Jump to content

Список зондов Солнечной системы

Это список космических зондов , сошедших с околоземной орбиты (или запущенных с этой целью, но неудачно), сгруппированный по их запланированному месту назначения. Он включает планетарные зонды, солнечные зонды и зонды к астероидам и кометам, но исключает лунные миссии, которые перечислены отдельно в Списке лунных зондов и Списке миссий Аполлона . Также включены пролеты (например, гравитационные средства ), которые были второстепенными по отношению к основной цели миссии. Пролеты Земли перечислены отдельно в Списке пролетов Земли . Подтвержденные будущие зонды включены, но миссии, которые все еще находятся на стадии концепции или которые никогда не вышли за рамки стадии концепции, не включены.

Цветовой ключ:

  – Миссия или облет завершены успешно (или частично успешно)      - Проваленная или отмененная миссия
  – Миссия в пути или в процессе (включая продление миссии)   - Планируемая миссия
  • означает «предварительно идентифицированный», по классификации НАСА. [1] Это советские миссии времен холодной войны, в основном неудачные, о которых официально не сообщается никаких подробностей. Предоставленная информация может быть спекулятивной.
  • Дата – это дата:
  • ближайшая встреча (облеты)
  • воздействие (воздействия)
  • вывод на орбиту до завершения миссии, запланированный или преждевременный (орбитальные аппараты)
  • приземление до конца миссии, запланированное или преждевременное (посадочные модули)
  • запуск (миссии, которые так и не начались из-за сбоя во время запуска или вскоре после него)
В случаях, которые не соответствуют ни одному из вышеперечисленных, указывается событие, к которому относится дата. В результате такой схемы миссии не всегда располагаются в порядке запуска.
  • Некоторые из терминов, используемых в разделе «Тип» :
  • Облет: зонд пролетает мимо астрономического тела, но не вращается вокруг него.
  • Орбитальный аппарат : часть зонда, вращающегося вокруг астрономического тела.
  • Посадочный модуль : часть зонда, спускающегося на поверхность астрономического тела.
  • Ровер : часть зонда, действующая как средство передвижения по твердой поверхности астрономического тела.
  • Пенетратор: часть зонда, который сталкивается с астрономическим телом.
  • Атмосферный зонд или воздушный шар: Часть зонда, которая спускается или плавает в атмосфере астрономического тела; не ограничивается метеозондами и другими зондами атмосферы , поскольку его также можно использовать для получения изображений поверхности и недр, а также для дистанционного зондирования .
  • Возврат образца : части зонда возвращаются на Землю с физическими образцами.
  • В разделе «Статус » в случае пролетов (например, гравитационных вспомогательных), которые являются второстепенными по отношению к основной миссии, «успех» означает успешное завершение пролета, а не обязательно завершения основной миссии.

Солнечные зонды

[ редактировать ]

Хотя Солнце невозможно физически исследовать с помощью современных технологий, следующие солнечные зонды для наблюдения были спроектированы и запущены для работы на гелиоцентрической орбите Земля-Солнце или в одной из лагранжевых точек - дополнительные солнечные обсерватории были размещены на околоземной орбите и не включены в этот список:

Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Пионер 5 Соединенные Штаты НАСА /
ПРИХОДИТЬ
Март – апрель 1960 г. орбитальный аппарат успех измерены явления магнитного поля, частицы солнечных вспышек и ионизация в межпланетной области. 1960-001А
Пионер 6(А) Соединенные Штаты НАСА Декабрь 1965 г. - в 2000 г. все еще можно связаться. орбитальный аппарат успех сеть орбитальных мониторов «космической погоды», наблюдающих за солнечным ветром, космическими лучами и магнитными полями 1965-105А
Пионер 7(Б) Соединенные Штаты НАСА Август 1966 г. - в 1995 г. все еще можно связаться. орбитальный аппарат успех 1966-075А
Пионер 8(С) Соединенные Штаты НАСА Декабрь 1967 г. - в 2001 г. все еще можно связаться. орбитальный аппарат успех 1967-123А
Пионер 9(Д) Соединенные Штаты НАСА Ноябрь 1968 г. - май 1983 г. орбитальный аппарат успех 1968-100А
Пионер-Э Соединенные Штаты НАСА 27 августа 1969 г. орбитальный аппарат отказ предназначен как часть сети Pioneer 6–9 ; не удалось достичь орбиты ПИОН
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Гелиос А Западная Германия ДФВЛР /
Соединенные Штаты НАСА
Ноябрь 1974 – 1982 гг. орбитальный аппарат успех наблюдения солнечного ветра, магнитных и электрических полей, космических лучей и космической пыли между Землей и Солнцем 1974-097А
Гелиос Б Западная Германия ДФВЛР /
Соединенные Штаты НАСА
Январь 1976 – 1985 гг.? орбитальный аппарат успех 1976-003А
ИСЭЭ-3 Соединенные Штаты НАСА 1978–1982 орбитальный аппарат успех наблюдал солнечные явления совместно с находящимися на околоземной орбите ISEE-1 и ISEE-2; позже переименован в Международный исследователь комет ( ICE ) и направлен на комету Джакобини-Циннера. 1976-003А
Улисс
(первый проход)
Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
1994 орбитальный аппарат успех южные полярные наблюдения 1990-090Б
1995 северные полярные наблюдения
ВЕТЕР Соединенные Штаты НАСА Ноябрь 1994 г. - действует по состоянию на февраль 2020 г. [2] орбитальный аппарат успех измерения солнечного ветра 1994-071А
СОХО Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
Май 1996 г. - продлен до декабря 2025 г. [3] орбитальный аппарат успех исследование ядра Солнца, короны и солнечного ветра; открытия комет 1995-065А
ТУЗ Соединенные Штаты НАСА Август 1997 г. - прогнозируется до 2024 г. [4] орбитальный аппарат успех наблюдения солнечного ветра 1997-045А

С 2000 года

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Улисс
(второй проход)
Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
2000 орбитальный аппарат успех южные полярные наблюдения 1990-090Б
2001 северные полярные наблюдения
Бытие Соединенные Штаты НАСА 2001–2004 орбитальный аппарат/
образец возврата
успех возврат проб солнечного ветра; приземлился при возвращении на Землю, много данных спасено 2001-034А
СТЕРЕО А Соединенные Штаты НАСА декабрь 2006 г. –
все еще активен по состоянию на сентябрь 2021 г. [5] [6] [7]
орбитальный аппарат успех стереоскопическое изображение корональных выбросов массы и других солнечных явлений 2006-047А
СТЕРЕО Б Соединенные Штаты НАСА Декабрь 2006 г. – октябрь 2014 г.
Август 2016 г. – Октябрь 2018 г.
(связь потеряна в период с 1 октября 2014 г. по 21 августа 2016 г.)
НАСА распорядилось прекратить периодические операции по восстановлению Stereo-B с последней поддержкой 17 октября 2018 года. [7] [8]
орбитальный аппарат успех стереоскопическое изображение корональных выбросов массы и других солнечных явлений 2006-047Б
Улисс
(третий проход)
Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
2007 орбитальный аппарат успех южные полярные наблюдения 1990-090Б
2008 частичный успех северные полярные наблюдения; некоторые данные вернулись, несмотря на сбой в подаче электроэнергии и снижение пропускной способности
ДСКОВР Соединенные Штаты НОАА февраль 2015 г. – орбитальный аппарат успех мониторинг солнечного ветра и выбросов корональной массы , а также мониторинг климата Земли 2015-007А [9]
Солнечный зонд Паркер Соединенные Штаты НАСА Ноябрь 2018 г. – декабрь 2025 г. орбитальный аппарат/пролет
(подход 26 раз)
в пути исследование солнечной короны с близкого расстояния 2018-065А [10]
Солнечный орбитальный корабль Европа ЧТО 10 февраля 2020 г. (запуск) орбитальный аппарат в пути физика Солнца и гелиосферы 2020-010А [11]
Адитья-L1 Индия ИСРО 2 сентября 2023 г. (запуск) орбитальный аппарат успех солнечной короны Наблюдение 2023-132А [12] [13]

Зонды ртути

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Маринер 10 Соединенные Штаты НАСА 29 марта 1974 г. пролет успех минимальное расстояние 704 км 1973-085А
21 сентября 1974 г. 48 069 км
16 марта 1975 г. 327 км
МЕССЕНДЖЕР Соединенные Штаты НАСА 14 января 2008 г. пролет успех минимальное расстояние 200 км 2004-030А
6 октября 2008 г. минимальное расстояние 200 км
29 сентября 2009 г. минимальное расстояние 228 км
18 марта 2011 г. –
30 апреля 2015 г.
орбитальный аппарат успех первый космический корабль, вышедший на орбиту Меркурия; неизбежное воздействие на поверхность в конце миссии
БепиКоломбо
(Круизная система Меркурия)
Европа ЧТО /
Япония ДЖАКСА
1 октября 2021 г. пролет успех 2018-080А
23 июня 2022 г.
19 июня 2023 г.
Сентябрь 2024 г. пролет в пути
декабрь 2024 г.
Январь 2025 г.
  Меркурий
Планетарный орбитальный аппарат
Европа ЧТО 5 декабря 2025 г. (вывод на орбиту)
14 марта 2026 г. (последняя орбита МПО)
орбитальный аппарат в пути (прикреплен к системе Mercury Cruise)
Мой
(Меркурий
Магнитосферный орбитальный аппарат)
Япония ДЖАКСА 5 декабря 2025 г. (вывод на орбиту) орбитальный аппарат в пути (прикреплен к системе Mercury Cruise)

Зонды Венеры

[ редактировать ]

Ранние программы, охватывающие несколько космических кораблей, включают:

Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Tyazhely Sputnik Советский Союз ( СССР ) 4 февраля 1961 г. посадочный модуль отказ не смог уйти с околоземной орбиты 1961-002А
Venera 1 Советский Союз ( СССР ) 19 мая 1961 г. -
20 мая 1961 г.
пролет отказ контакт потерян через 7 дней после запуска; первый космический корабль, пролетевший мимо другой планеты 1961-003А
Маринер 1 Соединенные Штаты НАСА 22 июля 1962 г. пролет отказ отказ наведения вскоре после запуска МАРИН1
Спутник 19 Советский Союз ( СССР ) 25 августа 1962 г. посадочный модуль отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1962-040А
Спутник 20 Советский Союз ( СССР ) 1 сентября 1962 г. посадочный модуль отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1962-043А
Спутник 21 Советский Союз ( СССР ) 12 сентября 1962 г. пролет отказ третья ступень взорвалась 1962-045А
Маринер 2 Соединенные Штаты НАСА 14 декабря 1962 г. пролет успех первый успешный пролет Венеры; минимальное расстояние 34 773 км 1962-041А
Космос 21 Советский Союз ( СССР ) 11 ноября 1963 г. пролет отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1963-044А
Venera 1964A Советский Союз (СССР) 19 февраля 1964 г. пролет отказ не смог достичь околоземной орбиты [1]
Venera 1964B Советский Союз (СССР) 1 марта 1964 г. пролет отказ не смог достичь околоземной орбиты [1]
Космос 27 Советский Союз ( СССР ) 27 марта 1964 г. пролет отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1964-014А
Zond 1 Советский Союз (СССР) 1964 облет и возможный посадочный модуль отказ контакт потерян в пути 1964-016Д
Космос 96 Советский Союз (СССР) 23 ноября 1965 г. посадочный модуль отказ не ушёл с околоземной орбиты из-за неудачного запуска 1965-094А
Venera 1965A Советский Союз (СССР) 26 ноября 1965 г. пролет отказ отказ ракеты-носителя? [1]
Venera 2 Советский Союз (СССР) 27 февраля 1966 г. пролет отказ прекратил работу в пути 1965-091А
Venera 3 Советский Союз (СССР) 1 марта 1966 г. посадочный модуль отказ контакт потерян до приезда; первый космический корабль, столкнувшийся с поверхностью другой планеты 1965-092А
Kosmos 167 Советский Союз (СССР) 17 июня 1967 г. посадочный модуль отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1967-063А
Venera 4 Советский Союз (СССР) 18 октября 1967 г. атмосферный зонд успех продолжал передавать на высоту 25 км. 1967-058А
Маринер 5 Соединенные Штаты НАСА 19 октября 1967 г. пролет успех минимальное расстояние 5000 км 1967-060А
Venera 5 Советский Союз (СССР) 16 мая 1969 г. атмосферный зонд успех передал атмосферные данные в течение 53 минут на высоту около 26 км. 1969-001А
Venera 6 Советский Союз (СССР) 17 мая 1969 г. атмосферный зонд успех передавал атмосферные данные в течение 51 минуты на высоту примерно 10–12 км. 1969-002А
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Космос 359 Советский Союз (СССР) 22 августа 1970 г. посадочный модуль отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1970-065А
Venera 7 Советский Союз (СССР) 15 декабря 1970 г. посадочный модуль успех первая успешная посадка на другую планету; сигналы возвращались с поверхности в течение 23 минут 1970-060А
Космос 482 Советский Союз (СССР) 31 марта 1972 г. посадочный модуль отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1972-023А
Venera 8 Советский Союз (СССР) 22 июля 1972 г. посадочный модуль успех сигналы возвращались с поверхности в течение 50 минут 1972-021А
Маринер 10 Соединенные Штаты НАСА 5 февраля 1974 г. пролет успех минимальное расстояние 5768 км по пути к Меркурию; первое использование гравитационной помощи на межпланетном космическом корабле 1973-085А
Venera 9 Советский Союз (СССР) 1975 орбитальный аппарат успех первый космический корабль, вышедший на орбиту Венеры; реле связи для спускаемого аппарата; атмосферные и магнитные исследования 1975-050А
22 октября 1975 г. посадочный модуль успех первые снимки с поверхности; проработал на поверхности 53 минуты 1975-050Д
Venera 10 Советский Союз (СССР) 1975 орбитальный аппарат успех реле связи для спускаемого аппарата; атмосферные и магнитные исследования 1975-054А
23 октября 1975 г. посадочный модуль успех передается с поверхности в течение 65 минут 1975-054Д
Орбитальный аппарат «Пионер Венеры» Соединенные Штаты НАСА 4 декабря 1978 г. -
1992
орбитальный аппарат успех атмосферные и магнитные исследования 1978-051А
Мультизонд Пионер Венера Соединенные Штаты НАСА 9 декабря 1978 г.
автобус транспортер зондов успех запустил четыре атмосферных зонда, затем сгорел в атмосфере Венеры, продолжая передачу на высоту 110 км. 1978-078А
большой зонд атмосферный зонд успех 1978-078Д
северный зонд атмосферный зонд успех 1978-078Э
дневной зонд атмосферный зонд успех пережил удар и продолжал передавать информацию с поверхности более часа 1978-078Г
ночной зонд атмосферный зонд успех 1978-078F
Venera 12 Советский Союз САС
полетная платформа 21 декабря 1978 г. пролет успех минимальный пробег 34 000 км; развернул спускаемый аппарат, а затем действовал как ретранслятор связи 1978-086А
спускаемое судно 21 декабря 1978 г. посадочный модуль частичный успех мягкая посадка; передачи вернулись на 110 минут; выход из строя некоторых инструментов 1978-086С
Venera 11 Советский Союз САС identical to Venera 12
  полетная платформа 25 декабря 1978 г. пролет успех минимальный пробег 34 000 км; развернул спускаемый аппарат, а затем действовал как ретранслятор связи 1978-084А
спускаемое судно 25 декабря 1978 г. посадочный модуль частичный успех мягкая посадка; передачи вернулись на 95 минут; выход из строя некоторых инструментов 1978-084Д
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Venera 13 Советский Союз САС
  автобус 1 марта 1982 г. пролет успех развернул спускаемый аппарат, а затем действовал как ретранслятор связи 1981-106А
спускаемое судно 1 марта 1982 г. посадочный модуль успех выжил на поверхности 127 минут 1981-106Д
Venera 14 Советский Союз САС identical to Venera 13
автобус 5 марта 1982 г. пролет успех развернул спускаемый аппарат, а затем действовал как ретранслятор связи 1981-110А
спускаемое судно 5 марта 1982 г. посадочный модуль успех выжил на поверхности 57 минут 1981-110Д
Venera 15 Советский Союз САС 1983–1984 орбитальный аппарат успех радиолокационное картографирование 1983-053А
Venera 16 Советский Союз САС 1983–1984 орбитальный аппарат успех радиолокационное картографирование; идентичен Венере 15 1983-054А
Вега 1 Советский Союз САС 11 июня 1985 г. пролет успех пролетел мимо кометы Галлея 1984-125А
посадочный модуль отказ инструменты развернуты преждевременно 1984-125Э
атмосферный шар успех плавал на высоте около 54 км и осуществлял передачу около 46 часов. 1984-125Ф
Вега 2 Советский Союз САС 15 июня 1985 г. пролет успех пролетел мимо кометы Галлея 1984-128А
посадочный модуль успех передается с поверхности в течение 56 минут 1984-128Э
атмосферный шар успех плавал на высоте около 54 км и осуществлял передачу около 46 часов. 1984-128Ф
Галилео Соединенные Штаты НАСА 10 февраля 1990 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Юпитеру; минимальное расстояние 16 000 км 1989-084Б [14]
Магеллан Соединенные Штаты НАСА 10 августа 1990 г. -
12 октября 1994 г.
орбитальный аппарат успех глобальное радиолокационное картографирование 1989-033Б [15]
Кассини Соединенные Штаты НАСА /
Европа ЧТО /
Италия НО
26 апреля 1998 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Сатурну 1997-061А [16]
24 июня 1999 г.

С 2006 года

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Венера Экспресс Европа ЧТО 11 апреля 2006 г. - 18 января 2015 г. орбитальный аппарат успех атмосферные исследования; планетарные изображения; магнитные наблюдения 2005-045А
МЕССЕНДЖЕР Соединенные Штаты НАСА 24 октября 2006 г. пролет успех только гравитационная помощь; минимальное расстояние 2990 км 2004-030А
6 июня 2007 г. успех минимальное расстояние 300 км; на пути к Меркурию
Акацуки
(ПЛАНЕТА-С)
Япония ДЖАКСА 6 декабря 2010 г. (пролет Венеры) орбитальный аппарат отказ неудачный выход на орбиту в 2010 году; успех в 2015 году
научная миссия продолжается с мая 2016 г.
2010-020Д
7 декабря 2015 г. (вывод на орбиту) - орбитальный аппарат успех
ИКАРУС Япония ДЖАКСА 8 декабря 2010 г. пролет [17] успех разработка технологии солнечного паруса / исследование межпланетного космоса 2010-020E [18]
Шинэн
(ЮНИТЕК-1)
Япония УНИСЕК Декабрь 2010? пролет [19] отказ контакт потерян вскоре после запуска 2010-020F [20] [21]
Солнечный зонд Паркер Соединенные Штаты НАСА Октябрь 2018 г. – ноябрь 2024 г. облет (подход 7 раз) в пути гравитационная помощь на пути к солнечной короне 2018-065А [10]
БепиКоломбо
(первый проход)
Европа ЧТО /
Япония ДЖАКСА
15 октября 2020 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Меркурию; минимальная дальность захода на посадку составила около 10720 км. [22] 2018-080А
Солнечный орбитальный корабль Европа ЧТО 27 декабря 2020 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к наклонной гелиоцентрической орбите для наблюдений за полюсами Солнца 2020-010А [11]
9 августа 2021 г.
БепиКоломбо
(второй проход)
Европа ЧТО /
Япония ДЖАКСА
10 августа 2021 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Меркурию, во время которой он может изучить атмосферу Венеры и солнечную среду. 2018-080А
Солнечный орбитальный корабль Европа ЧТО сентябрь 2022 г. пролет в пути гравитационная помощь на пути к наклонной гелиоцентрической орбите 2020-010А [11]
февраль 2025 г.
СОК Европа ЧТО август 2025 г. пролет В пути гравитационная помощь на пути к Юпитеру [23]
Солнечный орбитальный корабль Европа ЧТО декабрь 2026 г. пролет в пути гравитационная помощь на пути к наклонной гелиоцентрической орбите 2020-010А [11]

Предложенный

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Зонд Венеры Rocket Lab Соединенные Штаты Массачусетский технологический институт / Ракетная лаборатория 30 декабря 2024 г. атмосферный зонд в разработке Для поиска органических молекул в частицах венерианского облака и ограничения состава частиц. [24]
Миссия орбитального корабля Венеры Индия ИСРО 2028 орбитальный аппарат, атмосферный зонд в разработке Изучить атмосферу Венеры и провести геологическое картирование. [25] [26] [27] [28] [29]
Venera-D Россия РКА 2029 орбитальный аппарат, посадочный модуль предложенный [30]
Стрекоза Соединенные Штаты НАСА 2027 пролет запланировано гравитационная помощь на пути к Титану [31]
Солнечный орбитальный корабль Европа ЧТО март 2028 г. пролет предложенный продление миссии 2020-010А [11]
июнь 2029 г. предложенный
сентябрь 2030 г. предложенный
ДАВИНЧИ+ Соединенные Штаты НАСА 2028-2030 атмосферный зонд запланировано [32]
Тяньвэнь-4 Китай CNSA апрель 2030 г. пролет предложенный гравитационная помощь на пути к Юпитеру [33]
ВЕРИТАС Соединенные Штаты НАСА ЧИСТАЯ 2031 ГОДА орбитальный аппарат запланировано [32]
ЭнВижн Европа ЧТО 2034 орбитальный аппарат запланировано [34]
Венера на сайте Explorer Соединенные Штаты НАСА подлежит уточнению посадочный модуль или самолет предложенный [35]

Пролеты над Землей

[ редактировать ]
См. Список пролетов Земли.

Кроме того, несколько планетарных зондов отправили результаты наблюдений за системой Земля-Луна вскоре после запуска, в первую очередь «Маринер-10» «Пионеры , «Пионеры -10» и - 11» , а также оба зонда «Вояджер» ( «Вояджер-1» и «Вояджер-2» ).

Лунные зонды

[ редактировать ]
См. Список лунных зондов.

Марсианские зонды

[ редактировать ]

Основные ранние программы, включающие несколько исследований, включают:

Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Марс 1М №1 Советский Союз СССР 10 октября 1960 г. пролет отказ не смог достичь околоземной орбиты МАРСНК1
Марс 1М №2 Советский Союз СССР 14 октября 1960 г. пролет отказ не смог достичь околоземной орбиты МАРСНК2
Марс 1962А Советский Союз СССР 24 октября 1962 г. пролет отказ взорвался на околоземной орбите или на пути к ней 1962-057А
Марс 1962Б Советский Союз СССР 11 ноября 1962 г. (запуск) посадочный модуль отказ распался во время перехода на траекторию Марса 1962-062А
Марс 1 Советский Союз СССР 19 июня 1963 г. пролет отказ контакт потерян в пути; пролетел примерно в 193 000 км от Марса 1962-061А
Маринер 3 Соединенные Штаты НАСА 5 ноября 1964 г. пролет отказ защитный щит не смог катапультироваться, что не позволило кораблю достичь правильной траектории. 1964-073А
Маринер 4 Соединенные Штаты НАСА 15 июля 1965 г. пролет успех первые снимки Марса крупным планом 1964-077А
Zond 2 Советский Союз СССР 6 августа 1965 г. пролет отказ контакт потерян в пути; пролетел в пределах 1500 км от Марса 1964-078С
Маринер 6 Соединенные Штаты НАСА 31 июля 1969 г. пролет успех 1969-014А
Маринер 7 Соединенные Штаты НАСА 5 августа 1969 г. пролет успех 1969-030А
Марс 1969А Советский Союз СССР 27 марта 1969 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ неудачный запуск МАРС69А
Марс 1969Б Советский Союз СССР 2 апреля 1969 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ неудачный запуск МАРС69Б
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Маринер 8 Соединенные Штаты НАСА 9 мая 1971 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ отказ ракеты-носителя МОРСКОЙ
Kosmos 419 Советский Союз СССР 10 мая 1971 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1971-042А
Маринер 9 Соединенные Штаты НАСА 14 ноября 1971 г. -
27 октября 1972 г.
орбитальный аппарат успех первый космический корабль, вышедший на орбиту другой планеты 1971-051А
Марс 2 Советский Союз СССР 27 ноября 1971 г. -
22 августа 1972 г.
орбитальный аппарат успех первый советский космический корабль, вышедший на орбиту другой планеты 1971-045А
  Марс 2 Посадочный модуль Советский Союз СССР 27 ноября 1971 г. посадочный модуль и вездеход ближнего действия отказ разбился; первый искусственный объект, достигший поверхности Марса 1971-045Д
Марс 3 Советский Союз СССР 2 декабря 1971 г. -
22 августа 1972 г.
орбитальный аппарат частичный успех вышел на другую орбиту, чем предполагалось, из-за недостаточного количества топлива 1971-049А
3 марта Лендер Советский Союз СССР 2 декабря 1971 г. посадочный модуль и вездеход ближнего действия частичный успех первая мягкая посадка на Марс; Контакт потерян через 110 секунд после мягкой посадки, первое изображение с поверхности 1971-049Ф
Марс 4 Советский Союз СССР 10 февраля 1974 г. орбитальный аппарат отказ выход на орбиту не удался, стал облетом 1973-047А
Марс 5 Советский Союз СССР 12 февраля 1974 г. -
28 февраля 1974 г.
орбитальный аппарат успех 1973-049А
Марс 6 Советский Союз СССР 12 марта 1974 г. пролет успех 1973-052А
6 марта Советский Союз СССР 12 марта 1974 г. посадочный модуль отказ Контакт потерян через 148 секунд после раскрытия парашюта (возвращены 224 секунды атмосферных данных)
Марс 7 Советский Союз СССР 9 марта 1974 г. пролет успех 1973-053А
7 марта Лендер Советский Союз СССР 9 марта 1974 г. посадочный модуль отказ пропустил Марс
Орбитальный аппарат Викинг-1 Соединенные Штаты НАСА 19 июня 1976 г. -
17 августа 1980 г.
орбитальный аппарат успех 1975-075А
Посадочный модуль «Викинг-1» Соединенные Штаты НАСА 20 июля 1976 г. -
13 ноября 1982 г.
посадочный модуль успех 1975-075С
Орбитальный корабль Викинг-2 Соединенные Штаты НАСА 7 августа 1976 г. -
25 июля 1978 г.
орбитальный аппарат успех 1975-083А
Посадочный модуль «Викинг-2» Соединенные Штаты НАСА 3 сентября 1976 г. -
11 апреля 1980 г.
посадочный модуль успех 1975-083С
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Фобос 1 Советский Союз СССР 7 июля 1988 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ контакт потерян по пути на Марс 1988-058А
Фобос 2 Советский Союз СССР 29 января 1989 г. -
27 марта 1989 г.
орбитальный аппарат частичный успех Орбита Марса вышла на орбиту, но контакт потерян незадолго до фазы сближения с Фобосом и развертывания посадочных модулей Фобоса. 1988-059А
Марс наблюдатель Соединенные Штаты НАСА 25 сентября 1992 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ контакт потерян незадолго до выхода на орбиту Марса 1992-063А
Марс 96 Россия РКА 16 ноября 1996 г. (запуск) орбитальный аппарат отказ не смог покинуть околоземную орбиту 1996-064А
посадочный модуль МАРС96Б
посадочный модуль МАРС96C
проникающий МАРС96Д
проникающий МАРС96Е
Марсианский следопыт Соединенные Штаты НАСА 4 июля 1997 г. -
27 сентября 1997 г.
посадочный модуль успех 1996-068А
   Временник Соединенные Штаты НАСА 6 июля 1997 г. -
27 сентября 1997 г.
вездеход успех первый марсоход МЕСУРПР
Глобальный исследователь Марса Соединенные Штаты НАСА 12 сентября 1997 г. -
2 ноября 2006 г.
орбитальный аппарат успех 1996-062А
Марсианский климатический орбитальный аппарат Соединенные Штаты НАСА 23 сентября 1999 г. орбитальный аппарат отказ Выведение на орбиту Марса не удалось из-за навигационной ошибки. Часть Mars Surveyor '98 . 1998-073А
Полярный посадочный модуль Марса Соединенные Штаты НАСА 3 декабря 1999 г. посадочный модуль отказ Контакт потерян незадолго до входа в атмосферу Марса. Часть Mars Surveyor '98 . 1999-001А
Глубокий космос 2 «Амундсен» Соединенные Штаты НАСА 3 декабря 1999 г. проникающий DEEPSP2
Глубокий космос 2 «Скотт» Соединенные Штаты НАСА 3 декабря 1999 г. проникающий
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
2001 Марсианская Одиссея Соединенные Штаты НАСА 24 октября 2001 г. - орбитальный аппарат успех изучение климата и геологии; реле связи для марсоходов Spirit и Opportunity
самый долгоживущий космический корабль на орбите другой планеты, кроме Земли
2001-014А
Нозоми Япония ИСАС 14 декабря 2003 г. орбитальный аппарат отказ не смог достичь орбиты Марса, стал облетать 1998-041А
Марс Экспресс Европа ЧТО 25 декабря 2003 г. – орбитальный аппарат успех визуализация и картографирование поверхности; первый европейский зонд на марсианской орбите 2003-022А
  Бигль 2 Великобритания Великобритания 25 декабря 2003 г. посадочный модуль отказ Развернут Mars Express ; НАСА потерян в течение 11 лет и сфотографирован MRO в 2015 году. [36] 2003-022С
Марсоход « Дух » Соединенные Штаты НАСА 4 января 2004 г. - 22 марта 2010 г. вездеход успех застрял в мае 2009 года; затем работала как статическая научная станция, пока контакт не был потерян в марте 2010 года. 2003-027А
Марсоход -Б « Оппортьюнити » Соединенные Штаты НАСА 25 января 2004 г. - 10 июня 2018 г. вездеход успех потерял связь 10 июня 2018 г. из-за глобальной пыльной бури 2018 г. НАСА завершило миссию 13 февраля 2019 года после неудачных попыток связи с августа 2018 года. 2003-032А
Марсианский разведывательный орбитальный аппарат Соединенные Штаты НАСА 10 марта 2006 г. – орбитальный аппарат успех визуализация поверхности и геодезия 2005-029А
Розетта Европа ЧТО 25 февраля 2007 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к столкновению с астероидом и кометой 2004-006А
Финикс Соединенные Штаты НАСА 25 мая 2008 г. -
10 ноября 2008 г.
посадочный модуль успех сбор образцов почвы возле северного полюса для поиска воды и изучения геологической истории и биологического потенциала Марса. 2007-034А [37]
Рассвет Соединенные Штаты НАСА 17 февраля 2009 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Весте и Церере 2007-043А
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Fobos-Grunt Россия РКА 8 ноября 2011 г. (запуск) возврат образцов орбитального аппарата и Фобоса отказ не смог покинуть околоземную орбиту 2011-065А
   Инхо-1 Китай CNSA орбитальный аппарат ИНХУО-1
Марсианская научная лаборатория Curiosity Соединенные Штаты НАСА 6 августа 2012 г. – вездеход успех исследование прошлой и настоящей обитаемости, климата и геологии 2011-070А [38]
Мангальян / Миссия орбитального аппарата Марса Индия ИСРО 24 сентября 2014 г. – 27 сентября 2022 г. орбитальный аппарат успех первый индийский космический корабль, вышедший на орбиту другой планеты и изучающий марсианскую атмосферу; минералогическое картирование. 2013-060А [39] [40]
МАВЕН Соединенные Штаты НАСА 25 сентября 2014 г. – орбитальный аппарат успех изучаю марсианскую атмосферу 2013-063А [41]
Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas ( ExoMars 2016 ) Европа ЧТО /
Россия РКА
19 октября 2016 г. – орбитальный аппарат успех анализ атмосферных газов; реле связи для поверхностных зондов 2016-017А [42]
   Посадочный модуль Schiaparelli EDM Европа ЧТО 19 октября 2016 г. посадочный модуль разбился при приземлении [43] посадочные испытания, метеорологические наблюдения
Понимание Соединенные Штаты НАСА 26 ноября 2018 г. – 21 декабря 2022 г. посадочный модуль успех [44] изучил глубокие недра Марса с помощью сейсмометра и зонда теплового потока. 2018-042А [45]
Марко А "ВАЛЛ-И" Соединенные Штаты НАСА 26 ноября 2018 г. пролет успех передача данных от InSight во время его входа, спуска и приземления
2018-042Б
МАРКО Б "ЕВА" Соединенные Штаты НАСА 26 ноября 2018 г. пролет успех 2018-042C

С 2020 года

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Марсианская миссия Эмирейтс Объединенные Арабские Эмираты МБРСК 9 февраля 2021 г. – орбитальный аппарат на орбите провести исследования марсианской атмосферы 2020-047А [46]
«Тяньвэнь-1» Орбитальный аппарат Китай CNSA 10 февраля 2021 г. - орбитальный аппарат на орбите орбитальные исследования морфологии марсианской поверхности, почвы и атмосферы 2020-049А [47] [48] [49] [50] [51]
    «Тяньвэнь-1» 1 Развертываемая камера Китай CNSA ~10 февраля 2021 г. облет (пост-миссия) успех снимок «Тяньвэнь-1» в глубоком космосе
    Тяньвэнь-1 2 Раздвижная камера Китай CNSA 10 февраля 2021 г. (выпущено 31 декабря 2021 г.) орбитальный аппарат успех сфотографировал орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» и ледяные шапки Северной Марса с орбиты Марса.
    «Тяньвэнь-1» Посадочный модуль Китай CNSA 14 мая 2021 г. посадочный модуль успех Достигает конца расчетного срока службы после успешной мягкой посадки.
   Журонг Китай CNSA 22 мая 2021 г. - 5 мая 2022 г. вездеход успех натурные исследования морфологии марсианской поверхности, почвы и атмосферы
    Tianwen-1 Удаленная камера Китай CNSA 1 июня 2021 г. посадочный модуль успех изображения спускаемого аппарата «Тяньвэнь-1» и марсохода «Чжужун» на Марсе
Марс 2020 Настойчивость Соединенные Штаты НАСА 18 февраля 2021 г. - вездеход приземлился исследовать прошлую и настоящую обитаемость, климат и геологию; производить O 2 из CO 2 ; собрать образцы для миссии по возвращению образцов с Марса 2020-052А [52]
   Марсианский вертолет: изобретательность Соединенные Штаты НАСА 3 апреля 2021 г. - 25 января 2024 г. автономный БПЛА- вертолет успех экспериментальный разведчик для марсохода Perseverance. Успешно совершил первый полет от взлета до посадки.
Психика Соединенные Штаты НАСА 13 октября 2023 г. (запуск)
Май 2026 г. (облет)
пролет в пути гравитационная помощь на пути к Психее [53]

Предложенный

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Марсианский орбитальный аппарат, миссия 2 Индия ИСРО ЧИСТАЯ 2024 ГОДА орбитальный аппарат запланировано Орбитальные исследования Марса, включая ионосферу Марса. [54] [55]
Исследование марсианских лун (MMX) Япония ДЖАКСА 2026 г. (запуск)
Середина 2027 г. (прибытие)
орбитальный аппарат запланировано мониторинг марсианского климата [56] [57]
Тяньвэнь-2 (ЧжэнХэ) Китай CNSA Май 2025 г. (запуск)
2028 (облет)
пролет запланировано gravity assist en route to 311P/PANSTARRS [58] [59]
ЭкзоМарс Казачок ( ExoMars ) Россия РКА /
Европа ЧТО
ЧИСТАЯ 2026 ГОДА [60] посадочный модуль приостановленный Эта миссия в настоящее время приостановлена ​​из-за санкций против России во время российского вторжения в Украину в 2022 году . [61] [62] [63] [60]
   Розалинда Франклин Европа ЧТО /
Россия РКА
ЧИСТАЯ 2026 ГОДА [60] вездеход приостановленный
Марс 2026 Соединенные Штаты НАСА Июль 2026 г. (запуск) вездеход в стадии изучения
Тяньвэнь-3 Китай CNSA 2028 (орбитальный/возвратный модуль)
2028 (посадочный/взлетный модуль)
2031 (образцы на Землю)
орбитальный/возвратный модуль,
спускаемый/взлетный модуль
запланировано Два космических корабля: один состоит из орбитального аппарата и возвращаемого модуля, другой — из спускаемого аппарата, взлетного модуля и мобильного робота для отбора проб. [64] [65] [66]
Возвращение образцов с Марса НАСА-ЕКА Соединенные Штаты НАСА /
Европа ЧТО
2027 (орбитальный аппарат)
2028 (посадочный модуль)
2033 (образцы на Землю)
орбитальный аппарат,
посадочный модуль,
подъемный аппарат,
2 автономных БПЛА вертолета
запланировано спускаемый аппарат несет спускаемый аппарат; и 2 вертолета класса Ingenuity , которые доставляют Perseverance. образцы [67] [68] [69]
Следующий орбитальный аппарат Марса (NeMO) Соединенные Штаты НАСА Конец 2020-х годов [70] орбитальный аппарат в стадии изучения Реле лазерной связи, картографирование высокого разрешения [71]

Зонды Фобоса

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Фобос 1 Советский Союз СССР 7 июля 1988 г. (запуск) пролет отказ контакт потерян по пути на Марс 1988-058А
  ТО Советский Союз СССР 2 сентября 1988 г. фиксированный посадочный модуль отказ никогда не использовался
Фобос 2 Советский Союз СССР 27 марта 1989 г. (контакт потерян) пролет отказ вышел на орбиту Марса; Контакт потерян до развертывания спускаемого аппарата 1988-059А
  ТО Советский Союз СССР 27 марта 1989 г. фиксированный посадочный модуль отказ никогда не использовался
  "Лягушка" Советский Союз СССР 27 марта 1989 г. мобильный посадочный модуль отказ никогда не использовался
Fobos-Grunt Россия РКА 8 ноября 2011 г. (запуск) образец возврата отказ не смог покинуть околоземную орбиту; запущен с орбитального аппарата Марса Инхо-1 2011-065А
ММХ Япония ДЖАКСА 2026 г. (запуск)
2027 (прибытие)
образец возврата запланировано возврат образца в 2031 году [72] [73] [57]
   ММХ вездеход Франция КНЕС /
Германия ДЛР
2027 вездеход запланировано

Зонды Цереры

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Рассвет Соединенные Штаты НАСА 6 марта 2015 г. - 1 ноября 2018 г. орбитальный аппарат успех первый космический корабль, вышедший на орбиту двух разных небесных тел; ранее посещал Весту 2007-043А

Астероидные зонды

[ редактировать ]
Цель Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
951 Гаспра Галилео Соединенные Штаты НАСА 29 октября 1991 г. пролет успех на пути к Юпитеру; минимальное расстояние 1900 км 1989-084Б [14]
243 Ида Галилео Соединенные Штаты НАСА 28 августа 1993 г. пролет успех на пути к Юпитеру; минимальное расстояние 2400 км; открытие первого спутника астероида Дактиль 1989-084Б [14]
1620 Географос Клементина Соединенные Штаты БМДО /
НАСА
1994 пролет отказ облет отменен из-за неисправности оборудования 1994-004А
253 Матильда ОКОЛО
Сапожник
Соединенные Штаты НАСА 27 июня 1997 г. пролет успех пролетел в пределах 1200 км от 253 Матильды по пути к 433 Эросу 1996-008А
433 Эрос ОКОЛО
Сапожник
Соединенные Штаты НАСА Январь 1999 г. орбитальный аппарат отказ пролетел мимо из-за проблем с программным обеспечением и связью (более поздняя попытка вывода на орбиту увенчалась успехом; см. ниже) 1996-008А
9969 Брайля Глубокий космос 1 Соединенные Штаты НАСА 29 июля 1999 г. пролет частичный успех нет изображений крупным планом из-за ошибки наведения камеры; посетил комету 19P/Боррелли. 1998-061А
2685 Масурский Кассини Соединенные Штаты НАСА /
Европа ЧТО /
Италия НО
23 января 2000 г. далекий пролет успех на пути к Сатурну 1997-061А
433 Эрос ОКОЛО
Сапожник
Соединенные Штаты НАСА февраль 2000 г. –
февраль 2001 г.
орбитальный аппарат, стал посадочным модулем успех импровизированная посадка орбитального корабля в конце миссии 1996-008А
5535 Аннефранк Звездная пыль Соединенные Штаты НАСА 2 ноября 2002 г. далекий пролет успех отправился навестить комету 81P/Wild 1999-003А
25143 Итокава Хаябуса Япония ИСАС 2005–07 образец возврата успех 2005 год: высадил и собрал пыльцу.
2010: образец возвращен.
2003-019А
   МИНЕРВА Япония ИСАС 12 ноября 2005 г. бункер отказ пропущенная цель
132524 АПЛ Новые горизонты Соединенные Штаты НАСА июнь 2006 г. далекий пролет успех успешно пролетел мимо Плутона 2006-001А
2867 Штейн Розетта Европа ЧТО 5 сентября 2008 г. пролет успех на пути к комете 67P/Чурюмова–Герасименко 2004-006А
21 Лютеция Розетта Европа ЧТО 11 июля 2010 г. пролет успех на пути к комете 67P/Чурюмова–Герасименко 2004-006А
4 Веста Рассвет Соединенные Штаты НАСА 16 июля 2011 г. - 5 сентября 2012 г. орбитальный аппарат успех первый космический корабль, вышедший на орбиту двух разных небесных тел; сейчас вращается вокруг Цереры 2007-043А
4179 Тутатис Чанъэ 2 Китай CNSA 13 декабря 2012 г. пролет успех находился в пределах 3,2 км (2,0 миль) от Тутатиса 2010-050А
2000 ДП107 ПРОЦИОН Япония Токийский университет / JAXA 12 мая 2016 г. [74] пролет отказ запущен вместе с Hayabusa2 в 2014 году; миссия прекращена из-за отказа ионного двигателя [75] 2014-076Д
162173 Рюгу Хаябуса2 Япония ДЖАКСА 27 июня 2018 г. – 13 ноября 2019 г. образец возврата успех встреча с астероидом в июне 2018 г., сбор проб в 2019 г.; вернул образец на Землю 5 декабря 2020 г. 2014-076А
   Минерва II-1А Япония ДЖАКСА 21 сентября 2018 г. бункер успех
   Минерва II-1Б Япония ДЖАКСА 21 сентября 2018 г. бункер успех
   ТАЛИСМАН Германия ДЛР /
Франция КНЕС
3 октября 2018 г. мобильный посадочный модуль успех
   SCI Япония ДЖАКСА 5 апреля 2019 г. ударник успех
   ДКАМ-3 Япония ДЖАКСА 5 апреля 2019 г. орбитальный аппарат успех наблюдение за ударом SCI и выбросом, возникшим в результате удара
   Минерва II-2 Япония ДЖАКСА 2 октября 2019 г. бункер отказ Ровер вышел из строя перед развертыванием, он был развернут на орбите вокруг астероида для проведения гравитационных измерений перед его столкновением 8 октября 2019 года.
101955 Решимость ОСИРИС-РЕкс Соединенные Штаты НАСА август 2018 г. образец возврата орбитальный аппарат/возврат проб/пролет вывод на орбиту в 2018 году, захват образцов в 2020 году, облет в 2021 году, возвращение на Землю в 2023 году. 2016-055А
2002 г.т. Глубокий удар Соединенные Штаты НАСА январь 2020 г. [76] пролет отказ контакт потерян; ранее посетил комету 103P/Хартли 2005-001А
65803 Дидимос ДАРТ Соединенные Штаты НАСА 26 сентября 2022 г. пролет / удар успех кинетический ударник Диморфоса для проверки планетарной защиты 2021-110А [77]
   LICIACube Италия НО 26 сентября 2022 г. пролет успех наблюдать за влиянием DART
2020 г. (ориентировочно) Разведчик околоземных астероидов Соединенные Штаты НАСА 16 ноября 2022 г. (запуск) пролет отказ Демонстрация технологии облета астероида на малом космическом корабле. Сбой связи НЕА-СКАУТ [78]
152830 Динкинеш Люси Соединенные Штаты НАСА 1 ноября 2023 г. пролет успех пролет астероида главного пояса на пути к троянцам Юпитера ; минимальное расстояние 425 км; открыл естественный спутник астероида 2021-093А [53]
52246 Дональдйохансон Люси Соединенные Штаты НАСА апрель 2025 г. пролет в пути Пролет астероида главного пояса на пути к троянцам Юпитера 2021-093А [53]
16 Психея Психика Соединенные Штаты НАСА 13 октября 2023 г. (запуск)
Апрель 2029 г. (прибытие)
орбитальный аппарат в пути Выбран для миссии № 14 программы НАСА «Дискавери» по исследованию металлического астероида. [53]
469219 Камоолавеа Тяньвэнь-2 (ЧжэнХэ) Китай CNSA Май 2025 г. (запуск)
2026 (орбита)
образец возврата запланировано орбиту, затем вернуть образец из Аполлона АЯЭ [58] [50] [59]
2019 ВЛ 5 Китайский зонд отклонения астероида Китай CNSA 2025 г. (запуск) пролет / удар запланировано зонды для наблюдения / воздействия на Атен АСЗ [79]
2001 СС21 Хаябуса2 Япония ДЖАКСА 2026 пролет в пути 2014-076А [80]
3548 Эврибат Люси Соединенные Штаты НАСА август 2027 г. пролет в пути Первый пролет трояна Юпитера 2021-093А
15094 Полимеле Люси Соединенные Штаты НАСА Сентябрь 2027 г. пролет в пути 2021-093А
65803 Дидимос Гера Европа ЧТО 2027 орбитальный аппарат запланировано изучение последствий воздействия DART на астероид [81] [82]
   АПЕКС Европа ЧТО 2027 орбитальный аппарат запланировано будет развернут из Геры
   Молодежь Европа ЧТО 2027 орбитальный аппарат запланировано будет развернут из Геры
(65803) Диморфос АПЕКС Европа ЧТО посадочный модуль запланировано [82]
Молодежь Европа ЧТО посадочный модуль запланировано
11351 Левкус Люси Соединенные Штаты НАСА апрель 2028 г. пролет в пути 2021-093А
21900 Орус Люси Соединенные Штаты НАСА ноябрь 2028 г. пролет в пути 2021-093А
3200 Фаэтон СУДЬБА + Япония ДЖАКСА 2024 г. (запуск)
2028 (облет)
пролет запланировано Первый пролет каменной кометы [83]
223 Роза СОК Европа ЧТО 14 апреля 2023 г. (запуск)
2028 (облет)
Облет в пути на пути к Юпитеру и его спутникам [84]
99942 Апофис OSIRIS-APEX (ранее OSIRIS-REx) Соединенные Штаты НАСА 2029 орбитальный аппарат планируется после возвращения образца Бенну исследование астероида C-типа в 2029 году 2016-055А [85]
1998 г. 26 г. Хаябуса2 Япония ДЖАКСА 2030 пролет в пути пролет с быстрым вращателем астероида 2014-076А [80]
П/2013 П5 Тяньвэнь-2 (ЧжэнХэ) Китай CNSA Май 2025 г. (запуск)
2034 (орбита)
орбитальный аппарат, посадочный модуль запланировано исследование астероида/кометы главного пояса [58] [50] [59]
Патрокл и Менотий Люси Соединенные Штаты НАСА март 2033 г. пролет в пути Первый пролет трояна Camp Jupiter Trojan 2021-093А

Зонды Юпитера

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Пионер 10 Соединенные Штаты НАСА 3 декабря 1973 г. пролет успех первый зонд, пересекший пояс астероидов; первый зонд Юпитера; первый искусственный объект на межзвездной траектории; сейчас находится во внешних регионах Солнечной системы, но больше не доступен для контакта 1972-012А
Пионер 11 Соединенные Штаты НАСА 4 декабря 1974 г. пролет успех отправился навестить Сатурн 1973-019А
Вояджер-1 Соединенные Штаты НАСА 5 марта 1979 г. пролет успех отправился навестить Сатурн 1977-084А
Вояджер 2 Соединенные Штаты НАСА 9 июля 1979 г. пролет успех посетил Сатурн, Уран и Нептун. 1977-076А
Улисс
(первый проход)
Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
февраль 1992 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к наклонной гелиоцентрической орбите для наблюдений за полюсами Солнца 1990-090Б
Орбитальный аппарат Галилео Соединенные Штаты НАСА /
Германия Западная Германия
7 декабря 1995 г. -
21 сентября 2003 г.
орбитальный аппарат успех также пролетал мимо различных спутников Юпитера; намеренно доставлен на Юпитер в конце миссии; первый космический корабль, вышедший на орбиту Юпитера; первый космический корабль, пролетевший мимо астероида 1989-084Б
  Зонд Галилео Соединенные Штаты НАСА 7 декабря 1995 г. атмосферный зонд успех первый зонд, вошедший в атмосферу Юпитера 1989-084Э
Кассини Соединенные Штаты НАСА /
Европа ЧТО /
Италия НО
декабрь 2000 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Сатурну 1997-061А
Улисс
(второй проход)
Европа ЧТО /
Соединенные Штаты НАСА
2003–04 далекий пролет успех 1990-090Б
Новые горизонты Соединенные Штаты НАСА 28 февраля 2007 г. пролет успех гравитационная помощь на пути к Плутону 2006-001А
Юнона Соединенные Штаты НАСА 5 июля 2016 г. - июль 2018 г., продлен до июля 2021 г., а затем до сентября 2025 г. [86] [87] [88] орбитальный аппарат успех Первый орбитальный аппарат Юпитера на солнечной энергии, первая миссия по достижению полярной орбиты Юпитера. 2011-040А
СОК Европа ЧТО 14 апреля 2023 г. (запуск) орбитальный аппарат в пути миссия по изучению трех ледяных спутников Юпитера Каллисто , Европы и Ганимеда , в конечном итоге вращающаяся вокруг Ганимеда как первый космический корабль, вышедший на орбиту спутника другой планеты. [84]
Европа Клипер Соединенные Штаты НАСА 2024 орбитальный аппарат запланировано планировал облететь вокруг Юпитера и несколько раз пролететь мимо Европы [89]
ИПЦ-1 Китай CNSA 2024 (запуск), 2029 (максимальное сближение с Юпитером) пролет в стадии изучения Предлагаемый межзвездный гелиосферный зонд с гравитационной поддержкой Юпитера [90]
ИПЦ-2 Китай CNSA 2025 (запуск), 2033 (максимальное сближение с Юпитером) пролет в стадии изучения Предлагаемый межзвездный гелиосферный зонд с гравитационной поддержкой Юпитера (а позже и Нептуна и КБО пролеты ) [90]
Тяньвэнь-4 Китай CNSA Сентябрь 2029 г. орбитальный аппарат запланировано Планируемый орбитальный аппарат Юпитера с прикрепленным к нему зондом Урана. [91] [92]

Зонды Ганимеда

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
СОК Европа ЧТО 14 апреля 2023 г. (запуск) орбитальный аппарат в пути миссия по изучению трех ледяных спутников Юпитера Каллисто , Европы и Ганимеда , в конечном итоге вращающаяся вокруг Ганимеда как первый космический корабль, вышедший на орбиту спутника другой планеты. [84]

Зонды Сатурна

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Пионер 11 Соединенные Штаты НАСА 1 сентября 1979 г. пролет успех ранее посещал Юпитер 1973-019А
Вояджер-1 Соединенные Штаты НАСА 12 ноября 1980 г. пролет успех ранее посещал Юпитер 1977-084А
Вояджер 2 Соединенные Штаты НАСА 5 августа 1981 г. пролет успех ранее посетил Юпитер, затем посетил Уран и Нептун. 1977-076А
Кассини Соединенные Штаты НАСА /
Европа ЧТО /
Италия НО
1 июля 2004 г. - 15 сентября 2017 г. орбитальный аппарат успех также совершил облёты ряда спутников Сатурна и запустил спускаемый аппарат «Гюйгенс Титан»; первый космический корабль, вышедший на орбиту Сатурна 1997-061А

Титановые зонды

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Гюйгенс Европа ЧТО 14 января 2005 г. атмосферный зонд, спускаемый аппарат успех развернут Кассини ; первый зонд, приземлившийся на спутник другой планеты 1997-061С [93]
Стрекоза Соединенные Штаты НАСА июль 2028 г. спускаемый аппарат винтокрылого аппарата запланировано планировали спускаемый аппарат и самолет, изучали химию пребиотиков и внеземную обитаемость. [94] [95] [96]

Зонды Урана

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Вояджер 2 Соединенные Штаты НАСА 24 января 1986 г. пролет успех ранее побывал на Юпитере и Сатурне; отправился в гости к Нептуну 1977-076А
Тяньвэнь-4 Китай CNSA 2029 или начало 2030-х годов пролет запланировано Планируемый орбитальный аппарат Юпитера с прикрепленным к нему зондом Урана. [91] [92]
Орбитальный аппарат и зонд Урана Соединенные Штаты НАСА 2031 Орбитальный аппарат и зонд в стадии изучения Миссия флагманского класса с высшим приоритетом согласно Десятилетнему планетарному исследованию 2023–2032 гг. [97]

Зонды Нептуна

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Вояджер 2 Соединенные Штаты НАСА 25 августа 1989 г. пролет успех ранее посетил Юпитер, Сатурн и Уран 1977-076А
ИПЦ-2 Китай CNSA 2024 г. (запуск), 2038 г. (максимальное сближение Нептуна) пролет в стадии изучения Предлагаемый гелиосферный зонд с пролетом Нептуна и возможный атмосферный зонд [90]

Зонды Плутона

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Новые горизонты Соединенные Штаты НАСА 14 июля 2015 г. пролет успех позже пролетел мимо объекта пояса Койпера 486958 Аррокот , когда он находился на расстоянии 43,4 а.е. от Солнца. 2006-001А

Кометные зонды

[ редактировать ]
Цель Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
21P/Джакобини-Циннер ICE (ранее ISEE3) Соединенные Штаты НАСА 11 сентября 1985 г. пролет успех ранее солнечный монитор ISEE3; продолжал наблюдать комету Галлея 1978-079А
1П/Хэлли Вега 1 Советский Союз САС 6 марта 1986 г. пролет успех минимальное расстояние 8890 км; ранее посещал Венеру 1984-125А
1П/Хэлли Суйсей Япония ИСАС 8 марта 1986 г. пролет успех 151 000 км 1985-073А
1П/Хэлли Вега 2 Советский Союз САС 9 марта 1986 г. пролет успех минимальное расстояние 8890 км; ранее посещал Венеру 1984-128А
1П/Хэлли Сакигаке Япония ИСАС Март 1986 г. далекий пролет частичный успех минимальное расстояние 6,99 млн км 1985-001А
1П/Хэлли Джотто Европа ЧТО 14 марта 1986 г. пролет успех минимальное расстояние 596 км; посетил комету 26P/Григг-Шеллерупа. 1985-056А
1П/Хэлли ICE (ранее ISEE3) Соединенные Штаты НАСА 28 марта 1986 г. дальний наблюдатель-
путевки
успех минимальное расстояние 32 млн км; ранее посещенная комета 21P/Джакобини-Циннера 1978-079А
26P/Григг – Скьеллеруп Джотто Европа ЧТО 10 июля 1992 г. пролет успех ранее посетил комету Галлея 1985-056А
45р/
Хонда–Мркос–Пайдусакова
Сакигаке Япония ИСАС 1996 пролет отказ контакт потерян; ранее посетил комету Галлея 1985-001А
21P/Джакобини-Циннер Сакигаке Япония ИСАС 1998 пролет отказ
55P/Темпель-Туттл Суйсей Япония ИСАС 1998 пролет отказ заброшен из-за нехватки топлива; ранее посетил комету Галлея 1985-073А
21P/Джакобини-Циннер Суйсей Япония ИСАС 1998 пролет отказ
107P/Уилсон-Харрингтон Глубокий космос 1 Соединенные Штаты НАСА Январь 2001 г. пролет отказ заброшен из-за проблем со звездным трекером, но ему было повторно поручено облететь комету 19P/Боррелли. 1998-061А
19П/Боррелли Глубокий космос 1 Соединенные Штаты НАСА 22 сентября 2001 г. пролет успех ранее посещавший астероид 9969 Брайля 1998-061А
2П/Энке КОНТУР Соединенные Штаты НАСА 2003 пролет отказ контакт потерян вскоре после запуска 2002-034А
81P/Дикий Звездная пыль Соединенные Штаты НАСА 2 января 2004 г. пролет, возврат образца успех образец возвращен в январе 2006 г.; также посетил астероид 5535 Аннефранк. 1999-003А
9П/Храм Глубокий удар Соединенные Штаты НАСА июль 2005 г. пролет успех 2005-001А
   Импактор Соединенные Штаты НАСА 4 июля 2005 г. ударник успех
73П/
Швассманн охранник
КОНТУР Соединенные Штаты НАСА 2006 пролет отказ контакт потерян вскоре после запуска 2002-034А
6P/арест КОНТУР Соединенные Штаты НАСА 2008 пролет отказ контакт потерян вскоре после запуска 2002-034А
103P/Хартли Deep Impact ( переименованный в EPOXI ) Соединенные Штаты НАСА 4 ноября 2010 г. пролет успех продление миссии (цель изменена с кометы Боэтина ) 2005-001А
9П/Храм Звездная пыль ( переименованная в NExT ) Соединенные Штаты НАСА 14 февраля 2011 г. пролет успех продление миссии 1999-003А
67П/Чурюмов–
Герасименко
Розетта Европа ЧТО 6 августа 2014 г. - 30 сентября 2016 г. орбитальный аппарат успех облеты астероидов 2867 Штейнс и 21 Лютеция завершены ; намеренно затронут в конце миссии 2004-006А
   Филе Европа ЧТО 12 ноября 2014 г. - 9 июля 2015 г. посадочный модуль успех 2004-006C
подлежит уточнению
(потенциально межзвездный объект )
Комета-перехватчик Европа ЧТО 2029 (запуск) пролет запланировано пролет нетронутой кометы первоначально будет припаркован в точке L2 Солнце-Земля , пока не будет определен подходящий пункт назначения. [98] [99]
311P/ПАНСТАРРС Тяньвэнь-2 (ЧжэнХэ) Китай CNSA 2025 г. (запуск)
2034 (орбита)
орбитальный аппарат, посадочный модуль запланировано исследование астероида/кометы главного пояса [58] [50] [59]

Зонды пояса Койпера

[ редактировать ]
Цель Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
486958 Аррокот Новые горизонты Соединенные Штаты НАСА 1 января 2019 г. пролет успех расширенная миссия после Плутона, в настоящее время отправляющая данные с пролета; может пролететь мимо другого объекта в 2020-х годах. [100] 2006-001А
быть определен ИПЦ-2 Китай CNSA 2024 г. (запуск), после 2038 г. (облет КБО) пролет в стадии изучения Предлагаемый межзвездный гелиосферный зонд с потенциальной KBO целью [90]

Зонды покидают Солнечную систему

[ редактировать ]
Космический корабль Организация Статус Примечания Изображение Ссылка
Пионер 10 Соединенные Штаты НАСА успех Покинул Юпитер в декабре 1973 года. Миссия завершилась в марте 1997 года. Последний контакт состоялся 23 января 2003 года. Теперь предполагается, что кораблю не хватает мощности для антенны. 1972-012А
Пионер 11 Соединенные Штаты НАСА успех Покинул Сатурн в сентябре 1979 года. Последний контакт состоялся в сентябре 1995 года. Антенну корабля невозможно повернуть так, чтобы она была направлена ​​на Землю. Теперь предполагается, что кораблю не хватает мощности для антенны. 1973-019А
Вояджер-1 Соединенные Штаты НАСА успех Покинул Сатурн в ноябре 1980 года. Все еще находится в регулярном контакте и передает научные данные. 1977-084А
Вояджер 2 Соединенные Штаты НАСА успех Покинул Нептун в августе 1989 года. До сих пор поддерживает регулярный контакт и передает научные данные. 1977-076А
Новые горизонты Соединенные Штаты НАСА успех Покинул Плутон 14 июля 2015 г.; пролетел мимо объекта пояса Койпера 486958 Аррокот 1 января 2019 года, когда он находился на расстоянии 43,4 а.е. от Солнца. 2006-001А
ИПЦ-1 Китай CNSA в стадии изучения Предлагаемый межзвездный гелиосферный зонд с датой запуска в 2024 году. Ожидается, что к 2049 году он достигнет расстояния не менее 85 а.е. от Земли. [90]
ИПЦ-2 Китай CNSA в стадии изучения Предлагаемый межзвездный гелиосферный зонд с датой запуска в 2024 году. Ожидается, что к 2049 году он достигнет расстояния не менее 83 а.е. от Земли. [90]

Другие зонды покинут околоземную орбиту

[ редактировать ]

Для полноты в этом разделе перечислены зонды, которые покинули (или покинут) околоземную орбиту, но не нацелены в первую очередь ни на одно из вышеперечисленных тел.

Космический корабль Организация Дата Расположение Статус Примечания Изображение Ссылка
WMAP Соединенные Штаты НАСА 30 июня 2001 г. (запуск) -
Октябрь 2010 г. (конец) [101]
Солнце-Земля L2 Точка успех наблюдения космического фонового излучения; отправлен на орбиту кладбища после 9 лет использования. [101] 2001-027А
Космический телескоп Спитцер Соединенные Штаты НАСА 25 августа 2003 г. (запуск) -
30 января 2020 г. (окончание)
Гелиоцентрическая орбита, сопровождающая Землю успех инфракрасная астрономия 2003-038А
Кеплер Соединенные Штаты НАСА 6 марта 2009 г. (запуск) Гелиоцентрическая орбита, сопровождающая Землю завершено (2009–2018 гг.) поиск внесолнечных планет 2009-011А [102]
Космическая обсерватория Гершеля Европа ЧТО 14 мая 2009 г. (запуск) Орбита Лиссажу Солнце-Земля L2 вокруг точки завершенный изучение формирования и эволюции галактик и звезд 2009-026А
Планк Европа ЧТО 14 мая 2009 г. (запуск) Орбита Лиссажу Солнце-Земля L2 вокруг точки завершено (2009–2013 гг.) наблюдения космического микроволнового фона 2009-026Б
ИКАРУС Япония ДЖАКСА 20 мая 2010 г. (запуск) Переходная гелиоцентрическая орбита Земля-Венера оперативный разработка технологии солнечного паруса / исследование межпланетного космоса 2010-020E [18]
Шинэн
(ЮНИТЕК-1)
Япония УНИСЕК отказ развитие технологий; контакт потерян вскоре после запуска [21] 2010-020F [20]
Чанъэ 2 Китай CNSA 25 августа 2011 г. (прибытие) –
15 апреля 2012 г. (окончание)
Солнце-Земля L2 Точка успех Покинул точку 15 апреля 2012 года, затем пролетел мимо астероида 4179 Тутатис. 2010-050А
Гайя Европа ЧТО 19 декабря 2013 г. (запуск) Орбита Лиссажу Солнце-Земля L2 вокруг точки успех астрометрическая миссия по измерению положения и движения 1 миллиарда звезд 2013-074А [103]
Шинэн 2 Япония Технологический институт Кюсю 3 декабря 2014 г. (запуск) гелиоцентрическая орбита успех любительский спутник радио / демонстрация материалов 2014-076Б [104]
ARTSAT2:ОТПРАВКА Япония Университет искусств Тама успех произведения искусства глубокого космоса / любительский радиоспутник 2014-076C [105]
ЛИЗА Следопыт Европа ЧТО 3 декабря 2015 г. (запуск) [106]
30 июня 2017 г. (окончание)
Солнце-Земля L1 Гало-орбита вокруг точки успех испытательная миссия для предлагаемой LISA обсерватории гравитационных волн 2015-070А [107]
Spektr-RG Россия Германия13 июля 2019 г. (запуск) Солнце-Земля L2 Гало-орбита вокруг точки оперативный Рентгеновская астрономия 2019-040А [108]
Чанъэ 5 Китай CNSA 23 ноября 2020 г. (запуск) -
30 августа 2021 г. (покинул L1)
Солнце-Земля L1 Гало-орбита вокруг точки успех Возвращение образца после Луны в испытательную миссию 2020-087А [109] [110] [111]
Космический телескоп Джеймса Уэбба Соединенные Штаты НАСА
Европа ЧТО
Канада CSA
25 декабря 2021 г. (запуск) Солнце-Земля L2 Точка на орбите инфракрасная астрономия 2021-130А [112]
АргоЛуна Италия НО 16 ноября 2022 г. (запуск) Высокая околоземная орбита с лунными облетами (гелиоцентрическая) на орбите сфотографируйте ICPS и проведите эксперименты по нанотехнологиям в глубоком космосе . АРГОМУН
БиоСентинел Соединенные Штаты НАСА гелиоцентрическая орбита на орбите он содержит карты дрожжей , которые будут регидратироваться в космосе и предназначены для обнаружения, измерения и сравнения эффектов радиации из дальнего космоса . БИОСЕНТНЛ
Команда Майлза Соединенные Штаты Жидкость и разум на орбите продемонстрировать плазменный двигатель малой тяги в глубоком космосе. КОМАНДЫ
КуСП Соединенные Штаты НАСА 16 ноября 2022 г. гелиоцентрическая орбита отказ изучать частицы и магнитные поля . КУСП
Евклид Европа ЧТО 1 июля 2023 г. (запуск) Солнце-Земля L2 Гало-орбита вокруг точки в пути измерить скорость расширения Вселенной во времени, чтобы лучше понять темную энергию и темную материю [113]
Мийин Китай ШЛЕМ 2030 Солнце-Земля L2 в разработке интерферометрия среднего инфракрасного диапазона, 4 телескопа + сумматор лучей [114]

Отмененные зонды и миссии

[ редактировать ]
Цель Космический корабль Организация Дата Тип Статус Примечания Изображение Ссылка
Меркурий BepiColombo Поверхностный элемент ртути Европа ЧТО посадочный модуль отменен
Луна ЛУНАР-А Япония ДЖАКСА орбитальный аппарат, пенетраторы отменен первоначально запланировано на 1995 г., отменено в 2007 г. ЛУНАР-А
Марс Посадочный модуль Mars Surveyor 2001 Соединенные Штаты НАСА 2001 посадочный модуль отменен Автобус космического корабля перепрофилирован для «Феникс» спускаемого аппарата MS2001L
Марс Бигль 2: Эволюция 2004 посадочный модуль отменен
Марс НетЛандер Франция КНЕС /
Европа ЧТО
посадочный модуль отменен [115]
Марс Марсианский телекоммуникационный орбитальный аппарат Соединенные Штаты НАСА 2010 орбитальный аппарат отменен Миссия может быть выполнена с помощью предлагаемой миссии NeMO. [116]
Фобос, Деймос Аладдин Соединенные Штаты НАСА образец возврата не выбран [117]
Европа Орбитальный корабль Европы Соединенные Штаты НАСА орбитальный аппарат отменен [118]
Европа , Ганимед , Каллисто. Орбитальный аппарат ледяных лун Юпитера Соединенные Штаты НАСА 2021 орбитальный аппарат отменен [119]
Плутон Быстрый пролет Плутона Соединенные Штаты НАСА 2010 пролет отменен Повторно предложен как Плутон-Койпер Экспресс.
Плутон Плутон Койпера
Выражать
Соединенные Штаты НАСА 2012 пролет отменен Заменено « Новыми горизонтами» ПЛУТОК
4660 Нерей Хаябуса Япония ИСАС образец возврата отменен перенаправлен на 25143 Итокава 2003-019А
3840 Мимистробель Розетта Европа ЧТО 2006 пролет отменен перенаправлен 2004-006А
4979 Отавара Розетта Европа ЧТО 2006 пролет отменен перенаправлен 2004-006А
4660 Нерей Разведчик околоземных астероидов SpaceDev образец возврата отменен [120]
46P/Виртанен Розетта Европа ЧТО 2011 орбитальный аппарат отменен перенаправлен на 67П/Чурюмов-Герасименко. 2004-006А

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с д НСДЦ . «Предварительно определенные миссии и неудачные запуски» . НАСА . Проверено 27 августа 2016 г.
  2. ^ «Данные WIND в режиме, близком к реальному времени» . НАСА . 3 декабря 2017 года . Проверено 14 декабря 2017 г.
  3. ^ "СОХО ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ" . Европейское космическое агентство . 3 ноября 2020 г. Проверено 4 декабря 2022 г.
  4. ^ Кристиан, Эрик Р.; Дэвис, Эндрю Дж. (10 февраля 2017 г.). «Обзор миссии Advanced Composition Explorer (ACE)» . Калифорнийский технологический институт . Проверено 14 декабря 2017 г.
  5. ^ «СТЕРЕО» . Stereo.gsfc.nasa.gov . Проверено 19 февраля 2021 г.
  6. ^ «СТЕРЕО Статус» . НАСА Стереонаучный центр . 22 августа 2016 года . Проверено 26 сентября 2016 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б «Позиции STEREO A и B на 26 сентября 2016 г., 13:00 UT» . НАСА Стереонаучный центр . 26 сентября 2016 г. Проверено 26 сентября 2016 г.
  8. ^ Кучера, Тереза ​​​​А., изд. (23 октября 2018 г.). «Обновление статуса СТЕРЕО-Б» . НАСА/Научный центр СТЕРЕО . Проверено 26 февраля 2019 г.
  9. ^ НАСА.gov
  10. ^ Перейти обратно: а б Группа определения науки и технологий (2008 г.). «Солнечный зонд Плюс» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 19 июля 2008 года . Проверено 1 июля 2008 года .
  11. ^ Перейти обратно: а б с д и «Солнечный орбитальный аппарат» . Европейское космическое агентство . Проверено 17 марта 2016 г.
  12. ^ «АДИТЯ-Л1» . Индийская организация космических исследований . Проверено 2 февраля 2023 г.
  13. ^ CS, Хемант (6 января 2024 г.). «Адитья-L1 ISRO успешно выведен на гало-орбиту вокруг точки L1» . Индус . ISSN   0971-751X . Проверено 6 января 2024 г.
  14. ^ Перейти обратно: а б с Лаборатория реактивного движения . «Исследование Солнечной системы:: Сайт наследия Галилея» . НАСА . Архивировано из оригинала 19 апреля 2001 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  15. ^ НСДЦ . «Миссия Магеллана на Венеру» . НАСА . Проверено 30 ноября 2012 г.
  16. ^ «НАСА — NSSDCA — Космический корабль — Подробности» .
  17. ^ «Последние новости | Японская миссия запускает солнечный парус в глубокий космос» . Космический полет сейчас . Проверено 20 августа 2012 г.
  18. ^ Перейти обратно: а б «Демонстратор паруса на солнечной энергии «ИКАРОС»|Центр космических исследований JAXA» . Jspec.jaxa.jp. 21 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 22 сентября 2008 г. Проверено 30 ноября 2012 г.
  19. ^ [1] Архивировано 25 февраля 2011 г. в Wayback Machine.
  20. ^ Перейти обратно: а б «ЮНИТЕК-1» . Unisec.jp . Проверено 30 ноября 2012 г.
  21. ^ Перейти обратно: а б «Первая межпланетная миссия, построенная студентами, замолкает – космос – 29 мая 2010 года» . Новый учёный . Проверено 20 августа 2012 г.
  22. ^ «БепиКоломбо пролетает мимо Венеры по пути к Меркурию|» . Европейское космическое агентство. 15 октября 2020 г. Проверено 15 октября 2020 г.
  23. ^ Витассе, О.; Альтобелли, Н.; Андрес, Р.; Ацей, А.; Бутонне, А.; Будник, Ф.; Дитц, А.; Эрд, К.; Эвилл, Р.; Лоренте, Р.; Муньос, К.; Пинзан, Г.; Шармберг, К.; Суарес, А.; Танко, И.; Торелли, Ф.; Торн, Б.; Валлат, К.; Научная рабочая группа JUICE (июль 2021 г.). JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer): Планы на этап круиза . Европланетный научный конгресс (EPSC) 2021. doi : 10.5194/epsc2021-358 . Проверено 28 августа 2021 г.
  24. ^ Фауст, Джефф (31 октября 2023 г.). «Rocket Lab планирует запуск миссии на Венеру уже в конце 2024 года» . SpaceNews.com . Проверено 31 октября 2023 г.
  25. ^ «После Марса Исро планирует через 2–3 года отправиться на Венеру» . 9 июня 2015 г.
  26. ^ Новаковский, Томаш (июль 2015 г.). «Индия рассматривает возможность миссии на Венеру» . Космический полет Инсайдер . Проверено 13 октября 2015 г.
  27. ^ «ISRO планирует семь межпланетных миссий за десятилетие: председатель доктор Сиван» . Вион . 17 марта 2019 года . Проверено 22 марта 2019 г.
  28. ^ Мехта, Джатан (19 ноября 2020 г.). «Индийский орбитальный аппарат Шукраян, который будет изучать Венеру более четырех лет, запустится в 2024 году» . spacenews.com . Проверено 20 ноября 2020 г.
  29. ^ «Все о Сукраяне-1: миссия ISRO на Венеру» . Индостан Таймс . 29 сентября 2023 г. Проверено 30 сентября 2023 г.
  30. ^ Зак, Анатолий (5 марта 2021 г.). «Новое обещание проекта Венера-Д» . Русская космическая паутина . Проверено 7 марта 2021 г.
  31. ^ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЖПЛАНЕТНОЙ МИССИИ И НАВИГАЦИЯ ДЛЯ КОНЦЕПЦИИ МИССИИ DRAGONFLY NEW FRONTIERS» . Проверено 14 июля 2019 г.
  32. ^ Перейти обратно: а б «НАСА выбирает две миссии для изучения «затерянного обитаемого» мира Венеры» . НАСА.gov. 2 июня 2021 г. Проверено 2 июня 2021 г.
  33. ^ Блан, Мишель; Ван, Чи; Ли, Лей; Ли, Минтао; Ван, Линхуа; Ван, Юмин; Ван, Юсянь; Цзун, Цюган; Андре, Николя; Мусис, Оливье; Хестроффер, Дэниел (1 мая 2020 г.). «Ган Де: научные цели и сценарии миссии Китая в систему Юпитера» . Тезисы докладов Генеральной Ассамблеи ЕГУ . 22 : 20179. Бибкод : 2020EGUGA..2220179B . doi : 10.5194/egusphere-egu2020-20179 . S2CID   235015121 .
  34. ^ «Европа присоединится к космической вечеринке на планете Венера» . bbc.com. 10 июня 2021 г. Проверено 11 июня 2021 г.
  35. ^ «Исследование Солнечной системы: Миссии: По цели: Марс: Настоящее» . Solarsystem.nasa.gov. 28 августа 2012 года. Архивировано из оригинала 1 декабря 2015 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  36. ^ «Найден спускаемый аппарат «Марсианская гончая»» . 16 января 2015 года . Проверено 17 января 2015 г.
  37. ^ «НАСА – Феникс» . НАСА.gov . Проверено 30 ноября 2012 г.
  38. ^ Лаборатория реактивного движения . «Марсианская научная лаборатория» . НАСА . Проверено 30 ноября 2012 г.
  39. ^ «ISRO: Миссия орбитального аппарата Марса» . Архивировано из оригинала 20 ноября 2013 года . Проверено 24 ноября 2013 г.
  40. ^ «ISRO — Правительство Индии» .
  41. ^ Лаборатория реактивного движения (5 октября 2010 г.). «Положительный отзыв о марсианском орбитальном аппарате НАСА в 2013 году — Лаборатория реактивного движения НАСА» . НАСА . Проверено 30 ноября 2012 г.
  42. ^ «Роботизированное исследование Марса: орбитальный аппарат ExoMars и миссия EDM (2016)» . Европейское космическое агентство . 4 сентября 2012 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2009 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  43. ^ Амос, Джонатан (21 октября 2016 г.). «Парашют марсианского зонда Скиапарелли «сбросили слишком рано» » . Новости Би-би-си . Германия . Проверено 21 октября 2016 г.
  44. ^ Лаборатория реактивного движения НАСА Команда InSight готовится к приземлению на Марс , НАСА
  45. ^ Лаборатория реактивного движения (20 августа 2012 г.). «Новая миссия НАСА по первому взгляду на Марс» . НАСА . Архивировано из оригинала 24 января 2013 года . Проверено 6 декабря 2012 г.
  46. ^ Кларк, Стивен (8 мая 2015 г.). «ОАЭ подробно описывают амбициозный план создания марсианского метеорологического спутника» . Космический полет сейчас . Проверено 10 мая 2015 г.
  47. ^ «Китай высадил на Марс свой марсоход Чжужун» . bbc.com . 14 мая 2021 г. Проверено 14 мая 2021 г.
  48. ^ Коннор, Нил (21 сентября 2017 г.). «Пекин рассматривает «роботизированное и человеческое поселение» на Марсе с амбициозной миссией 2020 года» . Телеграф .
  49. ^ «Китайская марсианская миссия под названием Tianwen-1, похоже, готовится к запуску в июле» . 24 апреля 2020 г.
  50. ^ Перейти обратно: а б с д Джонс, Эндрю (23 июля 2020 г.). «Тяньвэнь-1 запускается на Марс, знаменуя начало китайских межпланетных исследований» . spacenews.com . Проверено 23 июля 2020 г.
  51. ^ «Пошлите благословение небу, и полная луна встретит день рождения — Тяньвэнь № 1 благословил 71-й день рождения Родины «флагом для селфи» » .
  52. ^ Чанг, Кеннет (5 марта 2020 г.). «Марсоход НАСА «Марс 2020» получил новое официальное название: «Настойчивость» . Нью-Йорк Таймс .
  53. ^ Перейти обратно: а б с д Нортон, Карен (4 января 2017 г.). «НАСА выбирает две миссии для исследования ранней Солнечной системы» . НАСА . Проверено 5 января 2017 г.
  54. ^ «Эпизод 90 - Обновленная информация о деятельности ISRO с С. Соманатхом и Р. Умамахешвараном» . AstrotalkUK. 24 октября 2019 г. Проверено 30 октября 2019 г.
  55. ^ «Индия ожидает возвращения на Марс и первого полета на Венеру» .
  56. ^ «Климат и исследование Марса» (PDF) . Токийский университет . 21 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала (PDF) 7 мая 2018 г. . Проверено 7 мая 2018 г.
  57. ^ Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (11 января 2024 г.). «Запуск японской миссии на Марс отложен до 2026 года» . spacenews.com . Проверено 15 января 2024 г.
  58. ^ Перейти обратно: а б с д Джонс, Эндрю (10 августа 2021 г.). «Китай планирует разбить и захватить околоземный астероид» . Spectrum.ieee.org . Проверено 10 августа 2021 г.
  59. ^ Перейти обратно: а б с д Чжан, Сяоцзин; Хуан, Цзянчуань; Ван, Тонг; Хо, Чжуоси (18–22 марта 2019 г.). ЧжэнХэ – Миссия к околоземному астероиду и комете главного пояса (PDF) . 50-я конференция по науке о Луне и планетах . Проверено 4 июня 2019 г.
  60. ^ Перейти обратно: а б с Фауст, Джефф (17 марта 2022 г.). «ЕКА приостанавливает работу с Россией по миссии ExoMars» . spacenews.com . Проверено 17 марта 2022 г.
  61. ^ Джонс, Эндрю (12 марта 2020 г.). «Миссия марсохода ExoMars отложена до конца 2022 года» . Космический полет сейчас . Проверено 12 марта 2020 г.
  62. ^ «Роботизированное исследование Марса: марсоход ExoMars» . Европейское космическое агентство . 22 октября 2012 года. Архивировано из оригинала 23 декабря 2009 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  63. ^ Фауст, Джефф (28 февраля 2022 г.). «ЕКА заявляет, что запуск ExoMars в этом году «очень маловероятен» . spacenews.com . Проверено 28 февраля 2022 г.
  64. ^ Джонс, Эндрю (30 июня 2021 г.). «Китай наметил космические планы до 2025 года» . spacenews.com . Проверено 30 июня 2021 г.
  65. ^ «Китай строит планы будущего освоения космоса: официально» . Китай Дейли. 11 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2021 года . Проверено 13 июня 2021 г.
  66. ^ Джонс, Эндрю (17 октября 2022 г.). «Китай рассматривает возможность миссии на Цереру и большого космического телескопа темной материи» . spacenews.com . Проверено 18 октября 2022 г.
  67. ^ Лаборатория реактивного движения . «Миссии на Марс – после 2009 года» . НАСА . Архивировано из оригинала 18 мая 2008 года.
  68. ^ «Программа «Аврора» – возвращение образцов с Марса» . Европейское космическое агентство . 22 июля 2008 г. Архивировано из оригинала 3 декабря 2012 г. Проверено 20 августа 2012 г.
  69. ^ Фауст, Джефф (27 марта 2022 г.). «НАСА отложит возвращение образцов с Марса и перейдет на двухпосадочный подход» . spacenews.com . Проверено 28 марта 2022 г.
  70. ^ Кларк, Стивен (9 апреля 2018 г.). «НАСА рассчитывает, что долгоживущий орбитальный аппарат Марса прослужит еще десять лет» . Космический полет сейчас . Проверено 22 апреля 2018 г.
  71. ^ Леоне, Дэн (24 февраля 2015 г.). «НАСА рассматривает новый орбитальный аппарат Марса в 2022 году» . Космические новости . Проверено 8 марта 2015 г.
  72. ^ «JAXA планирует провести зонд, чтобы доставить образцы со спутников Марса» . Джапан Таймс . 10 июня 2015 г. Проверено 15 декабря 2017 г.
  73. ^ Ямакава, Хироши; Ле Галль, Жан-Ив; Эренфройнд, Паскаль; Диттус, Хансйорг (3 октября 2018 г.). «Совместное заявление с Национальным центром космических исследований (CNES) и Немецким аэрокосмическим центром (DLR) относительно исследования марсианских лун» (PDF) (пресс-релиз). ДЖАКСА . Проверено 30 октября 2018 г.
  74. ^ «ПРОКИОН» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 23 сентября 2015 г.
  75. ^ Лакдавалла, Эмили (8 мая 2015 г.). «Из-за отказа ионного двигателя ПРОЦИОН не пролетит мимо астероида» . Проверено 23 сентября 2015 г.
  76. ^ Deep Impact прокладывает путь к встрече с астероидом в 2020 году - spaceflightnow.com - Стивен Кларк - 17 декабря 2011 г.
  77. ^ Ривкин, Энди (27 сентября 2018 г.). «Астероиды сталкивались с Землей уже миллиарды лет. В 2022 году мы нанесем ответный удар» . Лаборатория прикладной физики . Архивировано из оригинала 31 октября 2018 года . Проверено 31 октября 2018 г.
  78. ^ Кребс, Гюнтер Дирк (13 апреля 2015 г.). «СВА-Скаут» . Проверено 13 мая 2015 г.
  79. ^ Джонс, Эндрю (11 апреля 2023 г.). «Китай нацелится на астероид 2019 VL5 для испытаний планетарной защиты в 2025 году» . spacenews.com . Проверено 11 апреля 2023 г.
  80. ^ Перейти обратно: а б «Исследователь астероидов, Хаябуса-2, брифинг для журналистов» (PDF) . ДЖАКСА . 15 сентября 2020 г. Проверено 21 ноября 2020 г.
  81. ^ «ОБЩЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ ГЕРЫ» . ЕКА . Проверено 15 мая 2020 г.
  82. ^ Перейти обратно: а б Бергин, Крис (7 января 2019 г.). «Гера добавляет цели к испытательной миссии планетарной обороны» . NASASpaceFlight.com . Проверено 11 января 2019 г.
  83. ^ Соммер, М.; Крюгер, Х.; Шрама, Р.; Хираи, Т.; Кобаяши, М.; Арай, Т.; Сасаки, С.; Кимура, Х.; Морагас-Клостермайер, Г.; Струб, П.; Лозе, А.-К. (21 сентября 2020 г.). Анализатор пыли Destiny+ — подготовка кампании и графика для наблюдения за межпланетной и межзвездной пылью во время 4-летней фазы перехода с Земли на Фаэтон . Европланетный научный конгресс 2020. Публикации Коперника . Проверено 27 сентября 2020 г.
  84. ^ Перейти обратно: а б с «СОК – Исследователь лун Юпитера ICy» . Европейское космическое агентство . Проверено 27 августа 2016 г.
  85. ^ «НАСА дает зеленый свет космическому кораблю OSIRIS-REx для посещения другого астероида» . Университет Аризоны . 25 апреля 2022 г. Проверено 26 апреля 2022 г.
  86. ^ НАСА.gov
  87. ^ Уолл, Майк (8 июня 2018 г.). «НАСА продлевает миссию Юнона-Юпитер до июля 2021 года» . Space.com. Архивировано из оригинала 23 июня 2018 года . Проверено 23 июня 2018 г.
  88. ^ «Миссия НАСА «Юнона» расширяется в будущее» . НАСА . 13 января 2021 года. Архивировано из оригинала 13 января 2021 года . Проверено 13 января 2021 г.
  89. ^ «Миссия на Европу» . НАСА . 27 апреля 2015 года . Проверено 27 августа 2016 г.
  90. ^ Перейти обратно: а б с д и ж Джонс, Эндрю (19 ноября 2019 г.). «Китай рассматривает возможность полета в межзвездное пространство по типу «Вояджера»» . Planetary.org . Проверено 19 ноября 2019 г.
  91. ^ Перейти обратно: а б CNSA Watcher [@CNSAWatcher] (23 декабря 2023 г.). «Тяньвэнь-4», стартующий в сентябре 2029 года, отправится к Юпитеру с помощью гравитации Венеры и Земли. Планируя захват Юпитера к декабрю 2035 года и облет Урана в марте 2045 года, миссия включает в себя два зонда: один исследует систему Юпитера, а другой пролетит мимо Урана». ( Твит ) – через Твиттер .
  92. ^ Перейти обратно: а б Опубликовано Эндрю Джонсом (22 сентября 2022 г.). «Китай хочет исследовать Уран и Юпитер с помощью двух космических аппаратов на одной ракете» . Space.com . Проверено 28 сентября 2022 г.
  93. ^ 1997-061С
  94. ^ «Стрекоза: концепция спускаемого аппарата с винтокрылым аппаратом для научных исследований Титана» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2017 года . Проверено 1 августа 2018 г.
  95. ^ НАСА.gov
  96. ^ Фауст, Джефф (28 ноября 2023 г.). «НАСА откладывает обзор Dragonfly и дату запуска» . SpaceNews.com . Проверено 28 ноября 2023 г.
  97. ^ Джонс, Эндрю (14 июля 2017 г.). «Марс, астероиды, Ганимед и Уран: план Китая по освоению дальнего космоса до 2030 года и далее» . GBTimes . Проверено 19 ноября 2019 г.
  98. ^ «Ариэль переходит от плана к реальности» . ЕКА . 12 ноября 2020 г. Проверено 12 ноября 2020 г.
  99. ^ Комета-перехватчик: предлагаемая миссия ЕКА в древний мир. (PDF) Герайнт Джонс, Лаборатория космических наук Калифорнийского университета в Малларде, Великобритания. и Колин Снодграсс, Эдинбургский университет, Великобритания.
  100. ^ Фауст, Джефф (31 декабря 2018 г.). «Команда New Horizons ожидает еще одного пролета» . Космические новости . Проверено 7 января 2019 г.
  101. ^ Перейти обратно: а б «МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА! WMAP ЗАПУСКАЕТ ДВИГАТЕЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ» . Архивировано из оригинала 25 декабря 2010 года . Проверено 3 ноября 2010 г.
  102. ^ Исследовательский центр Эймса . «Кеплер – поиск обитаемых планет» . НАСА . Архивировано из оригинала 15 марта 2004 года . Проверено 27 августа 2016 г.
  103. ^ «Наука и технологии ЕКА: Гайя» . Европейское космическое агентство . Проверено 30 ноября 2012 г.
  104. ^ «Впервые в мире! «Син-ен 2» успешно установил связь с глубоким космосом на расстоянии 2,3 миллиона километров от Земли!!» (на японском языке). 21 Архивировано ноября 2018 года . Проверено 13 июня 2017 года .
  105. ^ «ОТПРАВКА (ARTSAT 2, FO 81, Fuji-OSCAR 81)» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 13 июня 2017 г.
  106. ^ «Наука и технологии ЕКА: Следопыт LISA» . Европейское космическое агентство . Проверено 20 августа 2012 г.
  107. ^ «Космическая наука – обзор LISA Pathfinder» . Европейское космическое агентство . 11 июня 2012 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  108. ^ Домашняя страница "Спектр-РГ" .
  109. ^ Джонс, Эндрю (21 декабря 2020 г.). «Орбитальный аппарат «Чанъэ-5» отправляется в расширенную миссию к точке Лагранжа Солнце-Земля» . spacenews.com . Проверено 21 декабря 2020 г. .
  110. ^ Джонс, Эндрю (19 марта 2021 г.). «Орбитальный аппарат «Чанъэ-5» достиг точки Лагранжа в ходе расширенной миссии» . spacenews.com . Проверено 19 марта 2021 г.
  111. ^ Джонс, Эндрю (6 сентября 2021 г.). «Китайский орбитальный аппарат «Чанъэ-5» возвращается на Луну» . spacenews.com . Проверено 12 сентября 2021 г.
  112. ^ «Портал ЕКА - ЕКА и НАСА подписывают соглашение о космическом телескопе Джеймса Уэбба и LISA Pathfinder» . Европейское космическое агентство . 18 июня 2007 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  113. ^ «Наука и технологии ЕКА: Евклид» . Европейское космическое агентство . Проверено 30 ноября 2012 г.
  114. ^ Джонс, Эндрю (26 апреля 2023 г.). «Китай будет охотиться за планетами, похожими на Землю, с помощью летающих телескопов» . spacenews.com . Проверено 26 апреля 2023 г.
  115. ^ «Нетландец» . Smsc.cnes.fr. 23 июня 2005 г. Архивировано из оригинала 15 января 2013 г. Проверено 30 ноября 2012 г.
  116. ^ [2] Архивировано 19 апреля 2007 г. в Wayback Machine.
  117. ^ «Звездная пыль | Лаборатория реактивного движения | НАСА» . Stardust.jpl.nasa.gov . Проверено 30 ноября 2012 г.
  118. ^ «Исследование Солнечной системы: Наука и технологии: Научные особенности: Европа и Титан: океаны во внешней Солнечной системе?» . Sse.jpl.nasa.gov. 21 февраля 2011 года. Архивировано из оригинала 11 февраля 2012 года . Проверено 30 ноября 2012 г.
  119. ^ Лаборатория реактивного движения (1 октября 2005 г.). «Проект Прометей – Итоговый отчет» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 4 марта 2016 года . Проверено 27 августа 2016 г.
  120. ^ [3] Архивировано 6 февраля 2007 г. в Wayback Machine.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: bfba5d8c047ad03ab877b4aab11ac32b__1721372100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/bf/2b/bfba5d8c047ad03ab877b4aab11ac32b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of Solar System probes - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)