Jump to content

Вояджер 2

Вояджер 2
Художественная визуализация космического корабля "Вояджер", небольшого космического корабля с большой центральной тарелкой и множеством рычагов и антенн, отходящих от тарелки.
Художественная визуализация конструкции космического корабля "Вояджер"
Тип миссии Планетарные исследования
Оператор НАСА / Лаборатория реактивного движения [1]
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ 1977-076А [2]
САТКАТ нет. 10271 [2]
Веб-сайт путешественник .jpl .находится в .gov
Продолжительность миссии
  • Прошло 46 лет, 9 месяцев, 24 дня
  • Планетарная миссия: 12 лет, 1 месяц, 12 дней.
  • Межзвездная миссия: прошло 34 года, 8 месяцев, 12 дней
Свойства космического корабля
Производитель Лаборатория реактивного движения
Стартовая масса 721,9 кг (1592 фунта) [3]
Власть 470 Вт (при запуске)
Начало миссии
Дата запуска 20 августа 1977 г., 14:29:00 ( 1977-08-20UTC14:29Z ) UTC
Ракета Титан IIIE
Запуск сайта Мыс Канаверал LC-41
Облет Юпитера
Ближайший подход 9 июля 1979 г.
Расстояние 570 000 километров (350 000 миль)
Пролет Сатурна
Ближайший подход 26 августа 1981 г.
Расстояние 101000 км (63000 миль)
Пролет Урана
Ближайший подход 24 января 1986 г.
Расстояние 81500 км (50600 миль)
Пролет Нептуна
Ближайший подход 25 августа 1989 г.
Расстояние 4951 км (3076 миль)
 
Гелиоцентрические положения пяти межзвездных зондов (квадраты) и других тел (круги) до 2020 года с указанием дат запуска и пролета. Маркеры обозначают позиции на 1 января каждого года, причем отмечен каждый пятый год.
График 1 виден с северного полюса эклиптики в масштабе.
Графики 2–4 представляют собой проекции под третьим углом в масштабе 20%.
В файле SVG наведите указатель мыши на траекторию или орбиту, чтобы выделить ее и связанные с ней запуски и пролеты.

«Вояджер-2» космический зонд, запущенный НАСА 20 августа 1977 года в рамках программы «Вояджер» . Он был запущен по траектории к газовым гигантам Юпитеру и Сатурну и позволил провести дальнейшие встречи с ледяными гигантами Ураном и Нептуном . Он остается единственным космическим кораблем, посетившим одну из планет-ледяных гигантов, и стал третьим из пяти космических кораблей, достигших скорости убегания от Солнца , что позволит ему покинуть Солнечную систему . Он отправлял научные данные на Землю в течение 46 лет, 9 месяцев и 24 дней, что делает его старейшим действующим космическим зондом. Запущенный за 16 дней до своего двойника "Вояджера-1" , основной миссией космического корабля было изучение внешних планет , а его расширенной миссией является изучение межзвездного пространства за пределами солнечной гелиосферы .

«Вояджер-2» успешно выполнил свою основную миссию по посещению системы Юпитера в 1979 году, системы Сатурна в 1981 году, системы Урана в 1986 году и системы Нептуна в 1989 году. В настоящее время космический корабль выполняет расширенную миссию по изучению межзвездной среды . он находится на расстоянии 136,1 а.е. (20,4 миллиарда   км ; 12,7 миллиарда миль ) от Земли. По состоянию на май 2024 года . [4]

Зонд вошел в межзвездную среду 5 ноября 2018 года на расстоянии 119,7 а.е. (11,1 миллиарда миль; 17,9 миллиарда км) от Солнца . [5] и движется со скоростью 15,341 км/с (34320 миль в час) [6] относительно Солнца. «Вояджер-2» Солнца покинул гелиосферу и путешествует через межзвездную среду , хотя все еще находится внутри Солнечной системы , присоединяясь к «Вояджеру-1» , который достиг межзвездной среды в 2012 году. [7] [8] [9] [10] «Вояджер-2» начал проводить первые прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы . [11]

«Вояджер-2» продолжает поддерживать связь с Землей через сеть дальнего космоса НАСА . [12] За связь отвечает австралийская антенна связи DSS 43 , расположенная недалеко от Канберры . [13]

История [ править ]

Предыстория [ править ]

В раннюю космическую эпоху стало понятно, что в конце 1970-х годов произойдет периодическое выравнивание внешних планет, что позволит одному зонду посетить Юпитер , Сатурн , Уран и Нептун, воспользовавшись преимуществами новой на тот момент техники гравитации. . НАСА начало работу над Гранд-туром , который превратился в масштабный проект с участием двух групп по два зонда в каждой: одна группа посетила Юпитер, Сатурн и Плутон, а другая — Юпитер, Уран и Нептун. Космический корабль будет спроектирован с резервными системами, обеспечивающими выживание на протяжении всего полета. К 1972 году миссия была сокращена и заменена двумя космическими кораблями, созданными по программе «Маринер» , - зондами «Маринер Юпитер-Сатурн». Чтобы сохранить очевидную стоимость программы на низком уровне, миссия будет включать только облеты Юпитера и Сатурна, но вариант Гранд-тура останется открытым. [14] : 263  По мере развития программы название было изменено на «Вояджер». [15]

Основной миссией «Вояджера-1» было исследование Юпитера, Сатурна и крупнейшего спутника Сатурна — Титана . «Вояджер-2» также должен был исследовать Юпитер и Сатурн, но по траектории, которая могла бы продолжить путь к Урану и Нептуну или быть перенаправленным на Титан в качестве резервной копии для «Вояджера-1» . После успешного выполнения «Вояджера-1 задач » «Вояджер-2» получит продление миссии, чтобы отправить зонд к Урану и Нептуну. [14] Титан был выбран из-за интереса, возникшего после изображений, сделанных «Пионером-11» в 1979 году, которые показали, что атмосфера Луны является существенной и сложной. Следовательно, траектория была разработана для оптимального облета Титана. [16] [17]

Конструкция космического корабля [ править ]

Построенный Лабораторией реактивного движения (JPL), "Вояджер-2" включал в себя 16 гидразиновых двигателей, трехосную стабилизацию , гироскопы и приборы небесной привязки (датчик Солнца/ звездный трекер Canopus ) для поддержания направленности антенны с высоким коэффициентом усиления на Землю. В совокупности эти инструменты являются частью подсистемы управления ориентацией и сочленением (AACS) вместе с резервными блоками большинства инструментов и 8 резервными двигателями. Космический корабль также включал в себя 11 научных инструментов для изучения небесных объектов во время их путешествия в космосе. [18]

Связь [ править ]

Построенный с целью возможного межзвездного путешествия, «Вояджер-2» включал в себя большую параболическую антенну длиной 3,7 м (12 футов) с высоким коэффициентом усиления ( см. диаграмму ) для приема данных через сеть дальнего космоса на Земле. Связь осуществляется в S-диапазоне (длина волны около 13 см) и X-диапазоне (длина волны около 3,6 см), обеспечивая скорость передачи данных до 115,2 килобит в секунду на расстоянии Юпитера, а затем постоянно снижающуюся по мере увеличения расстояния, поскольку закона обратных квадратов . [19] Когда космический корабль не может связаться с Землей , цифровой магнитофон (DTR) может записать около 64 мегабайт данных для передачи в другое время. [20]

Мощность [ править ]

РИТЭГ-установка "Вояджер"

«Вояджер-2» оснащен тремя радиоизотопными термоэлектрическими генераторами (MHW RTG) мощностью в несколько сотен ватт. Каждый РИТЭГ включает в себя 24 спрессованных сферы из оксида плутония . При запуске каждый ритэг обеспечивал достаточно тепла для выработки примерно 157 Вт электроэнергии. В совокупности ритэги обеспечивали космический корабль мощностью 470 Вт при запуске (уменьшаясь вдвое каждые 87,7 года). Предполагалось, что они позволят продолжать работу как минимум до 2020 года и будут продолжать обеспечивать питанием пять научных приборов до начала 2023 года. В апреле 2023 года Лаборатория реактивного движения начала использовать резервуар резервного питания, предназначенный для бортового механизма безопасности. В результате ожидается, что все пять инструментов продолжат работу до 2026 года. [18] [21] [22] [23]

Контроль ориентации и движение [ править ]

Из-за энергии, необходимой для достижения разгона траектории Юпитера с полезной нагрузкой 825 кг (1819 фунтов), космический корабль включал двигательную установку, состоящую из твердотопливного двигателя массой 1123 кг (2476 фунтов) и восьми гидразиновых монотопливных ракетных двигателей, четырех обеспечивающие контроль ориентации по тангажу и рысканию, а также четыре для контроля крена. Двигательный модуль был сброшен вскоре после успешного сгорания Юпитера.

Шестнадцать гидразиновых двигателей Aerojet MR-103 на модуле миссии обеспечивают ориентацию. [24] Четыре используются для выполнения маневров коррекции траектории; остальные - в двух резервных ветвях с шестью двигателями для стабилизации космического корабля по трем осям. В любой момент времени необходима только одна ветвь двигателей ориентации. [25]

Подруливающие устройства снабжены одним сферическим титановым баком диаметром 70 см (28 дюймов). При запуске он содержал 100 килограммов (220 фунтов) гидразина, что обеспечит достаточно топлива до 2034 года. [26]

Научные инструменты [ править ]

Название инструмента абр. Описание
Система визуализации
(неполноценный)
(ИСС) Использовалась система двух камер (узкоугольная/широкоугольная) для получения изображений внешних планет и других объектов на траектории.
Фильтры
Узкоугольные фильтры для камер [27]
Имя Длина волны Спектр Чувствительность
Прозрачный 280 – 640 нм;
Центр 460 нм
УФ 280 – 370 нм;
325 нм центр
Фиолетовый 350 – 450 нм;
Центр 400 нм
Синий 430 – 530 нм;
Центр 480 нм
' '
'
Зеленый 530 – 640 нм;
585 нм центр
' '
'
Апельсин 590 – 640 нм;
Центр 615 нм
' '
'
Широкоугольные фильтры для камеры [28]
Имя Длина волны Спектр Чувствительность
Прозрачный 280 – 640 нм;
Центр 460 нм
' '
'
Фиолетовый 350 – 450 нм;
Центр 400 нм
Синий 430 – 530 нм;
Центр 480 нм
СН 4 536 – 546 нм;
центр 514 нм
Зеленый 530 – 640 нм;
585 нм центр
Автор -D 588 – 590 нм;
589 нм центр
Апельсин 590 – 640 нм;
Центр 615 нм
CH 4 -JST 614 – 624 нм;
619 нм центр
Радионаучная система
(неполноценный)
(RSS) Использовал телекоммуникационную систему космического корабля «Вояджер» для определения физических свойств планет и спутников (ионосферы, атмосферы, массы, гравитационные поля, плотности), а также количества и распределения материала по размерам в кольцах Сатурна и размеров колец.
Инфракрасный интерферометр-спектрометр и радиометр
(неполноценный)
(ИРИС) Исследует как глобальный, так и локальный энергетический баланс и состав атмосферы. Вертикальные профили температуры также получены на основе данных о планетах и ​​спутниках, а также о составе, тепловых свойствах и размерах частиц в кольцах Сатурна .
Ультрафиолетовый спектрометр
(неполноценный)
(УВС) Предназначен для измерения свойств атмосферы и радиации.
Трехосный феррозондовый магнитометр
(активный)
(МАГ) Предназначен для исследования магнитных полей Юпитера и Сатурна, взаимодействия солнечного ветра с магнитосферами этих планет, а также межпланетного магнитного поля до границы солнечного ветра с межзвездным магнитным полем и за ее пределами, если она пересекается.
Плазменный спектрометр
(активный)
(Пожалуйста) Исследует макроскопические свойства ионов плазмы и измеряет электроны в диапазоне энергий от 5 эВ до 1 кэВ.
низкой энергии измерения заряженных частиц Прибор для
(активный)
(ЛЕКП) Измеряет разницу в потоках энергии и угловых распределениях ионов, электронов, а также разницу в энергетическом ионном составе.
Система космических лучей
(активный)
(CRS) Определяет происхождение и процесс ускорения, историю жизни и динамический вклад межзвездных космических лучей, нуклеосинтез элементов в источниках космических лучей, поведение космических лучей в межпланетной среде и захваченной планетарной среде энергетических частиц.
Планетарное радиоастрономическое исследование
(неполноценный)
(ДЛЯ) Использует радиоприемник с качающейся частотой для изучения сигналов радиоизлучения Юпитера и Сатурна.
Фотополяриметрическая система
(дефектный)
(ППС) Использовал телескоп с поляризатором для сбора информации о текстуре и составе поверхности Юпитера и Сатурна, а также информации о рассеивающих свойствах и плотности атмосферы обеих планет.
Подсистема плазменных волн
(активный)
(ПВС) Обеспечивает непрерывные, независимые от оболочки измерения профилей электронной плотности на Юпитере и Сатурне, а также базовую информацию о локальном взаимодействии волн и частиц, полезную при изучении магнитосферы.

Профиль миссии [ править ]

Изображения траектории

Траектория «Вояджера-2 » от Земли, следуя по эклиптике у Нептуна до 1989 года, а теперь направляясь на юг, в созвездие Паво.

Путь, вид сверху Солнечной системы

Путь, вид сбоку: расстояние ниже эклиптики показано серым цветом.
Хронология путешествия
Дата Событие
1977-08-20 Космический корабль запущен в 14:29:00 UTC.
1977-12-10 Вошел в пояс астероидов .
1977-12-19 «Вояджер-1» обгоняет «Вояджер-2» . ( см. схему )
1978-06 Отказ основного радиоприемника. Оставшаяся часть миссии выполнялась с использованием резервного копирования.
1978-10-21 Покинутый пояс астероидов
1979-04-25 Начало фазы наблюдения Юпитера
1981-06-05 Начало фазы наблюдения Сатурна.
1985-11-04 Начало фазы наблюдения за Ураном.
1987-08-20 10 лет непрерывного полета и эксплуатации в 14:29:00 UTC.
1989-06-05 Начало фазы наблюдения Нептуна.
1989-10-02 Начало межзвездной миссии "Вояджер".
Межзвездная фаза [29] [30] [31]
1997-08-20 20 лет непрерывного полета и эксплуатации в 14:29:00 UTC.
1998-11-13 Прекратить сканирующую платформу и УФ-наблюдения.
2007-08-20 30 лет непрерывного полета и эксплуатации в 14:29:00 UTC.
2007-09-06 Прекратите работу магнитофона.
2008-02-22 Прекратить проведение планетарных радиоастрономических экспериментов.
2011-11-07 Переключитесь на резервные двигатели для экономии энергии. [32]
2017-08-20 40 лет непрерывного полета и эксплуатации в 14:29:00 UTC.
2018-11-05 Пересек гелиопаузу и вышел в межзвездное пространство .
2023-07-18 «Вояджер-2» обогнал «Пионер-10» и стал вторым по дальности космическим кораблем от Солнца. [33] [34]

Запуск и траектория [ править ]

Зонд «Вояджер-2» был запущен 20 августа 1977 года НАСА с космодрома 41 на мысе Канаверал, штат Флорида , на борту «Титан IIIE / Кентавр» ракеты-носителя . двойной зонд «Вояджер-1» Две недели спустя, 5 сентября 1977 года, был запущен . Однако «Вояджер-1» достиг Юпитера и Сатурна раньше, поскольку «Вояджер-2» был запущен по более длинной и круговой траектории. [35] [36]

Первоначальная орбита «Вояджера-1» имела афелий 8,9 а.е. (830 миллионов миль; 1,33 миллиарда км), что немного меньше орбиты Сатурна в 9,5 а.е. (880 миллионов миль; 1,42 миллиарда км). Принимая во внимание, что первоначальная орбита «Вояджера-2 » имела афелий в 6,2 а.е. (580 миллионов миль; 930 миллионов км), что значительно меньше орбиты Сатурна. [37]

не передавались команды , в результате чего космический корабль переключился с основного радиоприемника на резервный приемник. В апреле 1978 года на «Вояджер-2» какое-то время [38] Через некоторое время основной приемник вообще вышел из строя. Резервный приемник работал, но неисправный конденсатор в приемнике означал, что он мог принимать только передачи, отправленные на точной частоте, и на эту частоту влияло вращение Земли (из-за эффекта Доплера ) и температура бортового приемника. , среди прочего. [39] [40]

Встреча с Юпитером [ править ]

Анимация Вояджера-2 " вокруг Юпитера траектории "
  Вояджер 2   ·   Юпитер   ·   Этот   ·   Европа   ·   Ганимед   ·   Каллисто
Траектория «Вояджера-2» через систему Юпитера

Ближайшее сближение " Вояджера-2 " с Юпитером произошло в 22:29 UT 9 июля 1979 года. [42] Он находился на расстоянии 570 000 км (350 000 миль) от вершин облаков планеты. [43] Юпитера Большое Красное Пятно выглядело как сложный шторм, движущийся против часовой стрелки. Другие, более мелкие штормы и водовороты были обнаружены в полосатых облаках.

«Вояджер-2» передал изображения Юпитера, а также его спутников Амальтеи , Ио , Каллисто , Ганимеда и Европы . [42] В ходе 10-часового «наблюдения за вулканами» он подтвердил «Вояджера-1 » наблюдения за активным вулканизмом на луне Ио и показал, как изменилась поверхность Луны за четыре месяца с момента предыдущего посещения. [42] Вместе «Вояджеры» наблюдали извержение девяти вулканов на Ио, и есть свидетельства того, что между двумя пролетами «Вояджеров» произошли и другие извержения. [44]

Спутник Юпитера Европа продемонстрировал большое количество пересекающихся линейных особенностей на фотографиях с низким разрешением, сделанных с «Вояджера-1» . Сначала ученые полагали, что это могут быть глубокие трещины, вызванные рифтингом земной коры или тектоническими процессами. Однако более близкие фотографии с высоким разрешением, полученные с «Вояджера-2» , вызвали недоумение: на этих объектах не было топографического рельефа, и один ученый сказал, что они «могли быть нарисованы фетровым маркером». [44] Европа внутренне активна из-за приливного нагрева, уровень которого составляет примерно одну десятую от уровня Ио. Считается, что Европа имеет тонкую корку (толщиной менее 30 км (19 миль)) из водяного льда, возможно, плавающую в океане глубиной 50 км (31 миль).

Два новых небольших спутника, Адрастея и Метис , были обнаружены на орбите недалеко от кольца. [44] Третий новый спутник, Фива , был обнаружен между орбитами Амальтеи и Ио. [44]

Встреча с Сатурном [ править ]

Максимальное сближение с Сатурном произошло в 03:24:05 UT 26 августа 1981 года. [45] Когда «Вояджер-2» пролетел позади Сатурна, если смотреть с Земли, он использовал свою радиосвязь для исследования верхних слоев атмосферы Сатурна, собирая данные как о температуре, так и о давлении. В самых высоких частях атмосферы, где давление было измерено на уровне 70 мбар (1,0 фунта на квадратный дюйм), [46] «Вояджер-2» зафиксировал температуру 82 К (-191,2 ° C ; -312,1 ° F ). Глубже в атмосфере, где давление было зафиксировано на уровне 1200 мбар (17 фунтов на квадратный дюйм), температура выросла до 143 К (-130 ° C; -202 ° F). [47] Космический корабль также заметил, что северный полюс был примерно на 10 ° C (18 ° F) холоднее при давлении 100 мбар (1,5 фунта на квадратный дюйм), чем в средних широтах, что потенциально может быть связано с сезонными сдвигами. [47] ( см. также Оппозиции Сатурна ).

После пролета Сатурна на сканирующей платформе «Вояджера-2 » возникла аномалия, из-за которой заклинило привод азимута. Эта неисправность привела к некоторой потере данных и создала проблемы для продолжения миссии космического корабля. Аномалия была связана с рядом проблем, включая конструктивный недостаток подшипника вала привода и системы смазки шестерни, коррозию и скопление мусора. Хотя чрезмерный износ и истощение смазочного материала были факторами, [48] другие элементы, такие как реакции разнородных металлов и отсутствие разгрузочных отверстий, усугубляли проблему. Инженеры на земле смогли отдать ряд команд, исправив проблему до такой степени, что платформа сканирования возобновила свою работу. [49] «Вояджер-2» , который был бы направлен для облета Титана, если бы «Вояджер-1» не смог этого сделать, не пролетел рядом с Титаном из-за неисправности и впоследствии продолжил свою миссию по исследованию системы Урана. [50] : 94 

Встреча с Ураном [ править ]

Самый близкий подход к Урану произошел 24 января 1986 года, когда «Вояджер-2» подошел к вершинам облаков планеты на расстояние 81 500 км (50 600 миль). [51] «Вояджер-2» также обнаружил 11 ранее неизвестных спутников: Корделию , Офелию , Бьянку , Крессиду , Дездемону , Джульетту , Порцию , Розалинду , Белинду , Пака и Пердиту . [Б] Миссия также изучила уникальную атмосферу планеты, вызванную наклоном ее оси на 97,8 °; и исследовал кольцевую систему Урана . [51] Продолжительность дня на Уране по измерениям «Вояджера-2» составляет 17 часов 14 минут. [51] Было показано, что Уран имеет магнитное поле, которое не совмещено с его осью вращения, в отличие от других планет, которые были посещены в тот момент. [52] [55] и спиралевидный магнитный хвост, простирающийся на 10 миллионов километров (6 миллионов миль) от Солнца. [52]

Когда «Вояджер-2» посетил Уран, большая часть его облаков была скрыта слоем дымки; однако изображения в искусственных цветах и ​​с усиленным контрастом показывают полосы концентрических облаков вокруг южного полюса. [52] Также было обнаружено, что эта область излучает большое количество ультрафиолетового света — явление, называемое «дневным свечением». Средняя температура атмосферы составляет около 60 К (-351,7 ° F; -213,2 ° C). Освещенные и темные полюса, а также большая часть планеты имеют почти одинаковые температуры в верхней части облаков.

Планетарный радиоастрономический эксперимент « Вояджер -2 » (PRA) наблюдал 140 вспышек молний или электростатических разрядов Урана с частотой 0,9–40 МГц. [56] [57] UED были обнаружены на расстоянии 600 000 км от Урана в течение 24 часов, большая часть из которых не была видна. [56] Однако микрофизическое моделирование предполагает, что уранские молнии возникают в результате конвективных штормов, возникающих в глубоких водных облаках тропосферы. [56] [58] В этом случае молния не будет видна из-за толстых слоев облаков над тропосферой. [57] Уранская молния имеет мощность около 10 8 Вт, излучает 1×10^7 Дж – 2×10^7 Дж энергии и длится в среднем 120 мс. [57]

Детальные изображения, полученные "Вояджером-2 " возле спутника Урана Миранды, показали огромные каньоны, образованные геологическими разломами . [52] Одна из гипотез предполагает, что Миранда могла состоять из повторного агрегирования материала после более раннего события, когда Миранда была разбита на куски в результате сильного удара. [52]

«Вояджер-2» обнаружил два ранее неизвестных кольца Урана. [52] [53] Измерения показали, что кольца Урана отличаются от колец Юпитера и Сатурна. Кольцевая система Урана могла быть относительно молодой и образовалась не в то же время, что и Уран. Частицы, составляющие кольца, могут быть остатками луны, которая была разрушена либо высокоскоростным ударом, либо разорвана приливными воздействиями .

В марте 2020 года астрономы НАСА сообщили об обнаружении большого атмосферного магнитного пузыря, также известного как плазмоид , выпущенного в космическое пространство с планеты Уран , после переоценки старых данных, записанных во время пролета. [59] [60]

Встреча с Нептуном [ править ]

После коррекции в середине курса в 1987 году максимальное сближение «Вояджера-2 » с Нептуном произошло 25 августа 1989 года. [61] [62] [63] Посредством заранее проведенного неоднократного компьютерного тестового моделирования траекторий через систему Нептуна диспетчеры полета определили лучший способ маршрута «Вояджера-2» через систему Нептун-Тритон. Поскольку плоскость орбиты Тритона значительно наклонена по отношению к плоскости эклиптики, за счет поправок в середине курса «Вояджер-2» был направлен на траекторию примерно в 4950 км (3080 миль) над северным полюсом Нептуна. [64] [65] Через пять часов после того, как «Вояджер-2» максимально приблизился к Нептуну, он пролетел вблизи Тритона , большего из двух первоначально известных спутников Нептуна, пройдя на расстоянии около 40 000 км (25 000 миль). [64]

В 1989 году в ходе планетарного радиоастрономического эксперимента «Вояджер-2 » (PRA) было зафиксировано около 60 вспышек молний или нептуновых электростатических разрядов с энергией более 7X10^8 Дж. [66] Плазменная волновая система (ПВС) зафиксировала 16 событий электромагнитных волн в диапазоне частот 50 Гц – 12 кГц на магнитных широтах 7˚-33˚. [56] [67] Эти обнаружения плазменных волн, возможно, были вызваны молнией, длившейся более 20 минут в аммиачных облаках магнитосферы. [67] Во время самого близкого сближения «Вояджера-2 » с Нептуном прибор PWS впервые обнаружил на Нептуне плазменные волны с частотой дискретизации 28 800 выборок в секунду. [67] Измеренные плотности плазмы находятся в пределах 10^-3 – 10^-1 см^-3. [67] [68]

«Вояджер-2» обнаружил ранее неизвестные кольца Нептуна . [69] и подтвердил шесть новых лун: Деспину , Галатею , Лариссу , Протея , Наяду и Талассу . [70] [С] Находясь в окрестностях Нептуна, «Вояджер-2» обнаружил « Большое тёмное пятно », которое с тех пор исчезло, согласно наблюдениям космического телескопа «Хаббл» . [71] Позднее было высказано предположение, что Большое Темное Пятно представляет собой область чистого газа, образующую окно в высотные метановые облака планеты. [72]

Межзвездная миссия [ править ]

«Вояджер-2» покинул гелиосферу 5 ноября 2018 года. [10]
Скорость и расстояние «Вояджера-1» и «Вояджера- 2» от Солнца

После завершения своей планетарной миссии «Вояджер-2» был описан как работающий над межзвездной миссией, которую НАСА использует, чтобы выяснить, что Солнечная система представляет собой за пределами гелиосферы . По состоянию на сентябрь 2023 г. «Вояджер-2» передает научные данные со скоростью около 160 бит в секунду . [73] Информацию о продолжающемся обмене телеметрией с "Вояджером-2" можно получить в еженедельных отчетах Voyager. [74]

Официальная карта НАСА траекторий космических кораблей «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2» через Солнечную систему.
Карта НАСА, показывающая траектории космических кораблей «Пионер-10» , «Пионер-11» , «Вояджер-1» и «Вояджер-2» .

В 1992 году «Вояджер-2» наблюдал новую звезду V1974 Лебедя впервые в своем роде в далеком ультрафиолете. Дальнейшее увеличение яркости на этих длинах волн помогло более детально изучить новую. [75] [76]

В июле 1994 г. была предпринята попытка наблюдать столкновения фрагментов кометы Шумейкера–Леви 9 с Юпитером. [75] Расположение корабля означало, что он имел прямую видимость места удара, а наблюдения велись в ультрафиолетовом и радиодиапазоне. [75] «Вояджер-2» ничего не обнаружил, а расчеты показали, что огненные шары находились чуть ниже предела обнаружения корабля. [75]

29 ноября 2006 года телеметрическая команда «Вояджеру-2» была неправильно декодирована его бортовым компьютером — со случайной ошибкой — как команда на включение электрических нагревателей магнитометра космического корабля. Эти нагреватели оставались включенными до 4 декабря 2006 г., и за это время возникла высокая температура, превышающая 130 ° C (266 ° F), что значительно выше, чем были рассчитаны магнитометры, и датчик повернулся в сторону от правильного ориентация. [77]

30 августа 2007 года «Вояджер-2» преодолел завершающую ударную волну , а затем вошел в гелиооболочку , находясь примерно на 1 миллиард миль (1,6 миллиарда км) ближе к Солнцу, чем «Вояджер-1» . [78] Это связано с межзвездным магнитным полем глубокого космоса. Южное полушарие гелиосферы Солнечной системы выталкивается внутрь. [79]

22 апреля 2010 года «Вояджер-2» столкнулся с проблемами формата научных данных. [80] 17 мая 2010 года инженеры JPL обнаружили, что причиной проблемы стал перевернутый бит в бортовом компьютере, и запланировали сброс бита на 19 мая. [81] 23 мая 2010 года «Вояджер-2» возобновил отправку научных данных из глубокого космоса после того, как инженеры исправили перевернутый бит. [82]

В 2013 году первоначально предполагалось, что «Вояджер-2» выйдет в межзвездное пространство через два-три года, а его плазменный спектрометр обеспечит первые прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы. Но ученый проекта «Вояджер» Эдвард С. Стоун и его коллеги заявили, что им не хватает доказательств того, что могло бы стать ключевым признаком межзвездного пространства: смещения направления магнитного поля. [83] Наконец, в декабре 2018 года Стоун объявил, что «Вояджер-2» достиг межзвездного пространства 5 ноября 2018 года. [9] [10]

Положение «Вояджера-2» в декабре 2018 года. Обратите внимание на огромные расстояния, сжатые в логарифмическом масштабе : Земля находится на расстоянии одной астрономической единицы (а.е.) от Солнца; Сатурн находится на расстоянии 10 а.е., а гелиопауза — около 120 а.е. Нептун находится на расстоянии 30,1 а.е. от Солнца; таким образом, край межзвездного пространства находится примерно в четыре раза дальше от Солнца, чем последняя планета. [10]

Техническое обслуживание сети дальнего космоса прервало исходящий контакт с зондом на восемь месяцев в 2020 году. Контакт был восстановлен 2 ноября, когда была передана серия инструкций, которые впоследствии были выполнены и переданы обратно с успешным сообщением связи. [84] 12 февраля 2021 года связь была полностью восстановлена ​​после масштабной модернизации антенны наземной станции, на завершение которой ушёл год. [13]

В октябре 2020 года астрономы сообщили о значительном неожиданном увеличении плотности пространства за пределами Солнечной системы , обнаруженном « Вояджером-1» и «Вояджером-2» ; это означает, что «градиент плотности является крупномасштабной особенностью VLISM ( очень локальной межзвездной среды ) в общем направлении носа гелиосферы ». [85] [86]

18 июля 2023 года «Вояджер-2» обогнал «Пионер-10» и стал вторым по дальности космическим кораблем от Солнца. [87] [88]

21 июля 2023 года из-за ошибки программирования "Вояджера-2 " была смещена. антенна с высоким коэффициентом усиления [89] На расстоянии 2 градусов от Земли, связь с космическим кораблем прерывается. К 1 августа несущая сигнала космического корабля была обнаружена с помощью нескольких антенн Deep Space Network . [90] [91] Мощный «крик» 4 августа, посланный со станции Канберра. [92] успешно приказал космическому кораблю переориентироваться на Землю, возобновив связь. [91] [93] В качестве меры безопасности зонд также запрограммирован на автономное изменение своей ориентации на Землю, что должно было произойти к 15 октября. [91]

Сокращение возможностей [ править ]

Поскольку мощность РИТЭГа постепенно снижается, на космическом корабле отключаются различные элементы оборудования. [94] Первым научным оборудованием, отключенным на «Вояджере-2», был PPS в 1991 году, который сэкономил 1,2 Вт. [94]

Год Окончание конкретных возможностей из-за ограничений доступной электрической мощности. [95]
1998 Прекращение работы скан-платформы и наблюдений УВС [94]
2007 Прекращение работы цифрового магнитофона (DTR) (в нем больше не было необходимости из-за отказа приемника высоких сигналов в подсистеме плазменных волн (PWS) 30 июня 2002 г.) [96]
2008 Выключить планетарный радиоастрономический эксперимент (PRA) [94]
2019 Нагреватель CRS выключен [97]
2021 Выключите нагреватель прибора для измерения заряженных частиц низкой энергии. [98]
2023 Обновление программного обеспечения перенаправляет питание от регулятора напряжения, чтобы научные инструменты продолжали работать. [99]
около 2030 г. Больше не может питать какой-либо инструмент [100]
2036 Вне зоны действия сети дальнего космоса [47]

двигателями ориентационными с Проблемы

Некоторые двигатели, необходимые для управления правильным положением космического корабля и направления его антенны с высоким коэффициентом усиления в направлении Земли, не используются из-за проблем с засорением гидразиновых инжекторов. У космического корабля больше нет резервных копий для его системы двигателей, и «все на борту работает на одной струне», как признала Сюзанна Додд, менеджер проекта «Вояджер» в Лаборатории реактивного движения , в интервью Ars Technica . [101] НАСА решило исправить компьютерное программное обеспечение, чтобы изменить работу оставшихся двигателей и замедлить засорение форсунок гидразина малого диаметра. Прежде чем загружать обновление программного обеспечения на компьютер «Вояджера-1» , НАСА сначала опробует эту процедуру на «Вояджере-2» , который находится ближе к Земле. [101]

Будущее зонда [ править ]

Ожидается, что зонд будет продолжать передавать слабые радиосообщения как минимум до середины 2020-х годов, то есть спустя более 48 лет после запуска. [102] НАСА заявляет, что «Вояджерам суждено — возможно, вечно — странствовать по Млечному Пути». [103]

«Вояджер-2» не направляется к какой-либо конкретной звезде, хотя примерно через 42 000 лет он пройдет мимо звезды Росс 248 на расстоянии 1,7 световых лет. [104] [105] Если его не потревожат в течение 296 000 лет , «Вояджер-2» должен пройти мимо звезды Сириус на расстоянии 4,3 световых лет. [106]

Золотой рекорд [ править ]

Продолжительность: 5 секунд.
Детское приветствие на английском языке, записанное на Золотой пластинке "Вояджера".
Золотой рекорд Вояджера

Оба космических зонда "Вояджер" несут позолоченный аудиовизуальный диск - компиляцию, призванную продемонстрировать разнообразие жизни и культуры на Земле в случае, если любой из космических кораблей когда-либо будет найден каким-либо инопланетным исследователем . [107] [108] Запись, сделанная под руководством команды, в которую входили Карл Саган и Тимоти Феррис , включает фотографии Земли и ее форм жизни, ряд научной информации, устные приветствия от таких людей, как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Президент Соединенные Штаты и попурри «Звуки Земли», включающее звуки китов, плач ребенка, волны, разбивающиеся о берег, а также сборник музыки, охватывающий разные культуры и эпохи, включая произведения Вольфганга Амадея Моцарта , Слепого Уилли Джонсона. , Чак Берри и Валя Балканска . Включены и другие классические произведения Востока и Запада, а также исполнения местной музыки со всего мира. Запись также содержит поздравления на 55 разных языках. [109] Проект был направлен на то, чтобы изобразить богатство жизни на Земле и стать свидетельством человеческого творчества и желания соединиться с космосом. [108] [110]

См. также [ править ]

Примечания [ править ]

  1. ^ Чтобы наблюдать Тритон , «Вояджер-2» пролетел над северным полюсом Нептуна, что привело к ускорению за пределами плоскости эклиптики и, как следствие, к уменьшению скорости относительно Солнца. [41]
  2. Некоторые источники ссылаются на открытие «Вояджером-2» всего 10 спутников Урана . [52] [53] но Пердита была обнаружена на изображениях «Вояджера-2» более чем через десять лет после того, как они были сделаны. [54]
  3. Об одной из этих лун, Лариссе , впервые сообщили в 1981 году в результате наблюдений наземного телескопа, но это не было подтверждено до подхода «Вояджера-2» . [70]

Ссылки [ править ]

  1. ^ «Вояджер: Информация о миссии» . НАСА. 1989. Архивировано из оригинала 20 февраля 2017 года . Проверено 2 января 2011 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Вояджер-2» . Национальный центр космических исследований США. Архивировано из оригинала 31 января 2017 года . Проверено 25 августа 2013 г.
  3. ^ «Вояджер-2» . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы. Архивировано из оригинала 20 апреля 2017 года . Проверено 4 декабря 2022 г.
  4. ^ «Вояджер – Статус миссии» . Лаборатория реактивного движения . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства . Архивировано из оригинала 1 января 2018 года . Проверено 9 июля 2023 г.
  5. ^ Персонал (9 сентября 2012 г.). — Где «Вояджеры»? . НАСА . Архивировано из оригинала 10 марта 2017 года . Проверено 9 сентября 2012 г.
  6. ^ «Вояджер – Статус миссии» . voyager.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 1 января 2018 года . Проверено 14 сентября 2018 г.
  7. ^ Университет Айовы (4 ноября 2019 г.). «Вояджер-2 достиг межзвездного пространства – прибор под руководством Айовы обнаружил скачок плотности плазмы, подтверждая, что космический корабль вошел в царство звезд» . ЭврекАлерт! . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 4 ноября 2019 г.
  8. ^ Чанг, Кеннет (4 ноября 2019 г.). «Открытия «Вояджера-2» в межзвездном пространстве. Во время своего путешествия за пределы пузыря солнечного ветра зонд заметил некоторые заметные отличия от своего близнеца, «Вояджера-1» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 5 ноября 2019 г.
  9. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Гилл, Виктория (10 декабря 2018 г.). «Зонд НАСА «Вояджер-2» покидает Солнечную систему » . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 15 декабря 2019 года . Проверено 10 декабря 2018 г.
  10. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Браун, Дуэйн; Фокс, Карен; Кофилд, Калия; Поттер, Шон (10 декабря 2018 г.). «Выпуск 18–115 – Зонд НАСА «Вояджер-2» входит в межзвездное пространство» . НАСА . Архивировано из оригинала 27 июня 2023 года . Проверено 10 декабря 2018 г.
  11. ^ «Наконец-то «Вояджер-1» вылетел в межзвездное пространство – Атом и Космос» . Новости науки . 12 сентября 2013. Архивировано из оригинала 15 сентября 2013 года . Проверено 17 сентября 2013 г.
  12. ^ NASA Voyager - Обзор миссии межзвездной миссии. Архивировано 2 мая 2011 г., в Wayback Machine.
  13. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Шеннон Стирон (12 февраля 2021 г.). «От Земли к «Вояджеру-2»: после года во тьме мы можем снова поговорить с вами – единственное средство НАСА для отправки команд на далекий космический зонд, запущенный 44 года назад, восстанавливается в пятницу» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 28 декабря 2021 года . Проверено 14 февраля 2021 г.
  14. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Бутрика, Эндрю. От инженерной науки к большой науке . п. 267. Архивировано из оригинала 29 февраля 2020 года . Проверено 4 сентября 2015 г. Несмотря на смену названия, «Вояджер» во многом остался концепцией Гранд-тура, но, конечно, не космическим кораблем Гранд-тура (TOPS).
  15. ^ Планетарное путешествие. Архивировано 26 августа 2013 года в Wayback Machine НАСА Лаборатории реактивного движения - Калифорнийский технологический институт. 23 марта 2004 г. Проверено 8 апреля 2007 г.
  16. ^ Дэвид В. Свифт (1 января 1997 г.). Рассказы путешественника: личные взгляды на Гранд-тур . АААА. п. 69. ИСБН  978-1-56347-252-7 .
  17. ^ Джим Белл (24 февраля 2015 г.). Межзвездный век: внутри сорокалетней миссии «Вояджер» . Издательская группа «Пингвин». п. 93. ИСБН  978-0-698-18615-6 .
  18. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Вояджер-2: Информация о хосте» . НАСА. 1989. Архивировано из оригинала 20 февраля 2017 года . Проверено 2 января 2011 г.
  19. ^ Людвиг, Роджер; Тейлор, Джим (2013). «Вояджер Телекоммуникации» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2023 г. Проверено 7 августа 2023 г.
  20. ^ «Пресс-кит новостей НАСА 77–136» . Лаборатория реактивного движения/НАСА. Архивировано из оригинала 29 мая 2019 года . Проверено 15 декабря 2014 г.
  21. ^ «Подробности корабля «Вояджер-2»» . НАСА-NSSDC-Космический корабль-Подробности . НАСА. Архивировано из оригинала 31 января 2017 года . Проверено 9 марта 2011 г.
  22. ^ Ферлонг, Ричард Р.; Уолквист, Эрл Дж. (1999). «Космические миссии США с использованием радиоизотопных энергетических систем» (PDF) . Ядерные новости . 42 (4): 26–34. Архивировано из оригинала (PDF) 16 октября 2018 года . Проверено 2 января 2011 г.
  23. ^ «Вояджер НАСА будет заниматься больше наукой благодаря новой энергетической стратегии» . Лаборатория реактивного движения НАСА. Архивировано из оригинала 27 апреля 2023 года . Проверено 28 апреля 2023 г.
  24. ^ «МР-103» . Astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  25. ^ «Справочная информация о Вояджере» (PDF) . НАСА.gov . НАСА. Октябрь 1980 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2019 г. Проверено 11 декабря 2018 г.
  26. ^ Кернер, Брендан (6 ноября 2003 г.). «Какое топливо использует «Вояджер-1»?» . Slate.com . Архивировано из оригинала 11 декабря 2018 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  27. ^ НАСА/Лаборатория реактивного движения (26 августа 2003 г.). «Описание узкоугольной камеры «Вояджер-1»» . НАСА/ПДС. Архивировано из оригинала 2 октября 2011 года . Проверено 17 января 2011 г.
  28. ^ НАСА/Лаборатория реактивного движения (26 августа 2003 г.). «Описание широкоугольной камеры «Вояджер-1»» . НАСА/ПДС. Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года . Проверено 17 января 2011 г.
  29. ^ «Хронология полной миссии «Вояджера-2». Архивировано 23 июля 2011 г., в Wayback Machine Мюллер, Дэниел, 2010 г.
  30. «Описание миссии «Вояджер»». Архивировано 7 октября 2018 г., в Wayback Machine НАСА, 19 февраля 1997 г.
  31. ^ «Информация о миссии JPL» . Архивировано 20 февраля 2017 года в Wayback Machine NASA, JPL, PDS.
  32. ^ Салливант, Розмари (5 ноября 2011 г.). «Вояджер-2 перейдет на резервную установку двигателей» . Лаборатория реактивного движения. 2011-341. Архивировано из оригинала 26 февраля 2021 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  33. ^ «Расстояние между Солнцем и Вояджером-2» . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
  34. ^ «Расстояние между Солнцем и Пионер-10» . Архивировано из оригинала 14 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
  35. ^ «Вояджер — Информационный бюллетень» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 9 июня 2024 г.
  36. ^ «Вояджер — краткие факты» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 22 мая 2022 года . Проверено 9 июня 2024 г.
  37. ^ ГОРИЗОНТЫ. Архивировано 7 октября 2012 г. на Wayback Machine , JPL Динамика солнечной системы (ЭЛЕМЕНТЫ типа эфемерид; Целевое тело: Вояджер n (космический корабль); Центр: Солнце (центр тела); Временной интервал: запуск + 1 месяц до встречи с Юпитером - 1 месяц )
  38. ^ «40 лет назад: «Вояджер-2» исследует Юпитер – НАСА» . 8 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2024 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
  39. ^ Литтманн, Марк (2004). Планеты за пределами: открытие внешней Солнечной системы . Курьерская компания . п. 106. ИСБН  978-0-486-43602-9 .
  40. ^ Дэвис, Джон (23 января 1986 г.). «Путешествие на наклоненную планету» . Новый учёный . п. 42. [ постоянная мертвая ссылка ]
  41. ^ «Основы космического полета: Межпланетные траектории» . Архивировано из оригинала 4 сентября 2015 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  42. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства «Вояджер-2». Архивировано 20 апреля 2017 года в Wayback Machine NASA Science: Exploration Solar System. Обновлено 26, 26 января 2018 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  43. ^ «История» . www.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 16 апреля 2022 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  44. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д «Информационный бюллетень о Вояджере» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  45. ^ «NASA – NSSDCA – Главный каталог – Запрос событий» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 26 марта 2019 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  46. ^ «Приближение Сатурна» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 9 августа 2023 года . Проверено 8 сентября 2023 г.
  47. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Вояджер – Часто задаваемые вопросы» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 августа 2023 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
  48. ^ Лазер, Ричард П. (1987). «Проектирование миссии «Вояджер-Уран »» Акта Астронавтика . 16 . Лаборатория реактивного движения : 75–82. Бибкод : 1986inns.iafcQ....L . дои : 10.1016/0094-5765(87) 90096-8 Получено 8 сентября ,
  49. ^ Лаборатория реактивного движения (30 мая 1995 г.). «Урок 394: Проблемы с платформой сканирования «Вояджер»» . Система НАСА для изучения общедоступных уроков . НАСА . Архивировано из оригинала 8 сентября 2023 года . Проверено 8 сентября 2023 г.
  50. ^ Белл, Джим (24 февраля 2015 г.). Межзвездный век: внутри сорокалетней миссии «Вояджер» . Издательская группа «Пингвин». п. 93. ИСБН  978-0-698-18615-6 . Архивировано из оригинала 4 сентября 2016 года.
  51. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Приближение к Урану». Архивировано 9 сентября 2018 года в Лаборатории реактивного движения НАСА Wayback Machine Калифорнийского технологического института. По состоянию на 11 декабря 2018 г.
  52. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж г Элизабет Ландау (2016) «Миссия «Вояджер» отмечает 30-летие со дня появления Урана». Архивировано 5 мая 2017 г., в Wayback Machine Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства , 22 января 2016 г. По состоянию на 11 декабря 2018 г.
  53. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Команда миссии "Вояджер-2" (2012) "1986: Вояджер на Уране". Архивировано 24 мая 2019 года в Wayback Machine NASA Science: Exploration Solar System, 14 декабря 2012 года. По состоянию на 11 декабря 2018 года.
  54. ^ Каркошка, Э. (2001). «Одиннадцатое открытие «Вояджером» спутника Урана и фотометрии, а также первые измерения размеров девяти спутников». Икар . 151 (1): 69–77. Бибкод : 2001Icar..151...69K . дои : 10.1006/icar.2001.6597 .
  55. ^ Рассел, Коннектикут (1993). «Планетарные магнитосферы». Отчеты о прогрессе в физике . 56 (6): 687–732. Бибкод : 1993РПФ...56..687Р . дои : 10.1088/0034-4885/56/6/001 . S2CID   250897924 .
  56. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Аплин, КЛ; Фишер, Г.; Нордхейм, штат Техас; Коноваленко А.; Захаренко В.; Зарка, П. (2020). «Атмосферное электричество у ледяных гигантов». Обзоры космической науки . 216 (2): 26. arXiv : 1907.07151 . Бибкод : 2020ССРв..216...26А . дои : 10.1007/s11214-020-00647-0 .
  57. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с Зарка, П.; Педерсон, Б.М. (1986). «Радиообнаружение урановой молнии «Вояджером-2». Природа . 323 (6089): 605-608. Бибкод : 1986Natur.323..605Z . дои : 10.1038/323605a0 .
  58. ^ Аглямов Ю.С.; Лунин, Дж.; Атрейя, С.; Гийо, Т.; Беккер, Х.Н.; Левин, С.; Болтон, SJ (2020). «Атмосферное электричество у ледяных гигантов». Обзоры космической науки . 216 (2). arXiv : 1907.07151 . Бибкод : 2020ССРв..216...26А . дои : 10.1007/s11214-020-00647-0 .
  59. ^ Хэтфилд, Майлз (25 марта 2020 г.). «Пересматривая данные десятилетней давности «Вояджера-2», ученые находят еще одну тайну. Спустя восемь с половиной лет своего грандиозного путешествия по Солнечной системе космический корабль НАСА «Вояджер-2» был готов к новой встрече. Это было 24 января 1986 года, и вскоре он встретится с загадочной седьмой планетой, ледяным Ураном» . НАСА . Архивировано из оригинала 27 марта 2020 года . Проверено 27 марта 2020 г.
  60. ^ Эндрюс, Робин Джордж (27 марта 2020 г.). «Уран выбросил гигантский плазменный пузырь во время визита «Вояджера-2». Планета теряет свою атмосферу в пустоту, сигнал, который был зафиксирован, но упущен из виду в 1986 году, когда мимо пролетал автоматический космический корабль» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 27 марта 2020 года . Проверено 27 марта 2020 г.
  61. ^ «Вояджер направился к Нептуну» . Ежедневный журнал Укия . 15 марта 1987 года. Архивировано из оригинала 7 декабря 2017 года . Проверено 6 декабря 2017 г.
  62. ^ «Информационный бюллетень» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 29 ноября 2016 года . Проверено 3 марта 2016 г.
  63. ^ Нардо 2002, с. 15
  64. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. «Подход к Нептуну» Архивировано 9 сентября 2018 года в Лаборатории реактивного движения НАСА Wayback Machine : Калифорнийский технологический институт. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  65. ^ «Нептун» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 3 марта 2016 г.
  66. ^ Боруки, WJ (1989). «Прогнозы молниеносной активности на Нептуне». Письма о геофизических исследованиях . 16 (8): 937–939. Бибкод : 1989GeoRL..16..937B . дои : 10.1029/gl016i008p00937 .
  67. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Гернетт, округ Колумбия; Курт, WS; Кэрнс, Айдахо; Гранрот, ЖЖ (1990). «Свистуны в магнитосфере Нептуна: свидетельства атмосферных молний». Журнал геофизических исследований: Космическая физика . 95 (А12): 20967-20976. Бибкод : 1990JGR....9520967G . дои : 10.1029/ja095ia12p20967 . hdl : 2060/19910002329 .
  68. ^ Белчер, Дж.В.; Мост, ХС; Багеналь, Ф.; Коппи, Б.; Дайверс, О.; Эвиатар, А.; Гордон, Г.С.; Лазарус, Эй Джей; МакНатт, РЛ; Огилви, КВ; Ричардсон, доктор медицинских наук; Сиско, GL; Ситтлер, ЕС; Стейнберг, Дж. Т.; Салливан, доктор медицинских наук; Сабо, А.; Вильянуэва, Л.; Василюнас, В.М.; Чжан, М. (1989). «Наблюдения за плазмой вблизи Нептуна: первые результаты с «Вояджера-2». Наука . 246 (4936): 1478–1483. Бибкод : 1989Sci...246.1478B . дои : 10.1126/science.246.4936.1478 . ПМИД   17756003 .
  69. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства «Спутники Нептуна». Архивировано 10 апреля 2020 года в Wayback Machine NASA Science: Exploration Solar System. Обновлено 6 декабря 2017 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  70. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Элизабет Хауэлл (2016) «Спутники Нептуна: на данный момент обнаружено 14 спутников». Архивировано 15 декабря 2018 г. на сайте Wayback Machine Space.com , 30 июня 2016 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  71. Фил Плейт (2016) «Нептун просто немного потемнел». Архивировано 15 декабря 2018 г. на Wayback Machine Slate , 24 июня 2016 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  72. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (1998) «Хаббл находит новое темное пятно на Нептуне». Архивировано 11 июня 2017 г. в Лаборатории реактивного движения НАСА Wayback Machine : Калифорнийский технологический институт, 2 августа 1998 г. По состоянию на 12 декабря 2018 г.
  73. ^ «Расписание космических полетов «Вояджера»» (PDF) . Статус миссии "Вояджер" . Лаборатория реактивного движения . 7 сентября 2023 г. Архивировано (PDF) из оригинала 8 сентября 2023 г. . Проверено 8 сентября 2023 г.
  74. ^ «Еженедельные отчеты Вояджера» . Voyager.jpl.nasa.gov. 6 сентября 2013. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года . Проверено 14 сентября 2013 г.
  75. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д Уливи, Паоло; Харланд, Дэвид М. (2007). Роботизированное исследование Солнечной системы. Часть I: Золотой век 1957–1982 гг . Спрингер. п. 449. ИСБН  978-0-387-49326-8 .
  76. ^ V1974 Лебедь 1992: Самая важная новая звезда века (PDF) (Отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 6 мая 2023 г. Проверено 9 июня 2024 г.
  77. ^ Шуай, Пин (2021). Понимание пульсаров и космической навигации . Спрингер Сингапур. п. 189. ИСБН  9789811610677 . Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года . Проверено 20 марта 2023 г.
  78. ^ «НАСА – «Вояджер-2» доказывает, что Солнечная система раздавлена» . www.nasa.gov . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  79. «Вояджер-2» обнаружил, что форма Солнечной системы «помята» № 2007-12-10, неделя закончилась 14 декабря 2007 г. Архивировано 27 сентября 2020 г. на Wayback Machine . Проверено 12 декабря 2007 г.
  80. ^ Джон Анчак (6 мая 2010 г.). «НАСА работает над проблемой данных «Вояджера-2»» . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  81. ^ «Инженеры, диагностирующие систему данных «Вояджера-2»» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 12 июня 2010 года . Проверено 17 мая 2010 г.
  82. ^ «НАСА исправляет ошибку на «Вояджере-2»» . Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Проверено 25 мая 2010 г.
  83. ^ «Наконец-то «Вояджер-1» вылетел в межзвездное пространство – Атом и Космос» . Новости науки . 12 сентября 2013. Архивировано из оригинала 15 сентября 2013 года . Проверено 17 сентября 2013 г.
  84. ^ Докрилл, Питер (5 ноября 2020 г.). «НАСА наконец установило связь с «Вояджером-2» после самого длительного радиомолчания за 30 лет» . Живая наука . Архивировано из оригинала 5 ноября 2020 года . Проверено 5 ноября 2020 г.
  85. ^ Старр, Мишель (19 октября 2020 г.). «Космический корабль «Вояджер» обнаружил увеличение плотности пространства за пределами Солнечной системы» . НаукаАлерт . Архивировано из оригинала 19 октября 2020 года . Проверено 19 октября 2020 г.
  86. ^ Курт, WS; Гернетт, Д.А. (25 августа 2020 г.). «Наблюдения радиального градиента плотности в очень локальной межзвездной среде на корабле «Вояджер-2» . Письма астрофизического журнала . 900 (1): Л1. Бибкод : 2020ApJ...900L...1K . дои : 10.3847/2041-8213/abae58 . S2CID   225312823 .
  87. ^ «Расстояние между Солнцем и Вояджером-2» . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
  88. ^ «Расстояние между Солнцем и Пионер-10» . Архивировано из оригинала 14 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
  89. ^ Инскип, Стив (2 августа 2023 г.). «НАСА теряет связь с «Вояджером-2» из-за ошибки программирования на Земле» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Архивировано из оригинала 2 августа 2023 года . Проверено 15 января 2023 г.
  90. ^ «Вояджер-2: НАСА улавливает сигнал «сердцебиения» после отправки неправильной команды» . Новости Би-би-си . 1 августа 2023 г. Архивировано из оригинала 2 августа 2023 г. Проверено 2 августа 2023 г.
  91. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Обновление миссии: пауза в связи «Вояджера-2» — Солнечное пятно» . blogs.nasa.gov . 28 июля 2023 г. Архивировано из оригинала 29 июля 2023 г. Проверено 29 июля 2023 г.
  92. ^ Эллен Фрэнсис (5 августа 2023 г.). « Межзвездный крик» восстанавливает контакт НАСА с потерянным космическим кораблем «Вояджер-2» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 5 августа 2023 года . Проверено 5 августа 2023 г.
  93. ^ «Вояджер-2: НАСА полностью восстановило контакт с потерянным космическим зондом» . Новости Би-би-си . 4 августа 2023 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2023 г. Проверено 4 августа 2023 г.
  94. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д «Вояджер – План действий до завершения миссии» . voyager.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 10 сентября 2020 года . Проверено 20 сентября 2019 г.
  95. ^ «Вояджер – космический корабль» . voyager.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 1 марта 2017 года . Проверено 5 октября 2018 г.
  96. ^ «Вояджер – межзвездная наука» . НАСА Лаборатория реактивного движения . 1 декабря 2009 года. Архивировано из оригинала 1 марта 2017 года . Проверено 2 декабря 2009 г.
  97. ^ «Новый план по поддержанию деятельности старейших исследователей НАСА» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 2 января 2020 г.
  98. ^ Стирон, Шеннон (12 февраля 2021 г.). «Земля — Вояджеру-2: после года во тьме мы можем снова поговорить с вами» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 февраля 2021 года . Проверено 12 февраля 2021 г.
  99. ^ «Вояджер НАСА будет заниматься больше наукой с новой энергетической стратегией» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 30 апреля 2023 года . Проверено 1 мая 2023 г.
  100. ^ «Рекордный космический корабль «Вояджер» начинает отключаться» . Научный американец . Июль 2022 г. doi : 10.1038/scientificamerican0722-26 . Архивировано из оригинала 23 июня 2022 года . Проверено 14 августа 2023 г.
  101. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Кларк, Стивен (24 октября 2023 г.). «НАСА хочет, чтобы «Вояджеры» старели изящно, поэтому пришло время для обновления программного обеспечения» . Арс Техника . Архивировано из оригинала 27 октября 2023 года . Проверено 27 октября 2023 г.
  102. ^ «Вояджер – Космический корабль – Срок службы космического корабля» . НАСА Лаборатория реактивного движения . 15 марта 2008 г. Архивировано из оригинала 1 марта 2017 г. Проверено 25 мая 2008 г.
  103. ^ "Будущее" . НАСА. Архивировано из оригинала 14 мая 2012 года . Проверено 13 октября 2013 г.
  104. ^ «Вояджер – Миссия – Межзвездная миссия» . НАСА. 22 июня 2007. Архивировано из оригинала 14 мая 2012 года . Проверено 14 августа 2013 г.
  105. ^ Бейлер-Джонс, Корин А.Л.; Фарноккья, Давиде (3 апреля 2019 г.). «Будущие облёты космических кораблей «Вояджер» и «Пионер» к звёздам . Исследовательские записки ААС . 3 (4): 59. arXiv : 1912.03503 . Бибкод : 2019RNAAS...3...59B . дои : 10.3847/2515-5172/ab158e . S2CID   134524048 .
  106. ^ Болдуин, Пол (4 декабря 2017 г.). «Вояджер-2 НАСА направляется к звезде Сириус... к тому времени, когда он прибудет, люди вымрут» . Express.co.uk . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 1 сентября 2022 г.
  107. ^ Феррис, Тимоти (май 2012 г.). «Тимоти Феррис о бесконечном путешествии путешественника» . Смитсоновский журнал . Архивировано из оригинала 4 ноября 2013 года . Проверено 19 августа 2013 г.
  108. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Гамбино, Меган. «Что находится на золотой пластинке «Вояджера»?» . Смитсоновский журнал . Архивировано из оригинала 8 апреля 2020 года . Проверено 15 января 2024 г.
  109. ^ «Золотой рекорд Вояджера» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 года . Проверено 18 августа 2013 г.
  110. ^ Феррис, Тимоти (20 августа 2017 г.). «Как была сделана золотая пластинка «Вояджера»» . Житель Нью-Йорка . ISSN   0028-792X . Архивировано из оригинала 15 января 2024 года . Проверено 15 января 2024 г.

Дальнейшее чтение [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d9e072348a47d510d42509233f6ca679__1718245320
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d9/79/d9e072348a47d510d42509233f6ca679.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Voyager 2 - 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.)