ヴィクラム・サラバイ宇宙センター(VSSC )は、インド宇宙研究機関(ISRO)の主要な宇宙研究センターであり、インドの衛星計画のためのロケットや宇宙船の開発に重点を置いている。インドのケララ州ティルヴァナンタプラムに位置している。
このセンターは1962年にトゥンバ赤道ロケット発射場として始まりました。インド宇宙計画の父と称されることが多い ヴィクラム・サラバイに敬意を表して改名されました。HGSムルティがトゥンバ赤道ロケット発射場の初代所長に任命されました。[ 3 ]
ヴィクラム・サラバイ宇宙センターは、ISRO(インド宇宙研究機関)傘下の主要かつ最大規模の研究開発施設の一つです。VSSCは、観測ロケット、ロヒニロケット、メナカロケット、そしてSLV、ASLV、PSLV、GSLV、LVM3といったロケットシリーズの開発に取り組む、完全にインド国内で運営されている施設です。
1962年にインド国立宇宙研究委員会(INCOSPAR)が設立された後、その最初の活動は、ティルヴァナンタプラムのトゥンバにトゥンバ赤道ロケット発射場を設立することであった。 [ 4 ]トゥンバは、地磁気赤道上に位置しているため、気象および上層大気研究用の観測ロケットの発射場所として選ばれた。HGS Murthyがトゥンバ赤道ロケット発射場の初代所長に任命された。[ 5 ]

1963年11月21日、インドはTERLSから2段式ナイキ・アパッチ観測ロケットを打ち上げ、初の宇宙進出を果たした。最初に打ち上げられたロケットはアメリカ合衆国で製造されたものだった。
インドが設計・製造した初のロケット、RH-75は、1967年11月20日に初飛行を行った。これはTERLSからの観測ロケットの52回目の打ち上げだった。RH-75は1967年にさらに2回、1968年にはさらに12回打ち上げられ、合計15回の飛行となった。
TERLSから打ち上げられた観測ロケットには、Arcas -1、Arcas -11、Centaure -1、11A、11B、Dragon -1、Dual Hawk、Judy Dart、Menaka-1、Menaka-1Mk 1、Mk11、Nike Tomahawk、M-100、Petrel、RH-100、RH-125、RH-200(S)、RH-300、RH-560の派生型などがある。これまでにTERLSから打ち上げられた観測ロケットの総数は約2200回に上る。
VSSCは長年にわたり、さまざまな科学ミッションに対応するため、ロヒニ観測ロケットという総称で一連の観測ロケットを設計、開発し、1965年から打ち上げを開始しました。現在運用されているロヒニ観測ロケットは、RH-200、RH-300、RH-560、およびそれらのさまざまなバージョンです。これらの観測ロケットは、気象学や高度約500kmまでの高層大気プロセスなどの分野の研究を行うために打ち上げられます 。[ 6 ]
TERLSは、1968年2月2日に当時のインド首相インディラ・ガンディーによって正式に国連に寄贈されました。[ 7 ] [ 8 ]国連からの直接的な資金提供はありませんでしたが、米国、ロシア(旧ソ連)、フランス、日本、ドイツ、英国を含むいくつかの国の科学者が、ロケット実験を行うためにTERLS施設を利用し続けています。1970年から1993年まで、毎週1161機以上のソ連の気象観測ロケットM-100がTERLSから打ち上げられました。
1971年12月30日にヴィクラム・サラバイが急逝した後、ティルヴァナンタプラムにあるTERLSおよび関連宇宙施設は、彼の功績を称えてヴィクラム・サラバイ宇宙センターと改名された。
1980年代初頭、VSSCはインドの衛星打ち上げロケット計画であるSLV-3の開発において重要な役割を果たした。これに続き、1980年代後半には、 150kgの衛星を地球近傍軌道に打ち上げるための拡張型衛星打ち上げロケット( ASLV)が開発された。
1990年代、VSSCはインドの主力ロケットである極軌道衛星打ち上げロケットの開発に貢献した。
2023年、VSSCはFEAST(Finite Element Analysis of Structures)という解析プログラムを開発しました。これは、建物、航空機、衛星、ロケットなど、さまざまな構造物の有限要素解析(FEA)に使用できます。現在、インドの教育機関やビジネス分野で利用可能です。海外企業の高価なライセンスソフトウェアへの依存度を軽減します。アカデミック、プレミアム、プロフェッショナルの3つのバージョンがあり、LinuxディストリビューションとMicrosoft Windowsで動作します。学部生や大学院生の間でソフトウェアの使用を増やすために、S. SomanathとS. Unnikrishnan Nairは、プログラムに関する洞察を提供する本を執筆しました。[ 9 ]
VSSCは、ISRO(インド宇宙研究機関)の中核を担う研究センターであり、ロケット技術の設計・開発を担当しています。VSSCには約4500名の従業員がおり、そのほとんどが最先端分野の専門家です。同センターは、航空学、アビオニクス、材料、機構、機体統合、化学、推進、段分離システム、構造、宇宙物理学、システム信頼性といった分野で活発な研究開発を行っています。
VSSCは、トゥンバとヴェリにあるメインキャンパスに加えて、ヴァリアマラに統合およびチェックアウト施設を所有しています。強化プラスチックおよび複合材料の開発施設は、ティルヴァナンタプラム市のヴァッティヨールカヴにあります。アルヴァにあるISRO APEPプラントの2つの生産ラインでは、固体推進モーターの重要な成分である過塩素酸アンモニウムを生産しています。TERLSと宇宙物理学研究所(SPL)もVSSCキャンパス内にあります。SPLは、大気境界層物理学、数値大気モデリング、大気エアロゾル、大気化学、微量ガス、大気力学、熱圏電離層物理学、惑星科学などの分野の研究活動に重点を置いています。最近、この施設には新しい三音速風洞も設置される予定です。[ 10 ]また、2025年にはVSSCでRLVプログラム用の新しいデオプテスト施設も開設されました。 [ 11 ]
総額1,800億ルピーの3つの宇宙インフラプロジェクトの一環として、ナレンドラ・モディ首相は2024年2月27日、ロケットの空力設計をテストして効率を高めるために、VSSCで三音速風洞(TWT)を正式に開設した。ベンガルールにある国立航空宇宙研究所の1.2メートルTWTと、ハイデラバードのAPJアブドゥル・カラム・ミサイル複合施設にある国防研究開発機構の極超音速風洞(HWT)に続き、TWTはインドで3番目の極超音速風洞である。TWTは亜音速、遷音速、極超音速の3つの異なる風速範囲で機能する可能性がある。[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]
過去40年間で、VSSCは打ち上げロケット技術開発の主要拠点となった。[ 15 ]
VSSCは、プロジェクトとエンティティに基づくマトリックス組織を採用しています。コアプロジェクトチームがプロジェクト活動を管理し、システムのレベルにおける活動はシステム開発機関によって実施されます。VSSCの主要プログラムには、PSLV、静止衛星打ち上げロケット、LVM3、ロヒニ観測ロケットシリーズ、宇宙カプセル回収実験、再利用型打ち上げロケット、空気吸入推進システムなどがあります。
VSSCは、航空学、アビオニクス、複合材料、コンピュータおよび情報技術、制御誘導およびシミュレーション、ロケット設計、機械工学、機構・機体統合および試験、推進剤・ポリマーおよび材料、推進推進剤および宇宙兵器、システム信頼性の分野における研究開発を推進しています。これらの研究機関は、プロジェクトのシステム開発機関として、プロジェクト目標の実現を担っています。管理システム部門は、プログラム計画および評価、人材育成、予算および人員、技術移転、文書化およびアウトリーチ活動を担っています。
VSSCは、ISO 9001:2000品質マネジメントシステムへの準拠が認証されています。当センターの品質目標は、ロケット用サブシステムおよびシステムの設計、開発、製造、運用において、品質システムを計画、実施、維持することです。また、欠陥ゼロを目指し、プロセスの継続的な改善にも取り組んでいます。
2007年1月、SRE-1は軌道上で10日間過ごした後、無事地球に帰還しました。この帰還には、大気圏再突入時の大きな熱流束に耐えるための熱保護システムなど、VSSCで開発された数々の技術が活用されました。VSSCは、インド初の月探査ミッションであるチャンドラヤーン1号にも大きく貢献しました。
VSSCの研究開発活動には、固体推進剤の配合も含まれている。もう一つの重点分野は航法システムであり、ヴァッティヨールカーヴに設立されたISRO慣性システムユニットはVSSCの一部である。
VSSCはまた、村落資源センター、遠隔医療、遠隔教育、災害管理支援、ダイレクト・トゥ・ホーム(DTH )テレビ放送を通じたアウトリーチなど、宇宙技術の応用を目的としたプログラムも実施している。
VSSCと半導体研究所が設計・開発した宇宙用途向け32ビットマイクロプロセッサVIKRAM3201とKALPANA3201の最初のバッチが、2025年3月5日にV. Narayananに引き渡されました。 2009年以来、ISROの打ち上げロケットは16ビットマイクロプロセッサVIKRAM1601を使用してきましたが、VIKRAM3201マイクロプロセッサに置き換えられます。POEM -4ミッション管理コンピュータは、カスタム命令セットアーキテクチャ、浮動小数点処理機能、およびAdaサポートを特徴とするVIKRAM3201の検証に成功しました。
IEEE 1754 ISAに基づくKALPANA3201 は 32 ビットSPARC V8プロセッサです。フライト ソフトウェアを使用してテストされており、オープンソースのソフトウェアツール キット、社内シミュレータ、および統合開発環境と互換性があります。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] VIKRAM3201 は、飛行中の打ち上げロケットのミッション、制御、およびナビゲーションを監視します。信頼性の高いミッション関連の接続のためにMIL-STD-1553Bインターフェースを備えています。 [ 19 ]