ディスカバリープログラムのウェブサイトのヘッダー(2016年1月)[ 1 ] ルーシー とプシュケ のミッションを描いたものディスカバリー号のNEARシューメーカーミッションで撮影された小惑星エロスのレゴリス ディスカバリー計画は 、米国航空宇宙局 (NASA)の惑星探査ミッションプログラムオフィスが資金提供する 、太陽系探査 ミッションのシリーズです。各ミッションの費用は、NASAのニューフロンティア計画 やフラッグシップ 計画のミッションよりも低く抑えられています。そのため、ディスカバリー計画のミッションは、一般的な目的よりも、特定の科学的目標に焦点を当てる傾向があります。
ディスカバリー計画は1990年に設立されました。従来のNASAの計画では、ミッションの目標と目的を事前に定め、その上で構築・運用を担う企業を募集していました。一方、ディスカバリー計画では、あらゆる科学分野に関する提案を公募し、 査読制度を通じてミッションを選定します。選定されたミッションは、 主任研究者 (PI)と呼ばれる科学者が主導し、産業界、大学、政府研究所などからの貢献が含まれる場合があります。
ディスカバリー計画には、機会ミッションも含まれており、例えば単一の科学機器 を提供することで、他の宇宙機関が運用する宇宙船への米国の参加を支援する。また、既存のNASA宇宙船を新たなミッションに転用するためにも利用できる。
2021年6月現在、ディスカバリー計画で最近選定されたミッションはVERITAS とDAVINCI であり、これらは同計画における15番目と16番目のミッションである。[ 2 ]
歴史 1989年、NASAの太陽系探査部門は、2000年までの太陽系探査のための新たな戦略を策定し始めた。これには、低コストで、既存のプログラムよりも短期間で特定の科学的疑問に取り組むことができるミッションを調査する小型ミッションプログラムグループが含まれていた。その結果、潜在的なミッションの迅速な調査が求められ、NASAは1990年に資金提供を約束した。この新しいプログラムは「ディスカバリー」と呼ばれた。[ 3 ]
委員会は、低コストのプログラムとして実施可能ないくつかのコンセプトを評価し、NEAR Shoemaker を選択しました。これは、1996 年 2 月 17 日にディスカバリー プログラムの最初の打ち上げとなりました。2 番目のミッションであるMars Pathfinder は 、1996 年 12 月 4 日に打ち上げられ、Sojourner ローバー を火星に運びました。[ 3 ]
ミッション
機会に恵まれた任務 これらは、科学機器や機器のハードウェアコンポーネントへの資金提供、あるいは当初の目的とは異なる可能性のある宇宙船の延長ミッションへの資金提供を通じて、NASA以外のミッションに参加する機会を提供する。[ 71 ]
提案とコンセプト 月面サンプルリターン宇宙船の考えられる構成 ディスカバリー社のメッセンジャーによる水星探査 資金がいくら入ってくるかはともかく、おそらく20個ほどのコンセプトの中から選考プロセスが行われる。これらのコンセプトは、さらに成熟して別の選考やプログラムで再提案されることもある。[ 96 ] 例としては、成功したスターダスト ミッションに押されて見送られたスース・ユーリーミッションがあるが、これは最終的に ジェネシス として飛行した。[ 96 ] また、INSIDEに似たより大規模なミッションは、ニューフロンティア計画 でジュノー として飛行した。これらのコンセプトの中には、実際のミッションになったものもあれば、類似のコンセプトが別のミッションクラスで実現したものもある。このリストは、過去と現在の提案が混在している。
ディスカバリー級のミッション提案のその他の例としては、以下のようなものがある。
火星に焦点を当てた 火星間欠泉探査機「マーズ・ガイザー・ホッパー」は、周回探査機が撮影した火星の「クモ状」地形を調査する予定だ。画像サイズ:直径1km (0.62 マイル) 。
月に焦点を当てた 南極エイトケン盆地 からの月面サンプルリターンでは、現在の地質モデルではその地域を適切に説明できておらず、このミッションはこの問題を解決しようと試みたであろう。[ 122 ] EXOMOON 、地球の月面における現地調査。 [ 123 ] PSOLHOは 、月を遮蔽物として利用して系外惑星を探すだろう。[ 124 ] ルネット 、月着陸船。[ 125 ] ツイン・ルナ・ランダーは 、月の進化と地質をよりよく理解するための2機の着陸機によるミッションです。[ 126 ] 金星マルチプローブミッションでは、1999年に16個の大気探査機を金星に送り込んだ。[ 127 ]
金星に焦点を当てた 1999年の打ち上げが提案された金星マルチプローブは 、16個の大気探査機を金星に投下し、探査機はゆっくりと表面に落下しながら圧力と温度を測定する予定だった。[ 96 ] ヴェスパーは 、金星の大気を研究することに焦点を当てた金星周回探査機のコンセプトです。[ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] 2006年のディスカバリー計画の選定で、さらなる研究のための資金を獲得した3つのコンセプトのうちの1つでした。[ 129 ] 他の2つはオシリスとGRAILで、最終的にGRAILが選ばれ、打ち上げられました。[ 105 ] V-STAR (Venus Sample Targeting, Attainment and Return)は、金星の進化を理解することを目的とした金星サンプルリターンミッションです。[ 131 ] [ 132 ] このミッションは、着陸機が取り付けられた金星 周回機で構成されます。着陸機は金星の大気圏を落下しながら、途中でサンプルを収集し、着陸後には「モグラ」を使用してサンプルを収集します。着陸機はこれらのサンプルを低軌道に打ち上げ、周回機とランデブーしてサンプルを地球に持ち帰ります。[ 131 ] VEVA (金星火山大気探査機)は、金星の大気探査機です。[ 133 ] 主な構成要素は、大気中を7日間飛行する気球で、惑星の濃いガスの中にさらに深く投下されるさまざまな小型プローブが伴います。[ 133 ] 金星探査機「ヴィーナス・パスファインダー」は 、長期間の金星着陸機である。[ 134 ] RAVENは 、金星周回レーダーマッピングミッションである。[ 135 ] VALORは 、気球を使って金星の大気を研究する金星探査ミッションである。[ 136 ] 2つの気球が8地球日かけて惑星を一周する予定である。[ 136 ] 金星航空機は 、長時間の太陽光発電航空機システムを使用して金星の大気圏を飛行するロボットです。[ 137 ] 1.5kgの科学ペイロードを搭載し 、激しい風、熱、腐食性の大気と戦うことになります。[ 137 ] ゼファーは 、垂直翼帆の風力で推進される探査車のコンセプトである。2012年に構想されたこのプロジェクトは、冷却システムなしで金星の表面で50日間稼働できる電子部品の開発において進展を遂げている。[ 138 ]
選考プロセス
ディスカバリー3と4 月面探査機ルナ・プロスペクター がマッピングした月面上のトリウム濃度1994年8月、NASAは次期ディスカバリー計画の公募を発表した。[ 142 ] 1994年10月にはNASAに28件の提案が提出された。 [ 142 ]
ASTER - 小惑星地球帰還 彗星核貫通弾 彗星核ツアー(コンター) 彗星のコマの化学組成(C4) ダイアナ(月・彗星探査ミッション) FRESIP ― 地球サイズの内惑星の周波数を探るミッション ヘルメス・グローバル・オービター(水星探査機) 氷の月探査ミッション(月周回探査機) インタールーン・ワン(月面探査車)[ 143 ] 木星統合型シノプティック望遠鏡(IOトーラス調査) 月探査機[ 144 ] ルナ・プロスペクター (ルナ・オービター) – 1995年2月にディスカバリー3号の搭載機として選定された。メインベルト小惑星探査/ランデブー 火星探査用空中プラットフォーム(大気圏内) 火星極地探査機(極地着陸機) 火星上層大気の力学、エネルギー、進化 水星極域フライバイ 地球近傍小惑星から採取されたサンプル 小惑星、彗星、そして地球上の生命の起源 ペレ:惑星火山活動を研究する月探査ミッション 惑星探査望遠鏡 彗星核とのランデブー(RECON) スース=ユーリー計画 (太陽風サンプルリターン計画) – ディスカバリー4計画の最終候補。小惑星や彗星への小型探査ミッション スターダスト (彗星/星間塵の帰還) – ディスカバリー4のファイナリスト。金星組成探査機(大気探査機) 金星環境衛星(大気観測) 金星マルチプローブミッション (大気)[ 145 ] – ディスカバリー4のファイナリスト。1995年2月、月周回探査機ミッションであるルナ・プロスペクターが 打ち上げ対象に選ばれた。他の3つのミッション、スターダスト 、スース・ユーリー 、ビーナス・マルチプローブ は、1995年後半にディスカバリー計画の4番目のミッションとしてさらに選考されることになっていた。[ 142 ] 彗星サンプルリターンミッションであるスターダストは 、他の2つの最終候補を抑えて1995年11月に選ばれた。[ 146 ]
ディスカバリー5と6 1997年10月、NASAは1996年12月に提出された34件の提案の中から、ジェネシス とコントゥールを 次のディスカバリー計画のミッションとして選定した。 [ 147 ]
最終候補者5名は以下の通りです。[ 148 ]
アラジン(火星の衛星サンプルリターン) 彗星核ツアー(輪郭 ) ジェネシス (太陽風サンプルリターン)水星表面、宇宙環境、地球化学および測距ミッション(MESSENGER ) 金星環境衛星(VESAT)
ディスカバリー7と8 ディープ・インパクトは 彗星の核に衝突した。1999年7月、NASAはMESSENGER とDeep Impactを 次のディスカバリー計画ミッションとして選定した。[ 149 ] MESSENGERは マリナー10号 以来、初の水星 周回探査機であり、水星探査ミッションであった。[ 149 ] 両ミッションとも2004年後半の打ち上げを目指し、費用はそれぞれ約3億ドルに抑えられた。[ 149 ]
1998年に、設計コンセプトをさらに成熟させるために37万5000米ドルを受け取る5人の最終候補者が選ばれました。[ 150 ] 5つの提案は、最高の科学を達成することを目標に、約30の中から選ばれました。[ 150 ] それらのミッションは次のとおりです。[ 150 ]
アラジン とメッセンジャー も1997年の選考で最終候補に残った。[ 150 ]
ディスカバリー9と10 ベスタ、ケレス、月の大きさの比較 ケプラー宇宙望遠鏡 、想像図2000年のディスカバリー計画の公募には26件の提案が提出され、当初の予算目標は3億ドルでした。[ 151 ] 2001年1月、フェーズA設計研究の候補として、ドーン 、ケプラー宇宙望遠鏡 、INSIDE Jupiter の3つが最終選考に残りました。[ 152 ] INSIDE Jupiterは 、後に実施されたニューフロンティア計画のジュノー に似ていました。ドーンは小惑星 ベスタ とケレス への探査ミッションで、ケプラーは 太陽系外惑星の 発見を目的とした宇宙望遠鏡ミッションでした。最終選考に残った3つは、ミッション構想をさらに発展させるために45万ドルを受け取りました。[ 153 ]
2001年12月、ケプラーとドーンが 飛行用に選ばれた。[ 154 ] この時点では、80個の系外惑星しか発見されておらず、ケプラーの主な任務は、特に地球サイズの系外惑星をさらに探すことだった。[ 154 ] [ 155 ] ケプラー とドーン は当初、2006年に打ち上げられる予定だった。[ 151 ]
ディスカバリー11 ディスカバリーミッションの最初の公募は2004年4月16日に発表されました。[ 156 ] コンセプトフェーズA研究の唯一の候補はJASSIで、これは最終選考ですでに検討されていたニューフロンティアミッションJunoに基づく木星フライバイミッションでした(最終的にJunoは2005年に2番目のニューフロンティアミッションとして選ばれ、2011年に打ち上げられました)。公募に応じて提案された他のディスカバリーミッションはコンセプト研究の対象とはならず、したがってこの機会にディスカバリーミッションは選ばれませんでした(ただし、2004年のAOの一部として機会ミッション(Moon Mineralogy Mapper)は選ばれました[ 157 ] )。次のディスカバリーミッションの公募は2006年1月3日に発表されました。[ 158 ] このディスカバリー選考の最終候補はGRAIL (最終的な勝者)、OSIRIS、VESPERの3つでした。[ 159 ] OSIRISは、後に行われた小惑星101955ベンヌ へのサンプルリターンミッションであるOSIRIS-REx ミッションや、金星周回探査機ミッションであるVesper と非常によく似ていた。[ 159 ] Vesper の以前の提案も、1998年の選考ラウンドで最終候補に残っていた。[ 159 ] 3つの最終候補は2006年10月に発表され、最終ラウンドに向けて提案をさらに発展させるために120万米ドルが授与された。[ 160 ]
2007年11月、NASAはGRAILミッションを次のディスカバリーミッションとして選定し、月の重力をマッピングすることを目標に2011年に打ち上げを予定した。[ 161 ] 他にも23件の提案が検討されていた。[ 161 ] このミッションの予算は3億7500万ドル(当時のドル)で、建設と打ち上げ費用が含まれていた。[ 161 ]
ディスカバリー12 土星の衛星タイタンへの着陸を目指すTiME湖着陸機の想像図 ディスカバリーミッションの機会に関する発表は、2010年6月7日に公開されました。このサイクルでは、28件の提案が寄せられました。月に関する提案が3件、火星に関する提案が4件、金星に関する提案が7件、木星に関する提案が1件、木星トロヤ群に関する提案が1件、土星に関する提案が2件、小惑星に関する提案が7件、彗星に関する提案が3件でした。[ 162 ] [ 163 ] 28件の提案のうち、3件の最終候補が2011年5月に詳細な概念研究を行うために300万米ドルを受け取りました。[ 164 ]
2012年8月、インサイトは 開発と打ち上げのために選定された。[ 165 ] ミッションは2018年5月5日に打ち上げられ、11月26日に火星への着陸に成功した。[ 166 ]
ディスカバリー15号と16号 2018 年 12 月 22 日、NASA は Discovery 2019 公募要項の草案を公表し、その中で、2025 年 7 月 1 日~ 2026 年 12 月 31 日、および/または 2028 年 7 月 1 日~ 2029 年 12 月 31 日の打ち上げ準備完了日を持つ最大 2 つのミッションをそれぞれ Discovery 15 および 16 として選定する意向を概説した。[ 175 ] [ 176 ] 最終的な公募要項は 2019 年 4 月 1 日に公表され、提案書の提出はそれ以降 2019 年 7 月 1 日まで受け付けられた。[ 177 ]
2020年2月13日に発表された最終候補者は以下のとおりです。[ 178 ]
2021年6月2日、NASA長官ビル・ネルソンは 「NASAの現状」演説で、金星探査ミッションVERITAS とDAVINCIの 2つが開発対象として選定されたと発表した。[ 70 ] [ 65 ] この2つのミッションは2031年から2032年の間に打ち上げられる予定である。[ 68 ]
ディスカバリー15号および16号ミッションに関するその他の提案書には、以下のものがあった。
小惑星、彗星、ケンタウルス族、惑星間塵 金星 HOVER(Hyperspectral Observer for Venus Reconnaissance)は、金星の大気圏上層から地表までのスペクトル研究を行う金星周回探査機です。その主な目的は、金星の気候と大気の超回転のメカニズムを理解することです。[ 188 ] 月 火星 COMPASS(火星極域大気・地下科学のための気候探査機)は、火星の氷堆積物とその現在の気候との相互作用を研究することで火星の気候記録を調査する火星周回探査機のミッション構想である。[ 193 ] このミッションは、アリゾナ大学の月惑星研究所とコロラド大学ボルダー校の大気宇宙物理学研究所が主導している。[ 193 ] アイスブレーカー・ライフは、 エイムズ研究センター が主導するミッション構想で、バイオマーカー検出によって火星の生命の直接的な兆候を探す着陸機であり、生体分子やバイオシグネチャーを保存・保護する可能性のある氷で固められた地表のサンプリングに重点を置いている。[ 194 ] 木星
ディスカバリー17号以降 2023年8月24日、NASAは、2023年財政責任法 によって制定された予算上の制約のため、ディスカバリー計画の「ビッグシブ」プログラムであるニューフロンティア計画の5番目のミッション の機会公募の公式発表が2026年より早くは延期されると発表した。 [ 196 ] 2023年10月、惑星科学部門長のロリ・グレイズは 、これらのリソース制約の影響について米国科学アカデミーの宇宙生物学および惑星科学委員会にプレゼンテーションを行い、少なくとも2026年まではディスカバリー計画のさらなるミッションの公募が行われる可能性も低いことを指摘した。[ 197 ]
ギャラリー
任務記章 このセクションには、ディスカバリー計画のパッチやロゴの画像、および打ち上げ年が含まれています 。
発売 このセクションには、ディスカバリー計画のロケットの画像と打ち上げ年が掲載されています。
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