| ミッションタイプ | フライバイ宇宙船を搭載した金星大気探査機 |
|---|---|
| オペレーター | OKB-1 |
| コスパーID | 1965-092A |
| SATCAT番号 | 1733 |
| ミッション期間 | 105日 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 3MV-3 No.1 |
| メーカー | ラヴォチキン |
| 打ち上げ質量 | 960 kg (2,120 ポンド) |
| 着陸質量 | 377 kg (831 ポンド) |
| 寸法 | 4.2 m × 1.1 m (13.8 フィート × 3.6 フィート) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1965年11月16日 04:19 UTC |
| ロケット | モルニヤ |
| 発射場 | バイコヌール 31/6 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 太陽中心説 |
| 近日点高度 | 0.68 AU |
| 遠日点高度 | 0.99 AU |
| 傾斜 | 4.29° |
| 期間 | 277日 |
| 金星衝突(着陸失敗) | |
| 影響日 | 1966年3月1日 |
| 衝突地点 | 北緯20度 東経80度 / 北緯20度 東経80度 / 20; 80 |
ヴェネラ3号(ロシア語:Венера-3、金星3号の意)は、ソビエト連邦が金星表面を探査するために建造、打ち上げたヴェネラ計画の宇宙探査機である。1965年11月16日午前4時19分(UTC)、ソ連のカザフスタン共和国バイコヌールから打ち上げられた。探査機は、金星の大気圏に 突入して表面にパラシュートで降下するように設計された突入探査機と、突入探査機を金星まで運び、突入探査機の通信中継機としても機能する運搬/フライバイ宇宙船で構成されていた[1] [2]。
歴史
1965 年、セルゲイ・コロリョフの OKB-1 設計局の実績の悪さに不満を抱いた中央委員会は、惑星探査計画をラヴォチキン局に再割り当てした。1958 年以降 24 回以上試みられたが、ミッションの目的をすべて達成できた探査機はルナ 2 号とルナ 3 号だけだった。その間、米国はマリナー2 号金星探査機とマリナー 4 号火星探査機で成功を収め、月探査機の長い一連の失敗の後、レンジャー 6 号は(テレビ システムが故障した状態で) 月面への衝突に成功し、レンジャー 7 号は一連のテレビ画像を送信することに成功した。
ラヴォチキン局はベネラとルナ探査機の総合的なテストプログラムを開始したが、コロリョフは有人宇宙船以外でのベンチテストには常に反対していた。彼らが発見したその他の設計上の欠陥の中には、ベネラ着陸機が遠心分離機テストを受けた後、想定されるG力の半分で故障したことがあった。
ミッション
この宇宙船のミッションは金星の表面に着陸することだった。探査機本体には無線通信システム、科学機器、電源、ソビエト連邦の国章が描かれたメダルが搭載されていた。探査機は打ち上げ前に消毒された。[3]
探査機の当初の軌道は金星から60,550km外れ、1965年12月26日に軌道修正操作が行われ、探査機は金星との衝突コースに入った。[4]探査機との連絡は1966年2月15日におそらく過熱により途絶えた。[4]
1966年3月1日に金星に突入した探査機はベネラ3号に衝突し、他の惑星の表面に衝突した最初の宇宙探査機となった。[5] [6]
楽器
電力システム
キャリア宇宙船の電力システムは、宇宙で初めてガリウムヒ素(GaAs)太陽電池を運用したという点で注目に値します。Kvant 製のGaAs太陽電池は、高温環境での性能が高いため選択されました。[7] 2平方メートルのソーラーパネル2枚が充電式バッテリーを充電しました。
突入探査機は充電式ではない電池で駆動していた。
惑星間バス
非科学機器
- UHF周波数の送信機および受信機。
- テレメトリスイッチ;
- アライメントおよび補正ステーションの移動システム: マイクロモーター、ガスジェット、電気光学プローブ位置センサー、およびジャイロスコープ。
- すべてのプローブ システムのコンピュータ コントローラー。
科学機器
- 惑星間磁場を測定するための3 つのフラックスゲート磁力計。
- 宇宙線の研究のための放電カウンタと半導体検出器。
- 荷電粒子の流れを測定し、太陽プラズマ流の量とそのエネルギースペクトルの低エネルギー消費を決定するための特殊なセンサー(トラップ)。
- 微小隕石研究用圧電センサー;
- 150メートル、1500メートル、15kmまでの波長範囲での宇宙電波放射の測定。 [8]
この探査機はベネラ2号とは異なり、微小隕石検出器を搭載していなかった。[4]
ランダー
- 光度計[4]
- ガス分析装置[4]
- 温度、圧力、密度センサー[4]
- 動き検出器[4]
- ガンマ線カウンター[4]
参照
参考文献
- ^ ウェイド、マーク。「ベネラ3MV-3」。Encyclopedia Astronautica。2016年12月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月3日閲覧。
- ^ クレブス、グンター。「ベネラ3号(3MV-3 #1)」。グンターの宇宙ページ。 2018年4月3日閲覧。
- ^ ウリヴィ、パオロ、ハーランド、デビッドM(2007)。太陽系のロボット探査パートI:黄金時代1957-1982 。シュプリンガー。p.46。ISBN 9780387493268。
- ^ abcdefgh ハーヴェイ、ブライアン(2007)。ロシアの惑星探査の歴史、発展、遺産、展望。シュプリンガー・プラクシス 。pp.94–97。ISBN 9780387463438。
- ^ Siddiqi, Asif A. (2018). Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration, 1958–2016 (PDF) . NASA history series (second ed.). ワシントン D.C.: NASA History Program Office. p. 1. ISBN 9781626830424. LCCN 2017059404. SP2018-4041.
- ^ 「ベネラ3号」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。
- ^ GFX Strobl、G. LaRoche、K.-D. Rasch、および G. Hey、「2 地球外アプリケーションから地上アプリケーションまで」、高効率低コスト太陽光発電: 最近の開発、 Springer 2009。
- ^ 惑星間宇宙探査機「ベネラ2号」と「ベネラ3号」(ロシア語)。2017年2月17日閲覧。
