罗莎琳德·富兰克林火星车是欧洲空间局ExoMars计划的重要组成部分,任务主目标是搜索火星过去或现在生命的可能迹象。它以DNA结构研究的重要贡献者罗莎琳德·富兰克林命名。页面所说的“搜索生命迹象”指寻找形态、矿物和化学层面的生物标志候选证据,不代表任务已经发现生命,也不保证任何单一有机分子能够证明生物来源。

ESA当前计划在2028年末发射该任务,NASA将提供发射服务、着陆器下降发动机、用于热控制的放射性同位素加热单元及部分仪器组件。按照官方任务设计,航程约两年,抵达火星后由新的欧洲着陆平台完成进入、下降和着陆。发射窗口、着陆时间与任务构型仍属于未来计划,可能随研制和安全评估调整。

火星车最鲜明的能力是一套最大垂直钻探深度约2米的钻具。火星表面长期受到紫外线、宇宙射线和氧化环境影响,复杂有机物可能被破坏;较深地层中的物质受到的辐射作用更弱,因此更有机会保存古老化学记录。钻具取得样品后,车内系统会进行处理并送往分析仪器,而不是把样品送回地球。

火星车携带八套组成Pasteur科学载荷的仪器。PanCam和高分辨率近摄系统记录地质背景与岩石纹理,Enfys红外光谱仪帮助识别地表矿物。WISDOM探地雷达为地下分层和钻探位置提供信息,Ma_MISS在钻孔内测量矿物组成。MicrOmega、拉曼激光光谱仪和MOMA火星有机分子分析仪则在车载实验室中研究样品。

任务计划前往一处保存古老含水沉积记录的区域,先用相机、光谱和雷达选择目标,再开展地表与地下样品分析。火星车还具备特殊的轮式行走方式,可在复杂地形中调整车轮姿态。任务同时验证欧洲独立完成火星软着陆、表面移动、自动钻探、样品处理和原位分析的工程能力。

深钻能够提高接触保存较好物质的机会,但并不意味着取得的样品一定含有生物标志。矿物反应、陨石输入和非生物有机化学也能产生复杂信号,任何重要结果都需要仪器交叉验证、地质背景判断和后续同行评议。档案中的发射和抵达安排为截至核验日的官方计划,页面配图则是任务工作场景示意,不是火星现场图像。

MISSION TIMELINE

任务时间线

  1. ExoMars火星车正式命名为Rosalind Franklin。

  2. 欧洲工业团队与NASA继续完成着陆系统和火星车升级。

  3. 从美国发射,开始约两年的火星转移。

  4. 抵达火星并开展着陆与巡视任务。

SOURCES

官方资料来源