探査機とは? わかりやすく解説

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/09 07:05 UTC 版)

探査機(たんさき)とは、何らかの現象をその起きている場所にまで移動していって観測し、これを記録する機械装置や、あるいは観測者を輸送するための乗物に、観測機器が積まれているものである。




「探査機」の続きの解説一覧

探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 09:04 UTC 版)

ネプチューン・オービター」の記事における「探査機」の解説

探査機には、紫外線から赤外線惑星撮影するマルチスペクトル撮像器、海王星磁場方向自転軸一致しない原因を探る磁力計等を搭載することが提案された。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/09 09:29 UTC 版)

JUICE (探査機)」の記事における「探査機」の解説

探査機の設計は、太陽からの遠さ木星の強い放射環境考慮入れたものとなっている。木星ガニメデ軌道入り、また多数フライバイ25回以上のスイングバイエウロパでの2回のフライバイ)を行うことから、約3,000kgの化学推進剤を必要とする。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 01:29 UTC 版)

アントマン&ワスプ」の記事における「探査機」の解説

ピム父娘量子トンネルと共に開発した2人乗り量子世界探査ポッド

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 01:10 UTC 版)

アメリカ合衆国の宇宙開発」の記事における「探査機」の解説

数ある宇宙開発中でも火星探査が非常に旺盛進められている。火星探査機2000年代マーズ・エクスプロレーション・ローバーマーズ・リコネッサンス・オービターにつづき、マーズ・サイエンス・ラボラトリーノーザンライト米欧共同開発エクソマーズ火星サンプルリターン計画などが計画されている。アメリカ政府挙げて火星への探査力を入れている。それ以外惑星探査では、現在冥王星探査ニュー・ホライズンズメッセンジャーなどが運用中である。金星表面探査太陽への近接観測などが考えられている。ディスカバリー計画発表以降小型安価な惑星探査衛星力を入れている。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 05:16 UTC 版)

コメット・インターセプター」の記事における「探査機」の解説

彗星フライバイの数週間前に、主探査機A は補完的な観測装置搭載した2つ小型探査機B1B2展開し彗星に近づいてコマ物質採取する3つの探査機はそれぞれガス組成、ダストフラックス、密度磁場プラズマ太陽風相互作用由来物質サンプリングし、彗星周辺3Dプロファイル構築する宇宙機機関観測機器A ESA CoCa: Comet CameraMANIaC: Mass Analyzer for Neutrals and Ions at CometsMIRMIS: Multispectral InfraRed Molecular and Ices SensorDFP: Dust, Fields and Plasma B1 JAXA HI: Hydrogen imagerPS: Plasma SuiteWAC: wide angle camera B2 ESA OPIC: Optical Imager for CometsEnVisS: Entire Visible Sky coma mapperEnVisS: Entire Visible Sky coma mapperDFP: Dust, Fields and Plasma - A機のDFP補機

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 09:04 UTC 版)

パイオニア10号」の記事における「探査機」の解説

探査機本体六角形形状をしている。毎分 4 - 5 回転全体スピンさせて安定化し、3組スラスターによって姿勢制御した。これによって直径2.74 mの大型パラボラアンテナ地球側向けられた。打ち上げ時の探査機質量はわずか260 kgであり、うち30 kg推進剤であった外惑星探査では太陽電池利用期待できないため、電力供給にはプルトニウム238利用した原子力電池 (RTG) 4基が用いられた。これらは打ち上げ時で最大155Wの電力供給し最後交信が行われたミッション終了時においてもおよそ60 Wの電力与えていた。放射線による機器へのダメージ最小限にするため、原子力電池本体から3 m離れた2本のブーム先に取り付けられた。原子力電池からそれぞれ120°離れた長さ6 mのブーム先に磁力計取り付けられている。磁力計の他、赤外線放射計測器紫外線計測器放射線計測器カメラなど11科学観測機器搭載された。 また、カール・セーガン発案による地球外知的生命向けたメッセージとして、人類太陽系描いた金属板が取り付けられている。 探査機の構成 打ち上げ 探査機が撮影した木星 ガリレオ衛星

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 09:05 UTC 版)

パイオニア11号」の記事における「探査機」の解説

探査機本体は、パイオニア10号とほぼ同等であり、6角形形状をしている。直径2.4 mの大型パラボラアンテナ有しており、本体から伸びた3本ブーム先には、プルトニウム238利用した原子力電池2基と磁力計取り付けられている。観測機器としては、磁力計の他、赤外線放射計測器紫外線計測器放射線計測器カメラなどである。また、姿勢制御用の小型ロケットカノープス感知器太陽感知器装備されている。 この他地球外知的生命向けたメッセージとして、人類太陽系描いた金属板が取り付けられている。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/15 15:28 UTC 版)

月周回軌道」の記事における「探査機」の解説

月への探査機の投入試み1959年1月4日ルナ1号によってソビエト連邦最初に行った。しかし、ルナ1号月表面から6000メートル近傍通過し月周回軌道への投入成功しなかった 。1959年10月4日にはルナ3号打ち上げられ、これは巡航飛行成功し、自由帰還軌道英語版)に乗り月の重力反転したものの、月周回軌道へは投入されわけではない。この探査機は世界初月の裏側写真撮影成功している。その後1966年4月3日ソ連ルナ10号月周回軌道乗り世界初の探査機になった。この衛星1966年5月30日まで流星塵流動月環境研究行ったアメリカ合衆国最初月周回軌道投入機はルナ・オービター1号で、1966年8月14日月周回軌道投入された。軌道当初楕円軌道であり、遠点が1867キロメートルで、近点が189.1キロメートルだった。軌道適切な画像取得するために徐々に円形近づくように修正され平均高度は310キロメートルになったこの後アメリカ13か月わたって類似した探査機を5機打ち上げ、これらすべてが月の画像取得成功した。これらの画像撮影目的は主にアポロ計画での着陸地点探すめだったその他の国では1992年2月15日日本のひてん、2004年11月13日欧州スマート12007年11月5日中国嫦娥1号2008年11月8日インドチャンドラヤーン1号などが月軌道到達している。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/25 17:08 UTC 版)

マリナー8号」の記事における「探査機」の解説

探査機はマグネシウムフレームで構成され本体概ね八角形であり、対角長は138.4 cmである。探査機の乾燥重量は558 kg太陽電池パネルは、長さ215 cm、幅90 cmで4取り付けられていた。そのため、探査機の大きさ太陽電池パネル展開時、差し渡し6.89 mとなった太陽電池出力火星軌道上500 Wである。 主エンジンヒドラジンと四酸化窒素によるロケットエンジンであり、他に6基の姿勢制御エンジン装備していた。姿勢制御機器として太陽方向検出器恒星カノープス方向検出器ジャイロスコープ搭載していた。

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探査機

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 05:19 UTC 版)

パイオニア6,7,8,9号機」の記事における「探査機」の解説

それぞれの探査機は全く同一であり、軌道上の乾重量は146kgである。直径0.94m、高さ0.81mの円筒形で、1.8mの長さ磁気計と太陽電池パネル備える。 メインアンテナは、高利得の指向性アンテナである。約1Hzのスピン安定で、スピン軸は黄道面に垂直で天の南極を指す。 搭載機器は、次のようなものであるSolar Wind Plasma Faraday Cup (6,7) Cosmic-Ray Telescope (6,7) Electrostatic Analyzer (6,7,8) Superior Conjunction Faraday Rotation (6,7) Spectral Broadening (6) Relativity Investigation (6) Uniaxial Fluxgate Magnetometer (6) Cosmic-Ray Anisotropy (6,7,8,9) Celestial Mechanics (6,7,8,9) Two-Frequency Beacon Receiver (6,7,8,9) Single-Axis Magnetometer (7,8) Cosmic Dust Detector (8,9) Cosmic Ray Gradient Detector (8,9) Plasma Wave Detector (8) Triaxial Magnetometer (9) Solar Plasma Detector (9) Electric Field Detector (9)

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