible rele para ExoMars EditarSe ha especulado con la posibilidad de que la Fobos Grunt sirva como enlace de comunicaciones para la mision ExoMars de la Agencia Espacial Europea cuyo lanzamiento estaba previsto para el 2013 Fallo de lanzamiento EditarDespues de su lanzamiento el 8 de noviembre de 2011 un fallo aun no esclarecido impidio que la sonda Fobos Grunt tomara rumbo a Marte y los especialistas intentaban restablecer comunicacion con el aparato que quedo en orbita terrestre Segun algunas fuentes el fallo podria haberse debido a interferencias provocadas por radares en tierra de EE UU 2 El propulsor no funciono No hubo ni primer ni segundo encendido Esto significa que el aparato no pudo orientarse por las estrellas dijo el director de la agencia espacial rusa Roscosmos Vladimir Popovkin Estaba inicialmente prevista su reentrada en la atmosfera terrestre en algun momento entre finales de noviembre y mediados de diciembre 3 Segun las fuentes rusas el aparato podria caer sobre la Tierra a partir del 3 de diciembre 4 A finales de noviembre la ESA consiguio captar senales de la sonda en orbita terrestre por lo que las posibilidades de recuperar la mision si bien escasas no son imposibles 5 Dado que la ultima fecha para que la sonda pusiera rumbo a Marte aprovechando la ventana de lanzamiento era el lunes 21 de noviembre 6 segun Alexander Zakharov cientifico vinculado al proyecto si conseguia ser recuperada tendria que ser destinada a otra mision como la exploracion de algun asteroide o de la Luna 7 Finalmente la Agencia Espacial Rusa anuncio la caida de la sonda para el domingo 15 de enero a las 21 51 hora de Moscu 17 51 GMT en el Pacifico junto a las costas chilenas 8 En tanto la Comision Nacional de Actividades Espaciales de Argentina CONAE informo que parte de los restos podrian caer en cercanias de Puerto Madryn La Academia de Ciencias de Rusia RAN propone llevar a cabo una nueva mision a Fobos en el ano 2018 construyendo para este caso otra estacion interplanetaria la Fobos Grunt 2 9 Referencias Editar Zak Anatoly Preparing for flight Russianspaceweb com Consultado el 26 de mayo de 2009 Radares de EEUU pudieron haber afectado a la Fobos Grunt segun un experto diario ABC 24 11 2011 Los expertos estan calculando ya donde caera la sonda rusa averiada en orbita diario El Pais 11 11 2011 Rusia da por perdida la nave que viajaba a una luna de Marte diario El Mundo 13 11 2011 La sonda rusa averiada en orbita da senales de vida diario El Pais 23 11 2011 Last chance to send Russian Mars moon probe expires Monday Science RIA Novosti 21 11 2011 ESA receives telemetry from Russian Mars probe Science RIA Novosti 24 11 2011 Los restos de la sonda rusa Fobos Grunt caen en el Pacifico diario El Mundo 15 01 2012 BuenaRusia Proyecto Fobos Grunt 2 Rusia puede repetir la mision a Fobos en el ano 2018 24 01 2012Vease tambien EditarMars 96 MetNet Yinghuo 1 Venera DFuentes EditarUn vistazo a la sonda Phobos Grunt Phobos Grunt mision al dia Pagina de la ESA sobre la Fobos Grunt en ingles China y Rusia colaboran en mision a Marte en ingles Hong Kong triunfa tambien en el campo de la investigacion espacial China coge el tren hacia Marte Russian Space Web en ingles Mission possible en ingles Russian programme for deep space exploration en ingles MetNet Archivado el 23 de noviembre de 2008 en Wayback Machine Instituto Meteorologico Finlandes en ingles YouTube Animacion de la sonda en ruso Enlaces externos Editar Wikimedia Commons alberga una categoria multimedia sobre Fobos Grunt Phobos Grunt esquemas de la sonda en ruso Esbozo de la sonda en checo Datos Q210020 Multimedia Phobos GruntObtenido de https es wikipedia org w index php title Fobos Grunt amp oldid 132369285, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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