| 名前 | フォボスサンプルリターンミッション |
|---|---|
| ミッションタイプ | 技術デモンストレーター、サンプル返却 |
| 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 | |
| メーカー | エアバス・ディフェンス・アンド・スペース |
| 打ち上げ質量 | 4,200 kg (9,300 ポンド) [1] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2024年(予定) |
| ロケット | アリアン5 |
| 発射場 | ギアナ宇宙センター |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 再突入カプセル |
| 着陸日 | 2027年頃 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 火星 |
| フォボス | |
| フォボス着陸船 | |
| サンプル質量 | 800 g; 約 100 g (0.22 lb) 戻る |
フォトプリントは、欧州宇宙機関(ESA)が提案する火星の衛星フォボスへのサンプルリターンミッションであり、2024年に打ち上げられる予定である。
概要とステータス
フォトプリントミッションは、ESAの火星ロボット探査準備プログラム2(MREP-2)の候補です。[1] 2014年、ESAは8か月間のプレフェーズA実現可能性調査と産業システム研究に資金を提供しました。[1] [2] 現在、フェーズA、つまり「ミッション定義調査」の段階にあります。
このミッションは、2024年にアリアン5で打ち上げられる予定で、2026年初頭を予備日としている。[1]地球スイングバイにより、より大きなロケットの余裕が生まれる。[1] 探査機は、特性評価フェーズで火星を周回し、[1] [3] 準備ができたら、着陸を容易にするために準衛星軌道に移動する。[1]低重力のため、サンプル収集と地球再突入カプセル( ERC )の打ち上げの間、着陸機は火星表面に固定される。
ミッションは、巡航、軌道マッピング、表面での7日間、サンプルリターンの巡航時間を含めて約3.5年続く予定である。[1]宇宙船は太陽電池パネルで電力を供給される予定である。
2015年8月、ESAとロスコスモスのエクソマーズ後の協力に関するワーキンググループは、将来のフォボスサンプルリターンミッションの可能性に関する共同研究を完了し、予備的な議論が行われた。[4] [5]
目的


最上位の科学的目標は、火星の衛星フォボスとダイモスの形成を理解し、太陽系の進化(共形成、捕獲、衝突による噴出物)に制約を課すことである。[1]
ミッションの目的は次のとおりです: [1]
- フォボスの表面から100グラム(g)のゆるい物質を持ち帰ります。
- サンプリング作業のためにフォボス表面の少なくとも 50% にアクセスします。
- 大規模な世界および地域の地図作成キャンペーン後のミッション中に科学チームによって着陸地点が選定された
- 表面汚染に関する厳しい要件
- サンプルに800 gの負荷をかけることを目標とする(約100 g(0.22ポンド)を返す)
- 100 m (330 フィート) の着陸精度で静的着陸
ミッションエンジニアは、着陸時の低重力環境を考えると、着陸後に「リバウンドしない」ことが重要な条件であると述べています。[6]現在、ESAのエンジニアは、潰れやすいアルミニウムハニカムショックアブソーバーと二次荷重リミッターを備えた4本のカンチレバー型着陸脚を採用する方向に傾いています。[1]
宇宙船
フォトプリント宇宙船のコンセプトはまだ初期段階であり、3つのモジュールで構成されています。[6]
- 着陸モジュール ( LM ) は、ERV と ERC を搭載し、火星への移動、火星軌道への投入とフォボス付近に到達するための位相調整操作、着陸とサンプル採取を含むフォボス周辺およびフォボス上での作業を実行します。着陸モジュールには、2 メートル (6 フィート 7 インチ) のサンプル採取ロボット アームが装備されます。
- 火星からの脱出、地球への帰還、そして再突入の数時間前の ERC の放出を実行する地球帰還機 ( ERV )。
- 地球再突入カプセル(ERC)—完全に受動的なコンセプト:弾道再突入、パラシュートなし、サンプルへの最大衝撃減速1700gで地上にハードランディング。[1]熱設計のモデル化により、再突入中のサンプルコンテナの温度は40℃(104℉)未満になることが示されています。サンプルコンテナ内には位置ビーコンが含まれます。
提案されたペイロード
2014年現在[アップデート]、概念上の30kg(66.1ポンド)のペイロードは以下のとおりです。[3]
- 広角カメラ
- 狭角カメラ
- クローズアップカメラ
- コンテキストをサンプリングするためのコンテキストカメラ
- 可視赤外線分光計
- 赤外線分光計
- ラジオ科学調査
ミッションアーキテクチャ
提案されたミッションアーキテクチャは以下のとおりである: [7]
- アリアン5号はクールーから直接脱出して打ち上げられる
- 火星への移住(11か月)
- フォボス/火星を周回する9か月間の科学観測とサンプル採取(表面では7日間)
- 火星から地球への出発(8か月)
参照
- フォボス・グラント – 失敗した火星探査ミッション
- 火星へのミッションのリスト
- フォボスとダイモスと火星の環境 – NASA 火星探査機ミッションのコンセプト
- フォボス計画 – 1988年ソ連の火星探査
- フォボス・サーベイヤー – 提案されたフォボス探査機
参考文献
- ^ abcdefghijklm Barraclough, Simon; Ratcliffe, Andrew; Buchwald, Robert; Scheer, Heloise; Chapuy, Marc; Garland, Martin (2014年6月16日). 写真: 欧州フォボスサンプルリターンミッション(PDF) . 第11回国際惑星探査機ワークショップ. Airbus Defense and Space. 2016年1月29日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2015年12月22日閲覧。
- ^ 火星ロボット探査準備プログラムへの支援。ESA。2015年7月4日。
- ^ ab Koschny, Detlef; Svedhem, Håkan; Rebuffat, Denis (2014年8月2日). 「Phootprint - A Phobos sample return mission study」. ESA . 40 : B0.4–9–14.書誌コード:2014cosp...40E1592K.
- ^ 「ESA at MAKS 2015」。欧州宇宙機関。ジュコーフスキー、ロシア:ESA 。 2015年12月22日閲覧。
- ^ Kane, Van (2014年6月9日). 「将来の火星ミッションのチェックアップ」.惑星協会. 2015年12月22日閲覧。
- ^ ab Chitu, Cristian Corneliu; Stefanescu, Raluca; Bajanaru, Paul; Galipienzo, Julio; Rybus, Tomasz; Seweryn, Karol; Visentin, Gianfranco; Ortega, Cristina; Barciński, Tomasz (2014). ロボットによる強化地表着陸のためのアクティブ着陸装置システムの設計と開発(PDF)。欧州宇宙研究技術センター。欧州宇宙機関。
- ^ [1] 2015-11-17にWayback Machineでアーカイブ「地球再突入カプセルTPSのサンプルリターンミッション要件」D. Rebuffat. ESA。
