宇宙追跡監視システム(STSS、旧称SBIRS-Low )は、弾道ミサイルの宇宙からの探知と追跡を研究するために米国ミサイル防衛局(MDA)が開発した一対の衛星である。STSS衛星からのデータにより、迎撃機は他のミサイル探知システムよりも飛行の早い段階で飛来するミサイルを迎撃できる可能性がある。[ 4 ] STSSプログラムは、2001年に「SBIRS Low 」プログラムが米国空軍からMDAに移管されたときに始まった。[ 5 ] 2002年12月、SBIRS Low研究開発(SBIRS Low R&D)は宇宙追跡監視システム(STSS)に改名された。[ 6 ]
2つの衛星のうち1つは2009年5月4日にケープカナベラル(CCAFS)に輸送され、もう1つの衛星は2009年6月25日に打ち上げ場所に到着した。[ 7 ] [ 8 ]
2 機のデモンストレーション衛星が、1 機のDelta IIロケットで同時に打ち上げられた。[ 9 ]打ち上げは 2009 年 9 月 25 日にケープ カナベラル宇宙発射複合施設 17 (LC-17B)から行われた。 [ 10 ] STSS コンステレーションは、高度 1350 km、軌道傾斜角58.0° 、周期120 分で周回する 2 機の衛星で構成されている。[ 3 ]
2010年2月19日、モンゴルの野原に、アマチュア衛星観測者によってデルタ2ロケットの残骸と特定された複数の破片が墜落したと報告された。[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
STSSの利点として認識されていたのは、衛星が低高度で運用され、長波および短波赤外線センサーを使用することで、ミサイルを中間段階およびブースト段階で捕捉および追跡できるという点であった。[ 14 ]
STSSは、階層型弾道ミサイル防衛システム内の低軌道衛星(LEO)として設計されました。静止軌道防衛支援プログラム、宇宙ベース赤外線システム、その他の頭上非画像赤外線(ONIR)システム[ 15 ] [ 16 ]を補完し、地上のシステムに追跡の手がかりを提供しました。STSSプログラムは段階的に開発され、最初の段階では2機の実証衛星が打ち上げられました。実証衛星は実験を行い、システムとプロセスを実証して、将来の運用設計のための知識ベースを確立しました。[ 17 ]ノースロップ・グラマン・スペース・テクノロジー(宇宙船)とレイセオン・テクノロジーズ(センサー)によって製造された実証衛星は、2010年6月6日に米国ミサイル防衛局の飛行試験中に2段式地上配備迎撃ミサイル(GBI)を検出し追跡しました。 [ 18 ]
議会証言によると、軍当局はSTSSが国のミサイル防衛システムを強化する可能性を秘めていると信じていた。「最近の2回の飛行試験では、STSSが脅威ミサイル攻撃の精度を劇的に向上させ、イージス艦やTHAAD(高高度防衛ミサイル)システムの独自レーダーが提供する精度の低いデータよりも数分早く、イージス艦に精度の高い射撃管制データを提供したことが実証された」と、米国ミサイル防衛局長官のパトリック・J・オライリー陸軍中将は、2011年5月25日に米国上院歳出委員会の国防小委員会に提出した準備証言で述べた。[ 19 ]
Globe Newswire(Northrop Grumman提供)のプレスリリースによると、STSS実証プログラム衛星の軌道上性能の概要は以下のとおりです。[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]
2010年6月
地上配備型迎撃ミサイルの試験がヴァンデンバーグ空軍基地から発射された。
ミサイルの最初のSTSS物体視認メッセージ(OSM) ミサイルの 最初の機上追跡記録が形成。
ICBMミニットマンIIIの試験がヴァンデンバーグ空軍基地から発射され、マーシャル諸島クワジェリン環礁のロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場 の事前決定された目標が発射され、 データはコロラド州シュリーバー空軍基地のミサイル防衛統合運用センター(MDIOC)に送信されました。
初の二衛星による目標物収集、および 地平線の彼方から打ち上げられた目標物からの初の目標物捕捉。
スカッドミサイルはハワイ州カウアイ島近郊の移動式発射台(旧USSトリポリ)から発射され、終末高高度防衛ミサイル(THAAD)はヴァンデンバーグ空軍基地から発射された。
最初の OSM データは、コロラド州シュリーバー空軍基地のエンタープライズセンサー研究所に送信され、他のセンサーとリアルタイムでデータ融合が行われます。 かすかな戦域ミサイルの最初の軌跡。
2010年7月
宇宙空間に生息する物体の最初の軌跡。
2010年7月19日にNOAA気象衛星を数分間追跡しました(外部キューに登録)。
目標物のセンサーハンドオーバーを追跡する初の自律型取得センサー。
STSSがニューメキシコ州カートランド空軍基地のスターファイア光学射場にある、米国空軍研究所が運用する地上レーザー光源を受信した際に、ハンドオフの実証が行われた。
2010年8月
航空機の最初の軌跡
日中の水平線下での精密追跡センサーの動作 航空機の追跡センサーへの初の自律的な取得センサーの引き継ぎ
2010年9月
空中レーザー試験台演習
ブーストされたターゲットのセンサーハンドオーバーを追跡する初の自律型取得センサー
ICBMミニットマンIIIの発射実験が、ヴァンデンバーグ空軍基地からグアム島(8500km )に向けて行われた。
トラックセンサーによるターゲットのブースト後の最初のトラック継続。 物体を分離するために複数のトラックを生成するトラックセンサーの最初のデモンストレーション。
2010年10月
遠隔作戦でのイージス発射。 暗いブーストされたターゲットの最初のトラックセンサーステレオ追跡。 中間コースのターゲットの最初のブースト後のステレオ追跡。
2011年3月
第2次イージス即応評価機は、 STSS衛星を標的として捕捉し、再突入まで追跡した。
米国ミサイル防衛局(MDA)のイージスミサイル発射時の2回目の全コース追跡。 標的ミサイルの飛行経路を追跡し、着弾点を予測する「ステレオ」3D追跡ソフトウェアの開発に成功。
2011年4月
海上配備型ミサイル防衛試験
STSS衛星は中距離弾道ミサイル(IRBM)を標的として迎撃を支援し、着弾時にIRBMを破壊する。
2011年7月
STSSによる短距離空中発射標的(SRALT)の試験
この試験により、STSSは極めて短い飛行時間を持つ微弱な物体を追跡できる能力があることが証明された。
2機の宇宙追跡監視システム衛星は、2021年9月にデータ収集を停止した。他の宇宙物体との衝突を将来的に防ぐために高軌道に移動された後、2機の衛星は2022年3月8日に運用を終了した。[ 24 ]