Вояджер 2
Тип миссии | Планетарные исследования |
---|---|
Оператор | НАСА / Лаборатория реактивного движения [1] |
ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | 1977-076А [2] |
САТКАТ нет. | 10271 [2] |
Веб-сайт | путешественник |
Продолжительность миссии |
|
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 | 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) |
«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 [update]. [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 ]
«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.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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.
|
- "Вояджер" транспортируется в камеру солнечных тепловых испытаний.
- «Вояджер-2» ожидает входа полезной нагрузки в ракету «Титан IIIE / Кентавр» .
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]
- Запуск "Вояджера-2" 20 августа 1977 года с Титаном IIIE / Кентавром .
- Траектория "Вояджера-2" основной миссии
- График зависимости гелиоцентрической скорости " Вояджера-2 " от его расстояния от Солнца, иллюстрирующий использование гравитации для ускорения космического корабля Юпитером, Сатурном и Ураном. [А]
Встреча с Юпитером [ править ]
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]
- Большое Красное Пятно , сфотографированное во время «Вояджером-2» . облёта Юпитера
- Несколько слабых извержений вулканов на Ио , сфотографированные «Вояджером-2».
- Цветная мозаика Европы
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]
- , сделанный "Вояджером-2" Снимок Нептуна
- Перистые облака над газообразным Нептуном
- Кольца Нептуна, затменные с высоты 280 000 км.
- Цветная мозаика Вояджера-2 Тритона
Межзвездная миссия [ править ]
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. [update] «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]
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]
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 ]
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 ]
- Семейный портрет
- Самый дальний — документальный фильм 2017 года о программе «Вояджер».
- Список искусственных объектов, покидающих Солнечную систему
- Список миссий на внешние планеты
- Новые горизонты
- Пионер 10
- Пионер 11
- Хронология искусственных спутников и космических зондов
- Вояджер-1
Примечания [ править ]
- ^ 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]
- ↑ 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]
- ↑ 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 ]
- ^ «Вояджер: Информация о миссии» . НАСА. 1989. Архивировано из оригинала 20 февраля 2017 года . Проверено 2 января 2011 г.
- ↑ 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.
- ^ «Вояджер-2» . Сайт НАСА по исследованию Солнечной системы. Архивировано из оригинала 20 апреля 2017 года . Проверено 4 декабря 2022 г.
- ^ «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.
- ^ Персонал (9 сентября 2012 г.). — Где «Вояджеры»? . НАСА . Архивировано из оригинала 10 марта 2017 года . Проверено 9 сентября 2012 г.
- ^ «Вояджер – Статус миссии» . voyager.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 1 января 2018 года . Проверено 14 сентября 2018 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ^ «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.
- ^ NASA Voyager - Обзор миссии межзвездной миссии. Архивировано 2 мая 2011 г., в Wayback Machine.
- ↑ 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.
- ↑ 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).
- ^ 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.
- ^ Дэвид В. Свифт (1 января 1997 г.). Рассказы путешественника: личные взгляды на Гранд-тур . АААА. п. 69. ИСБН 978-1-56347-252-7 .
- ^ Джим Белл (24 февраля 2015 г.). Межзвездный век: внутри сорокалетней миссии «Вояджер» . Издательская группа «Пингвин». п. 93. ИСБН 978-0-698-18615-6 .
- ↑ 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.
- ^ Людвиг, Роджер; Тейлор, Джим (2013). «Вояджер Телекоммуникации» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 8 августа 2023 г. Проверено 7 августа 2023 г.
- ^ «Пресс-кит новостей НАСА 77–136» . Лаборатория реактивного движения/НАСА. Архивировано из оригинала 29 мая 2019 года . Проверено 15 декабря 2014 г.
- ^ «Подробности корабля «Вояджер-2»» . НАСА-NSSDC-Космический корабль-Подробности . НАСА. Архивировано из оригинала 31 января 2017 года . Проверено 9 марта 2011 г.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ «МР-103» . Astronautix.com . Архивировано из оригинала 28 декабря 2016 года . Проверено 11 декабря 2018 г.
- ^ «Справочная информация о Вояджере» (PDF) . НАСА.gov . НАСА. Октябрь 1980 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 июня 2019 г. Проверено 11 декабря 2018 г.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Хронология полной миссии «Вояджера-2». Архивировано 23 июля 2011 г., в Wayback Machine Мюллер, Дэниел, 2010 г.
- ↑ «Описание миссии «Вояджер»». Архивировано 7 октября 2018 г., в Wayback Machine НАСА, 19 февраля 1997 г.
- ^ «Информация о миссии JPL» . Архивировано 20 февраля 2017 года в Wayback Machine NASA, JPL, PDS.
- ^ 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.
- ^ «Расстояние между Солнцем и Вояджером-2» . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
- ^ «Расстояние между Солнцем и Пионер-10» . Архивировано из оригинала 14 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
- ^ «Вояджер — Информационный бюллетень» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 9 июня 2024 г.
- ^ «Вояджер — краткие факты» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 22 мая 2022 года . Проверено 9 июня 2024 г.
- ^ 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 )
- ^ «40 лет назад: «Вояджер-2» исследует Юпитер – НАСА» . 8 июля 2019 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2024 года . Проверено 4 апреля 2024 г.
- ^ Литтманн, Марк (2004). Планеты за пределами: открытие внешней Солнечной системы . Курьерская компания . п. 106. ИСБН 978-0-486-43602-9 .
- ^ Дэвис, Джон (23 января 1986 г.). «Путешествие на наклоненную планету» . Новый учёный . п. 42. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Основы космического полета: Межпланетные траектории» . Архивировано из оригинала 4 сентября 2015 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ↑ 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.
- ^ «История» . www.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 16 апреля 2022 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ↑ 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.
- ^ «NASA – NSSDCA – Главный каталог – Запрос событий» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано из оригинала 26 марта 2019 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Приближение Сатурна» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 9 августа 2023 года . Проверено 8 сентября 2023 г.
- ↑ 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.
- ^ 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 ,
- ^ 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.
- ^ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ↑ 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 .
- ↑ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ «Вояджер направился к Нептуну» . Ежедневный журнал Укия . 15 марта 1987 года. Архивировано из оригинала 7 декабря 2017 года . Проверено 6 декабря 2017 г.
- ^ «Информационный бюллетень» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 29 ноября 2016 года . Проверено 3 марта 2016 г.
- ^ Нардо 2002, с. 15
- ↑ 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.
- ^ «Нептун» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 3 марта 2016 г.
- ^ Боруки, WJ (1989). «Прогнозы молниеносной активности на Нептуне». Письма о геофизических исследованиях . 16 (8): 937–939. Бибкод : 1989GeoRL..16..937B . дои : 10.1029/gl016i008p00937 .
- ↑ 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 .
- ^ 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 .
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ↑ 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.
- ^ «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.
- ^ «Еженедельные отчеты Вояджера» . Voyager.jpl.nasa.gov. 6 сентября 2013. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года . Проверено 14 сентября 2013 г.
- ↑ 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 .
- ^ V1974 Лебедь 1992: Самая важная новая звезда века (PDF) (Отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 6 мая 2023 г. Проверено 9 июня 2024 г.
- ^ 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.
- ^ «НАСА – «Вояджер-2» доказывает, что Солнечная система раздавлена» . www.nasa.gov . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ↑ «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.
- ^ 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.
- ^ «Инженеры, диагностирующие систему данных «Вояджера-2»» . Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 12 июня 2010 года . Проверено 17 мая 2010 г.
- ^ «НАСА исправляет ошибку на «Вояджере-2»» . Архивировано из оригинала 27 мая 2010 года . Проверено 25 мая 2010 г.
- ^ «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.
- ^ 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.
- ^ 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.
- ^ 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 .
- ^ «Расстояние между Солнцем и Вояджером-2» . Архивировано из оригинала 9 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
- ^ «Расстояние между Солнцем и Пионер-10» . Архивировано из оригинала 14 июля 2023 года . Проверено 18 июля 2023 г.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ↑ 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.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ↑ 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.
- ^ «Вояджер – космический корабль» . voyager.jpl.nasa.gov . Архивировано из оригинала 1 марта 2017 года . Проверено 5 октября 2018 г.
- ^ «Вояджер – межзвездная наука» . НАСА Лаборатория реактивного движения . 1 декабря 2009 года. Архивировано из оригинала 1 марта 2017 года . Проверено 2 декабря 2009 г.
- ^ «Новый план по поддержанию деятельности старейших исследователей НАСА» . НАСА/Лаборатория реактивного движения . Архивировано из оригинала 13 апреля 2020 года . Проверено 2 января 2020 г.
- ^ 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.
- ^ «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.
- ^ «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.
- ↑ 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.
- ^ «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.
- ^ "Будущее" . НАСА. Архивировано из оригинала 14 мая 2012 года . Проверено 13 октября 2013 г.
- ^ «Вояджер – Миссия – Межзвездная миссия» . НАСА. 22 июня 2007. Архивировано из оригинала 14 мая 2012 года . Проверено 14 августа 2013 г.
- ^ 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 .
- ^ 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.
- ^ 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.
- ↑ 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.
- ^ «Золотой рекорд Вояджера» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 года . Проверено 18 августа 2013 г.
- ^ 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 ]
- «Результаты науки Сатурна» . Научные результаты "Вояджера" на Сатурне . Проверено 8 февраля 2005 г.
- «Результаты науки об Уране» . Научные результаты "Вояджера" на Уране . Проверено 8 февраля 2005 г.
- Нардо, Дон (2002). Нептун. Томсон Гейл. ISBN 0-7377-1001-2
- Руководство JPL Voyager Telecom
Внешние ссылки [ править ]
- Программа Вояджер
- 1977 год в космическом полете
- 1977 год в США.
- 1977 роботы
- События августа 1977 года в США.
- Индивидуальные космические аппараты
- Миссии на Юпитер
- Миссии на Нептун
- Миссии на Сатурн
- Миссии на Уран
- Космические зонды НАСА
- Роботы на атомной энергии
- Распространение радиочастот
- Космический корабль, покидающий Солнечную систему
- Космический корабль, запущенный ракетой Титан
- Космический корабль запущен в 1977 году.