PROTEUS(観測、通信、科学用途のための再構成可能プラットフォームの略)は、低軌道で動作する重量約500kgの小型衛星用に設計された3軸安定化プラットフォームです。このプラットフォームは、欧州宇宙機関の国立宇宙研究センター(CNES)の宇宙計画の一環として開発された6つの科学衛星、Jason- 1、2、3、CALIPSO、CoRoT、SMOSで使用されています。このプラットフォームは、Aérospatiale(2016年にThales Alenia Space) の衛星部門によって開発されました。
歴史

1993年、CNESは、プラットフォームの最初のユーザーであるJason-1衛星と並行して共同でPROTEUSミニ衛星プログラムの開発を開始することを決定しました。[1]プログラムの目標には、さまざまな科学およびアプリケーションのプラットフォームとして低軌道で運用することを目的とした500kg〜700kgクラスの衛星ソリューションに対する繰り返しの要件を満たすことが含まれていました。当時の国の主契約者との業界協議の後、1996年5月にAérospatiale(カンヌ)が産業主契約者として選ばれ、システムはカンヌマンデリュー宇宙センターで構築されることになりました。[2]
2010年までに、PROTEUSプラットフォームは軌道上で20年間の成功を積み重ね、Jason-1、CALIPSO、CoRoT、Jason-2、SMOSの5つの衛星を軌道に乗せました。[3]
同様のマルチミッションプラットフォームの観点から、ミリアーデプログラムは、重量200kg未満の超小型衛星で達成可能なミッション目標をサポートします。[4]
技術的特徴
PROTEUSは、低軌道衛星ミッション用に設計された3軸安定化プラットフォームで、総質量は約500kg(推進剤を除くプラットフォームの重量は270kg)である。主な特徴は以下のとおりである。[5]
- 寸法: 954 mm x 954 mm x 1,000 mm
- エネルギー: 面積 9.5 m 2、自由度 1 のソーラーパネル。理論上の寿命終了時に 450 ワット (Jason-1) から 550 ワット (Jason-3) を供給します。
- 姿勢制御: 衛星は 3 軸で安定しており、指向精度は 0.15° (Jason-3) です。衛星の方向を決定するために使用される精密センサーは、2 つの 3 軸スター ファインダーと 3 つの 2 軸ジャイロメーターです。粗いセンサーは、3 軸磁力計と 4 フィートの光学フィールドを持つ 8 つの太陽センサーです。方向は、磁気カップラーを使用して飽和度を下げた 4 つのリアクション ホイールを使用して修正されます。
- 推進力: ヒドラジンを燃焼する液体燃料ロケットモーター。デルタv容量は約120 m/s。搭載されるヒドラジンの質量は28 kg (Jason-3)。
- データ ストレージ: テレメトリ データ用に 500 メガビット、科学データ用に 2 ギガビット。
- 通信: 最大スループット 800 キロビット/秒の S バンド通信。
- 寿命: 消耗品は 3 年、ハードウェアおよび放射線耐性は 5 年。
責任
PROTEUS プラットフォームとコマンド アンド コントロール セグメントは、CNES と Aérospatiale (現在の Thales) のパートナーシップに基づいて開発されました。統合チームは PROTEUS マルチミッション バスの設計を行い、プラットフォームと関連衛星の工業生産は Thales Alenia Space が担当しています。パートナーシップ契約に従い、CNES は独自のミッションの作業を管理し続けます。
アプリケーション

このプラットフォームを使用する衛星は 6 つあります。
- ジェイソン1号は、海洋の高さを測定するためのリモートセンシング衛星で、2001年12月7日に打ち上げられた。2011年に10周年を迎え、2013年にミッションを終了した[6] [7]。
- カリプソは2006年4月28日に打ち上げられ、14年以上運用されている気象衛星です。[8]
- 恒星の内部構造を研究し、太陽系外惑星を探すための宇宙望遠鏡CoRoTは、2006年12月27日に打ち上げられました。 [9]
- OSTM/Jason-2は、Jason-1の後継ミッションであり、2008年6月20日に打ち上げられた。[10]
- SMOS(土壌湿度調査ミッション)[11]は2009年11月2日に打ち上げられました。[12]
- Jason-3はJason-2のコピーで、EUMETSATが2010年2月24日に発注し、2016年1月に軌道に乗せられた。これはこのプラットフォームを使用した最新の衛星である。[13]
参考文献
- ^ 「プロテウス」。 CNES。 2017 年 3 月 7 日。2022 年12 月 2 日に取得。
- ^ Canton, Rémi; Pélipenko, Pierre (2014 年 5 月 9 日)。「JASON-1 (NASA- JPL /CNES) : ハードウェアの老朽化を経た運用の成功ストーリー」。Space Ops 2014 カンファレンス。doi :10.2514/ 6.2014-1609。ISBN 978-1-62410-221-9. 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「PROTEUS衛星バスの軌道上での20年間」CNES。2010年10月7日。 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「Myriade - フランスの超小型衛星バスファミリー」CNES。2017年5月31日。 2022年12月2日閲覧。
- ^ “ジェイソン-1”. EOポータル。ESA。 2016 年 7 月 17 日。2022 年12 月 2 日に取得。
- ^ ブルギニヨン、アンヌ・マリー (2011 年 12 月 13 日)。 「Espace: conçu à Toulouse, le satellite Jason fête ses dix ans (フランス)」。トゥールエコ。2022 年12 月 2 日に取得。
- ^ 「長期運用中のジェイソン1海洋衛星が最後の任務を終える」JPL、2013年7月3日。 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「カリプソ観測衛星が記念日を祝う!」タレスグループ。2020年4月28日。 2022年12月2日閲覧。
- ^ Carlisle, Camille M. (2013年6月25日). 「COROT Mission Ends」. Sky & Telescope . 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「Jason-2」. eoPortal. 2012年5月30日. 2022年12月2日閲覧。
- ^ 「スモス」。 CNES。 2022 年 2 月 8 日。2022 年12 月 2 日に取得。
- ^ de Selding, Peter B. (2009年11月9日). 「European SMOS and Proba-2 Successfully Launched by Rockot」. Space News . 2022年12月2日閲覧。
- ^ “Jason-3”. JPL . 2022年12月2日閲覧。
文献
- Sghedoni, M.; et al. (1997)、「マルチミッション宇宙船プラットフォームの姿勢および軌道制御システム」、宇宙船誘導、航行および制御システム、第 3 回 ESA 国際会議の議事録、341 : 133–139、Bibcode :1997ESASP.381..133S、ISBN 9290922079、Sghedoni1997
外部リンク
- タレス・アレニア・スペース
