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「真珠の首飾り」衛星群のアーティストによる描写 | |
| オペレーター | NASA / GSFC |
|---|---|
| コスパーID | 2006-008Aから2006-008Cまで |
| SATCAT番号 | 28980 から 28982 |
| Webサイト | ウェブ |
| ミッション期間 | 18年8ヶ月11日 (軌道上) |
| 宇宙船の特性 | |
| メーカー | UCLA ケネディ宇宙センター ニューメキシコ州立大学 物理科学研究所 |
| 打ち上げ質量 | 25キログラム(55ポンド) |
| 力 | ≈20~25 W @ 9~10 V |
| ミッション終了 | |
| 無効化 | 2006年6月30日 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | 太陽同期 |
| 偏心 | 0.239 |
| 近地点高度 | 300 km (190 マイル) |
| 遠地点高度 | 4,500 km (2,800 マイル) [1] |
| 傾斜 | 105.6° |
| トランスポンダー | |
| バンド | Xバンド |
| 帯域幅 | 1 Kbps / 1 または 100 Kbps |
NASAニューミレニアム計画のスペーステクノロジー5(ST5 )は、一群の超小型衛星に搭載された10の新技術のテストであった。NASAゴダード宇宙飛行センターによって開発された3機の小型宇宙船は、2006年3月22日にペガサスXLロケットでロッキードL-1011の胴体から同時に打ち上げられた。技術の1つは、 NASAエイムズ研究センターで開発された進化型AIシステムを使用するコンピュータによって設計されたアンテナを伴うものであった。[2] ST5のオンボードフライトコンピュータであるC&DH(コマンド&データ処理)システムは、 Mongoose-V耐放射線マイクロプロセッサ をベースとしていた。
2006年6月30日、ST5を構成する衛星は技術検証ミッションを無事完了し、シャットダウンされた。[3]
ミッションの目的
ST5 の目的は、将来の宇宙ミッションに適用するためのいくつかの革新的な技術とコンセプトを実証し、飛行認定することです。
- 小型宇宙船用通信コンポーネント
- X バンド トランスポンダー通信システムは、AeroAstro 社から提供されました。このトランスポンダー システムは、小型のデジタル通信トランスポンダーです。このシステムは、地上から宇宙へのコマンド機能、宇宙から地上へのテレメトリ機能、および無線周波数追跡機能を提供する、一貫したアップリンクからダウンリンクへの操作を提供します。X バンドは、他のミッションで使用される通信システムの約 1/12 の重量で、1/9 の体積です。
- 進化したアンテナ
- 人工進化アルゴリズムを使用するスーパーコンピュータは、ST5 宇宙船用の非常に小さく、非常にありそうもない外観ですが、非常に有望な通信アンテナを設計しました。ラジエーターは NASA エイムズ研究センターによって設計され、アンテナ自体はニューメキシコ州立大学の物理科学研究所によって実装されました。(注: 各宇宙船には、進化型アンテナ (黒一色で塗装されたユニット) と 4 線らせんアンテナ (ツートンの黒と白のユニット) の 2 つの X バンド アンテナがあります。4 線らせんアンテナも NMSU 物理科学研究所で開発されました。)
- 小型衛星用リチウムイオン電源システム
- 低電圧電源システムは、三接合太陽電池で充電された、ニッケル水素電池の最大 4 倍のエネルギーを蓄えることができる軽量のリチウムイオン電池を使用します。リチウムイオン充電式電池は寿命が長く、メモリ効果がありません。
- 超低消費電力デモ
- CULPRiT は、回路を 0.5 ボルトで動作させることができる新しいタイプのマイクロエレクトロニクス デバイスです。このテクノロジーにより、消費電力が大幅に削減され、総線量約 100 kRad の放射線耐性とラッチアップ耐性が実現します。
- 熱制御用可変放射率コーティング
- Sensortex, Inc. と応用物理学研究所 (APL) が提供する可変放射率コーティングは、熱制御に使用され、低温時の熱吸収から太陽光下の熱反射または放射まで特性を変更できる電気的に調整可能なコーティングで構成されています。この技術には、マイクロエレクトロメカニカル システム (MEMS) チップが使用されています。
- 推進システムコンポーネント
- 宇宙船の姿勢を微調整する小型マイクロスラスタ。コールド ガス マイクロスラスタ (CGMT) は、各マイクロ衛星の姿勢を微調整するために Marotta Scientific Controls, Inc. が設計した小型電気機械システムです。他のミッションで使用されている姿勢制御システムに比べて、消費電力は 1/8 で、重量も半分しかありません。
参照
参考文献
- Speer, D.; Jackson, G.; Raphael, D. (2002 年 3 月)。「スペース テクノロジー 5 (ST-5) ミッションのフライト コンピュータ設計」。議事録、IEEE 航空宇宙会議。第 1 巻。ビッグ スカイ、MT: 2002 IEEE 航空宇宙会議議事録。pp. 255–269。doi : 10.1109 / AERO.2002.1036846。hdl :2060/ 20020039332。ISBN 0-7803-7231-X. S2CID 109051232。
- Justin Ray (2006)。「ミッションステータスセンター ペガサス打ち上げレポート: 宇宙技術 5」。Space Flight Now。2009年 4 月 22 日閲覧。
- Hupp, Erica; Chandler, Lynn (2006 年 2 月 22 日). 「Space Technology 5 ニュース メディア キット」(PDF)。アメリカ航空宇宙局。2022年 4 月 15 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。2009 年4 月 22 日閲覧。
- Phil Davis、Kirk Munsell (2009 年 1 月 23 日)。「宇宙技術 5」。太陽系探査。NASA。2012 年 12 月 12 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年 4 月 22 日閲覧。
外部リンク
- 宇宙技術 5 JPL NMP ページ
- 宇宙技術 5 NASA ページ
