アルゴムーン宇宙船の打ち上げ前処理 | |
| オペレーター | ASI / NASA |
|---|---|
| コスパーID | 2022-156G |
| SATCAT番号 | 55907 |
| ミッション期間 | 737日 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | アルゴムーン |
| 宇宙船の種類 | キューブサット |
| バス | 6Uキューブサット |
| メーカー | アルゴテック |
| ペイロード質量 | 14 kg (31 ポンド) |
| 寸法 | 12 cm x 24 cm x 36 cm |
| 力 | ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2022 年 11 月 16 日、06:47:44 UTC [1] |
| ロケット | SLSブロック1 |
| 発射場 | KSC、LC-39B |
| 請負業者 | 米航空宇宙局(NASA) |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 太陽中心軌道 |
アルゴムーンは、スペース・ローンチ・システムの初飛行となるアルテミス1号で、2022年11月16日06:47:44 UTCに太陽中心軌道に打ち上げられたキューブサットである。 [1] [2]アルゴムーン宇宙船の目的は、オリオン分離後の暫定極低温推進ステージの詳細な画像を撮影することであり、この操作により、キューブサットが深宇宙で精密な近接操作を行うことができることが実証される。ASIはこれが行われたかどうかを確認も否定もしていないが、地球と月の画像が数枚撮影された。 [3]
アルゴムーンは、自律航行のための独自のソフトウェアを使用して運用を完了します。宇宙船はまた、地球との長距離光通信を実証します。[4] [5]
歴史
オリオン宇宙船はアルテミス1号の主ペイロードです。アルテミス1号ミッションの主な焦点はSLSとオリオンの運用を実証することですが、貨物がなかったため、オリオンとともにいくつかの低質量キューブサットを二次ペイロードとして打ち上げる機会が得られました。
2015年9月、NASAはミッションの一環として打ち上げられる6Uキューブサットの提案を募集した。イタリア宇宙機関(ASI)、欧州宇宙機関(ESA)、そして最終的にNASAによって評価された提案の中で、アルゴテックの提案が選ばれた宇宙船の1つであった。アルゴムーンは、このミッションに参加する唯一のヨーロッパの衛星となる。[6] [7]
目的
アルゴテックのエンジニアは、オリオン宇宙船の分離後数時間で行われるキューブサット展開フェーズ中に、暫定極低温推進ステージがテレメトリを送信できないことに気付きました。この問題がきっかけで、アルゴテックは、キューブサット展開の成功を確認するために写真を撮影し、検査できる、ICPS との近接飛行が可能な衛星を提案しました。
月フライバイにより太陽中心軌道に投入される前に、アルゴムーンは推進操作を行って地心軌道に近づく。ミッションの後半は、衛星が自然に崩壊するまでの数ヶ月間続く。この数か月間、衛星は深宇宙の過酷な環境でプラットフォームに搭載されたナノテクノロジーを検証するテレメトリを収集する。これまで、キューブサットは主に地球観測ミッションを対象としており、衛星は地球の磁場によって放射線から自然に保護されている。
衛星構成
アルゴムーンは、姿勢制御(方向)と軌道操作を行うために、モノプロペラントとコールドガススラスタのハイブリッド推進システムを搭載します。LMP-103Sモノプロペラントはアンモニウムジニトラミドをベースにしています。コールドガススラスタはR-134aハイドロフルオロカーボンを使用します。[8]
- 主な推進力:接近飛行中の軌道維持と月接近回避のための軌道変更のため。
- 二次推進力:衛星が地球から遠すぎて地球の磁場を利用できないため、姿勢制御法のアクチュエータとして使用されます。
ArgoMoon のもう 1 つの特徴は、耐放射線性コンポーネントの使用です。磁気圏による保護がないため、耐放射線性を持つように設計およびテストされたコンポーネントを選択する必要があります。ミッションの詳細な写真を提供するために、ArgoMoon には検査写真を撮影するための狭視野カメラが搭載されています。この光学ペイロードは、広視野の別のカメラによってサポートされており、オンボード コンピューターに画像を提供します。そこで、画像処理ソフトウェアが画像を処理し、自律航行とターゲットの精密なポインティングを実行します。
プロジェクトと開発
2015年9月、アルゴテックはNASAにアルゴムーン提案を提出した。提案はイタリア宇宙機関(ASI)、欧州宇宙機関(ESA)、そしてNASAによって検討され承認された。このプロジェクトはイタリア宇宙機関によって調整されており、衛星打ち上げはアルテミス1号ミッションの二次ペイロードとして計画されている。[9]
Argotec のエンジニアは、ミッションの目的とフェーズの定義、ミッションの分析、衛星の構成に携わりました。ターゲットの認識と指向のための画像処理ソフトウェアを含む電力サブシステム、搭載コンピューター、搭載ソフトウェアも Argotec によって設計、開発されています。
部品やユニットのベンダーの選択は、可能な場合はヨーロッパの企業が優先されます。[10] [11] [12]
参照
- NASAの地球近傍小惑星スカウトは、地球近傍小惑星に遭遇することを計画していた太陽帆宇宙船であった(ミッション失敗)
- バイオセンチネルは宇宙生物学ミッションである
- ロッキード・マーティン・スペースのLunIR
- モアヘッド州立大学によるLunar IceCube
- 太陽粒子観測キューブサット(CuSP)
- アリゾナ州立大学が設計した月極水素マップ(LunaH-Map)
- EKUULEUS、JAXAと東京大学によって提出されました
- JAXAが提出した「OMOTENASHI 」は月着陸船(ミッション失敗)だった
- アルゴテックが設計し、イタリア宇宙機関(ASI)が調整したアルゴムーン
- チーム マイルズ、Fluid and Reason LLC、フロリダ州タンパ
- アルテミス1号から削除された3つのキューブサットミッション
- 月面フラッシュライトが月面の露出した水氷を地図化する
- 地球周回探検家、コーネル大学、ニューヨーク州イサカ
- 地球脱出探検家(CU-E 3)、コロラド大学ボルダー校
参考文献
- ^ ab ルーレット、ジョーイ、ゴーマン、スティーブ(2022年11月16日)。「NASAの次世代アルテミスミッション、初テスト飛行で月へ」ロイター。 2022年11月16日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2021年10月12日)。「アルテミス月ロケットの上に10個のキューブサットを搭載したアダプター構造」。スペースフライトナウ。 2021年10月23日閲覧。
- ^ “ArgoMoon - 衛星ミッション - eoPortal ディレクトリ”. directory.eoportal.org . 2022年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年8月17日閲覧。
- ^ “NASAの宇宙打ち上げシステムが二次ペイロードで科学研究を促進”. NASA. 2016年2月1日. 2023年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月12日閲覧。
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- ^ 「ArgoMoon: 月からワンクリックでイタリアの卓越性を実現」(PDF) 。Argotec。2016年2月2日。 2021年2月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2021年3月12日閲覧。
- ^ “NASA、スペース・ローンチ・システムのナノサット・マニフェストを発表”. Techsite. 2016年5月27日. 2017年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月12日閲覧。
- ^ 「NASAがスペース・ローンチ・システムのナノサット計画を発表」The Register、2016年5月27日。 2021年3月12日閲覧。
- ^ 「ArgoMoon 推進システム」。VACCO 推進システム。2017年。 2021年3月12日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2017年4月28日)。「NASA、スペース・ローンチ・システムの初飛行が2019年に延期されることを確認」。Spaceflight Now 。 2021年3月12日閲覧。
- ^ 「イタリアの宇宙産業」(PDF)。イタリア宇宙機関の国家カタログ2017年版。2017年。 2021年3月12日閲覧。
- ^ Krebs, Gunter Dirk (2020年5月18日). 「ArgoMoon」. Gunter's Space Page . 2021年3月12日閲覧。
- ^ 「ナノセミハードインパクタによる優れた月探査技術の実証」(PDF)。JAXA。2017年1月6日。 2021年3月12日閲覧。
