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以下はキューブサットのリストです。キューブサットは主に大学が研究ミッションに使用し、通常は低軌道で飛行するナノ衛星です。キューブサットの中には、その国初の国家衛星となったものもあります。大規模なナノサットとキューブサットのデータベースには、1998年以降に打ち上げられた約4,000のキューブサットとナノサットがリストされています。 [1]この組織は、今後6年以内に2080のナノサットが打ち上げられると予測しています。
研究開発
- SBUDNICは、シンプルなオープンソース設計を使用して、 Arduino Nanoやその他の市販の技術を宇宙でテストするために立ち上げられました。[2]
- 野心的なプロジェクトとして、QB50がある。これは、さまざまな大学やその他のチームによるマルチポイント観測、下層熱圏(90~350 km) でのその場測定、および再突入研究のための 50 機のキューブサットの国際ネットワークである。QB50 はフォン カルマン研究所の取り組みであり、欧州連合の資金提供を受けている。2 ユニット (「2-U」) キューブサット (10 x 10 x 20 cm) が計画されており、1 つのユニット (「機能」ユニット) は通常の衛星機能を提供し、もう 1 つのユニット (「科学」ユニット) は下層熱圏および再突入研究用の標準化されたセンサー セットを収容する。35 機のキューブサットは、ヨーロッパ 19 か国の大学、10 機は米国の大学、2 機はカナダの大学、3 機は日本の大学、1 機はブラジルの研究所などから提供される予定である。 10機の2機または3機のキューブサットが、新しい宇宙技術の軌道上技術実証に使用される予定です。50機のキューブサットはすべて、 2016年2月にサイクロン4ロケット1機で同時に打ち上げられる可能性があります。 [3] QB50キューブサットの提案依頼書(RFP)は、2012年2月15日に発表されました。
- AAU CubeSat、オールボー大学:このプロジェクトに参加したデンマークの学生は、2001年夏に開始した技術を評価し、CubeSatコンセプトの機能を実証する衛星を設計しました。技術を一般公開するために、チームは宇宙船にカメラを搭載し、磁気ベースの姿勢制御システムを装備しました。しかし、軌道に到達したとき、無線信号は予想よりも弱く、半運用活動のわずか1か月後にバッテリーが切れました。[4]
- AAUSAT3 は、デンマークのオールボー大学で学生が製作した 3 番目のキューブサットです。主なペイロードは自動識別システム(AIS) 受信機で、主なタスクはグリーンランド周辺の船舶から AIS データを受信することです。2013 年 2 月 25 日にインドの PSLV C20 で打ち上げられました。AAUSAT3 は、AIS 受信機を運用する初の学生衛星であり、AAU が開発したCSP通信プロトコル (内部 CANBUS と UHF (FSK、9600/19200) のスペースリンク) の初のデモンストレーションです。ミッションは成功しました。
- PW-Sat、ワルシャワ工科大学:この実験はCubeSat自体を中心に展開されます。テストでは、大気抵抗装置を作動させてCubeSatを軌道から外す方法を開発します。[5]ミッションの焦点は、このフォイル装置のテスト、つまり、衛星を意図的に地球の大気の厚い部分に戻してミッションを終了させることです。[6]この衛星はポーランド初のものです。 [7]この衛星は、2012年に欧州宇宙機関の新しい打ち上げロケットの初飛行で軌道に乗せられました。[8]
- リエージュ大学とISIL(リエージュ州高等学校)によるOUFTI-1 :これは、ベルギーの学生が製作している1ユニットのキューブサットです。名前はOrbital Utility For Telecommunication Innovationの頭文字をとったものです。このベルギーの衛星は、 Vegaの初飛行で打ち上げられる予定でした。このプロジェクトの目標は、衛星の設計と運用のさまざまな側面に関する経験を積むことです。デバイスの通信部分では、学術チームがアマチュア無線家に人気のD-STARデジタル音声モードと通信プロトコルの実験を行います。[5] [9]衛星の質量はわずか1キログラムで、UHFアップリンクとVHFダウンリンクを使用します。[10]
- ボーイングのCubeSat TestBed 1 : ボーイングは、最初のナノ衛星で設計と運用の目標をすべて達成しました。この衛星は、新しいCubeSat規格の可能性を探るために製造され、飛行しました。[11]ボーイングの衛星は通常、はるかに大きく、ボーイング601または702の衛星は、1キログラムのCubeSatの1,000倍の質量を持っています。[12]
- InnoSAT(Astronautic Technology Sdn Bhd社製) :このキューブサットは、マレーシアの5つの大学が開発した姿勢制御とナビゲーション技術をテストします。[13]
- ミシガン大学によるXSAS :大学院の研究に基づくこのプロジェクトでは、1Uキューブサットの中にアコーディオン折り畳み式の太陽電池アレイを搭載します。アレイは軌道に乗ると長い太陽電池パネルに伸び、取り付けられたキューブサットに利用できる電力が何倍にも増加します。[14]
- クライド・スペースは、2005年に電力システム、姿勢制御システム、パルスプラズマスラスタ推進システムを含むキューブサットのサブシステムの開発を開始した企業です。2010年に英国宇宙庁はクライド・スペースに英国初のキューブサットミッションであるUKube-1を授与し、3Uキューブサットは2014年7月に打ち上げられました。[15]
- エアロジェットは2011年にキューブサット用の推進システムの開発を開始した。このシステムは1Uのベースライン容積を占め、他のキューブサットプラットフォームと容易に統合して、モジュール式の完全に移動可能なキューブサットを作成することができる。「CHAMPS」と呼ばれるこのシステムは化学推進を利用しており、冷ガス推進システムと比較して大幅に高い総推進力を提供する。[16]
- Alta SpAは、さまざまなサイズの衛星に適した電気および化学推進システムを開発しています。同社は2011年にさまざまな電気推進システムの批判的分析を実施しました。[17] FEEPの伝統に基づくフィールドエミッション、リニアスリット推進システムであるIL-FEEPスラスタは、CubeSatに特化しており、2Uまたは3Uミッションで使用するためのコンパクトな1Uバージョンで提供されています。[18]
- バーモント・ルナ・キューブサットはバーモント工科大学(現バーモント州立大学ランドルフ校)によって打ち上げられ、バーモント宇宙助成コンソーシアムとNASAからの助成金によって部分的に資金提供された。[19]
- e-st@r (トリノ工科大学の教育用衛星) は、トリノ工科大学が製造した小型衛星です。2012年 2 月 13 日、アリアンスペースのベガロケットの初飛行で低軌道に打ち上げられました。重量 1 kg の 1U キューブサット設計です。打ち上げは、LARES、ALMASat-1、Goliat、MaSat-1、PW-Sat、ROBUSTA、UniCubeSat-GG、Xatcobeo と共有されたマルチペイロード ミッションでした。
- 減衰振動実験(DAVE、またはCP-7)は、カリフォルニア工科大学ポリサット社が開発した1Uキューブサットで、軌道環境におけるタングステン粒子で減衰されたさまざまなビームの応答をテストするために2018年に打ち上げられました。このミッションの目的は、敏感な機器を搭載した将来の宇宙船の悪影響を除去するために使用できるシステムをテストすることです。[20]
- OPS-SATは、グラーツ工科大学がESA向けに製造した実験的な3U(7kg)キューブサットです。2019年12月18日にソユーズVS23で他の2つのキューブサットとともに第3次ペイロードとして打ち上げられ、「衛星制御における新しいソフトウェア、アプリケーション、技術のための世界初の無料で使用できる軌道上テストベッド」です。[21]
地球リモートセンシング
- QuakeSat、Quakefinder 社: この衛星は、科学者が地震検知能力を向上させるのを支援するというミッションで打ち上げられました。学生たちは、磁気信号の検知が地震の発生を示す上で価値があるかもしれないと期待しています。[22]この衛星を組み立てた会社は、カリフォルニア州パロアルトにあります。彼らは、地震に関連する非常に低い磁場変動に関するデータを収集し、懐疑的な意見もあるこの研究分野をよりよく理解するのに役立てています。 [23] 2003 年 6 月 30 日の Quakesat の展開は、他の大学の CubeSat と 1 つの商用 CubeSat と一緒に行われました。打ち上げは、ロシアのプレセツク発射場からRockotロケットで行われました。
- スイスキューブ、ローザンヌ連邦工科大学:このプロジェクトは、イタリア宇宙機関と欧州宇宙機関が共同でアリアンスペース向けに開発している新しい使い捨て打ち上げシステムで打ち上げられることが決定した。ロケットはベガと呼ばれ、恒星にちなんで名付けられた。スイスの学生たちは、地球の大気圏における大気の輝き現象に関する実験を行う。 [5]衛星のダウンリンク無線は437MHzで送信され、アップリンクは145MHzで送信される。
- レスター大学のPLUME :彼らは宇宙塵を検知するキューブサットを打ち上げる計画で、イギリス初のキューブサットとなる。[24]学生たちは2007年の初めにプロジェクトを開始し、成功すれば科学者が宇宙から史上最小の塵粒子を観測する方法が得られることになる。[25]
- NASAゴダード宇宙飛行センターとシエナ大学による「ファイアフライ」 : 1991年の打ち上げ以来、コンプトンガンマ線観測所から地上ガンマ線フラッシュが検出されている。科学者たちはその起源について理論を立てており、この新しいキューブサットには光子と電子の両方を同時に観測する機器が搭載される予定だ。これにより科学者は雷がガンマ線バーストの原因であるかどうかをより正確に判断できるようになる。[26]
- ELFIN ( Electron Losses and Fields INvestigation) は、現在カリフォルニア大学ロサンゼルス校で開発中の3Uキューブサットです。ELFIN は、フラックスゲート磁力計と 2 つの高エネルギー粒子検出器 (イオン用と電子用)を使用して、磁気圏内の電子損失を調査します。ELFIN は、大学ナノ衛星プログラムの第 8 回目のイテレーションに参加しており、2015 年後半までに打ち上げ準備が整う予定です。
- ExoCube (CP-10)は、PolySat の宇宙天気衛星です。非干渉性散乱レーダーを使用して、地球の外気圏におけるさまざまな元素の密度をその場で測定します。
宇宙テザー
- MAST、Tethers Unlimited 社:米国を拠点とするMulti-Application Survivable Tether実験は、2007 年 4 月 17 日にドニエプル ロケットで打ち上げられました。この 1 km の多重撚り相互接続テザー (Hoytether) は、宇宙でのテザーの長期生存性をテストおよび証明するために使用されています。3 つの MAST ピコ衛星は P-POD から正常に放出されましたが、通信システムに問題があり、[27] [28]分離メカニズムが正しく機能しなかったため、テザーが完全に展開されませんでした。[29]それでも、実験は 1 か月以上稼働し、テザー衛星のダイナミクスに関する 2 MB を超えるデータとテザーの画像をダウンロードしました。スタンフォード大学がチームの学術部分を形成し、ワシントン州シアトルの Tethers Unlimited がチームの商業部分を形成しました。[30]
- STARS (Kukai)、香川大学香川衛星開発プロジェクト、日本: 宇宙テザー自律ロボット衛星 (STARS) ミッションは、2009年1月23日にH-IIAロケットの二次ペイロードとして打ち上げられました。打ち上げ後、衛星はKUKAIと命名され、5メートルのテザーで接続される2つのサブ衛星「Ku」と「Kai」で構成されていました。ロケットから分離され、計画された軌道に投入されました。[31]より長い (300メートル) テザーを備えたSTARS-IIマイクロサテライトフォローアップも参照してください。
- Tempo3、火星協会:この作戦は火星惑星間作戦のためのテザー実験と呼ばれ、人工重力の生成を実証することを目的としています。このプロジェクトは長期宇宙飛行に関する知識の向上を目指しています。[32]
生物学

- NASAエイムズ研究センターによるGeneSat 1 : 2006年12月、ミノタウルスロケットがこの衛星をNASAのワロップス飛行施設から軌道に乗せ、遺伝子実験を行った。チームは大腸菌を使った実験を行うために、生物の成長と分析のシステムを組み立てた。 [ 33]このプロジェクトはCubeSatの基準からすると安くはない。打ち上げ前に衛星とその実験に費やされた総額は600万ドルだった。目標は、宇宙環境にさらされることによって生じる遺伝子の変化を研究する方法を確立することである。[34]衛星にはUHFビーコンが装備されていた。
その他の用途
- Cubesat ROBUSTA、モンペリエ2大学:放射線が電子機器に与える影響をテストするミッション。[5]目標は、宇宙放射線環境にさらされた場合のバイポーラトランジスタベースの電子部品の劣化を具体的にチェックすることです。この実験の結果は、研究室で提案されたテスト方法を検証するために使用されます。フランスの衛星は、2012年初頭にベガの初飛行で打ち上げられました。[8]
- TJ 3 Satは、バージニア州アレクサンドリアのトーマス・ジェファーソン科学技術高校によって打ち上げられ、2013年11月19日に高校生によって打ち上げられた最初のキューブサットでした。[35]
- 宇宙技術研究所のiCube-1はパキスタン初のキューブサットである。約20名の教員と15名の学生からなるチームによって製造された。[36] 2013年11月21日にドニエプル宇宙ロケットで打ち上げられた。[37]
- CINEMAは、カリフォルニア大学バークレー校宇宙科学研究所、インペリアル・カレッジ・ロンドン、慶熙大学宇宙研究学部、プエルトリコのインターアメリカン大学の共同プロジェクトです。このプロジェクトの目標は、磁力計と粒子検出器を組み合わせて宇宙天気を監視するキューブサットを開発することです。[38]
- オールドドミニオン大学によるキューブサット膨張式軌道離脱装置:この研究では、最大900kmの初期軌道近地点での25年の軌道寿命制約を満たすことができる基本的な1Uキューブサットユニットに組み込むことができる展開可能な空力抗力装置について説明しています。[39]
- 2013年初頭にエクアドル宇宙局によって打ち上げられたNEE -01ペガソは、軌道からリアルタイムのビデオを送信し、インターネットでライブフィードを放送できる最初のキューブサットとして知られていました。[40]
- SpaceICE(「界面対流効果」)は、イリノイ大学アーバナシャンペーン校とノースウェスタン大学が凍結鋳造(多孔質材料の製造のための方向性凝固技術[41])を研究するために開発した3Uキューブサットです。SpaceICEミッションは2018年後半に打ち上げられる予定です。[42]
打ち上げられたキューブサットのリスト
キューブサットには0.25uから16uまで様々な種類がある。[43]タイプ欄の数字はキューブサットの(おおよその)長さ(デシメートル)に対応している。幅と奥行きは通常10センチメートル、つまり1デシメートルである。1Uキューブサットは約1×1×1デシメートルで、6Uキューブサットはその6倍の大きさで、約1×2×3デシメートルである。[44]
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開発中のキューブサットのリスト
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外部リンク
- 最大のナノ衛星とキューブサットのデータベース
- Gunter の Space Page の Cubesat データベース
- 小型衛星データベースは、2018年2月3日にWayback Machineにアーカイブされました。
