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Voyager 2低エネルギー帯電粒子機器のスイッチオフ

NASAは、その力を維持し、ミッションをできる限り続けるために、Voyager 2宇宙船で科学機器を閉鎖すると発表しました。 Voyager 1とVoyager 2は、地球から最も遠い人間のオブジェクトです。 Voyager 2は1977年8月20日に発売され、1977年9月5日にVoyager 1が発売され、科学者に太陽系惑星とその月の驚くべきクローズアップに初めて驚くほどのクローズアップを与えた太陽系のフライバイを始めました。 NASAのVoyager 1宇宙船は、1977年9月5日にフロリダのケネディ宇宙センターの打ち上げコンプレックスから発売されました。クレジット:NASA/JPL-Caltech Voyager Spacecraftは、「放射性同位体の電力システム」を使用している、とNASAは言う。プローブは毎年4ワットのパワーを失います。 この減少したエネルギーを維持し、ボイジャージャーズの科学収集能力を維持するために、NASAのジェット推進研究所のエンジニアは、2025年2月25日にVoyager 1のCosmic Rayサブシステム実験をオフにしました。 ただし、これは完全なシャットダウンではありません。 3つの科学機器は、各宇宙船で動作し続けます。 「ボイジャーは発売以来深いスペースのロックスターでした。できるだけ長くそのように保ちたいと思っています」とJPLのVoyager Project ManagerであるSuzanne Dodd氏は述べています。 「しかし、電力は低く走っています。現在、各ボイジャーの楽器をオフにしなければ、ミッションの終わりを宣言する必要がある前に、おそらくさらに数ヶ月の電力しか持っていません。」 ギャラリー:ボイジャーのベスト Voyager 1が最も近いアプローチから5400万kmの距離で撮影した惑星木星。グレートレッドスポットが絵を支配し、渦巻く嵐のような特徴がスポットの上と左側に見え、乱流の雰囲気を示しています。 (クレジット:NASA/JPL) 1979年2月にVoyager 1が920万kmの距離で撮影した木星のグレートレッドスポット。赤い斑点の右側にある波状の雲のパターンは、大気中の可変波動運動です。大規模な嵐の証拠。 (クレジット:NASA/JPL) 1979年7月9日、Voyager 2が撮影した木星の月ヨーロッパの画像。クレジット:NASA/JPL 木星のリングは、1,450,000km(900,000マイル)の距離からVoyager 2によって撮影された2つの明るいオレンジ色のラインとして見られます。クレジット:NASA/JPL Voyager1。Credit:NASA/JPLによって捕らえられた木星の火山ムーンIOの眺め Voyager 2からの土星の画像。写真は、惑星の表面とリングの特徴を明るく詳細に示すために色が強化されています。 Cassini師団と呼ばれるAとBの間のギャップが明らかに見えます。 (クレジット:NASA/JPL)…

Voyager 2低エネルギー帯電粒子機器のスイッチオフ

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2025-03-15 06:14:00

NASAは、その力を維持し、ミッションをできる限り続けるために、Voyager 2宇宙船で科学機器を閉鎖すると発表しました。

Voyager 1とVoyager 2は、地球から最も遠い人間のオブジェクトです。

Voyager 2は1977年8月20日に発売され、1977年9月5日にVoyager 1が発売され、科学者に太陽系惑星とその月の驚くべきクローズアップに初めて驚くほどのクローズアップを与えた太陽系のフライバイを始めました。

NASAのVoyager 1宇宙船は、1977年9月5日にフロリダのケネディ宇宙センターの打ち上げコンプレックスから発売されました。クレジット:NASA/JPL-Caltech

Voyager Spacecraftは、「放射性同位体の電力システム」を使用している、とNASAは言う。プローブは毎年4ワットのパワーを失います。

この減少したエネルギーを維持し、ボイジャージャーズの科学収集能力を維持するために、NASAのジェット推進研究所のエンジニアは、2025年2月25日にVoyager 1のCosmic Rayサブシステム実験をオフにしました。

ただし、これは完全なシャットダウンではありません。 3つの科学機器は、各宇宙船で動作し続けます。

「ボイジャーは発売以来深いスペースのロックスターでした。できるだけ長くそのように保ちたいと思っています」とJPLのVoyager Project ManagerであるSuzanne Dodd氏は述べています。

「しかし、電力は低く走っています。現在、各ボイジャーの楽器をオフにしなければ、ミッションの終わりを宣言する必要がある前に、おそらくさらに数ヶ月の電力しか持っていません。」

ギャラリー:ボイジャーのベスト

Voyager 1が最も近いアプローチから5400万kmの距離で撮影した惑星木星。グレートレッドスポットが絵を支配し、渦巻く嵐のような特徴がスポットの上と左側に見え、乱流の雰囲気を示しています。 (クレジット:NASA/JPL)Voyager 1が最も近いアプローチから5400万kmの距離で撮影した惑星木星。グレートレッドスポットが絵を支配し、渦巻く嵐のような特徴がスポットの上と左側に見え、乱流の雰囲気を示しています。 (クレジット:NASA/JPL)

1979年2月にVoyager 1が920万kmの距離で撮影した木星のグレートレッドスポット。赤い斑点の右側にある波状の雲のパターンは、大気中の可変波動運動です。大規模な嵐の証拠。 (クレジット:NASA/JPL)1979年2月にVoyager 1が920万kmの距離で撮影した木星のグレートレッドスポット。赤い斑点の右側にある波状の雲のパターンは、大気中の可変波動運動です。大規模な嵐の証拠。 (クレジット:NASA/JPL)

1979年7月9日、Voyager 2が撮影した木星の月ヨーロッパの画像。クレジット:NASA/JPL1979年7月9日、Voyager 2が撮影した木星の月ヨーロッパの画像。クレジット:NASA/JPL

木星のリングは、1,450,000km(900,000マイル)の距離からVoyager 2によって撮影された2つの明るいオレンジ色のラインとして見られます。クレジット:NASA/JPL木星のリングは、1,450,000km(900,000マイル)の距離からVoyager 2によって撮影された2つの明るいオレンジ色のラインとして見られます。クレジット:NASA/JPL

Voyager1。Credit:NASA/JPLによって捕らえられた木星の火山ムーンIOの眺めVoyager1。Credit:NASA/JPLによって捕らえられた木星の火山ムーンIOの眺め

Voyager 2からの土星の画像。写真は、惑星の表面とリングの特徴を明るく詳細に示すために色が強化されています。 Cassini師団と呼ばれるAとBの間のギャップが明らかに見えます。 (クレジット:NASA/JPL)Voyager 2からの土星の画像。写真は、惑星の表面とリングの特徴を明るく詳細に示すために色が強化されています。 Cassini師団と呼ばれるAとBの間のギャップが明らかに見えます。 (クレジット:NASA/JPL)

土星と1980年にVoyager 1によって撮影された2つの月。Moons、Tethys(惑星に最も近い)、Dioneは、ガスの巨人の隣の空間の明るい斑点として見えます。テティスの影は土星自体にも見ることができます。 (クレジット:NASA/JPL)土星と1980年にVoyager 1によって撮影された2つの月。Moons、Tethys(惑星に最も近い)、Dioneは、ガスの巨人の隣の空間の明るい斑点として見えます。テティスの影は土星自体にも見ることができます。 (クレジット:NASA/JPL)

VoyagerとCassini Missionsによってキャプチャされたデータを使用して作成されたSaturnのMoon Mimasのグローバルマップ。クレジット:NASA/JPL/Space Science InstituteVoyagerとCassini Missionsによってキャプチャされたデータを使用して作成されたSaturnのMoon Mimasのグローバルマップ。クレジット:NASA/JPL/Space Science Institute

1981年8月にVoyager 2に見られるように、土星とそのムーンズテティス、ディオン、レア。クレジット:NASA/JPL-Caltech1981年8月にVoyager 2に見られるように、土星とそのムーンズテティス、ディオン、レア。クレジット:NASA/JPL-Caltech

1981年8月22日、Voyager 2が250万マイルの距離から撮影した土星の指輪の眺め。クレジット:NASA / JPL-Caltech1981年8月22日、Voyager 2が250万マイルの距離から撮影した土星の指輪の眺め。クレジット:NASA / JPL-Caltech

Voyager 2が撮影した天王星の画像。画像クレジット:NASA/JPLVoyager 2が撮影した天王星の画像。
画像クレジット:NASA/JPL

1986年にVoyager 2によって写真が撮られた天王星。景色は、1800万km離れたところから捕獲された惑星の回転の極への視点です。左の画像は、人間が宇宙船から見ているのを見る元の色です。右側には、偽色はスモッグのような粒子の潜在的な極性hazeを誇張します。 (クレジット:NASA/JPL)1986年にVoyager 2によって写真が撮られた天王星。景色は、1800万km離れたところから捕獲された惑星の回転の極への視点です。左の画像は、人間が宇宙船から見ているのを見る元の色です。右側には、偽色はスモッグのような粒子の潜在的な極性hazeを誇張します。 (クレジット:NASA/JPL)

Voyager 2は、新しく発見された10番目のウラヌスのリングを捉えています。これは非常にかすかに、上部の明るいエプシロンリングと次の明白なドゥデルタリングの間の途中です。天王星の他の9つの既知のリングも見えます。そして、11番目は後日Voyagerデータで発見されました。 (クレジット:NASA/JPL)Voyager 2は、新しく発見された10番目のウラヌスのリングを捉えています。これは非常にかすかに、上部の明るいエプシロンリングと次の明白なドゥデルタリングの間の途中です。天王星の他の9つの既知のリングも見えます。そして、11番目は後日Voyagerデータで発見されました。 (クレジット:NASA/JPL)

1986年にボイジャー2がネプチューンに向かっているため、三日月の天王星の別れのショット。惑星への光が限られているにもかかわらず、天王星はその大気中のメタンに起因する青緑色の色を維持しています。(クレジット:NASA/JPL)1986年にボイジャー2がネプチューンに向かっているため、三日月の天王星の別れのショット。惑星への光が限られているにもかかわらず、天王星はその大気中のメタンに起因する青緑色の色を維持しています。(クレジット:NASA/JPL)

Voyager 2宇宙船で見られる天王星のムーンアリエル。クレジット:NASA/JPLVoyager 2宇宙船で見られる天王星のムーンアリエル。クレジット:NASA/JPL

1986年1月24日のVoyager 2宇宙船で見られるムーンミランダの頑丈な表面。クレジット:NASA/JPL1986年1月24日のVoyager 2宇宙船で見られるムーンミランダの頑丈な表面。クレジット:NASA/JPL

NeptuneのVoyager 2写真。グレートダークスポットは左四肢の近くで支配的ですが、そのすぐ下には「スクーター」と呼ばれる白い特徴があります。惑星のディスクの底近くには、暗いコアがあり、暗いスポット2があります。これらの機能は、回転速度が異なるため、近接してめったに見られません。 (クレジット:NASA/JPL)NeptuneのVoyager 2写真。グレートダークスポットは左四肢の近くで支配的ですが、そのすぐ下には「スクーター」と呼ばれる白い特徴があります。惑星のディスクの底近くには、暗いコアがあり、暗いスポット2があります。クレジット:NASA/JPL

Neptuneの大気における雲の縞模様の景色、Voyager 2宇宙船によって捉えられています。クレジット:NASA/JPLNeptuneの大気における雲の縞模様の景色、Voyager 2宇宙船によって捉えられています。クレジット:NASA/JPL

NeptuneとTriton(その最大の月)の劇的な景色は、Voyager 2が惑星から飛び立ったときに捕らえられたCrescents。宇宙船は480万km離れ、太陽系から出ました。 (クレジット:NASA/JPL)NeptuneとTriton(その最大の月)の劇的な景色は、Voyager 2が惑星から飛び立ったときに捕らえられたCrescents。宇宙船は480万km離れ、太陽系から出ました。 (クレジット:NASA/JPL)

Voyager 2宇宙船に見られるネプチューンの大きな暗いスポット。クレジット:NASA/JPLVoyager 2宇宙船に見られるネプチューンの大きな暗いスポット。クレジット:NASA/JPL

Voyager 2に見られるように、NeptuneのリングVoyager 2で見られるNeptuneのリング。クレジット:NASA/JPL-Caltech

NeptuneのMoon TritonのVoyager 2の眺め。クレジット:NASA/JPL/USGSNeptuneのMoon TritonのVoyager 2の眺め。クレジット:NASA/JPL/USGS

Voyager Science Instruments

2人の航海者には、10個の科学楽器の同じセットが装備されています。

宇宙船の惑星のフライバイ中に使用するために設計されたいくつかの機器は、太陽系のツアーを完了するとすぐにオフになりました。

エンジニアは、太陽光と磁場の形で太陽系に対する太陽の影響の境界であるヘリオスフィアの研究に使用される航海者の機器を活性化し続けました。

Voyager 1は2012年にヘリオスフェアの端に到達しました。 Voyager 2は2018年に境界に達しました。

この時点の後、ボイジャーのヘリオスフェア機器は、星間空間に到達するとオフになりました。

2024年10月、NASAの科学者はVoyager 2のPlasma Science Instrumentをオフにしましたが、Voyager 1のPlasma Science Instrumentは数年前にオフになりました。

1977年4月、NASAのジェット推進研究所でテストを受けているボイジャー宇宙船の1つ。クレジット:NASA/JPL-Caltech1977年4月、NASAのジェット推進研究所でテストを受けているボイジャー宇宙船の1つ。クレジット:NASA/JPL-Caltech

低エネルギー充電粒子機器の電源を切る

「ボイジャーの宇宙船は、外側の惑星を研究するという最初の使命をはるかに上回っています」と、ワシントンのNASA本部のボイジャープログラム科学者であるパトリック・ケーンは言います。

「それ以来、私たちが収集した追加データのあらゆるものは、ヘリオフィ物理学にとって貴重なボーナス科学であるだけでなく、50年近く前に始まり、今日まで続いているヴォイジャーに入った模範的なエンジニアリングの証でもあります。」

NASAによると、2つの楽器がオフになると、ボイジャーは別の楽器を無効にする必要がある前に、さらに1年間続けることができるはずです。

Voyager 1は、磁力計およびプラズマ波サブシステムの操作を継続します。 Voyager 2は、磁場とプラズマ波動器具の操作を継続します。

NASAは、2人の航海者が2030年代に少なくとも1つの科学機器を維持できる可能性があると言います

ヘリオスフェアの端にある2人のヴォイジャー宇宙船のアーティストの印象。クレジット:NASA。ヘリオスフェアの端にあるボイジャー宇宙船のアーティストの印象。クレジット:NASA。

ボイジャーの巨大な距離

執筆時点では、Voyager 1は地球から150億マイル(250億キロメートル)を超えています。 Voyager 2は130億マイル(210億キロメートル)を超えています。

地球からボイジャー1までの無線信号を取得するには23時間以上、ボイジャー2に19.5時間かかります。

「毎日の毎分、ボイジャーは宇宙船が行っていない地域を探索します」と、JPLのVoyagerプロジェクト科学者であるLinda Spilker氏は述べています。

「それはまた、毎日が私たちの最後になる可能性があることを意味します。しかし、その日は別の星間啓示をもたらす可能性もあります。だから、私たちはすべての停留所を引き出し、Voyagers 1と2が可能な限り最大時間を続けることを確認するためにできることをしています。」

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執筆者について: nipponese

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