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高密度エミッタアレイを有するエレクトロスプレースラスタのイオン引き出し実験

机译:高密度发射极阵列电喷雾推进器离子提取实验

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摘要

近年,超小型人工衛星 (1–50 kg) の開発が盛hに行われており,その打ち上げ数は2013 年以降急激に増加している.超小型人工衛星の開発は低コストかつ短期間で行うことができるので,中小企業や大学も容易に参入することができる.さらに,姿勢制御や軌道遷移を伴う複雑なミッションを遂行するべく,超小型人工衛星に推進機を搭載する動きも広まっている.その例として,東京大学によって開発されたMIPS (Miniature ion propulsion system) が挙げられる.この推進機は従来のイオンスラスタを小型化したもので, 2014 年に50 kg 級の超小型人工衛星HODOYOSHI-4 に搭載され,宇宙空間での運用も実証された.一方で,10 kg 級の超小型人工衛星は同様の推進機を搭載することが難しい.その理由は気体の推進剤を保管するための高圧ガスタンクや減圧器が必要となることである.よって,これらの機構を省略し,推進機系を小型化することが求められている.
机译:近年来,超小型人造卫星(1至50千克)的发展蓬勃发展。 自2013年以来,这项工作已经实施,发射数量急剧增加。 它增加了。超小型人造卫星的开发成本低吗? 它可以在短时间内完成,所以中小企业和大学 可以轻松进入。另外,姿态控制 通过轨道过渡执行复杂的任务 将推进器安装在超小型人造卫星上的运动已经普及。 有。例如,它是由东京大学开发的。 可以提及MIPS(微型离子推进系统)。 该推进器是常规离子推进器的小型化版本。 因此,在2014年,一颗50公斤级的微型人造卫星 安装在HODOYOSHI-4中,可以在太空中使用。 事实证明。另一方面,10公斤级微型人造卫星是相同的。 这样的推进器很难安装。原因是气 高压气罐和减压以储存体内推进剂 需要船只。因此,这些机制 需要省略它并减小推进系统的尺寸。 到。

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