Epsilon (Rakete) - Epsilon (rocket)

Epsilon
Epsilon rocket F2.jpg
Epsilon-Flug F2 vor dem Start im Dezember 2016
Funktion Startfahrzeug
Ursprungsland Japan
Kosten pro Start 39 Millionen US-Dollar
Größe
Höhe 24,4 m (Demonstrationsflug)
26 m (erweitert)
Durchmesser 2,5 m
Masse 91 t (Demonstrationsflug)
95,4 t (erweitert)
Etappen 3-4
Kapazität
Nutzlast bis 250 x 500 km Umlaufbahn
Standardkonfiguration mit 3 Stufen
Masse 1.500 kg (3.300 lb)
Nutzlast bis 500 km Umlaufbahn
Optionale 4-Stufen-Konfiguration
Masse 700 kg (1.500 lb)
Nutzlast bis 500 km SSO
Optionale 4-Stufen-Konfiguration
Masse 590 kg
Startverlauf
Status Aktiv
Startseiten Uchinoura
Gesamteinführungen 4
Erfolg(e) 4
Erster Flug 14. September 2013
Letzter Flug 18. Januar 2019
Erste Stufe – SRB-A3
Motoren 1 fest
Schub 2271 kN
Spezifischer Impuls 284 Sekunden
Brenndauer 116 Sekunden
Zweite Stufe (Demonstrationsflug) – M-34c
Motoren 1 fest
Schub 371,5 kN
Spezifischer Impuls 300 Sekunden
Brenndauer 105 Sekunden
Zweite Stufe (erweitert) – M-35
Motoren 1 fest
Schub 445 kN
Spezifischer Impuls 295 Sekunden
Brenndauer 129 Sekunden
Dritte Etappe (Demonstrationsflug) – KM-V2b
Motoren 1 fest
Schub 99,8 kN
Spezifischer Impuls 301 Sekunden
Brenndauer 90 Sekunden
Dritte Stufe (erweitert) – KM-V2c
Motoren 1 fest
Schub 99,6 kN
Spezifischer Impuls 299 Sekunden
Brenndauer 88 Sekunden
Vierte Stufe (optional) – CLPS
Schub 40,8 N
Spezifischer Impuls 215 Sekunden
Brenndauer 1100 Sekunden (maximal)
Treibmittel Hydrazin

Die Epsilon- Trägerrakete oder Epsilon-Rakete (イプシロンロケット, Ipushiron roketo ) (ehemals Advanced Solid Rocket ) ist eine japanische Feststoffrakete, die zum Starten wissenschaftlicher Satelliten entwickelt wurde . Es ist ein Nachfolgeprojekt der größeren und teureren MV- Rakete, die 2006 ausgemustert wurde. Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) begann 2007 mit der Entwicklung der Epsilon. Sie kann eine Nutzlast von 590 kg in eine sonnensynchrone Umlaufbahn bringen .

Fahrzeugbeschreibung

Das Entwicklungsziel besteht darin, die Kosten im Vergleich zu den Startkosten eines MS von 70 Millionen US-Dollar zu senken. Der Epsilon kostet 38 Millionen US-Dollar pro Start, das ist die Hälfte der Kosten seines Vorgängers. Die Entwicklungsausgaben von JAXA überstiegen 200 Millionen US-Dollar.

Um die Kosten pro Start zu senken, verwendet die Epsilon als erste Stufe den vorhandenen SRB-A3 , einen Feststoffraketen-Booster der H-IIA- Rakete. Vorhandene MV-Oberstufen werden für die zweite und dritte Stufe verwendet, wobei eine optionale vierte Stufe für Starts in höhere Umlaufbahnen verfügbar ist. Die in den 1990er Jahren entwickelte, aber nach nur einem Start aufgegebene JI- Rakete verwendete ein ähnliches Konstruktionskonzept mit einem H-II- Booster und Mu-3S-II- Oberstufen.

Der Epsilon wird voraussichtlich eine kürzere Startvorbereitungszeit haben als seine Vorgänger. Aufgrund einer Funktion namens "Mobile Launch Control" benötigt die Rakete am Startplatz nur acht Personen, gegenüber 150 Personen bei früheren Systemen.

Die Rakete hat eine Masse von 91 t (90 Tonnen lang; 100 Tonnen lang) und ist 24,4 m (80 ft) hoch und 2,5 m (8 ft 2 in) im Durchmesser.

Verbesserte Version

Nach dem erfolgreichen Start des Epsilon-Erstflugs (Demonstrationsflug) wurde der Verbesserungsplan zur Handhabung der geplanten Nutzlasten ( ERG und ASNARO-2 ) beschlossen.

Voraussetzungen für die Verbesserung:

  • Apogäum ≧ 28700 km (Sommerstart), ≧ 31100 km (Winterstart) mit 365 kg Nutzlast
  • Sonnensynchrone Umlaufbahn (500 km) einer ≧ 590 kg Nutzlast
  • Größere Verkleidung

Geplante Eigenschaften:

  • Höhe: 26,0 m²
  • Durchmesser: 2,5 m
  • Masse: 95,1 t (Standard) / 95,4 t (optional 4. Stufe (Post-Boost-Stufe))

Katalogleistung nach IHI Aerospace :

  • Erdnahe Umlaufbahn 250 km × 500 km für 1,5 t
  • Sonnensynchrone Umlaufbahn 500 km × 500 km für 0,6 t

Endgültige Merkmale:

  • Höhe: 26,0 m²
  • Durchmesser: 2,6 m (max), 2,5 m (Verkleidung)
  • Masse: 95,4 t (Standard) / 95,7 t (optional)

Epsilon S

Die erste Stufe von Epsilon war der modifizierte SRB-A3, der Feststoffraketen-Booster von H-IIA. Da die H-IIA stillgelegt und durch H3 ersetzt werden soll , soll Epsilon durch eine neue Version namens Epsilon S ersetzt werden .

Wesentliche Änderungen von Epsilon S gegenüber Epsilon sind:

  • Die erste Stufe basiert auf SRB-3 , dem umschnallten Feststoffraketen-Booster von H3.
  • Die dritte Stufe ist ein neues Design, während die dritte Stufe von Epsilon auf der dritten Stufe des MV basierte. Die neue dritte Stufe ist mit der Post-Boost-Stufe (PBS) dreiachsig stabilisiert, während die dritte Stufe von Epsilon spinstabilisiert wurde. Auch die dritte Stufe befindet sich außerhalb der Verkleidung, während die Verkleidung von Epsilon die dritte Stufe bedeckt.
  • Die Post-Boost-Phase ist obligatorisch, während die PBS von Epsilon optional war.

Geplante Leistung von Epsilon S ist:

  • Sonnensynchrone Umlaufbahn (350 - 700 km): ≧ 600 kg
  • Erdnahe Umlaufbahn (500 km): ≧ 1400 kg

Die erste Markteinführung von Epsilon S ist für 2023 geplant.

Startstatistiken

Startergebnisse

1
2013
'14
'fünfzehn
'16
'17
'18
'19
2020
'21
'22
  •   Versagen
  •   Teilausfall
  •   Erfolg
  •   Geplant

Startverlauf

Epsilon-Raketen werden von einer Startrampe im Uchinoura Space Center gestartet, die zuvor von Mu- Raketen genutzt wurde. Der Jungfernflug mit dem Wissenschaftssatelliten SPRINT-A startete am 14. September 2013 um 05:00 UTC (14:00 JST). Der Start kostete 38 Millionen US-Dollar.

Am 27. August 2013 musste der erste geplante Start der Rakete 19 Sekunden vor dem Start wegen einer verpatzten Datenübertragung abgebrochen werden. Ein bodengestützter Computer hatte 0,07 Sekunden vor der eigentlichen Übertragung versucht, Daten von der Rakete zu empfangen.

Die erste Version von Epsilon hat eine Nutzlastkapazität für eine niedrige Erdumlaufbahn von bis zu 500 Kilogramm, wobei die Betriebsversion voraussichtlich in der Lage sein wird, 1.200 kg (2.600 lb) in eine Umlaufbahn von 250 x 500 km (160 x 310 mi) zu bringen 700 kg (1.500 lb) auf eine kreisförmige Umlaufbahn bei 500 km (310 mi) mit Hilfe einer mit Hydrazin betriebenen Stufe.

Flug Nr. Datum / Uhrzeit ( UTC ) Rakete,
Konfiguration
Startplatz Nutzlast Nutzlastmasse Orbit Kunde Starten
Ergebnis
1 14. September 2013
05:00:00
Epsilon 4 Stufen Weltraumzentrum Uchinoura SPRINT-A (HISAKI) 340 kg LÖWE JAXA Erfolg
Demonstrationsflug
2 20. Dezember 2016
11:00:00
Epsilon 3 Stufen Weltraumzentrum Uchinoura ERG (ARASE) 350 kg Geozentrisch JAXA Erfolg
3 17. Januar 2018
21:06:11
Epsilon 4 Stufen Weltraumzentrum Uchinoura ASNARO-2 570 kg SSO Japanische Raumfahrtsysteme Erfolg
4 18. Januar 2019
00:50:20
Epsilon 4 Stufen Weltraumzentrum Uchinoura RAPIS-1
MicroDragon
RISESAT
ALE-1
OrigamiSat-1
AOBA-VELOX-IV
NEXUS
200 kg SSO JAXA Erfolg
Demonstration der innovativen Satellitentechnologie-1 ; Komponentendemonstration und Technologievalidierung.

Geplante Markteinführungen

Datum / Uhrzeit ( UTC ) Rakete,
Konfiguration
Startplatz Nutzlast Orbit Kunde
November 2021 Epsilon PBS Weltraumzentrum Uchinoura RAISE-2
TeikyoSat-4
ASTERISC
Z-Sat
DRUMS
HIBARI
ARICA
KOSEN-1
NanoDragon
SSO JAXA
2022 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura RAISE-3
Kanazawa-SAT
PETREL
STARS-X
MAGNARO
KOSEN-2
WASEDA-SAT-ZERO
TRIFNE
LÖWE JAXA
2023 Epsilon S Weltraumzentrum Uchinoura LOTUSAT-1 SSO VNSC
2024 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura Innovative Satellitentechnologie-Demonstration-4 LÖWE JAXA
2024 Epsilon S Weltraumzentrum Uchinoura SCHICKSAL + Heliozentrisch JAXA
2026 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura Demonstration der innovativen Satellitentechnologie-5 LÖWE JAXA
2026–2027 Epsilon S Weltraumzentrum Uchinoura Solar-C_EUVST SSO JAXA
2028 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura JASMIN SSO JAXA
2028 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura Demonstration der innovativen Satellitentechnologie-6 LÖWE JAXA
2030 Epsilon Weltraumzentrum Uchinoura Innovative Satellitentechnologie-Demonstration-7 LÖWE JAXA

Quellen: Japanisches Kabinett

Internet-Datenleck

Im November 2012 berichtete JAXA, dass es aufgrund eines Computervirus zu einem möglichen Leck von Raketendaten gekommen sei. JAXA war zuvor Opfer von Cyberangriffen geworden, möglicherweise zu Spionagezwecken. Daten von Festbrennstoffraketen haben potenziell militärischen Wert, und Epsilon gilt als potenziell anpassungsfähig an eine ballistische Interkontinentalrakete . Die Japan Aerospace Exploration Agency entfernte den infizierten Computer aus ihrem Netzwerk und sagte, seine MV-Rakete sowie H-IIA- und H-IIB-Raketen könnten kompromittiert worden sein.

Siehe auch

Verweise

Externe Links