| ミッションタイプ | 瓦礫除去技術デモ |
|---|---|
| オペレーター | サリー衛星技術 |
| コスパーID | 1998-067NT |
| SATCAT番号 | 43510 |
| Webサイト | サリー宇宙センターでの RemoveDEBRIS ミッション |
| ミッション期間 | 打ち上げから再突入まで: 1.5年(計画)、 3年8ヶ月2日(実績) |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | サリー衛星技術 |
| 打ち上げ質量 | 100キログラム(220ポンド) |
| ペイロード質量 | 40キログラム(88ポンド) |
| 寸法 | 65 cm × 65 cm × 72 cm (26インチ × 26インチ × 28インチ) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2018 年 4 月 2 日、20:30:38 UTC [1] |
| ロケット | ファルコン9 FT |
| 発射場 | ケープカナベラル SLC-40 |
| 請負業者 | スペースX |
| 展開元 | 国際宇宙ステーションの日本実験棟 |
| 展開日 | 2018年6月20日 |
| ミッション終了 | |
| 廃棄 | 再突入 |
| 減衰日 | 2021年12月4日[2] |
RemoveDEBRIS は、さまざまな宇宙ゴミ除去技術を実証することを目的とした衛星研究プロジェクトでした。このミッションは、サリー大学のサリー宇宙センターが主導し、衛星プラットフォームはサリー衛星技術社 (SSTL) が製造しました。プロジェクトのパートナーには、エアバス、アリアネグループ、スイス電子マイクロテクノロジーセンター、Inria、Innovative Solutions In Space、サリー宇宙センター、ステレンボッシュ大学が含まれていました。
ミッション概要
RemoveDEBRISミッションの計画は、実際の宇宙ゴミの能動的デブリ除去(ADR)を行うのではなく、低軌道上の模擬ターゲットでいくつかのADR技術の有効性をテストすることだった。計画された実験を完了するために、プラットフォームにはネット、銛、レーザー測距装置、ドラッグセイル、2つのキューブサット(小型研究衛星)が搭載されていた。 [3]
実験は次の通りでした。
- ネット実験 - キューブサットの1つであるDebrisSat 1は、宇宙ゴミを模した風船を展開した。RemoveDEBRIS衛星は、少し離れたところからネットでゴミを捕らえ、その後この物体を操作して地球の大気圏に落下させ、燃え尽きさせた。[4]
- 視覚ベースのナビゲーション - DebrisSat 2と呼ばれるもう1つのCubeSatが放出され、RemoveDEBRIS衛星はLIDARと光学カメラの両方を使用してデータと画像を取得するために一連の操作を受けました。[4]
- 銛と展開可能なターゲット - テザーで接続された銛が、RemoveDEBRIS プラットフォーム自体から伸びるアームに取り付けられたプレートに向けて発射されました。
- ドラッグセイル - 他の実験の終了後、衛星は空気ブレーキと同様の働きをする大きなセイルを展開しようとしました。ドラッグセイルは、RemoveDEBRIS を宇宙ステーションの比較的低い軌道高度から惑星の大気圏に運び、安全に分解させることになっていました。結局、ドラッグセイルは展開できませんでした。
デザイン
プラットフォーム
RemoveDEBRISプラットフォームは、国際宇宙ステーションからの展開用にカスタマイズされたSSTL X50バスに基づいていました。このプラットフォームは、すべての実験ペイロードをホストし、ミッションに必要な電力、データ、制御を提供しました。地上ステーションから見えないところで実験を実行できるように、時間タグ付きコマンドを使用して高度な自律性が構築されました。[5]
キューブサット
デブリサット1
デブリサット1号(DS-1、別名REMDEB-NET、COSPAR 1998-067PM)は、サリー大学のエンジニアと学生によって構築され、100×100×227 mmの2Uキューブサットをベースにしていました。衛星の1Uには、ペイロードに電力を供給するための電源と航空電子機器が含まれていました。ペイロードには、次の実験のために大きなターゲット領域を提供するように設計されたインフレータブルが含まれていました。コールドガスジェネレータ(CGG)を使用して、6つのアルミニウムブームを膨らませてフレームを提供しました。ブームの端に取り付けられた小さなアルミニウムの帆は、膨張中に展開されました。[5]デブリサット1号は2019年3月2日に軌道から崩壊しました。[6]
デブリサット2
デブリサット2(DS-2、別名REMDEB-DS2、COSPAR:1998-067PR)も、2Uキューブサットをベースにしており、2つの展開パネル、太陽電池パネル、通信機能を備えている。宇宙船にはGPS受信機と衛星間リンクが搭載されており、位置と姿勢のデータをプラットフォームに返送してVBNカメラの性能を評価した。航空電子機器は、サリー宇宙センターとステレンボッシュ大学の電子システム研究所(ESL)が開発したQB50航空電子機器スタックに基づいていた。さらに、宇宙船は低コストのUARTカメラもテストし、分離時にプラットフォームに画像を送信できた。[5]デブリサット2は2020年5月30日に軌道から外れた。 [7]
タイムライン
打ち上げ
システムの最終エンドツーエンドテストと環境テストの後、RemoveDebris宇宙船はヒューストンのナノラックスに輸送され、その後フロリダ州ケネディ宇宙センターの発射場に運ばれた。宇宙船はISS貨物移送バッグに入れられ、CRS-14スペースXドラゴン1宇宙船の与圧セクションに設置された。RemoveDEBRISを搭載したドラゴン補給ミッションは2018年4月2日に打ち上げられ、4月4日にISSに到着した。 [8]
RemoveDebris宇宙船はカプセルから降ろされた。NASAの宇宙飛行士ドリュー・フォイステルとリッキー・アーノルドはプラットフォームのハンドリングパネルを取り外し、最終準備を完了し、2018年6月6日に衛星を日本実験棟(JEM)のエアロックに搭載した。2018年6月19日にエアロックサイクルが実行され、RemoveDEBRISはエアロックスライドテーブルを介してJEMの外に移動された。宇宙船はモバイルサービスシステム特殊用途器用マニピュレーター(MSS SPDM)のKaberインターフェースによってつかまれ、展開位置に配置された。[9]
展開
ロボットアーム2号機によるきぼう宇宙ステーションからの衛星の放出は、2018年6月20日に実施された。 [4] [10] RemoveDEBRISは約100kgあり、ISSから放出された最大の衛星であった。[11]このプラットフォームには、 ISISpaceのCubeSat展開装置2基が搭載されていた。打ち上げから再突入までのミッションの全寿命は1.5年と推定された。[12]
ネット実験
2018年9月16日には、ネットを使用して展開された模擬標的を捕獲する能力を実証した。[13] [14]
VBN実験
2018年10月28日、デブリサット2号は06:15UTCに展開された。プラットフォーム上のVBNカメラは、カメラシステムの性能を判断するために重要な宇宙船の画像を361枚撮影した。デブリサット2号の位置と姿勢のデータはプラットフォームに送信され、実験の地上情報を提供した。デブリサット2号はまた、独自の視点から展開の低解像度の写真をプラットフォームに送信した。[15]
銛実験
2019年2月8日、SSTLはRemoveDEBRIS銛を秒速20メートルで発射し、1.5メートル(4フィート11インチ)のブームで衛星から伸びた模擬ターゲットを貫通するデモを行った。[16]
ドラッグセイル実験
ドラッグセイルの展開は2019年3月4日に予定されていた。展開コマンドが送信された後、宇宙船の挙動に予想された変化は検出されなかった。調査の結果、最も可能性の高い結果は、膨張式ブームの部分的な展開または展開失敗により、セイルが展開されなかったことであると判断された。この試みから得られた教訓は、Spaceflight SSO-Aミッションで展開された2つの新しいドラッグセイルに活かされた。[15]
参照
- e.Deorbit、ネットを使用する計画だった同様のコンセプト。キャンセル。
参考文献
- ^ Clark, Stephen (2018年4月2日). 「Launch Log」. Spaceflight Now . 2018年4月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「衛星REMOVEDEBRISの技術詳細」
- ^ Aglietti, Guglielmo S.; Taylor, Ben; Fellowes, Simon; Salmon, Thierry; et al. (2019年8月28日). 「能動的な宇宙デブリ除去ミッション RemoveDebris。パート2: 軌道上運用」(PDF) . Acta Astronautica . 168 : 310–322. doi :10.1016/j.actaastro.2019.09.001. S2CID 203125813.
- ^ abc Clark, Stephen (2018年4月1日). 「宇宙ゴミの除去は、宇宙ステーションの貨物打ち上げにより現実に近づく可能性がある」。Spaceflight Now 。 2018年4月6日閲覧。
- ^ abc フォーショー、ジェイソン L.;アリエッティ、グリエルモ S.ナヴァラティナム、ニマル。カデム、ハヴァル。他。 (2016年)。 「RemoveDEBRIS: 軌道上でのアクティブデブリ除去デモンストレーションミッション」(PDF)。アクタ・アストロノーティカ。127 : 448–463。Bibcode :2016AcAau.127..448F。土井:10.1016/j.actastro.2016.06.018。
- ^ “REMDEB-NET”. N2YO.com . 2019年3月2日. 2022年5月26日閲覧。
- ^ “REMDEB-DS2”. N2YO.com . 2020年5月30日. 2022年5月26日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2018年4月4日)。「ドラゴン貨物カプセルが2度目の宇宙ステーション到達」。スペースフライト・ナウ。 2018年4月4日閲覧。
- ^ Taylor, Ben; Aglietti, Guglielmo; Fellowes, Simon; Salmon, Thierry; et al. (2018年10月). RemoveDebris 予備ミッション結果。IAC 2018 – 69th International Astronautical Congress。ブレーメン、ドイツ – HAL経由。
- ^ 「宇宙ゴミを捕獲して処分する初の衛星が試験飛行を開始」Space.com 2018年6月22日閲覧。
- ^ Geib, Claudia (2018年4月3日). 「実験的な宇宙ゴミ収集機がISSへ向かう」.フューチャリズム. 2018年4月6日閲覧。
- ^ 「RemoveDEBRIS」サリー大学。 2018年4月18日閲覧。
- ^ “ネットが宇宙ゴミを捕獲することに成功”. www.surrey.ac.uk . サリー大学. 2018年9月19日. 2018年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月24日閲覧。
- ^ 「ビデオ:ネットが宇宙ゴミを捕獲することに成功」Phys.org 2018年9月19日2024年7月11日閲覧。
- ^ ab アリエッティ、グリエレモ (2019 年 8 月 28 日)。 「アクティブなスペースデブリ除去ミッション RemoveDebris. パート 2: 軌道上運用」(PDF)。アクタ・アストロノーティカ。168 : 310–322。土井:10.1016/j.actastro.2019.09.001。S2CID 203125813。
- ^ 「RemoveDEBRIS: ハープーン実験に成功 | Surrey Satellite Technology」www.sstl.co.uk . 2019年2月18日閲覧。
外部リンク
- サリー宇宙センターでの RemoveDEBRIS ミッション
- eoPortal の RemoveDEBRIS ミッション
