マリナー4 号のフライバイで収集されたデータを現代の地図上に表示これは、マリナー4号のフライバイで撮影された2つのフレームをグリッド上に投影したものです。 火星フライバイとは、 宇宙船が 火星 の近傍を通過するものの、軌道 に入ったり着陸したりしない動きのことである。 [ 1 ] 無人宇宙探査機は、軌道に乗ったり着陸したりする代わりに、この方法を用いて火星に関するデータを収集してきた。[ 2 ] フライバイ 用に設計された宇宙船は、「フライバイバス」または「フライバイ宇宙船」とも呼ばれる。[ 3 ]
概念 火星フライバイの応用例の一つは、有人ミッションで、着陸後しばらく火星表面に滞在した後、上昇段が地球から別々に打ち上げられた別の無人宇宙船と宇宙空間でランデブーするもの です。これは、着陸機の上昇段が通過する宇宙船と同じ速度に達する必要があることを意味しますが、地球への帰還に必要な資源は火星軌道に出入りする必要はありません。[ 1 ] [ 4 ]
火星への旅で彼らが住む宇宙船はフライバイを行うが、乗組員は分離して着陸船に入る。[ 1 ] エクスカーションモジュールの上昇段は、あまり遠く離れる前にメインの宇宙船に再結合しなければならない。[ 1 ] 利点は、地球への帰還に必要な資源を火星軌道に出入りさせる必要がないことだが、上昇段は太陽軌道で宇宙ランデブー を行う必要があり、火星での時間はこの必要性によって制限される。[ 1 ] [ 4 ] 火星サイクラーは 、火星と地球を定期的に通過するように太陽を周回し、定期的に火星フライバイを行う。乗組員は惑星間航行中、ステーションに滞在する。フライバイ・エクスカーション・ランディング・モジュール のコンセプトは、着陸機とフライバイ機が太陽周回軌道上で分離し、着陸機が先に火星に到達するために加速し、その後火星に着陸する一方、もう一方のセグメントが火星フライバイを行い、その後着陸機が離陸してフライバイセグメントとランデブーし、乗組員を移送するというものである。[ 5 ] (火星探査モジュール (MEM)も参照)
あるいは、火星で分離せずに、火星の周りをスイングバイし て地球に戻るだけの、フライバイのみの有人ミッションも可能である。 [ 6 ]
歴史 2007年2月にフィラエ探査機 の ROLISカメラで撮影されたロゼッタ探査機 と火星の写真。1965 年 7 月、マリナー 4 号は火星フライバイに成功し、データを地球に持ち帰り、一般の人々や科学者に火星の劇的に近づいた画像を提供しました。[ 7 ] フライバイ中にマリナー 4 号は火星表面の約 1% に相当する 21 枚の写真を撮影しました。[ 7 ] 火星は、 1972 年から 1973 年にかけて 1 ピクセルあたり最大 100 m の画像を数千枚撮影したマリナー 9 号 オービターまで、全球的にマッピングされていませんでした。[ 7 ] 地上の光学望遠鏡による観測は、大気を通して見る必要があり、大気によって画像がぼやけるため、地球と火星が最も接近しているときでも、通常は300 キロメートル (190 マイル) 程度の構造しか解像できません。[ 8 ] [ 9 ]
1999年10月、ディープスペース1号は 小惑星ブライユのフライバイ後に火星の観測を行った。[ 10 ] これは非常に遠距離からのフライバイであったが、搭載されたMICAS機器で火星の複数の赤外線スペクトルを取得することに成功した。[ 10 ]
2018年、マーズキューブワン (MarCO)と、インサイト 着陸機のEDL中に通信を中継する2機のフライバイキューブサットが 、巡航ステージで火星に向けて打ち上げられた。[ 11 ] 両方のMarCOは火星に到達し、 2018年11月26日のインサイト の突入、降下、着陸フェーズ中にデータの中継に成功した。[ 12 ]
火星フライバイのリスト マリナー4号の火星フライバイ中に撮影された画像が、リンドン・B・ジョンソン 大統領に贈呈された。 マリナー7号打ち上げ
参考文献 1 2 3 4 5 David SF Portree著『火星への人類:1950年から2000年までの50年間のミッション計画』 第3章15-16ページ、NASA航空宇宙史モノグラフシリーズ第21号、2001年2月。NASA SP-2001-4521として入手可能。 1 2 「宇宙探査機が火星フライバイを実施」 BBCニュース 2007年2月25日 ↑ ジョセフ・A・アンジェロ(2014)。 宇宙と天文学百科事典 。インフォベース出版。171 ページ 。ISBN 978-1-4381-1018-9 。1 2 「フライバイ着陸型探査モジュール (FLEM)」 . Astronautix . 2022 年 12 月 5 日 取得 . ↑ WIRED ↑ ワシントン・ポスト、「デニス・ティトの火星探査計画:子供たちのために(そして中国に勝つために)2018年に打ち上げ」、ブライアン・ヴァスタグ、2013年2月27日 1 2 3 4 5 Sidiropoulos, P.; Muller, J.-P. (2015). "火星の動的な表面過程の観測のための軌道高解像度繰り返し撮像の現状について" (PDF) . Planetary and Space Science . 117 : 207– 222. Bibcode : 2015P & SS..117..207S . doi : 10.1016/j.pss.2015.06.017 . ↑ 「スライド2 地球望遠鏡による火星の眺め」 。 大学宇宙研究協会 。 ↑ Kiefer, Walter S.; Treiman, Allan H.; Clifford, Stephen M. "The Red Planet: A Survey of Mars Second Edition" . Universities Space Research Association . 2022年10月7日にオリジナルから アーカイブ済み。 1 2 「ディープスペース1」 。 宇宙船惑星観測機器Cマトリックスイベント 。2004年4月30日。 ↑ 「 MarCO: CubeSats to Mars!」 www.planetary.org 2018年11月26日 取得 。 1 2 「火星着陸!NASAのインサイトが赤い惑星の内部を探査するために着陸」 Space.com 2018 年11月26日 取得 。 ↑ マクドウェル、ジョナサン。 「打ち上げログ」 。ジョナサンの宇宙ページ。 2010年 7月29日 取得 。 ↑ Zak, Anatoly. 「ロシアの火星無人探査ミッション」 RussianSpaecWeb. 2010年7月20日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2010年 7月29日 閲覧 。 ↑ ウェイド、マーク。 「火星」 。 宇宙航行百科事典 。 2010年12月8日の オリジナルからアーカイブ済み。 2010年 7月29日 取得 。 1 2 ソ連の火星探査計画2013年10月13日にWayback Machine に アーカイブ済み、クリス・ミホス教授、ケース・ウェスタン・リザーブ大学 ↑ 「火星6号」 。NASA 宇宙科学データ調整アーカイブ 。 2017年2月27日の オリジナルからアーカイブ 。 2019年8月21日 に取得。 ↑ 「のぞみ」 。NASA 宇宙科学データ調整アーカイブ 。 2020年4月10日に オリジナル からアーカイブされました。 ↑ 「これまでの火星探査ミッションすべて」 。 惑星協会。2018年12月30日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ↑ ESA - ロゼッタが火星に接近成功、 ↑ レイマン、マーク D. 「ドーン・ジャーナル:火星への的を外す」 。 惑星協会 。 2011年7月16日の オリジナル からアーカイブ。 2010年3月21日 取得 。 ↑ マリク、タリク(2009年2月18日)。 「小惑星探査機が火星を通過」 。Space.com 。 2010 年3月21日 閲覧 。
外部リンク アストロノーティクス - 火星フライバイ ロゼッタ探査機 による火星の注釈付き画像(ESA提供)マリナー6号のモンタージュ ロゼッタ 探査機が彗星着陸機フィラエの火星接近時に撮影した画像