| ミッションタイプ | 地球観測 |
|---|---|
| オペレーター | NASA / GSFC |
| コスパーID | 2000-075A |
| SATCAT番号 | 26619 |
| Webサイト | eo1.gsfc.nasa.gov |
| ミッション期間 | 計画: 1年 最終: 16年4ヶ月8日 |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | スウェルズ・エアロスペース ノースロップ・グラマン |
| 打ち上げ質量 | 573 kg (1,263 ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2000 年 11 月 21 日、18:24:25 UTC [1] |
| ロケット | デルタII 7320-10C、D282 [1] |
| 発射場 | ヴァンデンバーグ SLC-2W |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 廃止 |
| 無効化 | 2017年3月30日 |
| 減衰日 | 2056年(予定) |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | 太陽同期 |
| 半長軸 | 7,058 km (4,386 マイル) |
| 偏心 | 0.00071 |
| 近地点高度 | 690 km (430 マイル) |
| 遠地点高度 | 700 km (430 マイル) |
| 傾斜 | 98.21度 |
| 期間 | 98.7分 |
| エポック | 2000 年 11 月 21 日、08:24:00 UTC [2] |
| 楽器 | |
| 高度陸域イメージャー(ALI) ハイパースペクトルイメージャー(Hyperion) 大気補正装置 | |
地球観測1号(EO-1)は、NASAの 地球観測衛星であり、数多くの機器や宇宙船バスの画期的な技術を開発・検証するために作られた。これは、コストと質量を削減しながらも、性能を大幅に向上させた将来の地球画像観測所の開発を可能にすることを目的としていた。この宇宙船は、ニューミレニアム計画の一部であった。これは、宇宙から活発な溶岩流をマッピングした最初の衛星であり、宇宙から施設のメタン漏れを測定した最初の衛星であり、部分的に伐採されたアマゾンの森林の再生を宇宙から追跡した最初の衛星であった。EO-1は、世界貿易センター攻撃後の灰、ハリケーン・カトリーナ後のニューオーリンズの洪水、火山の噴火、南カリフォルニアの大規模なメタン漏れなどのシーンを撮影した。[3]
概要
EO-1の先進陸域イメージャー(ALI)は、ランドサット7号のイメージャーが測定していた7つの波長ではなく、 9つの異なる波長を同時に測定した。これにより、疑似カラー画像の柔軟性が向上した。もう1つの改良点は、左右にスキャンするイメージング分光計の代わりに、ALIには分光計の線形アレイがあり、各分光計が隣接する分光計と平行に地面の帯をスキャンした点である。2つのイメージャーを比較するため、EO-1はランドサット7号の軌道をちょうど1分だけ追跡した。ALIの機器設計と搭載技術は、ランドサット8号の運用陸域イメージャー(OLI)の設計に直接影響を与えた。[3]
その他の新しいテクノロジーには以下が含まれます。
- 200 以上の波長を記録するHyperionイメージング分光計。
- フェーズドアレイ通信アンテナ;
- 光ファイバー ケーブルがデータ ロガーと 2 台のIBM RAD6000を接続しました。
- テフロン燃料パルスプラズマスラスタ;
- 軽量で柔軟性のあるソーラーパネル。
- 熱制御用のカーボンコーティングラジエーター。
- 新しい大気補正装置を搭載したリニアエタロンイメージング分光計アレイ。
EO-1 は、自律型探査機実験のような新しいソフトウェアのテストにも使用されました。これにより、探査機は希望する画像を作成するための最適な方法を自ら決定できるようになりました。制限されるのは、さまざまな種類の画像の優先順位リストと、NOAAが提供する雲量の予測のみです。
ハイペリオンから得られた知識と開発された技術は、将来のハイパースペクトル衛星であるハイパースペクトル赤外線イメージャーのNASAのコンセプトに組み込まれています。[3]
当初の予定では12か月間機能するとされていたが、18か月間機能するように設計されていた。その予想は大きく上回ったが[ 4] 、2011年2月までにヒドラジン燃料はほぼ使い果たされた。デブリ回避のための小規模な操作は成功したが、軌道維持のための長時間燃焼は燃料不足のため実行できなかった[5] 。
2013 年の上級審査委員会は、平均地方時 (MLT) 赤道横断が「多くの製品が有用性を失うほど劣化する」と予想される 2015 年に EO-1 を廃止することを勧告しました。EO-1 チームは、ミッションを「月面実験室」として継続することを提案しました。彼らは、機器を月に向け、さまざまな月位相角で選択された月の特徴をスペクトル的に特徴付けることによって、画像衛星間の相互較正を容易にできると提案しました。たとえば、EO-1 月面実験室が2019 年にCLARREO Pathfinder と重なるように運用される場合、月の同時測定によって、EO-1 ALI と Hyperion のアーカイブ全体を、月を撮影した、または撮影する予定の他のセンサーとともに、CLARREO の放射測定スケールに載せることができます。 2015年、上級審査委員会は、2016年以降にミッションを延長する正当性を支持できないと述べ、分析により午前8時にMLTを通過することが示された2016年9月30日に廃止することを勧告しました。[6]その後、NASA本部地球科学部門は、2016年10月からEO-1ミッションを終了し、宇宙船の不活性化を2016年11月から2017年2月まで行い、2017年3月までに完全な運用停止を行うことを決定しました。[5]廃止の理由は次のとおりです。
- 初期の MLT では、科学研究やアプリケーションのサポートにおけるデータの有用性が大幅に制限されます。
- EO-1ミッションを高緯度観測に拡張する有用性は限られていました。
- 提案された Lunar Lab の潜在的な科学的利益と利用者は限られていました。
EO-1は2017年3月30日に廃止された。廃止時点では、衛星は2056年まで軌道上に留まり、その後地球の大気圏で燃え尽きると推定されていた。[7] [8] [3]
参考文献
- ^ ab Ray, Justin (2000年11月22日). 「Delta 2 rocket puts three satellites into Earth orbit」. Spaceflight Now . 2022年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月14日閲覧。
- ^ 「EO 1 - 軌道の詳細」。国立宇宙科学データセンター。NASA 。 2022年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月14日閲覧。
- ^ abcd 「NASA、17年を経て地球観測衛星1号(EO-1)に別れを告げる」2017年3月17日。2022年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月14日閲覧。
- ^ Riebeek, Holli (2010年11月22日). 「Earth Observing-1: Ten Years of Innovation」NASA. 2022年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月14日閲覧。
- ^ ab 「EO-1ミッション運用フェーズF概要」NASA。2016年6月17日。2016年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Liu, Guosheng; Barros, Ana; Dessler, Andrew; Egbert, Gary; Gille, Sarah; Jeagle, Lyatt; Jones, Linwood; Miller, Richard; Posselt, Derek; Powell, Scott; Vandemark, Douglas (2015年6月22日). “NASA Earth Science Senior Review 2015” (PDF) . 2022年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2017年12月14日閲覧。
- ^ Clark, Stephen (2017年4月1日). 「NASAが引退した先駆的な地球観測衛星」. Space.com . 2017年4月14日閲覧。
- ^ ボイル、レベッカ(2017年4月6日)。「Our Planet's Eye in the Sky Finally Closes」アトランティック誌。2022年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年4月14日閲覧。
外部リンク
- NASAゴダード宇宙飛行センターの Earth Observing-1 ウェブサイト
- 米国地質調査所の Earth Observing-1 ウェブサイト
