マリナー8はマリナー9とデザインが同一である。 | |
| ミッションタイプ | 火星探査機 |
|---|---|
| オペレーター | NASA /ジェット推進研究所 |
| ミッション期間 | 周回失敗 |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | ジェット推進研究所 |
| 打ち上げ質量 | 997.9キログラム(2,200ポンド) |
| 乾燥質量 | 558.8キログラム(1,232ポンド) |
| 力 | 500ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1971年5月9日 01:11:02 UTC |
| ロケット | アトラス SLV-3C ケンタウロス-D |
| 発射場 | ケープカナベラル LC-36A |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 等心円 |
| エポック | 計画中 |

マリナーH(マリナー・マーズ'71 )は、マリナー8としても知られ、マリナー9とともにマリナー・マーズ'71プロジェクトの一部であった。火星軌道に乗り、画像とデータを返す予定であったが、打ち上げロケットの故障によりマリナー8は地球軌道に到達できず、打ち上げ直後に大西洋に再突入した。[1]
ミッション
マリナー8号は、アトラス・セントールSLV-3Cブースター(AC-24)で打ち上げられた。セントールのメインエンジンは打ち上げから265秒後に点火されたが、上段がピッチ振動し始め、制御不能に陥った。セントール段は、回転による燃料切れのため、打ち上げから365秒後に停止した。セントールと宇宙船のペイロードは分離し、約1,500キロメートル(930マイル)下方で地球の大気圏に再突入し、プエルトリコの北約560キロメートル(350マイル)の大西洋に落下した。
原因は誘導システムの故障と疑われたが、JPL のナビゲーション チーフであるビル オニールは、誘導システム全体が故障したという考えを否定した。彼は、システムが起動するはずだったまさにその瞬間にこの出来事が起こったため、自動操縦装置の故障が起こったと主張した。調査は迅速に進み、問題はピッチ レート ジャイロ アンプの故障によるものであることがすぐに判明した。システムを過渡電圧から保護するためのダイオードが、ピッチ アンプのプリント基板の修理/取り付け中に損傷したと考えられたが、これはベンチ テストでは検出されなかったものであった。
2024年現在[アップデート]、マリナー8号は打ち上げロケットの故障により失われた最新の米国の惑星探査機である。
マリナー火星71プロジェクト
マリナー火星71計画は2機の宇宙船(マリナーHとI)から構成され、それぞれが火星軌道に投入され、それぞれが別々だが補完的なミッションを実行する。どちらの宇宙船も2つのミッションのいずれかを実行できる。2機の宇宙船は火星を最低90日間周回し、その間に大気の組成、密度、圧力、温度、および表面の組成、温度、地形に関するデータを収集する。火星表面の約70パーセントをカバーし、時間的および空間的な変化を観測する。マリナーHミッションの目的のいくつかは、マリナーI(マリナー9)ミッションプロファイルにうまく追加された。[1]
マリナーシリーズの宇宙船(マリナー1号から10号)の研究、開発、打ち上げ、サポートの総費用は約5億5,400万ドルでした。[1]
宇宙船とサブシステム

マリナー8号宇宙船は、奥行き45.7センチメートル(18.0インチ)、対角線の長さ138.4センチメートル(54.5インチ)の八角形のマグネシウム製フレーム上に構築されました。フレームの上部から、それぞれ215×90センチメートル(85×35インチ)の4つの太陽電池パネルが伸びていました。2枚1組の太陽電池パネルの先端から先端までの長さは、6.89メートル(22.6フィート)でした。フレームの上部には、2つの推進タンク、操縦用エンジン、長さ1.44メートル(4フィート9インチ)の低利得アンテナマスト、およびパラボラ高利得アンテナも搭載されていました。スキャンプラットフォームはフレームの底部に設置され、その上に相互に照準を合わせた科学機器(広角および狭角テレビカメラ、赤外線放射計、紫外線分光計、および赤外線干渉分光計)が取り付けられていました。宇宙船の全高は 2.28 メートル (7 フィート 6 インチ) でした。打ち上げ時の質量は 997.9 キログラム (2,200 ポンド) で、そのうち 439.1 キログラム (968 ポンド) は消耗品でした。科学機器の総質量は 63.1 キログラム (139 ポンド) でした。通信および指揮統制用の電子機器はフレーム内に収納されていました。

宇宙船の電力は、合計 14,742 個の太陽電池によって供給され、合計面積 7.7 平方メートル (83 平方フィート) の 4 つの太陽電池パネルを構成しています。太陽電池パネルは、地球で 800 W、火星で 500 W を生成できます。電力は 20アンペア時の ニッケルカドミウム電池に蓄えられました。推進力は、1340 N の推力と最大 5 回の再始動が可能なジンバル エンジンによって供給されました。推進剤はモノメチルヒドラジンと四酸化窒素でした。6 つの姿勢制御窒素ジェットの 2 セットが、太陽電池パネルの端に取り付けられていました。姿勢情報は、太陽センサー、カノープス スタートラッカー、ジャイロスコープ、慣性基準装置、加速度計によって提供されました。受動的な熱制御は、フレームの 8 辺のルーバーとサーマル ブランケットの使用によって実現されました。
宇宙船の制御は、512 ワードのオンボード メモリを備えた中央コンピュータとシーケンサによって行われました。コマンド システムは、86 の直接コマンド、4 つの定量コマンド、および 5 つの制御コマンドでプログラムされました。データは、デジタル リール テープ レコーダーに保存されました。168 メートル (551 フィート) の 8 トラック テープには、132 kbit/s で記録された 1 億 8000 万ビットを保存できました。再生は、一度に 2 つのトラックを使用して、16、8、4、2、および 1 kbit/s で実行できました。通信は、デュアル S バンド 10 W/20 W 送信機と、高ゲイン パラボラ アンテナ、中ゲイン ホーン アンテナ、または低ゲイン全方向性アンテナを介した単一の受信機によって行われました。
参照
参考文献
外部リンク
- NASA太陽系探査によるマリナー8号ミッションプロファイル
