| バーラティヤ アタリクシャ アヌサンダーナ サムガタナ | |
ベンガルールのISRO本部 | |
| 代理店概要 | |
|---|---|
| 形成された | 1969年8月15日 |
| 前代理店 |
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| タイプ | 政府宇宙機関 |
| 管轄 | 宇宙省 |
| 本部 | ベンガルール、カルナータカ州 北緯13度2分7秒 東経77度34分16秒 / 北緯13.03528度 東経77.57111度 / 13.03528; 77.57111 |
| S. ソマナス | |
| 主要な宇宙港 | |
| 所有者 | インド政府 |
| 従業員 | 19,247(2022年3月1日現在)[1] |
| 年間予算 | |
| Webサイト | インド |
インド宇宙研究機関(ISRO / ˈ ɪ s r oʊ /)[a]は、インドの国立宇宙機関です。インド首相の監督下にある宇宙省(DoS)の主要な研究開発部門として機能し、ISROの議長はDoSの最高経営責任者を兼務しています。主に宇宙ベースの活動、宇宙探査、国際宇宙協力、関連技術の開発に責任を負っています。 [3]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とIRNSSの衛星ナビゲーション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回送っています。
以前はインド宇宙研究委員会(INCOSPAR)として知られ、科学者ヴィクラム・サラバイの推薦により、当時の首相ジャワハルラール・ネルーによって1962年に設立されました。1969年にISROに改名され、原子力省(DAE)に吸収されました。[4] ISROの設立により、インドにおける宇宙研究活動が制度化されました。[5] [6] 1972年、政府は宇宙委員会と国務省を設立し、ISROをその管轄下に置きました。それ以来、ISROは国務省によって管理されており、国務省は天文学と宇宙技術分野のさまざまな他の機関も統括しています。[7]
ISROはインド初の衛星「アリアバタ」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た。 [8] 1980年には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番目の国となった。その後、様々な小型・中型ロケットを開発し、様々な衛星や深宇宙ミッションの打ち上げを可能にした。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つ、世界で6つの政府宇宙機関の1つである。[9] [10] [b]また、2015年に無人軟着陸能力を実証したわずか4つの政府宇宙機関の1つでもある。[11] [c]
ISROのプログラムは社会経済の発展に重要な役割を果たしてきました。災害管理、遠隔医療、航行、偵察など、さまざまな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、エンジニアリングやその他の関連分野における新たなイノベーションにも役立っています。[12]
歴史
形成期
インドにおける現代の宇宙研究は、科学者SKミトラがコルカタで地上無線を介して電離層を探査する一連の実験を行った1920年代にまで遡ることができます。[13]その後、 CVラマンやメグナド・サハなどのインド人科学者が、宇宙科学に適用できる科学的原理に貢献しました。[13] 1945年以降、インドでは2人の科学者によって協調的な宇宙研究において重要な発展が遂げられました。 [13]二人の科学者とは、アフマダーバードの物理学研究所の創設者であるヴィクラム・サラバイと、1945年にタタ基礎研究所を設立したホミ・バーバです。 [13]宇宙科学における初期の実験には、宇宙放射線の研究、高高度および空中試験、世界で最も深い鉱山の一つであるコラー鉱山での深部地下実験、および上層大気の研究が含まれていました。[14]これらの研究は研究室、大学、独立した場所で行われた。[14] [15]
1950年、インド原子力庁(DAE)が設立され、バーバが長官に就任した。[15]同庁はインド全土の宇宙研究に資金を提供した。[16]この間、気象学や地球の磁場に関する試験が続けられた。このテーマは、1823年にコラバ天文台が設立されて以来インドで研究されてきた。 1954年、ヒマラヤ山脈の麓にアリヤバッタ観測科学研究所(ARIES)が設立された。 [15] 1957年、ハイデラバードのオスマニア大学にランガプール天文台が設立された。インド政府は宇宙研究をさらに奨励した。[16] 1957年、ソ連がスプートニク1号を打ち上げ、世界の他の国々が宇宙打ち上げを行う可能性が開かれた。[16]
インド国家宇宙研究委員会(INCOSPAR)は、ヴィクラム・サラバイ博士の提案により、1962年にジャワハルラール・ネルー首相によって設立されました。[6]当初、宇宙計画を専門とする省庁はなく、宇宙技術に関するINCOSPARのすべての活動はDAE内で引き続き機能していました。[17] [5 ] IOFSの職員は、ロケットの製造に使用される推進剤と先進的な軽量材料に関する知識を活用するため、インド兵器工場から引き抜かれました。 [18] IOFSの職員である HGSムルティは、トゥンバ赤道ロケット発射場の初代所長に任命されました。[19]ここで観測ロケットが発射され、インドにおける高層大気の研究の始まりを示しました。[20]その後、ロヒニと名付けられた一連の国産観測ロケットが開発され、1967年以降は打ち上げが行われました。[21] IOFSのもう一人の役員である ワマン・ダッタトレヤ・パトワルダンがロケットの推進剤を開発した。
1970年代と1980年代
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。1972年後半には、インドにおける宇宙技術開発を特に監督するために宇宙委員会と宇宙省(DoS)が設立された。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。[5] [7]インドは宇宙協力のためのソ連のインターコスモス計画に参加し[22]、ソ連のロケットでインド初の衛星アリアバッタを軌道に乗せた。 [8]
軌道打ち上げ用ロケットの開発努力は、観測ロケット技術の習得後に始まった。その構想は、35kg(77ポンド)の質量を低軌道に投入するのに十分な速度を提供できる打ち上げ機を開発することだった。ISROが40kg(88ポンド)の物体を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用ロケットを開発するのに7年かかった。打ち上げキャンペーンのために、 SLV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、インドはソ連、米国、フランス、英国、中国、日本に次いで地球の軌道に到達した7番目の国となった。 RS-1は、1979年にソ連から打ち上げられたバスカラに続いて、軌道に到達した3番目のインドの衛星だった。600キログラム(1,300ポンド)級の宇宙船を1,000キロメートル(620マイル)の太陽同期軌道に打ち上げることができる中型ロケットの開発努力は、1978年にすでに始まっていた。[23]これらは後に極衛星打ち上げロケット(PSLV)の開発につながった。[24] SLV -3は、1983年に中止されるまでにさらに2回打ち上げられた。[25] ISROの液体推進システムセンター(LPSC)は1985年に設立され、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、ビカスの開発に着手した。[26] 2年後、液体燃料ロケットエンジンをテストする施設が設立され、さまざまなロケットエンジンスラスタの開発とテストが開始された。[27]
同時に、SLV-3をベースにした別の固体燃料ロケット、衛星打ち上げ増強ロケット(ASLV)が開発され、静止軌道(GTO)に衛星を打ち上げる技術が備わっていた。ASLVの成功は限定的で、打ち上げ失敗も多かったため、すぐに中止された。[28]これらの開発と並行して、インド国家衛星システム[29]や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[30]向け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群の1つとしてシステムが確立された。[31]
1990年代
1990年代にPSLVが登場したことは、インドの宇宙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いて、PSLVは50回以上の連続飛行に成功した。PSLVにより、インドはすべての低軌道衛星、GTOへの小型ペイロード、および数百の外国の衛星を打ち上げることができた。[32] PSLVの飛行と並行して、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ヴ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、米国に阻止された。その結果、新しい協定に基づいてKVD-1エンジンがロシアから輸入されたが、成功は限られており[33]、国産の極低温技術を開発するプロジェクトが1994年に開始され、実現までに20年を要した。[34]ロシアとの新しい協定は、以前の協定で規定されていた技術と設計を含む極低温ロケット5段の代わりに、技術移転のないKVD -1極低温ロケット7段と地上モックアップ1段に関する協定が締結された。 [35]これらのエンジンは最初の飛行に使用され、GSLV Mk.1と命名された。[36] ISROは、1992年5月6日から1994年5月6日まで米国政府の制裁下にあった。[37]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)技術支援を拒否した後、ISROは独自の衛星ナビゲーションシステムIRNSS(現在のNaVIC、つまりNavigation with Indian Constellation)の開発を促され、現在さらに拡張している。[38]
21世紀
2003年、アタル・ビハリ・ヴァジパイ首相は科学者らに人類を月に着陸させる技術の開発を促し[39]、月、惑星、有人ミッションの計画が開始された。インド宇宙研究機関(ISRO)は2008年にチャンドラヤーン1号を打ち上げた。これは月面に水が存在することを初めて確認した探査機と言われている[40]。また2013年には火星探査機を打ち上げた。これは火星の軌道に入った最初のアジアの宇宙船であり、インドはこれに最初の試みで成功した最初の国となった[41] 。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[42] 。 2014年には、より重い衛星や将来の有人宇宙ミッションのために、より重いロケットLVM3が導入された。 [43]
2023年8月23日、インドはインド宇宙研究機関(ISRO)の3回目の月探査ミッションであるチャンドラヤーン3号で、地球外天体への初の軟着陸を達成し、月の南極付近に宇宙船を着陸させることに成功した初の国となった。 [44]インドの月探査ミッションであるチャンドラヤーン3号(英語では「ムーンクラフト」と訳される)では、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、月面のほとんど探索されていない領域付近にヴィクラム着陸機が軟着陸することに成功し、これは宇宙計画では世界初となる。[45]その後、インドは9月2日にPSLVに搭載された初の太陽探査機アディティアL1の打ち上げに成功した。 [46] [47]
代理店ロゴ
ISROには2002年まで公式ロゴがなかった。採用されたロゴは、オレンジ色の矢印が上向きに伸び、青い衛星パネル2枚が取り付けられたもので、左側にオレンジ色のデーヴァナーガリー文字、右側にプラクルタ書体の青い英語でISROの名前が2組の文字で書かれている。[48] [49]
目標と目的

インドの国立宇宙機関であるISROの目的は、研究、偵察、通信など、あらゆる宇宙ベースのアプリケーションの追求です。宇宙ロケットと衛星の設計と開発を行い、上層大気と深宇宙の探査ミッションを実施しています。ISROはまた、インドの民間宇宙部門の技術を育成し、その成長を促進してきました。[50] [51]
発展途上国としての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、INSCOPAR議長のヴィクラム・サラバイは1969年に次のように述べた。[52] [53] [54]
我々にとって、目的に曖昧さはありません。我々は、月や惑星の探査や有人宇宙飛行で経済的に先進的な国々と競争する夢を抱いていません。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、我が国が直面している人間と社会の現実の問題に先進技術を適用することにおいて、他の追随を許さなければならないと確信しています。そして、我々の問題に高度な技術と分析方法を適用することは、厳密な経済的および社会的条件で測定される進歩ではなく、見せかけの効果が主な影響である壮大な計画に着手することと混同されるべきではないことに留意する必要があります。
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。[55]
非常に多くの近視眼的な人々が、国民を養うことに苦労している独立間もない国における宇宙活動の意義を疑問視しました。しかし、ネルー首相もサラバイ教授も目的に曖昧さはありませんでした。彼らのビジョンは非常に明確でした。インド人が国際社会で意義ある役割を果たすには、現実の問題に先進技術を適用することにおいて誰にも負けない存在でなければなりません。彼らは、それを単に我々の力を誇示する手段として使うつもりはありませんでした。
インドは経済発展により宇宙計画がより目立ち、活発化しており、宇宙技術における自立を目指している。 [56] 2008年、インドは他国からの9機を含む11機もの衛星を打ち上げ、 1機のロケットで 10機の衛星を打ち上げた最初の国となった。[56] ISROは、通信サービス用のインド国家衛星システム(INSAT)と天然資源管理用のインドリモートセンシングプログラム(IRS)衛星という2つの主要な衛星システムを運用している。[29] [31]
組織構造と設備
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ISROは国務省によって管理されており、国務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る。[57] [58] [59]
- インド宇宙研究機関 (ISRO)
- アントリックス コーポレーション– インド宇宙研究機関 (ISRO) のマーケティング部門、バンガロール
- 物理研究研究所(PRL)、アーメダバード
- 国立大気研究所(NARL)、アーンドラ・プラデーシュ州ガダンキ
- NewSpace India Limited – 商業部門、バンガロール
- 北東宇宙応用センター[60] (NE-SAC)、ウミアム
- インド宇宙科学技術研究所(IIST)、ティルヴァナンタプラム – インドの宇宙大学
研究施設
試験施設
建設および打ち上げ施設
追跡および制御施設
人材育成
アントリックス株式会社(商業部門)
ISROのマーケティング部門として設立されたAntrixの仕事は、ISROが開発した製品、サービス、技術を促進することです。[82] [83]
NewSpace India Limited(商業部門)
スピンオフ技術のマーケティング、業界との連携を通じた技術移転、宇宙計画への業界の参加拡大を図る。[84]
宇宙技術インキュベーションセンター
ISROは、インドの主要な工科大学に宇宙技術インキュベーションセンター(S-TIC)を開設しました。このセンターでは、スタートアップ企業が産業界と連携してアプリケーションや製品を開発し、将来の宇宙ミッションで活用できるよう支援します。S-TICは、産業界、学界、ISROをひとつの傘下に集め、インドの宇宙計画に関連する研究開発(R&D)イニシアチブに貢献します。S-TICは、インド東部を担当するアガルタラ国立工科大学、北部を担当するジャランダル国立工科大学、南部を担当するティルチラパッリ国立工科大学にあります。 [78]
先端宇宙研究グループ
NASAのカリフォルニア工科大学が運営するジェット推進研究所と同様に、ISROとインド宇宙科学技術研究所(IIST)は2021年に共同作業枠組みを実施した。この枠組みでは、ISROが両者の共通の関心事であるすべての短期、中期、長期の宇宙研究プロジェクトを承認する。その見返りとして、EOCの指導の下、IISTに結成された先進宇宙研究グループ(ASRG)は、ISROの施設に完全にアクセスできる。これは、IISTをISROの将来の宇宙探査ミッションを主導する能力を備えた最高の宇宙研究およびエンジニアリング研究所に「変革」することを目的として行われた。[85] [86]
宇宙状況認識・管理局
宇宙状況認識における北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)への依存を減らし、民間および軍事資産を保護するため、ISROは各方向をカバーする4か所に望遠鏡とレーダーを設置している。インド領土の北、西、南をカバーする望遠鏡とレーダーの設置場所として、レー、マウントアブ、ポンムディが選ばれた。最後の1つはインド北東部に設置され、東部全域をカバーする。スリハリコタのサティシュ・ダワン宇宙センターは、すでに多物体追跡レーダー(MOTR)をサポートしている。[87]すべての望遠鏡とレーダーは、ベンガルールの宇宙状況認識管理局(DSSAM)の管轄となる。同局は、非活動衛星の追跡データを収集し、活動中のデブリの除去、宇宙デブリのモデリングと軽減に関する研究も行う。[88]
早期警戒のため、ISROは40億ルピー(40億、5,300万米ドル)をかけて宇宙物体追跡分析ネットワーク(NETRA)というプロジェクトを開始した。このプロジェクトは、大気圏突入、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、対衛星兵器、その他の宇宙からの攻撃を追跡するのに役立つ。すべてのレーダーと望遠鏡はNETRAを介して接続される。このシステムは遠隔操作と定期操作をサポートする。NETRAは、機関間宇宙デブリ調整委員会(IASDCC)と国連宇宙部(UNOSA)のガイドラインに従う。NETRAの目的は、GTOで36,000キロメートル(22,000マイル)離れた物体を追跡することである。[72] [89]
インドは2022年4月に米国と宇宙状況認識データ共有協定に関する覚書に署名した。 [90] [91]これにより、宇宙省は統合宇宙作戦センター(CSpOC)と連携し、両国の宇宙資産を自然および人為的な脅威から保護することができるようになる。 [92] 2022年7月11日、ピーニャの宇宙状況認識管制センターで、ジテンダー・シンによって安全で持続可能な宇宙運用管理のためのインド宇宙研究機関(ISRO)システム(IS4OM)が開設された。これは、軌道上衝突、断片化、大気圏再突入リスク、宇宙ベースの戦略情報、危険な小惑星、宇宙天気予報に関する情報提供に役立つ。IS4OMは、すべての運用宇宙資産を保護し、インド亜大陸上空を通過する接近中の他の運用宇宙船や、疑わしい動機で意図的な操作を行うか、南アジア内で再突入を求める宇宙船を識別および監視する。[93]
安全で持続可能な宇宙運用管理のための ISRO システム
2023年3月7日、ISROの安全かつ持続可能な宇宙運用管理システム(IS4OM)は、搭載された11ニュートンのスラスター4つをそれぞれ20分間噴射した後、廃止された衛星メガトロピクスの制御された再突入に成功しました。2022年8月以来、120kgの燃料を消費して20回の操作が実行されました。最終的なテレメトリデータにより、太平洋上での崩壊が確認されました。これは、宇宙ゴミの軽減に関する国際ガイドラインに準拠した取り組みの一環でした。[94]
バンガロールで開催された機関間宇宙デブリ調整委員会(IADC)の第42回年次会議で講演したS.ソマナス氏は、インドのすべての宇宙関係者(政府機関と非政府機関の両方)が2030年までにデブリのない宇宙ミッションを達成することが長期目標であると述べた。[95]
その他の施設
- バラソール ロケット発射場 (BRLS) –バラソール
- バスカラチャルヤ宇宙応用地理情報研究所(BISAG)、ガンディナガル
- 有人宇宙飛行センター(HSFC)、バンガロール
- インド地域航法衛星システム(IRNSS)
- インド宇宙科学データセンター(ISSDC)
- 統合宇宙セル
- 天文学および天体物理学のための大学間センター(IUCAA)
- ISRO 慣性システムユニット(IISU) – ティルヴァナンタプラム
- マスターコントロール施設
- 国立深宇宙観測センター(NDSPO)
- 地域リモートセンシングサービスセンター(RRSSC)
総合衛星放送

1975年のアルヤバタの打ち上げ以来、[8]インドと外国の打ち上げ機によって数多くの衛星シリーズと衛星群が展開されてきた。現在、ISROは軍事および民間用途のアクティブ通信および地球画像衛星の最大規模の衛星群を運用している。[31]
IRSシリーズ
インドリモートセンシング衛星(IRS)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。[31]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、時間解像度でデータを提供し、国家開発に関連するいくつかのプログラムを実行できるようにします。最初のバージョンは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、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、Oceansat、Cartosat、HySIS、EMISAT、ResourceSatなどが含まれます。2020年には、機能に関係なく、名前は接頭辞「EOS」で統一されました。[96]これらは、インドの機関、都市計画、海洋学、環境研究のための光学、レーダー、電子偵察を含む幅広いアプリケーションをサポートしています。[31]
INSATシリーズ

インド国家衛星システム( INSAT )は、インドの通信システムである。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によって構築され打ち上げられた一連の多目的静止衛星である。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となった。これは、国務省、電気通信省、インド気象局、全インドラジオ、ドゥルダルシャンの合弁事業である。INSATシステムの全体的な調整と管理は、長官レベルのINSAT調整委員会が担当している。[29]このシリーズの命名法は「INSAT」から「GSAT」に変更され、さらに2020年以降は「CMS」に変更された。[97]これらの衛星はインド軍でも使用されている。 [98] [99] GSAT-9または「SAARC衛星」は、インドの近隣諸国に通信サービスを提供しています。[100]
ガガン衛星ナビゲーションシステム
インド民間航空省は、民間航空のための衛星通信、航法、監視、航空交通管理計画の一環として、宇宙ベース補強システム (SBAS)としても知られる国産の衛星ベース地域 GPS 補強システムを導入することを決定した。インドの SBAS システムは、GAGAN (GPS 支援 GEO 補強航法) という頭字語が付けられている。概念実証としてインド空域での技術実証システム (TDS) の導入を含む衛星航法の国家計画が、インド空港公団と ISROによって共同で準備されている。TDS は、バンガロール近郊のマスター 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 つのインド基準局が設置され、2007 年に完成した。[101]
インド星座(NavIC)によるナビゲーション
IRNSS(運用名NavIC)は、インドが開発した独立した地域航法衛星システムである。インド国内のユーザーと、主要サービスエリアである国境から1,500km(930マイル)までの地域に正確な位置情報サービスを提供するよう設計されている。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20m(66フィート)以上の位置精度を提供している。[102]
その他の衛星
カルパナ1号(MetSat-1)は、インド宇宙研究機関(ISRO)初の専用気象衛星であった。[103] [104] 2013年2月25日のインド・フランス共同衛星SARAL。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協力的な高度測定技術ミッションである。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、空間解像度は2km(1.2マイル)である。[105] [106]
打ち上げロケット

1960年代から1970年代にかけて、インドは地政学的および経済的配慮から独自の打ち上げロケットの開発に着手した。1960年代から1970年代にかけて、同国は観測ロケットを開発し、1980年代までには研究により衛星打ち上げロケット3号機と、運用支援インフラを備えたより先進的な増強衛星打ち上げロケット(ASLV)が開発された。[107]
衛星打ち上げロケット

衛星打ち上げロケット(SLV-3として知られる)は、インドが開発した最初の宇宙ロケットでした。1979年の最初の打ち上げは失敗に終わりましたが、1980年に成功し、インドは軌道打ち上げ能力を持つ世界6番目の国になりました。その後、より大きなロケットの開発が始まりました。[24]
増強型衛星打ち上げロケット
拡張型または先進型衛星打ち上げロケット(ASLV)は、衛星を静止軌道に乗せるために必要な技術を開発するために1980年代にリリースされたもう1つの小型打ち上げロケットです。ISROにはASLVとPSLVを同時に開発するための十分な資金がありませんでした。ASLVは何度も失敗に終わったため、新しいプロジェクトに切り替えられました。[108] [28]
極軌道衛星打ち上げロケット

極軌道衛星打ち上げロケット(PSLV)はインド初の中型ロケットであり、これによりインドのすべてのリモートセンシング衛星を太陽同期軌道に打ち上げることができた。PSLVは1993年の初打ち上げで失敗した。他の2回の部分的な失敗を除けば、PSLVはインドと外国の数百の衛星を軌道に乗せた50回以上の打ち上げでISROの主力機となった。[32]
PSLV 打ち上げの 10 年ごとの概要:
静止衛星打ち上げロケット

静止衛星打ち上げロケットは、1990年代に重要なペイロードを静止軌道に運ぶために構想された。インドでのCE-7.5の開発に10年かかったため、ISROは当初GSLVの実現に大きな問題を抱えていた。米国はインドがロシアから極低温技術を入手することを阻止し、インドは独自の極低温エンジンを開発することになった。[33]
GSLV 打ち上げの 10 年間の概要:
ロケットマーク3
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以前はGSLV Mk IIIとして知られていたLVM3ロケットマーク3は、インド宇宙研究機関(ISRO)で運用されている最も重いロケットです。GSLVよりも強力な極低温エンジンとブースターを搭載しており、ペイロード容量が大幅に高く、インドのすべての通信衛星の打ち上げが可能になりました。[109] LVM3は、インド初の有人宇宙ミッションを遂行すると予想されており[110]、将来インドの大型ロケットに動力を供給するSCE-200エンジンのテストベッドとなる予定です。 [111]
LVM3 のリリースの 10 年ごとの概要:
小型衛星打ち上げロケット

小型衛星打ち上げロケット(SSLV)は、 ISROによって開発された小型打ち上げロケットであり、500kg(1,100ポンド)を低軌道(500km(310マイル))に、または300kg(660ポンド)を太陽同期軌道(500km(310マイル))に運ぶペイロード容量を持ち、複数の軌道ドロップオフをサポートする能力を備えています。[114] [115] [116] [117]
SSLV の打ち上げの 10 年ごとの概要:
ロヒニ探査ロケット
ロヒニは、インド宇宙研究機関(ISRO)[118]が気象と大気の研究のために開発した一連の観測ロケットである。これらの観測ロケットは、2〜200キログラム(4.4〜440.9ポンド)のペイロードを高度100〜500キロメートル(62〜311マイル)の間で運ぶことができる。 [119] ISROは現在、RH-200、RH-300、Mk-II、RH-560 Mk-II、RH-560 Mk-IIIロケットを使用しており、これらはトゥンバのトゥンバ赤道ロケット発射場 (TERLS)とシュリハリコタのサティシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられている。

有人宇宙飛行計画
人間を宇宙に送る最初の提案は2006年にISROで議論され、必要なインフラと宇宙船の作業につながった。[120] [121]有人宇宙ミッションの試験は2007年に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、極軌道衛星打ち上げロケット(PSLV)を使用して打ち上げられ、12日後に安全に地球に帰還した。[122]
2009年、インド宇宙研究機関は、有人宇宙飛行プログラムに1240億ルピー( 2023年時点で3100億ルピー、37億米ドルに相当)の予算を提案した。無人デモ飛行は最終承認から7年後に予定されており、有人ミッションは7年間の資金投入後に開始される予定だった。[123]有人ミッションは当初優先事項ではなく、数年間後回しにされていた。[124] 2014年の宇宙カプセル回収実験[ 125] [126]と2018年の発射台からの脱出テスト[127]に続いて、ナレンドラ・モディ首相は2018年の独立記念日演説で、インドは2022年までに新型宇宙船ガガニャーンで宇宙飛行士を宇宙に送ると発表した。[128]現在までに、ISROは乗組員モジュールと乗組員脱出システム、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。このプロジェクトの費用は1000億ルピー(13億米ドル)未満で、GSLV Mk-IIIロケットを使用して2〜3人のインド人を高度300〜400 km(190〜250マイル)の宇宙に少なくとも7日間送り込むことが含まれます。[129] [130]
宇宙飛行士の訓練やその他の施設
新たに設立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。[131] [59] ISROは、有人宇宙船での飛行に備えるために、ベンガルールに宇宙飛行士訓練センターを設立する。選抜された宇宙飛行士に救助・復旧作業や微小重力下での生存を訓練する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備えるために遠心分離機を製作しなければならなかった。サティシュ・ダワン宇宙センター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。[132] 有人宇宙飛行センターとグラブコスモスは、 2019年7月1日にインド人宇宙飛行士の選抜、サポート、健康診断、宇宙訓練に関する協定に署名した。[133]宇宙での生活を支えるために不可欠ないくつかの主要技術の開発と特別施設の設立を促進するために、モスクワにISRO技術連絡ユニット(ITLU)が設立される予定である。 [134]インド空軍の隊員4人が2021年3月にユーリ・ガガーリン宇宙飛行士訓練センターでの訓練を終えた。[135]
有人宇宙船
ISROは、低軌道で7日間運用できる軌道上の有人宇宙船の開発に取り組んでいる。ガガンヤーンと呼ばれるこの宇宙船は、インドの有人宇宙飛行計画の基盤となる。この宇宙船は最大3人を乗せられるように開発されており、計画されているアップグレード版にはランデブーおよびドッキング機能が搭載される。初の有人ミッションでは、ISROのほぼ自律型の3トン(3.3ショートトン、3.0ロングトン)の宇宙船が、2人の乗組員を乗せて最大7日間、高度400kmで地球を周回する。2023年4月の情報筋は、ISROが2025年の打ち上げを目指していることを示唆した。[136]
宇宙ステーション
インドはガガンヤーン計画の後継として宇宙ステーションの建設を計画している。インド宇宙研究機関(ISRO)のK・シヴァン議長は、インドは国際宇宙ステーション計画には参加せず、代わりに自力で20トン(22米トン、20英トン)の宇宙ステーションを建設すると述べている。[137] [138]この宇宙ステーションは高度400キロメートル(250マイル)の低軌道に配置され、3人の人間を15~20日間収容できると予想されている。大まかなタイムフレームはガガンヤーン計画完了後5~7年である。[139] [140]「計画中の宇宙ステーションの大まかな輪郭を明らかにしたシヴァン博士は、重量は20トンで、地球から400キロの軌道に配置され、宇宙飛行士は15〜20日間滞在できると述べた。期間はガガンヤーンの5〜7年後である」と彼は述べた。[141]
S.ソマナスによれば、フェーズ1は2028年までに準備が整い、宇宙ステーション全体は2035年までに完成する予定である。宇宙ステーションは、将来の惑星間ミッション、微小重力研究、宇宙生物学、医学、研究に関する共同研究のための国際的なプラットフォームとなるだろう。[142]
惑星科学と天文学
ISROとタタ基礎研究所は1967年以来ハイデラバードで気球打ち上げ基地を運営している。[143]磁気赤道に近いため[144] 、一次宇宙線と二次宇宙線の両方のフラックスが低く、拡散宇宙X線背景を研究するのに理想的な場所となっている。[143]
ISROは、高度20~40km(12~25マイル)の上部成層圏で3種の細菌を発見する役割を果たした。紫外線に非常に耐性のあるこの細菌は、地球上の他の場所では見つかっておらず、地球外起源ではないかという憶測を呼んでいる。[145]これらは極限環境細菌であると考えられており、発見につながった気球実験におけるISROの貢献を称えてバチルス・イスロネンシスと命名された。また、インドの著名な古代天文学者アリヤバタにちなんでバチルス・アリヤバタ、そして著名な天体物理学者フレッド・ホイルにちなんでジャニバクター・ホイレイと命名された。[146]
アストロサット

2015年に打ち上げられたアストロサットは、インド初の多波長宇宙観測衛星です。観測対象には、活動銀河核、高温白色矮星、パルサーの脈動、連星系、銀河中心にある超大質量ブラックホールなどがあります。[147]
XPoSat

X線偏光衛星(XPoSat )は偏光を研究するための衛星です。[148] [149]この宇宙船は、5~30 keVのエネルギー範囲にある明るい天体X線源の偏光の程度と角度を研究するX線偏光計(POLIX)ペイロードを搭載しています。[150] 2024年1月1日にPSLV-DLロケットで打ち上げられ、[151]少なくとも5年間の運用寿命が期待されています。[149] [152]
地球外探査
月探査
チャンドリヤーン(直訳すると「ムーンクラフト」)は、インドの月探査宇宙船シリーズです。最初のミッションには軌道船と制御された衝突探査機が含まれていましたが、後のミッションには着陸船、ローバー、サンプル採取ミッションが含まれています。[111] [153]
- チャンドラヤーン1号
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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あった。このロボット月探査ミッションには、月周回機と月衝突装置「ムーン・インパクト・プローブ」が含まれていた。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PSLVの改良版を使用して打ち上げた。2008年11月8日に月周回軌道に入り、可視光、近赤外線、軟X線および硬X線周波数用の高解像度リモートセンシング機器を搭載した。312日間の運用期間(2年間の計画)中に、月面を調査して、その化学的特性と3次元地形の完全な地図を作成した。極地は氷床がある可能性があるため、特に興味深いものであった。チャンドラヤーン1号は11個の機器を搭載していた。5個はインド製、6個は外国の研究所や宇宙機関(NASA、ESA、ブルガリア科学アカデミー、ブラウン大学、その他のヨーロッパと北米の機関や企業を含む)のもので、無料で運ばれた。ミッションチームは、アメリカ航空宇宙学会SPACE 2009賞、[154]国際月探査ワーキンググループの2008年国際協力賞、[155]全米宇宙協会の2009年科学技術部門宇宙パイオニア賞を受賞した。 [156] [157]
- チャンドラヤーン2

チャンドラヤーン2号は、月への2回目のミッションで、周回機、着陸機、ローバーで構成されていました。 2019年7月22日に静止衛星打ち上げロケットマークIII(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、プラギアン月面ローバーで構成されていました。[158] [159]これは、ほとんど探索されていない月の南極地域を探索することを目的とした最初のミッションでした。[160]チャンドラヤーン2号ミッションの目的は、ロボットローバーを着陸させ、月面でさまざまな研究を行うことでした。[161]
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(IST)、南緯約70度の南極地域の月の表側に着陸する予定だった。しかし、着陸機は高度2.1 km(1.3マイル)から予定の軌道から外れ、着陸が予想される数秒前にテレメトリが失われた。 [162]調査委員会は、不時着はソフトウェアの不具合が原因であると結論付けた。[163]月周回機は最適な月軌道に効率的に配置され、予想される使用時間は1年から7年に延長された。[164] 2023年には、周回機なしで月への軟着陸をもう一度試みる予定だった。[165]
- チャンドラヤーン3

チャンドラヤーン3号は、チャンドラヤーン2号の部分的な失敗に続いてインドが月に軟着陸を試みる2度目の試みである。このミッションには着陸機と探査車のみが含まれ、前回のミッションの探査機と通信を行った。
2023年8月23日、インド宇宙研究機関(ISRO)は月の南極地域に宇宙船を着陸させることに成功した初の宇宙機関となり、月面に着陸した史上4番目の宇宙機関となった。[166]
火星探査
- 火星探査ミッション(MOM)または(マンガリャーン1)

火星探査ミッション(MOM)は、非公式にはマンガルヤーン(英語:''MarsCraft'' )として知られ、2013年11月5日にインド宇宙研究機関(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入った。 [167]インドは、これにより初の試みで宇宙探査機を火星周回軌道に投入した最初の国となった。これは記録的な低コストの7,400万ドルで完了した。[168]
MOMは2014年9月24日に火星軌道に投入された。この宇宙船の打ち上げ時の質量は1,337kg(2,948ポンド)で、搭載物として5つの科学機器15kg(33ポンド)を積載していた。[169] [170]
全米宇宙協会は火星探査機ミッションチームに科学・工学部門で2015年宇宙パイオニア賞を授与した。[171] [172]
火星と月のアナログ研究ステーション
ビルバル・サーニ古科学研究所(BSIP)とインド科学研究所(IISc)の研究者らは、インド初の火星と月の類似研究ステーションの設置場所としてラダックが最適であると判断した。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と火星のレゴリスから宇宙レンガを建造するというアイデアを考案したIIScのアローク・クマール、ガガンヤーン宇宙飛行士のシュバンシュ・シュクラによって行われている。類似研究ステーションとは、月と火星を対象とした計画や演習が行われる場所である。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、人間の研究、乗組員の訓練、技術準備レベル(TRL)の向上、宇宙技術のテスト、エンジニアリングの統合に使用される予定である。[173]
ラダックでは、Aaka Space StudioとISROが21日間の火星と月のアナログミッションを主導します。これは、ガガンヤーン計画やインド南極観測基地などの将来のミッションを支援するために、有人宇宙飛行とアナログ研究を開発するというインドの取り組みにおける重要な一歩です。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持久力をテストし、生体測定データを取得し、地球外の風景をシミュレートし、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年にラン・オブ・カッチで技術、人間の持久力、居住地設計の実験を行い、月の条件をシミュレートしました。[174] [175]
太陽探査機
- アディティア-L1
2023年9月2日、インド宇宙研究機関(ISRO)は、太陽コロナを研究するための400kg(880ポンド)のアディティアL1ミッションを打ち上げた。[176] [177] [178]これは、可視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)とその特性(例えば、磁場の構造と進化)を研究し、その結果として宇宙天気に影響を与えるパラメータを制限することである。[179] 2024年1月6日、インド初の太陽ミッションであるアディティアL1宇宙船は、地球から約150万キロ離れた最初の太陽地球ラグランジアン点(L1)の最終軌道に正常に進入した。[180]
今後のプロジェクト
ISROは、より強力で汚染の少ないロケットエンジンの開発と運用化を進めており、最終的にははるかに重いロケットを開発できる。また、宇宙飛行士が15~20日間滞在できる地球上空1000キロメートルの計画もある。その期間はガガンヤーンの5~7年後だと彼は述べた。 [ 141]衛星や宇宙船の重量を減らし、耐用年数を延ばすために、電気と原子力の推進力を開発する。[181]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。[182]
エンジンと打ち上げロケット
- 半極低温エンジン
SCE-200は、RD-120にヒントを得たロケットグレードのケロシン(「ISROsene」と呼ばれる)と液体酸素(LOX)ベースの半極低温ロケットエンジンである。このエンジンは汚染が少なく、はるかに強力になる。LVM3と組み合わせると、積載量が増加し、将来的にはインドの大型ロケットに動力を供給するためにクラスター化される予定である。[183]
- メタロックスエンジン
再利用可能なメタンとLOXベースのエンジンが開発中です。メタンは汚染が少なく、残留物が残らないため、エンジンの改修はほとんど必要ありません。[183] LPSCは2020年にエンジンプロトタイプのコールドフローテストを開始しました。[27]
- モジュール式大型ロケット
インド独自のロケットは、4トンクラス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いるが、この問題はNGLVの導入で解決される予定である。[184] [185] ISROは、大型(HLV)および超大型ロケット(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)を軌道に乗せることができる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。[186] [187]
ISROは2020年代に、既存のLVM3のほぼ4倍の容量である約16t(18ショートトン、16ロングトン)を静止トランスファー軌道に運ぶことができるロケットを開発する予定です。 [183] 「次世代ロケットまたはNGLV」[188](当初は統合モジュラーロケットまたは統合ロケットとして計画されていた)と呼ばれる5つの中型から大型のモジュラーロケットの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、GSLV、およびLVM3ロケットを完全に置き換えることになります。ロケットファミリーはSCE-200極低温エンジンで駆動され、静止トランスファー軌道に4.9t(5.4ショートトン、4.8ロングトン)から16t(18ショートトン、16ロングトン)を打ち上げる能力があります。[189]
- 再利用可能な打ち上げロケット
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ISROでは2つの再使用型ロケットプロジェクトが進行中である。1つはVTVLシステムとして構想されたADMIRE試験機であり、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行されているRLV-TDプログラムである。[190]
完全に再利用可能な2段軌道投入(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考案されました。この目的のために、有翼の再使用型ロケット技術実証装置(RLV-TD)が構成されました。RLV-TDは、極超音速飛行、自律着陸、動力巡航飛行、空気吸入式推進を使用した極超音速飛行など、さまざまな技術を評価するための飛行テストベッドとして機能します。一連の実証試験の最初のものは、極超音速飛行実験(HEX)でした。ISROは、プロトタイプのテスト飛行であるRLV-TDを2016年2月にシュリハリコタ宇宙港から打ち上げました。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70 km(43マイル)まで飛行しました。[191] HEXは5か月後に完成しました。[192] HEXの後には着陸実験(LEX)と帰還飛行実験(REX)が行われる予定である。[193]
宇宙船の推進力と電力
- 電気スラスター
インドは、従来の化学推進をホール効果およびプラズマスラスタに置き換えて宇宙船を軽量化する取り組みを行っている。 [183] GSAT-4は電気スラスタを搭載した最初のインドの宇宙船であったが、軌道に到達できなかった。[194] 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搭載していた。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。[195] [196]
- アルファソース熱電推進技術
放射性同位元素熱電発電機(RTG)は、ISROではアルファ線熱電技術とも呼ばれ、放射性物質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。 [197] 2021年1月、URラオ衛星センターは、 100ワットのRTGの設計と開発に関する関心表明(EoI)を発行しました。RTGは、衛星の太陽電池パネルよりも質量が小さく、宇宙船の寿命を大幅に延ばします。RTGの開発により、ISROは外惑星への長期の深宇宙ミッションを実施できるようになります。[198] [199]
放射性同位元素ヒーターユニット
ISROは、原子力庁(DAE)が開発した2つの放射性同位元素ヒーターユニットをチャンドラヤーン3号の推進モジュールに試験的に搭載し、問題なく動作した。[142]
原子力推進
ISROは原子力推進技術を用いて将来の宇宙ミッションに動力を供給するために原子力省と協力する計画を立てている。[142]
量子技術
衛星ベースの量子通信
インドモバイル会議(IMC)2023で、ISROは衛星ベースの量子通信技術を発表しました。これは量子鍵配布(QKD)技術と呼ばれています。ISROによると、現在の暗号化された安全な通信を簡単に破ることができる量子コンピューターを阻止する技術を開発しています。無条件に安全な衛星データ通信の重要なマイルストーンは、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2023年9月に達成されました。[200]
地球外探査機
- 月探査
月極探査ミッション(LUPEX)は、インド宇宙研究機関(ISRO)と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が計画しているロボット月面ミッションのコンセプトであり、2026年以降に月面ローバーと着陸船を送り、月の南極地域を探査するものである。JAXAは開発中のH3ロケットとローバーを提供し、ISROは着陸船を担当する可能性が高い。[204] [205]
有人月面着陸
ISROは2040年までに宇宙飛行士を月面に送ることを目指している。[206]
- 火星探査
次の火星探査ミッションである火星探査機2号(マンガルヤーン2号)は、2024年に打ち上げられる予定である。 [207]この新しい宇宙船は、前身の宇宙船よりも大幅に重く、装備も充実している。[111]搭載されるのは探査機のみである。[208]
- 金星探査
ISROは、金星の大気を調査するために、早ければ2023年に打ち上げられる可能性のある、金星探査機ミッション「金星探査機ミッション」を検討している。[209]予備研究のための資金の一部は、2017~2018年度のインド予算の宇宙科学部門に割り当てられた。[210] [211] [212]潜在的な機器の募集は2017年[213]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、これには、フランス国立科学研究センター(CNRS)傘下の大気・環境・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。[214]
金星探査機ミッション(VOM)は、金星の軌道上で宇宙船を周回させ、金星の表面と地下、大気のプロセス、太陽が金星の大気に与える影響についての理解を深めることを目的としたもので、 2024年9月18日にナレンドラ・モディ首相の指揮の下、連邦内閣によって承認された。かつては居住可能で地球と非常に類似していたと考えられている金星を変え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非常に重要となるだろう。[203]金星探査機ミッションには総額1,236クローレ( 1億5,000万米ドル)が承認されており、そのうち824クローレ(9,900万米ドル)が宇宙船に充てられる予定である。[ 215] [216]
- 小惑星と太陽系外
長期的には、小惑星や木星を目指す宇宙船の概念研究も行われている。木星に宇宙船を送るための理想的な打ち上げ時期は33か月ごとに訪れる。木星へのミッションが開始される場合は、金星へのフライバイが必要となる。[217] RTEG電力の開発により、NASAは他の外惑星へのより深い宇宙ミッションをさらに遂行できるようになるかもしれない。[198]
宇宙望遠鏡と観測所
- アストロサット2
アストロサット2はアストロサットミッションの後継機である。[218]
- エクソワールド
エクソワールドは、インド宇宙研究機関(ISRO)、インド科学院(IIST)、ケンブリッジ大学による共同提案で、太陽系外惑星の大気研究専用の宇宙望遠鏡の計画で、2025年に計画されている。 [219] [ 220]エクソワールドは、近紫外・可視・赤外領域における太陽系外惑星の分光観測専用のミッションとして提案されている。地球と太陽のL2点の周りの安定した軌道上に配置される予定である。[221]
インド分光・撮像宇宙望遠鏡 (INSIST)
インド分光・撮像宇宙望遠鏡(INSIST)は、高解像度の深紫外線光学画像を生成するとともに、低~中解像度の分光測定も行う能力を持つ。INSISTの提案は、2019年3月にISROからシード資金によるプロジェクト前段階として推奨された。カナダ宇宙庁との協力も提案されている。[221]
今後の衛星
地理空間情報衛星
ISROは2024年から2028年の間に、50機の人工知能ベースの衛星シリーズを打ち上げる予定で、さまざまな軌道で地理空間情報(GEOINT)を収集し、軍事行動を追跡し、関心のある地域の写真を撮影する。国家安全保障のため、衛星は近隣地域と国境を監視する。GEOINTアプリケーションには、熱、光学、合成開口レーダー(SAR)などの技術を使用する。人工知能を使用する各衛星は、情報収集活動のために環境を監視するために、さまざまな軌道にある宇宙の残りの衛星と通信および連携する機能を持つ。[228] [229]
今後の打ち上げ施設
- クラセカラパトナム宇宙港
クラセカラパトナム宇宙港は、タミル・ナードゥ州トゥートゥクディ地区にある開発中の宇宙港です。完成後は、ISROの2番目の打ち上げ施設として機能する予定です。この宇宙港は、主にISROが小型ペイロードを打ち上げるために使用されます。[230]
アプリケーション
通信
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。[231]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受益者である。 [232]
軍隊
国防省統合防衛参謀本部の傘下にある統合宇宙セル[233]は、国の宇宙資産を軍事目的で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ました。[234] [235]この司令部は、衛星を含む宇宙技術を活用します。空軍がその活動のほとんど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協力と調整を想定しています。[233]
インドは、軍事専用のGSAT-7Aとその他軍民両用衛星を含む14機の衛星を保有しており、空軍(IAF)と海軍専用の衛星を含め、空中で活動している衛星の数は世界で4番目に多い。[236]空軍専用に製造された先進的な軍事通信衛星であるGSAT-7Aは[204] 、海軍のGSAT-7に似ており、GSAT-7Aは、さまざまな地上レーダーステーション、地上基地、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)航空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。[204] [237]
GSAT-7Aは陸軍航空隊のヘリコプターや無人航空機(UAV)の運用にも使用される。[204] [237] 2013年、インド宇宙研究機関(ISRO)は、インド洋地域(IOR)を監視するために海軍専用のGSAT-7を打ち上げた。衛星の2,000海里(3,700 km、2,300 mi)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る。[236] IAFのネットワーク中心の運用を強化するため、ISROは2018年12月にGSAT-7Aを打ち上げた。 [238] [236] RISATシリーズのレーダー画像地球観測衛星も軍事利用を目的としている。[239] ISROは2019年4月1日にEMISATを打ち上げました。EMISATは436キログラム(961ポンド)の電子情報(ELINT )衛星です。敵の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ます。 [240]
インドの衛星と衛星打ち上げロケットは軍事的なスピンオフを起こしている。インドの150~200キロメートル(93~124 マイル)の射程を持つ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、中距離のアグニミサイルはインドの宇宙計画のSLV-3から派生している。初期のサラバイとダワンの下で、ISROは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、防衛研究開発機構(DRDO)ベースのミサイル計画はISROからスタッフと技術を借用した。ISROでSLV-3プロジェクトを率いたミサイル科学者の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の固体燃料の第1段と液体燃料(プリトヴィミサイル由来)の第2段を使用してアグニミサイルの設計を支援した。 IRSとINSAT衛星は主に民間経済用途を目的として使用されていたが、軍事的スピンオフも提供していた。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の使用を一時的に禁止した。1997年、空軍の「航空力ドクトリン」は宇宙資産を監視と戦闘管理に使用することを目指した。[241]
アカデミック
インディラ・ガンディー国立公開大学やインド工科大学などの教育機関は、衛星を教育に利用している。[242] 1975年から1976年にかけて、インドは宇宙技術を使っ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によるビデオ番組を2,400の村に届けた。 [243]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、農村部の教育に大きな改善をもたらした。[243]
遠隔医療
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。[242]インドの一部の遠隔地では質の高い医療がどこでも受けられるわけではないため、そ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。[242]その後、患者は薬と治療についてアドバイスを受け、[242]これらの医師の指示に従って「スーパースペシャリティ病院」の1つでスタッフによって治療される。[242 ]遠隔医療用の移動バンも配備され、遠隔地を訪問して患者の診断とサポートを提供している。[242]
生物多様性情報システム
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協力した。[244] Nirupa Sen氏はこのプログラムについて次のように詳述している。「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フィールドサンプリングとマッピングに基づき、1:250,000スケールの植生被覆地図が作成された。これは、植物種の遺伝子レベルの情報と、北東インド、西ガーツ山脈、西ヒマラヤ、アンダマン諸島とニコバル諸島などの生態学的ホットスポット地域のBIOSPECデータベースの空間情報をリンクするWeb対応データベースにまとめられた。これは、バイオテクノロジー局とISROの協力により可能になった。」[244]
地図作成
インドのIRS-P5(CARTOSAT-1)は、地図作成の目的で高解像度のパンクロマティック機器を搭載していました。[52] IRS-P5(CARTOSAT-1)の後継機として、農業用途向けに開発されたIRS-P6というより高度なモデルが開発されました。[52] CARTOSAT -2プロジェクトは、シーン固有のオンサイト画像をサポートする単一のパンクロマティックカメラを搭載し、CARTOSAT-1プロジェクトを引き継ぎました。[245]
スピンオフ
ISROの研究はスピンオフとして転用され、他の分野向けのさまざまな技術を開発している。例としては、手足のない人のためのバイオニック・リム、極寒の地域で任務に就くインド軍兵士を暖かく保つシリカエアロゲル、事故時の遭難警報送信機、ドップラー気象レーダー、エンジニアリング産業の検査作業用のさまざまなセンサーや機械などがある。[246] [247]
国際協力
ISRO は、アフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、バーレーン、バングラデシュ、ボリビア、ブラジル、ブルネイ、ブルガリア、カナダ、チリ、中国、エジプト、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、インドネシア、イスラエル、イタリア、日本、カザフスタン、クウェート、モルディブ、モーリシャス、メキシコ、モンゴル、モロッコ、ミャンマー、ノルウェー、ペルー、ポルトガル、韓国、ロシア、サントメ・プリンシペ、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、オマーン、スウェーデン、シリア、タジキスタン、タイ、オランダ、チュニジア、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、米国、ウズベキスタン、ベネズエラ、ベトナムと、協定、覚書 (MoU)、枠組み協定の形でさまざまな正式な協力協定を締結しています。正式な協力文書は、欧州中期予報センター(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)などの国際的な多国間機関と締結されている。[248]
注目すべき共同プロジェクト
- チャンドラヤーン1号はまた、 NASA、 ESA、ブルガリア宇宙機関、および北米とヨーロッパの他の機関/企業からの科学的ペイロードを月へ運びました。 [249]
- インドとフランスの衛星ミッション
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つは熱帯大気中の水循環を研究するための現在は退役したMegha-Tropiques [250] 、もう1つは高度測定のための現在稼働中のSARALである [ 106]。3つ目のミッションは、熱赤外線画像装置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画像衛星)で、両国で計画されている。[251]
- ルペックス
月極地探査ミッション(LUPEX)は、インドと日本の共同ミッションであり、月の極地表面を調査し、インドが軟着陸技術を提供する任務を負っている。[252]
- ニサール
NASA-ISRO合成開口レーダー(NISAR)は、 LバンドとSバンドのレーダーを搭載したインドと米国の共同レーダープロジェクトです。これは、デュアル周波数を使用する世界初のレーダー画像衛星になります。[253]
その他の注目すべきコラボレーションは次のとおりです。
- ISROは国際的な捜索救助のためのCOSPAS/SARSATプログラムの下でLUT/MCCを運営している。[254]
- インドは国連の支援を受けてアジア太平洋宇宙科学技術教育センター(CSSTE-AP)を設立した。[255]
- インドは、国連宇宙空間平和利用委員会、コスパス・サーサット、国際宇宙連盟、宇宙研究委員会(COSPAR)、機関間宇宙デブリ調整委員会(IADC)、国際宇宙大学、地球観測衛星委員会(CEOS)の加盟国である。[250]
- リモートセンシングのための計画中のBRICS仮想衛星群への貢献。[256] [257]
統計
最終更新日: 2023年3月26日
- ISROが打ち上げた外国衛星の総数: 417機 (34か国) [258]
- 宇宙船ミッション: 116 [259]
- 打ち上げミッション: 86
- 学生サテライト:13 [260]
- 再突入ミッション: 2
宇宙省の予算
企業活動
Sバンドスペクトル詐欺
インドでは、無線通信用の希少な資源である電磁スペクトルが、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ている。その価値の一例として、2010年に3Gスペクトルの20MHzが6,770億ルピー(81億米ドル)でオークションにかけられた。このスペクトルの部分は地上通信(携帯電話)用に割り当てられている。しかし、2005年1月、Antrix Corporation(ISROの商業部門)はDevas Multimedia(元ISRO従業員と米国のベンチャーキャピタリストが設立した民間企業)と、2基の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(1億7,000万米ドル)で12年間にわたってリースする契約を締結した。これらの衛星で使用される周波数帯(2500MHz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る。仮に、周波数帯の割り当てが地上通信用に切り替えられ、この70MHzの周波数帯が2010年の3G周波数帯のオークション価格で売却されたとしたら、その価値は2兆ルピー(240億米ドル)以上になるだろう。これは仮定上の状況だった。しかし、会計検査院長はこの仮定上の状況を考慮し、価格差をインド政府の損失と見積もった。[326] [327]
公式手続きの実施に不備があった。Antrix/ISROは上記2つの衛星の容量をDevas Multimediaに排他的に割り当てていたが、規則では常に非排他的であるとされていた。2005年11月、Devasとの契約がすでに締結されていたにもかかわらず、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いう誤った情報が内閣に伝えられた。また、2番目の衛星を承認する際に宇宙委員会には通知されなかった(コストが希釈されたため、内閣の承認は不要だった)。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(9200万米ドル)の公金を費やすことを約束した。[328] 2009年後半、ISROの内部関係者がDevas-Antrixの契約に関する情報を暴露し、[327] [329]その後の調査で契約は破棄された。G . Madhavan Nair(契約締結時のISRO議長)は宇宙省の下で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」の罪で有罪判決を受けた者もいた。デヴァ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。[330]国税庁と企業省はデヴァス社の株式保有について調査を開始した。[328]
中央捜査局は、2015年3月、インド刑法第120-B条、インド刑法第420条、および1988年犯罪収賄法第13条(2)項を併せて第13条(1)(d)項に基づき、アントリックス・デヴァス取引の被告人に対し、当時のアントリックス・コーポレーションの取締役、米国に拠点を置く企業の役員2名、バンガロ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らを告訴した。[331] [332]
デヴァス・マルチメディアは2011年6月にアントリックスに対する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デヴァスに有利な判決を下し、アントリックスに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。[333]アントリックスはデヴァスのデリー高等裁判所での仲裁裁定を求める請願に反対した。[334]
ISROの責任者
ISRO の議長リスト (1963 年以降)。
- ヴィクラム・サラバイ(1963–1971)
- MGKメノン(1972)
- サティシュ・ダワン(1973–1984)
- UR ラオ(1984–1994)
- K. カストリランガン(1994–2003)
- G. マダヴァン ナイル(2003–2009)
- K. ラダクリシュナン(2009–2014)
- シャイレシュ・ナヤック(2015)
- AS キラン・クマール(2015–2018)
- K.シヴァン(2018–2022)
- S. ソマナス(2022年~現在)
参照
- 深海ミッション
- 国防宇宙局
- インド宇宙科学技術研究所
- 政府宇宙機関のリスト
- ISROミッション一覧
- ニュースペースインドリミテッド
- 宇宙で
- インド宇宙協会
- ラーシュトリヤ・ヴィギャン・プラスカル
- インドの科学技術
- インドの宇宙産業
- スワミ・ヴィヴェーカーナンダ・プラネタリウム
- インドの通信
- 太陽系探査のタイムライン
- 国立宇宙科学シンポジウム
注記
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さらに読む
- インドの宇宙計画の経済学、U.サンカール著、オックスフォード大学出版局、ニューデリー、2007年、ISBN 978-0-19-568345-5
- インドの宇宙計画、Gurbir Singh 著、Astrotalkuk Publications、ISBN 978-0956933737
- 星を目指して:インドのロケット計画の進化、ゴパル・ラージ著、ISBN 978-0670899500
- 漁村から赤い惑星へ:インドの宇宙の旅、ISRO著、ISBN 978-9351776895
- ISRO におけるロケット工学の簡潔な歴史、PV マノランジャン ラオと P ラダクリシュナン著、ISBN 978-8173717642
- 宇宙大国としてのインドの台頭、UR ラオ著、ISBN 978-9382993483
