基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 准教授東京大学大学院 理学系研究科化学専攻 准教授
- 学位
- 博士(理学)(1996年3月 東京大学)
- 研究者番号
- 30321566
- J-GLOBAL ID
- 201501026547105146
- researchmap会員ID
- B000243484
- 外部リンク
専門は惑星科学、惑星物理学、惑星物質・物性科学、惑星探査科学。特に熱赤外カメラを用いた史上初の小惑星探査により、惑星探査に「熱撮像」の手法を世界で初めて導入に成功し、さらに「太陽系物性科学」の分野を創設。観測機器の開発による惑星探査でのその場観測とサンプルリターンによる帰還試料分析を主な研究手法とする。
主要な開発機器は、蛍光X線分光計、熱赤外カメラ、多波長熱赤外カメラである。また開発中のものはマルチターン飛行時間型質量分析計等である。地上分析においてはハイパースペクトル顕微鏡(フランスIAFとの共同)やロックインサーモグラフィ法による熱拡散率顕微鏡(石崎拓也氏と共同)による帰還試料の分析の他、将来の資料熱物性分析のための多色熱赤外顕微鏡の開発を推進中である。
◆国内外の惑星探査計画(観測機器担当)
・月探査「Lunar-A」 光学カメラLIC(Co-I)1993-2005
・火星探査「のぞみ」 HFレーダ高度計PWS/ALT(Co-I)1994-2003、可視カメラMIC(Co-I)1995-2003
・小惑星探査「はやぶさ」 蛍光エックス線分光計XRS担当(PI)1995-2010
・月周回探査「かぐや(SELENE)」 蛍光X線分光計XRS担当(PI)1998-2009
・小惑星探査「はやぶさ2」 中間赤外カメラTIR担当(PI)2010-present.、
・小惑星探査「はやぶさ2」 小型ランダーMASCOT担当(JAXAリエゾン)2010-2019
・小惑星探査「はやぶさ2」 デジタルエレキDE担当(PI)2010-present
・小惑星探査「はやぶさ2」 ハイパースペクトル顕微鏡MicrOmega担当(Co-PI)2019-present
・二重小惑星探査計画Hera 熱赤外カメラTIRI担当(PI)2020-present
・二重小惑星探査計画Hera Hera Investigation Team メンバ(招聘)2020-present
・地球近傍遭遇小惑星探査計画RAMSES 熱赤外カメラTIRI担当(PI)2025-present
◆帰還サンプルの分析(地上分析)
・JAXAキュレーションセンター(地球外物質研究グループ所属)2009-present
・ハイパースペクトル顕微鏡MicrOmega-CF(Co-PI)
・熱赤外顕微鏡(PI)
◆海外ミッション参画
・SMART-1 D-CIXS(Co-I)2000-2005
・Chandrayaan-1 C1XS(Co-I)2006-2009
・BepiColombo MIXS(Co-I)2003-present、SIXS (Co-I)2003-present
・Hera (-JP) Proejct Manager & TIRI(PI)2020-present、Investigation Team 2020-present
◆WG参画
・ESA MarcoPolo(=Hayabusa-MkII)においてX線分光、熱積外カメラ、着陸機
・月着陸機SELENE-B、SELENE-II
・月着陸SLIM(科学システム検討担当)
・火星探査MELOS(科学システム検討担当(固体惑星)、着陸探査)
・OKEANOS (科学システム検討担当、質量分析計HRMSの開発)
・月縦孔探査Uzume(科学システム検討担当、熱赤外カメラの開発)
・次世代小天体サンプルリターン理学WG(代表)
研究キーワード
32経歴
7-
2011年4月 - 現在
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2006年9月 - 現在
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2008年4月 - 2013年3月
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2003年10月 - 2006年8月
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1999年2月 - 2003年9月
学歴
4-
1993年 - 1996年
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1991年 - 1993年
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1989年 - 1991年
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1987年 - 1989年
委員歴
3-
2012年8月 - 2013年8月
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2010年8月 - 2012年8月
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2009年8月 - 2010年8月
受賞
24-
2020年12月
論文
268-
Geochemical Journal 48(6) 571-581 2014年 査読有り
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INFRARED REMOTE SENSING AND INSTRUMENTATION XXII 9219 2014年 査読有り
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地球化学 48(4) 211-220 2014年 査読有りThe Extraterrestrial Sample Curation Center of JAXA curates the Hayabusa-returned samples in conditions of minimum terrestrial contaminants, because these samples are very tiny. We evaluated the cleanliness of the handling instruments, the cleanroom environments and the sample storage chamber to improve the cleanliness of particles, organic molecules and metallic elements to a level not to affect the analyses of the Hayabusa-returned samples. In the environment of the clean chamber No. 2 where the samples have been stored, the organic molecule abundance was lower than the detection limit, furthermore, metallic elemental concentrations were the lowest among other evaluated place. A multi-stage ultrasonic cleaning by organic solvents and the ultrapure water have been applied to instruments made of stainless steel and/or aluminum alloy, and additionally, acid-alkali liquids cleaning have been performed for those made of quartz glasses. For the cleanliness of quartz glasses after the cleaning, the organic molecules abundances were blank level, and the metallic element concentrations were 1~100×109atom/cm2/24 h. It was confirmed by optical microscope that no particle of size more than 10 μm was observed on quartz glasses after the cleaning.
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METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 48 A351-A351 2013年7月 査読有り
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METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 48 A387-A387 2013年7月 査読有り
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Geochemical Journal 46(1) 61-72 2012年 査読有り
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Proceedings of Inernational Symposium on Artificial Intelligence, Robotics and Automation in Space 18 1-8 2012年 査読有り
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Proceedings of the 12th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2012 2 481-484 2012年 査読有り
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Proceedings of 15th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies 11151 1-6 2012年 査読有り
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Planetary and Space Science 60(1) 217-228 2012年1月 査読有り
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地質学雑誌 118(10) 606-617 2012年 査読有り将来火星着陸探査計画として,われわれは探査車(ローバ)による地質調査を提案している.米国,ロシア(旧ソ連),欧州による軌道上からの,あるいは複数の着陸点での観測から,火星は非常に多様性に富む天体であり,複雑な物理・化学過程が表層の地質に影響を与え続けてきたことが明らかとなっている.ローバを使った化学組成分析や同位体測定では火星隕石の収集とは異なり,地質現象の時間的変遷を追うことが出来るので,複雑性を解明することに役立つ.観察対象は堆積岩と火山岩に大別され,それぞれ異なる科学目標を有する.堆積岩調査は米欧の火星探査の流れに沿う方向であり,国際協調による科学成果の向上が期待できる.一方,火山岩調査は日本の独自性の高い選択である.現段階ではいずれの方向を選択すべきか決まっていないが,堆積岩調査にせよ火山岩調査にせよ,大型プロジェクトとして広範な地球科学者の評価と支持を得ることが必要である.
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Science 333(6046) 1121-1125 2011年8月26日 査読有り
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ICARUS 214(2) 596-605 2011年8月 査読有り最終著者
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METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 46 A126-A126 2011年7月 査読有り
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Icarus 214(1) 53-66 2011年7月 査読有り
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Proceedings - ASPE 2011 Annual Meeting 52 349-352 2011年 査読有り
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TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN 8(ists27) 2010年 査読有り
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遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 18(2) 66-68 2009年6月25日 査読有り火星複合探査WGは数多くの議論を通じて,MELOS計画の根幹である科学目標とそれに答えるための科学要求をまとめてきた.火星はなぜ赤いのか?この単純でしかし奥深い問題に答えるには,大気圏・表層・固体圏を一つの惑星システムとして捉える複合探査が必要である.MELOSは,まさにそれを目指そうとしている.
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遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 18(2) 79-83 2009年6月25日 査読有り我々はこれまでの火星複合探査ワーキンググループの中で,MELOSの着陸機によってどのような火星表層探査を行うべきか,またどのような測定によって実現されるのか議論を行ってきた.本稿では,その議論で見えてきた火星着陸探査による表面探査の科学目標と搭載機器候補について解説する.
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Planetary and Space Science 57(7) 725-734 2009年6月 査読有り
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EXPERIMENTAL ASTRONOMY 23(3) 849-892 2009年3月 査読有り
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60th International Astronautical Congress 2009, IAC 2009 2 1096-1100 2009年 査読有り
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TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, SPACE TECHNOLOGY JAPAN 7(26) 13-16 2009年 査読有りManned lunar explorations are planned in several countries for future goals of their space exploration. Many scientists and engineers are considering that the lunar human outpost will be established no later than early 2020s. The manned lunar mission should be considered as the real problem. To construct rigid lunar bases, the investigation of shallow structure of the moon is required. Here the authors present current technology and understandings of investigation method of lunar shallow structure, and proposes plausible exploration scenario for forthcoming unmanned landing explorations.
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Trans. JSASS Space Tech. Japan 7(26) 39-42 2009年 査読有り筆頭著者責任著者
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Advances in Geosciences: Volume 15: Planetary Science (PS) 15 343-354 2009年1月1日 査読有り最終著者責任著者
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60th International Astronautical Congress 2009, IAC 2009 2 1331-1344 2009年 査読有り
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Advances in Space Research 42(2) 305-309 2008年7月18日 査読有り責任著者
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ADVANCES IN SPACE RESEARCH 42(2) 394-401 2008年7月 査読有り
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EARTH PLANETS AND SPACE 60(4) 241-241 2008年 査読有り筆頭著者責任著者
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Earth, Planets and Space 60(4) 277-281 2008年 査読有り
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EARTH PLANETS AND SPACE 60(1) 21-31 2008年 査読有り責任著者
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EARTH PLANETS AND SPACE 60(4) 293-297 2008年 査読有り責任著者
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EARTH PLANETS AND SPACE 60(4) 283-292 2008年 査読有り
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遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 16(3) 197-207 2007年9月25日 査読有り惑星内部の進化の実証的研究は惑星科学の萌芽的分野であり,「かぐや」をはじめとする月の新たな探査はその前進のための大きな一歩となる.本論文では,これまでの月内部進化についての理解とそれにまっわる謎について,月の熱進化の観点からレビューする.そして今後どのような着眼点で何を調べると月内部進化の理解に有益なのか,考えるためのヒントを提供したい.
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EIGHTH IEEE INTERNATIONAL VACUUM ELECTRONICS CONFERENCE 391-+ 2007年 査読有り
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Science 312(5778) 1350-1353 2006年6月2日 査読有り
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AIAA 57th International Astronautical Congress, IAC 2006 2 1294-1299 2006年 査読有り
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Advances in Space Research 37(1) 88-92 2006年 査読有り筆頭著者責任著者
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Advances in Geosciences: Volume 3: Planetary Science (PS) 231-240 2006年1月1日 査読有り筆頭著者責任著者
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Geophysical Research Letters 32(21) 1-5 2005年11月16日 査読有り筆頭著者
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遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 14(3) 127-133 2005年9月25日 査読有り招待有り筆頭著者責任著者水星は月と似た外観をもつ小型の地球型惑星であるが, 高い平均密度, 固有磁場の存在, 高い反射率などの特異な性質をもつ.その原因は水星の形成環境と形成過程にあり, 水星が原始太陽系の内縁部の還元的な環境下で, 還元的な材料物質(例えばEコンドライト)から選択集積過程を経て形成されたためと考えられる.事実, この仮定は水星の観測的特徴の多くを説明する.この議論を地球型惑星へ展開するとき, 地球や月の材料物質はEコンドライトとHコンドライトの中間的, または混合物を主成分とする可能性がある.また, Fe/Siの大きい地球や金星でも, ある程度の選択集積過程が起きた可能性がある.
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日本航空宇宙学会誌 = Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences 53(620) 272-276 2005年9月5日 査読有り
MISC
537-
Hayabusa2024: 11th Symposium of Solar System Materials 2024年11月
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Europlanet Science Congress 2020 EPSC2020-12 2024年5月2日 招待有り筆頭著者責任著者<p>Thermal imaging, or thermography, has revealed the surface physical state of the C-type near-Earth asteroid 162173 Ryugu (Okada et al., 2020). The asteroid is the target body of JAXA Hayabsua2 asteroid sample return mission, and it has been characterized through remote sensing and surface experiments, and will be deeply and accurately investigated by analysis of returned sample. Thermal observations are among such multi-scale observations, providing a new insight into understanding planetary evolution process.</p> <p>Thermal infrared imager TIR (Okada et al., 2017; 2020) was used to take one-rotation global thermal images of Ryugu at every 6° step, from the home position (20 km altitude) or from the Mid-Altitude (5 km altitude). There were two big surprises contrary to the predictions before arrival at Ryugu: i) flat diurnal temperature profiles compared to the case of non-rough surface, and ii) non-cold spots identified for most of boulders. The flat diurnal temperature profiles and its maximum temperature in a day indicate that Ryugu must have very rough surfaces made of highly porous materials, derived from the thermal inertia of 300 ± 100 J K<sup>-1</sup>s<sup>-0.5</sup>m<sup>-2</sup> (hereafter, tiu). Non-cold boulders indicate that boulders are less consolidated or compacted than typical carbonaceous chondrite meteorites, and shows the same thermophysical properties as the surroundings. TIR was also used to take close-up thermal images during the descent operations, and to have proven that the surface of asteroid is covered with fragments of porous rocks, larger than several centimeters in diameter. The typical size of fragments larger than thermal skin depth (~35 mm) results in similar thermal properties between the boulders and their surroundings. We also consider the surface roughness effect (Shimaki et al., 2020) to obtain the maps of thermal inertia ( 225 ± 45 tiu) and the roughness (0.41 ± 0.05) at the same time, corresponding to very rough surfaces made of highly-porous materials. This thermal inertia is basically consistent with the value (282 +93/-35 tiu) by in situ measurement using a thermal radiometer MARA on MASCOT lander (Grott et al., 2019). Furthermore, in the close-up thermal images, there were found boulders colder by 20 °C or more, indicating the thermal inertia of typical carbonaceous chondrite meteorites.</p> <p>Considering these results, we proposed a formation scenario of Ryugu: fluffy cosmic dusts gathered to form porous planetesimals, and then much larger sized but still porous bodies. A low degree of consolidation and alteration has occurred at most of the body, while a higher degree of consolidation or alteration proceeded at the deep interior. Huge meteoritic impacts destroyed and fragmented the bodies, and part of those fragments were re-accreted to form the next generation, rubble-pile bodies (asteroids). Boulders found on Ryugu might have originated from the deep interior of parent bodies, so that most of them are very porous and less consolidated but some of them are relatively dense materials similar to carbonaceous chondrites, which might have originated from the interior. Due to YORP effect, the rotation rate decreased to current one, and the current shape of a spinning top-shape were formed. Analysis of returned sample will make progress in our knowledge of the planetary formation process.</p>
講演・口頭発表等
522所属学協会
5共同研究・競争的資金等の研究課題
6-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 新学術領域研究(研究領域提案型) 2017年6月 - 2022年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2014年4月 - 2019年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2010年 - 2012年
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(A) 2005年 - 2007年
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2002年 - 2003年
● 専任大学名
1-
専任大学名東京大学(University of Tokyo)
● 所属する所内委員会
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所内委員会名放射線安全委員会