# Artemis
**Source:** https://ja.divanshutora.in/missions/artemis
**Language:** Japanese

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![アルテミス月探査計画](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1614728894747-a83421e2b9c9%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D1600%26q%3D80&w=3840&q=75)

アクティブ NASA / ESA / JAXA / CSA

# アルテミス月探査計画

人類を月へ帰還させ、火星への有人探査の基盤を確立する。

遠地点（アルテミスI） 地球から432,210 km

SLSブロック1打ち上げ推力 880万ポンド（39.1 MN）

乗員定員（オリオン） 宇宙飛行士4名（最大21日間活動可能）

計画されている地表居住施設 アルテミス・ベースキャンプ @ 南緯89.9度

## ミッションアーキテクチャとコンテキスト

アルテミス計画は、深宇宙探査の現代の先駆けです。スペース・ローンチ・システム（SLS）超大型ロケット、オリオン宇宙船、商業用有人着陸システム（SpaceX Starship HLS & Blue Origin Blue Moon）、およびゲートウェイ月面基地の組み合わせた力により、アルテミスは水の氷が豊富な月の南極に恒久的な人間とロボットの存在を確立します。

## 主な科学的目標

永久に影になった地域での月の揮発性水氷の分布、深さ、および同位体抽出の実現可能性を確認します。

継続的な深宇宙通信と中継のためのニア・レクティリニア・ハロー・オービットに月ゲートウェイ宇宙ステーションを展開します。

現地資源利用（ISRU）を実施し、酸素、水素、レゴリスベースの構造シールドを精製する。

火星への輸送のテストグラウンドとして、長期生命維持装置、生物学的放射線対策、および地表移動システムをテストします。

ペイロード工学

## 主要な科学機器

光学航法カメラ（OpNav）

月の地平線特徴を利用した自律的光三角測量

製造元: NASAゴダード

オリオン放射線監視システム

電離銀河宇宙線および太陽高エネルギー粒子のフラックスをリアルタイムで定量化

製造元: ロッキード・マーティン / NASA

VIPER月質量分析計

掘削コアの揮発性物質同定（最大1メートル深度）

製造元: NASAエイムズ研究センター

## 科学的成果

2022

アルテミスI無人月周回25.5日間飛行と、高速大気スキップ再突入の成功。

2025

アルテミスII、宇宙飛行士4名による有人月周回軌道検証。

2026-2027

アルテミスIII、月の南極永久影地域への有人着陸を目標とする。

### ミッションパラメータ

ターゲット位置: 月の南極（シャックルトン・クレーターとマラパート山）

軌道/軌道: 月周回軌道および近直楕円軌道（NRHO）

プログラム投資: 930億ドル（2025年までの推定値）

打ち上げ日: 2022年11月16日（アルテミスI）

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次のミッション 

#### ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）

深赤外線による初期宇宙分光法と系外惑星の透過観測。

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