はやぶさ2がイオンスラスターを噴射している様子の想像図 | |
| ミッションタイプ | 小惑星サンプルリターン |
|---|---|
| オペレーター | 宇宙航空研究開発機構 |
| コスパーID | 2014-076A |
| SATCAT番号 | 40319 |
| Webサイト | はやぶさ2 |
| ミッション期間 | 6年(予定) (経過年数10年) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船の種類 | はやぶさ |
| メーカー | 日本電気[1] |
| 打ち上げ質量 | 600キログラム[2] |
| 乾燥質量 | 490 kg (1,080 ポンド) [3] |
| 寸法 | 宇宙船バス: 1 × 1.6 × 1.25 m (3 フィート 3 インチ × 5 フィート 3 インチ × 4 フィート 1 インチ) ソーラーパネル: 6 m × 4.23 m (19.7 フィート × 13.9 フィート) |
| 力 | 2.6kW(1au時)、1.4kW(1.4au時) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2014年12月3日 04:22:04 UTC [4] |
| ロケット | H-IIA 202 |
| 発射場 | 種子島宇宙センター、LA-Y |
| 請負業者 | 三菱重工業 |
| ミッション終了 | |
| 着陸日 | 再突入カプセル: 2020年12月5日 UTC [5] |
| 着陸地点 | ウーメラ、オーストラリア |
| 地球のフライバイ | |
| 最接近 | 2015年12月3日 |
| 距離 | 3,090 km (1,920 マイル) [6] |
| (162173)リュウグウとのランデブー | |
| 到着日 | 2018年6月27日 09:35 UTC [7] |
| 出発日 | 2019年11月12日[8] |
| サンプル質量 | 5.4グラム[9](ガスサンプルを含む) |
| (162173) リュウグウ着陸機 | |
| 着陸日 | 2019年2月21日 |
| (162173) リュウグウ着陸機 | |
| 着陸日 | 2019年7月11日 |
| 地球 フライバイ(サンプルリターン) | |
| 最接近 | 2020年12月5日 UTC [5] |
はやぶさ2(はやぶさ2 )は 、日本の国立宇宙機関JAXAが運営する小惑星 サンプルリターンミッションである。 2010年6月に初めて小惑星サンプルをリターンしたはやぶさミッションの後継機である。 [ 10]はやぶさ2は2014年12月3日に打ち上げられ、2018年6月27日に地球近傍小惑星リュウグウに宇宙でランデブーした。[11] 1年半にわたって小惑星を調査し、サンプルを採取した。2019年11月に小惑星を離れ、2020年12月5日UTCにサンプルを地球に帰還した。 [8] [12] [13]そのミッションは少なくとも2031年まで延長され、その年に小型で高速回転する小惑星1998 KY 26とランデブーする予定です。
はやぶさ2は、リモートセンシングとサンプル採取のための複数の科学ペイロードと、小惑星の表面を調査し、採取されたサンプルの環境的および地質学的状況を分析するための4台の小型ローバーを搭載しています。
ミッション概要

はやぶさ2 162173 リュウグウ 地球 太陽拡張ミッションを含む詳細なビデオ
を見る
小惑星リュウグウ(旧称1999 JU 3)は、原始的な炭素質 地球近傍小惑星である。炭素質小惑星は、太陽系で最も純粋で汚染されていない物質、つまり互いに相互作用する鉱物、氷、有機化合物の混合物を保存すると考えられている。 [14]この小惑星を研究することで、内惑星の起源と進化、特に地球上の水と有機化合物の起源に関する新たな知識が得られると期待されている。[14] [15]これらはすべて、地球上の生命の起源に関連するものである。[16]
当初、打ち上げは2014年11月30日に予定されていたが[17] [18] [19]、2014年12月3日04:22:04 UTC(2014年12月3日13:22:04現地時間)にH-IIAロケットで延期された。[20] はやぶさ2はプロキオン小惑星フライバイ宇宙探査機とともに打ち上げられた。プロキオンのミッションは失敗に終わった。はやぶさ2は2018年6月27日にリュウグウに到着し[11]、1年半にわたって小惑星を調査し、サンプルを採取した。[14] 2019年11月に小惑星を離れ、2020年12月にサンプルを地球に持ち帰った。[19]
前回のはやぶさミッションと比較して、この宇宙船はイオンエンジン、誘導・航法技術、アンテナ、姿勢制御システムが改良されている。[21]運動エネルギー貫通体(高爆薬の成形炸薬)が小惑星の表面に撃ち込まれ、その後地球に持ち帰るために採取された原始的なサンプル物質が露出された。[15] [19]
資金調達と歴史
はやぶさの最初の成功を受けて、JAXAは2007年に後継ミッションの可能性を検討し始めた。 [22] 2009年7月、JAXAの吉川誠氏は「はやぶさ後継小惑星サンプルリターンミッション」と題する提案書を提出した。2010年8月、JAXAは日本政府からはやぶさ2の開発開始の承認を得た。2010年に見積もられたプロジェクトの費用は164億円(1億4900万米ドル)だった。 [10] [23]
はやぶさ2は2014年12月3日に打ち上げられ、2018年6月27日に小惑星リュウグウに到着し、小惑星の調査と地図作成のため約20kmの距離で静止した。2018年7月16日の週には、より低いホバリング高度に移動するように指令が送信された。[24]
2018年9月21日、はやぶさ2探査機は最初の2台のローバー、ローバー1A(HIBOU)[25]とローバー1B(OWL)を高度約55メートル(180フィート)から切り離し、それぞれ独立して小惑星の表面に降下させた。[26] [27]これらは正常に機能し、データを送信した。[28] MASCOTローバーは2018年10月3日に正常に展開し、計画どおり約16時間稼働した。[29]
最初のサンプル採取は2018年10月下旬に開始される予定だったが、ローバーは大小の岩石がある地形に遭遇したものの、サンプル採取に適した表土はなかった。そのため、サンプル採取計画は2019年に延期され、着陸に向けたさまざまな選択肢をさらに評価することが決定された。[30] [31]最初の表面サンプル回収は2019年2月21日に行われた。2019年4月5日、はやぶさ2は小惑星の表面に人工クレーターを作るために衝突装置を放出した。しかし、はやぶさ2は当初、2019年5月14日に降下とサンプル採取のプロセスを誘導するために必要な特殊な反射マーカーを表面に投下することに失敗しましたが、[32]その後、2019年6月4日に高度9メートル(30フィート)からマーカーを投下することに成功しました。[33]表面下のサンプル採取は2019年7月11日に行われました。 [34]探査機は2019年11月13日に小惑星を出発しました(出発コマンドは2019年11月13日01:05 UTCに送信されました)。 2020年12月6日(日本時間)、南オーストラリアの場所に特別なコンテナに入った内容物をパラシュートで投下し、サンプルを地球に持ち帰ることに成功しました。 サンプルは同日に回収され、日本のJAXA研究所に安全に輸送されました。[8] [35] [36]
宇宙船
はやぶさ2の設計は、初代はやぶさ宇宙船をベースに、いくつかの改良が加えられている。[14] [39]質量は燃料を含めて600キログラム(1,300ポンド)で、[39]電力は2組の太陽電池アレイによって生成され、1 AUで2.6kW 、1.4 AUで1.4kWの出力がある。[39]電力は、直列に取り付けられた11個の13.2 Ahのリチウムイオン電池に蓄えられる。[39]
- 推進
宇宙船には推進用の太陽電気イオンスラスタが4基搭載されており、μ10と呼ばれています[37]。そのうち1基はバックアップです。これらのエンジンはマイクロ波を使用してキセノンをプラズマ(イオン)に変換し、太陽電池パネルから印加された電圧によって加速され、エンジンの背面から排出されます。3基のエンジンを同時に作動させると、最大28mNの推力が発生します。[39]この推力は非常に小さいですが、エンジンの効率も非常に高く、66kg(146ポンド)のキセノン[37] 反応質量により、宇宙船の速度を最大2km/s変えることができます。 [39]
宇宙船には4つの冗長リアクションホイールと、小惑星での姿勢制御(向き)と軌道制御のための12個のスラスタを備えた化学反応制御システムが搭載されています。 [37] [39]化学スラスタはヒドラジンとMON-3を使用し、化学推進剤の総質量は48kg(106ポンド)です。[39]
- コミュニケーション
主契約者であるNECは、590kg(1,300ポンド)の宇宙船、Kaバンド通信システム、および中赤外線カメラを製造した。[21]宇宙船には、XバンドとKaバンド用の2つの高利得指向性アンテナが搭載されている。[37]ビットレートは8ビット/秒から32キロビット/秒である。[39]地上局は、臼田深宇宙センター、内之浦宇宙空間観測所、NASA深宇宙ネットワーク、およびマラルグエステーション(ESA)である。[39]
- ナビゲーション
光学航法カメラ望遠鏡(ONC-T)は、宇宙船を光学的に航行するための7色の望遠フレーミングカメラです。[40]これは、光学航法カメラ広視野(ONC-W2)および2つのスタートラッカーと相乗的に機能します。[39]
サンプル採取のため小惑星表面に降下するため、探査機は選択された着陸地点に5つのターゲットマーカーのうち1つを人工ガイドマークとして放出した。このマーカーは反射率の高い外側の素材でできており、探査機に搭載されたストロボライトで認識される。[39]また、探査機はサンプル採取中にレーザー高度計と測距(LIDAR)センサーと地上制御点航法(GCP-NAV)センサーも使用した。[39]
初
はやぶさ2宇宙船は、小惑星に運用ローバーを展開した最初の宇宙船でした。
科学ペイロード

はやぶさ2のペイロードには複数の科学機器が搭載されている: [39] [41]
- リモートセンシング:光学航法カメラ(ONC-T、ONC-W1、ONC-W2)、近赤外線カメラ(NIR3)、熱赤外線カメラ(TIR)、光検出および測距(LIDAR)
- サンプリング: サンプリング装置 (SMP)、小型機内持ち込み衝撃装置 (SCI)、展開型カメラ (DCAM3)
- 4 台のローバー: 移動式小惑星表面偵察機 (MASCOT)、ローバー 1A、ローバー 1B、ローバー 2。
リモートセンシング
光学航法カメラ(ONC)は、小惑星への接近および接近作戦中の宇宙船の航法に使用された。また、小惑星の周囲の惑星間塵を探すために、遠隔で表面を撮影した。ONC-Tは、6.35°×6.35°の視野と、カルーセルで運ばれる複数の光学フィルターを備えた望遠カメラである。ONC-W1とONC-W2は、それぞれ直下視と斜視の視野を持つ広角(65.24°×65.24°)パンクロマティック(485~655 nm)カメラである。[39]
近赤外線分光計(NIRS3)は、1.8~3.2μmの波長で動作する分光器です。NIRS3は表面鉱物の組成分析に使用されました。 [39]
熱赤外線イメージャー(TIR)は、2次元マイクロボロメータアレイを使用して、8~12μmで動作する熱赤外線カメラです。その空間解像度は、20kmの距離で20m、50mの距離で5cm(12マイルで70フィート、160フィートで2インチ)です。これは、-40~150℃(-40~302℉)の範囲の表面温度を測定するために使用されました。[39]
光検出測距(LIDAR)装置は、反射レーザー光を計測することで、探査機から小惑星表面までの距離を計測した。この装置は高度30メートルから25キロメートル(100フィートから16マイル)の範囲で作動した。[39]
サンプル採取作業中に探査機が地表から30メートル(98フィート)以内に近づいたとき、レーザー距離計(LRF-S1、LRF-S3)を使用して、地形に対する探査機の距離と姿勢(向き)を測定した。[42] [43] LRF-S2はサンプル採取ホーンを監視し、サンプル採取用の発射体を発射した。
LIDARとONCのデータを組み合わせて、小惑星の詳細な地形(寸法と形状)を決定しています。地球からの無線信号を監視することで、小惑星の重力場を測定することができました。[39]
ローバーズ
はやぶさ2は4台の小型ローバーを搭載し、小惑星の表面をその場で探査し[44]、持ち帰ったサンプルの背景情報を提供した。小惑星の重力が極めて小さいため、4台のローバーは通常の車輪ではなく、短い距離を移動するように設計された。それらはそれぞれ異なる日に高度約60メートル(200フィート)から展開され、小惑星の弱い重力の下で表面に自由落下した。[45]最初の2台のローバーはHIBOU(旧称ローバー1A)とOWL(旧称ローバー1B)と呼ばれ、2018年9月21日に小惑星リュウグウに着陸した。[28] 3台目のローバーはMASCOTと呼ばれ、2018年10月3日に展開された。そのミッションは成功した。[46] 4台目のローバーはRover-2またはMINERVA-II-2と呼ばれ、探査機から切り離される前に故障した。探査機は2019年10月2日に放出され、小惑星を周回して重力測定を実施した後、数日後に小惑星に衝突することが許可されました。
ミネルバII

MINERVA-IIは、はやぶさに搭載されたMINERVA着陸機の後継機で、3台のローバーを搭載した2つのコンテナで構成されています。
MINERVA-II-1は、2018年9月21日に2台のローバー、 Rover-1A ( HIBOU )とRover-1B ( OWL )を展開したコンテナです。 [47] [48]これはJAXAと会津大学によって開発されました。ローバーは直径18cm (7.1インチ)、高さ7cm (2.8インチ)の円筒形で同一の形状をしており、それぞれの質量は1.1kg (2.4ポンド)です。[39] [49]ローバーは、ローバー内の回転する質量によって発生するトルクを利用して、低重力場をホッピングして移動します。 [50]科学的ペイロードは、ステレオカメラ、広角カメラ、温度計です。太陽電池と二重層コンデンサが電力を供給します。[2] [51] MINERVA-II-1ローバーは2018年9月21日に正常に展開されました。両方のローバーは小惑星表面で正常に動作し、表面から画像とビデオを送信しました。ローバー1Aは113小惑星日(地球の36日)にわたって動作し、表面から609枚の画像を送信し、ローバー1Bは10小惑星日(地球の3日)にわたって動作し、表面から39枚の画像を送信しました。[52]
MINERVA-II-2コンテナには、日本の東北大学を中心とする大学コンソーシアムが開発したROVER-2 (MINERVA-II-2と呼ばれることもある)が搭載されていた。直径15cm(5.9インチ)、高さ16cm(6.3インチ)の八角柱形で、質量は約1kg(2.2ポンド)であった。カメラ2台、温度計、加速度計を備えていた。浮遊する塵粒子を照らして検出するための光学LEDと紫外線LEDが装備されていた。ROVER-2はショートホップで移動するための4つの機構を搭載していた。 [2] Rover-2は探査機から切り離される前に問題を抱えていたが、2019年10月2日に切り離され、小惑星を周回して重力測定を行った。その後数日後の2019年10月8日に小惑星の表面に墜落した。
マスコット

モバイル小惑星表面偵察機(MASCOT)は、ドイツ航空宇宙センター(DLR)がフランスの宇宙機関CNESと協力して開発した。[53]大きさは29.5cm×27.5cm×19.5cm(11.6インチ×10.8インチ×7.7インチ)、質量は9.6kg(21ポンド)。[54] MASCOTは、赤外線分光計(MicrOmega)、磁力計(MASMAG)、放射計(MARA)、およびレゴリスの小規模な構造、分布、質感を撮影するカメラ(MASCAM)の4つの機器を搭載している。[55]ローバーは、さらなる測定のために一度回転して位置を変えることができる。[44] [56]ローバーは、小惑星の表面構造と鉱物組成、熱挙動、磁気特性に関するデータを収集した。[57]充電式ではないバッテリーを搭載しており、約16時間の動作が可能でした。[58] [59] 2018年に打ち上げられた火星探査機インサイトの赤外線放射計は、MASCOT放射計をベースにしています。[60] [61]
MASCOTは2018年10月3日に打ち上げられた。着陸に成功し、表面ミッションを無事に遂行した。MASCOTの成果を記した2本の論文が科学誌「ネイチャー・アストロノミー」 [62]と「サイエンス」に掲載された。[63]研究の発見の1つは、C型小惑星はこれまで考えられていたよりも多孔質の物質で構成されており、このタイプの隕石の不足を説明できるということである。このタイプの隕石は多孔質すぎるため、地球の大気圏に突入しても生き残れない。もう1つの発見は、リュウグウは内部凝集力がほとんどない2つの異なるほぼ黒いタイプの岩石で構成されているが、塵は検出されなかったということである。[64] [ 65] MASCOTの成果を記した3本目の論文は「ジャーナル・オブ・ジオフィジカル・リサーチ」に掲載され、リュウグウの磁気特性について説明しており、リュウグウには岩石規模の磁場がないことを示している。[66]
配備されたオブジェクトはやぶさ2
サンプリング

当初の計画では、探査機は最大3つのサンプルを収集する予定だった:1)含水鉱物の特徴を示す表面物質、2)水による変化の証拠が観察できないか弱い表面物質、3)掘削された地下物質。[71]
最初の2回の表面サンプル採取は2018年10月下旬に開始される予定だったが、ローバーが大小の岩石を発見し、サンプル採取するには表面積が不十分だったため、ミッションチームはサンプル採取を2019年に延期し、さまざまな選択肢を評価することにした。[30]最初の表面サンプル採取は2019年2月22日に完了し、かなりの量の表土が採取されたため、[70] [72] 2回目の表面サンプル採取は延期され、最終的にはミッションのリスクを減らすためにキャンセルされた。[70]
2番目で最後のサンプルは、300メートル(980フィート)の距離から発射された運動学的衝撃装置(SCI衝撃装置)によって地表下から取り除かれた物質から採取されました。[73] [74]すべてのサンプルは、サンプルリターンカプセル(SRC)内の別々の密閉容器に保管されています。
表面サンプル
はやぶさ2のサンプル採取装置ははやぶさのをベースとしている。最初の表面サンプル採取は2019年2月21日に実施され、探査機が降下して小惑星の表面に近づくことから始まった。はやぶさ2の下面に取り付けられたサンプラーホーンが表面に触れると、5g(0.18オンス)のタンタル弾(弾丸)が300m/s(980フィート/秒)で表面に発射された。[72]結果として放出された物質はホーンの上部にある「キャッチャー」によって収集され、微小重力条件下で放出物は独自の勢いでそこに到達した。[75]
地下サンプル

地表下のサンプル採取には、宇宙風化を受けていない地表下の物質を採取するために衝突装置でクレーターを作る必要がありました。そのためには、強力な衝突装置で大量の地表物質を除去する必要がありました。この目的のために、はやぶさ2は2019年4月5日に小型衝突装置(SCI )と呼ばれる1発の「弾丸」を搭載した自由飛行銃を展開しました。このシステムには2.5kg(5.5ポンド)の銅の弾丸が含まれており、爆発性の推進剤とともに地表に撃ち込まれます。SCI展開後、はやぶさ2は展開型カメラ( DCAM3)[注1]も残し、衝突による破片に当たらないように探査機が小惑星の裏側に移動する間、SCI衝突の正確な位置を観測して地図を作成しました。
SCIの展開により小惑星に地震による揺れが誘発されると予想されていたが、これは小さな空気のない天体の表面再形成に重要なプロセスであると考えられていた。しかし、衝突後の探査機からの画像では、ほとんど揺れが発生していないことが明らかになり、小惑星の凝集力が予想よりも大幅に低かったことが示された。[76]
分離から約40分後、宇宙船が安全な距離にいたとき、加速のために4.5kg(9.9ポンド)の可塑化HMX成形爆薬を爆発させ、衝突装置を小惑星の表面に打ち込んだ。 [56] [77]銅製の衝突装置は高度約500メートル(1,600フィート)から表面に打ち上げられ、直径約10メートル(33フィート)のクレーターを掘削し、手つかずの物質を露出させた。[15] [32]次のステップは、2019年6月4日にクレーター付近のエリアに反射ターゲットマーカーを設置し、ナビゲーションと降下を支援することだった。[33]着陸とサンプル採取は2019年7月11日に行われた。[34]
サンプル返品

宇宙船はサンプルを収集し、断熱材を備えたサンプルリターンカプセル(SRC)内の別々の密閉容器に保管した。容器の外径は40cm(16インチ)、高さは20cm(7.9インチ)、質量は約16kg(35ポンド)である。[39]
2019年11月の科学フェーズの終了時に、[8] はやぶさ2はイオンエンジンを使用して軌道を変更し、地球に帰還しました。[75]はやぶさ2は2020年後半に地球を通過する数時間前、2020年12月5日午前5時30分UTCにカプセルを放出しました。 [78]カプセルは3秒間に1回転しながら放出されました。カプセルは12 km/s (7.5 mi/s)で地球の大気圏に再突入し、高度約10 km (6.2 mi)でレーダー反射パラシュートを展開し、位置ビーコン信号を送信しながら耐熱シールドを排出しました。[39] [75]サンプルカプセルはオーストラリアのウーメラ試験場に着陸しました。 [13] [79]総飛行距離は5.24 × 10 9 km (35.0 AU)でした。[39]
密封された容器が開けられる前に、揮発性物質が収集される。[71]サンプルはJAXAの地球外サンプルキュレーションセンターでキュレーションされ、分析される。 [80]そこでは、国際的な科学者がサンプルの一部を要求することができる。宇宙船は、炭素を豊富に含む小惑星の破片が入ったカプセルを持ち帰ったが、科学者たちは、これが水と有機分子が古代に地球に運ばれた経緯についての手がかりになると考えている。[81] [82]

JAXAはこれらのサンプルの一部をNASAと共有している。その見返りとして、NASAは、同機関のOSIRIS-REx宇宙船が2023年9月24日に宇宙岩から地球に帰還した際に、小惑星ベンヌのサンプルの一部をJAXAに提供する予定である。[83]
2024年11月に『Meteoritics & Planetary Science』誌に掲載された研究では、はやぶさ2ミッションによって小惑星リュウグウから持ち帰られたサンプルが調査された。厳格な汚染管理措置にもかかわらず、地球の微生物がサンプルに急速に定着した。
研究者らは、観察された微生物の増殖は小惑星固有のものではなく、サンプルの準備中に地球から汚染されたことが原因であると結論付けた。この発見は、高度に管理された実験室環境であっても微生物汚染を防ぐのが難しいことを強調している。[84]
ミッション延長(はやぶさ2♯)
はやぶさ 2 · 162173 リュウグウ · 地球 ・ 太陽 ・ 98943 鳥船 · 1998 KY26
2020年12月6日(日本時間)にサンプルカプセルの帰還と回収が成功したことにより、「はやぶさ2」は残りの30kg(66ポンド)のキセノン燃料(当初の66kg(146ポンド)から)を使用して、耐用年数を延長し、新たなターゲットの探査に飛び立つ予定である。[85] 2020年9月現在、ミッション延長には、2026年7月の98943鳥船のフライバイと、2031年7月の1998 KY 26とのランデブーが選ばれている。 [86] [87] [88]鳥船の観測は、 S型小惑星への高速フライバイとなる。[89]はやぶさ2の固定カメラは、このタイプのフライバイ用に設計されていなかった。1998 KY 26とのランデブーは、自転周期が約10分である高速回転する微小小惑星の初めての訪問となる。[88] 2021年から2026年の間に、探査機は太陽系外惑星の通過観測も行う予定である。[88] 2001 AV 43との遭遇を設定するために金星フライバイを実施するオプションも検討された。[90] [91]
選択されたEAEEA(地球→小惑星→地球→地球→小惑星)シナリオ:[88]
- 2020年12月:拡張ミッション開始
- 2021年から2026年7月まで:クルーズ運航
- 2026年7月:S型小惑星98943トリフネ高速フライバイ
- 2027年12月: 地球スイングバイ
- 2028年6月: 2回目の地球スイングバイ
- 2031年7月: 目標天体 ( 1998 KY 26 ) ランデブー
延長ミッションの愛称は「はやぶさ2♯」(「はやぶさ2シャープ」と読みます)です。「♯」は音楽記号で「半音上げる」という意味で、このミッションでは「小型危険小惑星探査機」の頭文字をとっています。この名前は、はやぶさ2延長ミッションが、将来地球に衝突する可能性のある小型だが潜在的に危険な小惑星を調査することを目的としていることを示しています。英語の「シャープ」の意味も、このミッションの非常に難しい性質を強調しており、音楽的な「半音上げる」という意味にも反映されており、ミッションのランクを上げることを示唆しています。「♯」は音楽記号であるため、実際に入力するときに入力するのが難しい場合があります。そのため、この記号は、コンピューターのキーボードや電話にある「#」(番号記号/ポンド/ハッシュ)で置き換えることができます。 「はやぶさ2♯」(音楽記号)や「はやぶさ2#」という表記でも問題ありません。[92] [93]
参照
- アビオジェネシス
- はやぶさMk2 – 日本の宇宙ミッション提案
- OSIRIS-REx – NASA 101955 Bennuへの小惑星サンプルリターンミッション(はやぶさ2 と同時に運用)
- パンスペルミア
日本の小規模な身体検査
注記
- ^ DCAM3は、 IKAROS惑星間ソーラーセイルに使用されたDCAM1とDCAM2の後継機であるため、このように番号が付けられています。
参考文献
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- ^ abc “Display: Hayabusa2 2014-076A”. NASA . 2020年5月14日. 2014-076A. 2023年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年1月27日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
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• 3回目のタッチダウンは行わない可能性が高いです。
※衝突装置による実験を優先することにした理由
• 1回目のタッチダウンで十分にサンプルが採取できたと判断したため。
• 1回目のタッチダウンにより、底面の光学系の一部で受光量が低下しているケースがあります。通常運用では問題ありませんが、タッチダウン運用には入念な事前調査が必要です。調査に時間がかかることから、SCI運用を優先しました。 - ^ ab C型小惑星サンプルの持ち帰り(日本語)、立花正悟、JAXA、2013年
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外部リンク
- はやぶさ2プロジェクトウェブサイト
- JAXA はやぶさ2 ウェブサイト
- DARTSアーカイブ(ISAS)がホストするはやぶさ2科学データアーカイブ
- 惑星研究所によるMASCOT関連の出版物は、EuroplanetがホストするWayback Machineで2020年11月30日にアーカイブされました。
- はやぶさ2の画像科学解説 2020年10月28日アーカイブウェイバックマシン、東京大学
- 小惑星探査機はやぶさ2、NEC
- はやぶさ2 3Dモデル、朝日新聞社
