Чандраян-2
Тип миссии | |
---|---|
Оператор | ИСРО |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 2019-042А |
САТКАТ нет. | 44441 |
Веб-сайт | www |
Продолжительность миссии |
|
Свойства космического корабля | |
Производитель | ИСРО |
Стартовая масса | Комбинированный (мокрый): 3850 кг (8490 фунтов) [3] [4] [5] Комбинированный (сухой): 1308 кг (2884 фунта) [6] Орбитальный аппарат (мокрый): 2379 кг (5245 фунтов) [4] [5] Орбитальный аппарат (сухой): 682 кг (1504 фунта) [6] Посадочный модуль «Викрам» (мокрый): 1471 кг (3243 фунта) [4] [5] Посадочный модуль «Викрам» (сухой): 626 кг (1380 фунтов) [6] Прагьянский марсоход: 27 кг (60 фунтов) [4] [5] |
Власть | Орбитальный аппарат: 1000 Вт. [7] Посадочный модуль «Викрам» : 650 Вт. [8] Прагьянский марсоход: 50 Вт. |
Начало миссии | |
Дата запуска | 22 июля 2019 г., 09:13:12 UTC [9] |
Ракета | ЛВМ3 М1 [10] [11] |
Запуск сайта | Вторая стартовая площадка Космического центра Сатиш Дхаван |
Подрядчик | ИСРО |
Лунный орбитальный аппарат | |
Орбитальное введение | 20 августа 2019 г., 03:32 UTC [12] [13] |
Орбитальные параметры | |
Высота периселена | 100 км (62 мили) [14] |
Высота Апоселены | 100 км (62 мили) |
Лунный посадочный модуль | |
Компонент космического корабля | Ровер |
Дата посадки | 6 сентября 2019 г., 20:23 UTC [13] [15] |
Посадочная площадка | около южного полюса Луны (предполагается) Тиранга-Пойнт 70 ° 52'52 "ю.ш., 22 ° 47'02" в.д. / 70,8810 ° ю.ш., 22,7840 ° в.д. (между кратерами Манзинус C и Симпелиус N ) (место крушения) |
Знак отличия миссии |
Чандраян-2 ( санскрита : Chandra , «Луна» и yāna , «корабль, транспортное средство») — вторая миссия по исследованию Луны, разработанная Индийской организацией космических исследований (ISRO) после Chandrayaan-1 . В его состав входят лунный орбитальный аппарат , «Викрам» лунный посадочный модуль и «Прагьян» марсоход , все из которых были разработаны в Индии. Основная научная цель — составить карту и изучить изменения в составе лунной поверхности, а также расположение и обилие лунной воды .
; сКосмический корабль был запущен со второй стартовой площадки Космического центра Сатиш Дхаван в Андхра-Прадеше 22 июля 2019 года в 09:13:12 UTC ракетой LVM3 -M1. Корабль достиг лунной орбиты 20 августа 2019 года. Посадочный модуль «Викрам» предпринял попытку приземления на Луну 6 сентября 2019 года; посадочный модуль разбился из-за ошибки программного обеспечения.
Лунный орбитальный аппарат продолжает работать на орбите вокруг Луны. Последующая посадочная миссия «Чандраян-3 » была запущена в 2023 году и успешно совершила посадку на Луну.
История
[ редактировать ]12 ноября 2007 года представители Роскосмоса и ISRO подписали соглашение о совместной работе двух агентств над Chandrayaan-1 - Chandrayaan-2. следующим проектом [16] [17] ISRO будет нести основную ответственность за орбитальный аппарат, марсоход и запуск GSLV , а Роскосмос должен будет предоставить спускаемый аппарат. [18] Индийское правительство одобрило миссию на заседании Союзного кабинета министров , состоявшемся 18 сентября 2008 года под председательством премьер-министра Манмохана Сингха . [19] Проектирование космического корабля было завершено в августе 2009 года, когда ученые обеих стран провели совместную экспертизу. [20]
Хотя ISRO завершила полезную нагрузку для «Чандраян-2» в соответствии с графиком, [21] миссия была отложена в январе 2013 года и перенесена на 2016 год, поскольку Россия не смогла разработать спускаемый аппарат вовремя. [22] [23] [24] В 2012 году произошла задержка в строительстве российского спускаемого аппарата «Чандраян-2» из-за провала миссии «Фобос-Грунт» на Марс , поскольку технические проблемы, связанные с миссией «Фобос-Грунт», также использовались в лунных проектах. включая спускаемый аппарат для «Чандраян-2», необходимо было пересмотреть. [23] Изменения, предложенные Роскосмосом, потребовали увеличения массы спускаемого аппарата и потребовали от ISRO уменьшить массу своего вездехода и принять на себя некоторый риск надежности. [25] [18] Когда Россия заявила о своей неспособности предоставить спускаемый аппарат даже к пересмотренному сроку до 2015 года по техническим и финансовым причинам, Индия решила разработать лунную миссию самостоятельно. [22] [26] В связи с новым графиком миссии Chandrayaan-2 и возможностью миссии на Марс, появившейся в окне запуска в 2013 году, неиспользованное оборудование орбитального аппарата Chandrayaan-2 было перепрофилировано для использования в миссии Mars Orbiter . [27]
Первоначально запуск Chandrayaan-2 был запланирован на март 2018 года, но сначала был отложен до апреля, а затем до октября 2018 года для проведения дальнейших испытаний ракеты. [28] [29] 19 июня 2018 года, после четвертого совещания по комплексному техническому обзору программы, в конфигурации был внесен ряд изменений. [30] и последовательность приземления [31] планировалось реализовать, увеличив полную стартовую массу космического корабля с 3250 кг до 3850 кг. [32] Изначально модернизированный GSLV Mk II. [33] [34] была выбрана ракета-носитель для «Чандраян-2», но это увеличило массу космического корабля и вызвало проблемы с повышением мощности ракеты-носителя. [35] вынудил переключить ракету-носитель на более способную LVM3 . [30] Во время тестирования были обнаружены проблемы с дросселированием двигателя. [36] переносим запуск на начало 2019 года [37] а позже две опоры посадочного модуля получили незначительные повреждения во время одного из испытаний в феврале 2019 года, что еще больше задержало запуск. [38] [39]
Запуск Chandrayaan-2 был запланирован на 14 июля 2019 года в 21:21 UTC (15 июля 2019 года в 02:51 IST по местному времени), а приземление ожидается 6 сентября 2019 года. [40] Однако запуск был прерван из-за технического сбоя и перенесен. [9] [41] [42] Запуск произошел 22 июля 2019 года в 09:13:12 UTC (14:43:12 IST) во время первого боевого полета GSLV MK III M1. [43]
6 сентября 2019 года спускаемый аппарат на этапе приземления отклонился от намеченной траектории, начиная с высоты 2,1 км (1,3 мили), [44] и потерял связь, когда ожидалось подтверждение приземления. [45] [46] Первоначальные сообщения предполагают аварию [47] [48] были подтверждены председателем ISRO К. Сиваном , заявившим, что «это, должно быть, была жесткая посадка». [49] Комитет по анализу отказов пришел к выводу, что сбой был вызван сбоем программного обеспечения. [50] В отличие от предыдущих отчетов ISRO, отчет Комитета по анализу отказов не был обнародован. [51]
Орбитальный аппарат «Чандраян-2» выполнил маневр предотвращения столкновения в 14:52 по всемирному координированному времени 18 октября 2021 года, чтобы предотвратить возможное соединение с лунным разведывательным орбитальным аппаратом . Ожидалось, что оба космических корабля подойдут на опасную близость друг к другу 20 октября 2021 года в 05:45 по всемирному координированному времени над северным полюсом Луны . [52]
Цели
[ редактировать ]Основной задачей спускаемого аппарата «Чандраян-2» было продемонстрировать возможность мягкой посадки и управления роботизированным вездеходом на поверхности Луны .
Научные цели орбитального аппарата:
- изучать лунную топографию , минералогию , содержание элементов , лунную экзосферу и признаки гидроксила и водяного льда ; [53] [54]
- изучить водяной лед в южной полярной области и толщину лунного реголита на поверхности; [55] и
- составить карту лунной поверхности и помочь подготовить ее 3D-карты.
Дизайн
[ редактировать ]Имя Чандраян означает «лунный корабль» на санскрите и большинстве других индийских языков. [56] [57] Миссия была запущена на GSLV Mk III M1 с приблизительной стартовой массой 3850 кг (8490 фунтов) из Космического центра Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота в Андхра-Прадеше . [3] [11] [14] [31] По состоянию на июнь 2019 г. [update], выделенная стоимость миссии составляет 9,78 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 141 миллион долларов США, включая 6 миллиардов фунтов стерлингов для космического сегмента и 3,75 миллиарда фунтов стерлингов в качестве затрат на запуск GSLV Mk III M1. [58] [59] Первоначально штабель Чандраян-2 был выведен парковочную орбиту 170 км (110 миль) Земли с перигеем 40 400 км (25 100 миль) и апогеем на ракетой-носителем . [60]
Орбитальный аппарат
[ редактировать ]«Чандраян-2» Орбитальный аппарат вращается вокруг Луны по полярной орбите на высоте 100 км (62 мили). [61] Он несет восемь научных инструментов; два из них представляют собой улучшенные версии тех, что летали на Чандраяане-1 . Примерная стартовая масса составляла 2379 кг (5245 фунтов). [4] [5] [21] [62] Камера высокого разрешения орбитального аппарата (OHRC) провела наблюдения с высоким разрешением за местом приземления перед отделением спускаемого аппарата от орбитального аппарата. [2] [61] Конструкция орбитального аппарата была изготовлена компанией Hindustan Aeronautics Limited и доставлена в спутниковый центр ISRO 22 июня 2015 года. [63] [64]
- Размеры: 3,2×5,8×2,2 м. [8]
- Полная взлетная масса: 2379 кг (5245 фунтов) [3]
- Масса пороха: 1697 кг (3741 фунт) [6]
- Сухая масса: 682 кг (1504 фунта)
- Мощность генерации: 1000 Вт. [8]
- Продолжительность миссии: ~ 7,5 лет, увеличена с запланированного на 1 год за счет точного запуска и управления миссией на лунной орбите. [1] [65]
Викрам Посадочный модуль
[ редактировать ]Посадочный модуль миссии называется Викрам ( санскрит : Викрама , букв. «Доблесть»). [67] ) назван в честь космические лучи ученого, изучавшего , Викрама Сарабая (1919–1971), который широко известен как основатель индийской космической программы . [68] Посадочный модуль « Викрам » отделился от орбитального аппарата и спустился на низкую лунную орбиту размером 30 км × 100 км (19 миль × 62 мили), используя свои 800 Н (180 фунтов силы главные жидкостные двигатели мощностью ). После проверки всех бортовых систем он предпринял попытку мягкой посадки , которая привела бы к развертыванию марсохода, и выполнял научную деятельность в течение примерно 14 земных дней. Викрам совершил аварийную посадку . Во время этой попытки [1] [47] Общая масса посадочного модуля и вездехода составляла примерно 1471 кг (3243 фунта). [4] [5]
Предварительное исследование конфигурации спускаемого аппарата было завершено в 2013 году Центром космических приложений (SAC) в Ахмедабаде . [22] Двигательная установка посадочного модуля состояла из восьми двигателей 58 Н (13 фунтов силы ) для управления ориентацией . [69] и пять главных жидкостных главных двигателей мощностью 800 Н (180 фунтов силы ISRO 440 Н (99 фунтов силы ) ), созданных на основе жидкостного апогейного двигателя . [70] [71] Первоначально в конструкции посадочного модуля использовались четыре главных дроссельных жидкостных двигателя, но центрально установленный двигатель фиксированной тяги. [72] был добавлен для удовлетворения новых требований, связанных с необходимостью облета Луны перед посадкой. Ожидалось, что дополнительный двигатель смягчит восходящий поток лунной пыли во время мягкой посадки. [31] Четыре дроссельных двигателя посадочного модуля были способны дросселировать в диапазоне от 40 до 100 процентов с шагом 20%. [73] Vikram был разработан для безопасной посадки на склонах крутизной до 12°. [74] [75]
Некоторые сопутствующие технологии включают в себя:
- Камера высокого разрешения, лазерный высотомер (LASA). [76]
- Камера предотвращения обнаружения опасностей спускаемого аппарата (LHDAC)
- Камера определения положения посадочного модуля (LPDC) [77]
- Камера горизонтальной скорости спускаемого аппарата (LHVC), дросселируемый жидкостный главный двигатель с усилием 800 Н [63]
- Подруливающие устройства
- -диапазона Радиовысотомеры Ка [78] [79]
- Пакет лазерных инерциальных эталонов и акселерометров (LIRAP) [80] и программное обеспечение, необходимое для запуска этих компонентов. [2] [61]
Инженерные модели спускаемого аппарата начали проходить наземные и воздушные испытания в конце октября 2016 года в Чаллакере в Читрадурга районе штата Карнатака . ISRO создала на поверхности около 10 кратеров, чтобы помочь оценить способность датчиков посадочного модуля выбирать место приземления. [81] [82]
- Размеры: 2,54 м × 2 м × 1,2 м (8 футов 4 дюйма × 6 футов 7 дюймов × 3 фута 11 дюймов) [8]
- Полная взлетная масса: 1471 кг (3243 фунта) [3]
- Масса пороха: 845 кг (1863 фунта) [6]
- Сухая масса: 626 кг (1380 фунтов)
- Мощность генерации: 650 Вт.
- Продолжительность миссии: ≤14 дней (один лунный день) [2]
Прагянский вездеход
[ редактировать ]Марсоход миссии назывался Прагьян ( санскрит : Праджняна , букв. «Мудрость»). [83] [84] ) ) [83] [85] с массой 27 кг (60 фунтов) и работал бы на солнечной энергии . [4] [5] Ровер должен был двигаться на шести колесах, преодолевая 500 м (1600 футов) по поверхности Луны со скоростью 1 см (0,39 дюйма) в секунду, выполнять анализ на месте и отправлять данные на посадочный модуль, который должен был передать это в Центр управления полетами на Земле . [21] [58] [62] [86] [87]
Для навигации марсоход использовал бы:
- Трехмерное видение на основе стереоскопической камеры: две монохроматические навигационные камеры с разрешением 1 обеспечивают мегапиксель марсоходом перед наземной команде трехмерное изображение окружающей местности и помогают в планировании пути путем создания цифровой модели рельефа местности. [88] ИИТ Канпур внес свой вклад в разработку подсистем для создания световых карт и планирования движения марсохода. [89]
- Управление и динамика двигателя: марсоход имеет балансировочную систему подвески и шесть колес, каждое из которых приводится в движение независимыми бесщеточными электродвигателями постоянного тока . Рулевое управление осуществляется за счет разницы скоростей колес или бортового рулевого управления. [90]
Ожидаемое время работы марсохода Прагьян составляло один лунный день, или ~14 земных суток, поскольку его электроника не рассчитана на холодную лунную ночь. Однако в его энергосистеме реализован цикл сна/пробуждения на солнечной энергии, что могло привести к увеличению срока службы, чем планировалось. [91] [92] На двух кормовых колесах марсохода был оттиснен логотип ISRO и государственный герб Индии, оставляющий узорчатые следы на лунной поверхности. [93] [94]
- Габариты: 0,9×0,75×0,85 м. [8]
- Мощность: 50 Вт
- Скорость перемещения: 1 см/сек.
- Продолжительность миссии: ~14 земных дней (один лунный день)
Научная полезная нагрузка
[ редактировать ]ISRO выбрала восемь научных инструментов для орбитального корабля, четыре для спускаемого аппарата, [3] [95] [96] и два для марсохода. [21] Хотя первоначально сообщалось, что НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) примут участие в миссии, предоставив некоторые научные инструменты для орбитального аппарата. [97] В 2010 году ISRO уточнила, что из-за ограничений по весу она не будет перевозить в миссии иностранную полезную нагрузку. [98] Однако в обновлении за месяц до запуска: [99] было подписано соглашение между НАСА и Индийской организацией космических исследований (ISRO) о включении небольшого лазерного ретрорефлектора НАСА в полезную нагрузку спускаемого аппарата для измерения расстояния между спутниками наверху и микрорефлектором на поверхности Луны. [100] [101]
Орбитальный аппарат
[ редактировать ]Орбитальный аппарат имеет несколько научных полезных нагрузок. [1] [3] [96]
- большой площади Chandrayaan-2 Спектрометр мягкого рентгеновского излучения (CLASS) от Спутникового центра ISRO (ISAC), который использует спектры рентгеновской флуоресценции для определения элементного состава лунной поверхности. [102]
- Монитор солнечного рентгеновского излучения (XSM) от Лаборатории физических исследований (PRL) в Ахмедабаде в первую очередь поддерживает прибор CLASS, предоставляя в качестве входных данных спектры солнечного рентгеновского излучения и измерения интенсивности. Кроме того, эти измерения помогут в изучении различных высокоэнергетических процессов, происходящих в солнечной короне. [21] [103]
- Двухчастотный L-диапазона и S-диапазона радар с синтезированной апертурой (DFSAR) от Центра космических приложений (SAC) для исследования первых нескольких метров лунной поверхности на наличие различных компонентов. Ожидается, что DFSAR предоставит дополнительные доказательства, подтверждающие наличие водяного льда и его распространение под затененными областями Луны. [21] [104] Глубина проникновения на поверхность Луны составляет 5 м (16 футов) (L-диапазон). [65] [96]
- ИК- спектрометр визуализации (IIRS) от SAC для картирования лунной поверхности в широком диапазоне длин волн для изучения минералов, молекул воды и присутствующих гидроксилов . [21] [105] Он имеет расширенный спектральный диапазон (от 0,8 до 5 мкм), что является улучшением по сравнению с предыдущими лунными миссиями, полезная нагрузка которых работала до 3 мкм. [65] [106] [107]
- Исследователь состава атмосферы Чандраян-2 2 (ChACE-2) [108] Квадрупольный масс-анализатор Лаборатории космической физики (SPL), предназначенный для детального изучения лунной экзосферы. [21]
- Камера картографирования местности-2 (TMC-2) от SAC для подготовки трехмерной карты, необходимой для изучения лунной минералогии и геологии. [21] [109]
- Радиоанатомия сверхчувствительной ионосферы и атмосферы, связанной с Луной - двухчастотный радионаучный эксперимент (RAMBHA-DFRS) от SPL для изучения электронной плотности в лунной ионосфере [110]
- Камера высокого разрешения орбитального аппарата (OHRC) от SAC для поиска безопасного места перед приземлением. Используется для подготовки топографических карт высокого разрешения и цифровых моделей рельефа лунной поверхности. OHRC имеет пространственное разрешение 0,32 м (1 фут 1 дюйм) на полярной орбите 100 км (62 мили), что является лучшим разрешением среди всех миссий лунного орбитального аппарата на сегодняшний день. [96] [111] [112] [113]
Викрам Посадочный модуль
[ редактировать ]Полезная нагрузка посадочного модуля «Викрам» составляла: [3] [96]
- Прибор для измерения лунной сейсмической активности (ILSA) MEMS на базе Сейсмометр от LEOS для изучения лунных землетрясений вблизи места посадки [14] [95] [114] [115]
- Тепловой зонд «Чандра» для поверхностного теплофизического эксперимента (ChaSTE), совместно разработанный SPL, Космическим центром Викрама Сарабая (VSSC) и Лабораторией физических исследований (PRL), Ахмедабад, для оценки тепловых свойств лунной поверхности. [14] [116]
- RAMBHA-LP Зонд Ленгмюра от SPL, VSSC для измерения плотности и изменений плазмы на поверхности Луны. [14] [95]
- Лазерная ретрорефлекторная решетка (LRA) Центра космических полетов Годдарда для точного измерения расстояния между отражателем на поверхности Луны и спутниками на лунной орбите. [99] [100] [117] [118] Микрорефлектор весил около 22 г (0,78 унции) и не может использоваться для проведения наблюдений с наземных лунных лазерных станций. [100]
Прагянский вездеход
[ редактировать ]Прагянский марсоход нес два прибора для определения обилия элементов вблизи места посадки: [3] [96]
- Спектроскоп лазерно-индуцированного пробоя (LIBS) из лаборатории электрооптических систем (LEOS), Бангалор. [21] [119]
- Рентгеновский спектроскоп, индуцированный альфа-частицами (APXS) от PRL, Ахмедабад [120] [121] [122]
- CHACE2
- ХСМ
- СОРТ
- ILSA MEMS Пакет датчиков
- Лазерная ретрорефлекторная решетка (LRA)
- Либс
- APXS
- ЧаСТЭ
Открытия и результаты
[ редактировать ]Орбитальный аппарат, который все еще активен, проводил эксперименты по составу лунной атмосферы, микроэлементам и т. д.
- Обнаружение натрия: в октябре 2023 года орбитальный аппарат обнаружил на Луне большое количество натрия. [123] Показано, что у Луны есть хвост из атомов натрия длиной в тысячи километров. Из-за таких явлений, как десорбция , солнечного ветра стимулированная фотонами, распыление и метеоритов удары , атомы натрия выбиваются из поверхности. [124] Давление солнечной радиации ускоряет атомы натрия от Солнца , образуя удлиненный хвост в антисолнечном направлении . большой площади Используя рентгеновский спектрометр CLASS, зонд обнаружил и нанес на карту натрий на Луне.
- Молекулы гидроксила и воды: зонд «Чандраян-1» впервые обнаружил воду на Луне. Чандраян-2 обнаружил воду, а также гидроксильные ионы на Луне в августе 2022 года. Он различал эти два объекта с помощью IIRS (инфракрасного спектрометра визуализации). Между 29 и 62 градусами северной широты зонд обнаружил присутствие этих двух молекул. Наряду с этим было также замечено, что освещенные солнцем регионы содержат более высокие концентрации этих двух веществ.
- Распределение газа в лунной атмосфере : Исследователь состава атмосферы Чандра-2 обнаружил аргон-40 в лунной экзосфере. Распределение Ar-40 имеет значительную пространственную неоднородность. Зонд НАСА LADEE обнаружил аргон вблизи экваториальной области, но аргон далеко от него был обнаружен впервые. Имеются локальные улучшения (называемые аргоновой выпуклостью) в нескольких регионах, включая KREEP (калий (K), редкоземельные элементы и фосфор (P)) и местность Эйткена на Южном полюсе.
- Наличие редких элементов: Спектрометр мягкого рентгеновского излучения большой площади (CLASS) компании Chandra обнаружил магний, алюминий, кремний, кальций, титан, железо и т. д. Он также впервые исследовал и обнаружил второстепенные элементы – хром и марганец. Полученные результаты проложили путь к расширению знаний о магматической эволюции Луны, ее туманных состояниях и многом другом.
- Solar X-ray Monitor (XSM) впервые стал свидетелем огромного количества микровспышек за пределами активных областей Солнца.
- Прибор DFSAR изучил особенности недр Луны, обнаружил признаки подповерхностного водяного льда, нанес на карту морфологические особенности Луны в полярных регионах в высоком разрешении.
- TMC 2, который проводит визуализацию Луны в глобальном масштабе, обнаружил интересные геологические признаки сокращения лунной коры и идентификацию вулканических куполов. OHRC нанес на карту Луну с разрешением 25 см на высоте 100 км.
- Эксперимент DFRS изучал ионосферу Луны, которая образуется в результате солнечной фотоионизации нейтральных частиц разреженной лунной экзосферы. Эксперимент показал, что ионосфера Луны имеет плотность плазмы порядка 10^4 см^3, что в кильватерной области как минимум на порядок больше, чем на дневной стороне.
Профиль миссии
[ редактировать ]Запуск
[ редактировать ]Запуск Chandrayaan-2 изначально был запланирован на 14 июля 2019 года, 21:21 UTC (15 июля 2019 года, 02:51 IST по местному времени). [40] Однако запуск был прерван за 56 минут и 24 секунды из-за технического сбоя, поэтому его перенесли на 22 июля 2019 года. [9] [41] В неподтвержденных сообщениях причиной отмены позже была названа утечка в ниппельном соединении баллона с гелием. [42] [125] [126]
Наконец, «Чандраян-2» был запущен на борту LVM3 M1 ракеты-носителя 22 июля 2019 года в 09:13:12 UTC (14:43:12 IST) с апогеем, превзошедшим ожидания, в результате сгорания криогенной верхней ступени. до истощения, что позже устранило необходимость в одном из апогейных ожогов во время геоцентрической фазы миссии. [43] [127] [128] Это также привело к экономии около 40 кг топлива на борту космического корабля. [129]
Сразу после запуска были проведены множественные наблюдения медленно движущегося яркого объекта над Австралией, что могло быть связано с выбросом в верхнюю ступень остаточного топлива LOX / LH2 после основного сгорания. [130] [131]
Геоцентрическая фаза
[ редактировать ]После вывода ракеты-носителя на парковочную орбиту размером 45 475 × 169 км. [43] Группа космических кораблей «Чандраян-2» постепенно поднимала свою орбиту с помощью бортовой двигательной установки в течение 22 дней. На этом этапе были выполнены один подъем в перигей и пять подъемов в апогей для достижения сильно эксцентричной орбиты размером 142 975 × 276 км. [132] с последующей транслунной инъекцией 13 августа 2019 года. [133] Столь продолжительный этап полета на Землю с многочисленными маневрами по выведению на орбиту с использованием эффекта Оберта потребовался из-за ограниченной грузоподъемности ракеты-носителя и тяги бортовой двигательной установки космического корабля. Похожая стратегия использовалась для «Чандраян-1» и миссии «Марсианский орбитальный аппарат» во время их фазовой траектории, связанной с Землей. [134] 3 августа 2019 года камера LI4 на посадочном модуле «Викрам» сделала первый набор изображений Земли , на которых показана суша Северной Америки . [66]
Селеноцентрическая фаза
[ редактировать ]Через 29 дней после запуска стопка космических кораблей «Чандраян-2» вышла на лунную орбиту 20 августа 2019 года после выполнения выведения на лунную орбиту в течение 28 минут 57 секунд. [135] Группа из трех космических аппаратов была выведена на эллиптическую орбиту, проходящую над полярными областями Луны, с апоселеном 18 072 км (11 229 миль) и периселеном 114 км (71 миль). [136] К 1 сентября 2019 года эта эллиптическая орбита стала почти круговой с апоселеном 127 км (79 миль) и периселеном 119 км (74 миль) после четырех маневров по снижению орбиты. [137] [138] [139] [140] с последующим отделением спускаемого аппарата «Викрам» от орбитального аппарата в 07:45 UTC 2 сентября 2019 года. [141]
Планируемое место посадки
[ редактировать ]Посадочная площадка [142] | Координаты |
---|---|
Главное место посадки | 70 ° 54'10 "ю.ш., 22 ° 46'52" в.д. / 70,90267 ° ю.ш., 22,78110 ° в.д. |
Альтернативное место посадки | 67 ° 52'27 "ю.ш., 18 ° 28'10" з.д. / 67,87406 ° ю.ш., 18,46947 ° з.д. |
Были выбраны две посадочные площадки, каждая из которых имеет эллипс размером 32 × 11 км (19,9 × 6,8 миль). [142] Основная площадка приземления (PLS54) находилась на координате 70,90267°ю.ш. и 22,78110°в.д. (600 км (370 миль) от южного полюса). [143] ), а запасная площадка посадки (ALS01) находилась на координатах 67,87406° южной широты и 18,46947° западной долготы. Основное место находилось на высокой равнине между кратерами Манзинус C и Симпелиус N. [144] [145] на ближней стороне Луны .
Неудачная попытка приземления
[ редактировать ]Викрам начал спуск в 20:08:03 UTC 6 сентября 2019 года и должен был приземлиться на Луну примерно в 20:23 UTC. Спуск и мягкую посадку должны были выполнять бортовые компьютеры «Викрама» , при этом центр управления полетом не смог внести коррективы. [146] Первоначальный спуск считался в пределах параметров миссии, как и ожидалось, пройдя критические процедуры торможения, но траектория спускаемого аппарата начала отклоняться примерно на высоте 2,1 км (1,3 мили) над поверхностью. [147] [148] Окончательные показания телеметрии во время прямой трансляции ISRO показывают, что окончательная вертикальная скорость Викрама составила 58 м/с (210 км/ч) на высоте 330 м (1080 футов) над поверхностью, что, как отметил ряд экспертов, было бы слишком быстро, чтобы лунный корабль совершил успешную посадку. [45] [149] [150] Первоначальные сообщения предполагают аварию [47] [48] были подтверждены председателем ISRO К. Сиваном, заявившим, что «это, должно быть, была жесткая посадка». [49] [151] [152] Однако это противоречило первоначальным заявлениям анонимных представителей ISRO о том, что посадочный модуль не поврежден и лежит в наклоненном положении . [153] [154]
Радиопередачи с посадочного модуля отслеживались во время спуска аналитиками с помощью 25-метрового (82 фута) радиотелескопа, принадлежащего Нидерландскому институту радиоастрономии . Анализ доплеровских данных показывает, что потеря сигнала совпала с столкновением спускаемого аппарата с лунной поверхностью со скоростью почти 50 м/с (180 км/ч) (в отличие от идеальных 2 м/с (7,2 км/ч). скорость приземления). [3] [46] Спуск с электроприводом также наблюдался с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА (LRO) с использованием инструмента картографического проекта Лайман-Альфа для изучения изменений в лунной экзосфере из-за выхлопных газов двигателей спускаемого аппарата. [155] К. Сиван поручил старшему научному сотруднику Прему Шанкеру Гоэлу возглавить Комитет по анализу сбоев для расследования причин сбоя. [156]
И ISRO, и НАСА пытались связаться с посадочным модулем примерно за две недели до наступления лунной ночи. [113] [157] в то время как LRO НАСА пролетел 17 сентября 2019 года и получил несколько изображений предполагаемой зоны приземления. [112] Однако в этом регионе были близкие сумерки , что было причиной плохого освещения для оптических изображений. [158] [159] Изображения LRO НАСА, на которых посадочный модуль не виден, были опубликованы 26 сентября 2019 года. [143] LRO снова пролетел 14 октября 2019 года при более благоприятных условиях освещения. [160] [161] но не смог его найти. [162] [163] LRO выполнила третий пролет 10 ноября 2019 года. [162]
16 ноября 2019 года Комитет по анализу отказов представил Космической комиссии свой отчет, в котором пришел к выводу, что авария была вызвана сбоем программного обеспечения . [50] Первый этап спуска (фаза грубого торможения) с высоты 30 км до высоты 7,4 км над поверхностью Луны прошел, как и предполагалось, со снижением скорости с 1683 м/с до 146 м/с. Аномальное отклонение в характеристиках началось через 693,8 секунды после начала принудительного спуска после окончания первой фазы и с началом фазы абсолютной навигации (также известной как фаза выбега камеры), когда ориентация посадочного модуля намеренно сохраняется фиксированной. Было обнаружено, что главные двигатели посадочного модуля имели немного большую тягу - 422 Н (95 фунт- сила ), чем номинальная - 360 Н (81 фунт- сила ). [164] поэтому на этом этапе посадочный модуль замедлился больше, чем должен был. Алгоритм управления тягой был настроен на внесение корректировок ближе к концу фазы и не допускал мгновенного накопления больших навигационных ошибок. После завершения фазы выбега камеры скорость применения коррекций была ограничена из-за встроенных ограничений безопасности, таких как максимальная скорость, с которой может меняться положение. Другими сопутствующими проблемами были грубое дросселирование главных двигателей, [73] программная ошибка, связанная с полярностью, [164] неправильный расчет оставшегося времени полета бортовым алгоритмом и очень жесткое требование приземлиться внутри запланированной посадочной площадки размером 500х500 метров независимо от нештатного статуса полета. Впоследствии посадочный модуль «Викрам» увеличил свою горизонтальную скорость (48 м/с), чтобы достичь места приземления, при этом снижаясь с высокой скоростью (50 м/с), в результате чего Викрам жестко приземлился. [165] [166] [167] [168] хотя ему удалось приземлиться относительно недалеко от предполагаемого места приземления. [169] Полный официальный отчет не был обнародован. [170] [171] [172]
Место падения Викрама находилось в 70 ° 52'52 "ю.ш., 22 ° 47'02" в.д. / 70,8810 ° ю.ш., 22,7840 ° в.д. выполненная командой LROC после получения полезной информации от Шанмуги Субраманиана, волонтера из Ченнаи , штат Тамил Наду , который обнаружил обломки космического корабля на фотографиях, опубликованных НАСА. [173] [174] Первоначально предполагалось, что он находится в пределах 500 м (1600 футов) от предполагаемого места приземления, но наиболее вероятные оценки на основе спутниковых снимков указывают на то, что первоначальное столкновение произошло на расстоянии около 600 м. [175] Космический корабль разбился при ударе. [176] обломки разбросаны почти в двух десятках мест на территории площадью несколько километров. [174] Место крушения позже было названо Тиранга-Пойнт в честь приземления Чандраяана-3. [177]
Орбитальная часть миссии с восемью научными приборами остается в рабочем состоянии и продолжит свою семилетнюю миссию по изучению Луны. [148]
Фаза | Дата | Событие | Деталь | Результат | Ссылки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Апогей / Апоселена | Perigee / Периселен | |||||
Геоцентрическая фаза | 22 июля 2019 г., 09:13:12 UTC | Запуск | Время горения: 16 мин 14 сек | 45 475 км (28 257 миль) | 169,7 км (105,4 миль) | [43] |
24 июля 2019 г., 09:22 UTC | 1-й маневр по подъему на орбиту | Время горения: 48 секунд | 45 163 км (28 063 миль) | 230 км (140 миль) | [180] | |
25 июля 2019 г., 19:38 UTC | 2-й маневр по подъему на орбиту | Время горения: 883 секунды | 54 829 км (34 069 миль) | 251 км (156 миль) | [181] | |
29 июля 2019 г., 09:42 UTC | 3-й маневр по подъему на орбиту | Время горения: 989 секунд | 71792 км (44609 миль) | 276 км (171,5 миль) | [182] | |
2 августа 2019 г., 09:57 UTC | 4-й маневр вывода на орбиту | Время горения: 646 секунд | 89 472 км (55 595 миль) | 277 км (172 миль) | [183] | |
6 августа 2019 г., 09:34 UTC | 5-й маневр вывода на орбиту | Время горения: 1041 секунда | 142 975 км (88 841 миль) | 276 км (171 миль) | [132] | |
13 августа 2019 г., 20:51 UTC | Транслунная инъекция | Время горения: 1203 секунды | — | — | [133] | |
Селеноцентрическая фаза | 20 августа 2019 г., 03:32 UTC | Вывод на лунную орбиту 1-й лунный маневр | Время горения: 1738 секунд | 18 072 км (11 229 миль) | 114 км (71 миль) | [136] |
21 августа 2019 г., 07:20 UTC | 2-й лунный маневр | Время горения: 1228 секунд | 4412 км (2741 миль) | 118 км (73 мили) | [137] | |
28 августа 2019 г., 03:34 UTC | Третий лунный маневр | Время горения: 1190 секунд | 1412 км (877 миль) | 179 км (111 миль) | [138] | |
30 августа 2019 г., 12:48 UTC | Четвертый лунный маневр | Время горения: 1155 секунд | 164 км (102 мили) | 124 км (77 миль) | [139] | |
1 сентября 2019 г., 12:51 UTC | 5-й лунный маневр | Время горения: 52 секунды | 127 км (79 миль) | 119 км (74 миль) | [140] | |
Викрам высадился на Луну | 2 сентября 2019 г., 07:45 UTC | Викрама Разделение | — | 127 км (79 миль) | 119 км (74 миль) | [141] |
3 сентября 2019 г., 3:20 UTC | 1-й спуск с орбиты | Время горения: 4 секунды | 128 км (80 миль) | 104 км (65 миль) | [184] | |
3 сентября 2019 г., 22:12 UTC | 2-й спуск с орбиты | Время горения: 9 секунд | 101 километр (63 мили) | 35 км (22 мили) | [185] | |
6 сентября 2019 г., 20:08 UTC | Механизированный спуск | Время горения: 15 минут | Посадка (планируется) | Посадка (планируется) | ||
6 сентября 2019 г., 20:23 UTC | Викрама Посадка | Отклонение траектории началось на высоте 2,1 км, телеметрия была потеряна за секунды до приземления. [45] [149] | Потерян при аварийной посадке. | |||
7 сентября 2019 г., 00:00 UTC−01:00 UTC (планируется) | пражского марсохода Развертывание | Сбой спускаемого аппарата, марсоход не был развернут. | — | — | [186] [187] [188] |
Телеметрия, отслеживание и управление (TT&C)
[ редактировать ]На различных этапах запуска и эксплуатации космического корабля миссии «Чандраян-2» поддержка TT&C оказывалась Сетью телеметрии, слежения и управления ISRO (ISTRAC), Индийской сетью дальнего космоса (IDSN), Сетью дальнего космоса НАСА и Национальным институтом космических исследований . Наземные станции s (INPE), расположенные в Алькантаре и Куябе . [189] [190]
Последствия
[ редактировать ]После аварийной посадки лунного корабля ISRO получила мощную поддержку со стороны различных кругов. Однако известные индийские средства массовой информации также раскритиковали ISRO за отсутствие прозрачности в отношении крушения посадочного модуля и его анализа крушения. [191] [154] Индийские СМИ также отметили, что в отличие от предыдущего отчета ISRO, отчет Комитета по анализу отказов не был обнародован. [51] и запросы RTI , направленные на это, были отклонены ISRO со ссылкой на раздел 8 (1) Закона о RTI. [192] Непоследовательность ISRO в объяснении крушения марсохода подверглась критике: организация не предоставила доказательств своей собственной позиции до тех пор, пока усилия НАСА и добровольца из Ченнаи не обнаружили место крушения на поверхности Луны. [193] После событий вокруг Чандраян-2 бывшие сотрудники ISRO раскритиковали непроверенные заявления председателя К. Сивана и заявили, что в организации используется нисходящее руководство и рабочая культура. [194] [195] [196] С. Соманат, сменивший К. Сивана на посту председателя ISRO, также выразил свое недовольство отсутствием прозрачности в отношении неудачной посадки и вводящим в заблуждение представлением об этом. [197] [198] [199]
Ученые, участвовавшие в миссии
[ редактировать ]Ключевые ученые и инженеры, участвовавшие в разработке Чандраян-2, включают: [201] [202] [203]
- Риту Каридхал - директор миссии
- Мутайя Ванита – директор проекта
- Калпана Калахасти – заместитель директора проекта [204]
- Г. Нарайанан – заместитель директора проекта [205]
- Г. Нагеш – директор проекта (бывший) [206]
- Чандраканта Кумар – заместитель директора проекта (Радиочастотные системы)
- Амитабх Сингх – заместитель директора проекта (обработка оптической полезной нагрузки, Центр космических приложений (SAC)) [207]
Повторная попытка
[ редактировать ]В ноябре 2019 года официальные лица ISRO заявили, что новая миссия по высадке на Луну изучается и готовится. Он был запущен 14 июля 2023 года; [208] с обозначением Chandrayaan-3 , что стало второй попыткой продемонстрировать возможности приземления, необходимые для Лунной полярной исследовательской миссии , предложенной в партнерстве с Японией на 2025 год. [209] [210] Новая миссия была спроектирована со съемным двигательным модулем, который также ведет себя как спутник-ретранслятор связи. [211] посадочный модуль и вездеход, [212] [213] [214] но без орбитального аппарата. С. Соманат будет больше последующих миссий , директор VSSC, объявил, что в программе Чандраяан . [168] [215]
В декабре 2019 года сообщалось, что ISRO запросила первоначальное финансирование проекта в размере 75 крор вон (9,0 млн долларов США), из которых вон 60 крор (7,2 млн долларов США) предназначены для машин, оборудования и других капитальных затрат, в то время как оставшиеся фунтов стерлингов 15 крор (1,8 миллиона долларов США) были запрошены в рамках скидки на доходы и расходы. [216] К. Сиван заявил, что его стоимость составит около вон 615 крор (что эквивалентно 724 крорам вон или 87 миллионам долларов США в 2023 году). [217] Он совершил мягкую посадку на Луну 23 августа 2023 года. [218]
См. также
[ редактировать ]- «Берешит» Посадочный модуль - параллельная миссия по посадке на Луну, совершила аварийную посадку на Луне.
- Чандраян-3
- ЛЮПЕКС
- Исследование Луны
- Список миссий на Луну
- Список миссий ISRO
- Лунные ресурсы
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д «Последнее обновление Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. 7 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Наир, Авинаш (31 мая 2015 г.). «ISRO поставит «глаза и уши» Чандраяана-2 к концу 2015 года» . Индийский экспресс. Архивировано из оригинала 15 февраля 2018 года . Проверено 7 августа 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я «Стартовый комплект GSLV Mk III M1 Chandrayaan-2» (PDF) . Индийская организация космических исследований. 19 июля 2019 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 июля 2019 г. . Проверено 21 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Чандраян-2 будет запущен в январе 2019 года, - заявил глава ISRO» . НДТВ. 29 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 29 августа 2018 г. . Проверено 29 августа 2018 г. .
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «ISRO отправит первого индейца в космос к 2022 году, как объявил премьер-министр, - говорит доктор Джитендра Сингх» (пресс-релиз). Департамент космоса. 28 августа 2018 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2018 года . Проверено 29 августа 2018 г. .
- ^ Перейти обратно: а б с д и «Чандраян-2: Все, что вам нужно знать о второй лунной миссии Индии» . Таймс оф Индия . 21 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 14 июля 2019 года . Проверено 22 июля 2019 г.
- ^ «Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 20 июня 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и «Краткий обзор стартового комплекта» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 23 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Запуск Чандраян-2 перенесен на 22 июля 2019 года, в 14:43» . Индийская организация космических исследований. 18 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 30 августа 2019 года . Проверено 18 июля 2019 г.
- ^ Сингх, Сурендра (5 августа 2018 г.). «Запуск Чандраян-2 отложен: Индия и Израиль в лунной гонке за 4-е место» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 19 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Шеной, Джайдип (28 февраля 2016 г.). «Глава ISRO сигнализирует о готовности Индии к миссии Чандраяан II» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 20 июля 2019 года . Проверено 7 августа 2016 г.
- ^ Рэтклифф, Ребекка (22 июля 2019 г.). «Индийская лунная миссия «Чандраян-2» стартует через неделю после прерванного запуска» . Хранитель . Архивировано из оригинала 22 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «GSLV-Mk III – Миссия M1/Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 12 сентября 2019 года . Проверено 21 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и Киран Кумар, Алуру Силин (август 2015 г.). Чандраян-2 – Вторая лунная миссия Индии . youtube.com . Межвузовский центр астрономии и астрофизики . Проверено 7 августа 2016 г.
- ^ «ISRO нацелена на приземление Чандраян-2 в 1:55 утра 7 сентября, - говорит доктор К. Сиван» (пресс-релиз). Дели. Бюро пресс-информации. Архивировано из оригинала 20 августа 2019 года . Проверено 24 августа 2019 г.
- ^ Мадхумати, Д.С. (9 июня 2019 г.). «ISRO готовится к миссии Чандраян-2» . Индус . Архивировано из оригинала 19 июня 2019 года . Проверено 10 июня 2019 г.
- ^ Чанд, Маниш (12 ноября 2007 г.). «Индия и Россия расширяют российское сотрудничество и откладывают сделку по Куданкуламу» . Нерв. Архивировано из оригинала 13 января 2014 года . Проверено 12 января 2015 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Вопрос без звездочки №: 1402 в Лок Сабхе о Чандраяане-2» (PDF) . 14 августа 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 18 августа 2023 г.
- ^ Сундерараджан, П. (19 сентября 2008 г.). «Кабинет министров освобождает Чандраян-2» . Индус . Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 23 октября 2008 г.
- ^ «ISRO завершает проектирование Чандраян-2» . Домен-b.com. 17 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 8 июня 2019 г. . Проверено 20 августа 2009 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж «Полезная нагрузка для миссии Чандраян-2 завершена» (пресс-релиз). Индийская организация космических исследований. 30 августа 2010 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2019 г. . Проверено 4 января 2010 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Рамачандран, Р. (22 января 2013 г.). «Чандраян-2: Индия будет действовать в одиночку» . Индус . Архивировано из оригинала 1 августа 2017 года . Проверено 21 января 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б Лаксман, Шринивас (6 февраля 2012 г.). «Индийская миссия на Луну Чандраян-2, вероятно, отложена из-за неудачи российского зонда» . Азиатский учёный. Архивировано из оригинала 8 июня 2019 года . Проверено 5 апреля 2012 г.
- ^ «Следующая лунная миссия Индии зависит от России: глава ISRO» . НДТВ. 9 сентября 2012 года. Архивировано из оригинала 8 июня 2019 года . Проверено 2 апреля 2016 г.
- ^ Джаяраман, Канзас (15 августа 2013 г.). «Индия выбрасывает Россию из лунной миссии Чандраян-2» . Космические новости .
- ^ «Чандраян-2» (Пресс-релиз). Департамент космоса. 14 августа 2013 года. Архивировано из оригинала 5 августа 2019 года . Проверено 26 августа 2017 г.
«Чандраян-2» будет единственной миссией Индии без участия России.
- ^ «Как ISRO модифицировала лунный орбитальный аппарат в марсианский орбитальный аппарат «Мангальяан», вспоминает индийский «Лунный человек» . Зи Новости. 25 октября 2020 года. Архивировано из оригинала 26 октября 2020 года . Проверено 25 октября 2020 г.
- ^ Кларк, Стивен (15 августа 2018 г.). «График запуска» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 16 августа 2018 года.
- ^ «Запуск Чандраян-2 перенесен на октябрь: глава ISRO» . Индия Таймс. 23 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 11 июля 2019 г. Проверено 16 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Проблемы с мягкой посадкой удерживают Чандраян-2 на месте» . Таймс оф Индия . 5 августа 2018 г. ISSN 0971-8257 . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Кумар, Четан (12 августа 2018 г.). «ISRO хочет, чтобы спускаемый аппарат «Чандраян-2» первым вышел на орбиту Луны» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 23 апреля 2019 года . Проверено 15 августа 2018 г.
- ^ «Чандраян-2: несколько проблем, связанных с соблюдением срока, установленного в январе 2019 года» . Таймс оф Индия . 25 сентября 2018 г. ISSN 0971-8257 . Архивировано из оригинала 16 апреля 2021 года . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ «Принимая во внимание лунную миссию, ISRO проведет испытания двигателя Vikas с большой тягой» . Новый Индийский экспресс . 28 марта 2018 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2023 г. . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ «Руководитель ISRO поставил перед собой задачу сократить расходы на запуски» . Индус . 30 января 2018 г. ISSN 0971-751X . Архивировано из оригинала 9 ноября 2020 года . Проверено 10 июля 2023 г.
- ^ «ISRO столкнется с дорогостоящим предложением из-за отзыва GSAT-11» . Новый Индийский экспресс . Август 2018. Архивировано из оригинала 6 апреля 2022 года . Проверено 10 июля 2023 г.
- ^ «Что вызвало задержку запуска ISRO Chandrayaan-2» . Неделя . Архивировано из оригинала 13 августа 2022 года . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ «ISRO запустит PSLVC-46, а затем PSLVC-47, Chandrayaan-2 в мае: К. Сиван» . Азиатские новости Интернешнл. 1 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 1 апреля 2019 года . Проверено 1 апреля 2019 г.
- ^ «Индийский лунный модуль поврежден во время испытаний, запуск «Чандраяан-2» приостановлен» . Проволока. 4 апреля 2019 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2019 года . Проверено 7 апреля 2019 г.
- ^ «Викрам получил травму во время тренировки и отправил Чандраяана-2 на скамейку запасных» . Таймс оф Индия . 4 апреля 2019 г. ISSN 0971-8257 . Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 года . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Пресс-релиз о Чандраян-2, ISRO» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Проверено 1 мая 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Запуск лунной миссии Chandrayaan 2 прерван из-за технических проблем: 10 баллов» . НДТВ. Архивировано из оригинала 15 июля 2019 года . Проверено 15 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «ISRO обнаружила утечку GSLV-MkIII в «ниппельном соединении» криодвигателя» . Таймс оф Индия . 17 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 22 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д «GSLV MkIII-M1 успешно запустил космический корабль «Чандраян-2»» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 12 декабря 2019 года . Проверено 23 июля 2019 г.
- ^ «Дополнительная тормозная тяга могла вывести Викрама из-под контроля на финишной прямой» . Таймс оф Индия . 8 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 8 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Нил В. Патель (6 сентября 2019 г.). «Индийский спускаемый аппарат «Чандраян-2», вероятно, врезался в поверхность Луны» . Обзор технологий MIT. Архивировано из оригинала 6 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чанг, Кеннет (10 сентября 2019 г.). «Выжил ли индийский лунный корабль «Чандраян-2»? Шансы невелики» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 сентября 2019 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Индийская миссия на Луну продолжается, несмотря на очевидную аварию посадочного модуля. Архивировано 9 сентября 2019 года на Wayback Machine Майк Уолл, space.com , 7 сентября 2019 года, Цитата: «Миссия Индии на Луну продолжается, несмотря на очевидную аварию посадочного модуля».
- ^ Перейти обратно: а б «Индийский космический корабль «Викрам», судя по всему, разбился – приземлился на Луну» . Planetary.org . Архивировано из оригинала 10 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Посадочный модуль «Викрам», расположенный на поверхности Луны, не был мягкой посадкой: ISRO» . Таймс оф Индия . 8 сентября 2019 г. Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 г. Проверено 8 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Как провалился проект «Чандраян-2»? У ISRO наконец-то есть ответ. Архивировано 19 февраля 2021 г. в Wayback Machine. Махеш Гуптан, The Week, 16 ноября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Спустя три месяца ISRO еще не обнародовала подробности отчета о сбое спускаемого аппарата «Викрам»» . Индийский экспресс. 19 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 7 января 2020 года . Проверено 17 января 2020 г.
«Это не похоже на предыдущий рекорд ISRO. Например, после провала четвертого полета тяжелой ракеты GSLV — миссии GSLV-F02 — 10 июля 2006 года, КВС в составе 15 человек было поручено предоставить отчет в После того, как отчет был представлен правительству, ISRO обнародовала подробности 6 сентября 2006 года на своем веб-сайте. В 2010 году GSLV D3, экспериментальный полет и пятая тяжелая ракета GSLV, потерпела неудачу после запуска 15 апреля. В том же году, когда 25 декабря 2011 года потерпел неудачу GSLV F06, шестой действующий полет ракеты GSLV, ISRO была обнародована 31 декабря 2011 года, когда были опубликованы выводы анализа неисправности, проведенного предварительной комиссией FAC, в состав которой вошли эксперты по космосу».
- ^ «Орбитальный аппарат Чандраян-2 (CH2O) выполняет маневр уклонения, чтобы смягчить критически близкое сближение с LRO – ISRO» . www.isro.gov.in. Архивировано из оригинала 15 ноября 2021 года . Проверено 15 ноября 2021 г.
- ^ «Чандраян-2 ЧАНДРИН2» . НАСА. Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 3 июля 2019 г.
- ^ Ратинавель, Т .; Сингх, Джитендра (24 ноября 2016 г.). «Вопрос № 1084: Размещение марсохода на поверхности Луны» (PDF) . Раджья Сабха. Архивировано (PDF) из оригинала 2 августа 2017 года . Проверено 2 августа 2017 г.
- ^ Банерджи, Эбигейл (13 июля 2019 г.). «Чандраян-2: Все, что вам нужно знать о миссии и конструкции орбитального корабля» . Первый пост. Архивировано из оригинала 19 июля 2019 года . Проверено 14 июля 2019 г.
- ^ Монье Монье-Вильямс , Санскритско-английский словарь (1899): чандра : «[...] м. луна (также персонифицированная как божество Mn. и т. д.)» yāna : «[...] сущ. транспортное средство любого типа, повозка, повозка, судно, корабль, [...]»
- ^ «Чандраян-2: часто задаваемые вопросы» . Архивировано из оригинала 29 июня 2019 года . Проверено 24 августа 2019 г.
Имя Чандраяан означает «Чандра-Луна, Яан-транспортное средство», – на индийских языках (санскрит и хинди), – лунный космический корабль.
- ^ Перейти обратно: а б Рамеш, Сандхья (12 июня 2019 г.). «Почему «Чандраян-2» на данный момент является «самой сложной миссией» ISRO» . Печать. Архивировано из оригинала 11 июля 2019 года . Проверено 12 июня 2019 г.
- ^ Сингх, Сурендра (20 февраля 2018 г.). «Миссия «Чандраян-2» дешевле, чем голливудский фильм «Интерстеллар» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 26 июля 2019 года . Проверено 3 марта 2018 г.
- ^ «Презентация Департамента космоса 18 января 2019 г.» (PDF) . Департамент космоса. 18 января 2019 г. Архивировано (PDF) из оригинала 30 января 2019 г. . Проверено 30 января 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «Годовой отчет 2014–2015» (PDF) . Индийская организация космических исследований. Декабрь 2014. с. 82. Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 7 августа 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2 приблизится к Луне» . Экономические времена . 2 сентября 2010 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2011 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Годовой отчет 2015-2016» (PDF) . Индийская организация космических исследований. Декабрь 2015. с. 89. Архивировано из оригинала (PDF) 5 июля 2016 года.
- ^ «HAL поставляет в ISRO структуру модуля орбитального корабля Чандраян-2» . Хиндустан Аэронавтикс Лимитед. 22 июня 2015 г. Архивировано из оригинала 2 сентября 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Сингх, Сурендра (7 сентября 2019 г.). «Срок службы орбитального аппарата составит 7,5 лет, с орбитального аппарата можно найти Викрама Лендера: руководитель ISRO» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Первая серия прекрасных изображений Земли, сделанных посадочным модулем «Чандраяан-2 Викрам»» . Архивировано из оригинала 6 августа 2019 года . Проверено 25 августа 2019 г.
- ^ Уилсон, Гораций Хейман (1832). Словарь на санскрите и английском языке . Калькутта: Education Press. п. 760. Архивировано из оригинала 9 февраля 2019 года . Проверено 7 февраля 2019 г.
- ^ Кумар, Четан (12 августа 2018 г.). «Посадочный модуль «Чандраян-2» будет называться «Викрам» в честь Сарабхая» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 г.
- ^ «Бумага информационная (56421) — IAF» . iafastro.каталог . Архивировано из оригинала 22 октября 2020 года . Проверено 20 октября 2020 г.
- ^ «ISRO разрабатывает средство для запуска малых спутников» . Линия фронта . Проверено 29 августа 2018 г. .
Создание дроссельного двигателя мощностью 3 или 4 кН — это для нас совершенно новая разработка. Но мы хотели использовать доступные технологии. У нас есть LAM (жидкостный апогейный двигатель) с двигателем мощностью 400 ньютонов, и мы используем его на наших спутниках. Мы увеличили его до 800 ньютонов. Это не было серьезным изменением дизайна.
- ^ Мондал, Чинмой; Чакрабарти, Субрата; Венкиттараман, Д.; Манимаран, А. (2015). Разработка пропорционального регулирующего клапана для испытания двигателя 800 Н. 9-й Национальный симпозиум и выставка по аэрокосмической отрасли и связанным с ней механизмам, январь 2015 г., Бангалор, Индия. Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 29 августа 2018 г. .
- ^ «Чандраян-2: Вторая индийская миссия на Луну» (PDF) . hou.usra.edu . 1 февраля 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 19 июня 2020 г. . Проверено 1 февраля 2020 г.
- ^ Перейти обратно: а б Д-р П.В. Венкитакришнан, Ad Ingenium, лекция 4 (Видео). 5 ноября 2020 г. Событие произойдет в 1 час 21 минуту 48 секунд.
- ^ «Чандраян-2: первый шаг к тому, чтобы индийцы ступили на Луну в ближайшем будущем» . Новый Индийский экспресс. 8 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 8 июля 2019 года . Проверено 8 июля 2019 г.
Поскольку система питается от солнечной энергии, требовалось место с хорошей видимостью и зоной связи. Также место, где происходит приземление, не должно иметь большого количества валунов и кратеров. Уклон для посадки должен быть менее 12 градусов. Южный полюс имеет почти плоскую поверхность с хорошей видимостью и солнечным светом, доступным с точки зрения удобства.
- ^ Субраманиан, Т.С. (9 июля 2019 г.). «Чандраян 2: гигантский скачок для ISRO» . Линия фронта. Архивировано из оригинала 9 апреля 2020 года . Проверено 9 июля 2019 г.
- ^ «Как ISRO планирует осуществить беспрецедентную посадку на Южный полюс Луны» . NDTV.com . Архивировано из оригинала 5 сентября 2019 года . Проверено 5 сентября 2019 г.
- ^ «Центр космических приложений, Годовой отчет за 2016–2017 годы» (PDF) . SAC.gov.in. п. 35. Архивировано (PDF) из оригинала 2 января 2018 г. Проверено 20 июля 2019 г.
- ^ «Ключевая полезная нагрузка «Чандраян-2» отправляется в Бангалор» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 2 августа 2019 года . Проверено 20 июля 2019 г.
- ^ «Семинар SAC 2016» (PDF) . sac.gov.in (на хинди). 21 июля 2017. с. 94. Архивировано (PDF) из оригинала 5 сентября 2019 года . Проверено 5 сентября 2019 г.
- ^ «Годовой отчет Департамента космоса за 2016–2017 годы» (PDF) . Индийская организация космических исследований. Архивировано (PDF) из оригинала 18 марта 2017 г. Проверено 20 июля 2019 г.
- ^ Мадхумати, Д.С. (25 октября 2016 г.). «ISRO начинает посадочные испытания миссии Чандраян-2» . Индус . Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 28 октября 2016 г.
- ^ «ISRO начинает работу по интеграции полетов Чандраяана-2, пока ученые тестируют посадочный модуль и вездеход» . Индийский экспресс . 25 октября 2017 года. Архивировано из оригинала 13 декабря 2017 года . Проверено 21 декабря 2017 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Космический корабль Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 18 июля 2019 года . Проверено 24 августа 2019 г.
Ровер Chandrayaan 2 — это 6-колесный роботизированный автомобиль под названием Pragyan, что с санскрита переводится как «мудрость».
- ^ Уилсон, Гораций Хейман (1832). Словарь на санскрите и английском языке . Калькутта: Education Press. п. 561. Архивировано из оригинала 9 февраля 2019 года . Проверено 7 февраля 2019 г.
- ^ Элумалай, В.; Харге, Малликарджун (7 февраля 2019 г.). «Чандраян – II» (PDF) . pib.nic.in. Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2019 года . Проверено 7 февраля 2019 г.
Lander (Викрам) проходит финальные интеграционные тесты. Ровер (Прагян) завершил все испытания и ждет готовности Викрама к дальнейшим испытаниям.
- ^ «ISRO запустит Chandrayaan 2 15 июля, высадится на Луну 7 сентября» . Проволока. 12 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2019 года . Проверено 12 июня 2019 г.
- ^ Сингх, Сурендра (10 мая 2019 г.). «Чандраян-2 доставит на Луну 14 полезных грузов, на этот раз без иностранного модуля» . Таймс оф Индия . ТНН. Архивировано из оригинала 10 мая 2019 года . Проверено 11 мая 2019 г.
- ^ Субхалакшми, К.; Басаварадж, Б.; Сельварадж, П.; Лаха, Дж. (22 декабря 2010 г.). «Проектирование миниатюрной навигационной камеры космического класса для лунной миссии». 2010 Международный симпозиум по проектированию электронных систем . стр. 169–174. дои : 10.1109/ISED.2010.40 . ISBN 978-1-4244-8979-4 . S2CID 25978793 .
- ^ «С помощью роботизированных рук профессора ИИТ-К приносят радость паралитикам» . Таймс оф Индия . 2019. Архивировано из оригинала 20 июля 2019 года . Проверено 10 июля 2019 г.
- ^ Аннадурай, Милсвами; Нагеш, Г.; Ванита, Мутайя (28 июня 2017 г.). « Чандраян-2: миссия лунного орбитального аппарата и спускаемого аппарата», 10-й симпозиум IAA по будущему освоения космоса: к лунной деревне и за ее пределами, Торин, Италия» . Международная академия космонавтики. Архивировано из оригинала 30 августа 2017 года . Проверено 14 июня 2019 г.
Мобильность марсохода в неизведанной лунной местности обеспечивается системой подвески тележки Rocker, приводимой в движение шестью колесами. Бесщеточные двигатели постоянного тока используются для приведения колес в движение по желаемому пути, а рулевое управление осуществляется за счет разницы скоростей колес. Колеса разработаны после тщательного моделирования взаимодействия колеса с грунтом с учетом свойств лунного грунта, результатов проседания и проскальзывания на испытательном стенде с одним колесом. Мобильность марсохода была проверена на лунном испытательном стенде, где моделируется почва, рельеф и гравитация Луны. Ограничения в отношении уклона, препятствий, ям с точки зрения проскальзывания/проседания были экспериментально подтверждены результатами анализа.
- ^ «Д-р М. Аннадурай, директор проекта «Чандраян-1»: «Чандраян-2 является логическим продолжением того, что мы делали в первой миссии» » . Индийский экспресс . 29 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 29 июня 2019 года . Проверено 30 июня 2019 г.
- ^ Пайяппилли, Байдзю; Мутусами, Шанкаран (17 января 2018 г.). «Схема проектирования настраиваемой системы электропитания лунохода». 2017 4-я Международная конференция по энергетике, управлению и встраиваемым системам (ICPCES) . стр. 1–6. дои : 10.1109/ICPCES.2017.8117660 . ISBN 978-1-5090-4426-9 . S2CID 38638820 . Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 13 июля 2019 г.
- ^ «Ашока Чакра, логотип ISRO, флаг: Чандраян-2 будет выгравировать имя Индии на Луне на протяжении веков» . Новости18. Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
- ^ Видео о поднятии занавесок (хинди) (на хинди). Индийская организация космических исследований. Событие происходит на 1 минуте 55 секунде. Архивировано из оригинала 14 июля 2019 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Багла, Паллава (31 января 2018 г.). «Индия планирует сложную и беспрецедентную посадку вблизи южного полюса Луны» . Научный маг. Архивировано из оригинала 22 июля 2019 года . Проверено 8 марта 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Полезная нагрузка Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. 12 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 13 июля 2019 года . Проверено 13 июля 2019 г.
- ^ Беари, Хабиб (4 февраля 2010 г.). «НАСА и ЕКА станут партнерами в проекте «Чандраян-2»» . Сакал Таймс . Архивировано из оригинала 15 июля 2011 года . Проверено 22 февраля 2010 г.
- ^ Лаксман, Шринивас (5 сентября 2010 г.). « Мы запускаем Чандраян-2 для полного покрытия Луны » . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 19 мая 2017 года . Проверено 2 апреля 2016 г.
- ^ Перейти обратно: а б Бартельс, Меган (24 марта 2019 г.). «Как НАСА попыталось добавить научные эксперименты к израильским и индийским лунным зондам» . space.com. Архивировано из оригинала 25 марта 2019 года . Проверено 25 марта 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Год, Челси (26 июля 2019 г.). «Через 50 лет после Аполлона Индия несет на Луну лазерный отражатель НАСА (и это только начало)» . space.com . Архивировано из оригинала 26 июля 2019 года . Проверено 26 июля 2019 г.
- ^ «Реализация соглашения между Индией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве по миссии Чандраяан-2» (PDF) . Министерство иностранных дел. 11 февраля 2019 г. Архивировано (PDF) из оригинала 30 июля 2019 г. . Проверено 30 июля 2019 г.
- ^ «Спектрометр мягкого рентгеновского излучения большой площади Чандраян-2» (PDF) . Современная наука. 24 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2020 г. . Проверено 24 января 2020 г.
- ^ «Солнечный рентгеновский монитор на борту орбитального корабля Чандраяан-2» (PDF) . Современная наука. 10 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 января 2020 г. . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «Поляриметрический радар с синтезированной апертурой L- и S-диапазона миссии Чандраяан-2» (PDF) . Современная наука. 24 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2020 г. . Проверено 24 января 2020 г.
- ^ «Инфракрасный спектрометр визуализации на борту орбитального корабля Чандраян-2» (PDF) . Современная наука. 10 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2020 г. . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ «ИК-детектор Линреда на борту экспедиции Чандраяан-2 к Южному полюсу Луны» (PDF) . lynred.com . Архивировано (PDF) из оригинала 26 сентября 2019 года.
- ^ «Спектрометр ЧАНДРАЯН-2 для ИИРС» . АМОС. 15 ноября 2018 года. Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 года . Проверено 26 сентября 2019 г.
- ^ «Исследователь-2 атмосферного состава Чандры на борту Чандраян-2 для изучения нейтральной экзосферы Луны» (PDF) . Современная наука. 24 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2020 г. . Проверено 24 января 2020 г.
- ^ «Камера картографирования местности-2 на борту орбитального корабля Чандраяан-2» (PDF) . Современная наука. 25 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2020 г. . Проверено 22 февраля 2020 г. .
- ^ «Эксперимент по двухчастотной радионауке на борту « Чандраян-2»: метод радиозатмения для изучения временных и пространственных изменений в поверхностной ионосфере Луны» (PDF) . Современная наука. 24 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2020 г. . Проверено 24 января 2020 г.
- ^ Чоудхури А.Р., Саксена М., Кумар А., Джоши С.Р., Амитабх, Дагар А., Миттал М., Киркир С., Десаи Дж., Шах Д., Карелия Дж.К., Кумар А., Джа К., Дас П., Бхагат Х.В., Шарма Дж., Гония Д.Н., Десаи М., Бансал Г., Гупта А. (2020). «Камера высокого разрешения орбитального аппарата на борту орбитального корабля Чандраян-2» (PDF) . Современная наука . 118 (4): 560–565. дои : 10.18520/cs/v118/i4/560-565 . S2CID 211254790 . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2020 года.
- ^ Перейти обратно: а б Кларк, Стивен (12 сентября 2019 г.). «Лунный орбитальный аппарат НАСА сфотографирует место посадки Чандраян-2» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 13 сентября 2019 года . Проверено 12 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Последнее обновление Чандраян-2» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ «Прибор для исследования лунной сейсмической активности на посадочном модуле «Чандраян-2»» (PDF) . Современная наука. 10 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 7 февраля 2020 г. . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Малликарджун, Ю. (29 мая 2013 г.). «Индия планирует отправить сейсмометр для изучения лунных землетрясений» . Индус . Архивировано из оригинала 10 февраля 2014 года . Проверено 1 июня 2013 г.
- ^ Мишра, Санджив (сентябрь 2019 г.). «Новости ПРЛ-Спектр» (PDF) . Лаборатория физических исследований . Архивировано (PDF) из оригинала 26 сентября 2019 года . Проверено 7 декабря 2021 г.
- ^ «Приповерхностная плазменная среда Луны с посадочной платформы Чандраяан-2: полезная нагрузка RAMBHA-LP» (PDF) . Современная наука. 10 февраля 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 7 февраля 2020 г. . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Индия направляется на Луну с Чандраяаном-2. Архивировано 23 июля 2019 года в Wayback Machine. Дэвид Дикинсон, Sky & Telescope , 22 июля 2019 года, Цитата: «Викрам несет с собой сейсмометр, тепловой зонд и инструмент для измерения изменений и плотности лунной среды. поверхностная плазма, а также лазерный ретро-рефлектор, предоставленный Центром космических полетов имени Годдарда НАСА».
- ^ «Спектроскоп лазерного пробоя на марсоходе Чандраяан-2: миниатюрный активный спектрометр от среднего УФ до видимого диапазона для исследований химии поверхности Луны» (PDF) . Современная наука. 25 февраля 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2020 г. . Проверено 22 февраля 2020 г. .
- ^ «Рентгеновский спектрометр альфа-частиц на борту марсохода Чандраян-2» (PDF) . Современная наука. 10 января 2020 г. Архивировано из оригинала (PDF) 14 января 2020 г. . Проверено 14 января 2020 г.
- ^ «Индия выбирает российские источники Cm-244 для полетов на Луну» . isotop.ru . Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 года . Проверено 26 сентября 2019 г.
- ^ «Новости PRL – The Spectrum, сентябрь 2019 г.» (PDF) . прл.рез.ин. Архивировано (PDF) из оригинала 26 сентября 2019 года.
- ^ «Орбитальный аппарат «Чандраян-2» впервые нанес на карту «изобилие натрия» на поверхности Луны; вот что это означает» . Погодный канал . Проверено 8 ноября 2022 г.
- ^ Матта, М.; Смит, С.; Баумгарднер, Дж.; Уилсон, Дж.; Мартинис, К.; Мендилло, М. (декабрь 2009 г.). «Натриевый хвост Луны». Икар . 204 (2): 409–417. дои : 10.1016/j.icarus.2009.06.017 .
- ^ Субраманиан, Т.С. (17 июля 2019 г.). «Что пошло не так при запуске «Чандраян-2»» . Линия фронта. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ Чандран, Синтия (23 июля 2019 г.). «Для руководителя VSSC неудачи являются частью победного похода» . Деканская хроника . Архивировано из оригинала 23 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ Кумар, Четан (23 июля 2019 г.). «Чандраян-2 совершит всего 4 операции вокруг Земли» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 24 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ «Прямая трансляция: старт индийской лунной миссии Чандраян-2» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 22 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ Кумар, Четан (29 июля 2019 г.). «Чандраян-2 здоров после очередного маневра» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 30 июля 2019 года . Проверено 29 июля 2019 г.
- ^ Хартли, Анна (23 июля 2019 г.). «Странный объект в ночном небе, вероятно, был ракетой, направлявшейся на Луну: астроном» . Новости Эй-Би-Си. Архивировано из оригинала 27 июля 2019 года . Проверено 27 июля 2019 г.
- ^ Ачарья, Мосики (24 июля 2019 г.). «Было ли загадочное яркое пятно в австралийском небе Чандраяан-2 индийской миссией на Луну?» . SBS хинди. Архивировано из оригинала 27 июля 2019 года . Проверено 7 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Пятый наземный маневр» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 6 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2 успешно вышел на лунную траекторию» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 13 августа 2019 года . Проверено 14 августа 2019 г.
- ^ «Вот почему «Чандраяану-2» потребуется 48 дней, чтобы достичь Луны» . Квинт . 9 августа 2019 года. Архивировано из оригинала 25 августа 2019 года . Проверено 25 августа 2019 г.
- ^ Коттасова, Ивана; Гупта, Свати (20 августа 2019 г.). «Индийская лунная миссия «Чандраян-2» вышла на лунную орбиту» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 5 сентября 2019 года . Проверено 6 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Выход на лунную орбиту» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 20 августа 2019 года . Проверено 20 августа 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Второй маневр на лунной орбите» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 21 августа 2019 года . Проверено 21 августа 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Третий маневр на лунной орбите» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 28 августа 2019 года . Проверено 28 августа 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Четвертый маневр на лунной орбите» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 30 августа 2019 года . Проверено 30 августа 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Пятый маневр на лунной орбите» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 3 сентября 2019 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Посадочный модуль «Викрам» успешно отделяется от орбитального корабля» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 3 сентября 2019 года . Проверено 2 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Амитабх, С.; Шринивасан, ТП; Суреш, К. (2018). Потенциальные места посадки посадочного модуля «Чандраян-2» в южном полушарии Луны (PDF) . 49-я конференция по наукам о Луне и планетах, 19–23 марта 2018 г. Вудлендс, штат Техас. Бибкод : 2018LPI....49.1975A . Архивировано из оригинала (PDF) 22 августа 2018 года.
- ^ Перейти обратно: а б Затерянный в Лунном нагорье? Архивировано 27 сентября 2019 года в Wayback Machine Карла Хилле, миссия НАСА LRO. 26 сентября 2019 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Шришти Чоудхари (14 июля 2019 г.). «Чандраян-2: Как «посадочный модуль Викрам» приземлится на Луне?» . Живая мята. Архивировано из оригинала 19 июля 2019 года . Проверено 11 августа 2019 г.
- ^ Геологические сведения о месте посадки Чандраян-2 в южных высоких широтах Луны. Архивировано 19 июня 2020 года в Wayback Machine. Ришитош К. Синха, Виджаян Шивапрахасам, Мегха Бхатт, Хариш Нандал, Нандита Кумари, Нирадж Шривастава, Инду Варатхараджан, Двиджеш Рэй. , Кристиан Вёлер и Анил Бхардвадж. 50-я конференция по наукам о Луне и планетах, 2019 г. (Вклад ФИАН № 2132).
- ↑ Chandrayaan-2: Вот все о посадке ISRO на Луну своего посадочного модуля Vikram. Архивировано 11 сентября 2019 г. в Wayback Machine Financial Express Ribu Mishra, 7 сентября 2019 г.
- ↑ Индия только что нашла потерянный посадочный модуль «Викрам» на Луне, сигнала все еще нет. Архивировано 9 сентября 2019 г. на Wayback Machine Тарик Малик, space.com, 8 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Индия обнаружила посадочный модуль «Викрам», но он по-прежнему не поддерживает связь с домом. Архивировано 13 сентября 2019 года в Wayback Machine Мэтт Уильямс, Universe Today , 11 сентября 2019 года.
- ^ Перейти обратно: а б Замороженные экраны рассказывают историю: посадочный модуль «Викрам» Чандраяана-2 замолчал в 335 м от Луны. Архивировано 16 сентября 2019 г. в Wayback Machine Johnson TA, Indian Express, 11 сентября 2019 г.
- ↑ Скорость, с которой он двигался, не оставляла лунному посадочному аппарату шансов: эксперт. Архивировано 21 сентября 2019 г. в Wayback Machine India Economic Times, 21 сентября 2019 г.
- ^ «Посадочный модуль Викрам расположен: К. Сиван» . aninews.in . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 8 сентября 2019 г.
- ^ Шульц, Кай (8 сентября 2019 г.). «Индия заявляет, что обнаружила спускаемый аппарат «Чандраян-2» на поверхности Луны» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 8 сентября 2019 года . Проверено 8 сентября 2019 г.
- ^ «Викрам Лендер в наклоненном положении - ISRO» . Индуистское бизнес-направление . 9 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 20 декабря 2019 года . Проверено 20 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «ISRO наконец признала, что спускаемый аппарат Чандраяана-2 «Викрам» лежит на Луне «разорванным на части» » . Новый Индийский экспресс . 1 января 2020 года. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 29 мая 2020 г.
На настойчивый вопрос средств массовой информации в среду, почему ISRO не раскрывает информацию о судьбе посадочного модуля, в то время как вся страна, затаив дыхание, ждала успешной посадки, Сиван наконец ответил: «Да, да... он разбит на части. ...!"
- ^ Бартельс, Меган (13 сентября 2019 г.). «Американские надежды на высадку на Луну наблюдают за тихим индийским посадочным модулем - и учатся» . space.com. Архивировано из оригинала 15 сентября 2019 года . Проверено 14 сентября 2019 г.
- ^ Рагху Кришнан (9 сентября 2019 г.). «Жесткая посадка сорвала лунную миссию, — говорит К. Сиван» . Экономические времена . Архивировано из оригинала 3 января 2021 года.
- ↑ Чандраян-2: Солнце наконец-то зашло на посадочном модуле «Викрам». Архивировано 22 сентября 2019 г. в Wayback Machine. Свати Мурти, Money Control, 22 сентября 2019 г.
- ^ Поиск посадочного модуля «Викрам»: НАСА анализирует изображения, сделанные лунным разведывательным орбитальным аппаратом. Архивировано 20 сентября 2019 г. в Wayback Machine , 19 сентября 2019 г. индо-азиатской службе новостей
- ^ Лунный орбитальный аппарат НАСА не смог обнаружить индийский лунный посадочный модуль: отчет заархивирован 20 сентября 2019 года на Wayback Machine Леонард Дэвид, space.com , 18 сентября 2019 года.
- ^ Бартельс, Меган (24 октября 2019 г.). «Космический корабль НАСА до сих пор не обнаружил злополучный индийский лунный корабль» . space.com. Архивировано из оригинала 25 октября 2019 года . Проверено 25 октября 2019 г.
- ↑ НАСА все еще ищет индийский лунный посадочный модуль «Чандраян-2 Викрам». Архивировано 23 сентября 2019 г. на Wayback Machine Аманда Кузер, CNET, 18 сентября 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б Чандраяан-2: НАСА проведет «тщательный» поиск посадочного модуля «Викрам». Архивировано 20 октября 2019 года в индо-азиатской службе новостей Wayback Machine, 18 октября 2019 года.
- ↑ НАСА не обнаружило следов индийского спускаемого аппарата «Чандраян-2 Викрам» на последних фотографиях лунного орбитального аппарата. Архивировано 24 октября 2019 года в Wayback Machine. The Economic Times, 24 октября 2019 года.
- ^ Перейти обратно: а б День основания IIST и Чандраян Утсав . 14 сентября 2023. Событие происходит на 38 минуте. 36 сек.
каждый двигатель вместо 360 Н выдавал на 62 Н больше.
- ^ Руководитель ISRO объясняет, что пошло не так с «Чандраян-2» и чем «Чандраян-3» будет другим! . 10 июля 2023 г.
- ^ Первая лекция памяти профессора (доктора) Прадипа, Ассоциация выпускников IISc. «Чандраян-3: Исследование Луны ISRO», С. Соманат, председатель ISRO . 5 августа 2023 г. Событие происходит на 37 минуте 28 секунде.
- ^ «Лунный понедельник № 136: «Чандраян-3» на пути к Луне, пока Россия и Япония готовят свой лунный снимок, а также обновления миссии НАСА» . Проверено 10 августа 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Эпизод 90 – Обновленная информация о деятельности ISRO с С. Соманатом и Р. Умамахешвараном . Событие происходит на 30 минуте 46 секунде.
- ^ «Номер вопроса без звездочки: 588» . Парламент Индии, Лок Сабха . Архивировано из оригинала 20 ноября 2019 года . Проверено 20 ноября 2019 г.
Первый этап спуска был выполнен штатно с высоты 30 км до высоты 7,4 км над поверхностью Луны. Скорость снизилась с 1683 м/с до 146 м/с. На втором этапе снижения снижение скорости превысило расчетное значение. Из-за этого отклонения начальные условия в начале этапа плавного торможения выходили за пределы расчетных параметров. В результате Викрам жестко приземлился в пределах 500 м от назначенного места приземления.
- ^ Кумар, Четан (20 ноября 2019 г.). «Чандраян-2: Дополнительное торможение заставило Викрама отклониться: правительство в LS» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 21 ноября 2019 года . Проверено 20 ноября 2019 г.
- ^ «Появляются новые подробности о неудачной посадке на Луну» . Космические новости. 21 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 21 ноября 2019 г.
- ↑ Индия признает, что ее лунный модуль разбился, и ссылается на проблему с тормозными двигателями. Архивировано 27 ноября 2019 г. на Wayback Machine Chelsea Gohd, space.com, 25 ноября 2019 г.
- ^ Чанг, Кеннет (2 декабря 2019 г.). «НАСА с помощью дилетанта обнаружило место крушения индийского лунного модуля «Викрам»» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 3 декабря 2019 года . Проверено 3 декабря 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Индийский лунный посадочный модуль «Викрам» замечен на поверхности Луны» . Хранитель . Агентство Франс-Пресс. 3 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 21 декабря 2019 года . Проверено 17 декабря 2019 г.
- ^ «Найден Викрам Лендер» . Камера лунного разведывательного орбитального корабля . Архивировано из оригинала 2 декабря 2019 года . Проверено 2 декабря 2019 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Чанг, Кеннет (6 декабря 2019 г.). «Миллиард пикселей и поиски разбившегося индийского лунного корабля» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 7 декабря 2019 года . Проверено 7 декабря 2019 г.
- ^ Живая мята (26 августа 2023 г.). «Премьер-министр Моди назвал место посадки Чандраян-3 и совершил аварийную посадку Чандраяан-2» . мята . Проверено 26 августа 2023 г.
- ^ «Обновление Chandrayaan-2: План миссии космического корабля Chandrayaan-2» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 24 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ «Прямое освещение в СМИ посадки Чандраяана-2 на поверхность Луны» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 2 сентября 2019 года . Проверено 2 сентября 2019 г.
- ^ «Чандраян-2: Первый наземный маневр» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 24 июля 2019 года . Проверено 24 июля 2019 г.
- ^ «Чандраян-2: Второй наземный маневр» . Индийская организация космических исследований. 26 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 25 июля 2019 года . Проверено 26 июля 2019 г.
- ^ «Чандраян-2: Третий наземный маневр» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 29 июля 2019 года . Проверено 29 июля 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Чандраян-2: Четвертый наземный маневр» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 2 августа 2019 года . Проверено 2 августа 2019 г.
- ^ «Чандраян-2: Первый маневр по сходу с орбиты» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 3 сентября 2019 года . Проверено 3 сентября 2019 г.
- ^ «Чандраян-2: Второй маневр по сходу с орбиты» . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 года . Проверено 3 сентября 2019 г.
- ^ «#Chandrayaan2; Хронология Викрама и Прагьяна: #Chandrayaan2Live #Chandrayaan2Landingpic.twitter.com/nZ2u18OXjb» . @airnewsalerts (на венгерском языке). 6 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 11 сентября 2019 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ «Основные моменты посадки Чандраян-2: премьер-министр Нарендра Моди говорит, что Индия солидарна с учеными ISRO» . Первый пост. 6 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 7 октября 2019 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ Шарма, Ананд Кумар (ноябрь 2019 г.). «Чандраян-2 – Что пошло не так с посадочным модулем?» . Научный репортер . 56 (11): 20–23. Архивировано из оригинала 23 сентября 2020 года . Проверено 27 августа 2020 г.
- ^ «INPE выполняет орбитальные маневры для лунной миссии Чандраян-2» . inpe.br (на бразильском португальском языке). Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 года . Проверено 24 февраля 2021 г.
- ^ Сингх, Сурендра (13 июня 2019 г.). «ISRO: Chandrayaan-2 поднимет связи НАСА-ISRO на новую высоту» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 7 ноября 2020 года . Проверено 24 февраля 2021 г.
- ^ «ISRO молчит о фотографиях Викрама НАСА» . Индус . 3 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 28 мая 2020 г.
«Однако, за исключением отрывочной информации, ISRO уклоняется от предоставления собственного анализа катастрофы».
- ^ « ISRO должна быть прозрачной»: Экс-глава ISRO опровергает информацию о провале Vikram Lander» . «Минута новостей». 3 ноября 2020 г. Архивировано из оригинала 3 ноября 2020 г. Проверено 3 ноября 2020 г. .
- ^ «ISRO: Время смены руководства» . Отдел новостей 24x7. 18 декабря 2019 года. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 28 мая 2020 г.
Вопрос, на который ISRO еще предстоит ответить, заключается в том, где «доказательства того, что они заявляют. Почему до сих пор не были обнародованы фотографии или видео отстыковки посадочного модуля от лунного орбитального аппарата. Только объективное исследование найдет ответы на этот вопрос». вопросы относительно Чандраяана-2 и того, что привело к провалу посадочного модуля. Есть также много ошибок, которые должны заставить граждан Индии, которые финансируют работу ISRO, сесть прямо.
- ^ «Чандраян-2: Была ли индийская миссия на Луне действительно успешной?» . Новости Би-би-си. 30 сентября 2019 г. Архивировано из оригинала 17 декабря 2020 г. Проверено 28 мая 2020 г.
«Замечания г-на Сивана были встречены критикой со стороны ученых, которые заявили, что ISRO еще слишком рано называть миссию успешной, тем более что ее самая важная цель – посадить на поверхность Луны марсоход, который сможет собрать важные данные – остается нереализованной». .
- ^ «Старший ученый ISRO критикует подход Сивана после неудачи лунной миссии» . Проволока. 22 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 7 декабря 2019 года . Проверено 28 мая 2020 г.
«Мисра обратил внимание на нисходящую рабочую культуру ISRO и неадекватное руководство, особенно в свете того, что Chandrayaan-2 не смог выполнить свою наземную миссию, потому что посадочный модуль разбился на поверхности Луны вместо того, чтобы приземлиться».
- ^ «Информации ISRO о посадочном модуле «Чандраян-2» нет, но социальные сети полны спекуляций» . Печать. 10 сентября 2019 года. Архивировано из оригинала 20 июля 2021 года . Проверено 29 мая 2020 г.
«Председатель также опубликовал в пятницу заявление, в котором говорится, что от 90 до 95% целей миссии уже достигнуты. Заявление было встречено большой критикой из-за отсутствия прозрачности при расчете этих процентов».
- ^ «К. Сиван пытался помешать моему возвышению на пост председателя ISRO: Соманат» . Онманорама . Проверено 13 января 2024 г.
Он также утверждает, что председатель вместо того, чтобы заявить правду о том, что ошибка в программном обеспечении стала причиной сбоя при приземлении «Чандраяана-2», заявил, что контакт с посадочным модулем установить не удалось. Сиван внес несколько изменений в миссию Чандраяан 2, которая началась, когда ее председателем был Киран Кумар. Чрезмерная огласка также отрицательно повлияла на миссию «Чандраян-2».
- ^ «В автобиографии я ни на кого не нацелился, - говорит руководитель ISRO С. Соманат» . NDTV.com . Проверено 13 января 2024 г.
Он признался, что упомянул в своей книге отсутствие ясности в связи с заявлением о провале миссии «Чандраян-2». По его словам, во время приземления не было четко сказано, что произошел сбой связи и он рухнет. «Я считаю, что хорошей практикой является рассказывать о том, что на самом деле произошло. Это повысит прозрачность в организации. Поэтому я упомянул этот конкретный инцидент в книге», - добавил г-н Соманат.
- ^ Коши, Джейкоб (4 ноября 2023 г.). «Председатель ISRO Соманатх отзывает мемуары после разногласий» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 13 января 2024 г.
«О том, что виноват программный сбой, стало известно только впоследствии. Однако о крушении посадочного модуля было известно уже в тот день (6 сентября 2019 года). Не было смысла называть это отказом связи... [как председатель Сиван] описал это]. Однако каждый председатель может выбирать, что ему сообщать. Я считаю, что о любых успехах или неудачах следует сообщать открыто, однако я не критикую доктора Сивана», — сказал г-н Соманат.
- ^ «В центре управления полетами в Бангалоре все взгляды обращены на Марс» . Индийский экспресс . 16 декабря 2013 г. Архивировано из оригинала 2 августа 2019 г. . Проверено 2 августа 2019 г.
- ↑ Женщины и мужчины, стоящие за Chandrayaan-2. Архивировано 27 июля 2020 года в Wayback Machine Madhumathi DS, The Hindu, 15 июля 2019 года.
- ↑ Чандраян-2: Индия запускает вторую лунную миссию. Архивировано 22 августа 2019 года на Wayback Machine BBC News 22 июля 2019 года.
- ^ «Заместитель директора проекта Чандраян-2 научил деревенских студентов финансировать свое образование» . Таймс оф Индия . 30 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 9 сентября 2019 года . Проверено 23 августа 2019 г.
- ^ «БАНГАЛОР, КАРНАТАКА, ИНДИЯ. Г-жа К. Калпана, инженер-электрик в…» Getty Images. 19 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ Раджви, Тики (14 июля 2019 г.). «Рука малаяли в Чандраяане-2» . Индус . ISSN 0971-751X . Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ Субраманиан, Т.С. (28 сентября 2016 г.). «Криогенные достижения для GSLV» . Линия фронта. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 11 сентября 2019 г.
- ^ «Амитабх Сингх | MTech | Индийская организация космических исследований, Бангалор | ISRO | обработка сигналов и изображений | ResearchGate» . Исследовательские ворота. Архивировано из оригинала 30 сентября 2015 года . Проверено 26 августа 2019 г.
- ^ «Для Гаганьяна будут тренироваться люди молодого и среднего возраста» . Неделя. Архивировано из оригинала 28 января 2020 года . Проверено 28 января 2020 г.
Работа над «Чандраян-3» также продолжается; он должен быть запущен в ближайшие 16 месяцев или около того.
- ^ «Вопрос без звездочки № 1384 в Лок Сабхе» . 164.100.47.194 . Архивировано из оригинала 27 ноября 2019 года . Проверено 27 ноября 2019 г. .
- ^ «ISRO отправится на Чандраян-3 к ноябрю 2020 года для еще одной попытки приземления» . Проволока. 14 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 года . Проверено 13 мая 2020 г.
- ^ «НАСА – NSSDCA – Космический корабль – Подробности» . Архивировано из оригинала 8 июня 2022 года . Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ Кумар, Четан (14 ноября 2019 г.). «Чандраян-3: вторая попытка высадиться на Луне к ноябрю 2020 года» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 16 ноября 2019 года . Проверено 15 ноября 2019 г. .
- ^ «ISRO отправится на Чандраян-3 к ноябрю 2020 года для еще одной попытки приземления» . Проволока. 14 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2019 года . Проверено 15 ноября 2019 г. .
- ^ «ISRO предпримет еще одну мягкую посадку на Луну «в ближайшем будущем» » . Проволока. 2 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2019 года . Проверено 15 ноября 2019 г. .
- ^ «ЧАНДРАЯАН-III» (Пресс-релиз). Дели. Бюро пресс-информации. 27 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 года . Проверено 1 декабря 2019 г.
- ^ Кумар, Четан (8 декабря 2019 г.). «ISRO требует от Центра Чандраян-3 еще 75 крор» . Таймс оф Индия . Архивировано из оригинала 20 января 2021 года . Проверено 8 декабря 2019 г.
- ^ «Чандраян-3 будет стоить 615 крор рупий, запуск может продлиться до 2021 года» . Таймс оф Индия . 2 января 2020 года. Архивировано из оригинала 30 декабря 2020 года . Проверено 2 января 2020 г.
- ^ Хришикеш, Шаранья; Панди, Викас, ред. (23 августа 2023 г.). «Чандраян-3 в прямом эфире: индийский спускаемый аппарат Викрам совершил историческую посадку на Луну» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 23 августа 2023 года . Проверено 23 августа 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Официальная страница миссии Чандраян-2. Архивировано 29 июля 2019 года в Wayback Machine Индийской организацией космических исследований.
- Пусковая установка GSLV-Mk III. Архивировано 12 сентября 2019 года в Wayback Machine Индийской организацией космических исследований.
- Миссии на Луну
- Лунные вездеходы
- Индийская программа исследования Луны
- Космические зонды, запущенные в 2019 году
- Космический корабль, запущенный Индией в 2019 году.
- Космические зонды ISRO
- Космический радар с синтезированной апертурой
- Космический корабль, запущенный ракетами GSLV
- Спутники на орбите Луны
- Космический корабль, столкнувшийся с Луной
- 2019 год на Луне