| ミッションタイプ | 火星フライバイ[1] |
|---|---|
| オペレーター | ソビエト連邦 |
| コスパーID | 1962-061C |
| SATCAT番号 | 450 |
| ミッション期間 | 4ヶ月21日 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 2MV -4 No.2 |
| メーカー | OKB-1 |
| 打ち上げ質量 | 893.5キログラム[2] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1962年11月1日 16:14 UTC |
| ロケット | モルニヤ8K78 |
| 発射場 | バイコヌール 1/5 |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 宇宙船の損失 |
| 最後の連絡 | 1963年3月21日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 太陽中心説 |
| 火星のフライバイ | |
| 最接近 | 1963年6月19日 |
| 距離 | 193,000 キロメートル (120,000 マイル) |
火星1の切手 | |
火星1号は、 1962ベータヌー1号、火星2MV-4号、スプートニク23号とも呼ばれ、1962年11月1日に火星の方向に打ち上げられた自動惑星間ステーションであり、[3] [4]ソビエト 火星探査計画の最初のもので、火星から約11,000 km(6,800マイル)の距離を飛行する目的で打ち上げられました。表面を撮影し、宇宙放射線、微小隕石の衝突、火星の磁場、放射線環境、大気構造、および可能性のある有機化合物に関するデータを送信するように設計されました。[3] [4]
地球周回軌道を離れた後、宇宙船とモルニヤブースターの第4段が分離され、太陽電池パネルが展開された。初期のテレメトリでは、方向システムのガスバルブの1つに漏れがあったことが示されていたため、宇宙船はジャイロ安定化に移行した。宇宙船は、最初は2日間隔で、後に5日間隔で、大量の惑星間データを含む61回の無線送信を行った。[3]
1963年3月21日、宇宙船が火星へ向かう途中、地球から1億676万キロ(6634万マイル)の距離にいた時、通信が途絶えた。これはおそらく宇宙船のアンテナ方向決定システムの故障によるものと思われる。[3] [4]火星1号が火星に最も近づいたのは、おそらく1963年6月19日で、距離は約193,000キロ(12万マイル)で、その後宇宙船は太陽の周りを回る軌道に入った。[4]
宇宙船の設計
火星1号は、長さ3.3メートル(11フィート)、直径1メートル(3.3フィート)の円筒形をした、改良されたヴェネラ型の宇宙船でした。 [3] [4]太陽電池パネルとラジエーターを展開した宇宙船の横幅は4メートル(13フィート)でした。円筒は2つの区画に分かれていました。上部2.7メートル(8.9フィート)の軌道モジュールには、誘導システムと機内推進システムが含まれていました。科学機器を含む実験モジュールは、円筒の下部0.6メートル(2.0フィート)を占めていました。1.7メートル(5.6フィート)のパラボラ高利得アンテナが、全方向性アンテナと半方向性アンテナとともに、通信用に使用されました。電力は、宇宙船の反対側に取り付けられた総面積2.6平方メートル(28平方フィート)の2つの太陽電池パネル翼によって供給されました。電力は42アンペア時のカドミウムニッケル電池に蓄えられた。[4]
| 外観イメージ | |
|---|---|
火星1号には、1.6メートル、32センチメートル、センチメートル範囲(5センチメートルと8センチメートル)の波長で動作する3つの主要な無線システムが搭載されていました。[6]軌道モジュールに配置された32センチメートル波長の送信機[7]は、高利得アンテナを使用し、主に922.76 MHzで送信していました。これは、太陽電池パネルの全方向性アンテナにリンクされた1.6メートル波長の送信機によって補完され、ダウンリンクでは183.6 MHz 、アップリンクではおそらく102 MHz付近で動作し、テレメトリと、方位システムの障害の場合のバックアップ通信システムの両方の役割を果たしました。[6]
詳細な観察のために、実験モジュールの8センチメートル波長送信機はテレビ画像の送信専用であり、メインの922.76MHzリンクとコヒーレントだがより高い周波数の3691.04MHzの信号を使用している。[6]さらに、5センチメートル帯域(約5840〜5890MHzの範囲)で動作するインパルス送信機も実験モジュールに収容されていた。[7]インパルス変調を特徴とするこのシステムは、パルス位置変調を使用して約90ピクセル/秒で画像データを送信するように設計されており、平均消費電力は50ワット、ピーク電力はパルスあたり25キロワットである。[6]
火星1号ステーションは当初2日ごとに自動データ送信するようにプログラムされていたが、12月13日以降は5日ごとに調整された。地上からの指令により、必要に応じてステーションからの送信をトリガーすることもできる。[7]
温度制御は、ガス-液体二元システムと太陽電池パネルの端に取り付けられた半球形のラジエーターを使用して行われました。宇宙船には、磁力計プローブ、テレビ写真機器、分光反射計、放射線センサー(ガス放電およびシンチレーションカウンター)、オゾン吸収帯を研究するための分光器、微小流星体測定装置など、さまざまな科学機器が搭載されていました。[3] [4]
科学的結果
- 探査機は、おうし座流星群の影響で、地球表面から6,000~40,000 km(3,700~24,900マイル)の高度で2分ごとに1個の微小隕石の衝突を記録した。また、地球から2000万~4000万キロメートル(12,000,000~25,000,000マイル)の距離でも同様の密度を記録した。[3] [4]
- 惑星間空間では、3~4ナノテスラ(nT、ガンマとも呼ばれる)の磁場強度が測定され、ピーク時には6~9nTにも達しました。
- 太陽風が検出されました。
- 地球の周囲の放射線帯が検出され[8] [9] 、その大きさが確認された[4]。
指定
この宇宙船はスプートニク23号やマーズ2MV-4号とも呼ばれる。当初は米海軍宇宙司令部の衛星状況概要 ではスプートニク30号と指定されていた。
火星1号と呼ばれていたが、これに先立って少なくとも3機の探査機が失敗していた。火星2MV-4号1号、火星1M号2号、火星1M号1号である。
参照
参考文献
- ^ クレブス、グンター。「火星1号(2MV-4 #1、2)」。グンターの宇宙ページ。 2024年5月24日閲覧。
- ^ 「Mars 1」。米国国立宇宙科学データセンター。 2024年5月24日閲覧。
- ^ abcdefg Robbins, Stuart (2008). 「「銀河の旅」火星計画: 火星 ~ 1960-1974」 SJR デザイン. 2014年1月26日閲覧。
- ^ abcdefghi Mihos, Chris (2006年1月11日). 「Mars (1960-1974): Mars 1」.ケース・ウェスタン・リザーブ大学天文学部. 2013年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月26日閲覧。
- ^ 「バイコヌール宇宙基地からの火星1号の打ち上げ写真」russianspaceweb.com . 2023年1月28日閲覧。
- ^ abcd Grahn, Sven. 「ソビエト連邦の火星・金星探査機の無線システム」。2022年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月14日閲覧。
- ^ abc "Mars 1". NSSDCA Master Catalog . NASA . 1962-061A. 2023年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年11月14日閲覧。
- ^ 「Mars 1 (2MV-4 #1, 2)」。2015年10月22日閲覧。
- ^ ブライアン・ハーヴェイ、オルガ・ザクトゥニャヤ(2011年)。ロシアの宇宙探査機:科学的発見と将来のミッション。シュプリンガー・サイエンス&ビジネス・メディア。266ページ。ISBN 978-1-4419-8150-9。
- 火星1号(2MV-4 #1、2)
外部リンク
- ソ連の火星計画、ケース・ウェスタン・リザーブ大学クリス・ミホス教授
- [1] 国立宇宙科学データセンター
