これは、宇宙の二体系の 5 つのラグランジュ点のいずれかを占めている、占めていた、または占める予定の既知の物体のリストです。

太陽・地球ラグランジュ点
太陽と地球 L1
L 1は、地球から太陽に向かって約 150 万キロメートル離れたラグランジュ点です。
過去の調査
- 国際彗星探査機(旧称:国際太陽地球探査機3号、ISEE-3)は、1983年に彗星ランデブーミッションのためにL1から転用された。現在は太陽中心軌道上にある。太陽地球L1は、リブートISEE-3ミッションが回収ミッションの第一段階として宇宙船を帰還させようとした地点でもある(2014年9月25日現在、すべての努力は失敗し、連絡は途絶えている)。[1]
- NASA のジェネシス探査機は、2001 年 12 月 3 日から 2004 年 4 月 1 日までL 1で太陽風のサンプルを収集し、その後サンプル カプセルを地球に返しました。2004 年後半に短期間地球に帰還した後、2005 年初めに太陽中心軌道に投入されました。
- LISA パスファインダー(LPF) は 2015 年 12 月 3 日に打ち上げられ、2016 年 1 月 22 日に L 1に到着しました。そこでは、他の実験とともに、(e)LISA が重力波を検出するのに必要な技術をテストしました。LISA パスファインダーは、2 つの小さな金合金の立方体からなる機器を使用しました。
- 嫦娥5号探査機[2](延長ミッション中。2020年に月のサンプルを地球に輸送した後、輸送モジュールはL1に送られ、限定的な地球-太陽観測を行うために恒久的に駐留している。)
現在のプローブ
- L1の周りのハロー軌道にある
太陽・太陽圏観測衛星( SOHO)
- ミッション: 太陽の外層を調査し、L1付近の太陽風と関連現象を観測し、太陽の内部構造を探ります。
- 開始日: 1995年12月2日
- 到着: 1996年5月に運用軌道に投入
- 機関:
欧州宇宙機関
- リサージュ軌道上の高度構成探査機( ACE)
- WIND ( 2004年以降L1 )

DSCOVR · 地球 ・ 月
- 深宇宙気候観測衛星(DSCOVR)は、太陽光で照らされた地球を10の波長で撮影し(EPIC)、全反射放射を監視する(NISTAR)ように設計されています。2015年2月11日に打ち上げられ、2015年6月8日にL1の周回を開始し、太陽風と地球への影響を調査しました。 [ 3] DSCOVRは、常に地球を向いており、ブルーマーブルに似た惑星のフルフレーム写真を撮影するカメラを搭載しているため、非公式にはGORESATと呼ばれています。このコンセプトは、 1998年に当時の米国副大統領アル・ゴアによって提案され、 [4] 2006年の映画「不都合な真実」の中心的なテーマでした。[5]
- アディティアL1は2023年9月2日に打ち上げられ、2024年1月6日にラグランジュ点のハロー軌道に入った。[6]これはISROによる太陽観測ミッションである。太陽の大気、太陽磁気嵐、そしてそれらが地球周辺の環境に与える影響を研究する。 [7]
計画されている探査
- 星間マッピングおよび加速探査機は2024年後半に打ち上げ予定
- NEO サーベイヤー
- SWFO-L1
- Vigil (ESA)。L1 に 1 機、L5 に 1 機。
太陽と地球 L2
L 2は、地球から太陽の反対方向、約 150 万キロメートル離れたラグランジュ点です。太陽 - 地球 L 2点にある宇宙船は、廃止されるまでリサージュ軌道上を周回し、その後、太陽中心の 墓場軌道に送られます。[要出典]
過去の調査

WMAP · 地球
- 2001年 - 2010年: NASAのウィルキンソンマイクロ波異方性探査機(WMAP)[8]が宇宙マイクロ波背景放射を観測した。将来のミッションに危険を及ぼさないように、太陽中心軌道に移動された。
- 2003年- 2004年: NASAのWIND。その後、宇宙船は地球周回軌道に乗り、その後L1に向かった。[9]
- 2009年 – 2013年: [10] ESAハーシェル宇宙望遠鏡は液体ヘリウムの供給が枯渇したため、2013年6月にラグランジュ点から移動されました。
- 2009年~2013年:ESAのプランク宇宙船はミッションの終了時に太陽中心軌道に乗せられ、将来のミッションに支障をきたさないよう不活性化されました。
- 2011年 - 2012年: CNSAの嫦娥2号[11] [12]。その後、嫦娥2号は太陽中心軌道に乗せられ、地球近傍小惑星4179トータティスを通過した。
現在のプローブ

- ESAのガイア探査機
- ロシアとドイツの合同高エネルギー天体物理学観測所スペクトルRG
- NASA、ESA、CSAの 共同ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)
- ESAユークリッドミッション
- CNSA嫦娥 6号探査機
計画されている探査
- NASAナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡(WFIRST)
- 岩石質太陽系外惑星を発見し、その特徴を明らかにするESA のPLATOミッション。
- JAXA LiteBIRDミッション。
- ESA高エネルギー天体物理学用先端望遠鏡(ATHENA)
- 太陽系外惑星の大気を観測するESAのARIELミッション。
- ESAとJAXAの共同彗星迎撃機
- ハッブル宇宙望遠鏡に代わるNASAの大型紫外線赤外線探査機(LUVOIR) 。
中止された調査
太陽と地球 L3
L 3は、太陽の地球の反対側、地球の軌道のわずかに外側に位置する太陽 - 地球ラグランジュ点です。この位置にある宇宙船との直接通信は、太陽によってブロックされます。
- この軌道位置には既知の物体は存在しない。[要出典]
太陽と地球 L4
L 4 は、地球の軌道の近く、地球より 60° 前方に位置する太陽 - 地球ラグランジュ点です。
- 小惑星(706765) 2010 TK 7 は、地球の軌道を周回する、初めて発見されたオタマジャクシ型の小惑星で、L 4 を周回しています。地球と同様に、太陽までの平均距離は約 1天文単位です。
- 小惑星(614689)2020 XL 5は、2021年11月に確認された地球から2番目のトロヤ群小惑星であり、オタマジャクシ軌道でL4の周りを振動しており、金星によって不安定になるまで少なくとも4000年間そこにとどまると予想されています。[13]
- STEREO A(太陽系関係観測衛星-前方)は、2009年9月に地球よりわずかに速い速度で太陽の周りを周回しながら、L4に最も接近しました。[ 14]
- OSIRIS-RExはL4地点付近を通過し、2017年2月9日から20日の間に小惑星の調査を実施しました。
太陽と地球 L5
L 5、つまり地球追従軌道は、地球の後ろ 60° の地球の軌道の近くに位置する太陽 - 地球ラグランジュ点です。
- 小惑星(419624) 2010 SO 16 は、地球と馬蹄形の軌道を描いて周回しており、現在はL 5に近いが、軌道傾斜角は大きい。
- STEREO B(太陽関係観測衛星-後ろ)は、2009年10月に地球よりわずかに遅い速度で太陽の周りを周回しながら、L5に最も接近しました。[ 14]
- スピッツァー宇宙望遠鏡は、地球を追従する太陽中心軌道上にあり、年間約 0.1 AUずつ遠ざかっています。2013 年から 2015 年にかけて、その軌道はL 5 を通過しました。
- はやぶさ2は2017年春にL5付近を通過し2018年4月18日に地球のトロヤ群星を探すために周辺地域の画像を撮影した。 [15]
提案
- Vigil (ESA)。L5 に 1 機の宇宙船。
地球-月ラグランジュ点
地球-月 L2
地球-月 L4 と L5
- コルディレフスキー雲[16]
- L2衛星と月のさらなる地域を支援するTDRS型通信衛星の将来の配置。[ 17 ] [ 18 ]
過去の調査
- ひてんは、通常の軌道技術と比較して非常に低い燃料消費で月周回軌道を達成するためにL4とL5を通過する低エネルギー軌道を実証した最初の宇宙船でした。ひてんはラグランジュ点での塵の密度の決定的な増加を発見しませんでした。[19]
提案されたオブジェクト
- 探索ゲートウェイプラットフォーム
- ジェラルド・オニール博士は、1976 年の著書『The High Frontier: Human Colonies in Space』で、 L5に巨大な宇宙島を建設することを提案しました。L5社会の住民は、月の物質を巨大な太陽光発電衛星に変換する必要があります。多くのフィクション作品、特にガンダムシリーズでは、これらの場所に植民地が建設されることが取り上げられています。
太陽-金星ラグランジュ点
L4
太陽-火星ラグランジュ点
太陽-火星ラグランジュ点のL 4およびL 5にある小惑星は、小文字の t が付いた火星トロヤ群と呼ばれることがあります。これは、「トロヤ群小惑星」がもともと木星のラグランジュ小惑星を指す用語として定義されたためです。これらは火星ラグランジュ小惑星と呼ばれることもあります。
L4
L5
- 5261 ユーレカ
- (101429) 1998 VF 31
- (311999)2007 NS 2
- (385250) 2001 DH 47、2001 FG24、 (461377) 2001 FR127 (真のラグランジュ小惑星として確認されていない)
出典:小惑星センター[1]
太陽-ケレスラグランジュ点
太陽-木星ラグランジュ点
太陽-木星ラグランジュ点のL 4およびL 5にある小惑星は、木星トロヤ小惑星、または単にトロヤ小惑星として知られています。
L4
L5
L4とL5
- ルーシー(宇宙船)、L4は2027年、L5は2033年
土星-テチス ラグランジュ点
L4
L5
土星-ディオネのラグランジュ点
L4
L5
- ポリュデウケスは、L 5の周りを「オタマジャクシ」軌道で回っている。
太陽-天王星ラグランジュ点
L3
- 83982 クランターはL3の周りを馬蹄形の軌道を描いて周回する。
L4
太陽・海王星ラグランジュ点
太陽 - 海王星ラグランジュ点のL 4およびL 5にある小惑星は、小文字のtが付いた海王星トロヤ群と呼ばれます。これは、「トロヤ小惑星」がもともと木星のラグランジュ小惑星を指す用語として定義されたためです。
データ提供元:小惑星センター[2]
L4
L5
ミッション一覧
カラーキー:
未飛行または計画中のミッション
ミッションが進行中または進行中(ミッションの延長を含む)
ラグランジュ点におけるミッションは正常に完了しました(または部分的に成功しました)。
将来および提案されたミッション
参照
脚注
- ^ 「ISEE-3 はセーフモードです」。スペースカレッジ。2014 年 9 月 25 日。「ISEE-3 を受信中の地上局は、16 日火曜日以来、信号を受信できていません。」
- ^ ab 「嫦娥5号テストミッションの最新情報」。Spaceflight 101。2014年12月14日閲覧。
- ^ 米国商務省、NOAA衛星情報サービス。「NOAAの衛星情報サービス(NESDIS)」。2015年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ついにアル・ゴアの衛星の夢が実現」USA TODAY 2015年2月7日。
- ^ メロウ、クレイグ(2014年8月)。「アル・ゴアの衛星」。エア&スペース/スミソニアン。2014年12月12日閲覧。
- ^ Kumar, Chethan (2024年1月6日). 「アディティアがL1点のハロー軌道に到達、太陽の研究がまもなく開始」。タイムズ・オブ・インディア。 2024年1月6日閲覧。
- ^ 「アディティアL1ミッション:アディティアL1打ち上げライブアップデート:アディティアL1宇宙船はPSLVロケットから正常に分離され、現在太陽地球L1地点へ向かっている。ISROはミッション完了と述べている」。エコノミックタイムズ。2023年9月2日。2023年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年9月2日閲覧。
- ^ “ミッション完了!WMAPが最後のスラスターを発射”. 2012年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月11日閲覧。
- ^ 「WIND Solar-Terrestrial Mission」。ESA地球観測ポータル。 2021年12月31日閲覧。
- ^ Toobin, Adam (2013-06-19). 「ハーシェル宇宙望遠鏡が永久に停止、ESAが発表」Huffington Post。
- ^ 「中国の月探査機 Chang'e-2 が宇宙空間に 1.5 km 移動」。The Economic Times。2011 年 8 月 30 日。2012 年 5 月 23 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011 年 8 月 31 日閲覧。
- ^ ab Lakdawalla, Emily (2012年6月15日). 「嫦娥2号がトータティスに向かうという昨日の投稿の最新情報」.惑星協会. 2012年6月26日閲覧。
- ^ Hui, Man-To; Wiegert, Paul A.; Tholen, David J.; Föhring, Dora (2021年11月). 「The Second Earth Trojan 2020 XL5」. The Astrophysical Journal Letters . 922 (2): L25. arXiv : 2111.05058 . Bibcode :2021ApJ...922L..25H. doi : 10.3847/2041-8213/ac37bf . S2CID 243860678.
- ^ ab NASA - STEREOに参加して、月の起源の秘密を握っているかもしれない重力の「駐車場」を探索しましょう
- ^ 『太陽−地球系のL5点付近の観測の結果について』. JAXA。 2017 年 8 月 23 日。2018年6月22日に取得。
- ^ Slíz-Balogh, Judith; Barta, András; Horváth, Gábor (2018年11月11日). 「地球–月ラグランジュ点L5におけるKordylewskiダストクラウドの天体力学と偏光光学–I. ダストクラウド形成の3次元天体力学モデリング」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 480 (4): 5550–5559. arXiv : 1910.07466 . Bibcode :2018MNRAS.480.5550S. doi : 10.1093/mnras/sty2049 .
- ^ Hornig, Andreas (2022-05-01). 「TYCHO: どこからでも高速光通信で恒久的有人月面探査をサポート」ESA .
- ^ Hornig, Andreas (2013-10-06). 「TYCHO ミッション、地球-月秤動点 EML-4 へ @ IAC 2013」IAC2013。
- ^ 「飛天」、NSSDC.GSFC.NASA.gov。
- ^ Alexandersen, Mike; Gladman, Brett; Greenstreet, Sarah; Kavelaars, JJ; Petit, Jean-Marc; Gwyn, Stephen (2013). 「天王星のトロヤ群と一時的な巨大惑星の共軌道の頻度」. Science . 341 (6149): 994–997. arXiv : 1303.5774 . Bibcode :2013Sci...341..994A. doi :10.1126/science.1238072. PMID 23990557.
- ^ 「太陽系探査: ISEE-3/ICE」NASA。2011年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年9月28日閲覧。
- ^ Lakdawalla, Emily (2008年10月3日). 「It's Alive!」. The Planetary Science Weblog. 2012年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月11日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2014年8月8日)。「舵のない宇宙船、宇宙の深淵に沈む前に故郷を垣間見る」ニューヨークタイムズ。
- ^ 「ACE MAG スペクトログラム: 2019/3/15 からの 1 日間 (2019 074)」。www.srl.caltech.edu 。2020年 2 月 12 日閲覧。
- ^ 「LISA Pathfinder ファクトシート」ESA 2012年6月11日2012年6月26日閲覧。
- ^ 「LISA Pathfinder が先駆的なミッションを完了」。ESA 科学技術。ESA。2017 年 6 月 20 日。2017 年8 月 17 日閲覧。
- ^ 「最新のSOHO画像」sohowww.nascom.nasa.gov . 2020年2月12日閲覧。
- ^ Tran, Lina (2019-10-31). 「太陽風の科学25年」NASA . 2020年2月12日閲覧。
- ^ 「WMAP Facts」NASA 2013年3月18日閲覧。
- ^ http://map.gsfc.nasa.gov/news/events.html WMAP 通信停止
- ^ 「ハーシェルファクトシート」。欧州宇宙機関。2009年4月17日。 2009年5月12日閲覧。
- ^ 「ハーシェル宇宙望遠鏡がミッションを終了」BBCニュース、2013年4月29日。
- ^ 「ESAのプランク宇宙望遠鏡に送信された最後のコマンド」。欧州宇宙機関。2013年10月23日。 2013年10月23日閲覧。
- ^ Fox, Karen C. (2015 年 3 月 25 日)。「最初の ARTEMIS 宇宙船が月周回軌道に正常に進入」。太陽と地球のつながり: 太陽物理学。NASA。
- ^ ヘンドリックス、スーザン(2015年3月25日)。「2番目のARTEMIS宇宙船が月周回軌道に正常に進入」太陽と地球のつながり:太陽物理学NASA。
- ^ 「世界的な打ち上げスケジュール」。Spaceflight Now。2013年11月27日。2010年5月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「ESA 科学技術 - ファクトシート」sci.esa.int . 2020年2月12日閲覧。
- ^ Jones, Andrew (2018年5月21日). 「中国、嫦娥4号の月面裏側着陸ミッションを支援するために鵲橋中継衛星を打ち上げる」GBTimes . 2018年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月22日閲覧。
- ^ Xu, Luyuan (2018年6月15日). 「中国の月面中継衛星はいかにして最終軌道に到達したか」.惑星協会. 2018年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「スペクトルRG宇宙船のイラスト」2020年6月24日。 2021年12月25日閲覧。
- ^ 「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡、歴史的なミッションに着手」BBCニュース。2021年12月25日。 2021年12月25日閲覧。
- ^ 「ユークリッドの宇宙での最初の数か月を追跡」ESA 2023年8月25日2023年9月2日閲覧。
- ^ グラハム、ウィリアム(2023年9月2日)。「インド、PSLVに初の太陽研究ミッション、アディティアL1を搭載して打ち上げ」NASASpaceFlight 。 2023年9月2日閲覧。
- ^ 「アディティアL1のハロー軌道投入に成功」www.isro.gov.in . 2024年1月6日閲覧。
- ^ Schmid, PE (1967年7月28日). 「月の裏側通信衛星」. NASAゴダード宇宙飛行センター. 2020年9月14日閲覧。
- ^ オニール、ジェラルド・K. (1974年9月)。「宇宙の植民地化」。Physics Today。27 ( 9 ):32–40。Bibcode :1974PhT....27i..32O。doi : 10.1063 / 1.3128863。
- ^ 「拡張ティセラングラフと太陽摂動を考慮した複数回の月スイングバイ設計」(PDF)。JAXA。2016年3月3日。 2016年6月7日閲覧。
- ^ 「DESTINYについて」 2015-10-07 のオリジナルからアーカイブ。2015 年 10 月 23 日に取得。
- ^ 「NASAチーム、ISS構築探査プラットフォームのロードマップを評価」2012年6月15日。
- ^ Bergin, Chris (2011年12月). 「再利用可能な月着陸船を搭載した探査ゲートウェイプラットフォームが提案される」NASA Spaceflight.com . 2011年12月5日閲覧。
- ^ 「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」JPL . NASA . 2021年8月21日閲覧。
- ^ 正橋 羽澄 (2015年9月1日). 「LiteBIRD」(PDF) . indico.cern . 2015年10月23日閲覧。
- ^ 「LiteBIRD極低温衛星によって宇宙の起源が明らかになる」グルノーブル・アルプ大学。2023年7月3日。 2023年12月26日閲覧。
- ^ Montier, L. (2019年7月10日). 「LiteBIRDの概要」(PDF) . IN2P3 . 2021年8月21日閲覧。
- ^ 「ESAが惑星探査ミッションPLATOを選択」ESA 2014年2月19日2016年4月25日閲覧。
- ^ 芝井 宏 (2014-12-31), SPICA (PDF) 、2015-02-24閲覧
- ^ 「ESA 科学技術: アテナが高温でエネルギーに溢れた宇宙を研究」ESA 2014 年 6 月 27 日2014 年8 月 23 日閲覧。
- ^ 「サンチェイサー - 地球-太陽ラグランジュ点4へのミッション」NASA 2022年9月7日2023年10月20日閲覧。
- ^ “В РАН рассказали, когда состоится запуск космического телескопа "Спектр-М". РИА Новости。 2019-06-29 。2019年7月13日に取得。
