Diwata-1

Philippine microsatellite

Diwata-1
名前PHL-Microsat-1
ミッションの種類地球観測
オペレーターDOST (PEDRO経由)
東北大学 (CRESST経由)
COSPAR ID1998-067HT
SATCAT番号41463
ウェブサイトhttp://phl-microsat.upd.edu.ph/
ミッション期間4年14日間
宇宙船の特性
製造元
フィリピン科学技術省、フィリピン大学
、北海道大学
、東北大学
BOL質量50kg (110ポンド)
寸法55cm × 35cm × 55cm (22インチ × 14インチ × 22インチ)
ミッション開始
打ち上げ日2016年3月23日 03:05:48 (UTC) [2] (2016-03-23T03:05:48Z)
ロケットアト​​ラスV401
発射場ケープカナベラル SLC-41
請負業者ユナイテッド・ローンチ・アライアンス
放出元国際宇宙ステーション
展開日2016年4月27日 11:45 (UTC) [3] (2016-04-27T11:45:00Z)
就役2016 年 4 月 27 日 22:33 (協定世界時) [1] (2016-04-27T22:33:00Z)
任務終了
廃棄廃止
停止2020年4月5日(UTC) (2020-04-05)
最終接触2020年4月5日 8時49分 (UTC) (2020-04-05T08:49:00Z)
減衰日2020年4月6日
軌道パラメータ
参照系地心
レジーム低地[4]
傾斜51.6° [5]
平均運動4
速度7,000 m/s (16,000 mph) [4]

ディワタ1号ミッションのエンブレム

ディワタ1号[6]は、 PHL-マイクロサット1としても知られ、2016年3月23日に国際宇宙ステーション(ISS)に向けて打ち上げられたフィリピンの超小型衛星で、2016年4月27日にISSから軌道上に放出されました。これはフィリピン初の超小型衛星であり、フィリピン人によって製造・設計された最初の衛星でした。[7] [8]その後、2018年に ディワタ2号が打ち上げられました

背景

北海道大学東北大学は、 2050年までに50機の超小型衛星を宇宙に打ち上げるプロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、バングラデシュインドネシアマレーシアミャンマーモンゴルフィリピンタイベトナムに拠点を置く政府、大学、その他の組織と提携し、自然災害の被害状況を撮影します。2機の衛星はフィリピン政府向けに運用されます。[9] [10]

ディワタ1号は、フィリピン科学地球観測マイクロ衛星(PHL-Microsat)プログラム[11]を通じて実現した事業の最初の衛星でありフィリピン科学技術省(DOST)が資金提供する3年間のプログラムである。このプログラムは、フィリピン大学DOST先端科学技術研究所(DOST-ASTI)、日本の東北大学および北海道大学の共同研究である。このプログラムは2014年12月にDOSTによって開始された[5] 。この衛星は、日本の2つの大学が開発した雷神2号の改良版であった。 [12]

Diwata-1へのコマンドのアップロードと画像のダウンロードは、フィリピンのフィリピン地球データ資源観測センター(PEDRO)地上受信局で行われました。画像処理も現地で行われました。

ディワタ1号以前にもフィリピンの衛星は2つ、アギラ1号アギラ2号(後にABS-3号に改名)あったが、前者は打ち上げ当時はフィリピン国外のPTパシフィク・サテリット・ヌサンタラ社が所有・運用しており、後者は地元の民間企業マブハイ・サテライト・コーポレーションが所有していたが、後に外国企業のアジア・ブロードキャスト・サテライト社に買収された。[8]

政府は衛星画像に関して外国のサービスを利用している。フィリピン産業・エネルギー・新興技術研究開発評議会(PCIEERD)の元事務局長カルロス・プリモ・ダビッド氏は、PHL-Microsatプログラムを「小規模な投資」と呼び[8] 、2013年の台風ハイヤン(現地では台風ヨランダとして知られる)の被害を受けた後、政府が「ヨランダ回廊」と呼ばれる台風の被災地域の衛星画像を取得するために約5,600万ペソを支払わなければならなかったことを指摘した[8] [10] 。これがPHL-Microsatプログラムの創設につながった。

語源

この衛星は、フィリピン神話に登場する神の一種ディワタにちなんで名付けられました。[13]

開発

2016年1月13日、筑波宇宙センターにおいてJAXAへの衛星の引き渡しが行われました

「マグニフィセント9」と呼ばれる、フィリピン科学技術省(DOST)先端科学技術研究所(ASTI)とフィリピン大学の9人のフィリピン人エンジニアからなるチームがDiwata-1の製造を担当し、2つの日本の大学の科学者やエンジニアと協力しました。[6] [14]彼らは2015年10月に日本に派遣されました。[15] Diwata-1の組み立てと試験は2015年12月に完了しました。[16]

ディワタ1号は、 2016年1月13日に筑波宇宙センター宇宙航空研究開発機構(JAXA)に引き渡された[6] [8] [16] 2016年1月18日、[17] JAXAは衛星の最終試験を実施した後、米国航空宇宙局(NASA)に衛星を送付した。 [8]

衛星では、部品試験、初回振動試験、振動後の電気試験、オフガス試験、適合確認が実施されました。また、モジュールとセンサーの継続的な機能試験とソフトウェアの最適化も実施されました。[18]

機器

日本のDiwata-1

ディワタ1号には、高精度望遠鏡(HPT)、液晶チューナブルフィルタ(LCTF)を搭載した宇宙搭載型多スペクトルイメージャ(SMI)、広視野カメラ(WFC)の3つの観測機器が搭載されていました。また、ディワタ1号には、工学制御機器である中視野カメラ(MFC)も搭載されていました。[19]

HPTは、地上解像度(GSD)が400キロメートル(250マイル)で3メートル(9.8フィート)であり、台風などの自然災害による被害状況の監視にどのように活用できるかが研究されました。また、赤、青、緑、近赤外線の4つのCCDセンサーを搭載していました。[19]

LCTF搭載のSMI(水深400キロメートル(250マイル)で地上解像度80メートル(260フィート))は、フィリピン海域における植生の変化と植物プランクトン バイオマスの測定にどのように利用できるかが研究された。この装置には、可視光(420~700 nm)と近赤外光(650~1050 nm)の2つのCCDが13nm間隔で搭載されていた。[19]

地上解像度7キロメートル(4.3マイル)のWFCと、1800×1340の視野を持つパンクロマティックCCDを搭載し、大規模な雲のパターンと分布を可視化するために使用されました。Diwata-1は、嵐や台風などの大規模な気象擾乱が発生した場合に備えて、WFCを使用して毎日画像を撮影することができます。

姿勢決定アルゴリズムの校正はMFCによって行われた。この機器はカラーCCDを搭載し、地上分解能は185メートル(607フィート)と予想され、HPTとSMIで撮影された画像の位置特定にも役立った。[19]

打ち上げとミッション

ケープカナベラルからの打ち上げ

ディワタ1号をISSに運んだシグナスCRS OA-6を搭載したアトラスVロケット

ディワタ1号の打ち上げは、2016年3月23日、米国フロリダ州ケープカナベラルで行われた。これはオービタルATK社のシグナス宇宙船の積荷であり、国際宇宙ステーション(ISS)への補給ミッションの一環としてアトラスVロケットで打ち上げられた[20] [2] [18]当初の計画では、カリフォルニアフロリダからスペースX社の車両でディワタ1号を打ち上げることになっていた[16]これに先立ち、JAXAからディワタ1号用の軌道スロットが確保されていた。[21]シグナス号は3月26日にISSに到着した。宇宙船は2週間かけてディワタ1号を含む積荷をISSに降ろした。[22]

国際宇宙ステーションからの軌道への展開

国際宇宙ステーションのきぼう」

ディワタ1号は国際宇宙ステーションの「きぼう」モジュールから放出される予定だった[6] [11] [23]衛星は4月に放出される前に、少なくとも18ヶ月間のプログラム活動のためにステーション内で検査された。[8] [21]衛星の放出機構は、JEM小型衛星軌道投入装置(J-SSOD)であった。[17]

2016年1月までに、「きぼう」モジュールは既に106機の小型衛星を展開していた。Diwata-1の展開は、同モジュールがより小型の50kg級の超小型衛星を展開する初の試みとなった。[24] Diwata-1の展開は2016年4月20日か21日に予定されていた。 [25] Cygnusの打ち上げに先立ち、米国科学技術省はJAXAに対し、ISSが最高高度に達する2016年3月21日から4月30日の間に衛星を宇宙に展開するよう要請していた。[18]その後、展開は4月27日午後7時(太平洋標準時)に行われると発表された。[26]実際の展開は午後7時45分に行われ、英国の宇宙飛行士ティム・ピークが衛星を軌道に乗せる作業に参加した。[27]

この展開に際し、JAXA筑波宇宙センターでは日本の国旗とともにフィリピンの国旗が掲揚され[ 27 ]

運用

衛星のミッション期間は約20か月[3]と予想されており、以前の報告より2か月長くなりました。東北大学のDiwata-1のエンジニアリングチームは、ISSからの放出から数時間後の午後7時45分(太平洋標準時)に、衛星からの最初の通信を受信することができました。[1]

フィリピンに拠点を置く地上局、フィリピン地球データ資源観測センター(PEDRO)は、UHF帯のコマンド回線を用いて衛星の主要な制御を行っていた。PEDROは、Diwata-1からUHF帯で送信されたテレメトリデータを受信し、Xバンドで画像を受信した。[8]東北大学地上局(CRESST)[5]も衛星にアクセスしている。

シグナス号の打ち上げから数週間後、DOSTのASTIビルに仮設地上受信局を設置する作業が、DOST、PCIEERD、そして先端科学技術研究所によって急ピッチで進められていた。Diwata-1は軌道投入から少なくとも1週間後には運用を開始した。[25]

東北大学は2016年6月2日、日本のプレスリリースを通じて、この衛星の最初の画像を一般公開しました。衛星はルソン島のイサベラ州と日本北部の一部を撮影しました。[28]また、パラワン島の海岸線の画像も撮影しており、海岸線の一部に堆積の兆候が見られました。[29]

2018年10月までに、ディワタ1号はフィリピンで14,492枚の画像を撮影し、国土面積の32%に相当する範囲をカバーしました。撮影された画像には、セミララ島ラグナ・デ・バイが含まれています。[30]同月時点で、衛星は運用を継続しており[31]、宇宙空間での良好な条件が整えば少なくとも3年間は機能し続けると予測されていました。[30]

ディワタ1号の廃止段階は2020年3月20日に始まり、高度を下げる作業が行われました。同衛星は2020年4月6日に大気圏に突入し、衛星からの最後の信号は太平洋標準時午前4時49分に受信されました。同衛星はミッション期間中、フィリピンの114,087平方メートル(1,228,020平方フィート)の範囲を撮影し、地球の画像を17,000枚以上撮影し、地球を約22,642周回し、フィリピン上空を約4,800回通過しました。[32]

影響

「これが私たちの子供たちに宇宙科学への道に進むきっかけを与えてくれることを願っています。これは心理的な障壁を乗り越えるものです。多くの子供たちはこれを単なるSFだと思っています。しかし、これは十分な支援があれば、フィリピン人も先進国が宇宙で行っていることをできることを示しています。」

フィデル・ネメンツォ博士UP-ディリマン副首相、ディワタ-1の軌道への展開後のディワタ-1の研究開発担当。[27]

ディワタ1号を含むPHL-マイクロサット計画の主要目標の一つは、フィリピン宇宙庁の設立を促進することである。[10]当時のDOST長官マリオ・モンテホ氏は、ディワタ1号が地元の電子機器および航空宇宙産業の発展への道を開き、衛星製造産業を補完する可能性があると述べた。[33]

フィリピン大学ディリマンキャンパスは、超小型衛星技術の継続的な開発のため、宇宙研究ラボ用のスペースを確保しました。この施設では、Diwata-1プロジェクトに携わったフィリピン人科学者が、地元のエンジニアを指導・訓練することができます。この施設は、DOSTのPCIEERD(宇宙科学技術研究開発局)の資金提供を受けます。

参照

参考文献

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