月探査機のレプリカ | |||||||||||
| ミッションタイプ | 月周回衛星 | ||||||||||
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| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) | ||||||||||
| コスパーID | 1966-073A | ||||||||||
| SATCAT番号 | 2394 | ||||||||||
| Webサイト | 科学.nasa.gov | ||||||||||
| ミッション期間 | 2ヶ月19日 | ||||||||||
| 宇宙船の特性 | |||||||||||
| メーカー | ボーイング | ||||||||||
| 打ち上げ質量 | 386.9 kg (853 ポンド) [1] | ||||||||||
| 寸法 | 3.72 × 1.65 × 1.5メートル(12.2 × 5.4 × 4.9フィート)[2] | ||||||||||
| 力 | 375ワット[2] | ||||||||||
| ミッション開始 | |||||||||||
| 発売日 | 1966 年 8 月 10 日、19:31 UTC [3] | ||||||||||
| ロケット | アトラス SLV-3 アジェナ-D | ||||||||||
| 発射場 | ケープカナベラル LC-13 | ||||||||||
| ミッション終了 | |||||||||||
| 廃棄 | 軌道から外れた | ||||||||||
| 減衰日 | 1966年10月29日13時29分06秒 UTC [4] [2] | ||||||||||
| 軌道パラメータ | |||||||||||
| 参照システム | 月中心主義 | ||||||||||
| 半長軸 | 2,694 km (1,674 マイル) | ||||||||||
| 偏心 | 0.33 | ||||||||||
| ペリセレネ高度 | 189.1~40.5 km(117.5~25.2 マイル) | ||||||||||
| アポセレンの高度 | 1,866.8 km (1,160.0 マイル) | ||||||||||
| 傾斜 | 12度 | ||||||||||
| 期間 | 208.1分 | ||||||||||
| 月周回衛星 | |||||||||||
| 軌道投入 | 1966年8月14日 | ||||||||||
| 衝突地点 | 北緯6度21分 東経160度43分 / 北緯6.35度 東経160.72度 / 6.35; 160.72 | ||||||||||
| 軌道 | 577 | ||||||||||
| トランスポンダー | |||||||||||
| 頻度 | 2295MHz [2 ] | ||||||||||
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1966年のルナ・オービター1号 ロボット宇宙船ミッションは、NASAのルナ・オービター計画[9]の一部であり、月を周回した最初のアメリカの宇宙船でした。この宇宙船は、サーベイヤー計画とアポロ計画の安全な着陸地点の選択と検証のために、月面の滑らかな部分を撮影することを主な目的として設計されました。また、月の位置、放射線の強度、微小隕石の衝突に関するデータ を収集するための装備も備えていました。
ミッション概要
ミッションコントローラーは、1966年8月10日19:31 UTCに宇宙船を地球の周りの駐機軌道に投入した。 [10]月周回軌道投入燃焼は20:04 UTCに行われた。宇宙船は、月への巡航中にカノープスのスタートラッカーが一時的に故障し(おそらく太陽光の乱反射が原因)、過熱した。スタートラッカーの問題は、月を基準にして航行することで解決され、過熱は宇宙船を太陽から36度離して温度を下げることで緩和された。[4]
ルナ・オービター1号は打ち上げから92.1時間後に楕円形の赤道付近の月周回軌道に投入された。最初の軌道は189.1 km × 1,866.8 km (117.5 mi × 1,160.0 mi)、周期は3時間37分、軌道傾斜角は12.2度であった。[10] 8月21日には近月高度が58 km (36 mi) まで下げられ、8月25日には40.5 km (25.2 mi) まで下げられた。探査機は1966年8月18日から29日まで写真データを取得し、1966年9月14日まで読み出しが行われた。

合計42枚の高解像度画像と187枚の中解像度画像が撮影され、月面の500万平方キロメートル以上をカバーする形で地球に送信され、当初のミッションの約75%を達成したが、初期の高解像度画像のいくつかにはひどいにじみが見られた。また、月から地球を撮影した最初の2枚の写真も撮影された。[11]ミッション全体を通じて、他のすべての実験から正確なデータが取得された。[12]
冷戦終結まで公表されなかったが、ルナ・オービター宇宙船の画像システムは、国家偵察局(NRO)がSAMOS偵察衛星用に開発したイーストマン・コダックのカメラと同じものだった。[13] NASAは、宇宙船内でフィルムを現像し、写真をスキャンしてビデオ信号で送信することで、カメラの革新をさらに進めた。[14]
軌道追跡では、重力場に基づくと月がわずかに「洋ナシ型」であることが示され、微小隕石の衝突は検出されなかった。宇宙船は、1966年10月29日、577回目の周回で、月の裏側、北緯7度、東経161度(月面座標)でコマンドにより月面に衝突するまで追跡された。 [10]公称1年のミッションの早期終了は、残存姿勢制御ガスの不足やその他の悪化した状況が原因で、ルナ・オービター2号との通信干渉を避けるために計画された。[10]
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1966年8月10日、アトラス・アジェナロケットによるルナ・オービター1号の打ち上げ
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1966 年 8 月 23 日、月から遠く離れた地球を撮影した最初の画像。この探査機は 8 月 25 日に 2 枚目の同様の画像を撮影しました。
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左の写真は、 2008 年にLOIRPによって再処理された写真の一部です。
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2008 年から完全に再処理された画像。
参照
参考文献
- ^ アシフ・シディキ (2018). 地球を超えて: 深宇宙探査の記録、1958-2016 (PDF) (第2版). NASA . ISBN 978-1-626-83043-1。
- ^ abcd 「Lunar Orbiter 1」。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2024年8月18日閲覧。
- ^ ルナ・オービターI:拡張ミッション宇宙船サブシステムの性能(レポート)。NASA。1967年9月。37ページ。NASA-CR-870。
- ^ ab 「ルナ・オービター1号:アメリカ初の月面衛星」ドリュー・エクス・マキナ2016年8月14日2022年11月13日閲覧。
- ^ 「ルナ・オービター1号:ヨウ化セシウム線量計」。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2024年8月18日閲覧。
- ^ 「ルナ・オービター1号:月面写真研究」。nssdc.gsfc.nasa.gov。NASA。2024年8月18日閲覧。
- ^ 「ルナ・オービター1:流星体検出器」nssdc.gsfc.nasa.gov . NASA . 2024年8月18日閲覧。
- ^ 「ルナ・オービター1:セレノデシー」nssdc.gsfc.nasa.gov . NASA . 2024年8月18日閲覧。
- ^ BA Byers ( 1976 )。『月への旅:月探査機計画の歴史』NASA。ISBN 978-1-495-92029-5. NASA-TM-X-3487 . 2022年11月12日閲覧。
- ^ abcd 「Lunar Orbiter 1」。science.nasa.gov。NASA。2019年9月12日。 2022年11月13日閲覧。
- ^ 「ルナ・オービター写真ギャラリー - ミッション1」月惑星研究所2022年11月13日閲覧。
- ^ Thomas P. Hansen (1970). 月周回衛星写真ガイド. NASA . ASIN B003Z5I8CO. ISBN 978-1-499-16108-3. NASA-SP-242 . 2022年11月13日閲覧。
- ^ R. カーギル・ホール (2001 年 10 月)。「サモスから月へ: 政府機関間の偵察技術の秘密移転」( PDF) 。www.nro.gov。国家偵察局。2022年11 月 13 日閲覧。
- ^ ジョン・ケルビー(2021年8月10日)。「ルナ・オービター1号:1つの「独創的な」発明が宇宙探査を永遠に変えた」Inverse.com 。 2022年11月13日閲覧。
