貢獻單位2016年發射計畫2018年發射計畫發射載具: Atlas V 411發射載具: Atlas V 551火星微量氣體任務(未定)登入系統:火星科學實驗室的太空吊車65 kg 火星天體生物學發現-收集者 (Max-C)探測車火星微量氣體任務 (TGM) 衛星270 kg ExoMars 600 kg 固定式氣候測站控制進場、下降和著陸系統(Entry, descent and landing system, EDL)
2016年發射計畫
火星微量氣體任務
火星微量氣體任務衛星
主條目:火星微量氣體任務 火星微量氣體任務(Mars Trace Gas Mission, TGM)衛星預定在2016年1月發射,將搭載1台ExoMars固定式登入氣象測站,並將繪製出火星甲烷和其他氣體來源地圖,以協助選擇2018年發射的ExoMars火星車登入地點。火星大氣層出現甲烷激起許多人的興趣,因為這可能是火星至今仍有生物活動或地質活動的證據。火星車於2018/2019年到達後,衛星將改用低軌道,並增加資料傳輸中繼衛星的用途。該衛星也許可以進行延伸任務至2020年代。
ExoMars上的全景攝影系統(Panoramic Camera System, PanCam)是用來合成數位地形圖作為火星車導航與顯示火星岩石表面可能的古生物活動造成的地質特徵。該系統有兩台廣角攝影繼拍攝多光譜立體全景影像,以及一台高解析度攝影機拍攝高解析彩色影像。PanCam也可拍攝難以到達區域的高解析度影像的方式支援其他儀器的科學量測;例如撞擊坑或岩壁。另外,也可以協助進行太空生物學研究最佳地點的選擇。
鑽孔機
ExoMars上的鑽孔機可以取得最深2米的土壤樣本,可適用於各種土壤。鑽孔機可取得土壤或岩石的岩心樣本(約直徑1厘米,長度3厘米大小)並將樣本帶到火星車的樣本盒內進行分析。鑽孔機內裝設了火星表面下研究多光譜攝影機(Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies, Ma-Miss),這是一台小型的、可探測鑽孔的紅外線攝譜儀。該系統將進行兩個完整的垂直鑽孔2米深實驗循環(每次取得4份樣本)。這表示至少將取得17份樣本並進行後續分析。
分析儀器
以下ExoMars上的儀器將用來研究收集到的樣本:
火星有機分子分析儀 (Mars Organic Molecule Analyzer, MOMA)包含一個雷射脫附離子源和氣相層析質譜分析儀。雷射脫附離子源可以使有機分子蒸發,即使該種分子並非揮發性。氣相層析質譜分析儀則可以用氣相層析的方式分離出高揮發性的小分子。最後分析出來的分子將以四極離子阱進行分析。紅外線攝譜儀 (Infrared imaging spectrometer, MicrOmega-IR)可以使用紅外線光譜分析以鑽孔機收集的礦物粉末。可使用該儀器對礦物組成進行詳細研究以了解火星某區域的地質演進、構造以及成份。這些資料將會是了解火星過去和現在地質作用和環境的關鍵。因為該儀器也有攝影的功用,也可使用該儀器來確定火星表面特定的砂石顆粒,並且可將這些砂石作為火星有機分子分析儀和拉曼光譜儀的觀測目標。火星X射線衍射儀 (Mars X-Ray Diffractometer, Mars-XRD) - X射線的粉末衍射可以精確測定晶體礦物的成分[36][37]。該儀器包含一個X射線螢光光譜儀以分析礦物內原子組成資訊[38]。拉曼光譜儀 (Raman spectrometer, Raman)將作為紅外線攝譜儀的補充,以提供地質和礦物成分資訊。拉曼光譜儀可以有效判定形成過程和水相關的礦物[39][40][41]。透地雷達,又稱為WISDOM (Water Ice and Subsurface Deposit Information On Mars),將用來探測火星表面以下狀況以判定地層和選擇適合的地層進行取樣本分析[42]。該系統使用兩個位於車體後半部上方的小型韋瓦第天線(Vivaldi-antenna)。進入地下的電磁波會在土壤電磁參數突然改變的地方反射;科學家可依照電磁波反射狀況以建立地表下可能的地層圖和選定地表下2至3米的探測目標,以配合鑽孔深度最深可達2米的鑽孔機。探測資料將與全景攝影機和收集的樣本分析資料整合以幫助進行鑽孔探測[43]。火星表面下研究多光譜攝影機 (Mars Multispectral Imager for Subsurface Studies, Ma-MISS)是依台裝在鑽孔機內的紅外線攝譜儀。Ma-MISS可以觀測鑽孔機所鑽出的孔壁以研究地層、確定地球物理環境、形成與水相關礦物的分布與狀態。Ma-MISS分析未暴露在表面物質的資料和光譜儀取得的資料將是研究火星岩石如何形成的決定性資料[44]。