パイオニア4フライトスペア | |
| ミッションタイプ | 月フライバイ |
|---|---|
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| ハーバード指定 | 1959年 ヌー1 |
| コスパーID | 1959-013A |
| SATCAT番号 | 113 |
| ミッション期間 | 3日10時間29分 |
| 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 | 6.08キログラム[1] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1959年3月3日 05:10:56 GMT |
| ロケット | ジュノ II |
| 発射場 | ケープカナベラル、LC-5 |
| 請負業者 | クライスラー |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | 1959年3月6日 15:40:00 GMT |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 太陽中心説 |
| 半長軸 | 1.1015 AU |
| 偏心 | 0.07109 |
| 近日点高度 | 0.98 AU |
| 遠日点高度 | 1.13 AU |
| 傾斜 | 1.5° |
| 期間 | 398.0日 |
| エポック | 1959年3月3日[2] |
| 月のフライバイ | |
| 最接近 | 1959年3月4日 22:25 GMT |
| 距離 | 58,983キロメートル(36,650マイル) |
パイオニア4号は、アメリカのスピン安定化 無人宇宙船で、パイオニア計画の一環として月接近軌道で打ち上げられ、太陽中心軌道に乗せられ、地球の重力から脱出したアメリカ初の探査機となった。1959年3月3日に打ち上げられ、パイオニア3号と同様のペイロード(ガイガー・ミュラー管検出器を使用した月の放射線環境実験と月の写真実験)を運んだ。月面から58,983 km(36,650マイル)以内を通過した。しかし、パイオニア4号は光電センサーを作動させるほどには月面に接近しなかった。 1969年の時点で、宇宙船はまだ太陽の軌道上にあった。 [2] 1958年から1963年の間にアメリカが12回試みた月探査機の中で成功した唯一のものであった。 1964 年になってようやく、レンジャー 7 号はすべてのミッション目標を達成し、その成功を超えることができました。
1959年1月3日、ソ連のルナ1号探査機が初めて月面フライバイに成功した後、ソ連の失敗が秘密にされていたのに対し、アメリカのミッションの失敗は完全に公表されていたため、米国は月探査ミッションの成功に対するプレッシャーが非常に大きくなった。
宇宙船の設計
パイオニア4号は高さ51cm、底部の直径23cmの円錐形の探査機だった。円錐は導電性を持たせるために金色に塗装された薄いグラスファイバーの殻で構成され、温度を10~50℃に保つために白い縞模様が描かれていた。円錐の先端には小さな探査機があり、円錐自体と結合してアンテナの役割を果たしていた。円錐の底部では水銀電池のリングが電力を供給していた。リングの中央からは光電センサーが突き出ていた。センサーは2つの光電池を備え、探査機が月から約3万km以内にあるときに月の光で作動するように設計されていた。円錐の中央には電圧供給管と2つのガイガー・ミュラー管があった。初期のエクスプローラー衛星との通信に使用された研究所のマイクロロックシステムは、このミッションを実行するのに十分な範囲がなかった。そのため、TRAC(E)追跡および通信(地球外)と呼ばれる新しい無線システムが設計された。TRAC(E)は、ゴールドストーン深宇宙通信複合体の不可欠な部分であった。[3]質量0.5 kgの送信機は、 960.05 MHzの周波数で0.1 Wの位相変調信号を送信した。変調された搬送波電力は0.08 Wで、総有効放射電力は0.18 Wだった。デスピン機構は、打ち上げから10時間後に油圧タイマーによって作動すると、2本の150 cmのワイヤの端に巻き出される2つの7グラムの重りで構成されていた。重りは、宇宙船の回転を400 rpmから6 rpmに遅くするように設計されており、その後、重りとワイヤが解放された。パイオニア4号は、ガイガー管の周囲に鉛シールドを追加し、信頼性と信号強度を向上させるためにテレメトリシステムを変更するなど、前任者からいくつかの小さな変更を受けた。探査機のシリアル番号は#4 で、探査機 #3 は技術的な問題により打ち上げからリコールされました。
打ち上げロケット
パイオニア4号は、パイオニア3号も打ち上げたジュノーIIロケットで打ち上げられた。ジュノーIIは、エクスプローラー1号を打ち上げたジュノーI(ジュピターCベース)ロケットによく似ている。その第1段は、米軍が使用した19.51メートルの細長いジュピターIRBMミサイルだった。ジュピター推進セクションの上には、ロケットの第2、3、4段目を収容する回転タブを支える誘導制御室があった。パイオニア4号は、第4段の上に搭載された。[4]
ミッション
1959年3月3日夜5時10分56秒(グリニッジ標準時)、パイオニア4号はケープカナベラルのLC-5から打ち上げられた。このとき、ブースターはほぼ完璧に機能し、パイオニア4号は主目的(地球・月軌道)を達成し、放射線データを返送し、貴重な追跡実験を行った。しかし、公称よりわずかに長い第2段噴射により、軌道と速度に小さな誤差が生じ、探査機は1959年3月4日22時25分(グリニッジ標準時、東部標準時午後5時25分)に月面(東経7.2度、南緯5.7度)から58,983km以内を時速7230kmで通過した。この距離は光電センサーを作動させるほど近くなかった。この走査装置は、将来の探査機でフィルムまたはビジコンカメラを起動するために使用するためにテストされていた。探査機は82.5時間にわたって放射線データを658,000キロメートル(409,000マイル)の距離まで送信し続け[5]、1959年3月18日午前1時(グリニッジ標準時)に近日点に到達した。円筒形の第4段ケース(長さ173センチメートル、直径15センチメートル、4.65キログラム)は探査機とともに軌道に乗った。通信システムはうまく機能し、十分なバッテリー電力があれば1,000,000キロメートル(620,000マイル)離れた場所からでも信号を受信できたと推定された。
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パイオニア4号探査機は、(左から)ヴェルナー・フォン・ブラウン博士、ペイロードエンジニアのジョン・カサニ、ジェームズ・ヴァン・アレン博士によって検査されています。
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パイオニア4
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パイオニアIVフライトスペア
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パイオニア4号の打ち上げ
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打ち上げに関するユニバーサルニュース映画
参照
参考文献
- ^ 「パイオニア4号 - NASAサイエンス」。science.nasa.gov。NASA。2022年12月1日閲覧。
- ^ ab "Pioneer 4". nssdc.gsfc.nasa.gov . NASA . 2018年4月30日閲覧。
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- ^ MH Brockman; RL Buchanan; RL Choate; LR Malling (1959 年 11 月 11 日). 地球外無線追跡および通信外部出版物 No. 808 (PDF) (レポート). NASA / JPL .
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- ^ 月探査機パイオニアIV (PDF) . NASA / JPL . 1959年。 2015年4月9日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 2008年2月2日閲覧。
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- ^ Wilmot N. Hess (1968).放射線ベルトと磁気圏. Blaisdell Publishing Co. ASIN B0006BQUE8.
外部リンク
- NASA JPL パイオニア3号と4号
- NSSDC マスターカタログ: 宇宙船パイオニア 4
