Описание

Chandrayaan-2 («Лунный корабль») — вторая автоматическая межпланетная станция Индийской организации космических исследований (ISRO) для исследования Луны. Целью миссии является достичь орбиты спутника Земли и совершить мягкую посадку на лунную поверхность. Изначально, проект планировалось реализовать совместно с Российским космическим агентством. Однако, после неудачи с аппаратом Фобос-Грунт в 2011 году, Роскосмос выдвинул ряд дополнительных требований, в том числе по массе лунохода, после чего Индия решила запускать аппарат самостоятельно, а старт был перенесён с 2013 года на конец 2017 — начало 2018 года. Для запуска аппарата Индия планирует использовать собственную ракету-носитель GSLV. Станция «Чандраян-2» будет изучать Луну с орбиты. В состав миссии входит также небольшой автоматический луноход (ровер) весом от 30 до 100 кг, который планировалось доставить на Луну посадочным модулем российской станции «Луна-Ресурс». Предполагается, что он сможет проработать на Луне две—три недели. Район для посадки станции будет определён по результатам исследований поверхности со станции «Чандраян-1».
 


Полезная нагрузка - лунный орбитальный аппарат:
С момента запуска аппарат будет способен работать с индийский сетью дальней связи и взаимодействовать с установленным на него посадочным модулем Vikram.

Полезная нагрузка:
  • Terrain Mapping Camera - будет генерировать цифровую модель поверхности Луны.
  • Chandrayaan 2 Large Area Soft X-ray Spectrometer - будет изучать состав поверхности Луны.
  • Solar X-Ray Monitor - будет заниматься съемкой солнечного света в рентгеновском диапазоне.
  • Imaging IR Spectrometer - будет составлять карту распределения минералов на поверхности Луны и подтвердит наличие водяного льда.
  • Chandra’s Atmospheric Composition Explorer-2 - будет изучать нейтральную экзосферу Луны.
  • Orbiter High Resolution Camera - будет заниматься созданием высокодетальной топографической карты.
  • Synthetic Aperture Radar L&S Bands - будет заниматься съемкой полярных регионов в интересах подтверждения существования на Луне подповерхностного льда.
  • Dual Frequency Radio Science Experiment - будет заниматься изучением ионосферы

Полезная нагрузка - посадочный модуль Vikram:
Входящий в состав миссии Chandrayaan 2 посадочный модуль имеет наименование Vikram  и назван так в интересах доктора Vikram A Sarabhai - отца индийской космической программы. Разработан исходя из срока активного существования в течении одного лунного дня (14 земных суток). Изделие способно связываться как с орбитальным аппаратом, так и с Землей посредством индийский сети дальней связи.  Посадочный модуль способен совершить посадку обеспечивши снижение скорости посадки до двух метров в секунду.

Полезная нагрузка:

  • Instrument for Lunar Seismic Activity - будет заниматься изучением сейсмической активности вокруг места посадки.
  • Chandra’s Surface Thermo-physical Experiment - будет заниматься тепловых потоков.
  • Langmuir Probe -   будет заниматься изучением ионосферы.
  • Pragyan Rover - шестиколесный луноход, который назван Pragyan и по планам должен будет проехать около 500 метров со средней скоростью около 1 сантиметра в секунду. Оснащен ренгтеновским спектрометром (будет заниматься изучением элементного состава поверхности Луны), лазерным спектроскопом (будет заниматься сбором информации о поверхности Луны в районе посадки), системой лазерных рефлекторов.

 

NORAD ID/Int'l Code
44441/2019-042A
Ракета-носитель
Дата запуска/сведения/статус
2019-07-22//Активен
Производство
Группировка (серия)
Страна оператор/производитель
Оператор (владелец)
Стоимость
Срок активного существования
* Orbiter: ~ 7.5 years (planned); {{time interval|20 August 2019|show=ymd|sep=,}} (elapsed)
Масса
2379 кг - 3850 kg
Масса сухая
Масса нагрузки
Габариты
3,1×3,1×5,8 м (при запуске)
Мощность
1000 Вт
Тип (целевое назначение)
Межпланетный
Платформа
Разрешение
Полоса
Длины волн
Транспондеры
Пропускная способность
Емкость

Траектория

Динамика изменения апогея, км.

Динамика изменения перигея, км.

Динамика изменения наклонения, град.

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Сейчас

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через сутки

Вероятность нахождения объекта внутри сферы радиусом r, км.

Через неделю