惑星間精度

ボイジャー航法

計画、無線追跡、小修正を組み合わせアンテナを地球へ向けます。

事実確認:2026年8月30日 · NASA — Spacecraft Navigation ↗

アンテナを持つボイジャー
姿勢と軌道は別の課題。NASA/JPL。
3課題

設計、軌道決定、制御

NASAは基準軌道、実位置決定、修正機動に分けます。重力、光圧、誤差が経路を変え、測定と予測を反復します。

根拠: NASA — Spacecraft Navigation ↗

無線追跡

ドップラーで速度、測距で距離

DSNは搬送波と折返し測距音を観測。複数局、正確な局位置・時刻から3D軌道とアンテナ予測を作ります。

根拠: NASA — Deep Space Network tracking and telemetry ↗ · NASA — Spacecraft Navigation ↗

姿勢と機動

指向は位置ではない

AACSは星、ジャイロ、小推力器でアンテナを維持。回転は姿勢を、TCMは速度を変え、DSNが結果を確認します。

根拠: NASA — Voyager Spacecraft ↗ · NASA — Voyager technical facts ↗

アシストとサイト

惑星が軌道を変え、Horizonsが示す

V2は木星、土星、天王星を使い約20年短縮。当サイトは教育用Horizons補間で、運用航法ではありません。

根拠: NASA — Spacecraft Navigation ↗ · NASA — Trajectories and Gravity Assists ↗ · NASA — Gravity Assist Primer ↗ · NASA/JPL — Horizons documentation ↗

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各ガイドは同じ証拠基準と一次資料を使います。

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