こんばんは,B4の森瀧です.

 

本日,宇宙に関する少し信じがたいニュースが飛び込んできたので,少しコメントしたいと思います.

 

そのニュースというのは,このブログのタイトルの通り,ロシアが人工衛星をミサイルで破壊する実験を行ったというものです.

「ロシアがミサイルで人工衛星を破壊、1500以上のスペースデブリに ISSの宇宙飛行士は一時避難」- ITmedia NEWS

 

報道によれば,この破壊実験でロシアが1982年に打ち上げた人工衛星「COSMOS 1408」が破壊され,約1500個もの破片がスペースデブリとなったとのことです.

 

宇宙開発に関わる各国が厳しい基準のもとスペースデブリを減らす努力をしている中,このようなスペースデブリを大量に増やす行為は決して許されません.

我々が超小型人工衛星「ひろがり」の開発を行う際にも内閣府による審査により,デブリを出さないようにすることが強く求められました.ひろがりについて打ち上げの頃から見てくださっている方はご存知かと思いますが,ひろがりは宇宙空間への放出から1週間,アンテナの展開に失敗し続け,電波が受信できませんでした.これはアンテナを固定しているテグスを切断がうまくいかなかったことによるものですが,ここでもデブリを出さないという要求が絡んでいます.

テグスを確実に切断しようとした場合,切断用のニクロム線とテグスの接点を増やし,ニクロム線の熱がテグスへしっかりと伝わるようにするほうが良いですが,テグスが複数点で切断されてしまうと,テグスの破片が生じてデブリとなってしまう可能性が内閣府により指摘されました.

この接触点の違いを図1に示してみます.黒線がニクロム線,青線がテグスです.多点接触の場合は,接触点の間の破片が生じ,デブリとなる可能性がわかるかと思います.

図1.テグスとニクロム線の接触点による違い

 

上に示したテグスの破片は,長さ数mm程度の非常に小さく,実際にこのような破片が生じるかどうかも定かではありません.実際の宇宙開発では,このようなほんの僅かなデブリの可能性もないように厳しい基準が敷かれています.

今回のロシアのように人為的に大量の破片を生じさせては,宇宙開発に関わる多くの人がデブリ削減に払っている努力が水の泡です.

 

今回破壊された衛星「COSMOS 1408」の軌道高度は500km弱とのことだったので,発生した約1500個のデブリは高度400km~500kmにかけて漂っていると考えられます.この高度には我々のひろがり含め,多くの低軌道衛星や,国際宇宙ステーションISS,そして先日打ち上げに成功した中国の宇宙ステーションも存在しています.

特に宇宙ステーションが存在しているというのは大変危険で,各国の宇宙飛行士が危険に晒されてしまいます.その中にはもちろん破壊実験を実行したロシアの宇宙飛行士もいます.実際,ISSの宇宙飛行士は今日の数時間の間,ハッチを閉じ,避難をおこなったようです.

ロシアはこのようなデブリは危険はないと主張していますが,低軌道の物体は秒速約8kmで移動しており,宇宙ステーションにぶつかれば,宇宙飛行士の生死に関わる大きな事故につながる可能性もあります.一般的な拳銃の銃弾の速度が秒速400m程度であるため,銃弾の20倍の速度でぶつかってくると考えると,デブリとの衝突がどれだけリスクのあるものか容易に想像できると思います.

 

 

過去には中国が同様の実験をして大量のデブリを増やして非難を浴びせられていたこともありましたが,このようなことがまたしても繰り返されたこと,そして最初期より宇宙開発を牽引し,現在も宇宙開発の中心的な存在であるロシアが人為的にデブリを大量発生させたということは非常に悲しいです.

 

今後の持続的な宇宙開発のため,ロシアが態度を改め,宇宙開発に参画する各国がデブリの削減に向けて協力していけることを願うばかりです.

こんにちは.M2の前田です.

先日宇科連でひろがりの高速通信ミッションについて発表してきたので宇科連の話題が旬なうちに高速通信ミッションを振り返るブログでも書いておこうという記事です.(軽く書くつもりがそこそこの文量になってしまいました)

ひろがりの高速通信ミッションの概要はここに載っているので忘れたアナタはここを参照してもらうとして結果を解説していきます.(https://www.sssrc.aero.osakafu-u.ac.jp/activity/opusat-ii-project/)

クライテリアは,ミニマムが「従来より高い伝送速度をもつ方式で通信が成立すること」フルが「いずれかの方式で実効速度が従来のものを上回ること」でした.実効速度は平たく言えば「単位時間にミッションデータをどれだけ取得できるか」ということなのですが,細かい話はおいておくとして,結果はこのようなものでした.

 

 高仰角のパスでの通信実験の結果(青色で示すのがデコード率,緑色が実効速度です)

 

 

1番左がアマチュア無線のパケット通信でよく使われていた方式です.我々はそれ以外の5方式を開発しました.比較した方式全てで通信が成立していることはデコード率(送信パケットのうち地上局でデコードできたパケットの割合)が0%より大きいことからも明らかです.ミニマム達成ですね.そして実効速度も従来のものを上回っているものがあり,これにてフル達成です.

 

ここからが本題です.今から書くのは「早く通信できることはわかった.それはそれとして運用で使いたいか?」という話です.実効速度の速さは一連のデータを欠落なく取得することを意味しません.あくまで単位時間に取得できるミッションデータの量が多いという指標です.一方欠落が少ないということはデコード率が高いということです.さて,デコード率は低いものの実効速度は速い方式(図中最右のRC4FSK 19.2 RSというやつです)を運用で用いるとどうなるでしょうか.「歯抜けになったデータを早くたくさん取得できる」ということになります.これではオペレータは再送を要求することになるでしょう.取得する情報の完全性を犠牲にしてクライテリアの達成基準は満たす方式があったという結果です.デコード率100%は無理がある上に,それを考慮した上で「運用で使う際の利便性はどうなの?」ということは定量化し難いのでクライテリアに組み込めなかったのは仕方ないかと思っています.デコード率も実効速度も従来の方式を上回ったものもありミッションはサクセスですが,その一方で「速い!早速運用で使おう!」とはならない方式もあったという振り返りです.

 

問題はもうひとつあり,我々が誤り訂正を採用したのは再送を減らすという目的がありました.そして注目してほしいのはリードソロモンと畳込みを併用した場合で,このとき誤り訂正用のデータは結構盛り込まれています(図中の左から3番目と4番目です).にもかかわらずこのデコード率は再送を要求しないレベルとまではいかないでしょう.かといって誤り訂正用の冗長なデータが増えるとデータ伝送の効率も落ちますし,誤り訂正用データを増やせばいいというものでもありません.個人的には再送しないことは諦めて,再送手続を実装して再送にオペレータを介さないような形に改良するのもありかと考えています.

 

というわけで,成果の報告と,逆に課題も並べてみました.楽しんでいただけたら幸いです.不都合な点が見つかったということは改善に余地があるということです.効率よくデータ伝送する方式を開発できたことは確かなのでまだまだ改善を続けていきたいですね.

 

P.S.

宇科連では革新衛星を中心にいろんな衛星の設計を拝見し大変勉強になりました.ウチもバスの技術が一歩でも進んだ衛星をつくりたいなという思いが強くなりました.(ホントはこっちの感想も書きたかったのですが,それは封印します...)

0. はじめに

 どうもお久しぶりです。修士2年の長澤です。まず初めに謝らなければならないことがあります。以前までにLittle By Littleと題して衛星運用奮闘記のようなものを書いていましたが、色々と私生活が混迷を極めており執筆にリソースを割くことができませんでした。あの記事自体も書き終えているところまでがピークではあるので、申し訳ないですが打ち切りといたします。もし楽しみにしていた人がいましたら謝罪申し上げます。

 

 まぁだからといって、「何か新たにこんな話がしたいんだぜ!」というわけでもなく、ネタも特に無いのですが、書き物をしたいなという気持ちはあるという感じです。はい。

 

 ・・・本当にネタが無いので、自分のGoogle検索の履歴を見て自分が「へぇー」となったことを適当に3つ抜き出して書きます。苦笑いものです。

 

1. ミッフィーの本名はナインチェ・プラウス

[1]ナインチェ・プラウス

 

 そもそものデザイナーであるディック・ブルーナさんがオランダの方で、オランダ語でナインチェ・プラウスという名前が最初につけられたという話です。じゃあミッフィーはなんなのよという話ですが、ミッフィーは英訳だそうです。ちなみに日本訳はうさこちゃんとして知られています。

 

 ナインチェは「小さいうさぎ(うさちゃん)」、プラウスは「ふわふわ」のといった意味で、一方miffyは英語で「イラっと来る」といった意味だそうなので、日本訳のうさこちゃんは分かりますがなぜミッフィーなのでしょう?

 

2. ビリケンさんの作者はアメリカ人

[2] ビリケンさん
 

 通天閣に飾っているありがたそうな存在であるビリケンさん。何やら日本の古来よりいる神様感がありますが、実はアメリカのイラストレーターであるフローレンス・プレッツによって1907年頃にデザインされたものだそうです。というわけで、アメリカではセントルイス大学のマスコットキャラクターになっております。

ではどういう経緯で通天閣に座すようになったのでしょうか?

 

 1912年に大阪の新世界に遊園地「ルナパーク」が開園しました。その際に人気のあったビリケン像(初代)がやってきてルナパークの名物となったのが大阪にやってきた始まりだそうです。その後1923年にルナパークは閉園。初代ビリケンは行方不明となってしまいますが、ここでのビリケン人気が全国に波及、商家や花街では縁起物として流行します。また第18代内閣総理大臣の寺内正毅が尖った禿げ頭、吊り目だったことから「ビリケン宰相」と親しまれていました。こういったことを背景として、日本においてビリケンは近畿地方を中心に福をよぶ縁起物として根付いていきました。

 

 そして1979年、通天閣に「通天閣ふれあい広場」をつくる際、新世界の名物であったビリケン像(2代目)を復活させることになった運びです。現在通天閣にいるビリケンさんは3代目で2012年から活躍しています。

 

3. フルハウスの三女は双子で役を回していた

[3]驚くミシェル
 

 1987年から1995年かけて放送されたハートフルホームドラマ「フルハウス」。私(1996年生まれ)が知っているのは夕方に吹き替え再放送がNHKでやっていたためです。このドラマに登場する3姉妹の末っ子3女のミシェル、実はキャストが双子で、各回入れ替わりで担当していたようです(当時私は全く気づきませんでした)。

 

 ではなぜそんなことをしたのかという話ですが、カリフォルニア州の労働基準法で、幼児の1時間以上の撮影の参加は禁じられていたため、その点を補うためだったそうです。

 

 この双子はオルセン姉妹として知られています。現在では双子でファッションブランドを立ち上げて商業的成功をおさめ、ファッション界で地位を確立しています。というわけで他のキャストと比べても明らかに出世してしまいました。そういう背景もありフルハウスの続編であるフラーハウスには参加していないようです。

 

4. おわりに

 いかがでしたでしょうか?へえーとなっていただけたら幸いです。もう少しちゃんとした話のネタがたまったら書きますので、今回の所はこれで御勘弁ください。それではまたお会いしましょう。

 

<画像出典>

[1] https://elpais.com/cultura/2014/07/31/actualidad/1406825423_734409.html

[2] http://www.billiken.jp/

[3] https://losberridosdemanolo.blogspot.com/2021/07/293822.html