金星上空を飛行する金星生命探査機の光子探査機の想像図。展開前の大気探査機を搭載している。 | |
| ミッションタイプ | 大気探査機 |
|---|---|
| オペレーター | ロケットラボ/ MIT |
| Webサイト |
|
| 宇宙船の特性 | |
| バス | フォトンエクスプローラー[1] |
| メーカー | ロケットラボ |
| 乾燥質量 | プローブ:17 kg(37ポンド)[2] |
| ペイロード質量 | プローブ:1kg(2.2ポンド)[2] |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2025年1月[3] |
| ロケット | 電子 |
| 発射場 | 発射施設1、マヒア[4] |
| 請負業者 | ロケットラボ |
| 月のフライバイ | |
| 最接近 | 2025年(予定) |
| 金星大気探査機 | |
| 宇宙船のコンポーネント | プローブ |
| 大気圏突入 | 2025年5月13日(予定)[5] |
| トランスポンダー | |
| バンド | Sバンド[4] |
金星生命探査ミッション[6] | |
ヴィーナス・ライフ・ファインダーは、金星の大気圏における生命の兆候を探知するために計画されている無人宇宙船である。[4]他の惑星への初の民間ミッションとなる予定のこの宇宙船は、[7]ロケット・ラボ社がマサチューセッツ工科大学のチームと共同で開発している。[8]この宇宙船はフォトン・エクスプローラー巡航段階から構成され、金星の大気圏内の有機化合物を探すために、自己蛍光比濁計という単一の機器を搭載した小型大気探査機を金星に送り込む。[9]
当初は2023年5月の打ち上げが計画されていたが、現在は2025年1月に打ち上げられる予定であり[3]、早くても2024年12月30日であり、2025年5月13日に金星に到着する予定となっている[5]。
ミッションの目標
2020年に発表された研究では、金星の大気中にホスフィン(PH 3 )が存在することが示され、金星の大気中に生命が存在する可能性に対する一般市民や学術関係者の関心が高まった。 [10] [11]探査機はホスフィンを直接探すことはないが、金星の大気中の有機化合物を探す予定であり、これは金星の雲層内に居住可能な条件がある可能性を示している。[9] [12]さらに、このミッションでは、小型宇宙船と小型打ち上げロケットによる安価な深宇宙ミッションを実証するとともに、惑星間フォトン宇宙船を成熟させる予定。[4]ロケットラボのCEOである ピーター・ベックは、金星生命探査機は「[NASAのミッション]の合間に行われるこうした漸進的な小規模ミッションの市場における真のチャンス」を表しているとコメントした。[13]
金星生命探査機は、金星をより深く理解するための一連の小規模探査ミッションの最初のものとなることが期待されている。[6]
宇宙船の設計と計器
宇宙船は、フォトンエクスプローラー巡航ステージと、自己蛍光比濁計 を備えた小型大気探査機の2つの主要コンポーネントで構成されています。[2]
エクスプローラー巡航ステージは、NASAのキャップストーンのために最初に開発されたもので、フォトン衛星バスの惑星間バージョンです。 [1]エクスプローラー巡航ステージは、発電用の太陽電池アレイ、姿勢制御システム、推進用のハイパーキュリーエンジンを備えた自己完結型の宇宙船で、大気圏突入の30分前まで大気圏探査機に取り付けられたままになります。[4] [2]

重さ17kg(37ポンド)の円錐形の大気探査機は直径わずか40cm(16インチ)で、電子機器とネフェロメーターの焦点距離を収容するためにこのサイズが選ばれた。[4]探査機の外側のモールドラインは、ディープ・スペース2探査機の縮小版である。ディープ・スペース2探査機と同様に、この探査機はパラシュートを搭載しておらず、耐熱シールドも排出しない。ネフェロメーター、フライトコンピューター、無線機は、腐食性の金星の大気から電子機器と機器を保護し、許容温度を維持するために、断熱層で覆われた球形のチタン製圧力容器に収められている。[2]
探査機には 1 つの科学機器が搭載されています。
- 自己蛍光比濁計は、溶融珪酸塩窓を通して440nmのダイオードレーザーを金星の大気に照射する。探査機が降下する間、レーザーを通過する雲の粒子は光を散乱させ、有機物であれば蛍光を発することもある。散乱光と蛍光光は同じ溶融珪酸塩窓を通してレンズで集められ、有機物の存在、粒子の大きさ、形、組成、濃度を確認することができる。[14]
金星生命探査機は、マサチューセッツ工科大学のサラ・シーガーが率いる30人未満のチームによって開発されている。[9]ミッションの費用は1000万ドル未満と見積もられており、ロケット・ラボ、MIT、および非公開の慈善家らの資金提供を受けている。ロケット・ラボのCEO、ピーター・ベックは、この宇宙船は「夜間および週末のプロジェクト」であり、「常に後回しにされているが、まだ取り組んでいる」と述べている。[5]
ミッションプロフィール

金星生命探査機は、2025年1月にニュージーランドのマヒア半島にあるロケット研究所の第1発射施設からエレクトロンロケットで打ち上げられる予定である。低地球軌道に運ばれた後、エクスプローラーの巡航段階は一連の燃焼を行い、最終的に月の重力アシストを受けて宇宙船を金星に送る。[5] 128日間の惑星間巡航中、宇宙船は金星到着に備えて時折中間進路修正を行う。[4] [2]
探査機は、2025年5月13日の金星大気圏突入の30分前にエクスプローラー巡航段階から分離される。自家蛍光比濁計の背景光を最小限に抑えるために夜側から突入し、探査機は最大60Gの重力加速度を経験し、パラシュートなしで大気圏を降下する。 [14]探査機は、高度65km(40マイル)から45km(28マイル)の雲層に5分間滞在して測定を行う。 [9]探査機は、大気圏突入後30分後に信号が失われると予想されるまで、 Sバンドでデータを地球に直接送信し、その後金星の表面に衝突する。[4]送信機の電力制約と送信時間の制限により、収集されたデータは、割り当てられた125バイト/秒の限られた帯域幅に収まるようにニューラルネットワークを介して送信される。[14]
参照
- 2031年に予定されている降下探査機「ダヴィンチ」
- パイオニア金星マルチプローブ
- ベネラ、ソ連の探査機と着陸機のシリーズ
- 金星の生命
- フォトン・エクスプローラ衛星バスを使用した火星への惑星間ミッション「EscaPADE 」
参考文献
- ^ ab 「Rocket Lab Spacecraft」。Rocket Lab。Rocket Lab 。 2024年3月27日閲覧。
- ^ abcdef Campbell, Lyle; Philipp, Dahm; Mandy, Christophe; Peterson, Keith; Monk, Josh; Alpert, Hannah (2023年5月17日). Rocket Lab Venus Probe Thermal Protection System – Design, Development, and Future Applications. International Planetary Probe Workshop. Marseille. 2024年2月7日時点のオリジナル(DOC)よりアーカイブ。 2024年2月7日閲覧。
- ^ ab 「Rocket Lab Probe」。Venus Cloud Life - MIT。2023年3月7日。 2024年12月7日閲覧。
- ^ abcdefgh フランス語、リチャード;マンディ、クリストフ。ハンター、リチャード。モスレ、エソン。シンクレア、ダグ。ベック、ピーター。シーガー、サラ。ペトコウスキー、ヤヌシュ J.カー、クリストファー E.グリンスプーン、デイビッド H.バウムガードナー、ダレル(2022年8月16日)。 「金星へのロケット研ミッション」。航空宇宙。9 (8): 7. arXiv : 2208.07724。Bibcode :2022Aeros...9..445F。土井:10.3390/aerospace9080445。
- ^ abcd Foust, Jeff (2023年10月31日). 「Rocket Lab、2024年後半に金星探査ミッションの打ち上げを計画」. SpaceNews . 2024年2月7日閲覧。
- ^ ab シーガー、サラ;ペトコウスキー、ヤヌシュ J.カー、クリストファー E.グリンスプーン、デイビッド H.エールマン、ベサニー L.サイキア、サラグ J.アグラワル、ラチャナ。ブキャナン、ウェストン P.ウェーバー、モニカ U.フランス人、リチャード。クルーパー、ピート。ウォーデン、サイモン P.バウムガードナー、ダレル(2022年8月10日)。 「Venus Life Finder ミッションの動機と概要」。航空宇宙。9 (7): 10.arXiv : 2208.05570。Bibcode :2022Aeros...9..385S。土井:10.3390/aerospace9070385。ISSN 2226-4310。
- ^ ポズドニャコフ、アントン(2022年8月20日)。「最大のJWST画像、初の民間惑星間ミッション、宇宙の泡と気候変動」。ユニバース・トゥデイ。 2024年12月7日閲覧。
- ^ 「Rocket Lab Probe」。金星の雲の生命 - MIT。マサチューセッツ工科大学。2024年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月8日閲覧。
- ^ abcd O'Callaghan, Jonathan. 「金星への初の民間ミッション、生命探査に使える時間はわずか5分」。MITテクノロジーレビュー。マサチューセッツ工科大学。2024年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月7日閲覧。
- ^ オキャラハン、ジョナサン(2021年2月8日)。「金星での生命探査はこの民間企業から始まる可能性がある」ニューヨークタイムズ。 2024年2月7日閲覧。
- ^ Greaves, Jane S.他 (2020年9月14日). 「金星の雲底にあるホスフィンガス」. Nature Astronomy . 5 (7): 655–664. arXiv : 2009.06593 . Bibcode :2021NatAs...5..655G. doi : 10.1038/s41550-020-1174-4 .
- ^ 「ロケットラボとMITの金星生命探査ミッション」惑星協会。 2024年2月7日閲覧。
- ^ Zisk, Rachael (2023年11月15日). “Rocket Lab Takes On Venus”. Payload . Payload. 2024年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年2月8日閲覧。
- ^ abc バウムガードナー、ダレル;フィッシャー、テッド。ニュートン、ロイ。ローデン、クリス。パット・ズマーズリー。シーガー、サラ。ペトコウスキー、ヤヌシュ J.カー、クリストファー E.ジャン・シュパチェク。ベナー、スティーブン A.トルバート、マーガレットA.ジャンセン、ケビン。グリンスプーン、デイビッド H.マンディ、クリストフ(2022年9月5日)。 「自動蛍光比濁計 (AFN) を使用した金星雲粒子の組成の推定」。航空宇宙。9 (9): 12. arXiv : 2209.02054。Bibcode :2022Aeros...9..492B。土井:10.3390/aerospace9090492。
外部リンク
- ロケットラボミッションウェブページ
- MITミッションウェブページ
