3D model of Clementine
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クレメンタイン計画月面観測と技術実証を担った先駆的ミッション

1994年に打ち上げられたクレメンタイン(正式名称:Deep Space Program Science Experiment / DSPSE)は、NASAと弾道ミサイル防衛機構(BMDO)による共同プロジェクトでした。このミッションの核心は、宇宙空間での長期的なセンサー性能の検証という技術的な目的と、月および近地球小惑星「1620 ゲオグラフォス」の科学的調査という二つの大きな目標を同時に達成することにありました。

単なる科学探査にとどまらず、軍事的な技術実証の側面を持っていたこの計画は、後の月探査における高精度なマッピング技術の基礎を築いた重要なステップとなりました。

3D model of Clementine

Key Facts

  • 運用期間:1994年1月25日打ち上げ、1995年5月10日まで断続的に通信。
  • 主な目的:宇宙機コンポーネントの耐久性試験、月面および小惑星の観測。
  • 成果:月面の広範囲にわたる高解像度イメージングと高度計測を実現。
  • 運命:推進系の不具合により小惑星への接近は断念し、地球周回軌道での試験へ移行。

宇宙機の設計と性能

クレメンタインは、高さ1.88メートル、幅1.14メートルの八角柱形状をしたコンパクトな機体でした。機体側面には2枚の太陽電池パドルが配置され、一方の端には高利得アンテナ、もう一方には489ニュートンのメインスラスターが装備されていました。センサー類は効率的に配置され、一つの保護カバーでまとめられていました。

推進系には、姿勢制御用のモノプロペラント(一液式)ヒドラジン系と、軌道変更などの主要な機動に使用するバイプロペラント(二液式)系が採用されていました。また、3軸安定化を実現するためにリアクションホイールとスタートラッカー(星追尾装置)が使用され、極めて高い制御精度を維持していました。

Clementine launch

ミッションの軌跡と展開

1994年1月25日、カリフォルニア州ヴァンデンバーグ空軍基地からタイタンIIロケットによって打ち上げられたクレメンタインは、地球を2回フライバイした後、2月21日に月周回軌道へと投入されました。

月面マッピングの戦略

月周回フェーズでは、約2ヶ月にわたり詳細な観測が行われました。まず南緯13度を近月点とする楕円軌道で1ヶ月間観測し、その後、北緯13度を近月点とする軌道へ変更してさらに1ヶ月間観測を行いました。この戦略的な軌道変更により、南緯60度から北緯60度までの広範囲な全球イメージングと高度計測が可能となり、計300周の周回を完遂しました。

Animation of Clementine's trajectory around the Moon from February 19, 1994 to May 3, 1994 Clementine · Moon

予期せぬトラブルと最終局面

月面観測を終えた機体は、次なる目標である小惑星「1620 ゲオグラフォス」へと向かう計画でした。しかし、1994年5月7日、姿勢制御スラスターの誤作動により燃料が大量に消費され、機体が毎分80回転という高速スピンに陥りました。これにより小惑星への接近は不可能となり、機体はヴァン・アレン帯を通過する地球周回軌道へと投入され、コンポーネントの耐放射線試験に充てられました。最終的に電力不足により通信が途絶えましたが、1995年に一時的に通信が回復した後、完全に運用を終了しました。

搭載された科学観測装置

クレメンタインは、多角的な分析を行うために高度なセンサー群を搭載していました。

  • 紫外線/可視光カメラ(UV/Vis):250〜1000nmの波長帯をカバーし、月面の広域マッピングを担当。
  • 近赤外線CCDカメラ(NIR):1100〜2800nmの波長を観測。冷却された検出器により、鉱物組成の分析に寄与。
  • 高解像度カメラ(HIRES):特定の注目領域を詳細に撮影するための装置で、数メートルから数十メートルの解像度を実現。
  • LIDAR(レーザー高度計):レーザーを用いて月面の正確な地形・高度を測定。
  • 荷電粒子望遠鏡(CPT):太陽風や地球の磁気圏が月に与える影響を測定するため、陽子や電子のフラックスを観測。
The Reiner Gamma lunar swirls at 750 nm, as recorded by the Clementine mission
Relief measurements made by LIDAR

ミッション概要まとめ

項目 詳細内容
打ち上げ日 1994年1月25日
打ち上げ重量 424 kg
運用機関 BMDO / NASA
月周回期間 1994年2月21日 〜 5月3日
軌道傾斜角 90°(極軌道)
主要観測対象 月、小惑星1620 Geographos(計画のみ)
Clementine star tracker view of the Moon and Venus in the distance
Clementine at the Smithsonian Air and Space Museum

Frequently Asked Questions

クレメンタイン計画の最大の成果は何でしたか?

月面の広範囲にわたる高精度なマッピングと、赤外線・可視光による組成分析を行ったことです。これにより、後の月探査における重要な地図データが提供されました。

なぜ小惑星ゲオグラフォスの観測はできなかったのですか?

月を離脱した後、姿勢制御スラスターの故障により燃料が枯渇し、機体が激しく回転し始めたため、正確な接近と観測が不可能になったからです。

このミッションは純粋な科学探査だったのでしょうか?

いいえ。NASAだけでなくBMDO(弾道ミサイル防衛機構)が関与しており、宇宙空間におけるセンサーや機体部品の長期的な耐久性を検証するという技術実証の目的が強く含まれていました。

月周回軌道ではどのような動きをしていましたか?

極軌道(傾斜角90度)を周回していました。近月点を南緯13度から北緯13度へと変更することで、月面の大部分を効率的にカバーする戦略をとっていました。

ミッション終了後の機体はどうなりましたか?

小惑星探査を断念した後、地球周回軌道に投入され、ヴァン・アレン帯の放射線環境下でのコンポーネント試験が行われました。その後、電力不足により通信が途絶えました。

References

  1. "Clementine". Retrieved January 8, 2023.
  2. "Clementine". NASA's Solar System Exploration website. Retrieved November 30, 2022.
  3. "Beyond Earth: A Chronicle of Deep Space Exploration". September 20, 2018.
  4. "The Clementine Satellite" (PDF). Lawrence Livermore National Laboratory. Retrieved May 6, 2026.
  5. Nozette, Stewart; Rustan, Plato P.; Belton, Michael J. S.; Murphy, N.; Regeon, P.; Smith, P.; Shaler, C.; Sullivan, R.; Yingst, A.; Zuber, M.; Chin, G. (1994). "The Clementine Mission to the Moon: Scientific Overview". . 266 (5192): 1835–1839. :10.1126/science.266.5192.1835.
  6. "Clementine Information". NASA Space Science Data Coordinated Archive. Retrieved May 6, 2026.
  7. "Clementine Information". NASA Space Science Data Coordinated Archive. Retrieved May 6, 2026.
  8. "Clementine Project Information". nssdc.gsfc.nasa.gov.
  9. Clementine Bistatic Radar Experiment, NASA
  10. Ice on the Moon, NASA

📸 フォトギャラリー

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Animation of Clementine's trajectory around the Moon from February 19, 1994 to May 3, 1994 Clementine · Moon
The Reiner Gamma lunar swirls at 750 nm, as recorded by the Clementine mission
Relief measurements made by LIDAR
Clementine star tracker view of the Moon and Venus in the distance
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