09:45 〜 10:15
[SSS07-04] 近年の惑星地震学の進展
★招待講演
キーワード:惑星地震学、アポロ、インサイト、月、火星
地震学は今や他の天体に応用されるようになってきており, 地球で培われてきた観測経験や解析技術が月や火星, 他の惑星天体の地震活動や内部構造の解明に貢献している。本分野は地球の地震学と区別する意味でしばしば「惑星地震学」と呼称される。
地球以外の天体で初めて地震観測が実現したのは, 1969-1977年に実施されたアポロ計画においてである。月の表側に設置された4点の地震計でネットワーク観測を行い, 月の地震活動度や内部構造に関する研究を飛躍的に進めた (例えば, Nakamura et al., 1982; Garcia et al., 2019; Nunn et al., 2020)。興味深いことに, 観測終了から半世紀が経過した現在でも, アポロデータから新しい月震イベントが見つけられており, 今なお継続的に月の地震活動度や励起メカニズム, 内部構造に関する新しい知見が得られている(e.g., Knapmeyer-Endrun & Hammer, 2015; Onodera, 2024)。
アポロに次ぐ惑星地震学の発展はNASAのインサイト計画によりもたらされた。インサイトは, 2018-2022年の約4年間(2火星年)にわたって火星での地震・気象・磁場等の観測を実施した。これらの観測は, 火星の地震活動・内部構造・大気と地面の相互作用などの理解を飛躍的に向上させ, 惑星科学の進展に大きく貢献した(e.g., Banerdt et al., 2020; Lognonné et al., 2023)。加えて, 地球・月・火星といった特徴の異なる天体を地震学的な観点から比較することが可能になり, 比較惑星学の進展にもつながった。
インサイトの成功を受け, 世界の宇宙探査は惑星表面のリモートセンシング観測から内部構造探査へと動きつつある。例えば, 月ではNASAのFarside Seismic Suite・CNSAの嫦娥7号などが2020年代後半に計画されており, 土星衛星タイタンではNASAのDragonflyが2030年代半ばに地震観測を実施する予定であり, 今後惑星地震学の更なる発展が期待される。
本発表では, 月震や火星地震に関する近年の研究成果をレビューするとともに, 現在検討されている将来惑星地震探査計画について紹介する。
参考文献
・Banerdt et al. (2020), Initial results from the InSight mission on Mars. Nature Geoscience, 13(3), 183-189.
・Garcia et al. (2019), Lunar seismology: An update on interior structure models. Space Science Reviews, 215(8), 50.
・Knapmeyer-Endrun & Hammer (2015), Identification of new events in Apollo 16 lunar seismic data by hidden Markov model-based event detection and classification. Journal of Geophysical Research: Planets, 120(10), 1620- 1645.
・Lognonné et al. (2023), Mars seismology, Annual Rev. Earth Planet. Sci., 51, 643-670.
・Nakamura et al. (1982), pollo lunar seismic experiment—final summary. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 87(S01), A117-A123.
・Nunn et al. (2020), Lunar seismology: A data and instrumentation review. Space Science Reviews, 216(5), 89.
・Onodera (2024), Assessment of lunar seismicity using newly discovered shallow moonquakes, Proc. Lunar Planet. Sci. Conf., XXXXXV, 1077, Mar-2024, Houston, Texas, USA.
地球以外の天体で初めて地震観測が実現したのは, 1969-1977年に実施されたアポロ計画においてである。月の表側に設置された4点の地震計でネットワーク観測を行い, 月の地震活動度や内部構造に関する研究を飛躍的に進めた (例えば, Nakamura et al., 1982; Garcia et al., 2019; Nunn et al., 2020)。興味深いことに, 観測終了から半世紀が経過した現在でも, アポロデータから新しい月震イベントが見つけられており, 今なお継続的に月の地震活動度や励起メカニズム, 内部構造に関する新しい知見が得られている(e.g., Knapmeyer-Endrun & Hammer, 2015; Onodera, 2024)。
アポロに次ぐ惑星地震学の発展はNASAのインサイト計画によりもたらされた。インサイトは, 2018-2022年の約4年間(2火星年)にわたって火星での地震・気象・磁場等の観測を実施した。これらの観測は, 火星の地震活動・内部構造・大気と地面の相互作用などの理解を飛躍的に向上させ, 惑星科学の進展に大きく貢献した(e.g., Banerdt et al., 2020; Lognonné et al., 2023)。加えて, 地球・月・火星といった特徴の異なる天体を地震学的な観点から比較することが可能になり, 比較惑星学の進展にもつながった。
インサイトの成功を受け, 世界の宇宙探査は惑星表面のリモートセンシング観測から内部構造探査へと動きつつある。例えば, 月ではNASAのFarside Seismic Suite・CNSAの嫦娥7号などが2020年代後半に計画されており, 土星衛星タイタンではNASAのDragonflyが2030年代半ばに地震観測を実施する予定であり, 今後惑星地震学の更なる発展が期待される。
本発表では, 月震や火星地震に関する近年の研究成果をレビューするとともに, 現在検討されている将来惑星地震探査計画について紹介する。
参考文献
・Banerdt et al. (2020), Initial results from the InSight mission on Mars. Nature Geoscience, 13(3), 183-189.
・Garcia et al. (2019), Lunar seismology: An update on interior structure models. Space Science Reviews, 215(8), 50.
・Knapmeyer-Endrun & Hammer (2015), Identification of new events in Apollo 16 lunar seismic data by hidden Markov model-based event detection and classification. Journal of Geophysical Research: Planets, 120(10), 1620- 1645.
・Lognonné et al. (2023), Mars seismology, Annual Rev. Earth Planet. Sci., 51, 643-670.
・Nakamura et al. (1982), pollo lunar seismic experiment—final summary. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 87(S01), A117-A123.
・Nunn et al. (2020), Lunar seismology: A data and instrumentation review. Space Science Reviews, 216(5), 89.
・Onodera (2024), Assessment of lunar seismicity using newly discovered shallow moonquakes, Proc. Lunar Planet. Sci. Conf., XXXXXV, 1077, Mar-2024, Houston, Texas, USA.