В последние дни лета, за первый осенний месяц и второго октября произошло много такого в японской космонавтике, что непременно подлежит огласке: это были как традиционные запуски новых спутников, так и астрономические исследования.
XRISM
26 августа на 108-м заседании комитета по освоению и использованию космического пространства (宇宙開発利用部会) JAXA сообщило, что 21 июля приняло решение продлить эксплуатацию астротелескопа XRISM (X線分光撮像衛星, X—Ray Imaging and Spectroscopy Mission) (https://novosti—kosmonavtiki.ru/articles/205654/) до 1 апреля 2030 г., а там посмотрят.
Запущенную 7 сентября 2023 г. обсерваторию перевели в штатный режим работы 8 февраля 2024 г., и с тех пор она сканирует космическое пространство в мягком рентгене. На основе данных обладающего исключительными характеристиками (таких прежде не бывало) микрокалориметрического спектрометра Resolve уже опубликовано более 160 научных публикаций в Японии и за рубежом, а пять исследовательских работ, будучи напечатанными в пяти номерах британского журнала Nature, поразили весь астрономический мир своими эпохальными открытиями.
Спектрометрия в сравнении с инструментом HETGS американской рентген-обсерватории Chandra
XRISM продолжает проявлять свои лучшие качества – и это при том, что специалистам так и не посчастливилось удалить бериллиевую защитную пленку GV (Gate Valve) с секции входа рентген-излучения в вакуумный сосуд (сосуд Дьюара), содержащей детектор Resolve.
Три раза GV пытались сбросить на фазе первичных орбитальных проверок в ноябре-декабре 2023 г., в сентябре 2025 г. был проведен долгожданный «матч-реванш», но все напрасно. Оголить каким-либо способом Resolve еще попробуют, и не раз, пока японский астроспутник функционирует в космосе. Если повезет, XRISM сможет выйти на проектный уровень качества и охвата орбитальных наблюдений.
VERTECS
4 сентября ISAS объявил о вводе в штатную эксплуатацию доставленного 12 июня на солнечно-синхронную орбиту ракетой H3・F6 (30S) 6U-астрокубсата VERTECS (宇宙可視光背景放射観測衛星, Visible Extragalactic background RadiaTion Exploration by CubeSat) (https://novosti—kosmonavtiki.ru/articles/212242/).
Работу над ним начали в 2022 г. сотрудники Технологического университета Кюсю (九州工業大学), Университета Кансэй Гакуин (関西学院大学), Токийского городского (東京都市大学) и Токийского университетов (東京大学), разумеется, не брезгуя принимать помощь от ISAS.
Рефрактор кубсата должен измерять в диапазонах длин волн видимого спектра яркость реликтового (relic radiation) или космического микроволнового фонового излучения CMB (cosmic microwave background), а также выяснять зависимость яркости от длин. Это должно предоставить возможность поиска источников пока неизвестного излучения в других галактиках.
Приходящее из пространства за пределами Млечного пути и равномерно регистрируемое на всем небе излучение в целом обобщают под понятие CMB. Известно также, что неподвластный нашим детекторам – более темный для их порога чувствительности – свет от великого множества других галактических систем является одной из составляющих реликтового излучения в видимом и ближнем инфракрасном спектре. Его еще называют интегрированным светом галактик IGL (Integrated Galaxy Light, 銀河積算光).

Слева – блеск, снизу – длина волны. Красным – блуждающие планеты, синим – тела ранней Вселенной, серым – IGL, черным – наблюдаемая величина CMB, желтым – загадочное свечение
На первичной фазе орбитальных проверок «Вертекс» направили на определенные области космоса, и тот начал процесс фотографирования и сброса данных на Землю. После всего этого специалисты подтвердили расчетные характеристики бортовой аппаратуры, что и позволило перейти к фазе штатной эксплуатации.
Обнародованы некоторые результаты: яркость CMB, которую VERTECS наблюдал в ИК-диапазоне, значительно превосходит предполагаемую яркость IGL, что намекает на существование неоткрытых источников. Есть тут две теории: либо это «Блуждающие по галактическому гало планеты» (銀河ハロー浮遊星), либо «Объекты ранней Вселенной» (宇宙初期天体). Считается, что в ближнем ИК объекты из обеих гипотез не распознать по-отдельности, так как они проявляют схожую зависимость от длин волн. Другое дело – видимый спектр.
Японцы уверенно утверждают, что благодаря проведению «Вертекс» высокоточных фотометрических наблюдений в разных цветах, впервые удалось четко различить друг от друга «Блуждающие по галактическому гало планеты» и «Объекты ранней Вселенной», зависимые от разных длин волн видимого света.
Так что, как ученые в этом случае удостоверились, свечение от небесных тел, распространяющееся очень похожим на CMB образом, можно зафиксировать орбитальным телескопом даже с малой апертурой (у VERTECS – 35 мм) и, как следствие, с низкой светособирающей способностью. В пределах поля обзора такого кубсата можно вывести усредненную статистику с высокой точностью данных. Это один из плюсов довольно небольших космических обсерваторий, проявляющийся конкретно при проведении астронаблюдений.
Вообще начало работы «Вертекс» стало знаменательным для всего сообщества Японии, увлекающегося оптической инфракрасной астрономией. Ведь после запуска в 2006 г. и прекращения наблюдений в 2011 г. космического телескопа ASTRO-F или «Акари» (明かり, あかり, «Свет») не было других японских обсерваторий в околоземном пространстве.
VERTECS продолжит свои изыскания в надежде идентифицировать неизвестные пока источники излучения, и готов работать с полной отдачей еще год. Результаты его стараний должны подвести ученых к лучшему пониманию истории формирования звезд и галактик во Вселенной.
StriX-10/11
19 сентября в 12:22 JST (03:22 UTC) с новозеландской площадки LC-1В компании Rocket Lab стартовал носитель Electron с SAR-аппаратом StriX-10 токийской компании Synspective (https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/212974/).
Ракета RKLB доставила на низкую околоземную орбиту высотой 572 км и наклонением 38° очередной радиолокатор компании, обремененный миссией Owl By The Dozen («Дюжина ‘Сов’»).
Впоследствии 26 сентября в 09:39 JST (00:39 UTC) также с LC-1В стартовал Electron со StriX-11, на который возложили миссию Owlright, Owlright, Owlright (схоже по произношению с all right – «Всё в порядке»). Ареал обитания новенького аппарата: 559-километровая НОО с наклонением 37°.
Уже двенадцатая и тринадцатая SAR-птицы Synspective пополнили орбитальную «совиную стаю». Если брать сентябрь месяц, то только за него целых три «Неясыти» выведено в космос.
18 сентября достоянием широкой публики стал факт бронирования через компанию MHI (三菱重工業, Mitsubishi Heavy Industries) пусковых услуг ракеты H3 (https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/212782/), которая в 2027 году стартует с космодрома Танэгасима и доставит на орбиту со средним наклонением два радиолокатора серии StriX.
Это позволит дополнительно ускорить развертывание SAR-группировки Synspective, а также проверить, как пернатые создания выдержат рейс до околоземной орбиты на носителе японского производства.
JUICE
28 сентября комплекс JUICE (木星氷衛星探査計画, JUpiter ICy moons Explorer) (https://novosti-kosmonavtiki.ru/articles/208925/) совершил третий (из четырех положенных) гравитационный маневр у небесных тел в рамках своей миссии по исследованию Юпитера и его спутников – Европы, Ганимеда и Каллисто.
В означенную дату европейско-японский исследователь максимально сблизился с Землей в 20:45 JST (11:45 UTC), пролетев на расстоянии 8641 км над Индийским океаном.
Готовиться начали 17 августа, а окончательные корректировки полета продлятся вплоть до 10 октября. Благодаря данному гравитационному маневру межпланетный комплекс прирастил скорость на 3.5 км/с, заодно изменив траекторию полета на 20°. Как и следовало ожидать, попутно было сделано немало снимков.
Что касается предыдущего года, то он вышел плодотворным для команды проекта. Помимо гравиманевра у Венеры, выполненного 31 августа, со 2 ноября JUICE бросил пять научных инструментов на наблюдения за открытым 1 июля 2025 г. межзвездным объектом, обладающим кометными свойствами и названным 3I/ATLAS.
Счастливчиками стали спектральная камера видимого диапазона JANUS (Jobis, Amorum ac Natorum Undique Scrutator), спектрометр для съемки Юпитера и его спутников в видимом и ИК-диапазонах MAJIS, УФ-спектрометр UVS (UV Imaging Spectrograph), инструмент для наблюдений в субмиллиметровом диапазоне SWI (Submillimetre Wave Instrument) и комплект для изучения плазменной среды PEP (Particle Environment Package).
4 ноября юпитерианский исследователь находился максимально близко от 3I/ATLAS – расстояние до объекта равнялось 60 млн км (0.4 а.е.). Тогда межзвездная комета как раз начала удаляться от нашего светила после максимального сближения с ним, другими словами, вот только прошла активную фазу. Наблюдения прекратились 25 ноября.
В январе 2029 г. JUICE последний разок навестит Землю, после чего ему останется только добраться до системы Юпитера в июле 2031 г.
AE4La
2 октября в 03:32 JST (1 числа в 18:32 UTC) с площадки SLC-4E базы Космических сил Ванденберг (Калифорния) стартовала Falcon 9 Block 5 с миссией Transporter-18 по доставке в космос 130 аппаратов. Мультинациональную компанию своим присутствием почтил японский 6U-кубсат AE4La (アークエッジ・スペース) (https://novosti—kosmonavtiki.ru/articles/209931/).
Сей аппарат ArkEdge Space использует для отработки технологии оптической беспроводной связи между спутником и наземными станциями.
Но главная цель – демонстрация в 2027 г. беспроводной (лазерной) связи между спутником и стратосферой, в которой будет летать специализированная высотная платформа HAPS (成層圏プラットフォーム, High Altitude Platform Station).
Евгений Рыжков
Материал основан на официальных источниках открытой информации с сайтов JAXA, ISAS, Synspective, ESA и NASA:
https://www.isas.jaxa.jp/topics/004377.html
https://www.jaxa.jp/press/2026/08/20260826-1_j.html
https://www.mext.go.jp/content/20260826-mxt_uchukai01-000051679_03.pdf
https://www.xrism.jaxa.jp/topics/news/1326/
https://www.isas.jaxa.jp/topics/004377.html
https://www.synspective.com/jp/news/12th_launch/
https://www.synspective.com/jp/news/mhi_lsa/
https://www.synspective.com/jp/news/13th_launch/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jupiter_Icy_Moons_Explorer
https://www.juice—archive.jp/news
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Videos/2025/12/The_journey_of_Juice_episode_2
https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations/A_rare_encounter_How_Juice_came_to_observe_3I_ATLAS























