RIMFAX レーダー画像装置 | |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
|---|---|
| メーカー | ノルウェー防衛研究機関 |
| 楽器の種類 | 地中探知レーダー |
| 関数 | 地下構造の研究 |
| プロパティ | |
| 質量 | 3 kg (6.6 ポンド) |
| 寸法 | 19.6 × 12.0 × 0.66 cm |
| 消費電力 | 最大: 10ワット |
| 解決 | 15 cm ~ 30 cm (3 インチ ~ 12 インチ) |
| ホスト宇宙船 | |
| 宇宙船 | 忍耐力 |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| 発売日 | 2020年7月30日 11:50:00 UTC |
| ロケット | アトラスV |
| 発射場 | ケープカナベラル、SLC-41 |
| コスパーID | 2020-052A |
火星の地下探査実験用レーダーイメージャー(RIMFAX )は、火星2020ミッションの一部であるNASAのパーサヴィアランス探査車に搭載された地中探査レーダーです。レーダー波を使用して地表下の地質学的特徴を確認します。
この装置は、地中数十メートルの深さにある砂丘や溶岩地形などを検出することができます。[1]
RIMFAXは、北欧神話で「忠実に夜をもたらす」馬であるHrímfaxiにちなんで名付けられました。 [2]
このレーダーは150~1200MHzの無線周波数で動作し、ボウタイスロットアンテナを使用している。[3]
概要
RIMFAX は地中探査レーダーで、そのアンテナはパーセベランス探査車の下部後方に設置されています。さまざまな地表密度、構造層、地中の岩石、隕石を画像化し、深さ 10 メートル (33 フィート) の地下水氷や塩水を検出することができます。
地中探査レーダー(GPR)は、地中に無線周波数の電磁波を送り、反射信号を時間の関数として検出し、地下構造と組成を明らかにします。RIMFAXは、ノルウェー国防研究機関(FFI)で開発されたいくつかのGPR機器に基づいています。[4] RIMFAXは、2014年7月にNASAによって火星2020探査車の機器の1つに選ばれました。RIMFAXは、科学チームに浅い層と近くの露頭との地層学的関係を評価する機能を提供し、それによって地質学の歴史と関連する環境の歴史を知る窓を提供します。[4]
RIMFAX機器はFFIによって開発・構築され、2018年12月に探査車への統合のためNASAジェット推進研究所に納品された。火星の1日は24.5時間であるため、RIMFAXの運用はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)とオスロ大学(UiO)のセンター間で分担されており、2週間ごとに交代している。[5] RIMFAXデータはNASAの惑星データシステムによってアーカイブされている。[6] RIMFAXの主任研究員はFFIのスヴェイン・エリック・ハムランであり、彼のチームにはノルウェー、カナダ、米国の科学者が含まれている。[7]
仕様
RIMFAX は、ゲート周波数変調連続波(FMCW) 波形を使用して地下を探査します。ゲート FMCW は、送信と受信の両方に 1 つのアンテナを使用し、送信機と受信機の間でアンテナをすばやく切り替えます。RIMFAX は、ローバーの経路に沿って 10 ~ 20 cm ごとにレーダー探査を取得し、地下構造の 2 次元 GPR 画像を作成するように指示されます。

発達
RIMFAXのエンジニアリングモデルは、主にスヴァールバル諸島と米国南西部のいくつかの場所でテストされました。モデリングは、着陸地点での画像化の可能性を評価するために、オープンソースの 電磁シミュレーションツールであるgprMaxを使用して実行されました。 [8] [9]開発中、約10ヤード/メートルの検出範囲が目標とされ、氷河でのテストは成功しました。[3]
同時代の人々
その他の火星レーダー実験にはSHARAD、MARSIS、WISDOMなどがある。[10]
参照
外部リンク
- NASAプロジェクトのホームページ
- FFIプロジェクトのホームページ
- 惑星データシステム上のRIMFAXデータ
- gprMAX 電磁シミュレーションソフトウェア
参考文献
- ^ 「次期火星探査機は埋蔵された財宝を発見するために『X線視覚』を使用する」CBCニュース。 2018年1月24日閲覧。
- ^ ab “Mars 2020 Rover - RIMFAX”. NASA. 2017年. 2017年10月22日閲覧。
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- ^ ハムラン、SE;バーガー、T.ブロボル、S.ダムスガルド、L.ヘレレン、Ø。オーヤン、MJ。彼、アムンセン。カーター、L. R.ゲント(2015年7月)。 「RIMFAX: 2020 年の火星探査機ミッションのための GPR」。2015 年第 8 回先進地中レーダーに関する国際ワークショップ (IWAGPR)。 1 ~ 4 ページ。土井:10.1109/IWAGPR.2015.7292690。ISBN 978-1-4799-6495-6. S2CID 11358518。
- ^ abc 「RIMFAX - 地中探知レーダー」ノルウェー国防研究機関。2015年8月14日。 2020年12月17日閲覧。
- ^ ペイジ、デイビッド(2021年2月18日)。「Q&A:2月18日の火星探査機パーサヴィアランス着陸に関するデイビッド・ペイジ」(インタビュー)。スチュアート・ウォルパートによるインタビュー。
探査車は1日が24.5時間の火星時間で稼働するため、RIMFAXの運用責任は2週間ごとにノルウェーとUCLAの間を行き来することになる。
- ^ 「PDS データリリースカレンダー 2021」。
リリース予定日 - 2021 年 8 月 20 日
「火星2020ミッション パーサヴィアランス探査車」。PDSデータの最初のリリースは2021年8月20日です。
- ^ 「RIMFAX 科学チーム」ノルウェー国防研究機関。2014年9月19日。2019年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月28日閲覧。
- ^ スヴェイン=エリック・ハムラン;デビッド・A・ペイジ;ハンス・EF・アムンセン。他。 (2020年11月3日)。 「火星の地下実験のためのレーダー画像装置—RIMFAX」(PDF)。宇宙科学のレビュー。216(8)。 128.ビブコード:2020SSRv..216..128H。土井:10.1007/S11214-020-00740-4。ISSN 0038-6308。ウィキデータ Q105715907。
- ^ Craig Warren、Antonios Giannopoulos、Iraklis Giannakis (2016 年 12 月)。「 gprMax : 地中レーダーの電磁波伝播をシミュレートするオープンソース ソフトウェア」。Computer Physics Communications。209 : 163–170。doi : 10.1016 / J.CPC.2016.08.020。ISSN 0010-4655。Wikidata Q64455906 。
- ^ スヴェイン・エリック・ハムラン、ハンス・E・F・アムンセン、リン・カーター、レベッカ・ゲント、ジャック・コーラー、マイケル・メロン、デビッド・ペイジ(2014年)。「火星2020ミッションにおける地中探査レーダーRIMFAX」(PDF)。惑星探査機の計測に関する国際ワークショップの議事録。S2CID 4975188。Wikidata Q105725095 。2021年3月28日時点の オリジナル(PDF)よりアーカイブ。
