研究者業績
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 宇宙機応用工学研究系 はやぶさ2プロジェクト 准教授
- 学位
- 理学博士(1989年3月 東京大学)
- 連絡先
- yoshikawa.makoto
jaxa.jp - J-GLOBAL ID
- 200901037361657011
- researchmap会員ID
- 1000304540
研究キーワード
6経歴
5-
2003年10月 - 現在
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1998年4月 - 2003年9月
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1991年4月 - 1998年3月
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1996年12月 - 1997年12月
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1989年4月 - 1991年3月
学歴
2-
1984年4月 - 1989年3月
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1980年4月 - 1984年3月
委員歴
9-
2020年10月 - 現在
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1994年4月 - 現在
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2013年1月 - 2015年3月
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2011年1月 - 2012年12月
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2009年 - 2011年
受賞
2-
2019年11月
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2018年12月
論文
313-
Icarus 452 117023-117023 2026年7月
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The Planetary Science Journal 7(5) 114-114 2026年5月1日Abstract Aqueous alteration was one of the earliest geological processes in the solar system and significantly shaped the mineralogical diversity observed in primitive minor bodies. Carbonate minerals are reliable tracers of the physicochemical conditions during alteration processes on early planetesimals. We present a comprehensive characterization of carbonates in the returned samples of asteroids Ryugu and Bennu, performed using the MicrOmega near-infrared hyperspectral microscope. We identify two major carbonate species, dolomite (CaMg(CO 3 ) 2 ) and breunnerite ((Mg,Fe)CO 3 ), with similar relative abundances and mean elemental compositions on both asteroids, indicating analogous aqueous alteration pathways on their parent bodies. A general spatial separation of dolomite and breunnerite is observed, indicating that at size scales of 10–100 μ m, alteration conditions favored the precipitation of one species over the other. We interpret this as evidence for a spatially heterogeneous local water–rock ratio, suggesting that a high local water–rock ratio suppresses the formation of dolomite, instead favoring precipitation of breunnerites. Based on relative carbonate abundances, we conclude that chambers A (sampling the surface) and C (predominantly sampling the subsurface) of the Ryugu sample contain different mixtures of lithologies with different alteration degrees.
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The Planetary Science Journal 7(5) 121-121 2026年5月1日Abstract The Hayabusa2 extended mission, nicknamed Hayabusa2# ( # is pronounced SHARP, which stands for the Small Hazardous Asteroid Reconnaissance Probe), is JAXA’s small body explorer to conduct science and engineering investigations in space. After the successful return to the Earth with the samples from the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu on 2020 December 6, Hayabusa2 diverted away from Earth to start its decade-long extended mission. The major scope includes an engineering demonstration of long-term maintenance strategies for spacecraft and operation systems and scientific investigations during various mission phases. Major scientific investigations include spacecraft-based telescopic observations of exoplanets and zodiacal dust observations during the cruise phase, flyby observations of the near-Earth asteroid (98943) Torifune in 2026 July, and rendezvous observations of near-Earth asteroid 1998 KY26 in 2031. This study overviews Hayabusa2#’s flyby and the physical properties of Torifune. Although the flyby operation planning is still ongoing, the mission will attempt to fly by the target at a distance (from the asteroid’s center) of 1–10 km. The flyby speed is planned to be 5.25 km s −1 , while the encounter location is 0.81 au from the Sun. The mission plans to fix the spacecraft’s orientation during the flyby, only allowing for a very limited pointing change to attain higher-resolution imaging. The mission will attempt to obtain science and engineering returns during the flyby. The planned investigations will offer stronger insights into material transport mechanisms in the inner solar system and a demonstration of planetary defense technologies.
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METEORITICS & PLANETARY SCIENCE 2026年2月23日
MISC
524-
The Proceedings of the IAU 8th Asian-Paciffic Regional Meeting Volume2 2002年
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日本惑星科学会秋期講演会予稿集 2000 70-70 2000年10月31日
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計測と制御 = Journal of the Society of Instrument and Control Engineers 39(9) 564-569 2000年9月10日
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Advances in Space Research 25(2) 273-276 2000年
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天文月報 91(2) 47-53 1998年2月資料形態 : テキストデータ プレーンテキスト コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌
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PLANETARY AND SPACE SCIENCE 45(7) 771-778 1997年7月
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電子情報通信学会総合大会講演論文集 1997(1) 319-319 1997年3月6日多数の衛星を配置して通信ネットワークを構成する非静止衛星通信システムや, 測位システム, 静止クラスタ衛星等, 複数の衛星を使用する衛星システムの軌道設計を行う際には, 個々の衛星の軌道運動のみならず, 全ての衛星の相対的な位置関係も考慮しながら軌道解析をしなければならない. しかしながら, 理論的な解析で得られた軌道パラメータから衛星の3次元的な運動を正確に理解することは容易ではない. そこで, バーチャルリアリティの技術を軌道運動の解析に応用して, 衛星の複雑な動きを分かりやすく表現するシステムの開発を行っている. 本システムを用いて軌道運動を直感的に理解し, 画面を見ながら軌道パラメータを設定して動きを即座に表示することにより, 通信等の目的に応じた軌道設計を効果的に行うことができる.
書籍等出版物
19講演・口頭発表等
52担当経験のある科目(授業)
8-
2019年4月 - 現在太陽と太陽系の科学 (放送大学)
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2011年4月 - 現在位置天文学・天体力学 (東京大学)
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2007年4月 - 現在宇宙科学 (玉川大学)
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2006年4月 - 現在宇宙システム工学特論 III (総合研究大学院大学)
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2006年 - 現在宇宙工学概論 (総合研究大学院大学)
共同研究・競争的資金等の研究課題
16-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2024年4月 - 2027年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 2023年4月 - 2026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) 2018年4月 - 2021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) 2016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 2003年 - 2006年