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SUNSAT ( リダイレクト:SUNSAT(Stellenbosch UNiversity SATellite、サンサット)は南アフリカ共和国初の国産人工衛星。の工学系大学院生によって作製された。1999年2月23日、ピギーバック衛星としてアメリカのデルタIIロケットにより打ち上げられた。==概要==SUNSAT計画は1992年に始まり、1996年5月にアメリカと南アフリカの間の了解覚書を受けて、NASAがSUNSATをARGOS打ち上げの際に相乗りさせることが決定した。代わりにジェット推進研究所の実験的GPS受信機とレーザー逆反射体(SLR)をSUNSATに搭載することが決まった。衛星の第一目標は地表の撮影、世界全域での電子メール蓄積転送通信、衛星技術の獲得である。アマチュア無線機器の他に、地球が撮影可能な実験的プッシュブルームイメージャーが搭載された。この地表分解能15m、観測幅50kmの高解像度イメージャーはSバンドにてリアルタイムで稼動する。第二目標は地球磁場、重力場、大気、電離層の調査、およびNASAのGPS、SLRによる精密軌道の相互比較である。また、流星物質衝突センサで、流星物質や低質量のスペースデブリの衝突を記録も行う。他にも300gの海外製超小型TVカメラも搭載していた。 ) : ウィキペディア日本語版 | SUNSAT(Stellenbosch UNiversity SATellite、サンサット)は南アフリカ共和国初の国産人工衛星。の工学系大学院生によって作製された。1999年2月23日、ピギーバック衛星としてアメリカのデルタIIロケットにより打ち上げられた。==概要==SUNSAT計画は1992年に始まり、1996年5月にアメリカと南アフリカの間の了解覚書を受けて、NASAがSUNSATをARGOS打ち上げの際に相乗りさせることが決定した。代わりにジェット推進研究所の実験的GPS受信機とレーザー逆反射体(SLR)をSUNSATに搭載することが決まった。衛星の第一目標は地表の撮影、世界全域での電子メール蓄積転送通信、衛星技術の獲得である。アマチュア無線機器の他に、地球が撮影可能な実験的プッシュブルームイメージャーが搭載された。この地表分解能15m、観測幅50kmの高解像度イメージャーはSバンドにてリアルタイムで稼動する。第二目標は地球磁場、重力場、大気、電離層の調査、およびNASAのGPS、SLRによる精密軌道の相互比較である。また、流星物質衝突センサで、流星物質や低質量のスペースデブリの衝突を記録も行う。他にも300gの海外製超小型TVカメラも搭載していた。
SUNSAT(Stellenbosch UNiversity SATellite、サンサット)は南アフリカ共和国初の国産人工衛星。の工学系大学院生によって作製された〔。1999年2月23日、ピギーバック衛星としてアメリカのデルタIIロケットにより打ち上げられた。 ==概要== SUNSAT計画は1992年に始まり、1996年5月にアメリカと南アフリカの間の了解覚書を受けて、NASAがSUNSATをARGOS打ち上げの際に相乗りさせることが決定した。代わりにジェット推進研究所の実験的GPS受信機とレーザー逆反射体(SLR)をSUNSATに搭載することが決まった〔。 衛星の第一目標は地表の撮影、世界全域での電子メール蓄積転送通信、衛星技術の獲得である。アマチュア無線機器の他に、地球が撮影可能な実験的プッシュブルームイメージャーが搭載された。この地表分解能15m、観測幅50kmの高解像度イメージャーはSバンドにてリアルタイムで稼動する。 第二目標は地球磁場、重力場、大気、電離層の調査、およびNASAのGPS、SLRによる精密軌道の相互比較である〔。また、流星物質衝突センサで、流星物質や低質量のスペースデブリの衝突を記録も行う。他にも300gの海外製超小型TVカメラも搭載していた〔。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「SUNSAT(Stellenbosch UNiversity SATellite、サンサット)は南アフリカ共和国初の国産人工衛星。の工学系大学院生によって作製された。1999年2月23日、ピギーバック衛星としてアメリカのデルタIIロケットにより打ち上げられた。==概要==SUNSAT計画は1992年に始まり、1996年5月にアメリカと南アフリカの間の了解覚書を受けて、NASAがSUNSATをARGOS打ち上げの際に相乗りさせることが決定した。代わりにジェット推進研究所の実験的GPS受信機とレーザー逆反射体(SLR)をSUNSATに搭載することが決まった。衛星の第一目標は地表の撮影、世界全域での電子メール蓄積転送通信、衛星技術の獲得である。アマチュア無線機器の他に、地球が撮影可能な実験的プッシュブルームイメージャーが搭載された。この地表分解能15m、観測幅50kmの高解像度イメージャーはSバンドにてリアルタイムで稼動する。第二目標は地球磁場、重力場、大気、電離層の調査、およびNASAのGPS、SLRによる精密軌道の相互比較である。また、流星物質衝突センサで、流星物質や低質量のスペースデブリの衝突を記録も行う。他にも300gの海外製超小型TVカメラも搭載していた。」の詳細全文を読む
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