Wetenschap
1. Extreme hitte en druk:
* Warmtekst: Een robuust warmteschild dat kan worden weerstaan om temperaturen van meer dan 460 ° C (860 ° F) tijdens de sfeer van de atmosferische binnenkomst te overschrijden. Dit schild zou waarschijnlijk worden gemaakt van een zeer warmtebestendig materiaal zoals ablatieve composieten.
* koelsysteem: Een actief koelsysteem om de immense hitte te beheren die wordt gegenereerd door wrijving en de brandende Venusiaanse sfeer. Dit kan geavanceerde radiatoren, cryogene vloeistoffen of zelfs een combinatie van beide zijn.
* Drukvat: Een schip onder druk om de interne componenten van de lander te beschermen tegen de verpletterende atmosferische druk van 92 bar (1.340 psi), 92 keer die van de aarde. Dit zou uitzonderlijk sterke en lichtgewicht materialen vereisen.
2. Dichte en giftige atmosfeer:
* Aerobraking: Nauwkeurige aerobraking -manoeuvres om het ruimtevaartuig te vertragen en een gecontroleerde afdaling mogelijk te maken. Vanwege de dichte atmosfeer moet de lander mogelijk een grote, inzetbare parachute gebruiken voor extra remmen.
* Atmosferische sensoren: Gevoelige instrumenten om de atmosferische omstandigheden te controleren, inclusief temperatuur, druk, windsnelheden en samenstelling, om het landingsproces te begeleiden.
* Luchtfiltratiesysteem: Een complex systeem om de giftige atmosfeer uit te filteren, met name de hoge concentratie van koolstofdioxide, zwaveldioxide en zwavelzuur. Dit zou gespecialiseerde materialen en filters vereisen.
3. Surface Mobility (optioneel):
* rovers: Als oppervlakte-exploratie gewenst is, zou het ruimtevaartuig een robuuste, hittebestendige rover vereisen die in staat is om door het harde Venusiaanse terrein te navigeren.
* Power System: Een langdurige en betrouwbare stroombron om de instrumenten van de rover en aan boord te bedienen. Dit kan zonnepanelen, radio -isotoop thermo -elektrische generatoren (RTG's) omvatten, of zelfs een combinatie van beide, afhankelijk van de missieduur.
4. Communicatie en gegevensoverdracht:
* Robuust communicatiesysteem: Betrouwbare communicatielinks om gegevens terug naar de aarde te verzenden, gezien de extreme omstandigheden op Venus. Dit kan een estafettesatelliet of een krachtig grondstation vereisen.
* Gegevensopslag: Een robuust systeem om grote hoeveelheden wetenschappelijke gegevens op te slaan die door de Lander zijn verzameld, die de harde omgeving moeten weerstaan.
5. Wetenschappelijke lading:
* camera's: Hoge resolutie camera's om beelden van het oppervlak te vangen en geologische formaties te analyseren.
* Spectrometers: Instrumenten om de chemische samenstelling van de atmosfeer en oppervlaktematerialen te bestuderen.
* seismometers: Om de geologische activiteit van de planeet en zijn tektonische platen te volgen.
* Meteorologische instrumenten: Om gegevens te verzamelen over windsnelheden, temperatuur en atmosferische druk.
Aanvullende overwegingen:
* missieduur: De lengte van de missie zou het ontwerp van het ruimtevaartuig beïnvloeden, met name het stroomsysteem en gegevensopslag.
* Landingssite: De keuze van de landingsplaats zou een cruciale rol spelen in het ontwerp. Een vulkanische regio kan een andere reeks overwegingen vereisen dan een Plains -gebied.
* Life Detection: Als de missie tot doel heeft te zoeken naar bewijs van het leven, zouden gespecialiseerde instrumenten voor het detecteren van biosignaturen vereist zijn.
De uitdagingen van een Venus Landing Mission:
Landing op Venus vormt aanzienlijke uitdagingen vanwege de extreme omstandigheden. De combinatie van intense warmte, verpletterende druk en een giftige atmosfeer maakt het een van de moeilijkste landingsplaatsen in het zonnestelsel.
Om met succes op Venus te landen, zou een ruimtevaartuig een combinatie van robuuste technische oplossingen en innovatieve technologieën vereisen.
Het is belangrijk op te merken dat het ontwerp van een Venus Lander nog in een vroeg stadium bevindt, en veel technologische hindernissen moeten worden overwonnen voordat een succesvolle missie kan worden gelanceerd.
Wetenschap © https://nl.scienceaq.com