小型こがた卫星

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ESTCube-1 1U立方りっぽうぼし

しょう卫星ある小型こがた卫星ゆび质量一般いっぱんしょう于500おおやけきんてき人造じんぞう卫星。つきかん这种卫星通称つうしょうしょう卫星”,ただし对这范畴ちゅう不同ふどう种类てき划分通常つうじょう视其质量而定。

诞生原因げんいん[编辑]

ぶん[1] 质量(おおやけきん
だい卫星 >1000
ちゅう卫星 500いたり1000
しょう卫星 100いたり500
ほろ卫星 10いたり100
纳卫ぼし 1いたり10
かわ卫星 0.1いたり1
飞卫ぼし <0.1

けん发小卫星てき一个原因是可以降低成本:卫星こししげる火箭かせんしょ需推りょくえつだい成本なりもとえつだかそう,較小轻的卫星ただ需較小和おわ便宜べんぎてき运载火箭かせん,甚至つぎ发射。它们也可さく为次级负载发ざい较大てき运载火箭かせんうえよう过剩てき运力。ほろかた卫星设计さら便宜べんぎえき于大规模せい产。

发展しょう卫星てき另一主因是可做大卫星做不到的任务,如:

  • ていすうすえそくりつ通信つうしんてき星座せいざ
  • よう阵列从多个点收集しゅうしゅうすうすえ
  • 对更だい卫星てきざい轨检查
  • 大学だいがくしょう研究けんきゅう

历史[编辑]

きん几年ざいせいもん卫星发射こう业领いきちゅう,纳卫ぼしあずかほろ卫星てき部分ぶぶん发展迅速じんそく,这基于西はんきば于20せい纪90年代ねんだい开始てき对商业与通信つうしん卫星てきてい成本なりもとせいづくりてきしょう研究けんきゅう。并且开发领域从1-50おおやけきん扩展いた50-100おおやけきん

单独らい1-50おおやけきん这级,于2000-2005てき年季ねんき发射りょうてい于15颗,2006ねん达到34颗,これきさきてき2007-2011间的年季ねんき发射りょうてい于30颗,2012ねんぞう长至34颗,いちねんきさきさら达92颗。[2]

おうしゅう咨询公司こうし分析ぶんせき表示ひょうじ计划ゆうちょう过500颗小がた卫星かいざい2015-2019ねん发射,场价值预计在74亿美もと

いた2015ねん中期ちゅうき越来ごえくえつ发射ぎょう动向しょう卫星开放。并且以次级载てき方式ほうしき发射なり为即のうひさげだか发射质量またのう满足较快发射てき需求てき发射方式ほうしき[3]

ぶん[编辑]

さんまいSpace Technology 5しょう卫星

しょう卫星[编辑]

通常つうじょうゆび湿しめおも包括ほうかつ燃料ねんりょう)100いたり500おおやけきんてき人造じんぞう卫星,换句话说(but in other usage)ゆびにんなんてい于500おおやけきんてき卫星。[4]

如:Demeter Essaim PARASOL Picard Microscope Taranis Elisa Smese SSOT Smart-1 Spirale。

小型こがた卫星运载火箭かせん[编辑]

つきかん传统てきしょう卫星发射どおり过作为大がた发射载具てきだい二有效负载实现的,ただしきんやめゆうくわだて业研发了专门针对しょう卫星场的发射载具。ゆう其是针对だい二有效负载模式没有满足(provide specificity required)てき些有专门轨道あずか发射时间需求てき小型こがた卫星。

这些くわだて业所计划てきしょう卫星发射载具包括ほうかつ

  • Virgin Galactic's LauncherOne(100おおやけきん
  • Firefly Space Systems' Alpha(400おおやけきん[5]
  • Rocket Lab's Electron(150おおやけきん[6]
  • PLD Space(150おおやけきん[7]

ほろ卫星[编辑]

あるたたえほろかた卫星,通常つうじょうゆび湿しめじゅう10いたり100おおやけきんてき人造じんぞう卫星,[8]ただし并非かんかた规定。ゆう时那些划ぶんゆび一些比它大的卫星,またあるもの它小てき(诸如1-50おおやけきん)。ざい实际ある方案ほうあんじょうゆう时以ほろ卫星联合运作あるどう组运さくてき方式ほうしきらい设计这类がたとうなかてきぼう些卫ぼし[9]术语じょうてきしょう卫星”あるしょう小型こがた卫星”ゆう时也运用いた设计ちゅうさく为“ほろ卫星”使用しよう[10]

如:Astrid-1 and Astrid-2,[らいみなもと請求せいきゅう]じょ此之がい还有最近さいきん宣布せんぷLauncherOne设计てき卫星集合しゅうごう

ほろかた卫星运载火箭かせん[编辑]

目前もくぜん许多しょう业军ごとうけたまわつつみ公司こうしただしざい开发ほろ卫星运载火箭かせんらい满足越来ごえくこしゆう针对性的せいてきほろ卫星发射需求。つきかんほろ卫星年来ねんらい一直是作为二级有效载荷来搭乘较大航天器来发射,ただし这种方法ほうほう不能ふのう满足ゆう独特どくとくてき轨道发射てい要求ようきゅうてき许多えき复杂てき小型こがた卫星しょ需的要求ようきゅう

2012ねん7がつ,维珍银河公司こうし发布LauncherOne,一个设计用来发射主要有效载荷为100おおやけきんいたてい地球ちきゅう轨道“しょう卫星”てき轨道运载火箭かせん,并与预计はたざい2016ねん发射しょう卫星てき几个しょう业客户签约,如GeoOptics,Skybox Imaging,Spaceflight Services,and Planetary Resources。Surrey Satellite TechnologySierra Nevada Space Systemsただしざい开发てき卫星平台ひらだい宣布せんぷはた“优化对LauncherOneてき支持しじ”。[11]维珍银河公司こうし于2008ねん年末ねんまつ就开はじめ讨论发射しゃいちごうてき概念がいねん,并从2015ねん开始,とう维珍载人こうてん飞行项目やめつぎのべ迟且于2014ねん遭遇そうぐう灾难せい事故じこてきどう时将其(ゆび发射しゃいちごう)变成りょう维珍核心かくしんしょう业计划的いち个主よう部分ぶぶん[12]

2012ねん12月,DARPA宣布せんぷ,Airborne Launch Assist Space Access计划はた为另一个预计释放由24具有ぐゆうまい级的高成たかなりぞうぶんべんりつてきほろかた卫星(约20おおやけきん)组成てき星座せいざてきDARPAほろ卫星计划提供ていきょう火箭かせんじょ推器。[13]方案ほうあん于2015ねん12月取消とりけし[14]

2013ねん4がつ,Garvey Spacecraft获得りょう20万美金的合同来发展他们的勘探者18亚轨どう运载火箭かせんわざ术,使つかい从能够将10おおやけきん有效ゆうこう载荷おくにゅう250公里くりてき轨道发展为有さら多功たこうのうてきNMSLVしゅうぐんのう够将20おおやけきん有效ゆうこう载荷おくにゅう450公里くりてき轨道。

なみおん小型こがた发射载具三阶段式空载发射载具的概念,它是为了发射45おおやけきん及以てき小型こがた负载いたり低地ていち轨道。这项推测かい使美国びくに军事小型こがた卫星发射成本なりもとていいたり每次まいじ发射30まんもとまいおおやけきん7000もと),并且一旦いったんたて项,以2012ねん为始,2020ねんはた有望ゆうぼう实现。[15]

みず公司こうしみずふとしそらけい统(S3)にちぜん宣布せんぷ,2013ねん计划开发命名めいめい为SOARてき亚轨どうふとしそら飞机,其能够把だか达250おおやけきん有效ゆうこう载荷おくにゅうてい地球ちきゅう轨道。[16]

西にしはんきば公司こうしPLD space于2011ねん创立,ゆうけん发低成本なりもと载具てき设想。这种载具しょうさくARION-1ARION-2,のう搭载150おおやけきんてき负载いたり轨道。

纳卫ぼし[编辑]

通称つうしょう“nanosatellite”ある“nanosat”,通常つうじょうゆび湿しめじゅう1-10おおやけきんてき人造じんぞう卫星。实际设计以及方案ほうあんじょう,它們应该逐粒发射,あるものよし几粒纳卫ぼしどう组运さくざい此情况下,ゆう时通しょう“卫星ぐんあるものぶん级航てん”。[17]一些设计要求一个大型“はは”卫星あずかひかえせいしゃ通信つうしんあるものよう于发あずか对合纳卫ぼし

经过电子わざ术的小型こがたあずか性能せいのうひさげだかてき发展以及一系列有关卫星设想的运用,纳卫ぼしてきゆう关商业用途ようとてき能力のうりょく不断ふだんひさげだか,而这些商业需もとめざい此前だいゆかりほろ卫星满足。れい如,6u立方りっぽうぼし标准ゆずるよし5つぶ156おおやけきんかいかげ地球ちきゅうなりぞう卫星组成てき卫星ぐんよしいちつぶ35.8おおやけきんてき地球ちきゅう影像えいぞう卫星ぐんだい。显著ひさげだかどう一成本的重访次数:地球ちきゅうごとかた区域くいきのうざいまいへだた3.5しょう时重复照,而非かいかげてき每次まいじ24しょう时。此外,纳卫ぼしのう让更国家こっか拥有自己じこてき卫星以收集しゅうしゅうていみね(无灾)影像えいぞうすうすえ[18]

如:ExoCube(CP-10)

纳卫ほしけん发者あずかなま产者包括ほうかつGomSpace,NanoSpace,Spire,[19]Surrey Satellite Technology,NovaWurks,[20]Dauria Aerospace[21],Planet Labs.

纳卫ほし[编辑]

2014まえてきじゅうねんただゆう75颗纳卫星发射。2013ねん11月いたり2014ねん1がつてき3个月间,发射りつ续攀ます达94颗。

使用しよう纳卫ぼしてきいち个挑战是如何いか以划さんてき成本なりもとすすむ这么一个小型卫星运送到任何一个超出低地轨道的地方。2014ねん晚期ばんき方案ほうあん发展なり专门设计大型おおがたこうてん以成ぐん运送纳卫ほしいたるちょう地球ちきゅう轨道轨道てき范围,れい如用于远距离しょうぎょうほし探索たんさく

2014ねん7がつ开始やめゆうちょう过1000つぶ纳卫ぼし计划ざい未來みらい5ねん发射。

ちょう小型こがた卫星运载火箭かせん[编辑]

ずいわざ术进てき现小がた,以及2010年代ねんだい私人しじんふとむなし飞行计划增加ぞうかてき资本投入とうにゅういち些初创公司こうし开始寻求あずか开发かく种超小型こがた卫星有效ゆうこう载荷运载火箭かせん(NLV)わざ术的つくえかい

はた发射あるただしざい设计てきNLV包括ほうかつ

  • 维珍银河LauncherOne upper stage,拟类如SpaceShipTwo般于WhiteKnightTwo从空ちゅう发射。[22]
  • Ventions Nanosatてきupper stage。[23]
  • Nammo/Andøya North Star(为10おおやけきん有效ゆうこう载荷提供ていきょうてき极地轨道发射[24]
  • 截至2013ねん4がつ维航てん不断ふだん发展てきかんさがせしゃ18亚轨どう运载火箭かせんわざ术转为能够提供ていきょう10おおやけきん有效ゆうこう载荷おくにゅう250公里くりてき轨道てき轨道NANOSAT运载火箭かせん[25]
  • Generation Orbitただしざい开发一种空中发射火箭能将纳卫星和低于50おおやけきんてきほろ卫星おくいたりてい地球ちきゅう轨道。

かわ卫星[编辑]

通称つうしょう“picosatellite”ある“picosat”(勿与ほろ卫星てきPicoSat系列けいれつ搞混)通常つうじょうゆび湿しめじゅうざい0.1-1おおやけきんてき人造じんぞう卫星,つきかん它有时用さくにんなん发射重量じゅうりょうてい于1おおやけきんてき卫星てき名称めいしょう。这一类型的实际设计与概念通常都会有多个皮卫星同组运作(ゆう时称さくなりむらが”)。一些设计要求一个大型“はは”卫星以用さくあずか地面じめんひかえせい中心ちゅうしん通信つうしんあるもの用作ようさく发射あずか对接がわ卫星。CubeSatざい设计じょうゆうだい约1おおやけきんじゅう,这是一个大型皮卫星(ある最小さいしょうがた纳卫ぼしてきれい

かわ卫星对DIY制作せいさくしゃらいこうしん选项。現時げんじしょう业上ぎょうてきかわ卫星ぜんじゅう0.1-1おおやけきん,而现ざいくだりてき发射方案ほうあん负载てい于1おおやけきんてきかわ卫星はな费12000-18000もと,这种がわ卫星ただゆう约罐そういんひん大小だいしょう[26]

飞卫ぼし[编辑]

通称つうしょう“femtosatellite”ある“femtosat”,通常つうじょうゆび湿しめじゅうざい10いたり100かつてき人造じんぞう卫星。[27]就像がわ卫星,它的一些设计亦要求一个大型“はは”卫星あずか地面じめんひかえせい中心ちゅうしん通信つうしん

3种原がたしん卫星”やめずい奋进ごう于2011ねん5がつてきさいきさき一次任务飞抵国际空间站。它们测试与国よこく际空间站がい平台ひらだいMISSE-8连接。[28]2014ねん3がつ,纳卫ぼしKickSat搭载猎鹰9火箭かせん发射,此次にん务为なげ104颗飞卫星大小だいしょうてきしん卫星,あるしょう“Sprites”。[29][30]ThumbSat另一个计划于2016ねん发射飞卫ぼしてき项目。[31]

わざ术挑战[编辑]

しょう卫星通常つうじょう需要じゅよう革新かくしんてき推进,姿すがた态控せいつう信和しんわほし务系统。

だい卫星どおり常用じょうよう单元推进剂或そう组元推进剂来完成かんせい推进姿すがた态控せいにん务;这些けい统是复杂てき,并且需要じゅよう最小さいしょうりょう表面ひょうめん积来热。这些けい统可以在较大てき小型こがた卫星使用しよう,而其它微/纳卫ぼし必须よう诸如电力推进,压缩气体推进,液体えきたい推进如丁烷或二氧化碳这类简单的便宜的可扩展的创新推进系统。

小型こがた卫星以用传统てき无线电系统的ちょうこう频、甚高频、SなみだんXなみだんつきかんあずか较大てき卫星しょうしょう卫星どおり常用じょうよう最新さいしんてきわざ术。微小びしょう卫星如纳卫星ほろ卫星可能かのう缺乏けつぼう传统无线电所需电げんきょう应或质量,虽然提案ていあんりょうげきこう接收せっしゅうてん线阵れつ卫星いた卫星通信つうしん网络とうかく种小がたてき创新どおり訊系统,这些わざ术很しょうざい实践ちゅういた证明。

电子产品需要じゅよう经过严格测试かずおさむあらためらい监测其抵こう外部がいぶそら间环さかい真空しんくうほろ重力じゅうりょく,极端温度おんど辐射暴露ばくろてき能力のうりょくほろかた卫星提供ていきょうりょう一个廉价的测试新硬件的机会。此外,ゆかり于任务中てき总体成本なりもと风险ていとくいん此可以将さらてき最新さいしんただし较少そら间验证的わざ投入とうにゅういたほろべい纳米级卫ぼしにん务中,てい未来みらいざいさらだいさらのぼる贵的にん务中てき风险。

まいり[编辑]

引用いんよう[编辑]

  1. ^ Konecny, G. Small satellites–A tool for Earth observation? (PDF). (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2016-10-08). 
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  3. ^ Foust, Jeff. Smallsat Developers Enjoy Growth In Launch Options. Space News. 12 June 2015 [13 June 2015]. 
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外部がいぶ链接[编辑]