| オペレーター | ビリニュス大学、ナノアビオニクス |
|---|---|
| コスパーID | 2017-036D |
| SATCAT番号 | 42768 |
| Webサイト | n-avionics.com/lituanicasat-2/ |
| ミッション期間 | 3~15か月(予定) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2017年6月23日 |
| ロケット | PSLV |
| 発射場 | シュリハリコタ |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
LituanicaSAT-2は、極軌道衛星打ち上げロケットで打ち上げられた3Uのリトアニア製 キューブサット衛星です。[1]このミッションは、NanoAvionicsと協力してビリニュス大学が主導し、国際的な「QB50」ミッションの一部です。LituanicaSAT-2は、小型衛星の推進システムのプロトタイプをテストする軌道上技術実証ミッションです。衛星は高度475 kmの太陽同期軌道に展開されました。 [2]
「QB50」ミッション
LituanicaSAT-2は、ベルギーのフォン・カルマン研究所が主導する「QB50」(EU 7FPプロジェクト)と呼ばれる50機のナノ衛星のネットワークの一部です。 [3]このミッションの科学的目的は、まだほとんど調査されていない下部熱圏と電離圏の主要なパラメータと構成要素の長期測定を実行することです。[4]「QB50」ミッションは、世界中の大学チームが構築した50機のキューブサットのネットワークを、低コストの打ち上げロケットの主要ペイロードとして打ち上げ、一流の科学研究を行う可能性を実証することを目的としています。[5] QB50プロジェクトのもう1つの目的は、小規模な研究宇宙ミッションと惑星探査のために、宇宙への持続的で手頃なアクセスを実現することです。[5]
「QB50」計画の一環としてのLituanicaSAT-2ミッションの科学的目的は、長期にわたる多点の現場測定を提供することです。LituanicaSAT-2の貢献は、分子酸素測定フラックスΦプローブ実験(FIPEX)を達成することです。[2]
LituanicaSAT-2ミッションの目的
- ナノアビオニクス社がビリニュス大学との契約に基づいて開発した推進システムプロトタイプの軌道上実証。 [4]この実験は、一体型グリーンモノプロペラントマイクロスラスタを使用した3Uキューブサットの軌道操縦および抗力補正機能を実証するためのものです。この実験の背後にある考え方は、商用製品として開発される小型衛星マイクロ推進のTRLを向上させることです。[3]
- CubeSatと遠隔操縦航空機システム(RPAS)間のデータアップリンクおよびダウンリンク機能のテスト。この実験の目的は、RPASとCubeSatの無線通信に関連する技術的な課題を特定し、そのようなネットワークの実現可能性を証明することです。[3]
LituanicaSAT-2 技術概要
LituanicaSAT-2は、3つの主要モジュールで構成されています。QB50用のFIPEX(フラックスΦプローブ実験)センサーを備えた科学ユニット、ナノアビオニクスコマンドおよびサービスモジュールと電源ユニットを備えた機能ユニット、および「グリーン」推進システムを備えた実験ユニットです。[4]
LituanicaSAT-2は、高性能で低消費電力のSTM ARM Cortex 32ビットアーキテクチャに基づくメインシステムバスユニットであるNanoAvionics SatBus 3C1によって制御され、1つのボードに3 in 1の機能を統合しています。 [2]推進サブシステムは、0.3Nの推力と最大200 m/sのデルタVを提供するように設計されています。使用される燃料は、アンモニウムジニトラミド(ADN)に基づく最新のグリーンモノプロペラント燃料ブレンドです。これは、252 sのIspを提供し、密度は1.24 g/cm 3で、チャンバー温度は1600°Cです。燃料選択の重要な要因は、非毒性、安定性、無害な取り扱い特性であり、同時に、世界的に実証されたヒドラジンモノプロペラントと非常に類似またはそれ以上の性能を発揮します。現在のTRLはレベル5/6です。[3]
LituanicaSAT-2の発電は、NanoAvionics社がカスタム設計・製造した固定式単結晶シリコン太陽電池パネル4枚と展開式単結晶シリコン太陽電池パネル4枚によって行われ、20%の効率を達成できる。[2]
LituanicaSAT-2の構造はNanoAvionics社によってカスタム設計され、現地で製造されています。構造は硬質アルマイト処理された表面を持つ7075アルミニウム合金で作られています。[2] LituanicaSAT-2の部品の一部は、航空宇宙産業向けに承認された特殊材料を使用して3Dプリントされました。[6]
打ち上げ
2017年6月23日、衛星はPSLVを介して太陽同期軌道に打ち上げられた。推進試験は7月5日に成功裏に実施された。[7]
参照
参考文献
- ^ 「NanoAvionics、4月にLituanicaSAT-2打ち上げ準備」www.startuplithuania.lt 。 2017年4月4日閲覧。
- ^ abcde "LituanicaSAT-2 | NanoAvionics". n-アビオニクス.com 。2016 年9 月 4 日に取得。
- ^ abcd 「LituanicaSAT-2 – University Space Engineering Consortium」。unisec-europe.eu 。 2016年9月4日閲覧。
- ^ abc 「リトゥアニカSAT 2 (QB50 LT01)」。space.skyrocket.de 。2016 年9 月 4 日に取得。
- ^ ab "THE PROJECT". www.qb50.eu . 2015年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月4日閲覧。
- ^ 「LituanicaSAT-2 Parts」dukubu.lt . 2016年9月4日閲覧。
- ^ Adamowski, Jaroslaw (2017年8月8日). 「リトアニアのナノ宇宙船産業企業が推進システムの商業化に320万ユーロを調達、軌道上テストに成功」Spacenews . 2018年12月12日閲覧。
外部リンク
- プロジェクトウェブページ
