ベネラ9号着陸機の模型 | |
| ミッションタイプ | 金星探査機/着陸機 |
|---|---|
| オペレーター | ラヴォチキン |
| コスパーID | 1975-050A 1975-050D |
| SATCAT番号 | 7915 8411 |
| ミッション期間 | 周回機: 158日 着陸機: 53分 打ち上げから最後の接触まで: 292日 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 4V-1 No.660 |
| メーカー | ラヴォチキン |
| 打ち上げ質量 | 4,936 kg (10,882 ポンド) [1] |
| 着陸質量 | 1,560 kg (3,440 ポンド) |
| ペイロード質量 | 660 kg (1,455 ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1975年6月8日 02:38 UTC [2] |
| ロケット | プロトンK / D [2] |
| 発射場 | バイコヌール 81/24 |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | オービターの主要ミッション: 1976年3月22日[3]着陸機: 1975年10月22日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | サイテロセントリック |
| 偏心 | 0.89002 |
| ペリキテリオン高度 | 7,625 km (4,738 マイル) |
| アポキテリオンの高度 | 118,072 km (73,367 マイル) |
| 傾斜 | 29.5度 |
| 期間 | 48.3時間 |
| 金星探査機 | |
| 宇宙船のコンポーネント | オービター |
| 軌道投入 | 1975年10月20日 |
| 金星着陸船 | |
| 宇宙船のコンポーネント | ランダー |
| 着陸日 | 1975年10月22日 05:13 UTC |
| 着陸地点 | 31°01′N 291°38′E / 31.01°N 291.64°E / 31.01; 291.64 (ベタ・レジオ 付近) |
ベネラ9の切手 | |
ヴェネラ9号(ロシア語:Венера-9、直訳すると 「金星9号」)、製造者番号:4V-1 No. 660、[4] は、ソ連の 金星への無人宇宙ミッションであった。周回機と着陸機で構成されていた。1975年6月8日2時38分00秒 UTCに打ち上げられ、質量は4,936キログラム(10,882ポンド)であった。[5]周回機は金星を周回した最初の宇宙船であり、着陸機は他の惑星の表面から画像を送信した最初の宇宙船であった。[6]
オービター
探査機は 1975 年 10 月 20 日に金星軌道に入った。その任務は、着陸機の通信中継役を務め、いくつかの機器と実験で雲層と大気パラメータを調査することだった。1975 年 10 月 26 日から 1975 年 12 月 25 日まで 17 回の調査ミッションを遂行した。
周回機は、2枚の太陽電池パネルの翼と、曲面に取り付けられた高利得パラボラアンテナを備えた円筒形で構成されていました。推進システムを保持するベル型のユニットが円筒の底に取り付けられ、上部には着陸機を保持する2.4メートル(7.9フィート)の球体が取り付けられていました。
オービターの設計
探査機を構成する機器は以下の通りである: [7]
- 1.6~2.8μm IR分光計
- 8~28μm IR放射計
- 352 nm 紫外線光度計
- 2台の光偏光計(335~800 nm)
- 300~800 nm分光計
- ライマンα(アルファ)H/D分光計
- バイスタティックレーダーマッピング
- CM、DM 電波掩蔽
- 三軸磁力計
- 345~380 nm紫外線カメラ
- 355~445 nmカメラ
- 静電分析装置6台
- 2つの変調イオントラップ
- 低エネルギー陽子/アルファ検出器
- 低エネルギー電子検出器
- 半導体カウンタ3台
- ガス放電カウンター2個
- チェレンコフ検出器
ランダー

着陸機は、着陸前に球状の殻に包まれ、速度が毎秒10.7キロメートル(6.6マイル/秒)から毎秒150メートル(490フィート/秒)まで減速する間に突入時の熱から保護された。その後、この球体は爆薬で分離され、3つのドーム型パラシュートが展開され、着陸機は惑星上空63キロメートル(39マイル)で毎秒50メートル(160フィート/秒)までさらに減速された。[8]
雲層を下るには約20分かかり、その間に着陸機は大気の測定を行い、その情報を周回機に無線で送信した。[8] 高温の大気中での着陸機の損傷を最小限に抑えるため、高度50キロメートル(31マイル)でパラシュートが展開され、リング状の空力シールドがブレーキをかけた。金星の大気は地表付近で非常に濃いため、着陸機が着陸する際にこのシールドが毎秒7メートル(23フィート/秒)の降下率を提供した。[8] 着陸装置は着陸機の下部を囲む中空のリングで、着陸時に部分的に押しつぶされ、着陸の衝撃のほとんどを吸収した。[8]
1975年10月20日、着陸機は探査機から分離し、10月22日午前5時13分(UTC)、太陽が天頂付近にある状態で着陸した。ベネラ9号は、ベタ地域付近の北緯31度1分 東経291度38分 / 北緯31.01度 東経291.64度 / 31.01; 291.64の半径150km( 93マイル)の範囲内、岩で覆われた急斜面(20°)(地殻変動による地溝帯、アイヒュル・カズマの斜面であると推測される)に着陸した。突入球体の重量は1,560kg(3,440ポンド)、表面ペイロードは660kg(1,455ポンド)であった。[9]
これは、他の惑星の表面から画像を送信した最初の宇宙船でした。多くの機器は着陸直後から動作を開始し、カメラは2分後に作動しました。これらの機器は、多数の石がある滑らかな表面を示しました。着陸機は、直射日光のない地球の完全な昼間の光レベルに近い14,000ルクスの光レベルを測定しました。[8]
熱負荷を分散させるために循環流体システムが使用された。このシステムと突入前の予冷により、着陸機は着陸後53分間の運用が可能となったが、その時点で周回機は無線範囲外に移動したため、周回機との無線連絡は途絶えた。[7]降下中は、保護用の半球形シェル、3つのパラシュート、円盤状の抗力ブレーキ、圧縮可能な金属製のドーナツ型着陸クッションによって、熱放散と減速が順次行われた。着陸地点はベネラ10号の着陸地点から約2,200 km (1,400 マイル) 離れた場所であった。
ベネラ9号は、高度30~35km (19~22マイル) に底部を持つ厚さ30~40km (19~25マイル) の雲を測定した。また、塩酸、フッ化水素酸、臭素、ヨウ素などの大気中の化学物質も測定した。その他の測定結果には、約9,100キロパスカル(90 気圧) の表面気圧、485 °C (905 °F )の温度 、夏の曇りの日の地球中緯度に匹敵する表面光レベルなどがある。ベネラ9号は、金星表面からテレビ画像 (白黒) を送信した最初の探査機であり、影はなく、空気中に明らかな塵はなく、浸食されていない厚さ30~40cm (12~16インチ) の様々な岩石が写っていた。予定していた360度のパノラマ写真は、2つのカメラレンズカバーのうち1つが外れなかったため、撮影範囲が180度に制限され、撮影できなかった。この失敗はベネラ10号でも繰り返された。
着陸機のペイロード
着陸機の積載物は以下の通りであった: [7]
- 温度および圧力センサー
- 加速度計
- 可視光/赤外線光度計– IOV-75
- 後方散乱および多角度比濁計– MNV-75
- P-11質量分析計– MAV-75
- パノラマ望遠計(2台、ランプ付き)
- 風速計– ISV-75
- ガンマ線分光計– GS-12V
- ガンマ線濃度計– RP-75
参照
参考文献
- ^ Siddiqi, Asif (2018). Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration, 1958–2016 (PDF) (第2版). NASA History Program Office.
- ^ ab マクドウェル、ジョナサン。「打ち上げログ」。ジョナサンの宇宙ページ。2013年4月11日閲覧。
- ^ 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. pp. 127– 128. ISBN 978-1-62683-042-4. LCCN 2017059404. SP2018-4041.
- ^ 「ベネラ75プロジェクトの歴史」RussianSpaceWeb.com。
- ^ 「ベネラ9号」NASA宇宙科学データコーディネートアーカイブ。 2013年4月13日閲覧。
- ^ 「太陽系探査マルチメディアギャラリー: ベネラ9号」NASA。2009年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月7日閲覧。
- ^ abc Mitchell, Don P. 「金星表面の最初の写真」。2013年4月13日閲覧。
- ^ abcde ケルディッシュ、MV、1977年:「ベネラ9号とベネラ10号宇宙船による金星探査」、イカロス、30:605-625。
- ^ 惑星間宇宙船
