イノベーションと人類の進歩の指標の 1 つとして、**NASA** は一瞬たりとも休むことがありません。そして、彼らは宇宙の観察や火星の掘削など、私たちの歴史の中で最もエキサイティングなミッションのいくつかを続けている間、次のマイルストーンが何になるのかについて考えずにはいられません。どのような宇宙ミッションでも、何年にもわたる準備、多大な努力、そして多額の資金が必要です。アメリカ宇宙機関の技術者たちは将来に向けて何を準備しているのでしょうか?
冷原子実験室
低温原子研究所 (CAL) は、最も低温の研究の一部を ISS 微重力実験室に持ち込む予定です。超低温は、私たちが知らなかった物理学、つまり超伝導や超流体への扉を開きました。 NASA は CAL により、これらの分野で道を切り開き続けることを目指しています。これを行うために、この施設は数人の宇宙飛行士によって運営され、超希薄なボース・アインシュタイン凝縮物、超流動フェルミガス、および微小重力によって利用される量子現象を研究することになる。一言で言えば、科学の新たなフロンティアを探求する場所です。そして、宇宙にその実験室があること以上に素晴らしいことはありません。
グレース・フォー
グレース号のミッションの目的は、地球の水中の動きを追跡することでした。その後継機である Grace-fo はこの任務を継続し、地下水の動き、海面、氷河の状態を監視します。このように、Grace Follow の Grace-Fo は、水という重要な観点から気候変動を観察しています。水を検出するために、Grace-Fo は重力検出を使用し、地球全体の変動を非常に正確に測定します。これを行うために、Grace 衛星 (現在は Grace-fo) と、以前の衛星に続く衛星 GRAIL のペアが使用されます。重力井戸が存在すると、衛星は引力による距離の違いを信じられないほどの精度で識別し、惑星の重力測定値を取得することができます。
ジェイソン-3
ジェイソン3号は今年1月に打ち上げられた探査機の名前で、ヨーロッパとアメリカの機関の努力を結集した4番目のミッションである。その目的は海洋表面を測定することであり、TOPEX/ポセイドンが 1992 年に開始したミッションを継続しています。 Jason-3 の主なツールは、海洋地形を測定し、海面を測定するための高精度高度計であり、すべて最大 3 センチメートルの精度で行われます。宇宙から。かなりの偉業です。
DSAC
DSAC (深宇宙原子時計) は、今年後半に打ち上げられる予定です。その目的は、超高精度の小型水銀イオン時計を測定することです。となることによって?非常にシンプルで、必要に応じて新しいテクノロジー、つまり正確な無線ナビゲーションを研究することです。これは、さまざまな目的を達成する (基本的にはナビゲーションする) ためにさまざまな無線周波数を使用します。したがって、安全な技術と技術を習得することは重要な課題です。このようにして、DSAC は宇宙旅行のこの側面の開発を継続するために関連するテストを実行します。
火星探査機 2020
まだ数年残っていますが、2020 年の火星ミッションは細心の注意と献身をもって準備が進められています。とりわけ、このミッションには NASA の次の地表主役であるマーズ 2020 ローバーがホストされ、そのプロジェクトには多くの国や機関が参加しています。探査機は車ほどの大きさで、内部には大規模な実験室があり、まだ答えのない赤い惑星に関するいくつかの疑問に答えようとします。
ヨーロッパ伝道部
2020年に開始される予定で、ガリレオのミッションは継続され、生命の宿主である木星の衛星エウロパの状態についての答えが求められる。エウロパへのミッションは、衛星に到達するまでに数回の軌道操作が必要となるため、惑星に到達するまでに数年かかります。探査機は旅行中に、おそらく他の天体を分析する機会を得ることになるだろう。したがって、地球外生命体に関するいくつかの基本的な疑問に対する答えは、おそらく少なくとも 2027 年までは得られないでしょう。
OCO-3
OCO-3 ミッションは大気中の二酸化炭素濃度に関する情報を取得することで構成され、ISS に収容されます。 3 台の分光計による測定により、大気の組成とその変動を高精度で分析できるようになり、地球の極端な角度のおかげで直接的、監視的、または「間接的」観測が可能になります。このミッションは2016年末に開始される予定です。
ニサール
NASA-ISRO SAR である合成開口レーダーは、地球の最高解像度の画像の一部を取得します。その使命は、他の方法では不可能なプロセス、生態系、現象を詳細に観察することです。例えば、NISARでは、私たちが心配している万年氷の変化や生態系の変化などが注意深く観察されます。発売は今年後半に予定されている。
ミリ
中赤外線望遠鏡 (MIRI) は、5 から 28 ミクロンの範囲の赤外線スペクトルをカバーします。そして、なぜ私たちは、遠くの銀河や星、さらにはその一部を垣間見ることができるのでしょうか? MIRI は 2018 年に打ち上げられ、すべての起源と宇宙の進化をより深く理解するのに役立ちます。
洞察力
火星のもう一つの表面探査機「インサイト」を使えば、火星の地殻の内部を研究できるようになる。これを行うため、インサイトの使命は、岩石に穴をあけ、サンプル、熱信号、および惑星とその地質構造がどのように進化したのかを理解するためのその他の有用な情報を取得することで構成されます。 NASAが当初2016年3月に予定していたプロジェクトの延期を発表した後、このミッションは2018年に開始される予定だ。
S.W.O.T.
表層水と海洋地形学ミッションの機能には、海洋の動きや海洋地形、またはそのレベルの研究も含まれます。フランスの有名な水路学者を含むいくつかの国際機関もこのミッションに参加しています。このミッションの最も興味深い側面の 1 つは、川や湖に関する水路情報が提供されることです。発売は 2020 年と推定されています。
参考資料一覧
- http://www.jpl.nasa.gov/missions/insight/
- http://sealevel.jpl.nasa.gov/missions/jason3/
- http://www.nasa.gov/mission_pages/tdm/lock/
- http://swot.jpl.nasa.gov/mission/
- http://www.jwst.nasa.gov/miri.html)
- http://www.jpl.nasa.gov/missions/nasa-isro-synthetic-aperture-radar-nisar/
- http://mars.nasa.gov/mars2020/mission/rover/
- http://coldatomlab.jpl.nasa.gov/
- http://science.nasa.gov/missions/oco-3/
- http://gracefo.jpl.nasa.gov/
