Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Акацуки (зонд) )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анимация траектории Акацуки с 21 мая 2010 г. по 31 декабря 2016 г.
Акацуки ; Венера ; Земля ; Солнце ;

Akatsuki (あ か つ き, 暁, «Рассвет») , также известный как Venus Climate Orbiter ( VCO ) и Planet-C , - это японский космический зонд ( JAXA ),которому поручено изучать атмосферу Венеры . Он был запущен на борту ракеты H-IIA 202 20 мая 2010 года [6] и не смог выйти на орбиту вокруг Венеры 6 декабря 2010 года. После того, как корабль вращался вокруг Солнца в течение пяти лет, инженеры успешно перевели его на альтернативную венерианскую эллиптическую орбиту. 7 декабря 2015 г., запустив систему управления ориентациейдвигателей в течение 20 минут и сделал его первым азиатским спутником на орбите Венеры. [4] [5] [7] [8]

Используя пять различных камер, работающих на нескольких длинах волн, Акацуки изучает стратификацию атмосферы, динамику атмосферы и физику облаков. [9] [10] Астрономы, работавшие над миссией, сообщили об обнаружении возможной гравитационной волны (не путать с гравитационными волнами ) в атмосфере Венеры в декабре 2015 года. [11]

Миссия [ править ]

Акацуки - это японский орбитальный аппарат, в настоящее время изучающий планету Венера . Наблюдения включают получение изображений облаков и поверхности с орбиты вокруг планеты с помощью камер, работающих в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом диапазонах волн, для исследования сложной венерианской метеорологии и выяснения процессов, стоящих за загадочным супервращением атмосферы. На Венере, когда планета вращается на экваторе со скоростью 6 км / ч, атмосфера вращается вокруг планеты со скоростью 300 км / ч. Другие эксперименты призваны подтвердить наличие молнии и определить, происходит ли вулканизм на Венере в настоящее время. [12]

Акацуки - первая в Японии миссия по исследованию планет после неудачного запуска орбитального зонда « Нозоми» на Марсе, который был запущен в 1998 году. Акацуки изначально предназначался для проведения научных исследований в течение двух или более лет с эллиптической орбиты вокруг Венеры в диапазоне от 300 до 80 000 км (от 190 до 49 710 миль). ) по высоте, [1] но его альтернативная орбита должна была быть сильно эллиптической в ​​пределах от 1000 до 10 000 км в ближайшей точке и примерно 360 000 км в самой дальней. Для завершения этой большей орбиты требуется 10 дней вместо первоначально запланированных 30 часов. [13] Бюджет этой миссии составляет 14,6 миллиарда йен ( 174 миллиона долларов США).) за спутник и 9,8 миллиарда йен (116 миллионов долларов США) за запуск. [14]

Конструкция космического корабля [ править ]

Главный автобус представляет собой коробку размером 1,45 × 1,04 × 1,44 м (4,8 × 3,4 × 4,7 фута) с двумя солнечными батареями , каждая площадью около 1,4 м 2 (15 кв. Футов). Солнечные батареи обеспечивают мощность более 700 Вт на орбите Венеры. Полная масса космического корабля при запуске составляла 517,6 кг (1141 фунт). [1] Масса научной полезной нагрузки составляет 34 кг (75 фунтов). [15]

Привод обеспечивается 500- ньютона (110  фунтов е ) би-вытеснитель, гидразин - тетраоксид осмий орбитального маневрирования двигателя и двенадцать моно-вытеснителя подруливающим управления реакцией гидразина, восемь с 23 N (5,2 фунта ф ) тяги и четыре с 3 N (0,67 фунта силы ). [1] Это первый космический аппарат, в котором используется керамический двигатель малой тяги ( нитрид кремния ). [ необходима цитата ] Полная масса топлива при запуске составляла 196,3 кг (433 фунта). [1]

Связь осуществляется через транспондер X-диапазона мощностью 8 ГГц и мощностью 20 Вт с использованием антенны с высоким коэффициентом усиления 1,6 м (5 футов 3 дюйма). Антенна с высоким коэффициентом усиления плоская, чтобы предотвратить накопление тепла в ней. [10] Акацуки также имеет пару рупорных антенн со средним усилением, установленных на поворотных столах, и две антенны с низким усилением для передачи команд в восходящем направлении. Рупорные антенны со средним усилением используются для служебных данных по нисходящей линии связи, когда антенна с высоким усилением не обращена к Земле. [1]

Инструменты [ править ]

Научная полезная нагрузка состоит из шести инструментов. Пять камер для визуализации исследуют Венеру в диапазоне длин волн от ультрафиолета до среднего инфракрасного: [16] [17]

  1. Камера Lightning and Airglow Camera ( LAC ) ищет молнии в видимом спектре (552-777 нм)
  2. ультрафиолетовый формирователь изображения ( UVI ) изучает распределение определенных атмосферных газов, таких как диоксид серы и знаменитый неизвестный поглотитель в ультрафиолетовых длинах волн (283–365 нм).
  3. длинноволновая инфракрасная камера ( LIR ) изучает структуру высотных облаков на длине волны, на которой они излучают тепло (10 мкм)
  4. инфракрасная камера 1  мкм ( IR1 ) снимает тепловое излучение ночной стороны (0,90–1,01 мкм), испускаемое с поверхности Венеры, и помогает исследователям обнаруживать действующие вулканы , если они существуют. На дневной стороне он обнаружил солнечное излучение в ближнем инфракрасном диапазоне (0,90 мкм), отраженное средними облаками. Недоступен для наблюдения после декабря 2016 г. из-за неисправности электроники. [18] [19]
  5. инфракрасная камера 2 мкм ( IR2 ) изучала непрозрачность нижней части облаков на ночной стороне по отношению к тепловому излучению с поверхности и более глубокой атмосферы (1,74–2,32 мкм). Он также обнаружил на дневной стороне полосу CO2 на 2,02 мкм, которая может использоваться для определения высоты верхней границы облаков. Наконец, на этапе крейсерского полета для изучения зодиакального света использовался фильтр 1,65 мкм. Недоступен для наблюдения после декабря 2016 г. из-за неисправности электроники. [19]
  6. сверхстабильный осциллятор ( USO ) для проведения радиозатменных экспериментов.

Связи с общественностью [ править ]

В период с октября 2009 года по январь 2010 года Планетарное общество и JAXA провели кампанию по связям с общественностью , чтобы позволить людям отправить свое имя и сообщение на борт Акацуки . [20] [21] Имена и сообщения были напечатаны мелкими буквами на алюминиевой пластине и помещены на борт Акацуки . [20] 260 214 человек прислали имена и сообщения для миссии. [22] Около 90 алюминиевых пластин были созданы для космического корабля [23], в том числе три алюминиевых пластины, на которых были напечатаны изображения вокалоида Хацунэ Мику и ее супер деформированной фигуры Хачуне Мику.[24]

Операции [ править ]

Запустить [ редактировать ]

Запуск Акацуки

Акацуки покинул кампус Сагамихара 17 марта 2010 года и 19 марта прибыл в испытательный и сборочный корпус 2 космического центра Танегасима . 4 мая Акацуки был заключен в большой обтекатель полезной нагрузки ракеты H-IIA, которая запустила космический корабль вместе с солнечным парусом IKAROS во время шестимесячного путешествия к Венере. 9 мая обтекатель полезной нагрузки был доставлен в Сборочный корпус космического центра Танегасима, где обтекатель был соединен с самой ракетой-носителем H-IIA. [25]

Космический корабль был запущен 20 мая 2010 года в 21:58:22 ( UTC ) из Космического центра Танегасима [12] после того, как из-за погодных условий был отложен от его первоначальной запланированной цели 18 мая. [26]

Ошибка ввода орбиты [ править ]

Акацуки планировалось начать операции по выводу на орбиту, запустив двигатель орбитального маневрирования в 23:49:00 6 декабря 2010 года по всемирному координированному времени . [25] Ожог должен был продолжаться в течение двенадцати минут до начальной орбиты Венеры с апоапсисом от 180 000 до 200 000 км (от 110 000 до 120 000 миль), перицентром 550 км (340 миль) и четырехдневным орбитальным периодом. . [27]

Было подтверждено, что маневр по выводу на орбиту начался вовремя, но после ожидаемого отключения электроэнергии из-за затмения Венерой связь с зондом не восстановилась, как планировалось. Было обнаружено, что зонд находится в режиме безопасного удержания, в состоянии стабилизации вращения с десятью минутами на оборот. [28] Из-за низкой скорости передачи данных через антенну с низким коэффициентом усиления потребовалось время, чтобы определить состояние зонда. [29] 8 декабря JAXA заявило, что маневр орбитального вывода зонда не удался. [30] [31] На пресс - конференции 10 декабря, официальные лица сообщили , что Акацуки " двигатели s произвели менее чем за три минуты, гораздо меньше , чем требовалось ввести орбиту вокруг Венеры.[32] Дальнейшие исследования показали, что вероятной причиной неисправности двигателя были солевые отложения, заклинившие клапан между баком с гелием и топливным баком. В результате сгорание в двигателе стало богатым окислителем, в результате чего высокие температуры сгорания повредили горловину камеры сгорания и сопло. Похожая проблема с утечкой пара разрушилазонд NASA Mars Observer в 1993 году [33].

В результате зонд находился на гелиоцентрической орбите, а не на орбите Венеры. Поскольку полученная орбита имела орбитальный период 203 дня, [34] короче, чем орбитальный период Венеры, равный 225 дням, зонд дрейфовал вокруг Солнца по сравнению с Венерой.

Усилия по восстановлению [ править ]

JAXA разработало планы попыток еще одного выведения на орбиту, когда зонд вернется на Венеру в декабре 2015 года. Это потребовало перевода зонда в «спящий» или безопасный режим, чтобы продлить срок его службы сверх первоначальной 4,5-летней конструкции. JAXA выразило некоторую уверенность в сохранении работоспособности зонда, указав на снижение износа батареи, поскольку зонд тогда вращался вокруг Солнца вместо предполагаемой венерианской орбиты. [35]

Данные телеметрии от первоначального отказа показали, что горловина его главного двигателя, двигатель орбитального маневра (OME) все еще в значительной степени не поврежден, и пробные реактивные тяги бортового OME зонда были выполнены дважды, 7 и 14 сентября 2011 года [25]. Тем не менее, тяга была только около 40 ньютонов (9,0 фунтов F ), что составило 10% от ожиданий. После этих испытаний было определено, что для орбитального маневрирования OME будет недостаточно удельного импульса . Был сделан вывод, что оставшееся горло камеры сгорания было полностью разрушено кратковременным зажиганием двигателя. В результате выбранная стратегия заключалась в использовании четырех гидразиновых двигателей управления ориентацией, также называемых системой управления реакцией.(RCS), чтобы вывести зонд на орбиту вокруг Венеры. Поскольку двигатели RCS не нуждаются в окислителе, оставшиеся 65 кг окислителя ( MON ) были выброшены за борт в октябре 2011 года, чтобы уменьшить массу космического корабля. [33]

Три орбитальных маневра вокруг Венеры были выполнены 1 ноября [12] 10 и 21 ноября 2011 года с использованием двигателей RCS. Общая дельта- vна КА была передана скорость 243,8 м / с. Поскольку удельный импульс двигателей RCS мал по сравнению с удельным импульсом OME, запланированный ранее вывод на низкую венерианскую орбиту стал невозможным. Вместо этого новый план заключался в том, чтобы поместить зонд на высокоэллиптическую орбиту с апоапсисом в сто тысяч километров и периапсисом в несколько тысяч километров от Венеры. Инженеры планировали, что альтернативная орбита будет продвигаться (в направлении атмосферного супервращения) и лежать в плоскости орбиты Венеры. Метод и орбита были объявлены JAXA в феврале 2015 года с датой вывода на орбиту 7 декабря 2015 года. [36] Зонд достиг своей наиболее удаленной точки от Венеры 3 октября 2013 года и с тех пор приближался к планете. [37]

Выведение на орбиту [ править ]

Анимация Акацуки «S траектории вокруг Венеры от 1 декабря 2015
   Акацуки  ·   Венера

После выполнения последнего из четырех маневров по коррекции траектории в период с 17 июля по 11 сентября 2015 года, зонд был установлен на траектории полета мимо Венеры 7 декабря 2015 года, когда Акацуки совершил маневр для выхода на орбиту Венеры после 20-минутного полета. минутное горение с четырьмя двигателями, которые не были рассчитаны на такой изрядный маневр. [4] [5] [38] Вместо 30 часов, чтобы завершить полный оборот вокруг Венеры - как планировалось изначально - новая нацеленная орбита выведет Акацуки на девятидневную орбиту после корректировки в марте 2016 года. [3]

После того, как инженеры JAXA измерили и вычислили его орбиту после выхода на орбиту 7 декабря, JAXA объявило 9 декабря, что Акацуки успешно вышел на предполагаемую эллиптическую орбиту на расстоянии 440 000 км (270 000 миль) от Венеры и почти 400 км (250 км) от Венеры. mi) с поверхности Венеры с периодом обращения 13 суток 14 часов. [39]

Последующее сгорание двигателя 26 марта 2016 г. снизило апоапсис Акацуки примерно до 330 000 км (210 000 миль) и сократило его орбитальный период с 13 до 9 дней. [3]

Статус [ править ]

Орбитальный аппарат начал свой двухлетний период «обычных» научных операций в середине мая 2016 года. [40] С 9 декабря 2016 года камеры ближнего инфракрасного диапазона 1 мкм и 2 мкм были недоступны для наблюдений из-за неисправности электроники. . [18] [19] Его длинноволновая инфракрасная камера, ультрафиолетовый формирователь изображения, а также камера освещения и освещения в воздухе продолжают нормальную работу. [19]

К апрелю 2018 года Акацуки завершила регулярную фазу наблюдения и вошла в расширенную фазу эксплуатации. [41] Расширенные операции утверждены до конца 2020 года, а дальнейшее продление миссии будет рассмотрено в зависимости от состояния космического корабля на тот момент. По состоянию на ноябрь 2019 года у Акацуки достаточно топлива, чтобы продолжать работать еще как минимум 2 года. [42]

Наука [ править ]

Через три часа после установки в декабре 2015 года и «несколько проблесков в апреле и мае» 2016 года приборы корабля зафиксировали «дугообразную форму в атмосфере, протянувшуюся на 6000 миль, почти полюс к полюсу - косую улыбку». [43] Ученые, участвовавшие в проекте, назвали эту особенность « гравитационной волной » в ветрах планеты над Террой Афродиты , «высокогорным регионом размером с Африку, который возвышается на три мили от поверхности». [11] Миссия собирает данные во всех соответствующих спектральных диапазонах от ультрафиолетового (280 нм) до среднего инфракрасного диапазона (10 мкм). [44]

Изображения, полученные с орбитального аппарата Акацуки, показали что-то похожее на реактивный ветер в области низких и средних облаков, которые простираются от 45 до 60 километров в высоту. [45] Максимальная скорость ветра у экватора. В сентябре 2017 года ученые JAXA назвали это явление «экваториальной струей Венеры». [46] Они также опубликовали результаты по экваториальному ветру на уровне верхней границы облаков, отслеживая облака в УФ-спектре. [47] Важным результатом 2018 года стало появление плотных облаков из мелких частиц вблизи перехода между верхним и средним облаками, что было описано как «новая и загадочная морфология сложного облачного покрова». [43]К 2017 году научная группа опубликовала 3D-карты структуры атмосферы Венеры. [43] Полученные физические величины включают давление, температуру, H
2
ТАК
4
плотность пара, а также плотность электронов в ионосфере и их вариации. [43] К 2019 году первые результаты о морфологии, временных изменениях [48] и ветрах в средних облаках Венеры были опубликованы и заслужили обложку в Geophysical Research Letters, сообщая о неожиданно высоких контрастах, которые могут указывать на присутствие поглотители вроде воды. [49]

Чтобы запечатлеть молнию, орбитальный аппарат видит темную сторону Венеры примерно на 30 минут каждые 10 дней. [50] По состоянию на июль 2019 года накоплено 16,8 часов наблюдений ночной стороны, и никаких молний обнаружено не было. [51]

Галерея: Фотографии Венеры, сделанные Акацуки [ править ]

  • Изображение Венеры с помощью ультрафиолетового тепловизора AKATSUKI (UVI)

  • Изображение Венеры с областью в форме полумесяца, освещенной солнцем. Изображение было снято с помощью UVI.

  • Изображение ночной стороны Венеры с камеры AKATSUKI 2 мкм (IR2). В темных областях свет поглощается облаками CO2 .

  • Изображение поверхности Венеры камерой AKATSUKI 1 мкм (IR1).

См. Также [ править ]

  • ИКАРОС  - первый межпланетный космический корабль на солнечном парусе.
  • Список миссий на Венеру  - статья со списком в Википедии
  • Список зондов Венеры
  • Нозоми  - Неудачный орбитальный аппарат Марса
  • Сакигаке  - японский зонд дальнего космоса
  • Suisei  - японский зонд дальнего космоса от Галлея

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f g Такеши, Осима; Токухито, Сасаки. "Разработка орбитального аппарата для измерения климата Венеры PLANET-C (AKATSUKI)" (PDF) . Технический журнал NEC . 6 (1): 47–51.
  2. Стивен Кларк (20 мая 2010 г.). «Отчет о запуске H-2A - Центр состояния миссии» . Космический полет сейчас . Архивировано 20 мая 2010 года . Проверено 20 мая 2010 года .
  3. ^ a b c "Японский зонд запускает двигатели во второй попытке выйти на орбиту Венеры" . The Japan Times . 7 декабря 2015 . Проверено 7 декабря 2015 .
  4. ^ a b c Сонди, Дэвид. «Зонд Акацуки выходит на орбиту Венеры» . Проверено 7 декабря 2015 .
  5. ^ a b c Кларк, Стефан. «Японский зонд запускает ракеты, чтобы выйти на орбиту Венеры» . Проверено 7 декабря 2015 .
  6. Крис Бергин (20 мая 2010 г.). «AXA H-IIA с Акацуки и IKAROS запускается со второй попытки» . NASASpaceFlight . Проверено 19 ноября 2010 года .
  7. ^ Лимай, Санджай. «Прямой эфир из Сагамихары: вставка на орбиту Акацуки - вторая попытка» . Проверено 7 декабря 2015 .
  8. ^ Wenz, Джон (21 сентября 2015). "Японский давно потерянный зонд Венеры может вернуться к жизни" . Популярная механика . Проверено 14 октября 2015 года .
  9. ^ Накамура, N .; и другие. (Май 2011 г.). "Обзор орбитального аппарата Венеры, Акацуки" . Земля, планеты и космос . 63 (5): 443–457. Bibcode : 2011EP&S ... 63..443N . DOI : 10.5047 / eps.2011.02.009 . ISSN 1880-5981 . 
  10. ^ a b «Изучение атмосферы Венеры - AKATSUKI / PLANET-C» . Особый сайт Акацуки . Дата обращения 5 декабря 2015 .
  11. ^ a b Чанг, Кеннет (16 января 2017 г.). «Венера улыбнулась, и ее атмосфера накрыла таинственная волна» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 января 2017 года .Включая ссылку на Tetsuya Fukuhara et al. , «Большая стационарная гравитационная волна в атмосфере Венеры» (превью / подписка) , Nature Geoscience по ссылке NYTimes, 16 января 2017 г.
  12. ^ a b c "Контроль орбиты AKATSUKI в перигелии" . JAXA. 1 ноября 2011 . Проверено 3 декабря 2011 года .
  13. ^ "ДЖАКСА | Ученый проекта Такеши Имамура, АКАЦУКИ" Разоблаченная Венера: планета за гранью нашего воображения " " .
  14. Штатные писатели (8 декабря 2010 г.). «Японский зонд пролетает мимо Венеры, может снова встретиться через шесть лет» . Spacedaily.com . Проверено 3 декабря 2011 года .
  15. ^ «Обзор миссии» . Команда ПЛАНЕТА-С / JAXA . Проверено 3 декабря 2011 года .
  16. Перейти ↑ Akatsuki (Venus Climate Orbiter / Planet-C) . Планетарное общество . Проверено 19 ноября 2010 года .
  17. Накамура, Масато; Имамура, Такеши; Уэно, Мунетака; и другие. (2007). "Планета-C: миссия Японии на орбитальный орбитальный аппарат Венеры" (PDF) . Планетарная и космическая наука . 55 (12): 1831–1842. Bibcode : 2007P & SS ... 55.1831N . DOI : 10.1016 / j.pss.2007.01.009 .
  18. ^ a b Первые продукты 1-мкм камеры Акацуки. Архивировано 3 июня 2018 г. на Wayback Machine . Земля, планеты и космос . 2018, т. 70, номер 6. DOI : 10,1186 / s40623-017-0773-5
  19. ^ a b c d "Две камеры на Акацуки приостановили наблюдения" . JAXA. 3 марта 2017 . Дата обращения 6 мая 2017 .
  20. ^ a b «Сообщения с Земли: отправьте свое сообщение Венере на Акацуки» . Планетарное общество. 2010. Архивировано из оригинала 7 апреля 2010 года . Проверено 2 апреля 2010 года .
  21. ^ «Мы доставим ваше сообщение яркой звезде Венере - Кампания сообщений Акацуки» . JAXA . Проверено 19 ноября 2010 года .
  22. ^ "Кампания сообщений AKATSUKI" . JAXA. 2010 . Проверено 2 апреля 2010 года .
  23. ^ 金星 へ 届 け! 県 民 が 寄 せ 書 き[Надеясь, что он достигнет Венеры! Жители префектуры что-то пишут вместе] (на японском языке). Оита Годо Симбум. 17 мая 2010. Архивировано из оригинала 20 мая 2010 года . Проверено 20 июля 2010 года .
  24. ^ "打 ち 上 げ を 目前 に 控 え た「 か つ き 」と「 IKAROS 」の 体 が 公開" [Корпуса "Акацуки" и "ИКАРОС" незадолго до их открытия]. Mycom Journal (на японском). Mainichi Communications. 12 марта 2010 года Архивировано из оригинала 14 марта 2010 года . Проверено 20 июля 2010 года .
  25. ^ a b c «Климатический орбитальный аппарат Венеры« AKATSUKI »(PLANET_C): темы» . JAXA. 1 ноября 2011 . Проверено 3 декабря 2011 года .
  26. ^ «Запуск зонда Венеры Акацуки отложен из-за плохой погоды» . Япония сегодня . 18 мая 2010 . Проверено 19 ноября 2010 года .[ постоянная мертвая ссылка ]
  27. ^ 来 月 7 日 に 金星 周 回 軌道 = か つ き 、 エ ン ジ ン 噴射 - 7 年前 は 火星 で 失敗 ・ 宇宙 機構. Jiji.com (на японском). Jiji Press . 18 ноября 2010 года Архивировано из оригинала 11 апреля 2012 года . Проверено 5 декабря 2010 года .
  28. ^ 金星 探査 機 「あ か つ き」 の 状況 に つ い て[О состоянии зонда Венеры Акацуки] (PDF) (на японском языке). 7 декабря 2010 . Проверено 7 декабря 2010 года .
  29. ^ Прессбрифинг JAXA,22:00, 7 декабря 2010 JST
  30. ^ "Японский зонд Венеры не может выйти на орбиту" . ABC News . Проверено 8 декабря 2010 года .
  31. ^ "Заявление о миссии Акацуки" . Планетарное общество . Архивировано из оригинального 11 апреля 2012 года . Проверено 8 декабря 2010 года .
  32. ^ Дэвид Cyranoski (14 декабря 2010). «Мисс Венеры - это неудача для японской программы» . Природа . 468 (7326): 882. Bibcode : 2010Natur.468..882C . DOI : 10.1038 / 468882a . PMID 21164456 . 
  33. ^ a b Накамура, М .; Kawakatsu, Y .; Hirose, C .; Имамура, Т .; Ishii, N .; Abe, T .; Yamazaki, A .; Yamada, M .; Ogohara, K .; Uemizu, K .; Fukuhara, T .; Ohtsuki, S .; Satoh, T .; Сузуки, М .; Ueno, M .; Nakatsuka, J .; Iwagami, N .; Taguchi, M .; Watanabe, S .; Takahashi, Y .; Хашимото, GL; Ямамото, Х. (2014). "Возвращение к Венере японского космического корабля Venus Climate Orbiter AKATSUKI". Acta Astronautica . 93 : 384–389. arXiv : 1709.09353 . Bibcode : 2014AcAau..93..384N . DOI : 10.1016 / j.actaastro.2013.07.027 . S2CID 110719337 . 
  34. ^ http://ccar.colorado.edu/ASEN5050/projects/projects_2016/Branham_Breana/voi.html Архивировано 1 октября 2017 г. на Wayback Machine (получено 13 июня 2017 г.)
  35. ^ "Японский зонд Венеры пропускает орбиту" . Авиационная неделя и космические технологии .
  36. ^ «Японское судно получит второй шанс после пропажи Венеры в 2010 году» .
  37. ^ 「あ か つ き」 の 旅 (2013 год, 年 特別 公開 向 け 資料) (PDF) (на японском языке). Команда ПЛАНЕТА-С / JAXA. 26 августа 2013 . Проверено 8 июня 2014 .
  38. ^ «АКАЦУКИ: Орбита успешно контролируется» . Команда ПЛАНЕТА-С / JAXA. 5 августа 2015 . Проверено 10 сентября 2015 года .
  39. ^ "Venus Climate Orbiter "Акацуки" Orbit , вставленная в Венере" . JAXA. 9 декабря 2015.
  40. Кларк, Стивен (17 мая 2016 г.). «Японский орбитальный аппарат официально начинает научную миссию на Венере» . Космический полет сейчас . Проверено 26 ноября 2019 года .
  41. ^ 「あ か つ き」 定 常 観 測 フ ェ ー ズ 終了 (PDF) . Новости ISAS (на японском языке). Май 2018. с. 4. ISSN  0285-2861 .
  42. Накамура, Масато (19 ноября 2019 г.). «あ か つ き の 現状» [Текущее состояние Акацуки] (PDF) (на японском языке). ISAS / JAXA . Проверено 26 ноября 2019 года .
  43. ^ a b c d Специальный выпуск «Акацуки на Венере: первый год научных исследований . Масато Накамура, Дмитрий Титов, Кевин МакГоулдрик, Пьер Дроссар, Жан-Лу Берто, Хуисинь Лю. Земля, планеты и космос . Декабрь 2018.
  44. ^ Перальта, Дж .; Ли, YJ; McGouldrick, K .; Sagawa, H .; Санчес-Лавега, А .; Имамура, Т .; Widemann, T .; Накамура, М. (2017). «Обзор полезных спектральных областей Венеры: обновление для поощрения наблюдений, дополняющих миссию Акацуки» . Икар . 288 : 235–239. Bibcode : 2017Icar..288..235P . DOI : 10.1016 / j.icarus.2017.01.027 .
  45. ^ Bouic, Damia (16 января 2018). «Новый взгляд на Венеру с Акацуки» . Блог Планетарного общества . Планетарное общество . Проверено 28 января 2018 .
  46. ^ "Венера: атмосфера, устанавливающая струю" . Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) . 5 сентября 2017 . Проверено 26 сентября 2017 года .
  47. ^ Среднее значение ветра в верхней части облака Венеры, полученное с помощью двухволнового УФ-изображения Акацуки . Такеши Хориноути, Тору Кояма, Ён Джу Ли, Син-я Мураками, Кадзунори Огохара, Масахиро Такаги, Такеши Имамура, Кенсуке Накадзима, Хавьер Перальта, Ацуши Ямадзаки, Манабу Ямада и Сигето Ватанабе. Земля, планеты и космос doi : 10.1186 / s40623-017-0775-3 Опубликовано: 15 января 2018 г.
  48. Новое исследование более подробно рассматривает облака Венеры , 29 апреля 2019 г.
  49. ^ J. Перальта, Н. Iwagami, А. Санчес-Lavega, YJ Ли, Р. Hueso, М. Нарита, Т. Имамура, П. Майлз, А. Уэсли, Е. Kardasis и С. Такаги (2019). "Морфология и динамика средних облаков Венеры с помощью Акацуки / IR1". Письма о геофизических исследованиях . 46 (5): 2399–2407. arXiv : 1903.02883 . Bibcode : 2019GeoRL..46.2399P . DOI : 10.1029 / 2018GL081670 . S2CID 119195952 . CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  50. Охота на оптическую вспышку молнии на Венере с помощью LAC на борту космического корабля Акацуки . Такахаши, Юкихиро; Сато, Мицутеру; Имаи, Масатака. 19-я Генеральная ассамблея EGU, EGU2017, материалы конференции, прошедшей 23–28 апреля 2017 г. в Вене, Австрия, с.11381.
  51. ^ Ограничения на молнии Венеры от первых 3 лет на орбите Акацуки. Ральф Д. Лоренц, Масатака Имаи, Юкихиро Такахаши, Мицутеру Сато, Ацуши Ямадзаки, Такао М. Сато, Такеши Имамура, Такехико Сато, Масато Накамура. Письма о геофизических исследованиях . 3 июля 2019 г. doi : 10.1029 / 2019GL083311

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт Venus Climate Orbiter Akatsuki
  • Страница JAXA Akatsuki Planet-C
  • Специальный сайт JAXA Akatsuki
  • DARTS (ISAS JAXA) Научный архив Акацуки
  • Страница Planet-C (Группа солнечно-земной физики)
  • Подробная статья Space Review об Акацуки и ее восстановлении
  • Климатический орбитальный аппарат Venus Akatsuki (PDF, 1.72 Мб)
  • Акацуки - Список научных публикаций
  • Новый взгляд на Венеру с Акацуки в Планетарное общество