曇り空で星空に無効化できない広告のチャンスがある





創造のアイデアから実際の夜空の星や絵画の創造まで、難しい道を歩かなければなりません。



人工星



そして、それはすべて始まりました...ニュージーランドのスターから。



2018年1月21日にニュージーランドで初めて、いくつかの衛星が一度に宇宙に打ち上げられ、地球の南半球で初めて達成されたミッションでもありました。



Still Testingと呼ばれるElektronロケットは、Planet Labs Dove Pioneer衛星と2つのSpire Global Lemur-2衛星をロケットラボのHumanity Star衛星として軌道に打ち上げました。



ニュージーランドには、2016年9月26日に正式に開設された小さなスペースポート「ロケットラボ打ち上げ施設1」があります。 これは、ニュージーランドの北島の東海岸にあるマヒア半島の南端にあるアフリリ岬の近くにある商業宇宙港です。







それでは、この衛星スター「人類スター」とは何ですか?



このプロジェクトは、Rocket Labの創設者であるPeter Beckによって開始および実装されました。PeterBeckは、この珍しい衛星を「Star of Humanity」(Humanity Star)と呼びました。







これは、発射後の実際の測定データが示したものの、体からの太陽光を反射する65個の反射パネル(1000 kmの距離からの球体の半分の照射による推定)を備えた直径1メートルを超えるカーボンファイバー製のファセット球です。輝度1.6を達成します。







地球の軌道上の衛星星は9ヶ月で、その後大気中で燃えることが計画されていました。 しかし、この用語を維持することはできませんでした-たった2か月と1日、「人類の星」は、2018年3月22日に大気圏に突入し、天空のボールトを喜びました





恒星衛星は、それぞれ約292キロメートルと529キロメートルの近地点と遠地点を持ち、約83度の傾斜と92分間の楕円軌道で地球の周りを移動しました。



反射面のこのような寸法と輪郭により、衛星は肉眼でも夜空に見ることができると想定されていました。 衛星は常に回転しているため、空を点滅して日光を反射します。



彼女の位置はthehumanitystar dot comで追跡できます。

残念ながら、このサイトは現在利用できません。











これが、2018年1月25日の朝に星衛星がどのように見えるかです-明るく輝いていましたが、点滅していません(ビデオの著者は、座標でサイトを確認したため、実際には「Humanity Star」であると主張しています):



















そのため、2018年2月25日の夜空の衛星スターが点滅しましたが、常に輝いていませんでした。









予想されたように、空の人類の星の出現に対する多くの天文学者の反応は否定的でした。なぜなら、軌道上のそのような明るい反射日光オブジェクトは天文観測を妨げる可能性があるからです。



この星がフォーラムやマスコミで呼ばれないとすぐに-夜空の破壊行為、宇宙の落書き、広告のトリック、輝く宇宙の破片。 ただし、既存の衛星とISSからの閃光は「人類の星」よりもはるかに明るいです。



一般に、地球の軌道にそのような天体が出現することは依然として予想されており、衛星「人類の星」は最初の「私的」光線でしかないことは明らかです。



ところで、この野心的なプロジェクトについて以前に彼らがここに書いたものがここにあります



人工星座絵



そして2018年には、StartRocketと呼ばれるスタートアップが登場します。そのプロジェクトの目標は、地球上で肉眼ではっきりと見える特定の画像(月の半分の大きさ)を作成することであり、光の状態を変更して任意のものを表示する可能性がありますロゴまたは単語。



つまり、彼らはすでに「星の人類」の小さな点よりも空の大きなセクターに向かって揺れ動いています。



空の多点画像(写真)は、大きな反射要素(直径10メートルのマイラーからの展開可能な帆になる予定です)を備えた小さな衛星(立方体)の群れによって形成され、回転(および形成中の衛星の位置の変更)できます反射された日光の量と異なる画像を受け取ります。



これは、幅20メートルの同様の帆の写真の例です。







1群の推定衛星数(5文字の文字列の場合):20 x 5 = 100個。



StartRocketのこのような技術は「オービタルディスプレイ」と呼ばれ、高度400〜500 kmでの立方体の小艦隊の管理に基づいています。 このようなカブサットのマトリックスは地球の軌道上にあり、一定の速度で移動し、反射した太陽のろうそくの画像が数分間だけ観測者の視野にとどまるように計画されています。























地球のMCCにあるそのような衛星のコンスタレーションを制御して、地球の軌道上の他の衛星またはスペースデブリとの衝突を避けるために、軌道を迅速に変更することが計画されています。





プロジェクトでは、次の技術的制限が記載されています。



-画像を変更するには-1日あたり最大3つの異なる写真。



-画像の可視性-画像は、朝/夕方の夕暮れ時にのみ表示されます。



そのような写真の助けを借りて、危険な場合に情報の警告を表示することが可能になる可能性があります。



将来的には、そのようなスペーススクリーンは、グローバル警告システムのバックアップ部分になるでしょう。



プロジェクトステージの実装の推定タイムライン:



-2019:システムコンポーネントの生産とソフトウェア開発;



-2020:軌道への衛星星座の最初の打ち上げ。



-2020-2021:軌道上でのテストと機能の改良。



-2020:試運転、システムの完全なデモンストレーション。



StartRocketによると、スペシャリストはSkolteha宇宙センター(Skolkovo科学技術研究所)の助けを借りて、地球軌道上でメッセージを出力するために太陽光を使用する可能性を科学的に実証するプロジェクトをすでに完了しています。



また、StartRocketからの情報によると、彼らは小型衛星コンステレーションの要素の共同飛行の方向付けと制御に関連する最初の技術的な問題を解決することができました。





多くの技術的な問題を解決する必要があるだけでなく、そのような放送の可能性についてさまざまな国に同意し、世界の多くの宇宙機関とその構造から承認を得るために法的側面からも解決する必要があるため、これは非常に実行可能なプロジェクトではないようです衛星の群れの特定の軌道への配置。



プロトタイプシステムの組み立てに着手し、このタスクのために近代化された小さな衛星の小さな群れを宇宙に打ち上げる場合、これは信じられないほどの幸運です。



太陽の下の場所をめぐる2つの衛星広告グループの戦いは、おそらく星空で未来的に見えるでしょう。



これまでのところ、私はこのプロジェクトを実施する過程でそのような困難を感じています:



-マイラーの展開可能な帆でこのタスクのために修正された特殊な小型衛星を使用する必要があります。マイラーでは、コンポーネントの故障により帆が損傷する可能性が高いため、全体像に「壊れたピクセル」が表示される可能性があり、一般的に、どのようにすぐに除去するのが困難です複雑でマルチコンポーネントのシステムで、さらにオペレーターから数千キロメートル離れている場合。



-いくつかの衛星(またはその帆)の複数のターンを実行して写真を変更するという概念は、特にこれらのターンを頻繁に何度も行う必要があるため(これまでは1日3回)、打ち上げられたスクリーンの実際の寿命はどうなるのか、実装が困難です最終的には明確ではありません(おそらく1年未満):











-画像を変更(反転、衛星が地球の極を横切るときに反転)できない場合、画像は一方の半球では正常になり、もう一方の半球では反転するため、東半球と西半球を飛行するときに異なる画像方向がどのように補正されるかは明確ではありませんそれは、ソリューションの概念のビデオではすべてが一方向にしか移動しないためです。



-また、衛星が打ち上げられた後の推定軌道高さと画像サイズはこれらの実際の値を保証するものではありません。軌道に既にある最適な高度を選択し、衛星間の距離を調整して、より明確で理解しやすい画像にする必要があります。そして、お互いの距離が大きすぎると、空に白い点ができてしまいます。



-回転した帆の写真にも光の影響が残っている可能性があります。そのため、その場所には、薄い帯状の外部太陽照明もあります。



-世界の天気は変わりやすく、晴れた空ではなく、雲の多い雲がより頻繁に見られます。これは、グループの視認性と、雲の後ろの光のかすみとしての写真の知覚に大きく影響します。



-このプロジェクトには、実装前にすでに反対者がいます。「これは、地球から天文学研究を行うことに対する脅威です。 夜空のこれらの動く光フレアのそれぞれは、宇宙物体からの光子の収集を妨げる可能性がありますと、天文学者であり、非営利団体国際協会ダークジョンバレンティンの代表者の言葉です。



-大きな宇宙軌道オブジェクトの脅威であり、障害となります。たとえば、ISSの飛行高度は、計画されている衛星群の推定高さよりもわずかに低くなります。



-各クブサットのステータスと軌道パラメータ、および地球との通信が失われた場合の自律的な群れ制御の可能性を監視するために、衛星の群れ平面の上の軌道に1つまたは2つの大きな衛星を持つ必要があります。つまり、すでに管理されている軌道衛星群が取得されます。



-画像の不正な変更に対する保護の特別なシステムを実装する必要があります。このシステムでは、制御を傍受し、特定のシンボルと信号を照らす機能はこのシステムでは受け入れられず、要素の燃焼を制御することで群れが破壊されるまで、そのような侵入を防ぐための運用上の対策計画が必要になるため、大気中;



-その商業的部分と投資への依存。そのような衛星を科学的に使用することができれば、それはより有用であるが、同時に彼らの実証的な責任を果たし、特定の宇宙研究を行い、データを送信することになるため、これを達成するのは難しいだろう。







しかし、彼らのサイトが開発および調整されていることを嬉しく思いました。たとえば、このようなコメントは1か月前にサイトコードにありました(もちろんロシア語で)。



// iframeに埋め込まれると、この行がクラッシュします

//このようなプロジェクトに関する統計情報のコレクションをここに追加し、そうしないと言う価値があるかもしれません



startrocket dot me

これで、サイトのコードはすでに完成し、これらの行は削除されました。



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