좌표: 13°2'7 ″N 77°34'16 ″E / 13.03528°N 77.57111°E / 13.03528; 77.57111

ISRO

ISRO
인도 우주 연구 기구
Bhāratīya Antarikṣa Anusandhān Saṅgaṭhan
공식로고
대리점개요
약어ISRO
형성된1969년 8월 15일; 54년 전 (1969-08-15)
선행기관
유형우주국
관할권.우주국
본부방갈로르, 카르나타카, 인도
13°2'7 ″N 77°34'16 ″E / 13.03528°N 77.57111°E / 13.03528; 77.57111
스레드하라 소마나트
주 우주 스포츠
주인인도 정부
직원들.16,786 (2022)[citation needed]
웹사이트www.isro.gov.in Edit this at Wikidata

인도 우주 연구 기구(, ISRO / ˈɪsro ʊ/)는 인도의 국립 우주 기관입니다. 인도 총리가 직접 관장하는 우주국(DoS)의 주요 연구개발 부문으로 운영되며, ISRO 회장이 DoS의 임원을 겸임합니다. ISRO는 우주 기반 운영, 우주 탐사, 국제 우주 협력 및 관련 기술 개발과 관련된 업무를 주로 수행합니다.[1] ISRO는 완전한 발사 능력을 보유하고 있고 극저온 엔진을 배치할 수 있으며 외계 임무를 수행할 수 있으며 대규모 인공위성 함대를 운용할 수 있는 세계 6개 정부 우주 기관 중 하나입니다.[2][3][b] ISRO는 연착륙(무인착륙) 능력을 갖춘 4개의 정부 우주 기관 중 하나입니다.[4][c]

ISRO는 이전에 1962년 우주 연구의 필요성을 인정한 비크람 사라바이 박사의 제안으로 자와할랄 네루 아래에 설립된 인도 국립 우주 연구 위원회(INCOSPAR)로 알려져 있었습니다. INCOSPAR는 1969년 원자력부(DAE) 내에서 성장하여 ISRO가 되었습니다.[5] 1972년, 인도 정부는 우주 위원회와 DoS를 설립하여 ISRO를 산하에 두었습니다. ISRO의 설립은 따라서 인도에서의 우주 연구 활동을 제도화했습니다.[6][7] 이후 인도의 천문학 및 우주 기술 분야의 다양한 다른 기관들도 관리하고 있는 DoS에 의해 관리되고 있습니다.[8]

ISRO는 1975년 소련의 우주국 인터코스모스가 발사한 인도 최초의 인공위성 아랴바타를 만들었습니다.[9] 1980년, ISRO는 SLV-3에 위성 RS-1을 탑재하여 인도를 궤도 발사가 가능한 7번째 국가로 만들었습니다. SLV-3에 이어 ASLV가 이어졌고, 이후 많은 중형 발사체, 로켓 엔진, 위성 시스템 및 네트워크를 개발하여 기관이 수백 개의 국내외 위성을 발사하고 우주 탐사를 위한 다양한 심해 우주 임무를 수행할 수 있게 되었습니다.

ISRO는 세계에서 가장 큰 원격 감지 위성 별자리를 보유하고 있으며, GAANIRNSS(NavIC) 위성 항법 시스템을 운영하고 있습니다. 달에는 세 번, 화성에는 의 미션을 보냈습니다.

ISRO의 프로그램은 인도의 사회 경제적 발전에 중요한 역할을 해왔으며 재난 관리, 원격 의료, 항해 및 정찰 임무 등 다양한 측면에서 민간 영역과 군사 영역을 모두 지원했습니다. ISRO의 분사 기술은 또한 인도의 공학 및 의료 산업에 많은 중요한 혁신을 가져왔습니다.[10]

역사

형성년

엄바 발사장에서 발사관에 실려가는 아르카스 로켓. ISRO 초기에는 로켓 부품을 자전거나 불럭 카트에 실어 운반하는 경우가 많았습니다.[11]

인도의 현대 우주 연구는 과학자 S. K. Mitra콜카타에서 지상 라디오를 통해 전리층을 울리는 일련의 실험을 수행했던 1920년대로 거슬러 올라갈 수 있습니다.[12] 나중에 C.V. 라만메그나드 사하와 같은 인도 과학자들은 우주 과학에 적용 가능한 과학 원리에 기여했습니다.[12] 1945년 이후, 두 과학자에 의해 인도의 공동 우주[12] 연구에서 중요한 발전이 이루어졌습니다. 아메다바드 물리연구소의 설립자인 비크람 사라바이와 1945년 타타 기초연구소설립한 호미 바바.[12] 우주 과학의 초기 실험에는 우주 방사선 연구, 고공 및 공중 실험, 세계에서 가장 깊은 광산 중 하나인 콜라 광산의 심층 지하 실험, 대기 상층부 연구 등이 포함되었습니다.[13] 이러한 연구는 연구실, 대학 및 독립적인 위치에서 수행되었습니다.[13][14]

1950년, 원자력부(DAE)는 Bhabha를 서기로 하여 설립되었습니다.[14] 그것은 인도 전역에서 우주 연구를 위한 자금을 제공했습니다.[15] 이 기간 동안 1823년 콜라바 천문대가 설립된 이래로 인도에서 연구되어 온 주제인 기상학 지구 자기장의 측면에 대한 시험이 계속되었습니다. 1954년, 히말라야 산맥의 기슭에 아리야브하타 관측 과학 연구소(ARES)가 설립되었습니다.[14] 랑푸르 천문대는 1957년 하이데라바드오스마니아 대학에 세워졌습니다. 우주 연구는 인도 정부에 의해 더욱 장려되었습니다.[15] 1957년, 소련은 스푸트니크 1호를 발사했고, 전세계가 우주 발사를 할 수 있는 가능성을 열었습니다.[15]

인도 국립 우주 연구 위원회(INCOSPAR)는 1962년 자와할랄 네루 총리가 비크람 사라바이 박사의 제안으로 설립했습니다.[7] 처음에는 우주 프로그램을 위한 전담 부처가 없었고 우주 기술과 관련된 INCOSPAR의 모든 활동은 DAE 내에서 계속 기능했습니다.[16][6] IOFS 장교들은 추진제와 로켓을 만드는 데 사용되는 첨단 경량 재료에 대한 지식을 활용하기 위해 인도 군수 공장에서 뽑혔습니다.[17] IOFS 장교인 H.G.S. 머시소리가 나는 로켓이 발사된 [18]섬바 적도 로켓 발사대의 초대 소장으로 임명되어 인도에서 대기권 상층부 연구의 시작을 알렸습니다.[19] 후 로히니라는 이름의 토종 소리 로켓 시리즈가 개발되어 1967년부터 발사되기 시작했습니다.[20] 또 다른 IOFS 담당자인 Waman Datatreya Patwardhan은 로켓을 위한 추진제를 개발했습니다.

1970년대와 1980년대

인디라 간디 정부 하에서 INCOSPAR는 ISRO로 대체되었습니다. 그 후 1972년, 인도의 우주 기술 개발을 구체적으로 감독하기 위해 우주 위원회와 우주국이 설립되었습니다. ISRO는 인도에서 우주 연구를 제도화하고 인도 우주 프로그램을 기존 형태로 변형하는 DoS를 도입했습니다.[6][8] 인도는 우주 협력을[21] 위해 소련의 인터코스모스 프로그램에 참여했고, 소련의 로켓을 통해 첫 번째 위성 아랴바타를 궤도에 올렸습니다.[9]

궤도 발사체 개발을 위한 노력은 사운딩 로켓 기술을 숙달한 후 시작되었습니다. 35 kg (77 lb)의 질량이 지구 저궤도에 진입할 수 있는 충분한 속도를 제공할 수 있는 발사기를 개발하는 것이 그 개념이었습니다. ISRO가 400km(250마일) 궤도에 40kg(88lb)을 넣을 수 있는 위성발사체를 개발하는 데는 7년이 걸렸습니다. SLV 발사대, 지상국, 추적망, 레이더 및 기타 통신이 발사 캠페인을 위해 설치되었습니다. 1979년 SLV의 첫 발사는 로히니 기술 탑재체를 탑재했지만 원하는 궤도에 위성을 주입할 수 없었습니다. 이어 1980년 로히니 시리즈-I 위성을 탑재한 성공적인 발사를 통해 인도는 소련, 미국, 프랑스, 영국, 중국, 일본에 이어 7번째로 지구 궤도에 도달한 국가가 되었습니다. RS-1은 1979년 소련에서 발사된 바스카라로 인해 궤도에 도달한 세 번째 인도 위성이었습니다. 600kg급 우주선을 1,000km(620마일)의 태양동기궤도에 올려놓을 수 있는 중형 리프트 발사체를 개발하려는 노력은 1978년에 이미 시작되었습니다.[22] 그들은 나중에 PSLV의 개발로 이어질 것입니다.[23] SLV-3는 이후 1983년 단종되기 전까지 두 번의 발사가 더 있었습니다.[24] ISRO의 액체 추진 시스템 센터(LPSC)는 1985년에 설립되어 프랑스 바이킹을 기반으로 하여 더 강력한 엔진인 비카스를 작업하기 시작했습니다.[25] 2년 후, 액체 연료 로켓 엔진을 시험할 수 있는 시설이 구축되었고 다양한 로켓 엔진 추진기의 개발과 시험이 시작되었습니다.[26]

동시에 SLV-3를 기반으로 한 또 다른 고체 연료 로켓 증강 위성 발사체가 개발되고 위성을 정지 궤도(GTO)로 발사하는 기술이 개발되고 있었습니다. ASLV는 제한적인 성공과 여러 번의 발사 실패를 겪었고, 곧 중단되었습니다.[27] 이와 함께 인도 국가통신위성시스템[28] 지구관측위성[29] 인도 원격탐사 프로그램 기술이 개발돼 해외에서 발사가 시작됐습니다. 결국 위성의 수는 증가했고 시스템은 다중 대역 통신, 레이더 영상, 광학 영상 및 기상 위성과 함께 세계에서 가장 큰 위성 별자리 중 하나로 확립되었습니다.[30]

1990년대

1990년대에 PSLV의 도착은 인도 우주 프로그램의 큰 힘이 되었습니다. PSLV는 1994년 첫 비행과 이후 두 차례의 부분적인 실패를 제외하고는 50회 이상의 성공적인 비행을 이어갔습니다. PSLV를 통해 인도는 지구 저궤도 위성, GTO로 가는 작은 탑재물, 그리고 수백 개의 외국 위성을 모두 발사할 수 있었습니다.[31] PSLV 비행과 함께 새로운 로켓인 GSLV의 개발이 진행되고 있었습니다. 인도는 러시아의 글라브코스모스로부터 상층부 극저온 엔진을 확보하려 했으나 미국에 의해 저지당했습니다. 그 결과 KVD-1 엔진은 러시아로부터 새로운 협정으로 수입되어 성공에[32] 한계가 있었고, 1994년 토착 극저온 기술 개발 프로젝트가 시작되어 이행에 이르기까지 20년이 걸렸습니다.[33] 러시아와 이전 협정에서 기술 및 설계와 함께 극저온 5단계가 아닌 7개의 KVD-1 극저온 단계와 기술 이전이 없는 지상 모의 단계에 대한 새로운 협정을 체결했습니다.[34] 이 엔진들은 초기 비행에 사용되었으며 GSLV Mk.1로 명명되었습니다.[35] ISRO는 1992년 5월 6일부터 1994년 5월 6일까지 미국 정부의 제재를 받았습니다.[36] 카길 전쟁 중 미국이 인도의 위성위치확인시스템(GPS) 기술 지원을 거부하자 ISRO는 자체 위성항법시스템 IRNSS 개발을 추진하게 되었고, 현재는 더욱 확대되고 있습니다.[37]

21세기

2003년, 중국이 인간을 우주로 보냈을 때, 아탈 비하리 바즈파이 총리는 과학자들에게 인간을 달에[38] 착륙시킬 수 있는 기술을 개발하라고 촉구했고, 달, 행성, 승무원 임무를 위한 프로그램들이 시작되었습니다. ISRO는 2008년 달에서 물의 존재를 확인한 최초의 탐사선으로 알려진 찬드라얀 1호를 발사했고,[39] 2013년에는 아시아 최초로 화성 궤도에 진입한 화성 궤도선 미션을 수행하여 인도를 첫 번째 시도로 성공시킨 국가로 만들었습니다.[40] 그 후, GSLV 로켓의 극저온 상부 단계가 작동하게 되었고, 인도는 완전한 발사 능력을 가진 6번째 국가가 되었습니다.[41] 더 무거운 위성과 미래의 인간 우주 임무를 위해 더 무거운 발사대 LVM3가 2014년에 소개되었습니다.[42]

2023년 8월 23일, 인도는 외계 물체에 첫 연착륙을 달성했고, ISRO의 찬드라얀 3호로 달 남극 근처에 우주선을 착륙시킨 최초의 국가가 되었습니다.[43][44] 인도의 달 탐사선 찬드라얀 3호(영어로 "mooncraft"라고 번역됨)는 미 동부 표준시로 오후 6시 4분 (1234 GMT)에 세계 최초로 달 탐사가 거의 없는 지역 근처에 비크람 착륙선이 연착륙하는 것을 목격했습니다.[45] 그 후 인도는 9월 2일 PSLV에 탑재된 첫 번째 태양 탐사선인 Aditia-L1을 성공적으로 발사했습니다.[46][47]

ISRO는 2002년까지 공식 로고가 없었습니다. 채택된 것은 위쪽으로 발사되는 주황색 화살표와 ISRO 이름이 적힌 두 개의 파란색 위성 패널이 부착된 두 개의 문자 세트로 구성되어 있습니다. 왼쪽은 주황색, 오른쪽은 파란색 영어가 Prakrta 서체로 표시되어 있습니다.[48][49]

목표 및 목표

ISRO의 전신인 INCOSPAR의 초대 회장 비크람 사라바이

인도의 국가 우주 기관으로서 ISRO의 목적은 연구, 정찰, 통신과 같은 모든 우주 기반 응용 분야를 추구하는 것입니다. 우주 로켓과 위성의 설계와 개발을 수행하고, 대기권 상층부와 심우주 탐사 임무를 수행합니다. ISRO는 또한 인도의 민간 우주 분야의 기술을 배양하여 성장을 촉진했습니다.[50][51]

1969년 INSCOPAR 의장으로서 비크람 사라바이는 인도에 대한 우주 프로그램의 중요성에 대해 다음과 같이 말했습니다.[52][53][54]

저희에게는 목적의 모호함이 없습니다. 우리는 달이나 행성, 유인 우주 비행 등에서 경제 선진국들과 경쟁할 수 있는 환상을 가지고 있지 않습니다. 그러나 우리가 국가적으로 그리고 국가 공동체에서 의미 있는 역할을 하려면, 우리가 우리나라에서 발견하는 인간과 사회의 실제 문제에 첨단 기술을 적용하는 데 있어서 어느 누구에게도 뒤지지 않아야 한다고 확신합니다. 그리고 우리는 우리의 문제에 정교한 기술과 분석 방법을 적용하는 것이 어려운 경제적, 사회적 측면에서 측정된 진보보다는 보여주기 위한 것인 거창한 계획을 시작하는 것과 혼동하지 말아야 한다는 점에 주목해야 합니다.

인도 대통령이자 DRDO 회장인 압둘 칼람(A. P. J. Abdul Kalam)은 다음과 같이 말했습니다.[55]

근시를 가진 매우 많은 사람들은 인구를 먹여 살리기 어려운 신생 독립 국가에서 우주 활동의 적절성에 의문을 제기했습니다. 하지만 네루 총리도 교수도 아닙니다. 사라바이는 목적의 모호함이 전혀 없었습니다. 그들의 비전은 매우 분명했습니다: 인도인들이 국가 공동체에서 의미 있는 역할을 한다면, 그들의 실생활 문제에 첨단 기술을 적용하는 데 있어서 그들은 어느 누구에게도 뒤지지 않을 것입니다. 그들은 그것을 단지 우리의 힘을 보여주는 수단으로 사용할 의도가 없었습니다.

인도의 경제적인 발전은 인도가 우주 기술에 있어서 더 자립을 목표로 하고 있기 때문에 우주 프로그램을 더 가시적이고 활발하게 만들었습니다.[56] 2008년, 인도는 다른 나라의 9개를 포함하여 무려 11개의 위성을 발사했고, 한 로켓에 10개의 위성을 발사한 최초의 국가가 되었습니다.[56] ISRO는 통신 서비스를 위한 인도 국가 위성 시스템(INSAT)과 천연 자원 관리를 위한 인도 원격 감지 프로그램(IRS) 위성이라는 두 가지 주요 위성 시스템을 가동했습니다.[57][58]

조직구조 및 시설

인도 우주국의 조직구조

ISRO는 DOS에 의해 관리되고 있으며, DOS 자체는 우주 위원회의 권한에 속하며 다음과 같은 기관 및 기관을 관리합니다.[59][60][61]

연구시설

시설 위치 묘사
비크람 사라바이 우주센터 티루바난타푸람 가장 큰 ISRO 기지는 SLV-3, ASLV, PSLV 시리즈의 주요 기술 센터이자 개발 장소이기도 합니다.[63] 이 기지는 TERLS와 Rohini Sounding Rocket 프로그램을 지원합니다.[63] 또한 GSLV 시리즈를 개발하고 있습니다.[63]
액체 추진 시스템 센터 티루바난타푸람과 벵갈루루 LPSC는 발사체와 위성을 위한 액체 추진 제어 패키지, 액체 스테이지 및 액체 엔진의 설계, 개발, 테스트 및 구현을 처리합니다.[63] 이러한 시스템의 테스트는 주로 마헨드라기리IPRC에서 수행됩니다.[63] LPSC, Balenguru는 정밀 트랜스듀서도 생산합니다.[64]
물리연구소 아메다바드 태양 행성 물리학, 적외선 천문학, 지구-우주 물리학, 플라스마 물리학, 천체 물리학, 고고학수문학은 이 연구소의 연구 부문 중 일부입니다.;[63]또한[63] Udaipur에서 천문대를 운영하고 있습니다.[63]
국립대기연구소 티루파티 NARL은 대기 및 우주 과학의 기초 및 응용 연구를 수행합니다.[65]
우주 응용 센터 아메다바드 SAC는 우주 기술의 실용화의 다양한 측면을 다룹니다.[63] SAC의 연구 분야 중에는 측지학, 위성 기반 통신, 측량, 원격 감지, 기상학, 환경 모니터링 등이 있습니다.[63] SAC는 또한 델리에 위치한 델리 지구 기지를 운영하고 있으며, 이 기지는 정상적인 SATCOM 운영 외에도 다양한 SATCOM 실험의 시연에 사용됩니다.[66]
동북우주응용센터 실롱 원격탐사, GIS, 위성통신 등을 활용한 구체적인 응용사업을 수행하고 우주과학 연구를 수행함으로써 동북지역에 대한 개발적 지원.[67]

시험시설

시설 위치 묘사
ISRO 추진 단지 Mahendragiri 이전에는 LPSC-Mahendragiri라고 불렸으나 별도의 센터로 선언되었습니다. 액체 추진 제어 패키지, 액체 엔진, 발사체 및 위성용 스테이지의 테스트 및 조립을 처리합니다.[63]

건설 및 발사시설

시설 위치 묘사
UR Rao 위성 센터 벵갈루루루 8개의 성공적인 우주선 프로젝트의 장소 또한 ISRO의 주요 위성 기술 기지 중 하나입니다. 이 시설은 인도에서 토착 우주선을 구현하는 장소 역할을 합니다.[63] 이곳에는 아랴바타, 바스카라, APPLE, IRS-1A 위성들이 건설되었고, 현재 IRS와 INSAT 위성 시리즈가 개발 중에 있습니다. 이 센터는 이전에는 ISRO 위성 센터로 알려져 있었습니다.[64]
전자광학시스템연구소 벵갈루루루 ISRO의 유닛은 모든 위성의 고도 센서 개발을 담당합니다. 모든 ISRO 위성의 모든 카메라와 탑재물에 대한 고정밀 광학 장치는 벵갈루루루의 페냐 산업 유산에 위치한 이 연구소에서 개발되었습니다.
사티시 다완 우주센터 스리하리코타 주 Sriharikota 섬 시설은 여러 개의 서브사이트로 인도 위성의 발사장 역할을 합니다.[63] 스리하리코타 시설은 인도의 소리나는 로켓의 주요 발사 기지이기도 합니다.[64] 이 센터에는 인도에서 가장 큰 SPROB(Solid Propelant Space Booster Plant)가 있으며 정적 테스트 및 평가 단지(STEX)가 있습니다.[64] Sriharikota의 두 번째 차량 어셈블리 빌딩(SVAB)은 두 번째 발사대와 적절한 인터페이스를 갖춘 추가적인 통합 시설로 실현되고 있습니다.[68][69]
섬바 적도 로켓 발사장 티루바난타푸람 TERLS는 사운딩 로켓을 발사하는 데 사용됩니다.[70]

추적 및 제어시설

시설 위치 묘사
인도심층우주망 벵갈루루루 이 네트워크는 우주선 건강 데이터와 탑재물 데이터를 실시간으로 수신, 처리, 보관 및 배포합니다. 을 넘어 매우 먼 거리까지 위성을 추적하고 모니터링할 수 있습니다.[71]
국립원격감지센터 하이데라바드 NRSC는 천연자원을 관리하고 항공 측량을 연구하기 위해 원격 센싱을 적용합니다.[63] 발라나가르샤드나가르에 센터를 두고 데라둔에 인도 원격 감지 연구소 역할을 하는 교육 시설도 갖추고 있습니다.[63]
ISRO 원격측정, 추적 및 명령 네트워크 벵갈루루(본사)와 인도 전역의 다수의 지상국.[66] 소프트웨어 개발, 지상 작업, 원격 측정 및 명령 추적(TTC) 및 지원은 이 기관에서 제공합니다.[63] ISTRAC에는 포트 루이스(Mauritius), 베어즈레이크(Bearslake), 비악(Biak), 브루나이(Brunei)에 전국과 전 세계에 Tracking 스테이션이 있습니다.[72]
마스터 컨트롤 시설 보팔; 하산 이 시설에서는 정지 위성 궤도 상승, 탑재체 테스트, 궤도 내 작동이 수행됩니다.[73] MCF에는 위성을 제어하기 위한 지구국과 위성 제어 센터(SCC)가 있습니다.[73] 보팔에는 'MCF-B'라는 이름의 두 번째 MCF 유사 시설이 건설되고 있습니다.[73]
우주상황인식관제센터 벵갈루루루페냐 우주 상황 인식 관리국 산하에 우주 파편을 감시하고 우주 기반 자산을 보호하기 위해 망원경과 레이더 네트워크가 설치되고 있습니다. 새로운 시설은 ISRO의 노라드에 대한 의존을 종식시킬 것입니다. 넬로르에 설치된 정교한 다중 물체 추적 레이더와 인도 북동부의 레이더, 그리고 인도 티루바난타푸람, 아부산, 그리고 인도 북부의 망원경들이 이 네트워크의 일부가 될 것입니다.[74][75]

인적자원개발

시설 위치 묘사
인도원격감지연구소 데라둔 인도 원격 감지 연구소(IIRS)는 자연 자원, 환경 및 재해 관리를 위한 원격 감지, 지리정보학 및 GPS 기술 분야에서 훈련된 전문가(P.G. 및 PhD 레벨)를 개발하기 위해 설립된 최고의 교육 및 교육 기관입니다. IIRS는 또한 사회적 응용을 위한 원격 감지 및 GIS에 대한 많은 R&D 프로젝트를 실행하고 있습니다. IIRS는 또한 원격 감지 및 지리 공간 기술 분야에서 훈련된 숙련된 인력을 구축하기 위해 다양한 아웃리치 프로그램(Live & Interactive and e-learning)을 운영합니다.[76]
인도우주과학기술연구소 티루바난타푸람 이 연구소는 항공우주공학, 전자통신공학(항공전자공학) 및 공학 물리학의 학부 및 대학원 과정을 제공합니다. IIST의 처음 3개 배치의 학생들은 서로 다른 ISRO 센터에 가입했습니다.[77]
개발 및 교육커뮤니케이션 유닛 아메다바드 센터는 주로 INSAT 프로그램과 연계하여 교육, 연구 및 훈련을 위해 일합니다.[63] DECU에서 수행되는 주요 활동으로는 GRAMSAT 및 EDUSAT 프로젝트가 있습니다.[64] 또한 TDCC(Training and Development Communication Channel)는 DECU의 운영 통제 하에 있습니다.[66]
우주 기술 인큐베이팅 센터(S-TICs)의 위치는 다음과 같습니다. 아가르탈라 주, 보팔 , 잘란다르 주, 나그푸르 루르켈라 주, 티루치라팔리 S-TICs는 인도의 최고 기술 대학에 개설되어 스타트업들이 산업과 함께 애플리케이션과 제품을 만들고 미래의 우주 임무에 사용될 수 있도록 촉진하기 위해 설립되었습니다. S-TIC는 인도 우주 프로그램과 관련된 연구 개발(R&D) 이니셔티브에 기여하기 위해 산업계, 학계 및 ISRO를 하나의 우산 아래에 모실 것입니다.[80]
공간 혁신 센터 위치: 불라, 삼발푸르 산업 및 학계를 통해 우주 기술 R&D를 촉진하려는 지속적인 노력에 따라 ISRO는 VSSUT(Veer Surendra Sai University of Technology)와 공동으로 삼발푸르에 위치한 부르라(Burla), 삼발푸르(Sambalpur)의 캠퍼스 내에 Veer Surendra Sai Space Innovation Center(VSSIC)를 설립했습니다. 우주 혁신 연구소의 목적은 VSSUT 및 이 지역 내 다른 기관에서 우주 과학 기술 분야의 연구 개발을 하는 학생들을 촉진하고 격려하는 것입니다.[81][82]
지역 우주 아카데미 센터(RAC-S): 바라나시 주, 구와하티 주, 쿠루크셰트라 , 자이푸르 주, 망갈루루 주, 파트나 이러한 모든 센터는 인식을 형성하고 학술적 협력을 강화하며 우주 기술, 우주 과학 및 우주 응용 프로그램의 인큐베이터 역할을 하기 위해 Tier-2 도시에 설치되어 있습니다. RAC-S의 활동은 연구 잠재력, 인프라, 전문 지식, 경험을 최대한 활용하고 역량 강화를 촉진할 것입니다.

앤트릭스 주식회사 (상업동)

ISRO의 마케팅 부서로 설립된 Antrix의 업무는 ISRO가 개발한 제품, 서비스 및 기술을 홍보하는 것입니다.[84][85]

뉴스페이스 인디아 유한회사 (상업용 건물)

분사 기술을 마케팅하고, 업계 인터페이스를 통해 기술을 이전하며, 우주 프로그램에 대한 업계 참여를 확대합니다.[86]

우주기술 인큐베이팅 센터

ISRO는 인도의 최고 기술 대학에 우주 기술 인큐베이팅 센터(S-TIC)를 개설하여 스타트업을 인큐베이팅하여 업계와 함께 애플리케이션 및 제품을 구축하고 향후 우주 미션에 사용할 예정입니다. S-TIC는 인도 우주 프로그램과 관련된 연구 개발(R&D) 이니셔티브에 기여하기 위해 산업계, 학계 및 ISRO를 하나의 우산 아래에 모실 것입니다. S-TICs는 동부 지역을 위해 National Institute of Technology, Agartala, 북부 지역을 위해 National Institute of Technology, Jalandhar, 그리고 인도 남부 지역을 위해 National Institute of Technology, Tiruchirapali에 있습니다.[80]

첨단우주연구단

NASA의 CalTech가 운영하는 제트 추진 연구소와 마찬가지로 ISRO와 인도 우주 과학 기술 연구소(IIST)는 2021년 공동 작업 프레임워크를 구현했으며, 여기서 ISRO는 둘 사이에 공통 관심사가 있는 모든 장단기 우주 연구 프로젝트를 승인할 것입니다. 그 대가로, EOC의 지도 아래 IIST에서 구성된 ASRG(Advanced Space Research Group)가 ISRO 시설에 완전히 접근할 수 있게 됩니다. 이는 IIST를 ISRO의 미래 우주 탐사 임무를 주도할 수 있는 능력을 갖춘 최고의 우주 연구 및 엔지니어링 기관으로 "변신"하기 위한 목적으로 수행되었습니다.[87][88]

공간상황인식 및 관리국장

우주 상황 인식을 위한 북미항공우주방위사령부(NORAD) 의존도를 줄이고 민간 및 군사 자산을 보호하기 위해 ISRO는 각 방향을 커버할 망원경과 레이더를 4곳에 설치하고 있습니다. , 아부산, 폰무디는 인도 영토의 북쪽, 서쪽, 남쪽을 커버할 망원경과 레이더를 설치하기 위해 선정되었습니다. 마지막은 인도 북동부에서 동부 지역 전체를 커버할 것입니다. 스리하리코타의 Satish Dhawan 우주 센터는 이미 다중 물체 추적 레이더(MOTR)를 지원하고 있습니다.[89] 모든 망원경과 레이더는 벵갈루루에 있는 우주 상황 인식 관리국(DSSAM)에 따라 제공될 것입니다. 비활성 위성에 대한 추적 데이터를 수집하고 능동 잔해 제거, 우주 잔해 모델링 및 완화에 대한 연구도 수행할 예정입니다.[90]

ISRO는 조기 경보를 위해 NETRA(Network for Space Object Tracking and Analysis)라는 ₹ 400크로어(40억 달러, 미화 5,300만 달러) 프로젝트를 시작했습니다. 그것은 북한이 대기권 진입, 대륙간 탄도 미사일, 반위성 무기, 그리고 다른 우주 기반 공격들을 추적하는 것을 도울 것입니다. 모든 레이더와 망원경은 NETRA를 통해 연결될 것입니다. 시스템은 원격 작업 및 예약 작업을 지원합니다. NETRA는 IASDCC(Inter-Agency Space Debride Coordination Committee)와 UNOSA(United Nations Office for Affairs) 지침을 따를 것입니다. NETRA의 목표는 GTO에서 36,000km(22,000마일) 거리의 물체를 추적하는 것입니다.[91][92]

인도는 2022년 4월 미국과 우주 상황 인식 데이터 공유 협약에 관한 양해각서를 체결했습니다.[93][94] 그것은 우주국이 자연적인 그리고 인공적인 위협으로부터 양국의 우주에 기반을 둔 자산을 보호하기 위해 연합 우주 운영 센터와 협력하는 것을 가능하게 할 것입니다.[95] 2022년 7월 11일 안전하고 지속가능한 공간운영관리를 위한 ISRO 시스템(IS4)OM) Penya의 Space Situation Awareness Control Center에서 Jitender Singh가 취임했습니다. 궤도 충돌, 파편화, 대기 재진입 위험, 우주 기반 전략 정보, 위험 소행성, 우주 기상 예보 등에 대한 정보를 제공하는 데 도움이 될 것입니다. IS4OM은 모든 작전 공간 자산을 보호하고, 인도 아대륙 상공에 고가도로가 있는 다른 작전용 우주선과 의심스러운 동기로 의도적인 기동을 수행하거나 남아시아 내 재진입을 모색하는 근접 접근 방식으로 다른 작전용 우주선을 식별하고 감시합니다.[96]

안전하고 지속가능한 공간운영관리를 위한 ISRO 시스템

2023년 3월 7일 안전하고 지속가능한 공간운영관리를 위한 ISRO 시스템(IS4)OM)은 11 뉴턴 추력기에 탑재된 4기를 각각 20분간 발사한 후, 퇴역 위성 메가 트로픽의 성공적인 제어 재진입을 수행했습니다. 2022년 8월부터 연료 120kg을 사용하여 20번의 일련의 기동을 수행했습니다. 최종 원격 측정 데이터를 통해 태평양 상공의 불연속성이 확인되었습니다. 이는 우주 파편 완화에 관한 국제 지침을 준수하기 위한 노력의 일환이었습니다.[97]

기타시설

일반 위성 프로그램

INSAT-1B

1975년 아랴바타 발사 이후 [9]인도와 외국 발사대가 다수의 위성 시리즈와 별자리를 배치했습니다. 현재 ISRO는 군사용 및 민간용으로 가장 큰 능동 통신 및 지구 영상 위성 별자리 중 하나를 운영하고 있습니다.[30]

국세청 시리즈

인도 원격 감지 위성(IRS)은 인도의 지구 관측 위성입니다. 현재 운영 중인 민간용 원격 감지 위성 중 가장 큰 모음으로 원격 감지 서비스를 제공합니다.[30] 모든 위성은 극지 태양 동기 궤도(GISAT 제외)에 배치되며 국가 개발과 관련된 여러 프로그램을 수행할 수 있도록 다양한 공간, 스펙트럼 및 시간 해상도로 데이터를 제공합니다. 초기 버전은 1(A, B, C, D) 명명법으로 구성된 반면, 이후 버전은 Oceansat, Cartosat, HySIS, EMISAT 및 ResourceSat 등 기능 및 용도에 따라 이름이 지정된 하위 클래스로 구분되었습니다. 그들의 이름은 2020년에 기능과 상관없이 "EOS"라는 접두사로 통일되었습니다.[98] 그들은 인도 기관, 도시 계획, 해양학 및 환경 연구를 위한 광학, 레이더 및 전자 정찰을 포함한 광범위한 응용 분야를 지원합니다.[30]

INSAT 시리즈

INSAT-1B 위성: 인도의 방송 분야는 INSAT 시스템에 크게 의존하고 있습니다.

인도 국가 위성 시스템(INSAT)은 인도의 통신 시스템입니다. ISRO가 통신, 방송, 기상, 검색 및 구조 요구를 충족시키기 위해 구축하고 발사한 일련의 다목적 정지 위성입니다. 1983년 최초로 도입된 이래로 INSAT는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 국내 통신 시스템이 되었습니다. DOS, 통신부, 인도 기상부, 올 인디아 라디오, Doordarshan의 합작 회사입니다. INSAT 시스템의 전반적인 조정 및 관리는 장관급 INSAT 조정 위원회에 있습니다.[99] 이 시리즈의 명명법은 "INSAT"에서 "GSAT"으로 변경되었다가, 2020년부터는 "CMS"로 추가 변경되었습니다.[100] 이 위성들은 인도 군대에서도 사용되었습니다.[101][102] GSAT-9 또는 "SAARC Satellite"는 인도의 작은 이웃들을 위한 통신 서비스를 제공합니다.[103]

가간 위성항법장치

민간 항공부는 민간 항공을 위한 위성 기반 통신, 항법, 감시 및 항공 교통 관리 계획의 일환으로 우주 기반 증강 시스템(SBAS)이라고도 알려진 토착 위성 기반 지역 GPS 증강 시스템을 시행하기로 결정했습니다. 인도 SBAS 시스템에는 GAGAN GPS Aided GEO Augmented Navigation이라는 약자가 붙었습니다. 개념 증명으로 인도 영공을 통과하는 기술 실증 시스템(TDS)의 구현을 포함한 위성 항법에 대한 국가 계획이 인도 공항청과 ISRO가 공동으로 마련했습니다. TDS는 2007년 벵갈루루 근처에 위치한 마스터 컨트롤 센터와 연결된 여러 공항에 8개의 인도 기준 스테이션을 설치하여 완료되었습니다.[104]

인도 별자리(NavIC)를 사용한 내비게이션

2020년 기준 청색 IRNSS 적용 범위

작전명 NavIC를 가진 IRNSS는 인도가 개발한 독자적인 지역 항법 위성 시스템입니다. 주 서비스 지역인 국경에서 최대 1,500km(930mi)에 이르는 지역뿐만 아니라 인도의 사용자들에게 정확한 위치 정보 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. IRNSS는 주 서비스 영역에서 20m(66ft) 이상의 위치 정확도를 제공하는 표준 포지셔닝 서비스(SPS)와 제한된 서비스(RS)의 두 가지 유형의 서비스를 제공합니다.[105]

다른 위성들

칼파나 1호(MetSat-1)는 ISRO의 첫 번째 전용 기상 위성이었습니다.[106][107] 2013년 2월 25일 인도-프랑스 위성 SARAL. SARAL(또는 "ARgos와 AltiKa가 있는 위성")은 협력 고도 측정 기술 임무로, 해수면과 해수면을 감시하는 데 사용됩니다. AltiKa는 고도계를 사용하는 평균 2.5cm(0.98인치)와 비교하여 8mm(0.31인치)의 정확도로 해양 표면 지형을 측정하고 공간 해상도는 2km(1.2mi)입니다.[108][109]

발사차량

인도 운반 로켓의 비교. Left to right: SLV, ASLV, PSLV, GSLV, LVM3

1960년대와 1970년대에 인도는 지정학적, 경제적 고려로 인해 자체 발사체를 시작했습니다. 1960-1970년대에, 그 나라는 소리를 내는 로켓을 개발했고, 1980년대에, 연구는 운영 지원 기반 시설을 완비한 위성 발사체-3와 더 진보된 증강 위성 발사체(ASLV)를 산출했습니다.[110]

위성발사체

RS-D1 위성을 궤도로 운반하는 SLV-3 D1을 묘사한 우표

위성 발사체(SLV-3)는 인도에 의해 개발된 최초의 우주 로켓입니다. 1979년 최초의 발사는 실패로 이어졌고 1980년 성공적인 발사로 인도는 궤도 발사 능력을 갖춘 세계 6번째 국가가 되었습니다. 더 큰 로켓의 개발은 그 후에 시작되었습니다.[23]

증강위성발사체

증강 또는 첨단 위성 발사체(ASLV)는 1980년대에 위성을 정지 궤도에 올려놓는 데 필요한 기술을 개발하기 위해 출시된 또 다른 소형 발사체입니다. ISRO는 ASLV와 PSLV를 한 번에 개발하기에 충분한 자금을 가지고 있지 않았습니다. ASLV는 거듭된 실패를 겪었기 때문에, 새로운 프로젝트를 위해 중단되었습니다.[111][27]

극지 위성 발사체

PSLV-C11, 달에 대한 인도 최초의 임무인 찬드라얀 1호를 싣고 이륙합니다.

극지 위성 발사체 또는 PSLV는 인도에서 처음으로 원격 감지 위성을 모두 태양 동기 궤도로 발사할 수 있게 해준 중형 발사체입니다. PSLV는 1993년 첫 출시에서 실패했습니다. PSLV는 두 차례의 다른 부분적인 실패 외에도 50번 이상의 발사를 통해 수백 개의 인도 및 외국 위성을 궤도에 올려놓는 ISRO의 주요 작업마가 되었습니다.[112]

PSLV 출시에 대한 10년 단위 요약:

십년 성공적인. 부분성공 실패.
1990년대 3 1 1 5
2000년대 11 0 0 11
2010년대 33 0 1 34
2020년대 10 0 0 10
57 1 2 60

지구동기위성발사체

GSLV-F08은 GSAT-6A정지궤도로 발사(2018).

지구 동기 위성 발사체는 1990년대에 중요한 탑재물을 정지 궤도로 이동시키기 위해 계획되었습니다. ISRO는 인도에서 CE-7.5의 개발에 10년이 걸리면서 GSLV를 실현하는 데 처음에는 큰 문제가 있었습니다. 미국은 인도가 러시아로부터 극저온 기술을 얻는 것을 막았고, 인도가 독자적인 극저온 엔진을 개발하도록 이끌었습니다.[32]

GSLV 출시에 대한 10년 단위 요약:

십년 성공적인. 부분성공 실패.
2000년대 2 2 1 5
2010년대 6 0 2 8
2020년대 1 0 1 2
9 2 4 15

발사차량 마크-3

SDSC SLP에서 LVM3 M4를 들어 올려 찬드라얀-3(2023)을 운반합니다.

이전에 GSLV Mk III로 알려진 발사체 마크-3(LVM3)은 ISRO와 함께 운용 중인 가장 무거운 로켓입니다. GSLV보다 더 강력한 극저온 엔진과 부스터를 장착하여 탑재 용량이 상당히 높고 인도가 모든 통신 위성을 발사할 수 있습니다.[113] LVM3는 인도 최초의 승무원 임무를 우주[114] 운반할 것으로 예상되며, 미래에 인도의 중장비 로켓에 동력을 공급할 SCE-200 엔진의 시험대가 될 것입니다.[115]

LVM3 출시에 대한 10년 단위 요약:

십년 성공적인. 부분성공 실패.
2010년대 4 0 0 4[116]
2020년대 3 0 0 3[117]
7 0 0 7

소형 위성 발사체

SDSC FLP에서 SSLVD1 해제

소형 위성 발사체(SSLV)는 소형 위성 발사를 위해 지구 저궤도(500km(310마일) 또는 태양동기궤도(500km(310마일)[118]에 300kg(660lb)를 전달하기 위해 ISRO가 개발한 소형 리프트 발사체로, 여러 궤도 낙하를 지원할 수 있습니다.[119][120][121]

SSLV 실행에 대한 10년 단위 요약:

십년 성공적인. 부분성공 실패.
2020년대 1 0 1 2

인간 우주 비행 계획

인간을 우주로 보내는 첫 번째 제안은 2006년 ISRO에 의해 논의되었고, 필요한 인프라와 우주선에 대한 작업으로 이어졌습니다.[122][123] 승무원 우주 임무를 위한 시험은 2007년에 600 킬로그램(1,300 파운드)의 우주 캡슐 회수 실험(SRE)으로 시작되었고, 극지 위성 발사체(PSLV) 로켓을 사용하여 발사되었고, 12일 후에 지구로 안전하게 돌아갔습니다.[124]

2009년 인도 우주 연구 기구는 인간 우주 비행 프로그램을 위해 1,240억 ₹(2023년 3,100억 ₹ 또는 39억 달러 상당)의 예산을 제안했습니다. 최종 승인 후 7년 만에 무인 시범 비행이 예상되었고 7년 동안의 자금 지원 후 승무원 임무가 시작될 예정이었습니다.[125] 승무원 임무는 처음에는 우선순위가 아니었고 몇 년 동안 뒷전에 남겨졌습니다.[126] 2014년[127][128] 우주 캡슐 회수 실험과 2018년[129] 패드 낙태 실험이 이어졌고, 2018년 나렌드라 모디 총리가 2018년 독립기념일 연설에서 인도가 새로운 가간냐 우주선을 타고 2022년까지 우주비행사들을 우주로 보낼 것이라고 발표했습니다.[130] 현재까지 ISRO는 승무원 모듈과 승무원 탈출 시스템, 우주식량, 생명유지 시스템 등 필요한 대부분의 기술을 개발했습니다. 이 프로젝트에는 ₹ 1,000억 달러(13억 달러) 미만의 비용이 들 것이며, GSLV Mk-III 발사체를 사용하여 2~3명의 인도인을 최소 7일 동안 300~400km 고도(190~250마일)의 우주로 보내는 것이 포함됩니다.

우주비행사 훈련 및 기타 시설

새로 설립된 인간 우주 비행 센터(HSFC)는 IHSF 캠페인을 조정할 것입니다.[133][134] ISRO는 벵갈루루에 우주비행사 훈련센터를 설치해 승무원이 탑승할 수 있도록 준비할 예정입니다. 시뮬레이션 시설을 이용하여 선정된 우주인들을 구조 및 복구 작업과 극미중력에서의 생존을 훈련시키고 우주의 방사선 환경에 대한 연구를 수행할 예정입니다. ISRO는 우주 비행사들이 발사 가속 단계에 대비하기 위해 원심분리기를 만들어야 했습니다. 사티쉬 다완 우주 센터의 기존 발사 시설은 인도의 인간 우주 비행 캠페인을 위해 업그레이드되어야 할 것입니다.[135] 인류우주비행센터글래브코스모스는 2019년 7월 1일 인도 우주비행사 선발, 지원, 건강검진, 우주훈련을 위한 협약을 체결했습니다.[136] ISRO 기술 연락 부대(ITLU)는 우주 생활을 지원하는 데 필수적인 일부 핵심 기술 개발과 특수 시설 설립을 촉진하기 위해 모스크바에 설치될 예정이었습니다.[137] 인도 공군 4명이 2021년 3월 유리 가가린 우주비행사 훈련센터에서 훈련을 마쳤습니다.[138]

승무원 우주선

ISRO는 지구의 낮은 궤도에서 7일 동안 활동할 수 있는 궤도 승무원 우주선을 향해 노력하고 있습니다. Gaganyaan이라고 불리는 그 우주선은 인도 인간 우주 비행 프로그램의 기초가 될 것입니다. 이 우주선은 최대 3명까지 탑승할 수 있도록 개발되고 있으며, 계획된 업그레이드 버전에는 랑데부 및 도킹 기능이 탑재될 예정입니다. 첫 번째 승무원 임무에서, ISRO의 대부분이 자율적인 3톤 우주선은 2명의 승무원을 태우고 최대 7일 동안 고도 400 km (250 mi )에서 지구 궤도를 돌 것입니다. 2023년 4월의 한 소식통은 ISRO가 2025년 발사를 목표로 하고 있다고 제안했습니다.[139]

우주정거장

인도는 Gaganyaan의 후속 프로그램으로 우주 정거장을 건설할 계획입니다. ISRO 회장 K. 시반은 인도가 국제우주정거장 프로그램에 참여하지 않고 대신 자체적으로 20톤짜리 우주정거장을 건설할 것이라고 말했습니다.[140][141] 이 우주선은 고도 400 킬로미터 (250 마일)의 낮은 지구 궤도에 놓일 것으로 예상되며, 15일에서 20일 동안 세 명의 사람을 수용할 수 있습니다. 대략적인 시기는 Gaganyaan 프로젝트가 완료된 후 5년에서 7년 정도입니다.[142][143]

S에 따라서. Somanath, 1단계는 2028년까지 준비될 것이고 전체 우주 정거장은 2035년까지 완성될 것입니다. 우주 정거장은 미래의 행성간 임무, 극미중력 연구, 우주 생물학, 의학 및 연구에 대한 공동 연구를 위한 국제적인 플랫폼이 될 것입니다.[144]

행성과학과 천문학

ISRO와 타타 기초연구소는 1967년부터 하이데라바드에서 풍선 발사 기지를 운영해 왔습니다.[145] 1차 및 2차 우주선 플럭스가 모두 낮은 [146]지자기 적도에 근접해 있기 때문에 확산 우주 X선 배경을 연구하기에 이상적인 위치입니다.[145]

ISRO는 고도 20-40 km (12-25 mi) 사이의 상부 성층권에서 세 종의 박테리아를 발견하는 데 역할을 했습니다. 자외선에 강한 이 박테리아는 지구의 다른 곳에서는 발견되지 않아 기원이 외계인이 아니냐는 추측이 나오고 있습니다.[147] 그들은 극미생물로 간주되며, ISRO가 풍선 실험에서 발견한 공로를 인정받아 바실러스 이스로넨시스(Bacillus isronensis)로 명명되었으며, 인도의 저명한 고대 천문학자 아리야바타(Aryabhata)의 이름을 따서 바실러스 아리야바타(Bacillus aryabhata), 저명한 천체 물리학자 프레드 호일(Fred Hoyle)의 이름을 따서 야니박터 호일(Janibacter hoylei)입니다.[148]

애스트로스타트

배포된 구성의 Astroat-1

2015년에 발사된 애스트로샛은 인도 최초의 전용 다파장 우주 관측소입니다. 관측 연구에는 활동적인 은하핵, 뜨거운 백색 왜성, 펄서의 맥동, 쌍성계, 은하 중심에 위치한 초질량 블랙홀 등이 포함됩니다.[149]

XPoSat

XPoSat

X선 편광계 위성(XPoSat)은 편광을 연구하기 위한 위성입니다.[150][151] 우주선에는 편광계(POLIX) 탑재체가 탑재되어 있으며, 이 탑재체는 에너지 범위 5~30keV 범위에서 밝은 천문학적 X선 소스의 편광 정도와 각도를 연구합니다.[152] 2024년 1월 1일 PSLV-DL 로켓에 실려 발사되었으며,[153] 최소 5년의 예상 운용 수명을 가지고 있습니다.[151][154]

외계 탐사

달 탐사

찬드리안은 lit.인도의 달 탐사 우주선 시리즈입니다. 초기 임무에는 궤도선과 제어 충격 탐사선이 포함되었고, 이후 임무에는 착륙선, 탐사선, 샘플링 임무가 포함되었습니다.[115][155]

찬드라얀 1호
찬드라얀 1호 우주선 렌더링

찬드라얀 1호는 달을 향한 인도의 첫 번째 임무였습니다. 로봇 달 탐사 임무에는 달 궤도선과 달 충돌 탐사선이라고 불리는 임팩터가 포함되었습니다. ISRO는 2008년 10월 22일 사티시 다완 우주 센터에서 PSLV의 수정된 버전을 사용하여 발사했습니다. 2008년 11월 8일 달 궤도에 진입했으며 가시광선, 근적외선, 부드럽고 단단한 X선 주파수를 위한 고해상도 원격 감지 장비를 탑재했습니다. 312일간의 작전 기간(2년 계획) 동안 달 표면을 조사하여 화학적 특성과 3차원 지형의 완전한 지도를 만들었습니다. 극지방에는 얼음 퇴적물이 있을 수 있기 때문에 특별한 관심이 있었습니다. 찬드라얀 1호는 11개의 악기를 운반했습니다: 5개의 인도 악기와 6개의 외국 기관 및 우주 기관(NASA, ESA, 불가리아 과학 아카데미, 브라운 대학 및 기타 유럽 및 북미 기관 및 회사 포함)에서 무료로 운반되었습니다. 이 임무 팀은 미국 항공 우주 연구소의 2009년 우주 개발 협력상,[156] 2008년 국제탐사 워킹 그룹의 국제 협력상,[157] 그리고 전미 우주 협회의 과학 및 공학 부문의 2009년 우주 개척자 상을 수상했습니다.[158][159]

찬드라얀-2
찬드라얀 2호 우주선 궤도선 상단에 장착된 비크람 착륙선

찬드라얀 2호, 달 탐사선, 착륙선, 탐사선을 포함한 달 탐사 두 번째 임무. 2019년 7월 22일, 인도에서 개발된 달 궤도선, 비크람 착륙선, 프라그얀 달 탐사선으로 구성된 지동기 위성 발사체 마크 III(Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III)에서 발사되었습니다.[160][161] 그것은 탐사가 거의 되지 않은 달 남극 지역을 탐험하기 위한 첫 번째 임무였습니다.[162] 찬드라얀 2호의 임무의 목적은 달 표면에 대한 다양한 연구를 수행하기 위해 로봇 로버를 착륙시키는 것이었습니다.[163]

2019년 9월 7일 오전 1시 50분경 프라그얀 탐사선을 싣고 달에 근접해 남극 지역에 착륙할 예정이었습니다. 그러나 착륙선은 고도 2.1km(1.3마일)에서 시작하여 의도한 궤도에서 벗어났고, 터치다운이 예상되기 몇 초 전에 원격 측정이 손실되었습니다.[164] 검토 위원회는 불시착이 소프트웨어 결함으로 인한 것이라고 결론 내렸습니다.[165] 달 궤도선은 최적의 달 궤도에 효율적으로 위치하여 예상 사용 시간을 1년에서 7년으로 연장했습니다.[166] 2023년에는 궤도선 없이 달에 연착륙하려는 시도가 또 있을 것으로 계획됐습니다.[167]

찬드라얀-3
찬드라얀 3호의 통합 모듈

찬드라얀 3호는 찬드라얀 2호의 부분적인 실패 이후 달에 연착륙하려는 인도의 두 번째 시도입니다. 이 임무에는 착륙선 세트만 포함되며 이전 임무에서 궤도선과 통신할 것입니다.

2023년 8월 23일, ISRO는 달 남극 지역에 우주선을 성공적으로 착륙시킨 최초의 우주 기관이 되었고, 달에 착륙한 유일한 4번째 우주 기관이 되었습니다.[168]

달기지 서식지

ISRO는 저비용의 달 기지를 설치하는 것을 포함하는 통합 달 탐사 로드맵을 작성하고 있습니다.[144]

화성탐사

화성 궤도선 임무 (MOM) 또는 (망갈리안-1)
화성을 배경으로 한 화성 궤도선 미션 우주선의 예술가 렌더링

화성 궤도선 임무(MOM)는 2013년 11월 5일 인도우주연구기구(ISRO)에 의해 발사되어 2014년 9월 24일 화성 궤도에 진입했습니다.[169] 따라서 인도는 첫 번째 시도로 우주 탐사선이 화성 궤도에 진입한 첫 번째 국가가 되었습니다. 7400만 달러라는 기록적인 저렴한 비용으로 완성되었습니다.[170]

MOM은 2014년 9월 24일 화성 궤도에 진입했습니다. 우주선의 발사 질량은 1,337 kg (2,948 lb)이었고, 탑재체는 5개의 과학 기구 15 kg (33 lb)이었습니다.[171][172]

전미우주학회는 화성 궤도선 미션 팀에게 과학과 공학 부문에서 2015년 우주 개척자상을 수여했습니다.[173][174]

태양 탐사선

아디티아-L1

2023년 9월 2일, ISRO는 태양 코로나를 연구하기 위해 400 kg (880 lb)의 아디티야-L1 임무를 시작했습니다.[175][176][177] 인도 최초로 가시광선 및 근적외선 대역의 코로나를 연구한 우주 기반 태양 코로나그래프입니다. 임무의 주요 목적은 코로나 질량 방출(CME), 그 특성(예를 들어 자기장의 구조와 진화)을 연구하고 결과적으로 우주 날씨에 영향을 미치는 매개 변수를 제한하는 것입니다.[178]

미래 프로젝트

ISRO는 더 강력하고 덜 오염되는 로켓 엔진을 개발하고 운영함으로써 결국 훨씬 더 무거운 로켓을 개발할 수 있습니다. 또한 위성과 우주선의 무게를 줄이고 사용 수명을 연장하기 위해 전기 및 핵 추진력을 개발할 계획입니다.[179] 장기적인 계획에는 달과 다른 행성에 대한 승무원 착륙도 포함될 수 있습니다.[180]

엔진 및 발사체

반 극저온 엔진

SCE-200은 RD-120에서 영감을 얻은 로켓급 등유(ISROsene)와 액체산소(LOX) 기반의 반저온 로켓 엔진입니다. 엔진은 덜 오염되고 훨씬 더 강력해질 것입니다. LVM3와 결합하면 탑재 용량이 증가할 것입니다. 미래에는 인도의 무거운 로켓에 동력을 공급하기 위해 군집화될 것입니다.[181]

메탈록스 엔진

재사용 가능한 메탄 및 LOX 기반 엔진이 개발 중입니다. 메탄은 오염성이 적고 잔류물이 없기 때문에 엔진을 거의 개조할 필요가 없습니다.[181] LPSC는 2020년부터 엔진 시제품의 냉류 테스트를 시작했습니다.[26]

모듈식 중 로켓

ISRO는 헤비(HLV)와 슈퍼 헤비 리프트 발사체(SHLV)를 연구하고 있습니다. 모듈형 발사기는 생산 시간을 줄이기 위해 교체 가능한 부품으로 설계되고 있습니다. ISRO 관계자들의 성명과 발표에서 10톤(11톤, 9.8톤) 용량의 HLV와 50-100톤(55-110톤, 49-98톤)을 궤도로 운반할 수 있는 SHLV가 언급되었습니다.[182][183]

방사청은 2020년대에 기존 LVM3의 4배에 가까운 16t(단량 18t, 장량 16t)을 정지 이동 궤도에 운반할 수 있는 발사기를 개발할 계획입니다.[181] 부품을 공유하고 ISRO의 기존 PSLV, GSLV, LVM3 로켓을 완전히 대체할 "차세대 발사체 또는 NGLV"[184] (초기 계획은 통합 모듈형 발사체 또는 통합 발사체)로 설명되는 5개의 중대형급 모듈형 로켓 계열이 계획되고 있습니다. 이 로켓 계열은 SCE-200 극저온 엔진에 의해 동력을 공급받을 것이며, 4.9 t (5.4 short ton; 4.8 long ton)에서 16 t (18 short ton; 16 long ton)까지 끌어올릴 수 있는 용량을 가질 것입니다.[185]

재사용 가능 발사체
2016년 5월 23일 사티시 다완 우주센터 발사대(SDSC SHAR)에서 발사된 RLV-TD HEX01

ISRO에서 진행 중인 재사용 가능한 발사대 프로젝트는 두 가지가 있었습니다. 하나는 VTVL 시스템으로 고안된 AMPENT 시험 차량이고 다른 하나는 RLV-TD 프로그램으로 수직으로 발사되지만 비행기처럼 착륙하는 자율 우주선을 개발하기 위해 운영되고 있습니다.[186]

완전히 재사용 가능한 TSTO(2 Stage To Orbit) 발사체를 실현하기 위해 일련의 기술 시연 임무가 구상되었습니다. 이를 위해 날개 달린 재사용 가능 발사체 기술 시연기(RLV-TD)가 구성되었습니다. RLV-TD는 공기 호흡 추진을 이용한 극초음속 비행, 자율 착륙, 동력 크루즈 비행, 극초음속 비행 등 다양한 기술을 평가하는 비행 테스트베드 역할을 합니다. 일련의 실증 실험 중 첫 번째는 극초음속 비행 실험(HEX)이었습니다. ISRO는 2016년 2월 스리하리코타 우주공항에서 이 시제품의 시험 비행인 RLV-TD를 발사했습니다. 그것은 무게가 약 1.5 t (1.7 short ton; 1.5 long ton) 이며 70 km (43 mi ) 높이까지 날아 올랐습니다.[187] HEX는 5개월 후에 완성되었습니다. 그것의 확장된 버전은 날개 달린 TSTO 컨셉을 위한 플라이백 부스터 스테이지 역할을 할 수 있습니다.[188] HEX는 착륙 실험(LEX)과 귀환 비행 실험(REX)이 뒤따를 것입니다.[189]

우주선 추진력과 동력

전동 추진기

인도는 우주선을 경량화할 수 있는 홀 효과(Hall-effect)와 플라즈마 추력기(plasma struster)로 기존의 화학적 추진을 대체하기 위해 노력해왔습니다.[181] GSAT-4는 전기 추진기를 탑재한 최초의 인도 우주선이었지만 궤도에 도달하는 데 실패했습니다.[190] GSAT-9은 2017년 말 발사된 우주선의 궤도 내 기능을 위한 제논 기반의 전기 추진 시스템을 갖추고 있었습니다. GSAT-20은 인도 최초의 완전 전기 위성이 될 것으로 예상됩니다.[191][192]

알파원 열전 추진 기술

ISRO가 알파원 열전기술이라고도 부르는 방사성동위원소 열전발전기(RTG)는 방사성 물질의 핵붕괴열을 이용해 우주선에 동력을 공급하는 원자전지의 한 종류입니다.[193] 2021년 1월, UR Rao 위성 센터는 100와트 RTG의 설계 및 개발을 위한 관심 표현(Expression of Interest, EoI)을 발표했습니다. RTG는 위성의 태양 전지판보다 훨씬 더 긴 우주선 수명과 더 적은 질량을 보장합니다. RTG의 개발은 ISRO가 외부 행성에 장기간 심우주 임무를 수행할 수 있도록 해줄 것입니다.[194][195]

방사성동위원소히터장치

ISRO는 원자력부(DAE)가 개발한 방사성동위원소 히터 장치 2개를 찬드라얀-3의 추진 모듈에 시범적으로 포함시켜 완벽하게 작동했습니다.[144]

핵추진

ISRO는 원자력부와 협력해 원자력 추진 기술을 활용한 미래 우주 임무에 전력을 공급할 계획입니다.[144]

양자기술

위성기반 양자통신

아이에스로는 2023년 인도 모바일 콩그레스(IMC)에서 위성 기반 양자통신 기술을 선보였습니다. 양자키 분배(QKD) 기술이라고 합니다. ISRO는 현재 세대의 암호화된 보안 통신을 쉽게 침해할 수 있는 능력을 가진 양자 컴퓨터를 막기 위한 기술을 개발하고 있다고 말했습니다. 무조건적으로 확보된 위성 데이터 통신의 중요한 이정표는 2023년 9월 ISRO가 양자키 암호화 신호를 이용한 실시간 화상회의 등 300m 거리에 걸쳐 자유공간 양자 통신을 시연하면서 달성됐습니다.[196]

외계 탐사선

목적지 공예명 발사차량 연도
루펙스 H3 2025
금성 금성 궤도선 미션 GSLV 2024
화성 화성 궤도선 미션 2
(망갈리안-2)
LVM3 2024
달 탐사

달의 극지 탐사 임무(LUPEX)는 2026년 전에 달의 남극 지역을 탐사하기 위해 달 탐사선과 착륙선을 보낼 인도 우주 연구 기구(ISRO)와 일본 우주 항공 탐사국(JAXA)의 계획된 로봇 달 임무 개념입니다. JAXA는 개발이 덜 된 H3 발사체와 로버를 제공할 가능성이 높고, ISRO는 착륙선을 책임집니다.[197][198]

승무원 달 착륙

ISRO는 2040년까지 달 표면에 우주비행사를 올려놓는 것을 목표로 하고 있습니다.[199]

화성탐사

다음 화성 임무인 화성 궤도선 임무 2호 또는 망갈리안 2호는 2024년 발사를 위해 제안되었습니다.[200] 새로운 우주선은 이전 우주선보다 훨씬 더 무겁고 장비가 잘 갖춰질 것입니다.[115] 궤도선만 가질 것입니다.[201]

금성 탐사

ISRO는 금성의 대기를 연구하기 위해 이르면 2023년에 발사될 수 있는 금성 궤도선 미션이라고 불리는 금성에 대한 궤도선 미션을 고려하고 있습니다.[202] 예비 연구를 위한 일부 자금은 2017-18년 우주 과학에 따라 인도 예산에 할당되었으며,[203][204][205] 2017년과[206] 2018년에 잠재적인 도구에 대한 요청이 요청되었습니다. 금성으로의 임무는 2025년에 예정되어 있으며, 이는 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 산하 연구소 대기권, 밀리외, 관측 공간(LATMOS)과 공동 개발한 금성 적외선 대기 가스 링커(VIRAL)라고 불리는 탑재 장비를 포함합니다.[207]

소행성과 태양계 바깥쪽

장기적으로 소행성과 목성으로 향하는 우주선에 대한 개념 연구도 진행되고 있습니다. 목성에 우주선을 보낼 수 있는 이상적인 발사창은 33개월마다 열립니다. 목성으로의 임무가 시작된다면 금성의 비행이 필요할 것입니다.[208] RTEG 전력의 개발은 이 기관으로 하여금 다른 외계 행성에 대한 더 깊은 우주 임무를 수행하도록 할 수 있습니다.[194]

우주망원경과 관측소

아스트로샛-2

AstroSat-2AstroSat 미션의 후속입니다.[209]

엑소월드

Exowworlds는 2025년에 계획된 외계 행성의 대기 연구를 위한 우주 망원경에 대한 ISRO, IIST캠브리지 대학의 공동 제안입니다.[210][211]

다가오는 위성

위성명 발사차량 연도 목적 메모들
GSAT-20 LVM3 2024 커뮤니케이션즈
GISAT 2 GSLV 2024 지구관측 인도 아대륙의 지속적인 관찰을 용이하게 하는 지리 공간 이미지, 자연 재해 및 재해에 대한 신속한 모니터링.[212]
IDRSS GSLV 2023 데이터 릴레이 및 위성 추적 별자리 지구 저궤도 결합 우주선 간의 지속적인 실시간 통신은 물론 위성 간 통신을 용이하게 합니다. 정지 궤도에 있는 이러한 위성은 저고도 우주선을 궤도의 거의 절반까지 추적할 수 있습니다.[213]
NISAR GSLV 2024년1월 지구관측 나사-ISRO 합성 개구 레이더(NISAR)는 원격 감지에 사용될 이중 주파수 합성 개구 레이더 위성을 공동 개발하고 발사하기 위한 나사와 ISRO의 공동 프로젝트입니다. 최초의 듀얼 밴드 레이더 영상 위성으로 유명합니다.[214]
디샤 PSLV 2024–25[215] 항공학 450 km (280 mi) LEO에 두 개의 위성이 있는 교란되고 상당히 유형의 전리층 시스템(DISHA, High Altitude) 위성 별자리.[200]
AHYSIS-2 PSLV 2024 지구관측 HySIS 초분광 지구 영상 위성의 후속 조치입니다.[216]

공간정보위성

ISRO는 2024년부터 2028년 사이에 인공지능 기반 위성 50개 계열을 발사해 서로 다른 궤도에 있는 지리공간정보(GEOINT)를 수집해 군사 움직임을 추적하고 관심 지역을 촬영할 예정입니다. 국가 안보를 위해 위성은 인근 지역과 국제 국경을 감시할 것입니다. GEOINT 적용을 위해 다른 기술 중에서도 열, 광학, 합성 개구 레이더(SAR)를 사용할 것입니다. 인공지능을 활용한 각 위성은 서로 다른 궤도에서 우주에 남아 있는 위성과 통신하고 협업해 정보 수집 작업을 위한 환경을 모니터링할 수 있는 능력을 갖추게 됩니다.[217][218]

곧 출시될 예정인 발사 시설

쿨라세카라팟남 우주공항

쿨라세카라팟남 우주공항(Kulasekharapatnam Spaceport)은 타밀나두주 투투쿠디 지역에 있는 개발 중인 우주공항입니다. 완공 후에는 ISRO의 두 번째 발사 시설이 될 것입니다. 이 우주 포트는 ISRO가 소형 페이로드를 발사하는 데 주로 사용할 것입니다.

적용들

텔레커뮤니케이션

인도는 세계에서 가장 큰 위성 통신망 중 하나인 위성 통신망을 토지 관리, 수자원 관리, 자연 재해 예측, 무선 네트워킹, 기상 예측, 기상 영상 및 컴퓨터 통신 등의 분야에 활용하고 있습니다.[219] 국가 정보 센터(NIC)와 같은 비즈니스, 행정 서비스 및 계획은 응용 위성 기술의 직접적인 수혜자입니다.[220]

군사의

국방부 통합국방참모본부 산하 통합우주전지[221]국가의 우주 기반 자산을 군사적 목적으로 보다 효과적으로 활용하고 이러한 자산에 대한 위협을 조사하기 위해 설치되었습니다.[222][223] 이 명령은 위성을 포함한 우주 기술을 활용할 것입니다. 공군이 대부분의 활동을 통제하는 항공 우주 사령부와는 달리, 통합 우주 전지는 우주를 다루는 민간 기관뿐만 아니라 세 서비스 간의 협력과 조정을 계획하고 있습니다.[221]

군사 전용 위성인 GSAT-7A를 포함한 14개의 위성과 이중 사용 위성으로 구성된 인도는 공군 전용 위성과 해군 전용 위성을 포함하여 하늘에서 네 번째로 많은 수의 위성을 보유하고 있습니다.[224] 공군 전용으로 [197]제작된 첨단 군 통신위성인 GSAT-7A는 해군의 GSAT-7과 유사하며, GSAT-7A는 서로 다른 지상 레이더 스테이션을 연동하여 IAF의 네트워크 중심의 전쟁 능력을 향상시킬 것입니다. Beriev A-50 PhalconDRDO AEW&CS와 같은 지상 공군기지 및 공중조기경보통제(AWACS) 항공기.[197][225]

GSAT-7A는 또한 육군 항공대에서 헬리콥터와 무인항공기(UAV) 운용에 사용될 예정입니다.[197][225] 2013년, ISRO는 인도양 지역(IOR)을 감시하기 위한 해군 전용 GSAT-7을 발사했습니다. 이 위성의 2,000나티칼 마일(3,700 km; 2,300 mi) '발자국'과 인도 군함, 잠수함, 해상 항공기에 대한 실시간 입력 기능을 갖추고 있습니다.[224] IAF의 네트워크 중심 운영을 강화하기 위해 ISRO는 2018년 12월 GSAT-7A를 출시했습니다.[226][224] 레이더 영상 지구 관측 위성RISAT 시리즈는 군사용이기도 합니다.[227] ISRO는 2019년 4월 1일 EMISAT를 시작했습니다. EMISAT은 436킬로그램(961파운드)의 전자지능(ELINT) 위성입니다. 적대적 레이더의 위치와 정보를 제공함으로써 인도군의 상황 인식을 개선할 것입니다.[228]

인도의 위성과 위성 발사체는 군사적 분사를 했습니다. 인도의 사거리 150~200km프리스비 미사일은 인도 우주 프로그램에서 파생되지 않은 반면, 중거리의 아그니 미사일은 인도 우주 프로그램의 SLV-3에서 파생되었습니다. 초창기에 사라바이와 다완의 통치하에, ISRO는 SLV-3와 같은 이중 사용 프로젝트에 대한 군사적 신청을 반대했습니다. 결국, 국방 연구 개발 기구(DRDO)에 기반을 둔 미사일 프로그램은 ISRO로부터 직원과 기술을 빌려왔습니다. ISRO에서 SLV-3 프로젝트를 이끌었던 미사일 과학자 A.P.J. Abdul Kalam (후에 선출된 대통령)은 DRDO의 미사일 프로그램을 인수했습니다. 약 12명의 과학자들이 그와 동행했고, SLV-3의 고체 연료 1단계와 액체 연료 2단계를 사용하여 아그니 미사일을 설계하는 것을 도왔습니다. IRS와 INSAT 위성은 주로 민간 경제적 응용을 위해 의도되고 사용되었지만 군사적 분할도 제공했습니다. 1996년 국방부는 인도 국경 근처에서 탄도 미사일을 감시하기 위해 인도 환경부와 농업부가 IRS-1C를 사용하는 것을 일시적으로 차단했습니다. 1997년, 공군의 "공군 독트린"은 우주 자산을 감시 및 전투 관리에 사용하기를 열망했습니다.[229]

학업의

Indira Gandhi National Open UniversityIndian Institute of Technology와 같은 기관들은 교육적 응용을 위해 위성을 사용합니다.[230] 1975년에서 1976년 사이에 인도는 우주 기술을 이용한 가장 큰 사회학 프로그램을 실시하여 NASA가 개발한 ATS-6 기술을 통한 교육 개발을 목표로 현지 언어로 된 비디오 프로그래밍을 통해 2,400개의 마을에 도달했습니다.[231] SITE(Satellite Instruction Television Experiment)로 명명된 이 실험은 대규모 비디오 방송을 실시하여 농촌 교육을 크게 향상시켰습니다.[231]

원격의료

ISRO는 자사의 기술을 원격의료에 적용해 시골 지역의 환자와 도시 지역의 의료진을 위성을 통해 직접 연결합니다.[230] 인도의 일부 외진 지역에서는 양질의 의료 서비스가 보편적으로 제공되지 않기 때문에, 해당 지역의 환자들은 화상 회의를 통해 실시간으로 도심의 의사들에 의해 진단되고 분석됩니다.[230] 그런 다음 환자는 의사의 지시에 따라 약과 치료에 [230]대해 조언을 받고 '초특급 병원' 중 한 곳에서 직원의 치료를 받습니다.[230] 이동식 원격의료 승합차도 투입돼 멀리 떨어진 지역의 장소를 방문해 환자들에게 진단과 지원을 하고 있습니다.[230]

생물다양성정보시스템

ISRO는 또한 2002년 10월에 완료된 인도의 생물다양성 정보 시스템을 구현하는 데 도움을 주었습니다.[232] Nirupa Sen은 프로그램을 자세히 설명합니다: "위성 원격 감지 및 지리 공간 모델링 도구를 사용한 집중적인 현장 샘플링 및 매핑을 기반으로 지도는 1:250,000 척도로 식생 덮개로 만들어졌습니다. 이는 식물 종의 유전자 수준 정보와 생태학적 핫스팟 지역, 즉 인도 북동부, 웨스턴 갓, 웨스턴 히말라야, 안다만 니코바르 제도의 BIOSPEC 데이터베이스의 공간 정보를 연결하는 웹 지원 데이터베이스에 정리되었습니다. 이는 생명공학부와 ISRO의 협업으로 가능해졌습니다."[232]

카토그라피

인도 IRS-P5(CARTOSAT-1)에는 지도 제작 목적으로 사용할 수 있도록 고해상도 팬크로매틱 장비가 장착되어 있었습니다.[52] IRS-P5(CARTOSAT-1)에 이어 농업용으로도 개발된 IRS-P6이라는 고급 모델이 등장했습니다.[52] 장면별 현장 영상을 지원하는 단일 팬크로매틱 카메라를 탑재한 CARTOSAT-2 프로젝트가 CARTOSAT-1 프로젝트를 성공시켰습니다.[233]

스핀오프

ISRO의 연구는 다른 부문의 다양한 기술을 개발하기 위해 스핀오프로 전용되었습니다. 팔다리가 없는 사람들을 위한 바이오닉 팔다리, 극도로 추운 지역에서 복무하는 인도 병사들을 따뜻하게 유지하기 위한 실리카 에어로겔, 사고에 대비한 조난 경보 송신기, 도플러 기상 레이더 및 엔지니어링 산업에서 검사 작업을 위한 다양한 센서 및 기계 등이 그 예입니다.[234][235]

국제협력

ISRO는 아프가니스탄, 알제리, 아르헨티나, 아르메니아, 호주, 바레인, 방글라데시, 볼리비아, 브라질, 브루나이, 불가리아, 캐나다, 칠레, 중국, 이집트, 핀란드, 프랑스, 독일, 헝가리, 인도네시아, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 카자흐스탄, 쿠웨이트, 몰디브, 모리셔스, 멕시코, 몽골, 모로코, 미얀마, 노르웨이, 페루, 포르투갈, 한국, 러시아, 상투메 프린시페, 사우디아라비아, 싱가포르, 남아프리카공화국, 스페인, 오만, 스웨덴, 시리아, 타지키스탄, 태국, 네덜란드, 튀니지, 우크라이나, 아랍에미리트, 영국, 미국, 우즈베키스탄, 베네수엘라랑 베트남. 유럽 중거리기상예보센터(ECMWF), 유럽위원회, 유럽기상위성개발기구(EUMETSAT)를 포함한 국제 다자기구와 공식적인 협력 기구들이 체결되었습니다. 유럽 우주국(ESA)과 남아시아 지역 협력 협회(SAARC).[236]

주목할 만한 협업 프로젝트

인도-프랑스 위성 임무

ISRO는 프랑스 CNES와 두 개의 공동 위성 임무를 수행하고 있습니다. 즉, 열대 대기의[238] 순환을 연구하기 위해 현재 은퇴한 메가 트로픽고도 측정을 위해 현재 활성화된 SARAL입니다.[239] 나라는 열적외선 이미저를 탑재한 지구 관측 위성인 TRISHNA(고해상도 천연자원 평가를 위한 열적외선 영상 위성)로 구성된 세 번째 임무를 계획하고 있습니다.[240]

루펙스

달의 극지 탐사 임무(LUPEX)는 인도가 연착륙 기술을 제공하는 임무를 맡고 있는 달의 극지 표면을 연구하기 위한 인도-일본 합동 임무입니다.[241]

NISAR

나사-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)는 L 밴드와 S 밴드 레이더를 탑재한 인도-미국 합동 레이더 프로젝트입니다. 이중 주파수를 사용하는 세계 최초의 레이더 영상 위성이 될 것입니다.[242]

그 밖에 주목할 만한 협업은 다음과 같습니다.

통계학

최종 업데이트 : 2023년 3월 26일

  • ISRO가 발사한 총 외국 위성 수: 417개(34개국)[247]
  • 우주선 임무: 116[248]
  • 발사 임무: 86
  • 학생용 위성: 13개
  • 재진입 미션 : 2

우주국 예산

수년간 우주국의 연간 예산
인도 GDP 대비 우주국 예산
우주부 예산(총 지출의 백분율)
역년 GDP(2011-12 기준연도) 크로어(₹) 총 지출액(크로어)( ₹) 우주국[251] 예산 참고사항 및 참고사항
공칭 INR(크로어) % 국내총생산의 % 총지출의 2020 상수 INR (크로어)
1972–73 55245 18.2325000 0.03% 696.489 실제로 수정된 견적은 사용할 수 없습니다.
1973–74 67241 19.0922000 0.03% 624.381 실제로 수정된 견적은 사용할 수 없습니다.
1974–75 79378 30.7287000 0.04% 781.901 [256]
1975–76 85212 36.8379000 0.04% 879.281 [257]
1976–77 91812 41.1400000 0.04% 1,062.174 실제로 수정된 견적은 사용할 수 없습니다.
1977–78 104024 37.3670000 0.04% 890.726 [258]
1978–79 112671 51.4518000 0.05% 1,196.291 [259]
1979–80 123562 57.0062000 0.05% 1,247.563 [260]
1980–81 147063 82.1087000 0.06% 1,613.259 [261]
1981–82 172776 109.132100 0.06% 1,896.051 실제로 수정된 견적은 사용할 수 없습니다.
1982–83 193255 94.8898000 0.05% 1,527.408 [264]
1983–84 225074 163.365600 0.07% 2,351.37 [265]
1984–85 252188 181.601000 0.07% 2,410.543 [266]
1985–86 284534 229.102300 0.08% 2,881.303 [267]
1986–87 318366 309.990900 0.1% 3,585.645 [268]
1987–88 361865 347.084600 0.1% 3,690.41 [269]
1988–89 429363 422.367000 0.1% 4,105.274 [270]
1989–90 493278 398.559500 0.08% 3,616.972 [271]
1990–91 576109 105298 386.221800 0.07% 0.37% 3,217.774 [272][273]
1991–92 662260 111414 460.101000 0.07% 0.41% 3,366.237 [274][273]
1992–93 761196 122618 490.920400 0.06% 0.4% 3,210.258 [275][273]
1993–94 875992 141853 695.335000 0.08% 0.49% 4,277.163 [276][273]
1994–95 1027570 160739 759.079300 0.07% 0.47% 4,237.768 [277][273][278]
1995–96 1205583 178275 755.778596 0.06% 0.42% 3,826.031 [279][273][278]
1996–97 1394816 201007 1062.44660 0.08% 0.53% 4,935.415 [280][273][278]
1997–98 1545294 232053 1050.50250 0.07% 0.45% 4,550.066 [281][278]
1998–99 1772297 279340 1401.70260 0.08% 0.5% 5,364.608 [282][278][283]
1999-00 1988262 298053 1677.38580 0.08% 0.56% 6,123.403 [284][278][283]
2000–01 2139886 325592 1905.39970 0.09% 0.59% 6,686.851 [285][278][283]
2001–02 2315243 362310 1900.97370 0.08% 0.52% 6,429.035 [286][283][287]
2002–03 2492614 413248 2162.22480 0.09% 0.52% 7,010.441 [288][283][287]
2003–04 2792530 471203 2268.80470 0.08% 0.48% 7,085.999 [289][283][287]
2004–05 3186332 498252 2534.34860 0.08% 0.51% 7,627.942 [290][283][287]
2005–06 3632125 505738 2667.60440 0.07% 0.53% 7,701.599 [291][283][287]
2006–07 4254629 583387 2988.66550 0.07% 0.51% 8,156.366 [292][287][293]
2007–08 4898662 712671 3278.00440 0.07% 0.46% 8,408.668 [294][287][293]
2008–09 5514152 883956 3493.57150 0.06% 0.4% 8,273.225 [295][287][293]
2009–10 6366407 1024487 4162.95990 0.07% 0.41% 8,894.965 [296][293]
2010–11 7634472 1197328 4482.23150 0.06% 0.37% 8,542.8 [297][293]
2011–12 8736329 1304365 3790.78880 0.04% 0.29% 6,636.301 [298][293]
2012–13 9944013 1410372 4856.28390 0.05% 0.34% 7,778.216 [299][293]
2013–14 11233522 1559447 5168.95140 0.05% 0.33% 7,464 [300][293]
2014–15 12467960 1663673 5821.36630 0.05% 0.35% 7,902.702 [301][302]
2015–16 13771874 1790783 6920.00520 0.05% 0.39% 8,872.483 [303][304]
2016–17 15391669 1975194 8039.99680 0.05% 0.41% 9,820.512 [305][306]
2017–18 17090042 2141975 9130.56640 0.05% 0.43% 10,881.647 [307][308]
2018–19 18899668 2315113 11192.6566 0.06% 0.48% 12,722.226 [309][310]
2019–20 20074856 2686330 13033.2917 0.06% 0.49% 13,760.472 [311][312]
2020–21 19800914 3509836 9490.05390 0.05% 0.27% 9,490.054 [313][314]
2021–22 23664637 3793801 12473.84 0.05% 0.33% 12,473.84 [315][316][317]

기업업무

S밴드 스펙트럼 스캠

인도에서는 무선 통신의 희소 자원인 전자기 스펙트럼이 인도 정부에 의해 통신사들에게 경매에 붙여져 사용되고 있습니다. 그 가치를 보여주는 사례로, 2010년에는 20MHz의 3G 스펙트럼이 6,770억 ₹(85억 달러)에 경매되었습니다. 스펙트럼의 이 부분은 지상 통신(휴대전화)에 할당됩니다. 그런데 2005년 1월에. Antrix Corporation(ISRO의 상업 부문)은 Devas Multimedia(미국의 전직 ISRO 직원 및 벤처 투자가들이 결성한 민간 기업)와 2개의 ISRO 위성(GSAT 6 및 GSAT 6A)에 대한 S 대역 트랜스폰더(스펙트럼 70MHz에 상당) 임대 계약을 140억 ₹(미화 1억 8천만 달러)에 체결했습니다. 12년의 기간에 걸쳐 지불됩니다. 이들 위성에 사용되는 주파수(2500MHz 이상)는 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)이 인도의 위성 기반 통신을 위해 특별히 할당한 주파수입니다. 가정적으로, 만일 스펙트럼 할당이 지상파 전송을 위한 활용을 위해 변경되고, 이 70 MHz의 스펙트럼이 2010년 3G 스펙트럼 경매 가격으로 판매되었다면, 그 가치는 ₹2,000억 달러(250억 달러)를 넘었을 것입니다. 이것은 가상의 상황이었습니다. 그러나 컴트롤러와 감사관은 이러한 가상적인 상황을 고려하여 가격의 차이를 인도 정부의 손실로 추정했습니다.[318][319]

공식 절차를 이행하는 데 공백이 있었습니다. Antrix/ISRO는 위 두 위성의 용량을 Devas Multimedia에만 할당했지만 규칙에는 항상 비배타적이어야 한다고 되어 있었습니다. 내각은 2005년 11월 데바스 계약이 이미 체결된 상태에서 몇몇 서비스 제공업체들이 위성 용량 사용에 관심이 있다는 잘못된 정보를 전달받았습니다. 또한, 우주 위원회는 두 번째 위성을 승인할 때 (국무회의 승인이 필요 없도록 비용이 희석되었다)는 사실을 알리지 않았습니다. ISRO는 데바스를 [320]위해 임대한 두 대의 위성을 건설, 발사, 운영하는 데 76억 6천만 달러(약 9천 6백만 달러)의 공적 자금을 투입하기로 약속했습니다. 2009년 말, 일부 ISRO 내부자들은 데바스 앤트릭스 거래에 대한 정보를 폭로했고,[319][321] 이후의 조사는 거래의 무효화로 이어졌습니다. G. Madhavan Nair(협정이 체결되었을 때 ISRO 의장)는 우주국 산하의 어떤 직책도 맡을 수 없게 되었습니다. 일부 전직 과학자들은 "위임 행위" 또는 "누락 행위"로 유죄 판결을 받았습니다. 데바스와 도이치텔레콤은 각각 20억 달러와 10억 달러의 손해배상을 요구했습니다.[322] 세입부기업부는 데바스 주식 보유에 대한 조사를 시작했습니다.[320]

중앙수사국은 IPC 제420조와 PC법 제13(1)(d)로 읽힌 제13(2)조 외에 제120-B조에 따른 앤트릭스-데바스 거래에서 피고인을 상대로 한 사건을 등록하였는데, 이 사건은 미국에 본사를 둔 회사의 두 명의 임원인 앤트릭스 코퍼레이션의 당시 전무를 상대로 한 것이고, 벵갈루루루에 본사를 둔 민간 멀티미디어 회사와 앤트릭스 회사 또는 우주국의 다른 알려지지 않은 관계자들.[323][324]

Devas Multimedia는 2011년 6월에 Antrix에 대한 중재 절차를 시작했습니다. 2015년 9월, 국제상공회의소국제중재재판소는 데바스의 손을 들어주었고, 앤트릭스는 데바스에게 6억 7천 2백만 달러(443억 5천만 달러)의 손해배상금을 지불하라고 명령했습니다.[325] 앤트릭스는 델리 고등법원에서 데바스의 재판부 판결에 반대했습니다.[326]

참고 항목

메모들

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  2. ^ CNSA(중국), ESA(유럽 대부분), ISRO(인도), JAXA(일본), NASA(미국), 로스코스모스(러시아) 등은 발사 능력을 갖춘 우주 기관입니다.
  3. ^ 연착륙에 성공한 나라는 소련(인터코스모스), 미국(NASA), 중국(CNSA), 인도(ISRO)뿐입니다.

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