衛星を開いた状態 | |
| ミッションタイプ | テクノロジー、科学 |
|---|---|
| オペレーター | JAXA 東京大学 |
| コスパーID | 2022-156E |
| SATCAT番号 | 55905 |
| Webサイト | https://www.space.tu-tokyo.ac.jp/equuleus |
| ミッション期間 | 航海期間:6か月(予定)[1] 科学研究期間:6か月(予定) 経過期間:2年6日 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | エクウレウス |
| 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 | JAXA /東京大学 |
| 打ち上げ質量 | 14 kg (31 ポンド) |
| 寸法 | 10 cm × 20 cm × 30 cm(3.9インチ × 7.9インチ × 11.8インチ) |
| 力 | 15ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2022 年 11 月 16 日、06:47:44 UTC [2] |
| ロケット | SLSブロック1 |
| 発射場 | ケネディ、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 | 月中心軌道 |
| トランスポンダー | |
| バンド | XバンドとKaバンド[1] |
| TWTAパワー | 13 W [1] |
| 楽器 | |
| 極端紫外線の強化型新型イメージャーによるプラズマ圏ヘリウムイオン観測 (PHOENIX) 6U 宇宙船搭載の月面衝突現象検出カメラ (DELPHIUS) 断熱材内の月周回物体検出器 (CLOTH) | |
| 月のフライバイ | |
| 最接近 | 2022年11月21日 16:25 UTC |
| 距離 | 5,000 km (3,100 マイル) |
EQUULEUS(EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft)は、地球を取り囲むプラズマ(プラズマ圏)の分布を測定し、科学者がその地域の放射線環境を理解するのに役立つ6U CubeSat形式の超小型衛星です。また、水蒸気を推進剤として使用して、地球-月領域内で複数の月フライバイなどの低推力軌道制御技術を実証します。 [3] [1]この宇宙船は、宇宙航空研究開発機構( JAXA)と東京大学が共同で設計および開発しました。[3] [4]
EQUULEUSは、 2022年11月16日に行われたスペース・ローンチ・システムの初飛行で、アルテミス1号ミッションで地球近傍月空間の太陽中心軌道に打ち上げられた10機のキューブサットのうちの1つでした。 [2] [5] 2022年11月17日、宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、EQUULEUSが2022年11月16日に正常に分離し、2022年11月16日13時50分UTCに正常に動作していることが確認されたと報告しました。[6] EQUULEUSは2023年2月に緑色の彗星C/2022 E3(ZTF)を撮影しました。[7]

地球 ・ 月 ・ エクウレウス
概要
地球の周りのプラズマ圏をマッピングすることは、長い宇宙旅行中に人間と電子機器の両方を放射線による損傷から守るための重要な洞察をもたらす可能性があります。また、地球-月ラグランジュ点(EML)内での複数回の月フライバイなどの低推力軌道制御技術も実証します。[1] [8] [9]このミッションでは、EMLから出発すると、わずかな軌道制御で地球軌道、月軌道、惑星間軌道などのさまざまな軌道に移行できることを実証します。 [8] EQUULEUSには、展開可能な2つのソーラーパネルとリチウム電池が搭載されています。
このミッションは、ジェット推進研究所(JPL)のDSN(深宇宙ネットワーク)の支援を受けて、日本の深宇宙アンテナ(64メートルアンテナと34メートルアンテナ)から監視される。 [1]主任研究者は宇宙航空研究開発機構( JAXA )の橋本教授である。[8]このミッションは「小さな馬」の星座である馬座にちなんで名付けられている。[10]
推進
AQUARIUSと呼ばれる推進システムは、姿勢制御(向き)と運動量管理にも使用される8つの水スラスタを採用しています。 [11]宇宙船は1.2 kgの水を搭載しており[11] [12]、推進システム全体は宇宙船の総容積6ユニットのうち約2.5ユニットを占めていました。通信コンポーネントからの廃熱は、水蒸気生成システムの予熱器を補助するために再利用されます。水は予熱器で100°C(212°F)に加熱されます。[11] AQUARIUSの水スラスタは合計4.0 mN、比推力(I sp)70秒を生成し、約20ワットの電力を消費します。[11] EQUULEUSでの飛行前に、AQUARIUSは2019 AQT-Dキューブサットで最初にテストされました。
科学的なペイロード

フェニックス
EQUULEUSの科学搭載機器には、高エネルギー極端紫外線波長で動作する PHOENIX (Plasmaspheric Helium ion Observation by Enhanced New Imager in eXtreme UV) という名の小型UV イメージャーが搭載されています。これは、直径 60 mm の入射ミラーと光子計数装置で構成されています。ミラーの反射率は、地球のプラズマ圏の関連成分であるヘリウムイオン(波長 30.4 nm)の輝線に合わせて最適化されています。 [13]プラズマ圏は、太陽風による電磁気的擾乱によってさまざまな現象が発生する場所です。地球から遠く離れた場所から飛行することで、PHOENIX 望遠鏡は地球のプラズマ圏のグローバル画像を提供し、その空間的および時間的進化に貢献します。[13]
デルフィヌス
DELPHINUS(6U宇宙船の月面衝突現象検出カメラ)、略してDLPは、フェニックス望遠鏡に接続されたカメラで、地球-月ラグランジュ点L2(L2)ハロー軌道に配置され、月面衝突閃光や地球近傍小惑星(NEO)、潜在的な「ミニムーン」を観測します。[14]理論的には、地球に接近するNEOは地球の重力の範囲内で短時間捕らえられ、軌道力学の観点では物体の動きは依然として太陽を中心にしていますが、地球上の観測者にとっては惑星の衛星のように動きます。[14]そのような天体の一例としては、 2006年から2007年にかけて地球を周回した2006RH120が挙げられます。EQUULEUSがランデブーできるミニムーンまたはNEOが特定された場合、CubeSatはフライバイを試みます。[14]このペイロードは、合計6ユニットの容積のうち約0.5ユニットを占めます。[1]この結果は、将来の月面インフラや人間の活動のリスク評価に貢献するでしょう。[1]
布
CLOTH(断熱材内地球月物体検出器)と名付けられたこの装置は、宇宙船の外部に取り付けられたダスト検出器を使用して、地球月間空間における流星体衝突フラックスを検出し、評価します。この装置の目的は、地球月間空間におけるダスト固体物体のサイズと空間分布を決定することです。 [1] CLOTHは、宇宙船の多層断熱材(MLI)を検出器として利用し、質量制限のあるキューブサットに適したダストカウンターを実現します。[15]これは、地球-月L2ラグランジュ点のダスト環境を測定する最初の装置であり、ダストの起源を明らかにするとともに、将来の有人ミッションに備えてL2点ダスト粒子のリスク評価を行うことを目指しています。[15] CLOTHは、衝突速度の違いによって、L2点ダスト(おそらくミニムーン由来)を散発的なダストから区別します。[15]
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)
- JAXAと東京大学から提出されたEQUULEUS
- JAXAが提出したOMOTENASHIは月着陸船だった(ミッション失敗)
- アルゴムーンは、アルゴテック社が設計し、イタリア宇宙機関(ASI)が調整した。
- 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
- ISSLのキューブサットと超小型衛星プロジェクト
参考文献
- ^ abcdefghi 碇、サトシ;尾崎直哉;中島慎太郎;小栗、拳四郎。三好、康太。カンパニョーラ、ステファノ。小泉博之;小林雄太;船瀬龍(2017) 「EQUULEUS: 地球へのミッション - 6U 深宇宙 CubeSat による月のラグランジュ ポイント」。小型衛星会議。ユタ州立大学、小型衛星会議。2021 年3 月 12 日に取得。
- ^ 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。
- ^ ab 「Space Launch System Highlights」(PDF)。NASA。2016年5月。 2021年3月12日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ ギュンター・ダーク・クレブス (2020年5月18日)。 「エクウルス」。ギュンターの宇宙ページ。2021 年3 月 12 日に取得。
- ^ 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22日閲覧。
- ^ “JAXA | NASA Artemis I に搭載された JAXA CubeSats OMOTENASHI と EQUULEUS の状況”. JAXA |宇宙航空研究開発機構。2022 年11 月 18 日に取得。
- ^ Pultarova, Tereza (2023年2月21日). 「アルテミス1号月探査機キューブサットが宇宙から見た緑色の彗星(動画)」. Space.com . 2023年8月9日閲覧。
- ^ abc 「EQUULEUS - テクノロジーデモンストレーション」。東京大学知能宇宙システム研究所。2017年。 2021年3月12日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ 「国際パートナーがアメリカのスペース・ローンチ・システムの初飛行に科学衛星を提供」NASA、2016年5月26日。 2021年3月12日閲覧。
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- ^ レスター・ヘインズ (2016年5月27日). 「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 . 2021年3月12日閲覧。
- ^ abcd 浅川淳;小泉博之;西井啓太;武田直樹;船瀬龍;小紫公也 (2017) 「CubeSatによる深宇宙探査のための水レジストジェット推進システムの開発:EQUULEUS」。小型衛星会議。東京大学。2021 年3 月 12 日に取得。
- ^ 小泉弘之 (2017). 「CubeSat EQUULEUSによる深宇宙探査のための耐水性ジェット推進システムの開発」.小型衛星会議. 東京大学. 2021年3月12日閲覧。
- ^ ab 「極端紫外線における高性能新型イメージャーによるプラズマ圏ヘリウムイオン観測」EQUULEUSミッションホームページ 知能宇宙システム研究所. 東京大学. 2017年. 2021年3月12日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ abc "DELPHINUS". Intelligent Space Systems Laboratory. 2017年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月26日閲覧。
- ^ abc 碇、聡;藤原正博;近藤弘隆松下周平;吉川一郎;他。 「SLS EM-1と科学機器の開発状況に関するEQUULEUSによる太陽系探査科学」第33回小型衛星に関するAIAA/USU年次会議:4.2022 年12 月 10 日に取得。
