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フォボス計画(ロシア語:Фобос、Fobos、ギリシャ語:Φόβος)は、火星とその衛星フォボスとデイモスを調査するためにソビエト連邦が打ち上げた2機の探査機からなる無人宇宙ミッションであった。フォボス1号は1988年7月7日に、フォボス2号は1988年7月12日に、それぞれプロトンKロケットで打ち上げられた。[1]
フォボス1号は火星に向かう途中で致命的な故障を起こした。 [1] フォボス2号は火星軌道に到達したが、計画されていたフォボス着陸機の展開前の最終段階の前に連絡が途絶えた。 [1] フォボス1号と2号は、 1975年から1985年のベネラ惑星探査ミッションで使用された4MV型と、ハレー彗星へのベガ1号とベガ2号ミッションで最後に使用された5VK型の後継となる新しい宇宙船設計であった。それぞれの質量は2600 kg(軌道投入ハードウェアを装着すると6220 kg)であった。
このプログラムには、スウェーデン、スイス、オーストリア、フランス、西ドイツ、米国(双子宇宙船の追跡に NASAの深宇宙ネットワークの使用を提供)を含む14か国の協力が盛り込まれた。
目的
フォボスミッションの目的は次のとおりです。
宇宙船の設計
宇宙船の主要部分は、モジュール式の円筒形の実験セクションを囲む加圧トロイダル電子セクションで構成されていました。これらの下には、姿勢制御と、主推進モジュールの切り離し後の軌道調整用のヒドラジンを含む 4 つの球形タンク (フレガートステージ)が搭載されていました。合計 28 個のスラスタ(50 Nスラスタ24 個と 10 N スラスタ 4 個) が球形タンクに搭載され、追加のスラスタが宇宙船本体と太陽電池パネルに搭載されていました。姿勢は 3 軸制御システムを使用して維持され、指向は太陽と星のセンサーによって維持されました。
フォボス1
フォボス1号は、火星への航海が始まって数週間後、1988年9月2日に予定されていた通信セッションが失敗するまで、正常に動作していました。管制官が宇宙船との通信を再開できなかった原因は、8月29日/8月30日にアップロードされたソフトウェアのエラーで、姿勢制御スラスタが無効になっていたためでした。[2]太陽のロックを失ったことで、宇宙船は太陽電池パネルを適切に向けることができなくなり、バッテリーが消耗しました。
探査機の姿勢制御をオフにするソフトウェア命令は、通常は致命的な操作であるが、地上で宇宙船をテストする際に使用されるルーチンの一部であった。通常、このルーチンは打ち上げ前に削除される。しかし、ソフトウェアはPROMにコード化されていたため、テストコードを削除するにはコンピュータ全体を取り外して交換する必要があった。差し迫った打ち上げによる時間的プレッシャーのため、エンジニアはコマンドシーケンスを残すことにしたが、これは決して使用されるべきではなかった。しかし、アップロードシーケンスの構築時に1文字のエラーが発生したため、コマンドが実行され、その後宇宙船が失われた。[3]
フォボス2

フォボス2号は、1988年7月12日にバイコヌール宇宙基地からブロックD上段ロケットを搭載したプロトンKロケットで打ち上げられ、1989年1月29日に火星軌道に入った。フォボス2号は、1989年1月29日の巡航および火星軌道投入段階を通じて正常に運用され、太陽、惑星間物質、火星、フォボスに関するデータを収集した。フォボス2号は火星の表面と大気を調査し、最大40メートルの解像度でフォボスの画像を37枚送信した[4]。フォボス着陸機の計画された展開前に通信が途絶えた。
システムとセンサー
フォボス探査機には、太陽X 線および紫外線望遠鏡、中性子分光計、フォボスの表面起伏を調査するために設計された Grunt レーダー実験など、いくつかの機器が搭載されていました。着陸機には、フォボスの表面の化学元素組成に関する情報を提供するX 線/アルファ分光計、フォボスの内部構造を判断する地震計、および表面の物理的および機械的特性をテストするための 温度センサーと加速度計を備えた「Razrez」貫通装置が搭載されていました。
フォボス2号赤外線分光計(ISM)は、火星の赤道域で近赤外線(0.75~3.2μm)のスペクトルを45000個取得し、空間解像度は7~25km、フォボスのスペクトルは700mの解像度で400個取得した。これらの観測により、火星とその衛星の鉱物学的な地図を初めて作成し、火星の大気を研究することが可能になった。ISMは、CNESの支援を受けてIASとDESPA(パリ天文台)で開発された。[5]
楽器リスト:
- 「VSK」テレビ画像システム[6]
- PROP-F「ホッピング」着陸機。フォボス2号のみが搭載。
- ARS-FP自動X線蛍光分光計
- フェロプローブ磁力計
- カッパメーター透磁率/磁化率センサー
- 重力計
- 温度センサー
- BISIN 導電率計 / 傾斜計
- 機械センサー(浸透計、UIU加速度計、ホッピング機構のセンサー)
- 「DAS」(長期自律ステーション)着陸機
- テレビカメラ
- ALPHA-X アルファ陽子X線分光計
- LIBRATION太陽センサー(STENOPEE とも呼ばれます)
- 地震計
- RAZREZ アンカー貫入計
- 天体力学実験
- 「ISM」熱赤外線分光計/放射計 - 解像度1~2 km [5]
- 近赤外線イメージング分光計
- 熱画像カメラ、磁力計
- ガンマ線分光計
- X線望遠鏡
- 放射線検出器
- レーダーおよびレーザー高度計
- リマDレーザー実験 - 質量分析計による化学分析のためにフォボスの表面から物質を蒸発させるように設計されている
- スウェーデン宇宙物理研究所の電子分光計とイオン質量分析装置を備えた自動宇宙プラズマ実験装置(ASPERA)。
- 「グラント」画像レーダー - フォボス1号のみが搭載
参照
参考文献
- ^ abc 「フォボスプロジェクト情報」。
- ^ 「ソ連の火星探査機、管制官のミスで宇宙で行方不明に」AP通信。
- ^ Neumann, Peter G. (1989年9月14日). 「The RISKS Digest, Volume 9 Issue 24」. The RISKS Digest . 9 (24) – catless.ncl.ac.uk経由。
- ^ ジョージア州アバネソフ;ボネフ、BI;ケンペ、F. AT、バジレフスキー。ボイチェバ、V。チコフ、カンザス州。ダンツ、M.ディムルトロフ、D.ダックスベリー、T.グロマチコフ、P.ハルマン、D.ヘッド、J。バーモント州ハイフェッツ。コレフ、V。コステンコ、VI;バージニア州コッツォフ。クラサフツェフ、VM;バージニア州クラシコフ。クルモフ、A.クズミン、AA;ケンタッキー州ロセフ。ルメ、K.ミシェフ、DN;モールマン、D.ムイノネン、K.ムラヴエフ、VM;マーチー、S.マレー、B.ノイマン、W.ポール、L.ペトコフ、D.ペトゥコバ、I。ポッセル、W.レベル、B.シュクラトフ、ユウG。シメオノフ、S.スミス、B.トテフ、A.フェドトフ副社長。ワイド、G.-G.ザッフェ、H.ジューコフ、理学士。ジーマン、ヤ・L. (1989 年 10 月 14 日)。 「フォボスのテレビ観測」。自然。341 (6243): 585–587。Bibcode :1989Natur.341..585A。土井:10.1038/341585a0 – www.nature.com経由。
- ^ ab 「Instrument ISM」。
- ^ 「PDS-SBN: フォボス2号 火星/フォボス/木星 VSK-Fregat 画像」.
- RZ Sagdeev & AV Zakharov (1989). 「フォボスミッションの簡単な歴史」. Nature . 341 (6243): 581–585. Bibcode :1989Natur.341..581S. doi :10.1038/341581a0. S2CID 41464654.
- Nature 341 (1989) 581 - 619ページの記事
- フォボス プロジェクト情報 (NASA NSSDC)
- フォボス1F
- ISM - フォボス-2 アーカイブ
- 空港ターミナル - マリナー 9 #4209-75 とも呼ばれる
- フォボス 2 VSK 画像データ セットの完全版は、2020 年 6 月 30 日にWayback Machineにアーカイブされました。
外部リンク
- フォボス2ミッションの高品質処理画像
- 宇宙研究所 (IKI) によるフォボス ミッションの画像
- フォボス2 ISM赤外線観測装置からの生画像データ
- フォボスで私たちが探しているもの 2009-07-20 にWayback Machineでアーカイブ -ロシア宇宙庁 の Web サイトにあるフォボス計画に関する記事(ロシア語)
- ソ連のフォボス2号ミッションからの処理済み画像を掲載した別のサイト
