智能月球探測器
本文或本章節關於目前或近期的太空任務。 |
SLIM 1/2比例模型 | |
名稱 | SLIM |
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任務類型 | 登月器 |
運營方 | 宇宙航空研究開發機構 |
國際衛星標識符 | 2023-137D |
衛星目錄序號 | 57803 |
網站 | isas |
任務時長 | 在繞月軌道2-3週,在月球表面幾天(計劃)[1] |
航天器屬性 | |
製造方 | MELCO |
發射質量 | 590公斤[1] |
乾質量 | 120公斤[2] |
尺寸 | 1.5乘1.5乘2公尺(4英尺11英寸乘4英尺11英寸乘6英尺7英寸) [1] |
任務開始 | |
發射日期 | 2023年9月7日(8:42 UTC) |
運載火箭 | H-IIA202 |
發射場 | 種子島宇宙中心 |
承包方 | 三菱重工 |
小型月球探測器(英語:Smart Lander for Investigating Moon,簡稱:SLIM)是由日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)開發的月球著陸器,將驗證日本的精確著陸技術[3]。
小型月球探測器的開發始於2017年,著陸器計劃於2021年發射[2][4],但由於與SLIM併車的XRISM任務的延遲,任務被推遲到2023年[5]。
日本時間2023年9月7日上午8點42分11秒,H-IIA運載火箭搭載小型月球探測器從鹿兒島縣種子島宇宙中心發射升空[6]。2023年12月25日進入環月軌道,原計劃2024年1月19日於月球着陸[7],最終於20日凌晨成功登陸月球,成為第五個在月球軟著陸的國家。[8]
概述
SLIM將是日本的首次月球表面任務,並將展示精確的月球著陸。在下降到月球的過程中,著陸器將通過應用表面辨識系統的技術識別月球隕石坑,並通過利用輝夜姬號月球軌道飛行器任務收集的觀測數據確定其當前位置。SLIM的目標是在100公尺(330英尺)著陸區內軟著陸[4][9][10]。相較之下,阿波羅11號登月艙「鷹」的著陸區是長20公里(12英里)寬5公里(3.1英里)的橢圓[2]。日本宇宙航空研究開發機構副總幹事稻穀義文表示,通過成功實現這一極其精確的著陸,將提高太空探索的質量[11]。
SLIM計劃與X射線成像和光譜任務(XRISM)太空望遠鏡一起發射,並將降落在馬利厄斯山洞[12]:輝夜姬號發現的月球熔岩管入口[13]。開發該項目的預計成本為180億日元[14]。
漫遊車
SLIM團隊過去曾評估過此次任務中包含一輛小型漫遊車。一個初步的概念考慮一輛帶有兩個充氣輪的漫遊車,它將進入或落入熔岩管,同時沿軌道部署微型通信中繼設備[15]。其他概念建議開發一種沒有輪子但能夠「跳躍」前進的微型漫遊車[16][17][18]。
日本宇宙航空研究開發機構與Tomy、索尼和同志社大學聯合開發的月球漫遊車2號(LEV-2)將搭載在SLIM上[19]。
歷史
後來被稱為SLIM的Small Lunar Landing Experiment Satellite(小型月着陸実験衛星)的提案,早在2005年就已經存在[20]。2013年12月27日,日本宇宙科學研究所呼籲為其下一個「競爭性選擇的中型重點任務」提出提案,SLIM是提交的七個提案之一[2]。2014年6月,SLIM與命運+技術演示任務一起通過了半決賽選拔,2015年2月,SLIM最終入選[21]。從2016年4月起,SLIM獲得了日本宇宙航空研究開發機構的專項項目[22]。在2016年5月,據報導三菱電機獲得了建造該航天器的契約[23]。SLIM計畫成為日本第二個在月球表面運行的月球著陸器(第一個登陸器預計為好客號,但其由於失聯而任務失敗)。
2017年,由於XARM(XRISM)的開發成本帶來的資金困難,SLIM由原本專用的艾普斯龍運載火箭改為拼車H-IIA飛行[24]。由此節省的成本將用於開發因XRISM而落後於計畫的其他衛星[24]。
任務
探測器於2023年12月25日進入環月軌道,[7]2024年1月20日凌晨成功登陸月球。[8]負載的兩個漫遊車也成功釋放部署,但由於太陽能發電板未能正常工作,依靠儲備電池的電量只能維持幾個小時工作,最終登陸器進入月夜時設備會因為沒有電力而無法工作並與地球失聯,但JAXA表示仍不會馬上放棄任務。[25][26]該任務的操作員希望登陸器能夠在幾天後陽光照射到太陽能電池板時甦醒[27] 。1月22日發布消息提到,為防止電池過度放電,在電量還剩下12%時關閉了電池供電,並推測着陸時太陽能發電板面向西邊,意味着有機會被照射到而恢復發電,而且已成功獲得並傳輸回着陸時的遙感數據。[28]2024年1月25日,JAXA舉行發布會,根據遙感數據和LEV-2拍攝到的圖像顯示,證實了由於兩個降落用主推進器的其中一個在降落到50米時發生故障,導致着陸器倒轉地着陸在月面上,由於離其降落點離原定位置以東約55米處,滿足原定100米範圍內精確着陸的要求,圖像也確認了太陽能發電板的朝向。[29]雖然已成功着陸並釋放兩個漫遊車,但其登陸方式仍被認為沒得到認證有效性。[30]2024年1月29日,因日照條件好轉,太陽能板已恢復發電功能,目前登陸器已重啟,並持續進行科學探測中。[31]
登陸器在著陸前懸停時部署的兩個LEV-1和LEV-2漫遊車正在按計劃工作,其中LEV-1獨立與地面站通訊[27]。
相關條目
- Hiten
- 輝夜號(SELENE)
- 月球極地探測任務(LUPEX)
- 好客號月球探測器
- 月球探測任務列表
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 小型月着陸実証機(SLIM)プロジェクト移行審査の結果について (PDF). JAXA. 2016-07-14 [2016-09-02]. (原始內容存檔 (PDF)於2016-07-15) (日語).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 小型探査機による高精度月面着陸の技術実証(SLIM)について (PDF). 2015-06-03 [2015-06-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2015-06-22) (日語).
- ^ SLIMについて. SLIM homepage. [2016-06-23]. (原始內容存檔於2017-07-04) (日語).
... 従來の「降りやすいところに降りる」着陸ではなく、「降りたいところに降りる」着陸へ ...'("Landing will be 'Get off where you want to get off' instead of 'Get off where you can easily get off'")
- ^ 4.0 4.1 Hongo, Jun. Japan Plans Unmanned Moon Landing. The Wall Street Journal. 2015-11-12 [2016-06-22]. (原始內容存檔於2018-03-03).
- ^ Missions of Opportunity (MO) in Development – X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM). GSFC. NASA. [2021-09-06]. (原始內容存檔於2021-09-06).<X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission
- ^ 小型月着陸実証機 SLIM | 科学衛星・探査機. 宇宙科學研究所. [2023-09-07]. (原始內容存檔於2023-09-08) (日語).
- ^ 7.0 7.1 Litvinov, Nikita. The Japanese SLIM probe entered orbit around the Moon. Журнал The Universemagazine Space Tech. 2023-12-26 [2024-01-09]. (原始內容存檔於2024-01-09) (美國英語).
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- ^ Small lunar-lander "SLIM" for the pinpoint landing technology demonstration (PDF). 2015-06-09 [2015-06-23]. (原始內容存檔 (PDF)於2017-03-28).
- ^ [PPS26-10] Introduction of SLIM, a small and pinpoint lunar lander. 2014-04-30 [2016-06-22]. (原始內容存檔於2023-04-11).
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- ^ 探査機SLIM運用を再開 「月の起源」解明へ、発電が復活:東京新聞 TOKYO Web. 東京新聞 TOKYO Web. [2024-01-29]. (原始內容存檔於2024-01-29) (日語).
外部連結
- 宇宙科學研究所製作的所SLIM項目網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (日語)
- JAXA SLIM page (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英語)
- ISAS/JAXA SLIM page (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英語)
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