| ミッションタイプ | 地球観測衛星 |
|---|---|
| オペレーター | 欧州宇宙機関 |
| ミッション期間 | 3.5年(予定)[1] |
| 宇宙船の特性 | |
| バス | ミリアデ |
| メーカー | タレス・アレニア・スペース |
| 打ち上げ質量 | 460キログラム(1,010ポンド) |
| 力 | 700W |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2026年(予定)[2] |
| ロケット | ベガC |
| 発射場 | クールー ELV |
| 請負業者 | アリアンスペース |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | 太陽同期 |
| 高度 | 814キロ |
| 傾斜 | 98.64° |
| 繰り返し間隔 | 27日間 |
FLuorescence EXplorer ( FLEX ) は、欧州宇宙機関が計画しているミッションで、陸上植物の全球定常クロロフィル蛍光を監視する衛星を打ち上げるものです。 [3] FLEXは2015年11月19日に資金提供対象に選ばれ、[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 、 2026年半ばにギアナ宇宙センターからベガCロケットで打ち上げられる予定です。 [2] [11]
概要
蛍光探査機(FLEX)ミッションは、地球探査計画(ESAのLiving Planet Programmeの一部)の8番目のミッションです。陸上植物のクロロフィル蛍光の定常状態を地球規模で監視する衛星で構成されています。 [12]葉の光合成は、生化学プロセスに必要のないエネルギーを、640~800ナノメートルの波長の光の形で放出します。[3]
クロロフィル蛍光に関する70年以上の基礎研究と応用研究を経て、蛍光は健康な植生と生理学的に乱れた植生の両方において光合成の敏感な指標であり、農地や森林のモニタリングに使用できることが確立されました。[3]
蛍光は、光化学プロセスの状態、回復力、回復を追跡するための強力な非侵襲的ツールであり、関連する炭素隔離への影響を伴う全体的な光合成パフォーマンスに関する重要な情報を提供します。蛍光は、大気、土壌、植物の水分バランス、大気化学、土地利用における人間の介入に対して早期に反応するため、地球システムのダイナミクスの理解を深める上で有用な生物学的指標となります。
FLEX には、蛍光、ハイパースペクトル反射率、樹冠温度の相互に関連する特性を測定するための 3 つの機器アレイが含まれます。
このプログラムには、3年間の宇宙および地上測定プログラムが含まれ、研究と応用科学のためのデータ形式が提供されます。
参照
参考文献
- ^ 「蛍光探査機(FLEX)–事実と数字」ESA . 2020年1月3日閲覧。
- ^ ab "ALTIUS - ESA のオゾンミッション". ESA 。2024 年5 月 4 日に取得。
- ^ abcd Amos, Jonathan (2015年11月19日). 「Flex衛星が地球の植物の輝きを地図に」BBCニュース. 2015年11月20日閲覧。
- ^ de Selding, Peter B. (2015年9月25日). 「委員会がESAの地球探査プログラム向け植生蛍光マッパーを承認」Spacenews . 2015年10月3日閲覧。
- ^ Kraft, S; Del Bello, U; Bouvet, M; Drusch, M; Moreno, J (2012). 「FLEX: ESA の Earth Explorer 8 候補ミッション」2012 IEEE 国際地球科学およびリモートセンシングシンポジウム. pp. 7125–7128. doi :10.1109/IGARSS.2012.6352020. ISBN 978-1-4673-1159-5. S2CID 7603157。
- ^ Kraft, S; Bézy, J.-L; Del Bello, U; Berlich, R; Drusch, M; Franco, R; Gabriele, A; Harnisch, B; Meynart, R; Silvestrin, P (2013). 「FLORIS: Earth Explorer ミッション候補 FLEX の蛍光イメージング分光計のフェーズ a ステータス」。Meynart, Roland; Neeck, Steven P.; Shimoda, Haruhisa (編)。センサー、システム、および次世代衛星 XVII。第 8889 巻。pp. 88890T。doi :10.1117/12.2032060。S2CID 128624334。
- ^ ドルーシュ、マティアス;モレノ、ホセ。デル・ベロ、ウンベルト。フランコ、ラファエラ。グーラス、イヴ。ヒュース、アンドレアス。クラフト、ステファン。ミドルトン、エリザベスM。ミリエッタ、フランコ。モハメッド、ジーナ。ネドバル、ラディスラフ。ラッシャー、ウーヴェ。シュッテマイヤー、ダーク。ヴァーホーフ、ワウト (2017)。 「蛍光エクスプローラー ミッション コンセプト - ESA のアース エクスプローラー 8」。地球科学とリモートセンシングに関するIEEEトランザクション。55 (3): 1273–1284。Bibcode :2017ITGRS..55.1273D。土井:10.1109/TGRS.2016.2621820。S2CID 5267592。
- ^ Stoll, MP; Buschmann, C; Court, A; Laurila, T; Moreno, J; Moya, I (2003). 「FLEX-蛍光探査ミッション プロジェクト: 準備活動の動機と現状」 IGARSS 2003. 2003 IEEE国際地球科学およびリモート センシング シンポジウム。議事録 (IEEE Cat. No.03CH37477)。第 1 巻。pp. 585–587。doi :10.1109/ IGARSS.2003.1293850。ISBN 978-0-7803-7929-9. S2CID 56932583。
- ^ Rascher, Uwe; Gioli, Beniamino; Miglietta, Franco (2008). 「FLEX — 蛍光探査機: 宇宙から光合成効率の空間的・時間的変動を定量化するリモートセンシングアプローチ」。光合成。太陽からのエネルギー。pp . 1387–1390。doi :10.1007/ 978-1-4020-6709-9_299。ISBN 978-1-4020-6707-5。
- ^ Harnisch, Bernd; Kraft, Stefan; Bézy, Jean-Loup; Drusch, Matthias; Bouvet, Marc; Del Bello, Umberto (2017). 「地球探査ミッション候補フレックス用蛍光イメージング分光計のコンセプト」国際宇宙光学会議 — ICSO 2012. p. 72. doi :10.1117/12.2309086. ISBN 9781510616172. S2CID 125313615。
- ^ 「Arianespace、環境に貢献する2つのESAプログラム、Vega C FLEXとALTIUSを打ち上げる」Arianespace(プレスリリース)。2022年1月11日。 2022年1月11日閲覧。
- ^ 「FLEX (Fluorescence Explorer)」www.eoportal.org . 2022年12月28日閲覧。
外部リンク
- FLEX - ミッション選択のためのESAへの報告
- FLEXミッションに関するワークショップ: 2007年、2010年、2014年
- FLEX光合成研究
- FLEXブリッジ研究
- eoPortal の FLEX (蛍光エクスプローラー) 記事
