NASAは、火星でのメイブン探査機の任務が終了したと宣言した。北米宇宙機関は、6か月以上の完全な沈黙を経て、今週水曜日、2026年6月3日に運用を終了することを確認した。 2014年から火星の周回を続けていた探査機は、2025年12月に応答を停止した。 技術審査会は復旧は不可能と結論づけた。この問題は、Maven が火星の背後を通過したときに発生し、信号が表示されずに再発しました。データは、探査機が急速な回転に入り、その方向が損なわれ、バッテリーが消耗したことを示しています。 技術的な障害により、Maven が回復せずにセーフ モードになりました メイビンは、2025 年 12 月 6 日に連絡を失いました。探査機は、火星が地球から太陽の反対側にある太陽合の期間の後に通信しようとしていました。 NASA チームは、深宇宙ネットワークとグリーンバンク天文台を使用して、接続の再確立を試みました。 信号は回復されませんでした。回転しすぎると、ソーラーパネルがバッテリーを充電できなくなりました。 2026年初めに設立された異常委員会は入手可能なデータを分析し、宇宙船がもはや動作できないことを指摘した。 2013 年に打ち上げられたこの探査機は、当初の 2 年間の予想を上回りました メイブンは...
NASAは、2014年から火星の周回軌道を周回している探査機メイブンとの通信を再確立する努力を続けている。北米宇宙機関は、火星の裏側から出現するはずだった2025年12月6日に探査機からの信号を失った。これまでのところ、太陽合期間の終了後に試みられたにもかかわらず、応答は検出されていません。 NASAの惑星科学部長、ルイーズ・プロクター氏は、テキサス州で3月に開催された月・惑星科学会議で、NASAは探査機の位置を特定できることに引き続き期待していると報告した。信号が失われる前に、受信データはすべてのサブシステムで正常に動作していることを示していました。しかし、分析されたテレメトリの断片は、Maven が予期しない回転を開始し、計画された軌道を離れたことを示唆しています。 復旧活動により追加のリソースが動員される 宇宙機関は、深宇宙ネットワークとグリーンバンク天文台のアンテナを向けて、Maven からの信号を捕捉しようと試みました。探査機キュリオシティは、火星の表面からの送信の可能性を監視することも指示されていました。これらの行動は太陽結合の終了後に発生したため、1月16日からその後の期間までの通信が妨げられました。 ルイーズ・プロクター氏は、NASAがまだ探査機の紛失を正式に宣言していないことを強調した。ディレクターは、利用可能なデータを分析し、イベントのタイムラインを作成する技術チームの作業を強調しました。この異常を調査するために設立された委員会は、回復が成功する本当の可能性を調査し続けています。 Maven は 12 年以上の運用を完了し、わずか 1 年に予定されていた当初のミッションをはるかに超えています。この期間中、彼女は火星が古代の大気をどのように失ったかに関する重要なデータを収集し、潜在的に居住可能な環境から今日の砂漠への火星の移行を理解することに貢献しました。 信号損失の技術的詳細 予備分析によると、探査機は火星を離れる際に予期せず回転し、アンテナの向きに影響を与えた可能性がある。喪失の2日前に受け取った最後の通信では、すべてのシステムが明らかな問題なく動作していることが示されていました。それ以来、新たな試みにもかかわらず沈黙が続いた。 太陽が地球と火星の間に位置する太陽合では、状況を悪化させる可能性のある歪んだ指令を避けるために、計画された 2 週間の沈黙期間が設けられました。この中断の直後に捜索が再開されたが、これまでのところ肯定的な結果は得られていない。 火星探査における探査機の役割 Maven は、火星の大気と地球上に存在する揮発性物質を研究することを主な目的として 2013...
NASA のエスカペイド ミッションは、正式には「脱出およびプラズマ加速およびダイナミクス エクスプローラー」として知られており、すべての科学機器の起動に成功し、惑星間旅行における重要なマイルストーンに到達しました。この発表は、システムが2026年2月25日から稼働していることが確認された後に行われ、これにより宇宙機関は宇宙天気に関する前例のないデータの収集を開始できるようになった。 2025 年 11 月 13 日に宇宙に打ち上げられた 2 つの双子の探査機は現在、太陽風と火星の大気の相互作用を詳細に分析する準備を進めています。 このプロジェクトは、地球以外の惑星で同時に 2 つの周回衛星を調整する初めてのミッションであり、宇宙探査における大きな進歩を意味します。主な目標は、太陽から放出される高エネルギー粒子の絶え間ない流れが、数十億年にわたって火星からその濃密な大気と液体の水をどのように剥ぎ取ったかを理解することです。現在、研究者らは将来の有人ミッションの安全性を確保するために、宇宙天気の挙動を予測するのに役立つデータを探している。連携した操作により立体視が可能になり、赤い惑星の磁化された環境の変化をリアルタイムで捉えることができる。 ミッションの構造には、これまでの単独遠征によって残されたギャップを埋めることを目的とした一連の技術的および科学的目標が含まれています。 ツインプローブ技術が宇宙データ収集に革命をもたらす 2 つの同一のオービターを使用することで、NASA は原因と結果を同時に観測することができます。これは 1 台の宇宙船だけでは不可能です。...
NASA の探査車「パーサヴィアランス」は、2026 年 2 月 18 日に 5 年間にわたる火星探査を完了し、その位置を自律的に特定できる技術を実装してその日を迎えました。 2021年2月にジェゼロ・クレーターに着陸したこの車両には、ジェット推進研究所(JPL)が開発した火星全地球位置推定システムが搭載されている。この技術革新は、探査機のナビゲーション カメラで撮影されたパノラマ画像と、搭載されている軌道地図を比較します。このアルゴリズムは約 2 分でデータを処理し、約 25 センチメートルの精度で位置を定義します。このアップグレードにより、地球からのコマンドへの依存が軽減され、頻繁に中断することなく長距離を移動できるようになります。 地上の GPS のような衛星ネットワークがないため、火星でのナビゲーションは常に制限されてきました。以前、パーサヴィアランスはカメラ、センサー、視覚的なオドメトリに基づく推定値を使用して変位を追跡していましたが、長いルートで誤差が蓄積していました。不確実性は 35 メートル以上に達する可能性があり、探査車は危険なエリアで停止し、JPL チームからのさらなる指示を待つ必要がありました。惑星間の平均距離は2億2,500万キロメートルあるため、通信の遅れが作戦をさらに複雑化した。自律システムにより、ほとんどの場所で人による即時の確認が不要になりました。 新しいシステムの実装とテスト...
1975 年に NASA によって打ち上げられ、1976 年に火星に着陸したバイキング 1 号および 2 号探査機は、火星の表面で最初の直接的な生物学的実験を実施しました。約50年前に実施された実験結果は当時物議を醸す解釈を引き起こし、当局は有機化合物が検出されなかったため生命は存在しないと結論付けた。 科学者たちは最近このデータを再検討し、一部の実験での陽性シグナルは微生物の活動を示している可能性があるが、適用された熱的手法により潜在的な証拠が破壊されたと提案しています。 2008年のフェニックスなど、その後のミッションによって火星の土壌から過塩素酸塩が発見されたことで、あいまいな結果の説明が得られ、サンプルを加熱すると酸化性塩や有機化合物と反応し、複雑な分子が保存されるのではなくガスが生成されたことが示唆された。 生物学的実験には、各着陸船にトレーサー放出、熱分解放出、ガス交換という 3 つの主要モジュールが含まれていました。彼らは、放射性標識された栄養素を土壌に加え、ガス放出を監視し、場合によっては代謝プロセスに似た反応を示しました。化学分析を担当する GC-MS 装置はサンプルを高温に加熱し、塩化メチルと二酸化炭素のみを検出し、これが無菌性の解釈につながりました。現在の研究では、火星に豊富に存在する過塩素酸塩が加熱中に有機物を分解し、元の存在を隠していることが示されている。 バイキングミッションデータの最近のレビュー 応用分子進化財団のスティーブン・ベナーなどの科学者は、有機分子は熱試験での分解生成物を通じて間接的に検出されたと主張している。この視点は、キュリオシティやパーサヴィアランスなどの探査機による最近のサンプルで有機化合物が確認された後に生まれました。過塩素酸塩の存在は、プロセスが潜在的な証拠を保存するのではなく破壊するため、GC-MS が複雑な分子を直接同定しなかった理由を説明します。 Benner によって提案された BARSOOM...
アストロバイオロジー誌に掲載されたNASAの科学者主導の研究では、探査機キュリオシティが火星の古代の岩から収集したデータを分析した。研究者らは、長鎖アルカンなどの有機化合物の元の濃度は、現在検出されている濃度よりも大幅に高かったと推定しています。この初期の豊富さにより、既知の非生物学的プロセスのみに基づく説明が困難になります。 カンバーランドとして知られるこのサンプルは、2013 年にゲイル クレーターで掘削されました。それには、炭素と水素から形成される分子であるデカン、ウンデカン、ドデカンが微量に含まれていました。宇宙放射線への長期曝露により、この物質の多くは数百万年にわたって劣化しました。 チームが開発したモデルは、元の量が 120 ~ 7,700 ppm の間で変動する可能性があることを示しています。現在の値は 30 ~ 50 ppb の間です。この違いは、別の起源を調査する必要性を強化します。 Curiosityが収集したサンプルの詳細 探査機「キュリオシティ」は、ゲイル・クレーターの粘土質頁岩の地域にあるカンバーランド岩に掘削を行った。この形成は数十億年前に遡り、火星の古代の環境条件を保存しています。分析により、分解にもかかわらず保存された複雑な有機分子が特定されました。 これらの化合物は、これまでに火星で検出された最大の化合物に相当します。それらには長鎖炭化水素が含まれており、おそらくより複雑な構造の断片が含まれます。保存は部分的に放射線から保護された堆積環境で行われました。 火星の表面における放射線の影響 火星の表面は大気が薄いため、強い電離放射線を受けています。カンバーランドのサンプルは約 8,000 万年間暴露されました。この期間により、有機分子の化学結合が徐々に切断されました。...
NASA の火星偵察周回機 (MRO) に設置された HiRISE カメラは、2025 年 10 月 7 日に火星表面の 100,000 回目の画像を撮影しました。この観測は、地球からでもアマチュア望遠鏡で見ることができる広大な火山高原である大シルティス大域に焦点を当てました。この成果は、2005 年に打ち上げられ、2006 年に火星に到着したこのミッションのほぼ 20 年間の継続的な運用を記念するものです。 この画像には、活発な地質学的プロセスを示す青みがかった砂丘、岩盤、クレーターが写っています。これらの詳細は、火星が季節と風の変化を維持していることを裏付けており、完全に不活性な惑星についての古代の見解と矛盾しています。 MRO は、火星への現在および将来のミッションに不可欠なデータを提供し続けます。 MROミッションの歴史 マーズ・リコネッサンス・オービターは、2005...
アメリカ宇宙機関は、メイブン探査機との通信が再開される可能性は非常に低いと報告した。沈黙は、2025 年 12 月 6 日にデバイスが火星の背後を通過した後にデータ送信を停止したときに始まりました。チームは信号の監視を続けていますが、現在のシナリオは重大な困難を示しています。 メイビンは2014年から赤い惑星の周回軌道を周回し、上層大気に関する情報を収集している。中断は通常の動作中に発生しましたが、事前に重大なシステム障害の兆候はありませんでした。 NASAの惑星科学部門の関係者は最近の会議で状況を更新した。彼らは、悲観的な見方が高まっているにもかかわらず、再接続の試みが続いていることを強調している。 Maven ミッションの軌跡 メイブン探査機は 2013 年 11 月に打ち上げられ、2014 年 9 月に火星軌道に到着しました。その主な使命は、火星の大気の進化と宇宙へのガスの損失を研究することでした。この装置は当初の予想を上回り、10 年以上動作し続けました。 収集されたデータは、火星が数十億年にわたって大気の大部分をどのように失ったかを理解するのに役立ちました。搭載された機器は、太陽風と惑星の残留磁場の間の相互作用を記録しました。 信号中断の詳細 最後の完全な接触は...
科学者たちは、火星の表面にある 16 の主要な古代の河川網の完全な地図を作成したと発表しました。これらの構造は約 37 億年前に遡り、火星の液体の水が長期間存在したことを示しています。 この研究では、NASA の軌道ミッションからのデータを使用して、これらの流域を復元しました。これらは火星の原始的な表面の約 5% を覆っていますが、過去に川によって運ばれたすべての堆積物の約半分が集中していました。 これらの河川ネットワークには、陸上システムと同様に複雑な分岐点があります。この研究は、それらが生命の起源に関連する化学反応にとって好ましい環境であることを強調しています。 確認された 16 の盆地は、主に火星の南半球の高地に分布しています。これらには、深い谷、分岐した水路、何十億年にもわたって浸食に耐えてきた広大な堆積物が含まれます。 グローバル マッピングの詳細 研究者たちは、高解像度の画像を使用して、これらの構造の最初の完全なアトラスを作成しました。河川ネットワークは、谷、古代の湖、峡谷を統合されたシステムに接続します。 各盆地は、継続的な水流によって引き起こされる激しい浸食の特徴を示します。この水路は衝突クレーターを横切り、細かい堆積物が堆積したデルタを形成します。 これら 16 のネットワークで動員された土砂の総量は、数千立方キロメートルに達します。この集中は、それらが初期の火星の主要な水輸送ルートとして機能したことを示しています。 河川ネットワークの特徴 特定された構造は複雑な排水パターンを示しています。これには、水路の合流点や、地形上の障害物の周囲の小さな分岐への分岐が含まれます。...
NASA の探査機パーサヴィアランスは、2025 年 11 月に実施された分析中に、火星のジェゼロ クレーター内で約 80 センチメートルの金属製の物体を特定しました。フィップサクスラと名付けられたこのブロックは、細長い形状をしており、地元の岩石とは異なる化学組成を持っています。探査機の機器は、小惑星の核で形成される隕石の典型的な特徴である高レベルの鉄とニッケルを検出した。 発見は、車両がクレーターの周縁部として知られる領域を探索中に発生しました。科学チームは、この物体が直立した外観と、近くの火星の岩石によく見られる破片の欠如によって区別されることを強調した。 発見された物の特徴 フィプサクスラブロックの長さは約80センチメートル。表面は部分的に滑らかな質感を持ち、自然の彫刻のような形状をしています。 パーサヴィアランス社のレーザー分光装置である SuperCam は、ニッケルに関連する高濃度の鉄を記録しました。この組み合わせは主に、分化した惑星体に由来する鉄隕石で発生します。 予備データは、この物質がジェゼロ クレーターの主な火成岩または堆積岩に対応しないことを示しています。 化学組成が判明 遠隔分析では、火星の火山岩に含まれるニッケルよりも高い割合のニッケルが検出された。鉄は、赤い惑星の土壌で一般的な酸化とは異なり、金属の形で現れます。 これらの元素は、金属相とケイ酸塩相の融合と分離を経た小惑星の核にその起源があることを示唆しています。この物体はおそらく小惑星帯に衝突した後に火星に到着したと考えられる。 研究チームは、地元の岩石に特有のケイ酸塩が存在しないことを確認するため、PIXL装置による新たな測定を待っている。 ジェゼロ・クレーターの状況 ジェゼロ...