스타스-II

STARS-II
스타스-II
미션형기술
연산자가가와 대학
COSPAR2014-009h
새캣39579
웹사이트stars.eng.shizuoka.ac.jp/english.html
임무 기간2개월
우주선 속성
제조사가가와 대학
발사 질량9kg(20lb)
미션의 시작
출시일자2014년 2월 27일, 18:37(2014-02-27)UTC18:37Z) UTC[1]
로켓H-IIA 202
발사장다네가시마 요시노부 1호
계약자미쓰비시
미션 종료
붕괴일자2014년 4월 26일(2014-04-27)
궤도 매개변수
참조 시스템지리학
정권로우 어스
반주축6,745.00km(4,191.15mi)
편심성0.00103780
페리기 고도367km(mi)
아포기 고도381km(237mi)
기울기65도
기간92.02분
신기루2014년[2] 2월 28일

스페이스 테더드 자율로봇위성 II 또는 STARS-II는 일본 가가와대학이 STARS 임무의 후속인 낮은 지구 궤도에서 전기동적 테더를 시험하기 위해 만든 나노 위성이었다.

STARS-III는 2014년 2월 27일 GPM 코어전망대 발사에 탑재된 2차 탑재체로 202개의 구성으로 비행하는 H-IIA 로켓에 의해 발사되었다. 두 달 동안 궤도를 돌다가 2014년 4월 26일 STARS-II가 대기권에 재진입했다.

플라이트 플랜

위성은 300미터(980피트) 테더로 연결된 두 부분으로 나뉘어 테더 배치 영상을 녹화하고 테더를 이용해 위성을 디오르비트를 하는 실험을 했다. 이 우주선은 5kg(11lb)의 기본 차량으로 구성됐으며, 치수는 160 X 160 X 253 밀리미터(× 10.0 인치 6.3인치 × 6.3인치 × 10.0 인치)이며 테더 끝부분은 4kg X 160 X 158 밀리미터(× 6.3인치 × 6.2 인치)로 구성됐다.[3] 전자동 테더는 스테인리스강과 알루미늄의 초박형 와이어로 만들어졌다.[4]

이 프로그램의 한 가지 목표는 우주 잔해 탈착을 위한 가능한 기술을 입증하는 것이었다.[5]

결과.

스타스-II는 2014년 2월 28일(UTC 2월 27일) 오전 3시 37분(JST) 성공적으로 발사되었고, 아마추어 무선 다운링크에서 캐리어 차량과 성공적으로 분리되었지만, 실험은 부분적으로만 성공했을 뿐 테더 배치는 확인할 수 없었다.

초기 무선 데이터는 태양열 어레이와 안테나가 배치되지 않았다는 것을 시사했다. 딸 우주선의 봉화는 약해졌고, 몇 주가 지나자 더 이상 받지 못했다. 태양전지 발전량이 적은 것은 몸집이 작아서라고 추론했다. 그러나 이후 모 우주선에서 나온 비콘이 강해지면서 다시 가동해 태양열 어레이와 안테나를 배치한 것으로 추론됐다. 그러나 명령과 데이터 처리 하위 시스템은 방사능 때문일 수 있다.[6]

궤도는 50일 만에 350km에서 280km로 같은 임무로 발사된 다른 큐빅보다 상당히 빠른 속도로 붕괴했는데, 이는 테더가 전개돼 항력이 증가했음을 간접적으로 보여주는 것이다. 그러나 지상에서 위성을 촬영한 망원 사진에서는 위성이 두 개의 물체가 아닌 하나의 점으로 나타났다. 실험자들은 이것이 연장된 테더 때문일 수도 있지만 반발에 의해 뒤엉켜있었기 때문일 수도 있다고 제안한다.[6]

팔로우 온

국제우주정거장일본 실험 모듈에서 발사될 위성으로 STARS와 STARS-II 인공위성의 후속작인 우주 테더링-C(우주 테더링 자율로봇 위성-큐브)가 발표되었다.[7][8]

STARS-C는 100m 아라미드 섬유 테더를 배치하도록 설계된 모태위성과 딸 위성으로 구성된 2U 큐빅이었다. J-SSOD로부터 2016년 12월 9일에 출시되어 2018년 3월 2일에 재입국하였다. 그러나 태양광 패널 전개 실패 때문인지 신호 품질이 간헐적이었고, 테더 전개에 관한 데이터를 얻지 못했다. 궤도 드래그 측정을 통한 추정치는 테더가 약 30m 길이로 전개되었음을 시사한다.[9]

참고 항목

참조

  1. ^ McDowell, Jonathan. "Launch Log". Jonathan's Space Page. Retrieved 1 January 2015.
  2. ^ McDowell, Jonathan. "Satellite Catalog". Jonathan's Space Page. Retrieved 1 January 2015.
  3. ^ Herbert J. Kramer , STARS-II, eoPortal (2016년 7월 7일 액세스)
  4. ^ 저스틴 맥커리, 스타스-2 위성을 궤도에 올려 우주 정화를 시험하는 일본과학자들, 가디언, 2014년 2월 27일 (2016년 7월 7일 액세스)
  5. ^ Messier, Doug (20 January 2014). "JAXA Develops Electrodynamic Tether to De-orbit Space Debris". Parabolic Arc. Retrieved 21 January 2014.
  6. ^ a b M. 노미, "나노-위성 STARS-II의 초기 궤도 성능 결과", 2014년 6월 17~19일 캐나다 몬트리올, 인공 지능, 로봇 및 우주 자동화에 관한 국제 심포지엄 (I-SAIRAS), 2016년 7월 7일 액세스)
  7. ^ 대학 우주 엘리베이터 기술인 THE 아사히 신문, 2016년 7월 6일 (2016년 7월 7일 접속)
  8. ^ 앨리사 나바로, 일본의 우주 엘리베이터 기술이 곧 시험대에 오른다 2016년 7월 7일, 테크타임즈(2016년 7월 7일 접속)
  9. ^ 야마기와, Y, 외 (2020년 12월) "궤도에 테더 배치를 확인하기 위한 STARS-C 큐브Sat의 우주 실험 결과" 177권, 페이지 759-770. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2019.12.035

외부 링크