| 名前 | 銅-PACE |
|---|---|
| ミッションタイプ | 天体物理学 |
| オペレーター | セントラルフロリダ大学 |
| コスパーID | 2021-002X |
| SATCAT番号 | 473XX |
| Webサイト | Sciences.ucf.edu/物理学/微小重力/q-pace/ |
| ミッション期間 | - (計画:3年)[1] |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | Q-PACE |
| 宇宙船の種類 | キューブサット |
| バス | 3Uキューブサット |
| メーカー | セントラルフロリダ大学 |
| 打ち上げ質量 | 3kg(6.6ポンド)[1] |
| 寸法 | 10 × 10 × 37.6 cm |
| 力 | ソーラーパネル、充電式バッテリー |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2021年1月17日 19:39:00 UTC [2] |
| ロケット | ランチャーワン[3] (軌道への空中打ち上げ) |
| 発射場 | モハベ空港宇宙港 |
| 請負業者 | ヴァージン ギャラクティック |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 低軌道 |
| 高度 | 500 km [1] |
| 期間 | 100.0 分 |
CubeSat粒子凝集衝突実験(Q-PACE)またはCu-PACE [4]は、数年にわたって粒子の動的凝集を観測することで原始惑星の 集積の初期段階を研究する軌道上宇宙船ミッションでした。 [5]
現在の仮説では、粒子が数センチメートルよりも大きくなる理由を説明するのは困難である。これはメートルサイズの障壁と呼ばれている。このミッションは2015年にNASAのELaNaプログラムの一環として選定され、2021年1月17日に打ち上げられた。[6]しかし、2021年3月現在、衛星との交信はまだ確立されておらず、ミッションが失われるのではないかと懸念されていた。結局、ミッションは終了した。
概要

Q-PACEはセントラルフロリダ大学のジョシュア・コルウェルが率い、NASAのCubeSat打ち上げイニシアチブ(CSLI)に選ばれ、ナノ衛星ELaNa XXの教育打ち上げに投入された。 [7]このミッションの開発は、NASAの惑星探査のための小型革新的ミッション(SIMPLEx)プログラムを通じて資金提供を受けた。[5] [8]
原始惑星系円盤内での1キロメートルサイズ以上の微惑星(惑星の構成要素)の形成につながるプロセスを解明するには、微小重力環境における粒子の衝突進化と集積の観測が必要です。現在の微惑星形成の仮説では、粒子が1センチメートルを超えるサイズに成長する仕組みを説明することが難しいため、適切な条件下での実験を繰り返す必要があります。[9]
Q-PACEは、原始惑星系円盤の集積をより深く理解するために、微小重力環境における低速度(< 10 cm/s(3.9 in/s))粒子衝突の基本特性を探ることを目的としていました。[10]いくつかの先行テストと飛行ミッションは、弾道飛行と国際宇宙ステーションで実施されました。[1] [11]小型宇宙船は正確な指向や推進を必要としないため、設計が簡素化されました。
2021年1月17日、Q-PACEはヴァージン・オービット・ ランチャー・ワンで打ち上げられた。これは太平洋上空のコズミック・ガール機から投下された軌道投入ロケットである。[ 12] しかし、2021年3月時点で、衛星が軌道に到達した後、通信が確立されておらず、[13]宇宙船は失われたと宣言され、ミッションは終了した。
目的
Q-PACEの主な目的は、長時間の微小重力衝突実験を実施することで、小石から巨石までの原始惑星の成長を理解することです。具体的な目標は次のとおりです。 [1]
- 低衝突速度(< 1 mm/s(0.039 in/s)~10 cm/s(3.9 in/s))での多粒子システムのエネルギー減衰を定量化します。
- サイズ分布が衝突結果に与える影響を特定します。
- 多粒子系における塵の影響を観察します。
- 統計的にまれなイベントを定量化します。多数の類似した衝突を観察して、衝突の結果の確率的な説明を導きます。
方法
Q-PACE は、衝突試験室と、隕石コンドリュール、塵粒子、塵の集合体、およびより大きな球状粒子を含む複数の粒子貯蔵庫を備えた 3Uキューブサットです。粒子は試験室に導入され、一連の個別の実験が実行されます。
科学者たちは、数万回の衝突で跳ね返りから固着、集合体の破壊に至るまでの衝突結果を観察するために、粒子サイズ、密度、表面特性、衝突速度の広範囲にわたる一連の実験を設計した。[9] [14]試験チャンバーは機械的に撹拌され衝突を誘発し、搭載されたビデオで記録され、ダウンリンクと分析に利用される。[10]長時間の微小重力により、非常に多くの衝突を研究し、統計的に有意なデータを生成することができる。[1]
参考文献
- ^ abcdef Q-PACE: CubeSat 粒子凝集衝突実験 Archived 19 January 2019 at the Wayback Machine Josh Colwell、Julie Brisset、Addie Dove、Larry Roe、Jürgen Blum; セントラルフロリダ大学、2017 年 8 月
- ^ クレッブス、グンター。「LauncherOne (L2)」。グンターの宇宙ページ。 2019年8月7日閲覧。
- ^ Herrera, Chabeli (2018年10月26日). 「Virgin Orbitがロケットと飛行機のハイブリッドであるLauncherOneの最初の写真を公開」。オーランド・センチネル。2019年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月7日閲覧。
- ^ 「NASAがCubeSat宇宙ミッション候補の第6ラウンドを発表」(プレスリリース)。SpaceRef。2015年2月6日。 2021年1月17日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ ab NASA、惑星探査のための小型革新的ミッションプログラム選定提案の概要、2015年8月8日。2022年11月17日閲覧。
- ^ 「今後のELaNaキューブサット打ち上げ」NASA。2020年5月6日。 2020年5月7日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「NASAのスペースキューブ:小型衛星が大きな利益をもたらす」NASA、2015年9月8日。2019年6月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月19日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ Clark, Stephen (2019年8月5日). 「NASA初の惑星間小型衛星、コスト上限内にとどまるのに苦労する可能性」。Spaceflight Now。2019年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月7日閲覧。
- ^ ab CubeSat粒子凝集衝突実験(Q-PACE):微惑星形成を調査するための3U CubeSatミッションの設計 Stephanie Jarmak、Julie Brisset、Joshua Colwell、Adrienne Dove、他; Acta Astronautica Volume 155、2019年2月、131-142ページdoi :10.1016/j.actaastro.2018.11.029
- ^ ab Q‐PACE: CubeSat粒子凝集衝突実験。2019年12月17日アーカイブ、Wayback Machineにて。Josh Colwell、Julie Brisset、Addie Dove、Larry Roe、2016年1月
- ^微惑星の形成 ウェイバックマシンに2019年4月17日にアーカイブセントラルフロリダ大学微小重力研究センター 2019年4月17日にアクセス。
- ^ Burghardt, Thomas (2021年1月17日). 「LauncherOne、NASAのCubeSatsによる2度目の試みで軌道に到達」NASASpaceFlight.com . 2023年5月17日閲覧。
- ^ Foust, Jeff (2021年3月26日). 「NASA、月周回小型衛星ミッションの早期打ち上げを検討中」. SpaceNews . 2021年3月26日閲覧。Q
-PACEは、ヴァージン・オービットのランチャーワンによるLaunch Demo 2ミッションの一環として、1月17日に打ち上げられた。しかし、グレイズ氏によると、打ち上げ以来、管制官はまだQ-PACEと連絡を取っていないという。「Q-PACEへの期待は薄れつつあります」と同氏は語った。
- ^ Krebs, Gunter. 「Q-PACE (Cu-PACE)」. Gunter's Space Page. 2019年4月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年8月7日閲覧。
