月南極の氷の起源研究や、月面観測網の拡充による地質・水資源解明が注目されています。NASAのアルテミスIII構想では着陸環境やドッキング先の検討が進み、ロシア側でも月面原子炉や月探査機の長期計画が示されました。将来の月面基地に必要な水、電力、通信、着陸技術が主要テーマです。
NASAのアルテミスIIが月飛行中に太陽を隠す月食の写真を撮影し、Jared Isaacman長官は「本当に素晴らしい」と称賛。飛行はアポロ13号の有人最遠記録を更新し、オリオン宇宙船は月周回後に地球へ帰還中。 NASAは2027年のアルテミスIII、2028年の月南極着陸を計画しているぽい。
月の南極付近の永久影クレーターにある氷の起源を調べた研究で、水は巨大彗星の一度の衝突ではなく、火山活動・小惑星や彗星・太陽風などで長期的に蓄積した可能性が高いぽい。 将来の月面基地では飲料水や燃料に必要で、特に長く影になったクレーターが有望な採取地ぽい。
ロシアのラボチキン社は、月面への原子力発電所搬送を3段階で行う計画を発表した。各段階で別々のロケットを打ち上げ、1回目は月面作業ローバーと機材、2回目は主ローバーと充電・配電設備、3回目で原発本体を運ぶ。 ローバーがケーブル接続して稼働させる予定ぽい。
ロスコスモスのバカノフCEOは、ロスアトムやクルチャトフ研究所と協力し、月面に設置する小型原子炉を開発中と説明しました。具体的な工程表はあるものの、月輸送に十分な成熟度にはまだ達していないぽいです。 ロシアは中国など13か国と月探査を進める計画ぽいです。
NASAはアルテミスIIIの詳細を詰めており、初期軌道を低軌道(LEO)か高軌道(HEO)かで検討中ぽい。LEOならICPSを節約でき、HEOなら月周辺に近い環境でオリオンの試験がしやすいぽい。 オリオンはスターシップとブルー・ムーンの両方とドッキングする案があり、実現は各社の打ち上げ準備状況に左右されるぽい。
Artemis IIは月の新発見というより、PR効果と有人探査の訓練色が強いミッションぽい。 宇宙飛行士の肉眼観察や記述は、将来の月面探査の観測計画・着陸候補地選定・防護設計に役立つ可能性がある一方、科学的成果は主に将来の着陸ミッションで本格化するぽい。
月面帰還では、宇宙放射線、月面の微細な塵、低重力、睡眠や免疫の乱れなどが宇宙飛行士の健康に大きく影響するぽい。 Artemis IIでは、個別線量計や人体組織チップ、継続的モニタリングでリスク把握を進め、長期的な月面滞在に備える必要があるぽい。
NASAのアルテミス計画で月面に観測網を広げれば、月の「まだ地質学的に生きている理由」、形成過程、月の水の起源という3つの大きな謎を解ける可能性があるぽい。 特に南極付近の探査や地震計・試料採取が鍵になるぽい。