에쿠레우스

EQUULEUS
에쿠레우스
이름EQuilibriUm 달-지구 지점 6U 우주선
미션 타입테크놀로지, 과학
COSPAR ID Edit this at Wikidata
미션 기간크루즈 : 6개월 (예정)
이과: 6개월 (예정)
우주선 속성
우주선에쿠레우스
우주선 종류큐브샛
버스6U 큐브샛
제조원JAXA / 도쿄 대학
발사 질량14 kg (31파운드)
치수10cm × 20cm × 30cm (3.9인치 × 7.9인치 × 11.8인치)
15와트
임무 개시
발매일2022년 8월 (예정)
로켓SLS 블록 1
발사장소케네디, LC-39B
청부업자NASA
궤도 파라미터
레퍼런스 시스템태양중심 궤도
플라이바이 오브
트랜스폰더
밴드X밴드Ka밴드[1]
TWTA 전력13 W [1]
인스트루먼트
eXtreme 자외선(PHOENIX)의 향상된 새 이미저를 통한 플라스마스퍼릭 헬륨 이온 관측
달충격탐지카메라(DELPHIUS) 6U)
단열재 내 CIS-Lunar 물체 검출기(CLOW)

EQULEUS(EQURIBriUM Lunar-Earth Point 6U Spacecraft)는 6U CubeSat 형식의 나노위성으로서 지구(플라즈마스피어)를 둘러싼 플라즈마 분포를 측정하여 과학자들이 그 지역의 방사선 환경을 이해하는 데 도움을 줄 것이다.수증기를 [2][1]추진체로 사용하는 지구-달 지역 내 여러 비행 등 저추력 궤도 제어 기술도 시연할 예정이다.이 우주선은 일본항공우주개발기구(JAXA)와 [2][3]도쿄대학이 공동으로 설계·개발했다.

에쿠레우스는 2022년 [4]발사 예정인 우주발사시스템의 첫 비행에서 아르테미스 1호의 임무와 함께 시슬루나 우주에서의 태양중심 궤도로 운반되는 10개의 큐브샛 중 하나가 될 것이다.

개요

지구 주변의 플라스마스피어를 지도화하는 것은 장거리 우주 여행 중 방사선 손상으로부터 인간과 전자기기 모두를 보호하는 데 중요한 통찰력을 제공할 수 있습니다.또한 지구-달 라그랑주 지점(EML)[1][5][6] 내에서 다중 달 비행과 같은 저스트러스트 궤적 제어 기술을 시연할 것이다.이 임무는 EML에서 출발하는 것이 지구 궤도, 달 궤도, 행성간 궤도 등 다양한 궤도로 이동할 수 있다는 것을 아주 적은 양의 궤도 [5]제어로 보여줄 것이다.EQULEUS는 전개 가능한 태양 전지판 2개와 리튬 배터리를 갖추고 있습니다.

이 미션은 제트추진연구소(JPL)[1]심우주망(DSN) 지원을 받아 일본의 심우주 안테나(64m 안테나, 34m 안테나)에서 감시된다.주요 조사관은 일본항공우주개발기구(JAXA)[5]의 하시모토 교수다.이 임무는 '작은 말'[7] 별자리의 이름을 따서 지어졌다.

추진력

워터 스러스터 유닛/퍼포먼스
추진제 물.
추력 2 ~ 4 mN
특정 임펄스 70초 이상
저장 압력 100kPa 미만
12 ~ 15 와트
물 덩어리 1.2 kg
델타-V 70 m/s

아쿠아리우스라고 불리는 추진 시스템은 자세 제어(방향)와 운동량 [8]관리에도 사용되는 8개의 워터 스러스터를 사용합니다.이 우주선은 1.5kg의 [8][9]물을 운반하게 되며, 전체 추진 시스템은 전체 우주선 부피 6개 중 약 2.5개를 차지하게 된다.통신 구성 요소의 폐열은 프리히터에서 [8]100°C(212°F)까지 가열되는 수증기를 가열하는 데 사용됩니다.아쿠아리우스의 워터 스러스터는 총 4.0mN, 70초의 특정 임펄스(Isp)를 생성하며 약 20와트의 [8]전력을 소비한다.EQULEUS에서 비행하기 전에, 아쿠아리우스는 2019 AQT-D 큐브샛에서 첫 테스트를 받을 것이다.

과학적 페이로드

EQULEUS의 악기들 중 몇 개는 Equuleus가 이웃한 별자리의 이름을 따서 붙여졌다.

피닉스

EQULEUS 과학 페이로드에는 고에너지 극자외선 파장에서 작동하는 PHONEX(EXtreme New Imager in Enhanced New Imager in UV)라는 이름의 소형 UV 이미저가 탑재되어 있습니다.60 mm 직경의 입구 거울과 광자 계수 장치로 구성됩니다.거울의 반사율은 [10]지구 플라스마스피어의 관련 성분인 헬륨이온(30.4nm 파장)의 방출선에 최적화된다.플라즈마스피어는 태양풍에 의한 전자기 교란으로 인해 다양한 현상이 일어나는 곳입니다.피닉스 망원경은 지구로부터 멀리 날아감으로써 지구의 플라스마스피어에 대한 글로벌 이미지를 제공하고 공간적, 시간적 [10]진화에 기여할 것이다.

델피누스

델피너스(DETPHINS)는 줄여서 달 충돌 섬광과 지구 근접 소행성(NEO)을 관측하기 위해 피닉스 망원경에 연결된 카메라이며, 지구-달 라그랑지안 L2 궤도([11]Halo2)에 위치한 잠재적 '미니문'도 관측할 수 있다.이론적으로, 지구에 접근하는 NEO는 지구의 중력 에서 잠시 포착될 수 있고 궤도 역학적인 측면에서는 물체의 움직임이 여전히 태양 주위를 중심으로 하지만, 지구상의 관찰자에게는 그것이 마치 행성의 [11]달인 것처럼 움직일 것이다.그러한 물체의 한 예는 2006년과 2007년 사이에 지구 궤도를 돌았던 2006년 RH120이다.EQULEUS가 랑데뷰할 수 있는 미니문 또는 NEO가 식별되면 CubeSat은 플라이바이를 [11]시도합니다.이 payload는 총 6유닛 볼륨 [1]중 약 0.5유닛을 차지합니다.그 결과는 달 [1]표면에서의 미래 기반 시설이나 인간 활동에 대한 위험 평가에 기여할 것이다.

옷감

CLOOT(CIS-Lunar Object Detector in Thermal 단열재 내 CLOOT)라는 이름의 이 기구는 우주선 외부에 장착된 먼지 감지기를 이용해 시슬루나 공간운석 충돌 플럭스를 감지하고 평가할 것이다.이 기구의 목적은 시슬루나 [1]공간에서 먼지 고체 물체의 크기와 공간 분포를 결정하는 것입니다.CLOOT는 우주선의 MLI(다층 절연체)를 검출기로 사용하여 대량 구속된 CubeSats에 [12]적합한 먼지 카운터를 실현합니다.이는 지구-달 L2 라그랑주 지점의 먼지 환경을 측정하는 첫 번째 기구가 될 것이며, 먼지의 발생원을 밝혀내는 것은 물론, 미래의 유인 [12]임무를 예상하여 L2 지점 먼지 입자의 위험 평가를 수행하는 것을 목표로 한다.CLOOT는 충돌 속도의 차이로 [12]산발적인 먼지로부터 L2 포인트 먼지(미니 문에서 발생한 것으로 생각됨)를 해독합니다.

「 」를 참조해 주세요.

아르테미스 1 미션으로 비행하는 10개의 큐브샛
Artemis 1에서 제거된 3개의 CubeSat 미션
ISSL의 큐브샛 및 마이크로 위성 프로젝트

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i "EQUULEUS: Mission to Earth - Moon Lagrange Point by a 6U Deep Space CubeSat". Utah State University, Small Satellite Conference. 2017. Retrieved 12 March 2021.
  2. ^ a b "Space Launch System Highlights" (PDF). NASA. May 2016. Retrieved 12 March 2021. Public Domain 이 문서에는 퍼블릭 도메인에 있는 이 소스로부터의 텍스트가 포함되어 있습니다..
  3. ^ Gunter Dirk Krebs (18 May 2020). "EQUULEUS". Gunter's Space Page. Retrieved 12 March 2021.
  4. ^ Clark, Stephen (12 October 2021). "Adapter structure with 10 CubeSats installed on top of Artemis moon rocket". Spaceflight Now. Retrieved 22 October 2021.
  5. ^ a b c "EQUULEUS - Technology Demonstration". Intelligent Space Systems Laboratory. University of Tokyo. 2017. Retrieved 12 March 2021.
  6. ^ "International Partners Provide Science Satellites for America's Space Launch System Maiden Flight". NASA. 26 May 2016. Retrieved 12 March 2021. Public Domain 이 문서에는 퍼블릭 도메인에 있는 이 소스로부터의 텍스트가 포함되어 있습니다..
  7. ^ Lester Haines (27 May 2016). "NASA firms up Space Launch System nanosat manifest". The Register. Retrieved 12 March 2021.
  8. ^ a b c d "Development of the Water Resistojet Propulsion System for Deep Space Exploration by the CubeSat: EQUULEUS". Small Satellite Conference. University of Tokyo. 2017. Retrieved 12 March 2021.
  9. ^ Hiroyuki Koizumi (2017). "Development of the Water ResistojetPropulsion System for Deep Space Exploration by the CubeSat EQUULEUS". Small Satellite Conference. University of Tokyo. Retrieved 12 March 2021.
  10. ^ a b "Plasmaspheric Helium ion Observation by Enhanced New Imager in eXtreme ultraviolet". EQUULEUS mission home page Intelligent Space Systems Laboratory. University of Tokyo. 2017. Retrieved 12 March 2021.
  11. ^ a b c "DELPHINUS". Intelligent Space Systems Laboratory. Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 26 November 2017.
  12. ^ a b c Yano, Hajime; Hirai, Takayuki; Arai, Kazuyoshi (5 January 2017). "EQUULEUS搭載地球・月軌道間微粒子検出機能断熱材(CLOTH)の開発" (PDF) (in Japanese). JAXA. Retrieved 27 April 2017.[영구 데드링크]