| 名前 | ほとんど |
|---|---|
| ミッションタイプ | 天文学 |
| オペレーター | CSAA の |
| コスパーID | 2003-031D |
| SATCAT番号 | 27843 |
| Webサイト | MOSTホームページ |
| ミッション期間 | 最終:15年9ヶ月 |
| 宇宙船の特性 | |
| 打ち上げ質量 | 53 kg (117 ポンド) |
| 寸法 | 60 cm × 60 cm × 24 cm(23.6インチ × 23.6インチ × 9.4インチ) |
| 力 | 35ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2003年6月30日 14:15 UTC |
| ロケット | ロコット/ブリズKM |
| 発射場 | プレセツク 133/3 |
| 請負業者 | ユーロコット |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 廃止 |
| 無効化 | 2019年3月 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ポーラー |
| 半長軸 | 7,203 km (4,476 マイル) |
| 偏心 | 0.0010821 |
| 近地点高度 | 824.7 km (512.4 マイル) |
| 遠地点高度 | 840.3 km (522.1 マイル) |
| 傾斜 | 98.7157度 |
| 期間 | 101.4分 |
| ラーン | 126.1054度 |
| 近地点の引数 | 129.3968度 |
| 平均異常 | 230.8168度 |
| 平均運動 | 14.20521415回転/日 |
| エポック | 2016 年 4 月 27 日、11:16:58 UTC [1] |
| 革命No. | 66487 |
| メイン望遠鏡 | |
| タイプ | マクストフ反射 屈折法 |
| 直径 | 15 cm(5.9インチ) |
| 焦点距離 | 88.2 cm (34.7 インチ) |
| 波長 | 350~750 nm (可視光) |
恒星の微小変動と振動を観測する衛星/Microvariabilité et Oscillations STellaire ( MOST ) は、カナダ初の宇宙望遠鏡である。打ち上げから10年近く経つまで、軌道上にある宇宙望遠鏡としては最小のものでもあった(そのため、開発者らは最大級の望遠鏡であるハッブル宇宙望遠鏡にちなんで「謙虚な宇宙望遠鏡」という愛称を付けた)。[2] MOSTは、恒星震学の研究に特化した初の宇宙船であり、その後、現在は完了しているCoRoTおよびケプラー計画が続いた。また、32年前に打ち上げられたISIS II以来初のカナダの科学衛星でもあった。
説明
その名前が示すように、その主な使命は星の光の変化を監視することであり、長期間 (最長 60 日間) にわたって単一のターゲットを観測することでこれを実現しました。通常、大型の宇宙望遠鏡は、リソースの需要により、単一のターゲットにこれほど長期間焦点を合わせ続けることはできません。
重量は53kg(117ポンド)、幅と高さは60cm(24インチ)、奥行きは24cm(9インチ)で[3]、電子機器が詰まった小さな箱や特大のスーツケースと同程度の大きさと重さだった。このことから、この衛星は超小型衛星のカテゴリーに分類される。
MOST は、カナダ宇宙庁、ダイナコン エンタープライズ リミテッド (現マイクロサテライト システムズ カナダ社)、トロント大学航空宇宙研究所の宇宙飛行研究所 (SFL) 、ブリティッシュ コロンビア大学の共同作業として開発されました。主任研究員のジェイミー マシューズが率いるMOST 科学チームの計画は、MOST の観測結果を使用して星震学を利用し、宇宙の年齢を推定し、太陽系外惑星からの可視光シグネチャを探すことでした。CSA への元の SFL 申請書は、https://www.astro.utoronto.ca/~rucinski/MOST_proposal_1997.pdf で入手できます。
MOSTには、口径15cmのマクストフ望遠鏡から画像を取り込む可視光デュアルCCDカメラを備えた機器[4]が搭載されていました。1つのCCDが科学画像を収集し、もう1つのCCDは星追跡ソフトウェアで使用する画像を提供しました。このソフトウェアは、4つのリアクションホイール(ジャイロスコープに似たコンピュータ制御の電動フライホイール)のセットとともに、 1秒角未満の誤差で指向性を維持しました。これは、これまでのどの超小型衛星よりもはるかに優れた指向性です。
MOST の残りの部分の設計は、 AMSATが先駆けて開発したマイクロ衛星バス設計に基づいており、マイクロ衛星会社 SSTL (英国サリー大学に拠点を置く) によって初めて商業的に実現可能となった。MOST 開発の初期段階では、AMSAT のマイクロ衛星設計の中核グループが、UTIAS とのノウハウ移転協定を通じて、MOST 衛星設計チームに助言と指導を行った。この衛星設計手法は、商用グレードの電子機器を使用することと、他のほとんどの宇宙工学プログラムで使用されている手法とはかなり異なる「小規模チーム」、「初期プロトタイピング」のエンジニアリング開発手法を採用することで、比較的低コストを実現していることで注目に値する。MOST のライフサイクル コスト (設計、構築、打ち上げ、運用) は、カナダ資金で 1,000 万ドル未満 (打ち上げ時の為替レートで 約 700 万ユーロ、または 600 万ドル) であった。
運営履歴
衛星の開発はカナダ宇宙庁の宇宙科学部門が管理し、小型ペイロードプログラムの下で資金提供された。その運用は(2012年時点では)CSAの宇宙探査部門が管理していた。運用はSFL(主要なMOST地上局がある場所)とMicrosat Systems Canada Inc.(2008年にDynaconの宇宙部門がMSCIに売却されて以来)が共同で行った。打ち上げから10年後、衛星のコンポーネントのうち2つ(4つのリアクションホイールのうち1つと2つのCCDドライバボードのうち1つ)が故障したにもかかわらず、継続的なオンボードソフトウェアのアップグレードと組み込みのハードウェア冗長性により、衛星は依然として正常に動作しており、性能の向上と故障したハードウェアユニットの再構成が可能となった。
2008年、MOST衛星プロジェクトチームは、カナダの宇宙技術、応用、科学、工学の進歩に対する顕著な貢献を表彰する カナダ航空宇宙研究所のアルエット賞[5] [6]を受賞しました。
CSAによる運営資金の終了
2014年4月30日、カナダ宇宙庁は、MOSTの運用継続に対する資金提供を2014年9月9日付けで打ち切ると発表した。[7]これは明らかにハーパー政権によるカナダ宇宙庁の予算削減の結果であるが、[8]衛星は引き続き完全に運用されており、継続的な科学観測を行うことができる。PIのジェイミー・マシューズは、「衛星を軌道上に維持するためのあらゆる選択肢を検討する。これには一般市民への直接の呼びかけも含まれる」と答えた。
CSA資金提供後の事業
2014年10月、MOST衛星はMSCIに買収され、その後、衛星の商業運用が開始され、マシューズ博士との提携による当初のMOSTミッションの継続だけでなく、他の惑星研究、姿勢制御システムアルゴリズムの研究開発、地球観測など、さまざまな潜在的な用途が提供されました。MOSTは、明らかに電源サブシステムに障害が発生したため、2019年3月に最終的に廃止されました。[9]
発見
MOSTチームは数々の発見を報告している。2004年にはプロキオン星が予想されていたほど振動していないと報告したが[10] 、これには異論もある[11] [12]。
2006年の観測で、これまで知られていなかった変光星のクラス、「ゆっくり脈動するB型超巨星」(SPBsg)が明らかになった。[13] 2011年、MOSTは2週間にわたるほぼ継続的な測光モニタリングに基づいて、太陽系外惑星 55 Cancri eによる主星の通過を検出し、この惑星の以前の検出を確認し、惑星の構成の調査を可能にした。2019年、MOSTの測光は、HD 189733 Aの表面にある恒星黒点の主張を反証するために使用された。この黒点は、恒星の磁場と「ホットジュピター」太陽系外惑星との相互作用によって引き起こされたと主張されていた。 [14]
MOSTターゲットキャンペーン
- プロキオン
- HD 209458 b
- HD 163899 (ガイド星)
- 55 カンクリ
- HIP 116454 b [15]
参照
- 星震学 – 星の振動の研究
参考文献
- ^ 「XTE衛星の詳細 1995-074A NORAD 23757」。N2YO。2016年4月27日。 2016年4月27日閲覧。
- ^ シュトラウス、スティーブン(2003年6月30日)。「『質素な』カナダの宇宙望遠鏡が打ち上げへ」。グローブ・アンド・メール。 2018年6月29日閲覧。
- ^ Rucinski (2003). 「MOST (microvariability & movement of stars) カナダの天文マイクロ衛星」.宇宙研究の進歩. 31 (2): 371– 373. Bibcode :2003AdSpR..31..371R. doi :10.1016/S0273-1177(02)00628-2.
- ^ 「アーカイブコピー」(PDF) 。 2011年12月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年3月27日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)Walker 他、「MOST 恒星震学ミッション: 宇宙からの超高精度測光」、太平洋天文学会刊行物、第 115 巻、第 811 号 (2003 年 9 月)、pp.1023-1035、DOI: 10.1086/377358。 - ^ アルエット賞受賞者 Archived 14 May 2012 at the Wayback Machine Canadian Aeronautics and Space Institute website、2011年10月5日閲覧。
- ^ MOST チームが Alouette Award 2008 を受賞 UTIAS SFL ウェブサイト。
- ^ CSA が MOST 運営資金の打ち切りを発表 2014 年 5 月 6 日、Wayback Machineにアーカイブ
- ^ CBC 記事、「MOST 宇宙望遠鏡、軌道維持のためにクラウドファンディングを検討」
- ^ ブラック、チャック(2019年4月11日)。「長く実りある寿命を経て、象徴的なカナダのMOST宇宙望遠鏡は2019年3月についに廃止されました」。コマーシャル・スペース・ブログ。 2019年4月23日閲覧。
- ^ 「CSA – 小型衛星が大きな発見をする」。2013年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月27日閲覧。
- ^ Bouchy, François; et al. (2004)、「Brief Communications Arising: Oscillations on the star Procyon」、Nature、432 (7015): 2、arXiv : astro-ph/0510303、Bibcode :2004Natur.432....2B、doi :10.1038/nature03165、PMID 15568216、S2CID 593117
- ^ Bedding, TR ; et al. (2005)、「MOST によるプロキオンの振動の非検出: それは本当に驚きか?」、天文学と天体物理学、432 (2): L43、arXiv : astro-ph/0501662、Bibcode :2005A&A...432L..43B、doi :10.1051/0004-6361:200500019、S2CID 53350078
- ^ [astro-ph/0606712] B型超巨星HD 163899 (B2Ib/II) のGモードとPモードを最も多く検出
- ^ Route, Matthew (2019年2月10日). 「ROMEの台頭。I. HD 189733システムにおける恒星-惑星相互作用の多波長解析」.アストロフィジカルジャーナル. 872 (1): 79. arXiv : 1901.02048 . Bibcode :2019ApJ...872...79R. doi : 10.3847/1538-4357/aafc25 . S2CID 119350145.
- ^ Shore, Randy (2014年12月18日). 「UBCの天文学者が、私たちの(銀河の)近隣に新しい「ウォーターワールド」惑星を発見するのを手伝う」The Province。2015年2月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月19日閲覧。
外部リンク
- カナダ宇宙庁のMOSTウェブサイト
- ブリティッシュコロンビア大学のMOSTウェブサイト
- トロント大学のMOSTウェブサイト
- Microsat Systems Canada Inc. による MOST ウェブサイト
