天問2号

天問2号ミッションの種類
小惑星サンプルリターン彗星探査機/着陸機オペレーター
CNSACOSPAR ID
2025-114ASATCAT番号
64197ミッション期間ウィキデータで編集
10年(計画) 8ヶ月11日(経過)宇宙船の特性
製造元
鋳造打ち上げ質量
≈2,100 kg (4,600 ポンド) [ 1 ] [ 2 ]ミッション開始
打ち上げ日
2025年5月28日 17:31 UTC [ 3 ]ロケット
長征3号B [ 3 ]発射場
西昌LC-2 [ 4 ] [ 3 ]請負業者
CASC469219 カモオアレワ・オービター
軌道投入
2026年6月7日[ 5 ]軌道離脱
2027年4月24日[ 5 ]試料質量
≥100g (0.2ポンド) [ 1 ]311P/PanSTARRS探査機
311P/PanSTARRS orbiter
Orbital insertion24 January 2035[5][6][7]

Tianwen-2 (Chinese: 天问二号) is a Chinese asteroid sample return and comet exploration mission that launched on 28 May 2025. The China National Space Agency (CNSA) plans for the probe to return samples from 469219 Kamoʻoalewa—a near-Earth asteroid that is currently a quasi-satellite of Earth—in 2027. After the mothership drops off the sample return vessel to Earth, it is planned to rendezvous with the main-belt comet311P/PanSTARRS and explore it with its 11 onboard instruments.

Overview

CNSAは2025年5月28日、中国南西部の西昌衛星発射センターから長征3Bロケットを使用して天問2号探査機を打ち上げた。 [ 8 ]探査機は、多くの目的地間の移動に太陽電気推進を使用している。 [ 9 ]探査機は、共軌道上の地球近傍小惑星469219カモオアレワメインベルト彗星311P / PanSTARRS を探査する計画である。[ 10 ]探査機はカモオアレワとランデブーし、軌道上でリモートセンシング観測を実施した後、小惑星に着陸して100グラム(3.5オンス)の表土サンプルを採取する。[ 1 ] [ 11 ]潜在的な地下揮発性物質を検出するために爆薬が使用される。[ 4 ]

探査機は、アンカー・アンド・アタッチ方式とタッチ・アンド・ゴー方式の両方を用いて小惑星からのサンプル採取を試みます。オシリス・レックスはやぶさ2はタッチ・アンド・ゴー方式を採用していたため、アンカー・アンド・アタッチ方式が小惑星に採用されるのは今回が初めてとなります。[ 12 ]

天問2号はその後地球に戻り、サンプルを収めた帰還カプセルを投下し、重力アシスト操作を行って宇宙船を311P/PanSTARRSに向けて推進する。[ 13 ] 311P/PanSTARRSでは少なくとも1年間、リモートセンシングと現場測定が実施される。[ 11 ] [ 14 ]

歴史

小惑星469219 カモオアレワの軌道
6つの尾を持つ311P/パンスターズ(2013年9月)。[ 15 ]

2018年、中国科学院の研究者らは、2020年から2030年までの深宇宙探査ロードマップを提案した。[ 16 ]これには、2022年または2024年頃に打ち上げが予定されている小惑星探査ミッションが含まれていた。[ 17 ] [ 18 ]当初、この宇宙探査機は15世紀の明代の探検家鄭和にちなんで「鄭和」と呼ばれていた。[ 11 ] 2019年春、中国宇宙技術研究院(CAST)がミッションの設計調査を実施した後、 CNSAは天問2号に搭載する科学機器の国際提案の募集を開始した。[ 11 ] [ 9 ] [ 13 ]

計画段階では、リモートセンシングとサンプリング観測を行うためにナノオービターとナノランダーを展開することが提案された。[ 19 ]また、当初の二次ターゲットは133P/エルスト・ピサロであり、さらに名前のない小惑星へのフライバイも試みられた可能性がある。[ 4 ]

機器

天問2号には、広角/狭角マルチスペクトルカメラおよびカラーカメラ、熱放射分光計、可視/近赤外イメージング分光計質量分析計、磁力計、荷電粒子および中性粒子とダスト分析装置など、いくつかの種類の機器が搭載されます。[ 11 ] [ 13 ]これらのペイロードへの国際的な貢献が奨励されています

科学ペイロード

出典:[ 20 ]

  • 可視赤外線イメージング分光計
  • 熱放射分光計
  • マルチスペクトルカメラ
  • 中視野カラーカメラ
  • 検出レーダー
  • 磁力計
  • 荷電粒子および中性粒子分析装置
  • 放出物分析装置
  • 狭視野ナビゲーションセンサー
  • レーザー統合ナビゲーションセンサー

ミッションタイムライン

ミッションプロセス[ 5 ]
飛行イベント 時間(UTC) 宇宙船と地球の間の距離(AU宇宙船と太陽間の距離(AU
打ち上げ 2025年5月28日 17時31分 1
宇宙船分離 2025年5月28日 17時49分 1
深宇宙機動 2025年10月30日 0.31 0.99
469219 カモオアレワ軌道挿入 2026年6月7日 0.26 1.06
469219 カモオアレワ集合場所およびサンプル採取 2026年7月4日 0.28 1.01
469219 カモオアレワのクローズアップ探査 2026年7月~2027年4月 0.11~0.31 0.89~1.11
469219 カモオアレワ発 2027年4月24日 0.22 1.1
帰還カプセル分離 2027年11月29日 23,000 km 0.99
帰還カプセル着陸 2027年11月29日 09:15
主宇宙船引き上げ操作 2027年11月29日 17,000 km 1
311P/パンスターズ乗り換え 最遠 3.4 1~2.38
311P/パンスターズ ランデブー 2035年1月24日 2.71 2.41
311P/PanSTARRS 近接探査 2035年1月~4月 2.1~1.64 2.41~2.44

参考文献

  1. ^ a b c赵志军、全齐全、潘博、危険清清、赵京东。「多臂协作式小天体附着取样机人機械系统」。 哈尔滨工业大学2022-01-20に取得
  2. ^ "长三エチル火箭成功発信天问二号探査器" (簡体字中国語)。 航天科技集团有限公司。 2025年5月29日。
  3. ^ a b cカニンガム、ダグ。 「中国小惑星・彗星探査ミッション「天問2号」を打ち上げる - UPI.com」UPI
  4. ^ a b c Jones, Andrew (2020年8月5日). 「中国は月面南極探査と地球近傍小惑星探査ミッションを進めている」 . SpaceNews . 2020年8月5日閲覧
  5. ^ a b c d "@AJ_FI"。 X. 2025-04-11。
  6. ^ Snodgrass, Colin (2018年10月). 「次のフロンティアを探る:メインベルト彗星 - 中国のMBCミッション」(PDF) .エディンバラ大学. p. 20. 2019年6月4日閲覧
  7. ^我们的太空 (2021-04-27)。「【讯息・航天】2021中国航天大会 航天领域重磅消息密集発信布:小天体探测、月球科研站、重型火箭……」(簡体字中国語)。 知乎2022-06-25に取得
  8. ^ Clark, Stephen (2025年5月28日). 「中国、小惑星探査ミッションの打ち上げで太陽系への到達範囲を拡大」 Ars Technica . ニューヨーク: Conde Nast . 2025年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年5月29日閲覧
  9. ^ a bギブニー、エリザベス(2019年4月30日) 「中国地球のペット小惑星へのミッションを計画」ネイチャー。doi 10.1038 / d41586-019-01390-5。PMID32346150。S2CID155198626。2019年6月4日閲覧  
  10. ^ 「中国、小惑星・彗星探査の課題に取り組む」新華社通信、2019年11月6日。2019年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月7日閲覧
  11. ^ a b c d e張、小京;黄、江川。ワン、トン。霍、卓渓(2019年3月18~22日)。ZhengHe – 地球近傍小惑星とメインベルト彗星へのミッション(PDF)。第 50 回月惑星科学会議2019 年6 月 4 日に取得
  12. ^ 「中国、地球近傍小惑星の破壊と奪取を計画」 IEEE Spectrum 2021年8月10日2021年11月4日閲覧
  13. ^ a b c「中国、世界の科学者を小惑星・彗星探査に招待」新華社通信、2019年4月18日。2019年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年6月4日閲覧
  14. ^ 「中国、小天体の探査を推進」新華社2021年4月24日2021年6月30日閲覧
  15. ^ 「彗星が彗星ではなくなるのはいつなのか?」 ESA /ハッブル宇宙望遠鏡プレスリリース2013年11月12日閲覧。
  16. ^ Xu, Lin; Zou, Yongliao; Jia, Yingzhuo (2018). 「中国の2030年までの深宇宙探査と月面探査計画」(PDF) .中国宇宙科学誌. 38 (5): 591– 592. Bibcode : 2018ChJSS..38..591X . doi : 10.11728/cjss2018.05.591 . S2CID 256881663. 2019年6月4日閲覧 
  17. ^ 「中国、深宇宙探査のロードマップを発表」 SpaceDaily 2018年4月26日。 2019年6月4日閲覧
  18. ^ Wang, F. (2018年6月27日)、「中国の月面および深宇宙探査に関する協力計画」(PDF)、国連宇宙部( UNOOSA )宇宙平和利用委員会第61回会合(2018年) 、 2019年6月4日閲覧。
  19. ^ Ho, TM; Kührt, E.; Zhang, XJ; Auster, U.; Biele, J.; Grott, M.; Grundmann, JT; He, H.; Hördt, A.; Huang, JC; Ma, T.; Mottola, S.; Otto, K.; Plettemeier, D.; Qin, L.; Rubin, M.; Schmitz, N.; Ulamec, S.; Vincent, JB (2023). 「メインベルト内の活動的な小惑星への宇宙ミッションのためのナノランダー」 . Acta Astronautica . doi : 10.1016/j.actaastro.2023.08.024 . 2025年7月9日閲覧。
  20. ^李春来、刘建军、任鑫、严韦、张舟斌、李海英、欧阳自远 (2024-05-09)。"天问二号" 任务科学目标和有效荷配置" .深空探査学报(中和文) (簡体字中国語). 11 (3): 304–310 . doi : 10.15982/j.issn.2096-9287.2024.20230185 . Retrieved 2024-06-30