ディワタ-1 | |
| ミッションタイプ | 地球観測 |
|---|---|
| オペレーター | DOST (PEDRO経由) 東北大学 (CRESST経由) |
| コスパーID | 1998-067HT |
| SATCAT番号 | 41463 |
| Webサイト | http://phl-microsat.upd.edu.ph/ |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | フィリピン科学技術大学 北海道大学 東北大学 |
| BOL質量 | 50 kg (110 ポンド) |
| 寸法 | 55 x 35 x 55 センチメートル |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2016年3月23日 03:05:48 (UTC) [2] |
| ロケット | アトラス V 401 |
| 発射場 | ケープカナベラル SLC-41 |
| 請負業者 | ユナイテッド・ローンチ・アライアンス |
| 展開元 | 国際宇宙ステーション |
| 展開日 | 2016 年 4 月 27 日 11:45:00 (協定世界時) [3] |
| 入隊 | 2016 年 4 月 27 日 22:33:00 (協定世界時) [1] |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 廃止、地球再突入 |
| 無効化 | 2020年4月5日(UTC) |
| 最後の連絡 | 2020年4月5日 08:49:00 (UTC) |
| 減衰日 | 2020年4月6日 |
| 軌道パラメータ | |
| 政権 | 低地[4] |
| 傾斜 | 51.6° [5] |
| 平均運動 | 4 |
| 速度 | 7,000 m/s (16,000 mph) [4] |
| 楽器 | |
| 高精度望遠鏡 (HPT) 宇宙搭載マルチスペクトルイメージャー (SMI) (液晶チューナブルフィルタ (LCTF) 付き) 広視野カメラ (WFC) 中視野カメラ (MFC) | |
ディワタ-1ミッションエンブレム | |
ディワタ1号[6]はPHL-マイクロサット1としても知られ、 2016年3月23日に国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げられ、2016年4月27日にISSから軌道上に放出されたフィリピンの超小型衛星である。これはフィリピン初の超小型衛星であり、フィリピン人が設計・製作した初の衛星であった。[7] [8]その後、2018年にディワタ2号が打ち上げられた。
背景
北海道大学と東北大学は、 2050年までに50機の超小型衛星を宇宙に送るプロジェクトを開始した。このプロジェクトでは、バングラデシュ、インドネシア、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、フィリピン、タイ、ベトナムの政府、大学、その他の組織と提携し、自然災害の余波を撮影する。2機の衛星はフィリピン政府に委託されている。[ 9 ] [10]
ディワタ1号は、フィリピン科学地球観測マイクロ衛星(PHL-マイクロサット)プログラム[11]を通じて実現した事業の最初の衛星であり、フィリピン科学技術省(DOST)が資金を提供する3年間のプログラムである。このプログラムは、フィリピン大学、DOST先端科学技術研究所(DOST-ASTI)、日本の東北大学と北海道大学の共同プロジェクトである。2014年12月にDOSTによって開始された。[5]この衛星は、2つの日本の大学が開発した雷神2号の改良版であった。 [12]
Diwata-1 へのコマンドのアップロードと画像のダウンロードは、フィリピンのフィリピン地球データ資源観測センター(PEDRO) 地上受信局で行われました。画像処理も現地で行われました。
ディワタ1号以前にもフィリピンの衛星は2つあった。アギラ1号とアギラ2号(後にABS-3号に改名)であるが、前者は打ち上げ当時はフィリピン国外の企業であるPTパシフィック・サテリット・ヌサンタラが所有・運用しており、後者は地元の民間企業であるマブハイ・サテライト・コーポレーションが所有していたが、後に外国企業のアジア・ブロードキャスト・サテライトが買収した。 [8]
政府は衛星画像のために外国のサービスを利用している。フィリピン産業・エネルギー・新興技術研究開発評議会(PCIEERD)の元事務局長カルロス・プリモ・デイビッド氏は、PHL-マイクロサット計画を「小さな投資」と呼び[8] 、2013年に台風ハイヤン(現地では台風ヨランダとして知られる)の余波を受けて、政府は「ヨランダ回廊」と呼ばれる台風の影響を受けた地域の衛星画像のために約5,600万ペソを支払わなければならなかったことを指摘した[8] 。 [10]これがPHL-マイクロサット計画の創設につながった。
語源
この衛星はフィリピン神話に登場する神の一種であるディワタにちなんで名付けられた。[13]
発達

「マグニフィセント9」と呼ばれるフィリピン科学技術省先端科学技術研究所(ASTI)とフィリピン大学の9人のフィリピン人エンジニアのチームがDiwata-1の製造を担当し、2つの日本の大学の科学者やエンジニアと協力した。 [6] [14]彼らは2015年10月に日本に派遣された。 [15] Diwata-1の組み立てとテストは2015年12月に完了した。[16]
ディワタ1号は、2016年1月13日に筑波宇宙センターで宇宙航空研究開発機構(JAXA)に引き渡された。[6] [ 8] [16] 2016年1月18日、[17] JAXAは衛星の最終試験を実施した後、米国航空宇宙局(NASA)に衛星を送った。 [8]
衛星では、部品テスト、最初の振動テスト、振動後の電気テスト、オフガステスト、フィットチェックが実施されました。また、モジュールとセンサーの継続的な機能テストとソフトウェアの最適化も衛星で実施されました。[18]
楽器

ディワタ1号には、高精度望遠鏡(HPT)、液晶チューナブルフィルタ(LCTF)を備えた宇宙搭載型マルチスペクトルイメージャ(SMI)、広視野カメラ(WFC)の3つの科学機器が搭載されていました。また、ディワタ1号には、中視野カメラ(MFC)という工学制御機器も搭載されていました。[19]
HPTは、地上解像度(GSD)が400キロメートル(250マイル)で3メートル(9.8フィート)であり、台風などの自然災害による被害の程度を監視するためにどのように使用できるかが研究されました。また、赤、青、緑、近赤外線領域の光用の4つのCCDも装備されていました。[19]
LCTFを搭載したSMI(水深400キロメートル(250マイル)でGSD80メートル(260フィート))は、フィリピン海域の植生の変化と植物プランクトン バイオマスの測定にどのように使用できるかが研究されました。この機器には、13nm間隔で可視(420〜700nm)と近赤外(650〜1050nm)の両方の領域に対応する2つのCCDが搭載されていました。[19]
WFC は、地上解像度 7 キロメートル (4.3 マイル) で、視野が 1800 × 1340 のパンクロマティック CCD を備えており、大規模な雲のパターンと分布を視覚化するために使用されました。Diwata-1 は、嵐や台風などの大規模な気象障害が近づいた場合に備えて、WFC を使用して毎日の画像を撮影するために使用できます。
姿勢決定アルゴリズムの校正はMFCによって行われた。この機器にはカラーCCDが搭載されており、予想される地上解像度は185メートル(607フィート)で、HPTとSMIによって撮影された画像の位置特定にも役立った。[19]
打ち上げとミッション
ケープカナベラルからの打ち上げ
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ディワタ1号の打ち上げは2016年3月23日、米国フロリダ州ケープカナベラルで行われた。これはオービタルATKのシグナス宇宙船の積荷であり、国際宇宙ステーション(ISS)への補給ミッションの一環としてアトラスVロケットで打ち上げられた。 [20] [2] [18]当初の計画では、カリフォルニアかフロリダからスペースXの車両でディワタ1号を打ち上げることになっていた。[16]これに先立ち、JAXAからディワタ1号用の軌道スロットが確保されていた。[21]シグナス号は3月26日にISSに到着した。宇宙船は2週間かけてディワタ1号を含む積荷をISSに降ろした。[22]
国際宇宙ステーションから軌道への展開

ディワタ1号は国際宇宙ステーションの「きぼう」モジュールから放出される予定だった。[6] [11] [23]衛星は4月に放出される前に、少なくとも18か月間のプログラム活動のためにステーションに搭載されて検査された。[8] [21]衛星の放出機構は、JEM小型衛星軌道投入装置(J-SSOD)であった。[17]
2016年1月までに、「きぼう」モジュールは既に106機の小型衛星を展開していた。Diwata-1の展開は、同モジュールがより小型の50kg級の超小型衛星を展開する初の試みとなった。[24] Diwata-1の展開は2016年4月20日または21日に予定されていた。[25]シグナスの打ち上げに先立ち、DOSTはJAXAに対し、ISSが最高高度に達する2016年3月21日から4月30日の間に衛星を宇宙に展開するよう要請していた。[18]その後、展開は4月27日午後7時(太平洋標準時)に行われると発表された。[26]実際の展開は午後7時45分に行われ、イギリスの宇宙飛行士ティム・ピークが衛星を軌道に乗せる作業に参加した。[27]
この展開に際し、JAXA筑波宇宙センターでは日本の国旗とともにフィリピンの国旗が掲揚された。[ 27 ]
手術
衛星のミッション期間は約20か月と予想されており[3] 、以前の報告より2か月長くなっています。東北大学のDiwata-1のエンジニアリングチームは、ISSからの衛星の展開から数時間後の午後7時45分(太平洋標準時)に衛星の最初の通信を受信することができました[1] 。
フィリピンに拠点を置く地上局、フィリピン地球データ資源観測センター(PEDRO)は、UHF帯のコマンド回線を使用して衛星の主な制御を行っていた。PEDROは、Diwata-1からUHF帯で送信されたテレメトリデータを受信し、Xバンドで画像を受信した。[8]東北大学地上局(CRESST)[5]も衛星にアクセスできる。
シグナス打ち上げから数週間後、DOST ASTIビルに臨時地上受信局を設置する作業がDOSTの各部署、PCIEERD、および先端科学技術研究所によって急がれていた。Diwata-1は軌道上に展開されてから少なくとも1週間は運用可能だった。[25]
衛星の最初の画像は、2016年6月2日に東北大学から日本のプレスリリースを通じて公開されました。衛星はルソン島のイサベラ州と日本北部の一部を撮影しました。 [28]また、パラワン島の海岸線の画像も撮影され、海岸線の一部に土砂堆積の兆候が見られました。 [ 29 ]
2018年10月までに、ディワタ1号はフィリピンの陸地面積の32%に相当する14,492枚の画像を撮影した。撮影された画像の中には、セミララ島やラグナ・デ・バイの画像も含まれている。[30]同月時点で、衛星は運用を継続しており[31]、宇宙の好条件が整えば少なくとも3年間は機能し続けると予測されていた。[30]
ディワタ1号の廃止段階は2020年3月20日に始まり、高度を下げることとなった。2020年4月6日に大気圏に突入し、衛星からの最後の信号は太平洋標準時午前4時49分に受信された。衛星はミッション中にフィリピンの114,087平方メートル(1,228,020平方フィート)を撮影し、地球の画像を17,000枚以上撮影し、地球を約22,642周し、フィリピン上空を約4,800回通過した。[32]
インパクト
「このプロジェクトが、私たちの子どもたちに宇宙科学の道に進むきっかけを与えてくれることを願っています。これは心理的な障壁を乗り越えるものです。多くの子どもたちは、これを単なるSFだと思っています。しかし、十分な支援があれば、フィリピン人も先進国が宇宙でやっていることをできるということを示しています。」
ディワタ1号が属するPHL-マイクロサット計画の主な目標の一つは、フィリピン宇宙庁の設立の進展を促進することである。[10]当時のDOST長官マリオ・モンテホは、ディワタ1号が地元の電子工学および航空宇宙産業の発展への道を開き、衛星製造産業を補完する可能性があると述べた。[33]
フィリピン大学ディリマン キャンパスは、超小型衛星技術の継続的な開発のために宇宙研究実験室の設置場所を確保しており、そこでは Diwata-1 プロジェクトに携わったフィリピン人科学者が地元のエンジニアを指導、訓練することができます。この施設は、DOST の PCIEERD によって資金提供されます。
参照
参考文献
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