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FASTSAT超小型衛星のイラスト | |
| 名前 | 高速、手頃な価格の科学技術衛星 - ハンツビル 01 FASTSAT-HSV 01 FASTSAT-ハンツビル 01 USA-220 |
|---|---|
| ミッションタイプ | 技術デモンストレーション |
| オペレーター | NASA / MSFC |
| コスパーID | 2010-062D |
| SATCAT番号 | 37225 |
| ミッション期間 | 2年(計画) 14年5日 (軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | NASAマーシャル宇宙飛行センター[1] |
| 打ち上げ質量 | 180 kg (400 ポンド) |
| 寸法 | 61 × 71 × 97 cm (24 × 28 × 38 インチ) |
| 力 | 90ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2010 年 11 月 20 日、01:25:00 UTC |
| ロケット | ミノタウロス IV / HAPS |
| 発射場 | コディアック発射施設、第 1発射台 |
| 請負業者 | 軌道科学 |
| 入隊 | 2010 |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | 2013年5月 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道[2] |
| 政権 | 低軌道 |
| 近地点高度 | 626 km (389 マイル) |
| 遠地点高度 | 653 km (406 マイル) |
| 傾斜 | 72.0° |
| 期間 | 97.7分 |
NASAの高速手ごろな価格の科学技術衛星ハンツビル01号、またはFASTSAT-ハンツビル01。FASTSAT -HSV 01は、 NASAと米国防総省宇宙試験プログラム(DoD STP)の共同活動であるSTP-S26ミッションで飛行中だった。FASTSATと、STP-S26マルチ宇宙船/ペイロードミッションで飛行中の6つの実験はすべて、国防総省宇宙実験審査委員会( USA-220 )によって承認されている。[1]
宇宙船の説明
この衛星は、アラバマ州ハンツビルにあるNASAのマーシャル宇宙飛行センターで、ハンツビルのフォン・ブラウン科学イノベーションセンターとダイネティクス、そして国防総省の宇宙試験プログラムと提携して、14か月にわたって設計、開発、試験された。[1]
楽器
FASTSAT HSV-01は、6つの実験ペイロードを低地球軌道に運んだ超小型衛星バスである。実験は6つ(NASA 3つ、国防総省3つ)あり、以下の通りである。[1]
- NanoSail-Dは、この代替推進技術のさらなる発展につながる可能性のあるコンパクトなソーラーセイルブームシステムの展開と、FASTSAT衛星バスとの再接触を回避しながら超小型衛星からナノ衛星を放出するFASTSATの能力を実証するために設計されています。マーシャル宇宙飛行センターによって管理されているNanoSail-Dは、低地球軌道に展開された最初のNASAソーラーセイルでした。これは、カリフォルニア州モフェットフィールドにあるNASAエイムズ研究センターのナノ衛星ミッションオフィスと共同で、マーシャルのNASAエンジニアによって設計および構築されました。この実験は、アラバマ州ハンツビルにある米国陸軍宇宙ミサイル防衛司令部とフォンブラウン科学イノベーションセンターの共同の取り組みです。[1]
- 他の2つの技術実験には、脅威検出システムと小型スタートラッカーがあり、どちらもニューメキシコ州アルバカーキのカートランド空軍基地にある空軍研究所(AFRL)によって管理されています。[1]
- 中性電離層原子および磁気圏電子用小型イメージング装置 (MINI-ME): 低エネルギー中性原子イメージング装置は、地球周辺のプラズマ集団で形成された中性原子を検出し、全球宇宙天気予報を改善するために設計されました。低エネルギー中性原子イメージングは、ゴダード宇宙飛行センターで最初に開発された技術であり、科学者は通常は現場で、つまり機器が設置されている場所でしか観測できない地球周辺のさまざまな捕捉荷電粒子集団を遠隔で観測できます。MINI-ME は、約 10 年前にIMAGEミッションで飛行した同種の機器である LENA の改良版です。MINI-ME のような機器による測定により、宇宙天気のより正確な予測と、地球近傍のプラズマ物理プロセスのより深い理解が可能になります。[3]
- プラズマ インピーダンス スペクトル アナライザ (PISA): PISA は、電離層の電子数密度 (1 立方センチメートルあたりの電子数) を測定する新しい方法をテストするために設計されました。PISA は、広帯域で高速サンプリングの「インピーダンス プローブ」技術を使用して、短いアンテナで FASTSAT の周囲のプラズマを刺激します。この技術は、電子数密度、磁場強度、および電子温度に直接関連するプラズマ内の自然共鳴周波数 (「プラズマ周波数」など) を特定します。このアプローチは、ベルを鳴らして、その音を使ってベルの構造を推測するのに似ています。PISA はこの技術の精度を実証し、プラズマ内の小規模構造の測定値を提供します。これらの小規模構造は、GPS や通信衛星などの高高度の衛星から送信される電波を散乱させる傾向があるため重要です。これらの構造がいつ、どこで形成されるか、およびその範囲をよりよく理解することは、通信およびナビゲーションの停止の予測を改善するのに役立ちます。PISA はゴダード宇宙飛行センターで構築されました。[3]
- 熱圏温度イメージャー (TTI): TTI は、地球の大気の最上部領域、つまり「熱圏」における温度を初めて地球規模で測定するために設計されました。TTI は、90~260 km (56~162 マイル) の領域における熱圏温度プロファイルを観測するために使用されます。温度プロファイルは、大気の高度を調節し、軌道高度における大気の密度を制御します。大気の密度が大幅に増加すると、低高度で地球を周回する宇宙船が受ける空気抵抗が増加し、宇宙船の早期軌道離脱につながります。[3]
参考文献
- ^ abcdef "NASA の FASTSAT 衛星、アラスカへの出荷準備完了". NASA。 2012 年 11 月 29 日。2021 年10 月 16 日に取得。
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。
- ^ 「SATCAT」。ジョナサンの宇宙レポート。 2018年5月3日閲覧。
- ^ abc 3 つの FASTSAT 機器がテストに合格この記事には、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。
