火星の衛星からサンプルリターン 日仏共同、2024年度にも打ち上げへ

小惑星の次は、火星の衛星だった。探査機「はやぶさ」を打ち上げて、小惑星イトカワからのサンプルリターンを成功させた宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、フランス国立宇宙センター(CNES)と共同で、火星の衛星フォボスからサンプルを持ち帰る計画を発表した。4月10日、JAXAとCNESの間で実施取り決めが締結された。2024年度の打ち上げを目指している。
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JAXAとCNESの署名式の様子。左から3番目がCNESのジャン=イヴ・ル・ガル総裁、4番目がJAXAの奥村直樹理事長

小惑星の次は、火星の衛星だった。探査機「はやぶさ」を打ち上げて、小惑星イトカワからのサンプルリターンを成功させた宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、フランス国立宇宙センター(CNES)と共同で、火星の衛星からサンプルを持ち帰る計画を発表した。4月10日、JAXAとCNESの間で実施取り決めが締結された。JAXAが行い、探査機のセンサーなどをCNESが提供するという。

この火星衛星サンプルリターンミッション(略称:MMX)では、火星の周囲を回る小型衛星「フォボス」もしくは「ダイモス」に探査機を着陸させて、数グラムのサンプルを地球に持ち帰る予定だ。2024年9月に打ち上げ、2025年8月に火星周辺に到達。3年かけて衛星を観測しながら、衛星への着陸と浮上を繰り返す。最終的に地表のサンプルを携えて帰途につき、2029年9月に地球に戻ることを目指している。

■「生命の起源、宇宙の起源を調べる」

火星などの地球型惑星は、もともとはカラカラに乾いた状態で形成された。火星の衛星は、過去に火星に水を運んだ可能性が指摘されている。今回のプロジェクトでは「地球に生命が居住可能な環境がどうして生まれたのか」を探る目的があるという。

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火星の衛星「フォボス」(左)とダイモス(右)

この日、JAXAとCNESが東京で締結式と共同記者会見を開いた。JAXAの奥村直樹理事長は「大変、冒険的な内容で私としても誇りに思っているし、嬉しく思っている。生命の起源、宇宙の起源を調べる上でCNESのセンサーは有力な武器になる。具体的なミッションに進むようにCNESとの協力関係を進めたい」と自信を見せた。

CNESのジャン=イヴ・ル・ガル総裁は「MMXは、この先10年間での最も重要なミッションになると思う。火星は宇宙におけるパイオニアで、各国はとてもやる気を見せている。JAXAとともに科学的データを分析してウィンウィンの関係にしていきたい」と期待をにじませた。

■「フォボスの方がボーナス」

観測する衛星がフォボスかダイモスになるかは未定だが、会見ではCNES側から「フォボスの観測」という表現が頻出していた。

JAXAの藤本正樹教授は「フォボスの方が火星本体に近い軌道を回っているため、火星の影響をより強く受けている可能性がある。どのように火星に水が運ばれたのかを観測する上では、フォボスの方がボーナスがある」と話した。

■スライドショー「美しい火星の地形」

HiRISE Mars Photos
Shallow Irregular Pits with Raised Rims(01 of09)
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Researchers are still trying to figure out what caused these \"mystery\" features. One intriguing theory suggests they were sculpted by ancient glaciation. (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Dune Fields and Wall Rock in Coprates Chasma(02 of09)
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Researchers think that the dune sand, wall spurs and boulders shown here are all partially composed of olivine, a mineral that is highly susceptible to weathering by aqueous (water) processes. (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Sedimentary Bedrock Diversity in Terby Crater(03 of09)
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From the HiRISE website: \"Terby Crater, sitting on the northern rim of Hellas Basin, has been filled by sedimentary deposits, perhaps deposited by or in water.\" (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Raindrops of Sand in Copernicus Crater(04 of09)
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The dark features here look like raindrops, but are actually sand dunes. This spot was targeted an infrared spectrometer on the Mars Orbiter because the dunes are rich in the mineral olivine.\r\n\r\nOlivine-rich dunes are very rare on Earth, as olivine rapidly weathers to clays in a wet environment. There is also olivine-rich bedrock in the central peaks of Copernicus Crater on the Moon.\r\n\r\n(Caption: Alfred McEwen) (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Bright Tracks from Bouncing and Rolling Boulders(05 of09)
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This image shows a well-preserved impact crater. A closeup view highlights distinctive bright lines and spots on the steep slope on the north side.\r\n\r\nNo such pattern was visible when HiRISE imaged this crater 5 years ago (2.6 Martian years ago), in March 2008. The discontinuous bright spots indicate bouncing, thus these features are interpreted to be a result of boulders bouncing and rolling down the slope. \r\n\r\nWhere did the boulders come from? Maybe they fell from the crater\'s steep upper cliffs, although we don\'t see any new bright features there that point to the source. Maybe the rocks were ejected from a new impact event somewhere nearby.\r\n\r\nWhy are the trails bright? Perhaps the shallow subsurface soil here is generally brighter than the surface soil, as revealed by the Spirit rover in a part of Gusev Crater. It can\'t be bright from ice because this is a warm equator-facing slope seen in the summer.\r\n\r\n(Caption: Alfred McEwen) (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Ridges and Grooves That Wave and Buckle on a Valley Floor(06 of09)
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Long linear ridges and grooves curve, wave, and buckle across most of this image. Here, as elsewhere on Mars, these linear ridges and grooves fill a valley floor, hence their name, \"lineated valley fill.\"\n\nBecause these features are only found in valleys in the middle latitudes (30 to 60 degrees) of the Northern and Southern hemispheres, scientists had long suspected that they were associated with some ancient climate that had prevailed in that latitudinal band. Based on peering beneath the surface using radar, scientists now think that lineated valley fill is probably merely a rocky veneer atop a glacier of nearly pure ice! The rocks that make up the linear ridges and grooves were oriented by the ancient flow of the glacier underneath.\n\n(Caption: Ethan Schaefer) (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Megabreccia on the Floor of an Impact Crater(07 of09)
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\"\'Megabreccia\' is a term we use to describe jumbled, fragmented blocks of rock larger than 1 meter across, in a matrix of finer-grained materials,\" per the HiRISE website. \"It\'s the result of energetic processes, typically from an impact event.\" (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Defrosting of Dunes with Large Gullies(08 of09)
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The purpose of this observation is to image dunes where substantial \"gullies\" formed in the previous Martian winter. These features likely formed due to carbon dioxide defrosting or weight that caused the surface to slump. \r\n\r\nThe gullies at this site are particularly large, which is intriguing, suggesting that this site be monitored to see if stages of gully formation or details of activity can be observed. \r\n\r\n(Caption: HiRISE Science Team) (credit:NASA/JPL/University of Arizona)
Martian Honeycomb Hideout(09 of09)
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The most striking aspect of this image is the honeycomb-like pattern of the dunes.\n\nThis is a seasonal monitoring site, meaning HiRISE takes pictures across the seasons to view what changes occur and what causes them. The surface here is covered with seasonal carbon dioxide frost. In this case, we can compare locations of cracks in the frost to previous images. \n\n(Caption: HiRISE Science Team) (credit:NASA/JPL/University of Arizona)

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