| ミッションタイプ | 磁気圏、 電離圏、 大気圏の研究 |
|---|---|
| オペレーター | 国立空間センター(CNES) |
| Webサイト | https://taranis.cnes.fr |
| ミッション期間 | 4年(予定)[1] |
| 宇宙船の特性 | |
| バス | ミリアデ |
| メーカー | 国立空間センター(CNES) |
| 打ち上げ質量 | 175キロ |
| 力 | 85ワット |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2020 年 11 月 17 日、 01:52:20 UTC |
| ロケット | ベガVV17 |
| 発射場 | ガイアナ空間センター、ELV |
| 請負業者 | アヴィオ、イタリア |
| ミッション終了 | |
| 減衰日 | 打ち上げ失敗(第4段) 原因:人為的ミス 最終接触:2020年11月17日 軌道に乗れなかったため崩壊が差し迫っていた[2] |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 太陽同期軌道 |
| 高度 | 676.0キロ |
| 傾斜 | 98.19° |
TARANIS(雷とスプライトからの放射解析ツール)は、フランス宇宙機関(CNES )の観測衛星であり、高度10km(6.2マイル)から100km(62マイル)の間の地球の大気層で生成される過渡的現象を研究することになっていた。 [3] [4] TARANISは、2020年11月にSEOSat-Ingenioを搭載したVegaフライトVV17で打ち上げられ、2年から4年のミッション期間で高度676kmの太陽同期軌道に配置されることになっていたが、ロケットは打ち上げ直後に故障した。
科学の目的
この衛星は、雷雨の際に観測される一過性現象に関するデータ収集を目的としていた。[5]これらの現象は、中層大気と上層大気、電離層と磁気圏(放射線帯)の間で起こる。可視光で生じる現象は一過性発光現象(TLE)と呼ばれ、スプライト、ブルージェット、赤色巨星、ハロー、エルフなど、色、形、持続時間、およびそれらの関係が多種多様な形態をとる。雷雨は、地球ガンマ線フラッシュ(TGF)と呼ばれるガンマ線およびX線光子放出も生成することが知られている。これは、電子が最大40MeVのエネルギーに達するまで加速される強力な電界によって生成される(制動放射線プロセスによって光子が生成される)。TLEとTGFの関係は、TARANISミッションの科学的疑問の1つであった。[5]雷誘発電子降下(LEP)も研究されることになっていた。[5]これらのすべての出来事は電磁波の放出を伴うため、これも研究する必要がありました。[5]
国際宇宙ステーションの大気宇宙相互作用モニター(ASIM)は、TARANIS と同時に動作し、追加の観測を提供することになっていた。
技術的特徴
TARANIS超小型衛星の質量は 175 kg で、 85 ワットのソーラーパネルで駆動するMyriadeプラットフォームを使用しました。転送されるデータ量は 1 日あたり 24ギガビットになるはずでした。科学ペイロードは 7 つの機器で構成されていました。[6]
- MCP(マイクロカメラと光度計)[7]は、2台のカメラと3台の光度計のセットで、30フレーム/秒、512 x 512ピクセルで、高解像度で複数のスペクトル帯域の輝度を測定します。
- XGRE(X線、ガンマ線、相対論的電子)[8] [9]高エネルギー光子(1MeV~10MeV)を測定するための3つの検出器のセット。
- IDEE(高エネルギー電子検出装置)[10] [9] 70 keVから4 MeVまでの電子スペクトルとピッチ角を測定する2つの電子検出器のセット。センサーはIRAP(天体物理学および惑星学研究所)天体物理学および惑星学研究機関によって開発されました。
- IME-BF [11]は3.3MHzまでの周波数までの電界を測定するための低周波アンテナである。
- IME-HF [12]は100kHz~30MHzの周波数で電界を測定するための高周波アンテナである。
- IMM [13]は磁場を測定するための「サーチコイル」タイプの3軸磁力計です。
- MEXIC (MultiEXperiment インターフェイス コントローラー)。[14]
研究対象となった現象は数ミリ秒しか続かないため(ブルージェットを除く)、特別な記録方法が採用されている。科学機器は継続的に作動し、データは定期的に古い要素が消去されるメモリに保存される。トリガー機器(XGRE、IDEE、MCP、IME-HF)のいずれかを通じて現象が観測された場合、その現象が発生した期間に対応するすべての機器のデータが保存され、後で地上に送信される。[8]
フライト
打ち上げ後、TARANISは機器ランプを展開し、数か月にわたる試運転と検証を開始する必要がありました。科学データは2021年6月にTARANISから利用可能になる予定でした。[15] CNESは、2010年の開始以来、約1億1500万ユーロ(1億3600万米ドル)をTARANISプロジェクトに投入してきました。このミッションは2年から4年かけて運用されるように設計されていました。[15]
打ち上げ失敗
TARANISは、2020年11月17日01:52:20 UTCにガイアナ宇宙センターから打ち上げられた。[16]この飛行は、上段が再点火して地球の大気圏に再突入する前に、衛星を高度約670 km(打ち上げ後54分から102分後まで)のわずかに異なる2つの太陽同期軌道に展開するように計画されていた。 [1]しかし、ロケットは打ち上げ後に故障し、ミッションは失われた。正確な原因は、アヴム第4段のエンジンの最初の点火である可能性があり、軌道の逸脱が確認され、ミッションの喪失を招いた。[5]アリアンスペースは、ベガ打ち上げ失敗の原因を「人為的ミス」に帰している。[2]これは、ベガロケットの3回のミッションのうち2回目の失敗であった。[17]
交換
TARANISが軌道投入に失敗した後に、CNESは2020年後半から2021年初頭にかけて代替ミッションTARANIS 2の計画を開始しました。TARANIS 2は、TARANISが失敗しなかった場合と同じ科学的目的を達成するように計画されています。[18] TARANIS 2は2025年頃に打ち上げられる予定です。[19]
参照
参考文献
- ^ ab 「Vega フライト VV17 打ち上げキット」(PDF) . arianespace.com . Arianespace. 2020年11月. 2020年11月18日閲覧。
- ^ ab 「アリアンスペース、ベガ打ち上げ失敗の原因を「人為的ミス」と断定」。Spaceflight Now。2020年11月17日。 2020年11月18日閲覧。
- ^ 「Taranis」. taranis.cnes.fr . CNES. 2015年4月24日. 2018年1月10日閲覧。
- ^ フランソワ・ルフーヴル;ブラン、エリザベス。ジャン=ルイ・ピンソン。ルーセル=デュプレ、ロバート。ローレンス、デイビッド。ソヴォー、ジャン=アンドレ。ラオシュ、ジャン=ルイ。フェラーディ、エルヴェ・ド。ラグーテ、ドミニク(2008 年 6 月 1 日)。 「TARANIS—TLE および TGF の物理学に特化した衛星プロジェクト」(PDF)。宇宙科学のレビュー。137 (1-4): 301-315。ビブコード:2008SSRv..137..301L。土井:10.1007/s11214-008-9414-4。ISSN 0038-6308。S2CID 121504846。
- ^ abcde 「ミッション」。taranis.cnes.fr。2015年4月24日。 2018年1月10日閲覧。
- ^ “物理学と環境と宇宙空間の研究室 - TARANIS”. www.lpc2e.cnrs.fr。 CNES 。2018 年1 月 10 日に取得。
- ^ ファーゲス、トーマス;ブラン、エリザベス。エベール、フィリップ。ル・メール・ダシャール、ファニー。ラヴェル、カレン。ガヤック、ステファニー(2017 年 4 月 1 日) 「TARANIS 衛星に搭載されたマイクロカメラと光度計 (MCP)」。EGU総会会議要旨。19 : 6024. Bibcode :2017EGUGA..19.6024F。
- ^ ab "TARANIS | LABORATOIRE". www.apc.univ-paris7.fr . 2018年1月10日閲覧。
- ^ サリア、デイビッド;ルブラン、フランソワ。ブレリー、ピエール=ルイ。シポー、レミ。ローラン、フィリップ。ソヴォー、ジャン=アンドレ。プレヒ、ルボミール。デヴォート、ピエール。ダミアン・パイロ(2017年7月13日)。 「TARANIS XGRE および IDEE による地上ガンマ線フラッシュおよび関連電子ビームの検出機能」。地球科学の機器、方法およびデータ システム。6 (2): 239–256。Bibcode :2017GI....6..239S。土井:10.5194/gi-6-239-2017。ISSN 2193-0856。
- ^ VERT、Pole Web サービス通信 OMP。 「TARANIS / 技術と使命空間 / La recherche / OMP」。obs-mip.fr 。2018 年1 月 10 日に取得。
- ^ ES. 「Instrumentation」. taranis.latmos.ipsl.fr . 2018年1月10日閲覧。
- ^ 「TARANIS IME-HF | CZECH SPACE OFFICE」www.czechspace.cz . 2018年1月10日閲覧。
- ^ "物理学と環境と空間の実験室". www.lpc2e.cnrs.fr。 CNES 。2018 年1 月 10 日に取得。
- ^ 「SATELLITE」. CNES. 2016年8月18日. 2020年9月5日閲覧。
- ^ ab 「ベガロケット、スペインとフランス向けの衛星を搭載して打ち上げ準備完了」。Spaceflight Now。2020年11月16日。 2020年11月17日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン。「ライブ報道:アリアンスペース、ベガ打ち上げ直後に「異常」を調査」。スペースフライト・ナウ。 2020年11月17日閲覧。
- ^ “ステータス”. twitter.com . NASASpaceflight.com . 2020年11月17日閲覧。
- ^ 「CNESが代替衛星を計画する中、Avio CEOはVegaの早期飛行再開を約束」2020年11月20日。
- ^ 「タラニス2」。
