太空中心(TASA)自主研發的旺來立方衛星入軌近 3 個月,順利完成三大技術驗證,任務達成率 100%,相關技術未來可望應用於更大型任務衛星。
6U 旺來衛星(ONboard Globe-Looking And Imaging Satellite,ONGLAISAT)是 TASA 與日本東京大學航太系 ISSL 實驗室、ArkEdge Space、Space BD 的國際合作計畫,由 TASA 製作新一代 Korsch 光學遙測酬載,搭配東京大學高指向精度 6U 立方衛星平台,任務目標為驗證新型光學酬載設計製造與影像處理相關技術。
去(2024)年 11 月 5 日,旺來衛星透過 SpaceX 火箭發射,隨著 CRS-31 國際太空站補給任務升空,12 月 9 日從國際太空站彈射入軌,進入離地 410 公里的低地軌道。
入軌隔日,地面團隊便收到衛星健康資料,確認衛星本體操作無虞隨即開始執行酬載驗證任務,經過近 3 個月測試,TASA 於今(5)日宣布旺來衛星已完成 50 次取像並成功下載、解析,達成設定的酬載驗證目標。
▲ 旺來衛星取像華盛頓州卡馬諾島。
旺來衛星計畫主持人詹鎮宇表示,立方衛星投入的開發時間、經費門檻均較低,適合扮演太空新興技術的探路者(pathfinder)角色,旺來衛星設計初衷也是為了後續的超高解析度光學遙測衛星,率先進行系統可行性驗證。
詹鎮宇指出,旺來衛星搭載的 KT90 光學遙測酬載是 TASA 首度以 Korsch 離軸光學系統進行衛星光學酬載設計,離軸光學系統設計、製造與組裝技術難度較高,但體積縮小且光學性能提升,如今驗證成功,未來可望導入較大型光學遙測衛星以縮小衛星體積,並進一步提升解析度。
▲ 旺來衛星取像阿根廷聖克魯斯省。
旺來衛星酬載使用的 CMOS TDI 影像感測器由國研院台灣半導體研究中心研製,為國內首度自製並驗證成功的 TDI 感測器;旺來衛星使用的在軌影像壓縮技術,後續則考慮使用在遙測衛星韌體,可更有效利用衛星儲存空間與下傳頻寬,避免鏈路形成瓶頸。
除了 Korsch 離軸光學系統、CMOS TDI 影像感測器、在軌 JPEG2000 影像壓縮技術,旺來衛星也驗證多點通聯可行性,可分別由東京大學操控團隊、國立中央大學及 TASA 進行操控及資料下載。
太空中心最後表示,由於旺來衛星經國際太空站彈射入軌,軌道高度較低,加上太陽處於活動極大期,預期旺來衛星任務壽命只到今年 3 月初。
(圖片來源:太空中心提供)