火星のクロッキング

地球と火星の時計とカレンダーを同期させる問題は、火星の1日と1年の太陽エネルギーの流れを明確に知る必要があったため、自動機による火星探査の時代が始まったときに急激に発生しました。 この記事では、火星の時間をカウントする既存の方法を検討することを提案します。

軌道の平面に対する火星の回転軸の傾きは地球とほとんど変わらないため(23°26'21 ''(地球)および25°11'24 ''(火星))、同様の季節期間を経ますが、火星の軌道の離心率ははるかに大きいため、その後、期間の長さはまったく異なります。 また、火星の日が地球に近い期間である場合、年の期間は異なり、カレンダー間の非同期化をさらに強化します。



地球と火星の日


1日には、23時間56分4.09秒または86164.09秒続く恒星(恒星)と24時間または86,400秒続く平均的な晴れの2種類があります。 地球の軌道運動のために、太陽は星の背景に向かって動くので、それらは互いに等しくありません。 平均的な晴れた日は「架空の太陽」と結びついています。これは、軌道上の地球の速度、したがって真の太陽の日数が年間を通じて変化するためです。

火星の場合、対応する期間はそれぞれ24時間37分22.66秒(88642.66秒)と24時間39分35.24秒(88 775.24秒)です。 簡単な計算が示すように、火星の星の長さは地球よりも2.9%長く、晴れた日の長さは2.7%です。

国際協定により、火星の表面で動作するデバイスについては、いわゆる 「火星の晴れた日」(ソル)は24の「火星の時間」に分割されました。 したがって、「火星秒」の基準は地球より2.7%長くなります。 これにより、オペレーターの作業スケジュールは毎日40分ずつシフトされ、「火星の時間」を手にした特別に設計された時計を携帯しています。 火星時計の他のプロジェクトもありました。 そのうちの1人によると、1日あたり10時間、1時間あたり100分、1分あたり100秒を設定して、火星にメートル法の時間を導入することを提案しました。 宇宙船のソロカウントは、バイキング、火星フェニックス、MSLキュリオシティミッションのSol 0、火星パスファインダー、MER-A Spirit、MER-B OpportunityのSol 1から始まりました。

火星の子午線は、座標が5°06′59.99″の小さなクレーターAiry-0を通過します。 w。 および0°00'00″ c。 e。火星では、経度が平面中心の標準が適用され、経度は東経0度から360度まで変化します。 フラットマップでは、古い惑星標準(0°〜360°W)が使用されます。

協定火星時間(MTC)は世界時(UT)と同等です。 これは、本初子午線での平均太陽時間として定義されます。 MTC指定はUTC標準との類似性について誤解を招くかもしれませんが、MTCはうるう秒を使用せず、MTCの最も近い地上アナログはUT1標準です。 軌道の離心率が大きく、軸の傾きが異なるため、真太陽時(WIS / LTST)と平均太陽時(CST / LMST)の差は、地球上よりも一年中ずっと大きく異なります。 地球上で時間の方程式(HC = WIS-CER)が「マイナス14分22秒」から「プラス16分23秒」の範囲にある場合、火星ではこの差は「マイナス50分」から「プラス40分」であり、すでにたくさん。 国内の文献では、逆差がよく使用されます(HC = CER-WIS)。 ただし、太陽時を正式に太陽時とのみ関連付けられている標準時と混同することは不可能です。 火星には通常の形式のタイムゾーンはなく、6つのローバーのうち5つはローカルソーラータイム(LMST)を使用し、6つ目(マーズパスファインダー)はトゥルーソーラータイム(LTST)を使用しています。

MTC標準は、Goddard Instituteが作成したMars24Sunclockプログラムで初めて登場し、AMT標準(Airy Mean Time)に置き換わりました。これは、古くなったGMT標準に直接類似しています。 AMT標準は、精度が不十分なため、どのミッションでも使用されていません。 ただし、火星の明確で正確なマップが存在するようになったため、AMT標準が再び重要になる可能性があります。

地球での天文計算を簡単にするために、いわゆるユリウス日(JD)が使用されます。ここでは、紀元前4713年1月1日がゼロ点と見なされます。 eユリウス暦、または同じもので、紀元前4714年11月24日。 e。 グレゴリオ暦。 最初の日は数字の0でした。日付は正午に変わります。 火星の同様の日付は、1873年12月29日(天文学者カールオットーランプランドの生年月日、火星でこれまでに記憶に残るチャンネルの天体写真を実施した最初の日)に合わせて設定されます。 その他の参照オプションは1608 g(望遠鏡の発明)と1955年4月11日の春分でした。



地球と火星の年


上記の日の概念で行われたように、1年は何であるかを決定します。

恒星(恒星)年-「固定星」に対する太陽の周りの軌道運動の期間。

熱帯年は、季節が完全に変化する期間、または太陽の経度が360度均一に変化する期間です。

これらの期間は、蜂蜜では約20分異なります(熱帯は恒星よりも小さい)。これは、ジャイロのプロセス、特に惑星軸の歳差運動と章動によるものです。

太陽の周りの火星の1回転の期間は、約686.98太陽地球日、または668.59ソルです。 火星の軌道の離心率(0.0934)は地球の軌道(0.0167)よりもかなり大きいため、季節の分点と夏至の間の期間を取ると、北半球の最長の季節は春(193ソル)、最短の秋(142ソル)になります。

火星の地球上と同様に、カレンダーの基礎として最適な選択肢は熱帯年です。地球と火星の歳差運動サイクルは十分に大きく、比較的短い期間無視できるためです。 熱帯年の長さは、出発点の選択に依存します。 通常、分点または至点がそのような点として選択されます。 しかし、通常、グレゴリオ暦は春分を使用します。 火星の軌道はより拡張されているため、熱帯年の期間の差は地球よりもわずかに大きくなります。 地球の小数点以下3桁が異なる場合(365.2416日から365.2427日)、火星の場合、2番目の符号は大幅に異なります(668.5880ソルから668.5958ソル)。



カレンダー


日常生活では、ユリウス暦ではなくグレゴリオ暦を使用します。これは、周期カレンダーが日常生活ではるかに便利で便利であるという単純な理由からです。 したがって、将来の火星の植民地には周期的なカレンダーが必要になります。 カレンダーの主な問題の1つは、飛躍的なインターカレーションです。 これは、年が整数の日ではないという事実によるものであり、この修正を考慮しないと、市民カレンダーと熱帯年の間でエラーが非常にすばやく発生します。 このようなカレンダーのオプションの1つは、航空宇宙技術者で政治学者のThomas Gangaleによって作成されたDariusカレンダーです。 このカレンダーは、27から28日の24か月で構成され、669日間の6うるう年と668の4定期年を含む10年サイクルに基づいています。このカレンダーは100年間1ソルの誤差を与え、現在の目的に非常に適しています。 ただし、現時点では、このカレンダーも他のカレンダーも使用されていないため、アカウントはSolyにのみ移動します。



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