直接上昇
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は検証可能参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方
出典検索?: "直接上昇" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2021年5月)

直接上昇(ちょくせつじょうしょう、英語: Direct ascent)は、最初に地球軌道上でビークルの組み立てを行ったり、別の着陸ビークルをターゲットボディの周りの軌道に運んだりせずに、月または別の惑星に直接宇宙船を着陸させる方法である。米国のアポロ計画で月面着陸を達成するための最初の方法として提案されたが、とてつもない大型ロケットを開発する必要があったため却下された。
アポロ計画初期のアポロ宇宙船が直接上昇を使用したであろうのアーティストの描写。

アポロ計画は当初、直接上昇が使用されるという仮定に基づいて計画された[1]。これは、あらかじめ月に直接着陸するための着陸モジュールが取り付けられており、尾から先に着陸し、また月から発射されて地球に戻る方法である。3人乗りのアポロ宇宙船を月に直接打ち上げるために、サターンC-8(英語版)またはNOVAロケットのいずれかの巨大ロケットを開発する必要があった。NASAが検討した他の2つのオプションでは、サターンC-4(英語版)またはC-5のいずれかのやや小型のロケットが必要であった。これらは地球軌道ランデブーであり、軌道上で直接着陸および帰還船を組み立てるために少なくとも2回の打ち上げが必要であった。月軌道ランデブー(LOR)は、月軌道と地表の間を飛行するための小型の2人用月着陸船を搭載していた。LORは、アポロで成功裏に使用された戦略であった。

ソビエト連邦は、いくつかの直接上昇戦略を検討していたが、最終的にはNASA同様の1人のLK着陸船を備えた2人用ソユーズ宇宙船の方法に落ち着いた。ソビエトは1969年2月21日と7月3日にN1ロケットを打ち上げたが、どちらも失敗している。1969年7月16日、NASAのアポロ11号が打ち上げられ、1969年7月20日に最初の乗務員による月面着陸を成功させた。ソビエトは1972年と1974年にN1の打ち上げをさらに2回試みたが、どちらも成功しなかった。ソビエトのエンジニアリングOKB-52(英語版)は、直接上昇LK-700(英語版)船用のUR-700モジュラーブースターの開発を続けた。

SF映画Destination Moonなどでは、直接上昇ミッションが頻繁に描かれている。
参照

ルネックスプロジェクト
(英語版)

クルーの月着陸船のリスト(英語版)

脚注^ “ ⇒NASA - Lunar Orbit Rendezvous and the Apollo Program”. NASA (2008年4月22日). 2008年4月22日閲覧。










宇宙飛行
主要項目

宇宙飛行の歴史

年表

競争

アジアの宇宙競争

記録

事故


軌道力学

応用

人工衛星

科学衛星

地球観測衛星

偵察衛星

気象衛星


宇宙開発

宇宙旅行

衛星測位システム

宇宙建築

宇宙移民

有人宇宙飛行

主要項目

宇宙飛行士

生命維持装置

危険性

無重量状態

宇宙酔い


宇宙線

主な計画

ボストーク

マーキュリー

ボスホート

ジェミニ

ソユーズ

アポロ

スペースシャトル

サリュートアルマースTKS

神舟

ミール

ISS

CSS

コンステレーション

その他

船外活動

宇宙食


軌道・航行

弾道

軌道

対地同期軌道

地球周回軌道


人工惑星

恒星間航行

銀河間航行

脱出速度

宇宙速度


直接上昇

打ち上げ

宇宙機宇宙船

宇宙機の推進方法

宇宙ロボット

スペースプレーン

ローンチ・ヴィークル

使い捨て

再利用

地上設備

射場

発射台

運用管制官

地上局

パス (宇宙機)

ミッションコントロールセンター



ロケット以外の打ち上げ方式

空中発射


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:14 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef