エレクトロジェット ゼーマンイメージングエクスプローラー

エレクトロジェット ゼーマンイメージングエクスプローラー
EZIE衛星のアーティストによる概念図
名前イージー
ミッションタイプ磁気圏研究
オペレーター米航空宇宙局(NASA)
コスパーID
  • 2025-052AP (EZIE-A)
  • 2025-052AS (EZIE-B)
  • 2025-052AR (EZIE-C)
Webサイトhttps://ezie.jhuapl.edu
ミッション期間18か月(予定)
宇宙船の特性
メーカーブルーキャニオンテクノロジーズ
ミッション開始
発売日2025年3月14日
ロケットファルコン9ブロック5
請負業者スペースX
軌道パラメータ
参照システム地心軌道
政権太陽同期低地球軌道

エレクトロジェット・ゼーマン・イメージング・エクスプローラー(EZIE)は、太陽と地球近傍の宇宙天気を研究するNASAの太陽物理学ミッションです。3機のキューブサットで構成され、ゼーマン分裂(磁場中で分子の光スペクトルが分裂する現象)を観測することで、オーロラのエレクトロジェットを観測します。 [ 1 ] EZIEは、2025年3月14日にSpaceXのトランスポーター13ミッションで相乗りペイロードとして打ち上げられました。 [ 2 ]

EZIE衛星は3月19日に「ファーストライト」を捉えた。3つの衛星のうち1つは、マイクロ波ジェット磁力計(MEM)で118GHz酸素輝線のゼーマン分裂を初めて記録することに成功した。[ 3 ]

宇宙船の設計

3機のEZIE宇宙船は、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(APL)の主導の下で開発され、ブルー・キャニオン・テクノロジーズがキューブサットバスを提供し、NASAジェット推進研究所(JPL)がマイクロ波ジェット電気磁力計(MEM)を提供した。[ 4 ]各宇宙船は6Uキューブサットで、その衛星群の構成と6Uフォームファクタはミッション会議資料に記載されている。[ 5 ]衛星は3軸安定化装置を備え、展開可能な太陽電池パネルで電力を供給されている。[ 6 ]

EZIEは機内推進装置の代わりに大気抵抗を利用して3機の宇宙船の相対的な間隔を調整・維持し、約2~10分間隔で「真珠の糸」のような配置で飛行する。[ 7 ]このミッションは高度約420~590km(260~370マイル)の太陽同期極低軌道で運用される。[ 8 ]

各CubeSatにはJPLのMEM機器が搭載されており、118GHzの酸素輝線のゼーマン分裂を測定してオーロラ電気ジェットの強度とダイナミクスを推定します。 [ 9 ]計画されている主なミッション期間は18ヶ月です。[ 10 ]

コンピュータとソフトウェア

EZIEの科学運用は、APLで開発されたSciBox自律ミッション計画システムを使用して、科学運用センター(SOC)で管理されています。 [ 11 ] SciBoxは、飛行コマンドシーケンスの生成を自動化し、運用計画を最適化し、宇宙船と地上局の制約を強化し、実験スケジュール、搭載ストレージの制限、ダウンリンクの可用性、軌道形状を評価することでデータリターンを最大化します。

EZIEの場合、SciBoxは4~14日間の見通しで毎日のコマンドスケジュールを自動的に作成し、より自律的な「ハンズオフ」操作をサポートします。[ 11 ] [ 12 ]

参考文献

  1. ^ 「NASA​​のEZIEミッションが重要なマイルストーンを達成 – EZIE」 blogs.nasa.gov 2022年7月11日. 2024年10月22日閲覧パブリックドメインこの記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
  2. ^ 「NASA​​のEZIEが地球の電気ジェットを調査するミッションに着手 - NASAサイエンス」 2025年3月15日。
  3. ^ 「NASA​​のEZIEミッションが『ファーストライト』を捉える - NASAサイエンス」 2025年4月22日。
  4. ^ 「APL、2025年の打ち上げに向けてNASAのEZIE宇宙船を製造」 JHUAPL . 2025年8月28日閲覧
  5. ^ Yee, Jeng-Hwa; Gjerloev, Jesper; Perez, Rafael; Swartz, William H.; Misra, Sidharth; Chidambaram, Olagappan; Ruf, Christopher (2021). The EZIE Way to Measure the Ionospher Electrojets with a Three-CubeSat Constellation . 35th Annual Small Satellite Conference. Utah State University DigitalCommons . 2025年8月28日閲覧
  6. ^ 「EZIEプレスキット」(PDF) NASAサイエンス(PDF)NASA、2025年2月。 2025年8月28日閲覧
  7. ^ 「NASA​​のEZIEが地球の電気ジェットを調査するミッションを開始」 NASAサイエンス誌、2025年3月15日。 2025年8月28日閲覧
  8. ^ 「EZIEプレスキット」(PDF) NASAサイエンス(PDF)NASA、2025年2月。 2025年8月28日閲覧
  9. ^パドマナーバン、シャルミラ;ミスラ、シダールト。カンガスラハティ、ペッカ。モンテス、オリバー。ボッシュ=ルイス、ハビエル。コフィールド、リック。ラモス、アイザック。そう、サム(2022年7月17日)。Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE) ミッション用のマイクロ波 Electrojet Magnetogram (MEM) 装置。 IGARSS 2022 - 2022 IEEE 国際地球科学およびリモート センシング シンポジウム。 pp.  7337–7340土井: 10.1109/IGARSS46834.2022.9884004
  10. ^ 「NASA​​のEZIEが地球の電気ジェットを調査するミッションを開始」 NASAサイエンス誌、2025年3月15日。 2025年8月28日閲覧
  11. ^ a b Fretz, Kristin; Perez, Ralf; Choo, Teck; Mirantes, Annette; Chen, Warren (2021). SciBoxを用いた効率的な小型衛星運用. 第35回年次小型衛星会議. ユタ州ローガン:ユタ州立大学 DigitalCommons . 2025年8月28日閲覧
  12. ^ Choo, Teck (2014). SciBox, a Proven Automated Planning and Commanding System (PDF) . Ground System Architectures Workshop (GSAW) . 2025年8月28日閲覧

さらに読む

  • パドマナーバン、シャルミラ;ミスラ、シダールト。カンガスラハティ、ペッカ。モンテス、オリバー。ボッシュ=ルイス、ハビエル。コフィールド、リック。ラモス、アイザック。そう、サム(2022年7月17日)。Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE) ミッション用のマイクロ波 Electrojet Magnetogram (MEM) 装置。 IGARSS 2022 - 2022 IEEE 国際地球科学およびリモート センシング シンポジウム。 pp.  7337–7340土井: 10.1109/IGARSS46834.2022.9884004