インド宇宙研究機関(ISRO / ˈ ɪ s roʊ /)[ a ]は、カルナータカ州ベンガルールに本部を置くインドの国立宇宙機関です。インド首相が監督する宇宙省(DoS)の主要な研究開発部門として機能し、ISRO の会長はDoS の最高責任者も兼任しています。主に宇宙ベースの運用、宇宙探査、国際宇宙協力、および関連技術の開発を担当しています。この機関は、画像、通信、リモートセンシング衛星のコンステレーションを維持しています。GAGANおよびIRNSS衛星航法システムを運用しています。月へのミッションを 3 回、火星へのミッションを1 回実施しました。
以前は、ISROはインド国立宇宙研究委員会(INCOSPAR)として知られており、1962年に科学者ヴィクラム・サラバイの勧告によりジャワハルラール・ネルー首相によって設立されました。[ 3 ] 1969年にISROと改称され、原子力省(DAE)に統合されました。[ 4 ] [ 5 ] 1972年、政府は宇宙委員会と宇宙省(DoS)を設立し、ISROをその管轄下に置きました。それ以来、ISROは宇宙省によって管理されており、宇宙省は天文学と宇宙技術の分野における他のさまざまな機関も管理しています。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
ISROはインド初の衛星「アーリヤバタ」を建造し、 1975年にソ連の宇宙機関インターコスモスによって打ち上げられました。[ 10 ] 1980年には、国産の打ち上げロケットSLV-3に搭載された衛星RS-1を打ち上げ、インドは軌道打ち上げを実施した7番目の国となりました。その後、様々な小型および中型打ち上げロケットを開発し、様々な衛星や深宇宙ミッションを打ち上げることができるようになりました。ISROは極低温エンジンを展開し、地球外ミッションや人工衛星を打ち上げる能力を備えた完全な打ち上げ能力を持っています。[ b ] [ 11 ] [ 12 ]また、無人着陸能力を実証した数少ない政府系宇宙機関の1つでもあります。[ c ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
ISROのプログラムは、社会経済開発において重要な役割を果たしてきました。災害管理、遠隔医療、航法、偵察など、さまざまな側面で民間と軍事の両方の領域を支援してきました。ISROのスピンオフ技術は、 ISROの支援を受けて開発された商業製品およびサービスです。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]
ISROは2002年から公式ロゴを使用しています。このロゴは、上向きに伸びるオレンジ色の矢印と、ISROの名前が2組のテキストで書かれた2つの青色の衛星パネルで構成されています。左側にはオレンジ色のデーヴァナーガリー文字、右側には青色のプラークリット体で書かれた英語が書かれています。 [ 19 ] [ 20 ]
Modern space research in India can be traced to the 1920s, when scientist S. K. Mitra conducted a series of experiments sounding the ionosphere through ground-based radio in Kolkata.[21] Later, Indian scientists like C. V. Raman and Meghnad Saha contributed to scientific principles applicable in space sciences.[22] After 1945, important developments were made in coordinated space research in India[22] by two scientists: Vikram Sarabhai, founder of the Physical Research Laboratory at Ahmedabad, and Homi J. Bhabha, who established the Tata Institute of Fundamental Research in 1945.[22] Initial experiments in space sciences included the study of cosmic radiation, high-altitude and airborne testing, deep underground experimentation at the Kolar mines—one of the deepest mining sites in the world—and studies of the upper atmosphere.[23] These studies were done at research laboratories, universities, and independent locations.[23][24]
In 1950, the DAE was founded with Bhabha as its secretary.[24] It provided funding for space research throughout India.[25] During this time, tests continued on aspects of meteorology and the Earth's magnetic field, a topic that had been studied in India since the establishment of the Colaba Observatory in 1823. In 1954, the Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) was established in the foothills of the Himalayas.[24] The Rangpur Observatory was set up in 1957 at Osmania University, Hyderabad. Space research was further encouraged by the government of India.[25] In 1957, the Soviet Union launched Sputnik 1 and opened up possibilities for the rest of the world to conduct a space launch.[25]
INCOSPARは、ヴィクラム・サラバイ博士の提案により、1962年にインド政府によって設立されました。[ 3 ]インド兵器工場局(IOFS)の職員であるHGSムルティが、観測ロケットが発射されたトゥンバ赤道ロケット発射ステーションの初代所長に任命され、インドにおける高層大気研究の始まりとなりました。[ 26 ]その後、ロヒニと名付けられた国産の観測ロケットシリーズが開発され、1967年から打ち上げが開始されました。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]
インディラ・ガンディー政権下で、INCOSPARはISROに取って代わられた。その後、1972年に宇宙委員会と宇宙省(DoS)が設立され、特にインドにおける宇宙技術開発を監督するようになった。ISROはDoSの傘下に入り、インドにおける宇宙研究を制度化し、インドの宇宙計画を現在の形に作り上げた。[ 30 ] [ 9 ]インドは宇宙協力のためにソ連のインターコスモス計画に参加し、ソ連のロケットで最初の衛星アリヤバタを軌道に乗せた。[ 10 ]
軌道打ち上げロケットの開発は、観測ロケット技術の習得後に始まった。その構想は、35 kg (77 lb)の質量を低地球軌道に投入するのに十分な速度を与えることができる打ち上げロケットを開発することだった。ISRO は、40 kg (88 lb)を 400 キロメートル (250マイル)の軌道に投入できる衛星打ち上げロケット(SLV) を開発した。SLVの発射台、地上局、追跡ネットワーク、レーダー、その他の通信設備が打ち上げキャンペーンのために設置された。1979 年の SLV の最初の打ち上げでは、ロヒニ技術ペイロードが搭載されたが、衛星を目的の軌道に投入することはできなかった。その後、1980 年にロヒニ シリーズ I 衛星を搭載した打ち上げが成功した。[ 31 ] RS-1は、 1979年にソ連から打ち上げられたバスカラ以来、軌道に到達した3番目のインドの衛星でした。600キログラム(1,300ポンド)クラスの宇宙船を1,000キロメートル(620マイル)の太陽同期軌道に投入できる中型打ち上げロケットの開発は、すでに1978年に始まっていました。[ 32 ] SLV-3はその後、1983年に廃止されるまでにさらに2回打ち上げられました。[ 33 ] ISROは、フランスのバイキングをベースにした、より強力なエンジンであるヴィカスの開発に着手しました。[ 34 ]その後、液体燃料ロケットエンジンの試験施設が設立され、さまざまなロケットエンジンの開発と試験が始まりました。[ 35 ]
同時に、SLV-3 をベースにした設計の固体燃料ロケットである拡張型衛星打ち上げロケット(ASLV) が開発され、静止軌道(GTO) に衛星を打ち上げる技術が開発されました。ASLV は成功が限定的で、打ち上げに何度も失敗したため、すぐに開発が中止されました。[ 36 ]これらの開発と並行して、インド国家衛星システム[ 37 ]および地球観測衛星のためのインドリモートセンシングプログラム[ 38 ]の通信衛星技術が開発され、海外からの打ち上げが開始されました。衛星の数は最終的に増加し、マルチバンド通信、レーダー画像、光学画像、気象衛星を備えた世界最大級の衛星コンステレーションとして確立されました。[ 39 ]
1990年代に極軌道衛星打ち上げロケット(PSLV)が登場したことは、インドの宇宙開発計画にとって大きな後押しとなった。1994年の初飛行と、その後の2回の部分的な失敗を除けば、PSLVは50回以上の連続した打ち上げ成功を記録した。PSLVにより、インドは自国の低軌道衛星、GTOへの小型ペイロード、数百の外国衛星を打ち上げることができた。[ 40 ] [ 41 ] PSLVの打ち上げと並行して、新しいロケットである静止衛星打ち上げロケット(GSLV)の開発が進められていた。インドはロシアのグラブコスモスから上段極低温エンジンを入手しようとしたが、米国によって阻止された。その結果、限定的な成功に終わった新たな協定の下でロシアからKVD-1エンジンが輸入され、1994年に国産極低温技術の開発プロジェクトが開始され、20年かけて実現した。[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]ロシアとの間で、以前の合意にあった技術と設計を含む5つの極低温ステージの代わりに、技術移転なしの7つのKVD-1極低温ステージと地上モックアップステージに関する新しい合意が締結された。[ 45 ]これらのエンジンは最初の飛行に使用され、GSLV Mk Iと名付けられた。[ 46 ]カルギル戦争中に米国がインドへの全地球測位システム(GPS)技術の支援を拒否した後、ISROは独自の衛星航法システムNavIC(正式にはIRNSSと呼ばれる)を開発するよう促された。[ 47 ] [ 48 ]
2003年、アタル・ビハリ・ヴァージペー首相は科学者たちに人類を月に着陸させる技術を開発するよう促し、月、惑星、有人ミッションの計画が開始された。ISROは2008年にPSLVに搭載したチャンドラヤーン1号を打ち上げた。これは月面に水が存在することを検証する最初の探査機とされている。[ 49 ] [ 50 ]
ISROは2013年にPSLVに搭載した火星探査機(マンガルヤーン)を打ち上げ、後にアジアの宇宙船として初めて火星軌道に到達し、インドは最初の試みでこれを成し遂げた最初の国となった。[ 51 ] [ 52 ]
その後、GSLVロケットの極低温上段が運用可能となり、インドは完全な打ち上げ能力を持つ6番目の国となった。[ 53 ] 2014年には、より重い衛星や将来の有人宇宙ミッション向けに、より重い打ち上げ能力を持つ新型ロケットLVM3が導入された。[ 54 ] [ 55 ]
2019年9月、宇宙ゴミや地球近傍天体に関連する問題に対処するために、プロジェクトNETRAが公表された。 [ 56 ] [ 57 ]

2023年8月23日、インドは地球外天体への初の軟着陸に成功し、ISROのチャンドラヤーン3号(3回目の月探査ミッション)で、月南極付近への宇宙船着陸に成功した最初の国、そして月面着陸に成功した4番目の国となった。[ 58 ]インドの月探査ミッション、チャンドラヤーン3号(文字通り「月探査機」)では、ヴィクラム着陸機がインド標準時午後6時4分(グリニッジ標準時午後12時34分)に、ほとんど探査されていない月の南極付近に軟着陸し、宇宙計画としては世界初となった。[ 59 ]その後、インドは2023年9月2日にPSLVに搭載した初の太陽探査機、アディティヤL1の打ち上げに成功した。 [ 60 ] [ 61 ]
2024年12月30日、ISROは2つの小型衛星を使用して宇宙船のランデブー、ドッキング、およびドッキング解除を実証するSpaDeXミッションを成功裏に打ち上げた。 [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] 2025年1月16日、ISROテレメトリ、トラッキング、コマンドネットワークのミッション運用複合施設は、ドッキングプロセスが成功したことを確認した。インドは、自国の技術を使用して宇宙空間でのドッキングに成功した世界でも数少ない国の1つとなった。[ 65 ] [ 66 ]
2025年8月24日、ISROはガガニャーン有人宇宙飛行計画のための最初の統合空中投下試験を成功裏に完了した。 [ 67 ] 2025年11月2日、ISROは通信衛星CMS-03をスリハリコタからLVM3-M5に搭載して打ち上げることに成功した。7つのLVM3ミッションすべてが100%の成功を収めた。[ 68 ] 2025年12月24日、ISROはAST SpaceMobileのBlueBird Block-2をLVM3-M6ロケットに搭載して打ち上げた。これはインドから打ち上げられた外国衛星としては史上最重量で、重量は6,100kg (13,400ポンド)だった。[ 69 ]

インドの国家宇宙機関であるISROの目的は、研究や通信など、宇宙を基盤としたあらゆる用途を追求することです。ISROは宇宙ロケットや衛星の設計・開発を行い、高層大気や深宇宙探査ミッションを実施しています。ISROはまた、インドの民間宇宙セクターの技術を育成し、その成長を促進してきました。[ 70 ]
発展途上国であるインドにとって宇宙計画が重要であるという話題について、INCOSPAR会長のヴィクラム・サラバイは1969年に次のように述べた。[ 71 ] [ 72 ]
我々にとって、目的に曖昧さは一切ありません。月や惑星の探査、有人宇宙飛行において、経済的に先進的な国々と競い合うという空想は抱いていません。しかし、国家として、そして国際社会において意義ある役割を果たすためには、我が国が抱える人間と社会の現実的な問題に対し、最先端技術を応用する能力において、誰にも劣らない存在でなければならないと確信しています。そして、高度な技術と分析手法を問題解決に応用することは、壮大な計画に着手することとは全く異なるものであることを忘れてはなりません。壮大な計画の主な目的は、経済的・社会的な厳密な基準で測られる進歩ではなく、見せかけに過ぎないからです。
インドの元大統領でDRDOの議長を務めたAPJアブドゥル・カラム氏は次のように述べた。[ 73 ]
近視眼的な多くの人々は、国民の食糧確保に苦慮している独立間もない国において、宇宙開発活動の意義を疑問視した。しかし、ネルー首相もサラバイ教授も、その目的について一切の曖昧さを持っていなかった。彼らのビジョンは非常に明確だった。インド人が国際社会において意義ある役割を果たすためには、先進技術を現実の問題解決に応用する能力において、誰にも劣らない存在でなければならない。彼らは、宇宙開発を単に国力を誇示する手段として用いるつもりは全くなかったのだ。
インドの経済発展により、宇宙技術における自給自足の強化を目指す同国の宇宙開発計画はより目に見える形で活発化している。2008年には、インドは他国からの9基を含む11基もの 衛星を打ち上げ、 1基のロケットで10基の衛星を打ち上げた最初の国となった 。[ 74 ]

ISROは宇宙省によって管理されており、宇宙省自体は宇宙委員会の管轄下にあり、以下の機関や研究所を管理しています。[ 75 ]

1975年のアーリヤバタ打ち上げ以来、インドおよび外国のロケットによって多数の衛星シリーズと衛星コンステレーションが展開されてきた。現在、ISROは軍事および民間用途向けのアクティブ通信衛星と地球画像衛星の最大規模のコンステレーションの1つを運用している。[ 98 ]
インドリモートセンシング計画(IRSP) は、インドの地球観測衛星です。これらは、現在運用されている民間用リモートセンシング衛星の中で最大のコレクションであり、リモートセンシングサービスを提供しています。すべての衛星は極太陽同期軌道に配置されており( GISAT を除く)、さまざまな空間、スペクトル、時間分解能でデータを提供し、国家開発に関連するさまざまなプログラムを実行できるようにします。初期バージョンは 1 ( A、B、C、D ) の命名法で構成されていましたが、後のバージョンは、 Oceansat、Cartosat、HySIS、EMISAT 、ResourceSat など、機能と用途に基づいて命名されたサブクラスに分割されました。2020年に、機能に関係なく、それらの名前は「EOS」という接頭辞の下に統一されました。これらは、インドの機関向けの光学、レーダー、電子偵察、都市計画、海洋学、環境研究など、幅広いアプリケーションをサポートしています。 [ 39 ] [ 99 ] [ 100 ]


インド国家衛星システム(INSAT)は、同国の通信システムです。これは、通信、放送、気象、捜索救助のニーズを満たすためにISROによって製造および打ち上げられた一連の多目的静止衛星です。1983年に最初の衛星が導入されて以来、INSATはアジア太平洋地域で最大の国内通信システムになりました。これは、DOS、電気通信省、インド気象局、全インドラジオ、およびドゥールダルシャンの共同事業です。INSATシステムの全体的な調整と管理は、事務次官レベルのINSAT調整委員会にあります。[ 37 ]このシリーズの名称は「INSAT」から「GSAT」に変更され、2020年以降はさらに「CMS」に変更されました。[ 101 ]これらの衛星は、インド軍によっても使用されています。 [ 102 ] [ 103 ] GSAT-9、または「SAARC衛星」は、インドの小国近隣諸国に通信サービスを提供しています。[ 104 ]
民間航空省は、民間航空向けの衛星通信、航法、監視、航空交通管理計画の一環として、宇宙ベース増強システムとしても知られる国産の衛星ベース地域GPS増強システムを導入することを決定しました。インドのSBASシステムには、GPS支援GEO増強航法の頭文字をとってGAGANという略称が付けられています。インド空港公社とISROは共同で、インド領空における技術実証システム(TDS)の導入を含む衛星航法の国家計画を作成しました。TDSは、マスターコントロールセンターに接続されたさまざまな空港に8つのインド基準局を設置することにより、2007年に完成しました。[ 105 ]
IRNSSは、運用名NavICとして知られ、インドが開発した独立地域航法衛星システムです。インド国内のユーザーだけでなく、国境から最大1,500 km (930 mi)の範囲(主要サービスエリア)のユーザーに正確な位置情報サービスを提供するように設計されています。IRNSSは、標準測位サービス(SPS)と制限サービス(RS)の2種類のサービスを提供し、主要サービスエリアでは20 m (66 ft)より優れた位置精度を実現しています。[ 106 ]

カルパナ1号(MetSat-1)はISRO初の専用気象衛星でした。[ 107 ] [ 108 ]インド・フランス共同衛星SARALは2013年2月25日に打ち上げられました。SARAL(または「ARgosとAltiKaを搭載した衛星」)は、海洋の表面と海面を監視するために使用される、高度計技術の共同ミッションです。AltiKaは、高度計を使用した平均2.5cm (0.98インチ)と比較して、8mm (0.31インチ)の精度で海洋表面の地形を測定し、空間分解能は2km (1.2マイル)です。[ 109 ] [ 110 ]
2026年4月現在ISROは34か国から434の外国衛星を打ち上げました。[ 111 ]宇宙船ミッションを135回実施し、[ 112 ]学生衛星を18個打ち上げ、[ 113 ]打ち上げミッションを105回、[ 114 ]再突入ミッションを9回実施しました。[ 115 ]
人類を宇宙に送る最初の提案は、2006年にISROによって議論され、必要なインフラと宇宙船の開発につながった。[ 116 ] [ 117 ]有人宇宙ミッションの試験は、2007年にPSLVロケットを使用して打ち上げられた600キログラム(1,300ポンド)の宇宙カプセル回収実験(SRE)で始まり、12日後に地球に無事帰還した。[ 118 ]
2009年、ISROは有人宇宙飛行計画に1,240億ルピー(2023年換算で3,100億ルピーまたは32億米ドルに相当)の予算を提案した。最終承認から7年後に無人実証飛行が予定され、7年間の資金提供後に有人ミッションが打ち上げられる予定だった。 [ 119 ]当初、有人ミッションは優先事項ではなく、数年間後回しにされた。[ 120 ] 2014年の宇宙カプセル回収実験と2018年の発射台脱出テストに続き、ナレンドラ・モディ首相は2018年の独立記念日の演説で、インドは2022年までに新しいガガニャーン宇宙船で宇宙飛行士を宇宙に送ると発表した。[ 121 ] [ 122 ] [ 123 ]現在までに、ISROは乗員モジュールや乗員脱出システム、宇宙食、生命維持システムなど、必要な技術のほとんどを開発しました。このプロジェクトは1,000億ルピー(13億米ドル)未満で、GSLV Mk-IIIロケットを使用して、高度300~400km (190~250マイル)の宇宙に2~3人のインド人を少なくとも7日間送る予定です。[ 124 ] [ 125 ]

新設された有人宇宙飛行センター(HSFC)がIHSFキャンペーンを調整する。[ 126 ] [ 127 ] ISROは、有人宇宙船での飛行に備えるため、ベンガルールに宇宙飛行士訓練センターを設置する。選抜された宇宙飛行士に救助・回収活動や微小重力下での生存訓練を行うため、シミュレーション施設を使用し、宇宙の放射線環境の研究を行う。ISROは、打ち上げの加速段階に向けて宇宙飛行士を準備するために遠心分離機を建設する必要があった。SDSCの既存の打ち上げ施設は、インドの有人宇宙飛行キャンペーンのためにアップグレードする必要がある。[ 128 ] HSFCとグラヴコスモスは、2019年7月1日に、インド人宇宙飛行士の選抜、支援、健康診断、宇宙訓練に関する協定に署名した。[ 129 ]宇宙での生活を支えるために不可欠な主要技術の開発と特別な施設の設置を促進するため、モスクワにISRO技術連絡ユニット(ITLU)が設置される予定だった。 [ 130 ] 2021年3月、インド空軍の4名の隊員がユーリ・ガガーリン宇宙飛行士訓練センターでの訓練を修了した。 [ 131 ]

2025年6月に打ち上げられたアクシオム・ミッション4(Ax-4)には、ミッションパイロットとしてシュバンシュ・シュクラが参加し、インド人宇宙飛行士が国際宇宙ステーション(ISS)へ行ったのはこれが初めてとなった。このミッションはアクシオム・スペース社が企画し、NASAのケネディ宇宙センターの発射複合施設39AからスペースX社によって打ち上げられた。[ 132 ]シュクラは、アクシオムのコマンダーであるペギー・ウィットソン、欧州宇宙機関のミッションスペシャリストであるスワヴォシュ・ウズナンスキ=ヴィシニエフスキ、ハンガリーのティボール・カプと共に飛行した。ISROの宇宙飛行士プラサント・ネアはシュクラのバックアップを務め、ヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターでの訓練に参加した。[ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]
シュクラはISSに約2週間滞在し、約60の実験を行った。これらのうち少なくとも7つはISROまたはインドの学術機関によって開発されたもので、スクリーンへの曝露による認知への影響、微生物の適応、筋肉の萎縮、微小重力下での作物の耐性などの分野を網羅している。[ 132 ] [ 137 ] ISROのV・ナラヤナン会長によると、シュクラの飛行中の活動と研究は、インドのガガニャーン有人宇宙飛行計画も推進するだろう。[ 138 ]
メディア報道によると、インド政府はこのミッションの座席に約548億ルピー(5700万米ドル)を費やしたと推定されている。この費用は、特にインドが独自の有人宇宙飛行能力を開発するための並行した取り組みの文脈において、精査の対象となった。ISROとAxiom Spaceの関係者は、宇宙飛行士の訓練、運用準備、科学的成果におけるこのミッションの価値を挙げて、支出を擁護した。[ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ]

ISROは、地球低軌道で7日間運用可能な有人軌道宇宙船の開発に取り組んでいます。ガガニャーンと呼ばれるこの宇宙船は、インド有人宇宙飛行計画(IHSP)の基盤となります。この宇宙船は最大3人を乗せるように開発されており、計画されている改良版にはランデブーおよびドッキング機能が搭載される予定です。ISROのほぼ自律型の宇宙船は、最初の有人ミッションでは質量が約3トン(6,600ポンド)で、高度約400キロメートル(250マイル)の地球低軌道に投入されます。2人の乗組員を最大7日間サポートすることが可能です。[ 143 ]
インドは、ガガニャーン有人宇宙飛行計画の後継として、モジュール式の宇宙ステーションを開発する計画である。提案されているバーラティヤ・アンタリクシュ・ステーションは、質量が約20トン(44,000ポンド)で、高度約400キロメートル(250マイル)の低地球軌道に配置される予定である。当初は、15日から20日間のミッションで最大3人の宇宙飛行士をサポートすることを意図している。[ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] ISROは、ガガニャーンの完了から5年から7年後にステーションを打ち上げることを目指している。[ 147 ] [ 148 ]ステーションは数年かけて段階的に拡張される予定であり、惑星間探査、微小重力科学、宇宙生物学、宇宙医学に関連する研究における国際協力のプラットフォームとして構想されている。[ 149 ]
ISROとタタ基礎研究所は1967年からハイデラバードに気球打ち上げ基地を運営している。[ 150 ]地磁気赤道に近いこと[ 151 ] 、一次宇宙線と二次宇宙線のフラックスが低いことから、拡散宇宙X線背景放射を研究するのに理想的な場所となっている。[ 150 ]
ISROは、高度20~40km (12~25マイル)の上層成層圏で3種の細菌を発見する上で役割を果たした。紫外線に非常に強い耐性を持つこれらの細菌は、地球上の他の場所では見つかっていないため、地球外起源ではないかという憶測を呼んでいる。[ 152 ]これらは極限環境微生物と考えられており、その発見につながった気球実験におけるISROの貢献を称えてBacillus isronensis 、インドの著名な古代天文学者アーリヤバタにちなんでBacillus aryabhata 、著名な天体物理学者フレッド・ホイルにちなんでJanibacter hoyleiと名付けられた。[ 153 ]

2015年に打ち上げられたアストロサットは、インド初の多波長専用宇宙天文台です。その観測研究には、活動銀河核、高温白色矮星、パルサーの脈動、連星系、銀河中心に位置する超大質量ブラックホールが含まれます。[ 154 ]

X線偏光計衛星(XPoSat )は、ブラックホールと偏光を研究するための衛星です。[ 155 ] [ 156 ]この宇宙船には、5~30 keVのエネルギー範囲で明るい天体X線源の偏光度と角度を研究するX線偏光計(POLIX)ペイロードが搭載されています。[ 157 ] 2024年1月1日にPSLV-DLロケットで打ち上げられ、[ 158 ]少なくとも5年間の運用寿命が見込まれています。[ 156 ] [ 159 ]
チャンドリヤーン(文字通り「月面探査機」)は、インドの月探査宇宙船シリーズである。最初のミッションには周回機と制御衝突プローブが含まれていたが、後のミッションには着陸機、探査車、サンプル採取ミッションが含まれている。[ 160 ] [ 161 ]

チャンドラヤーン1号は、インド初の月探査ミッションでした。このロボット月探査ミッションには、月周回機と月衝突探査機(Moon Impact Probe)が含まれていました。インド宇宙研究機関(ISRO)は、2008年10月22日にサティシュ・ダワン宇宙センターから改良型PSLVロケットを使用して打ち上げました。2008年11月8日に月周回軌道に入り、可視光、近赤外線、軟X線、硬X線の周波数帯に対応した高解像度リモートセンシング機器を搭載していました。312日間の運用期間(当初は2年間が計画されていました)の間、月面を調査し、その化学的特性と3次元地形の完全な地図を作成しました。極地は氷の堆積物が存在する可能性があるため、特に注目されました。チャンドラヤーン1号には11の機器が搭載されていました。そのうち5つはインドの機器、6つは外国の機関や宇宙機関(NASA、ESA、ブルガリア科学アカデミー、ブラウン大学、その他の欧米の機関や企業を含む)の機器で、無償で搭載されました。ミッションチームは、アメリカ航空宇宙学会のSPACE 2009賞[ 162 ] 、国際月探査ワーキンググループの2008年の国際協力賞[ 163 ] 、および全米宇宙協会の2009年宇宙パイオニア賞(科学・工学部門)[ 164 ] [ 165 ]を受賞した。

チャンドラヤーン2号は、月への2回目のミッションであり、周回機、着陸機、探査車が含まれていました。2019年7月22日にGSLV Mk IIIで打ち上げられ、インドで開発された月周回機、ヴィクラム着陸機、プラギャン月探査車で構成されていました。[ 166 ] [ 167 ]これは、ほとんど探査されていない月の南極地域を探査することを目的とした最初のミッションでした。[ 168 ]チャンドラヤーン2号ミッションの目的は、ロボット探査車を着陸させて月面でさまざまな調査を行うことでした。[ 169 ]
プラギャン探査車を搭載したヴィクラム着陸機は、 2019年9月7日午前1時50分頃(インド標準時)、月の表側、南極域の南緯約70度付近に着陸する予定だった。しかし 、着陸機は高度2.1km (1.3マイル)から予定軌道から逸脱し、着陸予定時刻の数秒前にテレメトリーが途絶えた。[ 170 ]審査委員会は、墜落の原因はソフトウェアの不具合であると結論付けた。[ 171 ]月周回機は効率的に最適な月周回軌道に配置され、想定されていた運用期間が1年から7年に延長された。[ 172 ]周回機なしで2023年に月面軟着陸を再度試みる計画だった。[ 173 ]

チャンドラヤーン3号は、チャンドラヤーン2号の部分的な失敗の後、インドが月面軟着陸を試みた2度目のミッションである。このミッションには着陸機と探査車のみが含まれ、前回のミッションで使用された周回機と通信を行った。
2023年8月23日、ISROは宇宙船を月の南極付近に着陸させることに成功した最初の宇宙機関となった。ISROは月面着陸に成功した4番目の宇宙機関である。[ 174 ]この功績を称え、ナレンドラ・モディ首相は8月23日をインドの国家宇宙の日と宣言した。 [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ]


火星探査機ミッション(MOM)、通称マンガルヤーン(英語: "MarsCraft")は、2013年11月5日にISROによって地球周回軌道に打ち上げられ、2014年9月24日に火星周回軌道に到達した。 [ 178 ]インドは、宇宙探査機を最初の試みで火星周回軌道に到達させた最初の国となった。このミッションは、7400万ドルという記録的な低コストで完了した 。[ 179 ]
MOMは2014年9月24日に火星軌道に投入された。宇宙船の打ち上げ時の質量は1,337 kg (2,948 lb)で、ペイロードとして5つの科学機器が15 kg (33 lb)搭載されていた。[ 180 ] [ 181 ]
全米宇宙協会は、火星探査機ミッションチームに2015年の宇宙開拓者賞の科学・工学部門を授与した。[ 182 ] [ 183 ]
ビルバル・サーニ古生物学研究所(BSIP)とインド科学大学院(IISc)の研究者らは、火星と月のミッション関連の訓練を計画・実施するためのインド初の火星・月類似研究ステーションの最適な場所はラダックであると判断した。この研究プロジェクトは、BSIPのビニタ・ファルティヤル、生物学的に固化した月面および火星のレゴリスから宇宙レンガを作るというアイデアを先駆的に提唱したIIScのアロケ・クマール、そしてガガニャーン宇宙飛行士のシュバンシュ・シュクラによって実施されている。計画されている研究ステーションは、地質学および宇宙生物学の研究、人体研究、乗組員の訓練、技術成熟度レベル(TRL)の向上、宇宙技術の試験、および工学的統合に使用される予定である。[ 184 ]
ラダックでは、Aaka Space StudioとISROが21日間の火星と月の模擬ミッションを主導します。これは、ガガニャーン計画やバーラティヤ・アンタリクシュ・ステーションなどの将来のミッションを支援する、有人宇宙飛行と模擬研究の開発におけるインドの取り組みの重要な一歩です。地球外環境の過酷な条件を再現します。この遠征では、隔離された状態での人間の健康と耐久力をテストし、生体認証データを取得し、地球外の景観をシミュレートし、概日照明を調査し、生命維持技術をテストします。このスタートアップは、 2023年にカッチ大湿原で月面環境をシミュレートし、技術、人間の耐久力、居住設計の実験を行いました。[ 185 ] [ 186 ]
2023年9月2日、ISROは太陽コロナを研究するための400kg (880ポンド)のAditya-L1ミッションを打ち上げた。[ 187 ] [ 188 ] [ 189 ]これは、可視光および近赤外線帯域でコロナを研究するインド初の宇宙ベースの太陽コロナグラフである。このミッションの主な目的は、コロナ質量放出(CME)、その特性(例えば、磁場の構造と進化)を研究し、その結果、宇宙天気に影響を与えるパラメータを制約することである。[ 190 ] 2024年1月6日、インド初の太陽ミッションであるAditya-L1宇宙船は、地球から約150万キロメートル離れた太陽-地球ラグランジュ点(L1)の周回軌道に無事投入された。[ 191 ]
長期計画には、月や他の惑星への有人着陸も含まれる可能性がある。[ 192 ]
チャンドラヤーン4号は、ISROが計画している月サンプルリターンミッションであり、チャンドラヤーン計画の4番目のミッションです。[ 194 ] [ 195 ] 2025年1月現在、概念化段階は完了しており、設計段階は完了間近です。[ 196 ]ミッションは2028年頃に打ち上げられる予定です。[ 197 ]チャンドラヤーン3号の着陸地点であるシヴ・シャクティ地点付近から、最大3kg (6.6ポンド)の月のレゴリスを持ち帰る計画です。 [ 198 ]
月極探査ミッション(LUPEX)は、ISROとJAXAが計画しているロボット月探査ミッションのコンセプトです。このミッションでは、2028年以降に無人月着陸船と探査車を月の南極地域に送り込み探査する予定です。 [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] JAXAはH3ロケットと探査車を提供する可能性が高く、ISROは着陸船を担当することになります。[ 202 ] [ 203 ]
ISROは2040年までにインド人宇宙飛行士を月面に着陸させることを目指している。[ 204 ]
次の火星探査ミッションである火星着陸ミッション(マンガルヤーン2号)は、2030年の打ち上げが提案されている。[ 205 ] [ 206 ]新しいミッション計画には、探査車、ヘリコプター、スカイクレーン、超音速パラシュートが含まれている。[ 207 ]
ISROは、金星の大気を研究するために、2028年にも打ち上げられる可能性のある金星周回探査機ミッション(VOM)を検討している。[ 208 ]予備調査のための資金の一部は、2017~18年のインド予算の宇宙科学部門に割り当てられた。[ 209 ] [ 210 ] [ 211 ]潜在的な機器の募集は、2017年[ 212 ]と2018年に要請された。金星へのミッションは2025年に予定されており、フランス国立科学研究センター(CNRS)傘下の大気・環境・空間観測研究所(LATMOS )とロスコスモスが共同開発した金星赤外線大気ガスリンカー(VIRAL)と呼ばれるペイロード機器が含まれる。[ 213 ]
金星の軌道上で宇宙船を周回し、金星の表面と地下、大気プロセス、太陽が金星の大気に及ぼす影響をよりよく理解することを目的としたVOMは、ナレンドラ・モディ首相の指示の下、2024年9月18日に連邦内閣によって承認されました。かつては居住可能で地球と非常によく似ていると考えられている金星を変容させた基本的なプロセスを理解することは、姉妹惑星である地球と金星の発展を理解する上で重要になります。[ 193 ]金星周回ミッションには合計1,236億ルピー(1億3,000万米ドル)が承認されており、そのうち824億ルピー(8,600万米ドル)が宇宙船に充てられます。[ 214 ] [ 215 ]
長期的には、小惑星や木星を目指す宇宙船の概念研究も進行中である。木星へ宇宙船を送るのに理想的な打ち上げ時期は33ヶ月ごとである。木星へのミッションが打ち上げられた場合、金星のフライバイが必要となるだろう。 [ 216 ] RTEGの電力開発により、 NASAは他の外惑星へのより深い宇宙ミッションをさらに実施できるようになるかもしれない。[ 217 ]
Exoworldsは、トランジット分光法を用いて系外惑星の大気を研究するための宇宙望遠鏡に関する、 ISRO、 IIST、ケンブリッジ大学による共同提案です。 [ 219 ] [ 220 ] ExoWorldsは、NUV-可視光-IR領域での系外惑星分光観測のための専用ミッションとして提案されています。地球-太陽L2点の周りの安定した軌道に配置されます。[ 221 ] [ 222 ]このミッションは内部承認中です。[ 223 ]
インド分光撮像宇宙望遠鏡(INSIST)は、高解像度の深紫外線から光学的画像を生成し、低解像度から中解像度の分光観測を行う機能も備えています。INSISTの提案は、2019年3月にISROによってシード資金付きのプロジェクト前段階に推奨されました。カナダ宇宙庁との協力も提案されています。[ 221 ]: 88 [ 222 ]
DAKSHAは、1 keVから約1 MeVのスペクトル範囲で重力波とガンマ線バーストを研究することを主な目的とした、全天高エネルギー過渡現象ミッションとして提案されています。これらの目標を達成するために、Dakshaはそれぞれ3つの同一の機器を備えた2つの低軌道(LEO)衛星を使用します。ISRO研究所には、機器の実験室モデルを作成するためのシード資金が発行されています。[ 222 ] [ 221 ]タタ基礎研究所とIITボンベイのチームが主導し、LEOに2つの衛星で構成されます。ラマン研究所、大学間天文学・天体物理学センター、PRLのチームが機器を開発しています。ISROは、このミッションはすべての技術的要件を満たしていると述べていますが、資金提供はまだ承認していません。[ 224 ]
ISROは、安定したL5ラグランジュ点へのミッションを構想している。これは概念段階であり、ESAのVigilミッションと類似している。[ 221 ]: 90-91
ISROは、低軌道に投入されるAditya-L1探査機の補完機を打ち上げることを提案した。[ 221 ]: 91
A family of 50 artificial intelligence based satellites will be launched by ISRO between 2024 and 2028 to collect geospatial intelligence (GEOINT) in different orbits to track military movements and photograph areas of interest. For the sake of national security, the satellites will monitor the neighboring areas and the international border. It will use thermal, optical, synthetic aperture radar (SAR), among other technologies, for GEOINT application. Each satellite using artificial intelligence will have the ability to communicate and collaborate with the remaining satellites in space at different orbits to monitor the environment for intelligence gathering operations.[233][234]
The Indian government's Satellite-Protection Project, being developed by ISRO, is to safeguard India's space assets and orbiting satellites from potential dangers in space, particularly from rivals such as China. The initiative was started after a near-collision in the middle of 2024.[235][236][237]
ISRO is developing and operationalising more powerful and less pollutive rocket engines so it can eventually develop much heavier rockets. It has also planned to deploy a space station above earth where astronauts can stay for 15–20 days. The time frame is 5–7 years after Gaganyaan mission,[146] to develop electric and nuclear propulsion for satellites and spacecraft to reduce their weight and extend their service lives.[238]
SE-2000 is a rocket-grade RP-1 kerosene (dubbed "ISROsene") and liquid oxygen (LOX)-based semi-cryogenic rocket engine inspired by RD-120. The engine will be less polluting and far more powerful than the existing Vikas engine. When combined with the LVM3, it will boost its payload capacity; it will be clustered in future to power India's heavy rockets.[239]
On 28 March 2025, ISRO announced significant progress in the design and development of a semi-cryogenic engine with a high thrust of 2,000 kN that will power the semi-cryogenic booster stage of the LVM3.[240]
再利用可能なメタンおよびLOXベースのエンジンが開発中である。メタンは汚染が少なく、残留物を残さないため、エンジンの改修はほとんど必要ない。[ 241 ] LPSCは2020年にエンジンプロトタイプの低温流動試験を開始した。[ 35 ]

ISROの現在の打ち上げロケットは、4トン級を超える非常に重い衛星を静止軌道に打ち上げる能力が不足しており、この問題はNGLVの導入によって解決される予定である。[ 242 ] [ 243 ] ISROは、大型打ち上げロケット(HLV)と超大型打ち上げロケット(SHLV)を研究している。製造時間を短縮するために、交換可能な部品を備えたモジュール式打ち上げ機が設計されている。10トン(11ショートトン、9.8ロングトン)の容量のHLVと、 50~100トン(55~110ショートトン、49~98ロングトン)を軌道に投入できるSHLVが、ISRO関係者の声明やプレゼンテーションで言及されている。[ 244 ] [ 245 ]
同機関は、2020年代に、既存のLVM3の約4倍の容量である、静止遷移軌道に約16トン(18ショートトン、16ロングトン)を運搬できるロケットを開発する予定である。 [ 241 ]「次世代打ち上げロケット」または「NGLV」[ 246 ](当初は統合モジュール打ち上げロケットまたは統合打ち上げロケットとして計画されていた)と呼ばれる、中型から大型の打ち上げクラスのモジュール式ロケット5基からなるロケットファミリーが計画されており、部品を共有し、ISROの既存のPSLVおよびGSLVロケットを完全に置き換える予定である。このロケットファミリーはLOX-メタンエンジンで駆動され、静止遷移軌道に4.9トン(5.4ショートトン、4.8ロングトン)から16トン(18ショートトン、16ロングトン)のペイロードを運搬できる能力を持つ予定である。[ 247 ]

ISROでは、2つの再利用可能なロケットプロジェクトが進行中です。1つはVTVLシステムとして構想されたADMIRE試験機で、もう1つは垂直に打ち上げられ、飛行機のように着陸する自律型宇宙船を開発するために実施されているRLV-TDプログラムです。[ 248 ]
完全再利用可能な2段式軌道投入(TSTO)ロケットを実現するために、一連の技術実証ミッションが構想された。この目的のために、翼付き再利用型ロケット技術実証機(RLV-TD)が構成された。RLV-TDは、極超音速飛行、自律着陸、動力巡航飛行、空気吸入推進による極超音速飛行など、さまざまな技術を評価するための飛行試験機として機能する。一連の実証試験の最初のものは、極超音速飛行実験(HEX)であった。[ 249 ]
ISROは2016年2月にスリハリコタ宇宙港からプロトタイプの試験飛行RLV-TDを打ち上げた。重量は約1.5トン(1.7ショートトン、1.5ロングトン)で、高度70km (43マイル)まで飛行した。[ 250 ] HEXは5か月後に完成した。そのスケールアップ版は、翼付きTSTOコンセプトのフライバックブースターステージとして機能する可能性がある。[ 251 ] HEXに続いて着陸実験(LEX)と帰還飛行実験(REX)が行われる予定である。[ 252 ]
インドは、従来の化学推進システムをホール効果推進器やプラズマ推進器に置き換える作業を進めており、これにより宇宙船は軽量化される。 [ 241 ] GSAT-4は電気推進器を搭載した最初のインドの宇宙船だったが、軌道到達に失敗した。[ 253 ] 2017年後半に打ち上げられたGSAT-9は、宇宙船の軌道上機能のためにキセノンベースの電気推進システムを備えていた。GSAT -20はインド初の完全電気衛星になると予想されている。[ 254 ] [ 255 ]
2025年3月28日、ISROは、300 mNのキセノンベースの定置プラズマスラスタが真空チャンバー内で5.4 kWのフルパワーで1,000時間の寿命試験を成功裏に完了したと報告した。軌道上昇と軌道維持のために将来の衛星で化学推進システムに取って代わることを目的とした電気推進システムは、SPTを組み込むように設計されている。これにより、衛星バスは重量が軽減されるため、より多くのトランスポンダを搭載できるようになる。化学推進システムと比較して、SPTの比推力は少なくとも6倍大きい。EPSは静止軌道への軌道上昇に使用され、次の技術実証衛星(TDS-01)ミッションで導入および検証される予定である。[ 256 ] [ 257 ]
ISROではアルファ線源熱電技術とも呼ばれる放射性同位体熱電発電機(RTG)は、放射性物質からの核崩壊熱を利用して宇宙船に電力を供給する原子電池の一種です。 [ 258 ] 2021年1月、UR Rao衛星センターは100ワットRTGの設計と開発に関する関心表明(EoI)を発表しました。RTGは、衛星の太陽電池パネルよりも宇宙船の寿命がはるかに長く、質量も小さくなります。RTGの開発により、ISROは外惑星への長期深宇宙ミッションを実施できるようになります。[ 217 ] [ 259 ]
ISROは、チャンドラヤーン3号の推進モジュールに、原子力省(DAE)が開発した2つの放射性同位体ヒーターユニットを試験的に組み込み、完璧に動作した。[ 149 ] ISROは、将来のチャンドラヤーン深宇宙探査ミッションのためのRHUおよびRTGの開発に関して、原子力省と協力している。[ 260 ]
ISROは、原子力推進技術を用いて将来の宇宙ミッションに電力を供給するため、原子力エネルギー省との協力を計画している。[ 149 ] [ 261 ]
量子もつれに基づく300メートル大気チャネルを介したリアルタイム量子鍵配送と、量子的に安全なテキストおよび画像伝送、量子支援双方向ビデオチャットを組み合わせたものが、2022年1月27日に宇宙応用センターと物理研究所によって共同で実証された。[ 262 ] [ 263 ] [ 264 ]
2023年のインドモバイル会議で、ISROは量子鍵配送技術に関する衛星ベースの量子通信を発表しました。ISROによると、現在の暗号化された安全な通信を容易に突破できる量子コンピュータに対抗する技術を開発しているとのことです。無条件に安全な衛星データ通信にとって重要なマイルストーンは、2023年9月にISROが量子鍵暗号化信号を使用したライブビデオ会議を含む300メートルの距離での自由空間量子通信を実証した際に達成されました。[ 265 ]
SSLV発射複合施設は、タミル・ナードゥ州トゥーットゥクディ県の沿岸の村、クラセカラパッティナムに建設中の宇宙港です。完成後は、ISROの2番目の発射施設として使用されます。この宇宙港は主にSSLVと民間企業のロケットの打ち上げに使用されます。[ 266 ]この施設は毎年20~25回の打ち上げに対応すると推定されています。ISROは2026年12月までに発射台を稼働させる予定です。[ 267 ] [ 268 ]
インドは、世界最大級の衛星通信ネットワークを、土地管理、水資源管理、自然災害予測、無線ネットワーク、天気予報、気象画像、コンピュータ通信などの用途に利用している。[ 269 ]ビジネス、行政サービス、国立情報センター(NIC)などの計画は、応用衛星技術の直接的な恩恵を受けている。[ 270 ]
国防省統合防衛参謀本部の下にある統合宇宙セル[271]は、軍事目的で国の宇宙資産をより効果的に活用し、これらの資産に対する脅威を調査するために設立された。[ 272 ] [ 273 ]この司令部は、衛星を含む宇宙技術を活用する。空軍が活動の大部分を管理する航空宇宙司令部とは異なり、統合宇宙セルは、3つの軍種と宇宙を扱う民間機関との間の協力と調整を想定している。[ 271 ]
GSAT-7A を軍事専用に、残りを軍民両用衛星として、14 基の衛星を保有するインドは、空で稼働している衛星の数で世界第 4 位であり、その中には空軍(IAF) と海軍専用の衛星も含まれている。[ 274 ] GSAT-7A は、空軍専用に製造された先進的な軍事通信衛星であり、[ 202 ]海軍のGSAT-7に似ており、GSAT-7A は、さまざまな地上レーダー基地、地上空軍基地、ベリエフ A-50ファルコンやDRDO AEW&CSなどの空中早期警戒管制(AWACS) 機を相互接続することにより、IAF のネットワーク中心の戦闘能力を強化する。[ 202 ] [ 275 ]
GSAT-7Aは、陸軍航空隊のヘリコプターおよび無人航空機(UAV)運用にも使用される予定です。[ 202 ] [ 275 ] 2013年、ISROは、インド洋地域(IOR)を監視するために海軍専用としてGSAT-7を打ち上げました。この衛星は、2,000海里(3,700 km、2,300マイル)の「フットプリント」と、インドの軍艦、潜水艦、海上航空機へのリアルタイム入力機能を備えています。[ 274 ] IAFのネットワーク中心の運用を強化するために、ISROは2018年12月にGSAT-7Aを打ち上げました。 [ 276 ] [ 274 ] RISATシリーズのレーダー画像地球観測衛星も軍事用途向けです。[ 277 ] ISROは2019年4月1日にEMISATを打ち上げた。EMISATは436キログラム(961ポンド)の電子情報収集(ELINT )衛星である。敵レーダーの情報と位置を提供することで、インド軍の状況認識を向上させる。 [ 278 ]
インドの衛星と衛星打ち上げロケットは軍事的な派生を生み出してきた。射程150~200キロメートル(93~124マイル)のインドのプリトヴィミサイルはインドの宇宙計画から派生したものではないが、中距離アグニミサイルはインドの宇宙計画のSLV-3から派生したものである。ISROは初期の頃、サラバイとダワンの下で、SLV-3のような軍民両用プロジェクトの軍事利用に反対していた。最終的に、国防研究開発機構(DRDO)を拠点とするミサイル計画は、ISROからスタッフと技術を借り受けた。ISROでSLV-3プロジェクトを率いていたミサイル科学者APJアブドゥル・カラム(後に大統領に選出)がDRDOのミサイル計画を引き継いだ。約12人の科学者が彼に同行し、SLV-3の固体燃料第1段と液体燃料(プリトヴィミサイル由来)第2段を使用してアグニミサイルを設計するのに協力した。 IRSとINSAT衛星は主に民間経済用途向けに設計され、使用されていましたが、軍事的な副産物も生み出しました。1996年、国防省は、インド国境付近の弾道ミサイルを監視するために、インドの環境省と農業省によるIRS-1Cの使用を一時的に阻止しました。1997年、空軍の「航空戦力ドクトリン」は、監視と戦闘管理に宇宙資産を使用することを目指しました。[ 279 ]
インディラ・ガンディー国立オープン大学やインド工科大学などの機関は、教育用途に衛星を利用している。[ 280 ] 1975年から1976年にかけて、インドは宇宙技術を用いた最大規模の社会学プログラムを実施し、NASAが開発したATS-6 技術を介して、教育開発を目的とした現地語のビデオ番組を2,400の村に届けた。 [ 281 ]この実験は衛星教育テレビ実験(SITE)と名付けられ、大規模なビデオ放送を実施した結果、農村部の教育が大幅に改善された。[ 281 ]
ISROは遠隔医療にその技術を応用し、衛星を介して農村部の患者と都市部の医療専門家を直接つないでいる。[ 280 ]インドの一部の遠隔地では質の高い医療が普遍的に利用できないため、これらの地域の患者は、都市部の医師によってビデオ会議を介してリアルタイムで診断および分析される。[ 280 ]その後、患者は薬と治療について助言を受け、[ 280 ]それらの医師の指示に従って「超専門病院」のスタッフによって治療を受ける。[ 280 ]遠隔医療の移動式車両も遠隔地の各地に派遣され、患者に診断とサポートを提供している。[ 280 ]
ISROは、2002年10月に完成したインドの生物多様性情報システムの導入にも貢献しました。[ 282 ] Nirupa Senはこのプログラムについて次のように説明しています。「衛星リモートセンシングと地理空間モデリングツールを使用した集中的な現地サンプリングとマッピングに基づいて、1:250,000スケールの植生被覆マップが作成されました。これは、植物種の遺伝子レベルの情報と、生態学的ホットスポット地域、すなわちインド北東部、西ガーツ山脈、西ヒマラヤ、アンダマン・ニコバル諸島のBIOSPECデータベースの空間情報をリンクするウェブ対応データベースにまとめられています。これは、バイオテクノロジー省とISROの協力によって可能になりました。」[ 282 ]
インドのIRS-P5(CARTOSAT-1)は、地図作成目的のために高解像度のパンクロマチック機器を搭載していた。[ 283 ] IRS-P5(CARTOSAT-1)の後継として、農業用途にも開発されたIRS-P6というより高度なモデルが登場した。[ 283 ]シーン固有のオンスポット画像をサポートする単一のパンクロマチックカメラを搭載したCARTOSAT-2プロジェクトは、CARTOSAT-1プロジェクトの後継となった。[ 284 ]
ISROの研究は、他の分野向けのさまざまな技術を開発するためのスピンオフに転用されている。例としては、手足のない人のためのバイオニック義肢、極寒地域で勤務するインド兵を暖かく保つためのシリカエアロゲル、事故発生時の遭難警報発信機、ドップラー気象レーダー、エンジニアリング産業における検査作業用のさまざまなセンサーや機械などがある。[ 285 ] [ 286 ]
ISROは、さまざまな国と協定、覚書(MoU)、枠組み協定のいずれかの形で、さまざまな正式な協力協定を締結しています。[ 287 ]欧州中期気象予報センター(ECMWF)、欧州委員会、欧州気象衛星利用機構(EUMETSAT)、欧州宇宙機関(ESA)、南アジア地域協力連合(SAARC)などの国際多国間機関と正式な協力協定を締結しています。[ 288 ]

ISROは、フランスのCNESと2つの共同衛星ミッションを実施しており、1つは熱帯大気の水循環を研究するために現在は運用を終了したMegha-Tropiques [ 291 ]、もう1つは現在運用中の高度測定用のSARAL [ 110 ]です。3つ目のミッションとして、熱赤外線イメージャーを搭載した地球観測衛星TRISHNA(高解像度天然資源評価用熱赤外線イメージング衛星)が両国によって計画されています[ 292 ] 。
月極探査ミッション(LUPEX)は、月の極面を調査するインドと日本の共同ミッションであり、インドは軟着陸技術を提供する役割を担っている。[ 293 ]

NASAとISROが共同開発したNASA-ISRO合成開口レーダー(NISAR )は、 LバンドとSバンドのマイクロ波イメージング機能を備えたデュアル周波数合成開口レーダーを搭載した地球観測衛星(EOS)です。2025年7月30日にISROのGSLV F16に搭載されて打ち上げられ、木質バイオマスとその変化、作物の生育範囲の変化、湿地の範囲の変化、南極とグリーンランドの氷床、海氷と山岳氷河のダイナミクスと地表面変形、火山活動、地滑り、沈下と隆起、炭化水素貯留層に関するデータを収集することを目的としています。[ 294 ] [ 295 ] [ 296 ]
その他の注目すべきコラボレーションには以下のようなものがあります。
インドでは、無線通信にとって希少な資源である電磁スペクトルは、インド政府によって通信会社にオークションで販売され、利用されています。その価値の一例として、2010年には、20MHzの3Gスペクトルが6,770億ルピー(70億米ドル)でオークションされました。このスペクトルの部分は、地上通信(携帯電話)に割り当てられています。しかし、2005年1月、Antrix Corporation(ISROの商業部門)は、Devas Multimedia(元ISRO職員と米国のベンチャーキャピタリストによって設立された民間企業)と、 2つのISRO衛星(GSAT 6とGSAT 6A)のSバンドトランスポンダ(70MHzのスペクトルに相当)を140億ルピー(1億5,000万米ドル)でリースする契約を締結し、12年間かけて支払いました。これらの衛星で使用されるスペクトル(2500 MHz 以上)は、国際電気通信連合によってインドにおける衛星通信専用に割り当てられています。仮に、スペクトルの割り当てが地上伝送用に変わり、この 70 MHz のスペクトルが 3G スペクトルの 2010 年のオークション価格で売却された場合、その価値は2 兆ルピー(210 億米ドル)を超えていたでしょう。これは仮説上の状況です。しかし、会計検査院長はこの仮説上の状況を検討し、価格の差をインド政府の損失と推定しました。[ 301 ] [ 302 ]
公式手続きの実施に不備があった。Antrix/ISROは上記の2つの衛星の容量をDevas Multimediaに独占的に割り当てていたが、規則では常に非独占的であるべきとされていた。 2005年11月、複数のサービスプロバイダーが衛星容量の使用に関心を持っていると内閣に誤った情報が伝えられたが、Devasとの契約は既に締結されていた。また、2番目の衛星を承認した際、宇宙委員会には通知されていなかった(費用が希釈されたため、内閣の承認は不要となった)。ISROは、Devasにリースされた2つの衛星の製造、打ち上げ、運用に76億6000万ルピー(8000万米ドル)の公金を支出することを約束した。[ 303 ] 2009年後半、 ISRO内部関係者の一部がDevas-Antrix契約に関する情報を暴露し、[ 302 ] [ 304 ]その後の調査により契約は無効となった。G . Madhavan Nair(契約締結時のISRO議長)は宇宙省のいかなる役職にも就くことを禁じられた。元科学者の中には、「作為」または「不作為」で有罪判決を受けた者もいた。デバス社とドイツテレコム社は、それぞれ20億ドルと10億ドルの損害賠償を要求した。[ 305 ]歳入局と企業省は、デバス社の株式保有に関する調査を開始した。[ 303 ]
中央捜査局は、 2015年3月に、アントリックス・デヴァス取引の被告人に対し、インド刑法第420条に加え、第120条B項、および1988年汚職防止法第13条(2)項と第13条(1)(d)項に基づき、当時のアントリックス・コーポレーションの執行役員、米国に拠点を置く企業の2人の役員、ベンガルールに拠点を置く民間マルチメディア企業、およびアントリックス・コーポレーションまたは宇宙省のその他の身元不明の役員を告訴した。[ 306 ] [ 307 ]
Devas Multimediaは2011年6月にAntrixに対して仲裁手続きを開始した。2015年9月、国際商業会議所の国際仲裁裁判所はDevasに有利な裁定を下し、Antrixに対しDevasに6億7200万米ドル(443億5000万ルピー)の損害賠償を支払うよう命じた。[ 308 ] Antrixはデリー高等裁判所でDevasの仲裁裁定の申し立てに反対した。[ 309 ]
インドは、最初の試みで火星周回軌道に衛星を投入した最初の国となり、アジア諸国としても初めてそれを成し遂げた。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)当初は有人宇宙飛行用の新しい発射台を建設する計画だったが、シヴァン氏はエクスプレス紙に対し、時間の不足のため、既存の2つの発射台のうち1つを要件を満たすように改造していると語った。
{{cite news}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク){{cite web}}: CS1メンテナンス: アーカイブサービスは非推奨になりました (リンク)。「高高度における擾乱時および静穏時の電離層・熱圏システム(DISHA)」と名付けられた、高傾斜と低傾斜の2つの小型衛星の提案があり、宇宙天気現象時および太陽の通常状態における電離層・熱圏システムへの影響を研究することを目的としています。提案されているDISHAミッションは、宇宙天気現象時に通信と航行に悪影響を与えるプラズマと中性粒子の構造に関する重要な情報を提供します。これは最終的に、宇宙ベースの技術システムおよびサブシステムに対する宇宙天気の影響をよりよく説明するのに役立ちます。
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