月面探査機アイスキューブのアーティストによるレンダリング | |
| ミッションタイプ | 月周回衛星 |
|---|---|
| オペレーター | モアヘッド州立大学/ NASA |
| コスパーID | 2022-156C |
| SATCAT番号 | 55903 |
| ミッション期間 | 2年6日 (軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | 月のアイスキューブ |
| 宇宙船の種類 | キューブサット |
| バス | 6Uキューブサット |
| メーカー | モアヘッド州立大学 |
| 打ち上げ質量 | 14 kg (31 ポンド) |
| 寸法 | 10 cm × 20 cm × 30 cm |
| 力 | 展開可能なソーラーパネル2枚 |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2022 年 11 月 16 日、06:47:44 UTC [1] |
| ロケット | SLS ブロック 1 /アルテミス 1 |
| 発射場 | KSC、LC-39B |
| 請負業者 | 米航空宇宙局(NASA) |
| ミッション終了 | |
| 最後の連絡 | 2022年11月16日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 月の軌道 |
| 政権 | 極軌道 |
| ペリセレネ高度 | 100 km(62 マイル) |
| 傾斜 | 90° |
| 月探査機 | |
| トランスポンダー | |
| バンド | Xバンド |
| 楽器 | |
| 広帯域赤外線小型高解像度探査分光計 (BIRCHES) | |
ルナ・アイスキューブは、将来の開発のために月面の水氷堆積物の調査、位置特定、量と組成の推定を目的としたNASAの超小型衛星探査ミッションである。 [2] 2022年11月16日、スペース・ローンチ・システム(SLS)の初飛行であるアルテミス1号(旧称探査ミッション1)の二次ペイロードミッションとして打ち上げられた。 [1] [3] 2023年2月現在、NASAチームが衛星とコンタクトを取っているかどうかは不明である。[4]
概要
月面ミッションは、モアヘッド州立大学とそのパートナーであるブセック社、NASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)、カトリック大学(CUA)によって計画された。[5]このミッションは、2015年4月にNASAのNextSTEPプログラム(次世代宇宙探査技術パートナーシップ)に選ばれ、さらなる開発のために最大790万ドルの契約を締結した。[6] [2]
ルナ・アイスキューブ宇宙船は6Uのキューブサット形式で、質量は約14kg(31ポンド)です。これは、2022年に地球近傍宇宙空間で二次ペイロードとしてSLSの初飛行であるアルテミス1号に搭載された10個のキューブサットのうちの1つです。 [3]これは月の軌道上で展開され、革新的な電気RFイオンエンジンを使用して月面から約100km(62マイル)上空の軌道に月面捕捉し、月の水の特徴を体系的に測定することを目的としていました。[2]主任研究者は、モアヘッド州立大学宇宙科学センター所長のベン・マルフラスです。[5]
歴史
NASAのルナ・プロスペクター、クレメンタイン、月面クレーター観測センシング衛星(LCROSS)、月探査機(LRO)、インドのチャンドラヤーン1号月周回衛星などのミッションでは、月面の高緯度に水(H 2 O)と水酸基(—OH −)の堆積物の両方が確認されており、微量の吸着水または結合水が存在することを示していますが、それらの機器は、水の検出に理想的な赤外線波長帯の元素を完全にまたは体系的に特徴付けるように最適化されていませんでした。[5]これらのミッションは、将来の着陸ミッションで使用するのに十分な氷水が極地に存在する可能性があることを示唆していますが、その分布を温度マップと一致させることは困難です。
したがって、科学的目標は、水やその他の揮発性物質の分布を、時間帯、緯度、月の土壌組成の関数として調査することであった。[6] [2]
打ち上げ
キューブサットは2022年11月16日[1]にスペース・ローンチ・システム「アルテミス1号」の打ち上げで打ち上げられた。この機体は11月17日の展開後に地上との通信に成功したが[7] 、 2022年11月29日、NASAはミッションチームが「キューブサットとの通信を試み続けており、今後数日中に科学軌道に乗せることができる」と発表した[8] 。それ以来、サイトは更新されておらず、宇宙船の状態は不明である。[4]
宇宙船
楽器
月探査機アイスキューブには、NASAゴダード宇宙飛行センター(GSFC)が開発した広帯域赤外線小型高解像度探査分光計(BIRCHES)が搭載されていた。[5] BIRCHESは、ニューホライズンズ冥王星フライバイミッションに搭載された揮発性物質探査分光計のコンパクトバージョンである。[2]
推進

この超小型キューブサット宇宙船は、BIT-3としても知られるブセックの3センチメートルRFイオンスラスタをベースにした小型電気RF イオンエンジンシステムを利用する。 [2] [9]この宇宙船は固体ヨウ素推進剤と誘導結合プラズマシステムを利用し、約50ワットの総入力電力から1.1mNの推力と2800秒の比推力を生み出す。 [9]このエンジンは月軌道への捕捉や軌道調整にも使用される。[2]宇宙船が月に到達するまでには約3ヶ月かかると推定されている。[5]
フライトソフトウェア
飛行ソフトウェアは、バーモント工科大学キューブサット研究所によってSPARK/Adaで開発されました。[10] SPARK/Adaはあらゆるコンピュータ言語の中で最もエラー率が低く、この複雑な宇宙船の信頼性と成功にとって重要です。これは、民間航空機や軍用航空機、航空管制、高速鉄道で使用されています。これはSPARK/Adaを使用した2番目の宇宙船で、最初の宇宙船は、同じくバーモント工科大学キューブサット研究所によるBasicLEOキューブサット[10]で、これは、米国空軍の作戦即応型スペース-3 (ORS-3)ミッションでNASA ELaNa-IVが打ち上げた12機のうち、完全に成功した唯一の大学キューブサットでした。[11]
参照
- NASAマーシャル宇宙飛行センターの地球近傍小惑星スカウトは、地球近傍小惑星に遭遇することが計画されていたソーラーセイル宇宙船でした(ミッション失敗)
- NASAエイムズ研究センターのバイオセンチネルは宇宙生物学ミッションである。
- ロッキード・マーティン・スペースのLunIR
- モアヘッド州立大学の Lunar IceCube
- 太陽粒子観測キューブサット(CuSP)
- アリゾナ州立大学が設計した月極水素マップ(LunaH-Map)
- EKUULEUS、JAXAと東京大学によって提出されました
- JAXAが提出した「OMOTENASHI 」は月着陸船(ミッション失敗)だった
- アルゴテック社が設計し、イタリア宇宙機関(ASI)が調整したアルゴムーン
- チーム マイルズ、Fluid and Reason LLC、フロリダ州タンパ
- アルテミス1号から削除された3つのキューブサットミッション
- 月面の露出した氷の地図を作成するというミッションを持つ月探査機「ルナ・フラッシュライト」
- 地球周回探検家、コーネル大学、ニューヨーク州イサカ
- 地球脱出探検家(CU-E 3)、コロラド大学ボルダー校
参考文献
- ^ abc Roulette, Joey; Gorman, Steve (2022年11月16日). 「NASAの次世代アルテミスミッション、初テスト飛行で月へ向かう」ロイター. 2022年11月16日閲覧。
- ^ abcdefg 「MSUの『深宇宙探査機』がNASAの月面探査ミッションに選定」モアヘッド州立大学。2015年4月1日。2015年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月9日閲覧。
- ^ ab Clark, Stephen (2021年10月12日). 「アルテミス月ロケットの上に10個のキューブサットを搭載したアダプター構造」. Spaceflight Now . 2021年10月22日閲覧。
- ^ ab Foust, Jeff (2023年2月17日). 「Deep space smallsats face big challenges」. SpaceNews . 2023年5月29日閲覧。
- ^ abcde 「NASA - Lunar IceCube to Take on Big Mission From Small Package」 SPACEREF 2015年8月4日. 2021年3月9日閲覧。[永久リンク切れ ]
- ^ ab 「Lunar IceCube」。Gunter's Space Page。2020年5月18日。 2021年3月9日閲覧。
- ^ ツイート、2022年11月17日、NASAゴダード宇宙飛行センター。2023年8月3日閲覧。
- ^ ツイート、2022年11月29日、NASAゴダード宇宙飛行センター。2023年8月3日閲覧。
- ^ ab 「Busekイオンスラスタ」。Busek。2015年。 2021年3月9日閲覧。
- ^ ab “CubeSat Laboratory, Software Components”. CubeSat Laboratory. 2016年10月17日. 2016年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月9日閲覧。
- ^ “過去のElaNaキューブサット打ち上げ”. 2021年3月1日. 2021年3月9日閲覧。
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