ミッション
SNAP-1ミッションの目的は次のとおりでした。[ 2 ]
- 市販の既製品(COTS)をベースとしたモジュール式のナノサテライトバスを開発し、その性能を実証する。
- 新しい製造技術やテクノロジーを評価する。
- SNAP-1の展開から数秒後に展開されるようにタイミングを合わせた、Tsinghua-1マイクロサテライトの展開中の画像。
- 将来のナノサテライトコンステレーションに必要なシステムを実証する。例えば、3軸姿勢制御、全地球測位システム(GPS)に基づく軌道決定、軌道マヌーバなど。
- 推進剤の入手状況に応じて、清華1号とランデブーし、編隊飛行を実証する。
展開中、SNAP-1は打ち上げ時に同行したナデジダ衛星と清華1号衛星の撮影に成功した。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 軌道に乗ると、SNAP-1は3軸姿勢制御を達成し、[ 8 ]その後、ブタン冷ガス推進システムを使用して軌道維持能力を実証した。[ 9 ]
建築
重量6.5キログラム(14ポンド)のSNAP-1衛星には、以下のモジュールが含まれていました。[ 10 ]
参考文献
- ↑ NASA、「SPACEWARN速報」、第560号、2000年7月1日
- 1 2 C アンダーウッド、G リチャードソン、J サヴィニョール、「SNAP-1 ナノサテライトの軌道上結果とその将来性」、英国王立協会哲学紀要、2003 年
- ↑ P・フォーテスキュー、J・スターク、G・スウィナード著「宇宙船システム工学」第3版、ワイリー社 - 第18.7節、597-599ページ
- ↑「SSTL衛星がコスモス3Mブースターに搭載されて打ち上げられる」フライト・インターナショナル誌、2000年7月4日~10日号、22ページ
- 1 2 R・ランカスター、「サリーナノサテライト応用プログラムのための光学遠隔検査システム」、サリー大学修士論文、2001年
- 1 2 R ランカスター、C アンダーウッド、「SNAP-1 マシンビジョンシステム」、第 14 回 AIAA / USU 小型衛星会議、2000 年
- ↑「宇宙飛行ニュース」、フライト・インターナショナル誌、2000年10月17日~23日号、33ページ
- 1 2 W H Steyn、Y Hashida、「3軸安定化ナノサテライトSNAP-1の軌道上姿勢性能」、第15回AIAA/USU小型衛星会議、2001年
- 1 2 D ギボン、C アンダーウッド、「小型宇宙船向け低コストブタン推進システム」、第 15 回 AIAA / USU 小型衛星会議、2001 年
- ↑ C・アンダーウッド、G・リチャードソン、J・サヴィニョール、「SNAP-1:低コストのモジュール式COTSベースナノ衛星 ― 設計、製造、打ち上げ、初期運用段階」、第15回AIAA/USU小型衛星会議、2001年
- ↑ C・クラーク、K・ホール、「世界最先端の軌道上ナノサテライトにおける電力システム設計と性能」、第6回欧州宇宙電力会議、ポルトガル、ポルト、2002年5月
- ↑ Z Wahl、K Walker、J Ward、「小型衛星向けモジュール式で再利用可能な小型サブシステム:サリーのナノサテライトSバンドダウンリンクの事例」、第14回AIAA/USU小型衛星会議、2000年