ISRO、チャンドラヤーン3号月面探査を開始  

チャンドラヤーン-3月ミッションが実演します』月面軟着陸」の能力 ISRO。このミッションはまた、 月の 移動してその場で科学実験を行う。ミッションは次への第一歩です ISROの 未来 惑星間 ミッション。

インドの スペース 代理店ISROの立ち上げに成功 チャンドラヤーンSHARセンターから-3 スペース 今日、14 年 2023 月 XNUMX 日。  

数週間にわたる地球結合操縦(EBN)の後、着陸船は地球に投入されます。 月の オービット その後、いくつかのラウンドが続きます 軌道 修正。着陸船は23年2023月XNUMX日に月面に安全に軟着陸する予定だ。 

当学校区の オービター 初期のチャンドラヤーン 2 号衛星ミッションは現在も運用中ですが、チャンドラヤーン 3 号ミッションはこれを利用して「軟着陸」という重要な目的を達成します。 月の 着陸船ヴィクラムが不時着したため、チャンドラヤーン2号ミッションでは達成できなかった表面 月の 技術的な引っ掛かりによる表面の損傷。  

安全かつソフトランディングを実証するだけでなく、 月の 表面、チャンドラヤーン 3 号衛星ミッションもデモンストレーションする予定 月の 移動してその場で科学実験を行う。これらの能力はISROの以前のミッションで実証される予定であったため、このミッションは主に「ソフトランディング」技術実証演習となる。  

しかし、チャンドラヤーン 3 号の月ミッションは、その主要な着陸地点 (南緯 69.367621 度、東経 32.348126 度) が南極地域に位置しているという点で独特です。にある遺跡とは異なり、 月の 赤道地域、このミッションの着陸地点は月の南側の高緯度にあります。  

安全かつ軟着陸する能力は、探査と将来の外界の植民地化にとって非常に重要な技術です。 スペース 奥深くに向かって スペース 人間の居住地。数十年前にアポロのミッションを通じてこのテクノロジーを習得し、 米航空宇宙局(NASA) は今、その野心的な取り組みに着手しようとしている アルテミスムーンミッション 月面とその周囲に人類が長期的に存在できるように設計されているだけでなく、月面での人類の使命と居住に備えた教訓を学ぶためにも設計されています。 火星。 深い スペース 人間の居住、人間がマルチになることを可能にする 惑星 絶滅の危機を阻止する種の誕生はまだ遠い夢ですが、始まりは始まっています。この文脈において、インドの月探査計画は ISRO の将来への足がかりとして見られるべきである。 惑星間 ミッション。 

チャンドラヤーン 3 号の着陸船が安全に軟着陸した場合 月の 来月浮上すると、インドは(米国、旧ソ連の後継者としてのロシア、中国に次いで)このような重要な国家を有する4番目の国となるだろう。 スペース 技術。  

中国とインドは両国とも活動を開始した 月の 2007年から08年のほぼ同時期のプログラム。中国語 月の プログラムは 2007 年に嫦娥 1 号の打ち上げ成功で始まり、インドのチャンドラヤーン計画は 2008 年にチャンドラヤン 1 号の成功で始まりました。中国は3年に嫦娥2013号の月探査ミッションを通じて軟着陸能力を実証したが、インドはXNUMX年にXNUMX度目となる。 月の 探査ミッション チャンドラヤーン 2 は、チャンドラヤーン 2019 号から 11 年の空白を経て、1 年に打ち上げられました。第XNUMX 月の ミッション チャンドラヤーン 3 号は、月面軟着陸能力の達成を目指しています。  

5年の中国最後の月探査ミッション嫦娥2020号ミッションでは、サンプルリターン能力が実証された。 中国は現在、有人月ミッションの打ち上げを進めている。   

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ウメシュプラサド
ウメッシュ・プラサドは「Scientific European」の創刊編集者です。科学分野における多様な学術的背景を持ち、長年にわたり臨床医や教師として様々な立場で活躍してきました。科学における最新の進歩や新しいアイデアを伝える才能に恵まれた、多面的な人物です。科学研究を母国語で一般の人々に届けるという使命を果たすため、プラサドは「Scientific European」を設立しました。これは、英語を母国語としない人々が最新の科学情報に母国語でアクセスし、容易に理解し、評価し、インスピレーションを得ることができる、多言語対応のオープンアクセス・デジタルプラットフォームです。

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