月の左側の鉱物地図作成装置 | |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
|---|---|
| メーカー | JPL |
| 楽器の種類 | イメージング分光計 |
| ミッション期間 | 712日(計画) 333日(実績) |
| 営業開始 | 2008年11月12日 |
| 営業停止 | 2009年9月20日 |
| Webサイト | www.jpl.nasa.gov/missions/moon-mineralogy-mapper-m3/ |
| プロパティ | |
| 質量 | 8.2 kg (18 ポンド) |
| 解決 | 40 km (25 マイル) (視野) 140 m (460 フィート) (全体) 70 m (230 フィート) (ターゲット) |
| ホスト宇宙船 | |
| 宇宙船 | チャンドラヤーン1号 |
| オペレーター | インド宇宙研究機関 |
| 発売日 | 2008年10月22日 00:52 (UTC) |
| ロケット | PSLV-C11 |
| 発射場 | サティシュ・ダワン宇宙センター |
| コスパーID | 2008-052A |
月鉱物マッピング装置(M3 )は、2008年10月22日に打ち上げられたインド初の月探査機チャンドラヤーン1号に搭載されたNASAの2つの機器のうちの1つです。これは画像分光計であり、チームはブラウン大学の主任研究員カール・ピーターズ氏が率いており、NASAジェット推進研究所が管理しています。
説明
M 3 は、月面全体の高解像度の空間およびスペクトルマップを初めて提供した画像分光計であり、月面を構成する鉱物を明らかにしました。この情報は、太陽系の初期の発達に関する手がかりを提供し、将来の宇宙飛行士に貴重な資源の貯蔵庫への道案内となるでしょう。
この機器は、ディスカバリー計画の「ミッション・オブ・オポチュニティ」(他の宇宙機関の宇宙船に搭載された NASA 設計の機器)です。
チャンドラヤーン1号は当初の2年間ではなく312日間運用されたが、計画された目的の多くを達成した。[3] M3は低解像度のグローバルモードで月面の95%以上をマッピングするために使用されたが、高解像度のターゲットモードではごく一部しかマッピングされなかった。[4]星センサーの故障や熱シールドの不良など、いくつかの技術的問題に悩まされた後、チャンドラヤーン1号は2009年8月29日午前1時30分ISTに無線信号の送信を停止し、その直後にISROは正式にミッションの終了を宣言した。
科学チーム

- カール・M・ピーターズ、ブラウン大学– PI(主任研究員)
- ジョー・ボードマン、Analytical Imaging and Geophysics、LLC
- ボニー・ブラッティ、JPL
- ロジャー・クラーク、USGS
- ロバート・グリーン、JPL
- ジム・ヘッド、ブラウン大学
- Sarah Lundeen、JPL – 地上計器データシステム
- エリック・マラレット、ACT
- トム・マコード、ハワイ大学
- ジャック・マスタード、ブラウン大学
- キャス・ラニヨン、チャールストン大学
- マット・ステイド、惑星科学研究所
- ジェシカ・サンシャイン、メリーランド大学
- ラリー・テイラー、テネシー大学
- ステファニー・トンプキンス、SAIC
- パドマ・バラナシ、JPL – ミッションオペレーション
月で水が発見される

2009年9月24日、サイエンス誌は、NASAのチャンドラヤーン1号搭載の月鉱物マッピング装置(M3)が月面に水を発見したと報じた。[ 5]しかし、2009年9月25日、インド宇宙研究機関(ISRO)は、チャンドラヤーン1号搭載の別の装置であるMIPも衝突直前に月面に水を発見しており、M3よりも前に発見していたと発表した。この発見はNASAが確認するまで発表されなかった。[6] [7]
M 3 は月の表面で 2.8~3.0 μm 付近の吸収特性を検出しました。ケイ酸塩天体の場合、このような特性は通常、OHおよび/またはH 2 O含有物質に起因します。月では、この特性は広く分布した吸収として見られ、より冷たい高緯度といくつかの新鮮な長石クレーターで最も強く現れます。太陽光に照らされた M 3データと中性子分光計の H 存在比データにおけるこの特性の相関が全般的に欠如していることから、OH および H 2 Oの形成と保持は進行中の表面プロセスであることが示唆されます。OH/H 2 O 生成プロセスは極地のコールドトラップに供給され、月の表土を人間による探査のための揮発性物質の候補源にする可能性があります。
画像分光計である月鉱物地図作成装置 (M 3 ) は、8 月 29 日に予定より早く終了したチャンドラヤーン 1 号に搭載されていた 11 個の機器のうちの 1 つでした。M 3 は、月面全体の最初の鉱物地図を提供することを目的としていました。
月の科学者たちは何十年もの間、水貯蔵庫の可能性について議論してきた。彼らは今や「何十年にもわたる論争は終わった」とますます確信している、と報告書は述べている。「実際、月にはあらゆる場所に水がある。鉱物の中に閉じ込められているだけでなく、砕けた表面全体に散らばっており、深部には氷の塊や氷床がある可能性もある」。NASA の月探査機「ルナー・リコネッサンス・オービター」の成果も「水のシグナルを幅広く提供している」[8] 。
2018年に行われた月鉱物マッピングデータの詳細な分析により、緯度70度以上の場所で、表面の水氷濃度が2%から30%の範囲にある場所が複数あることが判明した。驚くべきことに、LCROSS使用済み段階の衝突地点を含む、既知の「コールドトラップ」のいくつかでは、表面の氷が検出されなかった。[9]
マグネシウムスピネルを豊富に含む岩石を発見
M3では、 Mgスピネルが優勢で輝石やオリビンは検出されない(<5%)岩石が、モスコビエンセ盆地の西側内輪に沿って(いくつかの個別の領域のうちの1つとして)発見されました。このスピネルの出現は、現在の月の地殻進化モデルと簡単には一致しません。[10]
参考文献
- ^ 月面科学のための月鉱物マッピング装置 (M3) 画像分光計: 機器の説明、較正、軌道上測定、科学データ較正、軌道上検証。RO Green、C. Pieters、P. Mouroulis、他。Journal of Geophysical Research。2011年 10 月 29 日。doi :10.1029 / 2011JE003797
- ^ Chandrayaan-1 の月鉱物マッピング装置 (M3)。(PDF) Carle M. Pieters1、Joseph Boardman、etal。
- ^ 「インドは9月6日に月面着陸する可能性が高い」。タイムズ・オブ・インディア。2019年5月2日。 2023年1月12日閲覧。
チャンドラヤーンは当初の2年間ではなく312日間運用されたが、計画された目的の95%を達成した。
- ^ ボードマン、ジョー。「月鉱物マッピング装置で見る新たな月球:画像範囲、スペクトル次元、統計的異常」(PDF) 。LPI。 2019年7月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2011年4月12日閲覧。
- ^ "http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;1178658v1"
- ^ 「チャンドラヤーンが初めて月の水を発見、しかし?」DNA。バンガロール。DNA。2009年9月25日。 2013年6月9日閲覧。
- ^ Bagla, Pallav (2009年9月25日)。「インドは月の水発見でNASAに勝ったか?」NDTV。バンガロール。 2013年6月9日閲覧。
- ^ 「月で水が発見された?:「実際は大量にある」」The Hindu。チェンナイ、インド。2009年9月23日。2009年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Li, Shuai; Lucey , Paul G.; Ralph E., Milliken (2018年8月20日). 「月の極地における表面露出水氷の直接的証拠」。米国科学アカデミー紀要。115 ( 36)。米国科学アカデミー: 8907–8912。Bibcode : 2018PNAS..115.8907L。doi : 10.1073 / pnas.1802345115。PMC 6130389。PMID 30126996。
- ^ ピーターズ、カール。「月鉱物マッピング装置(M3)による、スピネルを多く含む新しい月の岩石タイプの特定」(PDF)。LPI 。 2011年4月12日閲覧。
外部リンク
- ジェット推進研究所のM3のウェブサイト
