DAVINCIの降下段階のアーティストによる概念図 | |||||||||||||||||
| 名前 | ダヴィンチ(2015–2019) ダヴィンチ+ (2019–2021) ダヴィンチ(2021–) | ||||||||||||||||
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| ミッションタイプ | 探査機と大気圏探査機 | ||||||||||||||||
| オペレーター | NASA /ゴダード | ||||||||||||||||
| Webサイト | ssed.gsfc.nasa.gov | ||||||||||||||||
| 宇宙船の特性 | |||||||||||||||||
| 宇宙船 |
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| メーカー | ロッキード・マーティン / ゴダード宇宙飛行センター | ||||||||||||||||
| ミッション開始 | |||||||||||||||||
| 発売日 | 2031–2032(暫定)[1] | ||||||||||||||||
| ロケット | Atlas Vまたは同等品 | ||||||||||||||||
| ミッション終了 | |||||||||||||||||
| 着陸日 | 2034年[1] | ||||||||||||||||
| 着陸地点 | アルファレジオ[2] | ||||||||||||||||
| 金星探査機 | |||||||||||||||||
| 宇宙船のコンポーネント | オービター | ||||||||||||||||
| 軌道投入 | 2034–2035年[2] | ||||||||||||||||
| 金星大気探査機 | |||||||||||||||||
| 宇宙船のコンポーネント | プローブ | ||||||||||||||||
| 大気圏突入 | 2034–2035年[2] | ||||||||||||||||
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DAVINCI(金星深部大気の希ガス、化学、および画像調査)は、金星への周回衛星および大気探査機による計画されたミッションである。金星を調査する予定の別のVERITASミッションとともに、このミッションは2021年6月2日にNASAのディスカバリー計画の一部として選定された。 [3] [4] [5]その頭字語は、レオナルド・ダ・ヴィンチの科学的革新、航空スケッチ、および建造物に敬意。
DAVINCIは、金星に周回機と降下探査機の両方を送ります。[6]周回機は上空から複数の波長で金星を撮影し、降下探査機は金星の大気の化学組成を調査し、降下中に写真を撮影します。[7] [8] DAVINCI探査機は金星の大気圏を通過し、大気をサンプリングし、測定値を地表に返します。これらの測定値は、大気の起源、それがどのように進化してきたか、そしてそれが地球や火星の大気とどのように、そしてなぜ異なるのかを理解するために重要です。DAVINCIによって行われる測定は、金星の水の歴史と、未踏の下層大気で起こっている化学反応を調査するでしょう。DAVINCI探査機は、表面に到達する前に、惑星の尾根状の地形(「テッセラ」)の高解像度画像を撮影し、1982年のソ連の ベネラ14号着陸機以来初めて惑星表面の画像を送り返す予定である。また、惑星の起源、地殻変動や風化の歴史を研究するためのデータも収集する予定である。
提案の開発
DAVINCIは、2015年にNASAのディスカバリー計画の第13ミッションとなる可能性のある数十の提案のうちの1つでした。NASAのディスカバリーミッション第13ミッションの予定予算は4億5000万ドルでした。2015年9月30日、DAVINCIは5つの最終候補のうちの1つに選ばれました。[9] 2017年1月4日、競合する2つの提案、ルーシーとプシュケがDAVINCIを破り、それぞれ第13および第14のディスカバリーミッションに選ばれました。[10]
DAVINCIの提案は2019年にディスカバリー計画向けに「 DAVINCI+ 」という名前で改訂され再提出され[11]、2020年2月13日にフェーズAの資金提供対象に選ばれた。[12] [6]その概念研究報告書は2020年11月に提出された。2021年6月、NASAは次期ディスカバリー級ミッションの1つとしてDAVINCI+を選択した。 [13] [3]選定後、ミッション名はDAVINCIに戻された。[14]
DAVINCIの主任研究員はNASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)のジェームズ・B・ガービンであり、副主任研究員は同じくGSFCのステファニー・ゲッティとジャダ・アーニーである。[15]
同時に、別の金星探査機VERITASが選定され、金星の表面の特徴をレーダーで地図に描き、金星の歴史を明らかにし、プレートテクトニクスと火山活動の可能性を評価し、金星が地球とどのように異なって発展したかを理解することを目的としていた。 [16]
目的
リモートセンシング観測に重点を置いた金星への5回の軌道ミッション(ベネラ15号、ベネラ16号、マゼラン、ビーナス・エクスプレス、あかつき)に続き、 DAVINCIは1985年のソ連のベガ探査機以来金星の大気圏に入る最初の探査機となり、[17] NASAによる1978年のパイオニア金星マルチプローブミッション以来の初の大気探査機となる。DAVINCIは大気圏の下3分の2を直接測定する。
DAVINCIの科学者たちは、金星の大気がどのように形成され、その後時間の経過とともに変化したか、また、かつて金星に存在していたと考えられている水に何が起こったのかを調査します。この発見は、金星と地球が成熟する過程でなぜこれほど異なる道をたどったのかを科学者が理解するのに役立つでしょう。 [18]また、岩石質の太陽系外惑星の研究に新たな比較ポイントを提供します。
DAVINCIによる大気の 現場測定は、現在米国立研究会議 惑星科学十年計画の金星現地探査機(VISE) 向けに策定されている金星の大気組成に関する複数の疑問に答えることになるだろう。
降下探査機は金星表面に着陸したら作動するものではない。しかし、時速約25マイル(秒速12メートル)の衝撃に耐えられる可能性はある。その場合、探査機の機器は理想的な条件下で最大18分間作動し続けることができる。[19]
目標
- 金星の大気の起源、それがどのように進化してきたか、そしてそれが地球や火星の大気とどのように、そしてなぜ異なるのかを理解します。
- 金星の過去に海があった可能性と、金星の下層大気で起こっている化学反応を調査します。
- 金星の地質学的特徴(テッセラ)の高解像度画像を取得します。これにより、金星にプレートテクトニクスがあるかどうかを評価し、地球型惑星がどのように形成されるかをより深く理解するのに役立ちます。
科学的なペイロード

DAVINCIは、金星の希ガス、微量ガス、それらの同位体、温度、圧力、風、画像を対象として、NASA の優先度の高い 10 年規模の科学研究に取り組むように設計されています。
降下探査機器
降下探査機では、ダヴィンチの金星分析研究所(VAL)機器が、探査機の降下中、特に上層雲と未踏の地表付近の環境で、高精度の相乗測定を提供します。VALの設計は、火星大気の化学組成と同位体組成を測定し、火星に有機物が存在する最初の決定的な証拠を発見したキュリオシティローバーの火星サンプル分析(SAM)機器に基づいています。 [20]ダヴィンチの4つの科学機器は次のとおりです。[2] [18] [21]
金星質量分析計 (VMS)

NASAのゴダード宇宙飛行センター(GSFC)によって構築が提案されているVMSは、金星における希ガスと微量ガスの初めての包括的な現地調査を提供し、金星の大気中の新しいガス種を発見する能力を持っています。VMSはキュリオシティの四重極質量分析計(QMS)に似ています。[22]
金星可変レーザー分光計 (VTLS)
NASA のジェット推進研究所(JPL)によって構築が提案されているVTLS は、金星の標的微量ガスと関連する同位体比の初めての高感度現場測定を提供し、上層雲と地表付近の環境における化学プロセスに関する重要な科学的疑問に取り組みます。VTLS は、キュリオシティの可変レーザー分光計 (TLS) に似ています。
金星大気構造調査 (VASI)
VASIは、飛行実証済みのセンサーを使用してGSFCによって構築されることが提案されており、応用物理学研究所とJPLのそれぞれラルフ・ローレンツとデイブ・アトキンソンが主導し、突入と降下中の金星大気の構造とダイナミクスの測定を提供し、化学測定の背景を提供し、探査機の降下を再現することを可能にする。[23]
金星降下イメージャー (VenDI)
マリン スペース サイエンス システムズ(MSSS)によって構築されるVenDI は、降下地点の火星の地形の高コントラスト画像を提供します。VenDI は、キュリオシティのマスト カメラ (Mastcam)、火星降下イメージャー (MarDI)、火星ハンド レンズ イメージャー(MAHLI) に似ています。
探査機の計器
探査機には、狭角モードと広角モードを備えたマルチスペクトルカメラが搭載され、紫外線と1ミクロン近赤外線帯域で惑星を撮影します。撮影は探査機展開前の2回の金星フライバイで行われ、その後、降下探査機を補完する軌道リモートセンシングフェーズが続きます。[6] [18]
参照
- ESAの金星探査機EnVision
- ガリレオ探査機の木星大気探査機
- ベネラ、ソ連の探査機と着陸機のシリーズ
- パイオニア金星マルチプローブ
参考文献
- ^ ab 「2025年度大統領予算要求概要 - 金星深部大気圏における希ガス、化学、画像化の調査」(PDF)。NASA 。 2024年4月15日。pp. 399–400(PS-48、49)。NP-2024-02-3108-HQ。2024年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年7月29日閲覧。
- ^ abcd Steigerwald, William; Jones, Nancy Neal (2021年6月2日). 「NASA、ゴダード宇宙望遠鏡のDAVINCI+で地球の謎の双子の異なる運命を探る」(プレスリリース)NASA . 2024年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月2日閲覧。
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- ^ ab Potter, Sean (2021年6月2日). 「NASA、金星の「失われた居住可能」世界を調査するために2つのミッションを選択」(プレスリリース)。NASA 。 2024年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月2日閲覧。
- ^ チャン、ケネス(2021年6月2日)。「NASAの新ミッションは数十年にわたって見過ごされてきた世界、金星を調査する - 宇宙船の1つは地獄のような惑星の雲を調査し、浮遊する微生物が居住可能かどうかの議論を解決するのに役立つ可能性がある」ニューヨークタイムズ。2024年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月2日閲覧。
- ^ ルーレット、ジョーイ(2021年6月2日)。「NASAは30年以上ぶりに金星に2つのミッションを送る」The Verge。2024年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月2日閲覧。
- ^ abc Garvin, J.; Arney, G.; Getty, S.; Johnson, N.; Kiefer, W.; Lorenz, R.; Ravine, M.; Malespin, C.; Webster, C.; Campbell, B.; Izenberg, N.; Cottini, V.; et al. (2020). DAVINCI+: 金星の深層大気における希ガス、化学、および画像化の調査、プラス(PDF) . 第51回月惑星科学会議.月惑星研究所. 2021年6月7日閲覧。
- ^ Brown, Dwayne C.; Cantillo, Laurie (2015年9月30日). 「NASA、将来の主要惑星ミッションの調査を選択」(プレスリリース). ワシントンD.C.: NASA . 2024年9月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月1日閲覧。
- ^ Dreier, Casey; Lakdawalla, Emily (2015年9月30日). 「NASA、さらなる研究のために選ばれた5つのディスカバリー計画提案を発表」.惑星協会. 2024年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月1日閲覧。
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- ^ Glaze, Lori ; Garvin, James ; Robertson, Brent; Johnson, Natasha; Amato, Michael; Thompson, Jessica; Goodloe, Colby; Everett, Dave. DAVINCI: 金星深部大気における希ガス、化学、および画像化の調査(PDF) . NASA Technical Reports Server (技術レポート). NASA . 2021年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年5月15日閲覧。
外部リンク
- ミッションウェブサイト
