美国宇航局宣布 Maven 探测器的火星任务结束。北美航天局在经历了六个多月的完全沉默之后,于 2026 年 6 月 3 日星期三确认运行结束。该航天器自 2014 年以来一直绕火星运行,于 2025 年 12 月停止响应。 技术审查委员会的结论是恢复是不可能的。当 Maven 从火星后面经过并且没有再次出现信号时,出现了问题。数据表明探测器进入快速旋转,这损害了其方向并耗尽了电池。 技术故障导致 Maven 进入安全模式而无法恢复 Maven...
NASA 继续努力与 Maven 探测器重建通信,该探测器自 2014 年以来一直围绕火星运行。北美航天局于 2025 年 12 月 6 日失去了该探测器的信号,当时它本应从这颗红色星球的远端出现。到目前为止,尽管在合日期结束后进行了尝试,但尚未检测到任何响应。 美国宇航局行星科学主任路易丝·普罗克特 (Louise Prockter) 在 3 月份于德克萨斯州举行的月球与行星科学会议上报告说,该机构仍然对找到探测器的位置抱有希望。在信号丢失之前,接收到的数据表明所有子系统运行正常。然而,遥测数据分析表明,Maven 开始了意外的旋转并离开了计划轨道。 恢复工作需要调动更多资源 航天局指挥深空网络和绿岸天文台的天线尝试捕获来自 Maven...
自 2025 年 12 月 6 日以来,北美航天局 (NASA) 与 Maven 探测器失去了明确的联系,面临着一个充满挑战的局面。该事件发生时,设备本应从火星后面出现,但没有向地球上的控制基地发送预期的信号。太空弹道学的工程师和专家表示,探测器似乎偏离了原来的轨道,导致远程监控系统难以准确跟踪它。 由于太阳合相现象阻碍了地球和火星之间的通信,缓解问题和尝试重新连接的努力暂时停止。随着这段时间的干扰结束,NASA调动深空网络和绿岸天文台对太空进行密集扫描。这种情况由控制中心监控,控制中心与特定的传输窗口一起尝试向探测器的内部系统发送重启命令。 Maven 信号的缺乏对火星上持续的表面作业构成了直接风险,因为它充当了重要的无线电桥梁。如果没有这种支持,传输科学数据和漫游车捕获的高分辨率图像的速度可能会大大降低。技术团队继续分析停电前收到的最后遥测数据包,以确定轨道机动期间是否存在硬件故障或灾难性软件错误。 那里@美国宇航局确认与探头失去联系#MAVEN,它已经绕轨道运行了#火星十多年来,提供了有关这颗红色星球大气层的关键信息。 🚀pic.twitter.com/vpLzELr6A6 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1)2025 年 12...
美国宇航局的逃逸任务,正式名称为逃逸和等离子体加速与动力学探索者,通过成功激活其所有科学仪器,在其星际之旅中达到了一个重要的里程碑。这一消息是在确认这些系统自 2026 年 2 月 25 日起开始运行后发布的,这使得航天局能够开始收集前所未有的太空天气数据。这两个双探测器于 2025 年 11 月 13 日发射升空,目前正准备深入分析太阳风与火星大气之间的相互作用。 该项目代表了太空探索的重大进步,因为它是第一个在地球以外的行星上协调两个同步轨道飞行器的任务。主要目标是了解太阳发出的持续不断的高能粒子流是如何在数十亿年的时间里剥夺了火星稠密的大气层和液态水的。目前,研究人员正在寻找有助于预测太空天气行为的数据,以确保未来载人任务的安全。协调操作将实现立体视觉,捕捉红色星球磁化环境的实时变化。 任务结构涉及一系列技术和科学目标,旨在填补之前单独探险留下的空白: 双探头技术彻底改变了空间数据收集 使用两个相同的轨道飞行器使美国宇航局能够同时观察因果关系,而仅用一艘航天器是不可能做到这一点的。当一个探测器探测到太阳风暴的到来或太阳风的变化时,另一个探测器立即记录火星磁层对这种影响的反应。这种配置消除了观察到的变化是否由于时间或探测器在空间中的地理位置而发生的不确定性。 Escapade 航天器上的科学仪器旨在测量磁场、离子和电子密度以及太阳粒子的能量。该设备的精度使其能够监测短至两分钟的时间尺度变化,提供有关大气动力学的前所未有的细节。随着系统开启,地球上的科学家团队已经开始接收第一个遥测数据,以验证星际旅行期间传感器的完整性。 火星轨道战略和科学研究阶段 抵达最终目的地后,Escapade 探测器将采用编队飞行策略,该策略将分为不同的阶段,以最大限度地提高科学性。最初,这对双胞胎将遵循相同的轨道,以较小的时间间隔穿越相同的区域,以识别环境中的快速波动。这种“追逐”方法是理解等离子体过程在消散到太空真空之前如何在微观尺度上演化的关键。...
美国宇航局的毅力号火星车于 2026 年 2 月 18 日完成了为期五年的火星探索,并通过实施使其能够自主确定位置的技术来纪念这一日期。该飞行器于 2021 年 2 月降落在 Jezero 陨石坑,现在拥有由喷气推进实验室 (JPL) 开发的火星全球定位系统。这项创新将流动站导航摄像机捕获的全景图像与存储在流动站上的轨道图进行比较。该算法在大约两分钟内处理数据并以大约 25 厘米的精度定义位置。此次升级减少了对地球命令的依赖,并提高了在不频繁中断的情况下行驶更远距离的能力。 由于缺乏地面 GPS 等卫星网络,火星上的导航一直受到限制。此前,“毅力”号使用摄像头、传感器和基于视觉里程计的估计来跟踪其位移,但在较长的路线上误差会累积。不确定性可能达到 35 米以上,这迫使火星车在危险区域停下来等待...
维京一号和维京二号探测器于 1975 年由 NASA 发射,并于 1976 年登陆火星,在这颗红色星球的表面进行了首次直接生物实验。大约 50 年前进行的测试结果在当时引起了有争议的解释,该机构得出的结论是,由于没有检测到有机化合物,因此不存在生命。 科学家最近重新审视了这些数据,提出一些实验中的阳性信号可能表明微生物活动,但所采用的热方法破坏了潜在的证据。后来的任务(例如 2008 年的凤凰号任务)在火星土壤中发现了高氯酸盐,这为模棱两可的结果提供了解释,表明加热样品会与氧化盐和有机化合物发生反应,产生气体而不是保留复杂的分子。 每个着陆器的生物实验包括三个主要模块:示踪剂释放、热解释放和气体交换。他们向土壤中添加了放射性标记的养分,并监测气体释放,其反应在某些情况下类似于代谢过程。负责化学分析的GC-MS仪器将样品加热至高温,仅检测到氯甲烷和二氧化碳,从而解释了无菌性。目前的研究表明,火星上丰富的高氯酸盐在加热过程中分解有机物,掩盖了其原来的存在。 维京任务数据的最新回顾 应用分子进化基金会的史蒂文·本纳等科学家认为,有机分子是通过热测试中的降解产物间接检测到的。这一观点是在好奇号和毅力号等火星车在最近的样本中确认了有机化合物之后得出的。高氯酸盐的存在解释了为什么 GC-MS 不能直接识别复杂分子,因为该过程破坏了潜在的证据,而不是保存它。 本纳提出的模型称为 BARSOOM,描述了呼吸土壤中储存的氧气的假设微生物,证明了实验中观察到的气体释放是合理的。这一假设整合了标记物释放实验的积极结果,由当时负责该测试的吉尔·莱文(Gil Levin)辩护。该评论强调,最初关于不存在生命的结论可能是仓促的,延迟了火星天体生物学的进展。 生物实验和模棱两可的结果 示踪剂释放实验向土壤中添加了碳...
安装在 NASA 火星勘测轨道飞行器 (MRO) 上的 HiRISE 相机于 2025 年 10 月 7 日拍摄了第 10 万张火星表面图像。这次观测的重点是 Syrtis Major 区域,这是一个大型火山高原,即使在地球上用业余望远镜也能看到。这一成就标志着该任务已持续运行近二十年,该任务于 2005 年发射,并于 2006 年抵达火星。...
美国航天局报告称,与Maven探测器重新建立通讯的机会非常渺茫。沉默始于 2025 年 12 月 6 日,当时该设备在经过火星后方后停止传输数据。团队继续监控信号,但目前的情况表明存在重大困难。 自 2014 年以来,Maven 一直围绕这颗红色行星运行,收集有关高层大气的信息。中断发生在正常运行期间,事先没有出现严重系统故障的迹象。 美国宇航局行星科学部门的官员在最近的一次会议上更新了这一状况。他们强调,尽管悲观情绪日益高涨,但重新建立联系的尝试仍在继续。 Maven任务轨迹 Maven探测器于2013年11月发射,并于2014年9月进入火星轨道。其主要任务是研究火星大气的演变以及气体进入太空的损失。该设备超出了最初的预期,并持续运行了十多年。 收集的数据有助于了解火星在数十亿年的时间里是如何失去大部分大气层的。船上的仪器记录了太阳风和行星残余磁场之间的相互作用。 信号中断详情 最后一次全面接触发生在2025年12月6日。在此之前,探测器通过深空网络传输正常的遥测数据。从火星后面出现后,地面站没有收到任何信号。 初步分析表明设备可能旋转异常。跟踪数据碎片表明,Maven 可能不稳定旋转,导致难以将天线对准地球。 火星与太阳之间的太阳合相又阻碍了直接通讯一段时间。此次调整于 2026 年...
科学家们宣布绘制出火星表面16条主要古代河流网络的完整地图。这些结构的历史可以追溯到大约 37 亿年前,表明这颗红色星球上存在着长期的液态水。 该研究使用美国宇航局轨道任务的数据来重建这些流域。它们覆盖了火星原始表面的大约5%,但集中了过去河流输送的所有沉积物的大约一半。 这些河流网络具有与陆地系统相似的复杂分支。研究强调,它们代表了与生命起源相关的化学反应的有利环境。 已识别的16个盆地主要分布在火星南半球高地。它们包括深谷、分支河道和数十亿年来抵抗侵蚀的广泛沉积物。 全球地图详细信息 研究人员使用高分辨率图像创建了这些结构的第一个完整图集。河流网络将山谷、古老的湖泊和峡谷连接成一个完整的系统。 每个盆地都呈现出因持续的水流而造成的强烈侵蚀的特征。这些河道穿过撞击坑并形成三角洲,在那里沉积了细小的沉积物。 这16个管网调动的泥沙总量达数千立方公里。这种集中表明它们是早期火星上主要的水运路线。 河网特征 已识别的结构表现出复杂的排水模式。它们包括河道汇合处以及围绕地形障碍物分成较小的分支。 这些元素证实了水活度的延长。火星上不存在板块构造,使得这些特征在整个地质时期得到了特殊的保存。 鉴定方法 该团队使用了火星勘测轨道器上的 HiRISE 相机拍摄的图像。这些数据使得以厘米分辨率可视化通道细节成为可能。 全球地图整合了数十年来多次轨道任务的信息。研究人员重建了古代地形并追踪了精确的盆地边界。 与陆地系统的比较分析有助于对火星网络进行分类。该研究量化了侵蚀和沉积量,以验证水文模型。 对过去宜居性的影响 河流网络为水和矿物质之间的相互作用创造了稳定的环境。这些条件有利于微生物生命出现所必需的化学过程。 这些盆地中积累的沉积物有可能保存古代生物特征。交汇区和三角洲集中了河流输送的有机物质。...
NASA 的毅力号火星车在 2025 年 11 月进行的分析中,在火星 Jezero 陨石坑中发现了一个约 80 厘米的金属物体。这个名为 Phippsaksla 的块体具有细长的形状,并且与当地岩石的化学成分不同。火星车的仪器检测到高含量的铁和镍,这是小行星核心形成的陨石的典型特征。 这一发现是在飞行器探索被称为陨石坑边缘单元的区域时发生的。科学团队强调,该物体的特点是其直立的外观,并且没有附近火星岩石中常见的碎片。 发现物体的特征 Phippsaksla 块长约 80 厘米。其表面在某些区域呈现出光滑的纹理,形状类似于天然雕塑。 Perseverance 公司的激光光谱仪 SuperCam 记录了高浓度的与镍相关的铁。这种组合主要出现在源自分化行星体的含铁陨石中。...