| ミッションタイプ | リモートセンシング 技術 |
|---|---|
| オペレーター | IIT カンプール |
| コスパーID | 2011-058B |
| SATCAT番号 | 37839 |
| 宇宙船の特性 | |
| 打ち上げ質量 | 3キログラム(6.6ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2011年10月12日 |
| ロケット | PSLV-CA C18 |
| 発射場 | サティシュ・ダワン FLP |
| 請負業者 | インド宇宙研究機関 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
ジュグヌ(ヒンディー語:जुगनू)は、インドの技術実証およびリモートセンシング 用キューブサット衛星で、インド工科大学カンプール校が運用している。NSヴィアス博士の指導の下で建造されたこの超小型衛星は、農業[1]や災害監視[2]のデータを提供するのに使われる。重さ3キログラム(6.6ポンド)の宇宙船で、長さ34センチメートル(13インチ)、高さと幅は10センチメートル(3.9インチ)である。開発計画には約2500万ルピーの費用がかかった。[3]設計寿命は1年である。[4]
ジュグヌは2011年10月12日にPSLV-CA C18によって低地球軌道に打ち上げられた。[5]
サブシステム
出典: [6]
イメージング
このサブシステムは、地球上の対象表面の近赤外線画像を撮影し、その場所の利用状況の特定に役立ちます。サブシステムは、「近赤外線カメラ」、外部ストレージ、および 2 つの間のインターフェイスとして機能し、画像の圧縮/処理を実行するオンボード コンピュータ (OBC) で構成されています。カメラは 640X480 ピクセルの画像を撮影し、OBC によって外部メモリに転送されます。その後、画像は処理され (必要な場合)、地上局に送信されます。地球表面の全体的な解像度は、1 ピクセルあたり約 161 X 161 m 2になると予想されます。地球表面の全視野は、約 103 X 77 km 2になると予想されます。
GPS
Jugnu のGPSペイロードは、GPS モジュールから取得した時間データから OBC の時間を同期するのに役立ちます。GPS からの軌道パラメータは、衛星の測位を随時支援する ADCS システムに送られます。
ADCS
姿勢決定および制御システム (ADCS) は、最大の太陽エネルギーが太陽電池パネルに当たるように衛星の向きを調整します。撮影中、衛星は高品質の画像を撮影するために地球上の固定された位置を向いている必要がありますが、これは ADCS によって行われます。ADCS による制御は、ビームの狭いアンテナが地球に正しく向けられていることを確認するために必要です。太陽、月、惑星からの重力、アンテナと衛星本体に作用する太陽圧、および磁場により、回転の乱れが生じます。衛星は軌道上で地球の中心の周りを移動するため、上記の力は周期的に変化します。これにより、衛星の章動運動が発生する傾向があり、ADCS を使用してこれを減衰させます。[7]
サーマル
熱制御サブシステム (TCS) は、指定された 298K ~ 323K の範囲内で温度を維持します。これにより、構造全体にわたって大きな熱勾配や過度の熱応力が発生しないことが保証されます。JUGNU の熱制御サブシステムは、MLIシート、OSR、表面コーティングを主要コンポーネントとする、基本的に受動的なものです。また、フィードバックを提供し、敏感な IC とカメラの状態を維持するための IC および熱電対ベースのセンサーも備えています。チップ レベルで生成された熱は、損傷を防ぐために、システムに急速に分散されます。
その他のサブシステム
慣性計測装置(IMU)システムは、衛星の振動と角速度を測定するために使用され、MEMSベースのセンサーの性能をテストし、位置と方向のデータをOBCに提供するために使用されます。排出サブシステムは、衛星とロケットのインターフェイスです。これは、ロケットノーズ上部のデッキにボルトで固定された箱のような構造で、衛星はその箱の中に配置されます。排出システムのベースにあるスプリングによって小さな初期速度が与えられ、ロケットから分離します。これは、将来の打ち上げにも使用できる独自の排出システムです。[8]
ミッションの目標と目的
出典: [9]
このミッションの主な目的は、マイクロ イメージング システム、軌道上の衛星の位置を特定するための GPS 受信機、MEMS ベースの慣性計測装置 (IMU) として使用できるナノ衛星をIIT カンプールで作成することでした。
ミッションの主な目的は次のとおりです。
- MEMS ベースのナノ衛星の開発に向けた研究活動を開始します。
- 将来の費用対効果の高い宇宙ミッションのための新しい安価なソリューションをテストします。
- 将来のアップグレードへの道筋を設定し、アップグレードの可能性に関する検証コンセプトを検討します。
その長期目標は次の通りです。
- 超小型衛星の設計、製造、使用に関する能力を開発する。
- マイクロ衛星レベルでの技術開発と検証を通じて、インドの衛星アプリケーション要件の開発努力を補完します。
- 人材の育成と育成。
- MEMSセンサーベースの技術応用における活動を強化します。
参考文献
- ^ 「IIT-K衛星ジュグヌ、最終段階」。Space Daily。2009年2月16日。2011年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年3月21日閲覧。
- ^ Podprocky, Peter (2010年3月9日). 「『JUGNU』ナノ衛星」. 国連災害管理・緊急対応宇宙情報プラットフォーム. 2011年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月21日閲覧。
- ^ 「ISRO、IIT-Kanpur製『Jugnu』衛星を打ち上げる」 Indian Web Startups、2010年2月25日。2010年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月21日閲覧。
- ^ 「はじめに」Jugnu . Indian Institute of Technology Kanpur. 2011年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月21日閲覧。
- ^ 「気象衛星を搭載したPSLV-C18が打ち上げられた」The Times Of India。
- ^ 「Satellite Subsystems」。Jugnu 。インド工科大学カンプール校。2011年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Jugnu Nanosat ADCS System」. iitk.ac.in . 2023年5月14日閲覧。
- ^ 「小さなジュグヌとともに、IIT-カンプールは宇宙への大きな飛躍を遂げる」。トリビューン。
- ^ 「目的」。Jugnu 。インド工科大学カンプール校。2011年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
