基本情報
- 所属
- 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所 学際科学研究系 准教授
- 学位
- 博士(理学)(東京大学)理学(修士)(東京大学)
- J-GLOBAL ID
- 200901068528199528
- researchmap会員ID
- 1000227990
科学観測用気球の開発とそれを用いた科学観測を行っています。気球には到達できる高さ、飛翔時間の制限がありますが、それを大きく打ち破る気球が誕生しつつあります。気球の研究を進め、気球の可能性を広げ、様々な科学観測実験で利用できるようにしたいと考えています。
修士過程では、所属する研究室で開発が進められていた天体硬X線検出器を用いた気球実験に携わりました。博士過程ではそれを将来のX線天文衛星搭載用に発展させると共に、X線天文衛星「あすか」による回転駆動型パルサーの観測を行い、エネルギー放射機構の研究を進めました。
その後、宇宙研気球グループに奉職し、高エネルギー宇宙物理に関する観測実験を継続すると共に、気球本体、搭載機器、地上系といった気球実験システム全般の開発と運用に従事するようになりました。気球の飛翔実験実施にあたっては受信班として、気球と地上間のデータ伝送の確立を担っています。
気球本体の開発として最初に手掛けたのは、薄い皮膜を開発し、それを用いた気球を開発することで、飛翔高度を向上させる研究でした。3.4 um厚のフィルムを開発し、2002年にはそのフィルムを用いた気球により30年ぶりに世界最高気球高度記録を更新しています。さらにより薄いフィルムの開発を進め、2013年には2.8 um厚のフィルムにより、再度の記録更新に成功しました。
この研究と並行して進めているのがスーパープレッシャー気球の開発です。これは、気球を密閉して加圧することで、夜間の浮力の低下を防ぎ、長時間の飛翔を可能にする気球です。2000年代は気球皮膜自体の開発や、ロープと皮膜を組み合わせることで構造強度を向上させたLobed-pumpkin型やその展開性能を改善した俵型の気球の開発を進めました。2010年には皮膜に菱形の目の網をかぶせることで軽い構造で高い耐圧性能が得られることを見出し、以後、この型の気球の開発を進めております。スーパープレッシャー気球の実現には、軽い構造で十分な耐圧性能と気密性能を持たせることが大切です。2019年には体積6,400 m3の気球の地上試験(地上試験としては世界最大級です)を実施し、十分な安全率をもって、高度27 kmに70 kgのペイロードを長時間飛翔させることができる耐圧性能を有することを確認しました。2020年には体積2,000 m3の気球の飛翔試験を実施したのですが、放球直後からガス漏れが発生するという不具合が発生しました。放球時に網が叩いたことで皮膜が衝撃破壊を起こしたもので、これを防ぐべく、2020~2023年にかけて、準静的に気球を立ち上げて放球する新しい方法を開発し、その実証試験まで完了しました。2024年には、この放球方法により、再度、体積2,000 m3の気球の飛翔試験を実施しようとしたのですが、ガス漏れがないことが確認できず、2025年に実施することになりました。なお、実験後にガス漏れが小さかったことは確認されています。また、皮膜を多層化することで10日以上の飛翔が可能となる気密性能が得られること、耐圧性能は3,000 Paを超えることを体積180 m3の小型気球の地上試験で実証しました。2022年には、この型の気球を用いて、南極域での大気重力波観測が実施され、2024年には改良を加えた気球での実験を実施いたしました。
このように、気球の研究は進んでいるのですが、一方で、気球を用いた科学観測実験の方は開店休業状態であり、これが実施できていないことには忸怩たる思いがあります。残念ながら、現状の我が国の気球実験システムでは、気球の飛翔期間が数10時間に限られてしまうため、得られる光子数が乏しく、実施したい高エネルギー天体の研究が困難なのです。むろん、この制限の元で科学的な成果をあげることも不可能ではありませんが、自分が我が国で唯一、大気球の飛翔機会を提供している研究所に所属し、我々以外に気球の研究を進めているグループが存在しない現状を考えると、気球を用いた実験を実施するよりも、気球の研究を推進し、自らの実験を可能にすると共に、みなさまに利用していただける気球が提供できるようにすることこそが責務、と感じております。
長時間飛翔が可能な気球は世界的にも黎明期にあり、我が国ではその技術は未獲得です。大型気球は開発コストが嵩むため、小型気球からの開発となるのですが、技術的には小型の方が困難です。これは、気球重量が表面積に比例しているのに対し、浮力は体積に比例することが一因で、もう一つには気球皮膜の欠陥数は表面積に比例するのに対し、ガス漏れの許容量は気球体積に比例するためです。上にも記載しましたが、我々は耐圧性能、気密性能、それぞれの向上手段を見出しており、これらを用いて科学観測に利用できる気球を開発し、小型気球による科学観測を開始したいと考えています。
経歴
8-
2012年2月 - 現在
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2010年4月 - 2012年1月
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2008年4月 - 2010年3月
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2007年10月 - 2008年3月
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2003年10月 - 2007年9月
学歴
2-
1992年4月 - 1997年3月
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1990年4月 - 1992年3月
論文
316-
宇宙航空研究開発機構研究開発報告: 大気球研究報告 JAXA-RR-24-005 75-85 2025年2月 査読有り
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宇宙航空研究開発機構研究開発報告: 大気球研究報告 JAXA-RR-24-005 63-74 2025年2月 査読有り
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Journal of Evolving Space Activities 2(217) 2025年2月 査読有り筆頭著者
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第156回地球電磁気・地球惑星圏学会 2024年秋季年会 S001-10 2024年11月
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Journal of Evolving Space Activities 1(14) 2023年3月 査読有り
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第67回宇宙科学技術連合講演会講演集 JSASS-2023-40251 2023年
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Proceedings of the 34th ISTS 2023-m-09 2023年
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Proceedings of the 34th ISTS 2023-m-08 2023年 筆頭著者
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TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN 21 37-44 2023年 査読有りA super-pressure balloon (SPB) is expected to provide cost-effective platforms for long-duration experiments in the stratosphere. The authors propose a new method to produce a light SPB, where the entire balloon envelope is covered by a diamond-shaped net; thereby effectively suppressing the stresses developed in the balloon envelope. The feasibility of the method was validated in 2010 through a ground inflation test using a prototype balloon. The development of the proposed SPB has progressed since then, involving the ground inflation test of a ∼6,000 m3 model balloon and the test flight of a ∼2,000 m3 balloon. Meanwhile, it has been realized that the inflated shape of the proposed SPB varies largely depending on the geometrical parameters of the cover net. The unique feature of the proposed SPB suggests that the optimal geometrical configuration of the cover net exists in that it maximizes the structural efficiency of the balloon. In this paper, the authors investigate the variation of the volume-to-weight ratio of the proposed SPB against the geometrical parameters of the cover net. The results show that the balloon volume will increase by a factor of three compared to that achieved by the current design practice without changing the balloon weight.
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Analytical study on the inflated shape of a super pressure balloon covered with a diamond-shaped netAdvances in Space Research 71(1) 705-719 2023年1月 査読有り
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2022 Asia-Pacific Microwave Conference (APMC) 2022-November 677-679 2022年11月29日
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Evaluation of damage mechanism of polymer film used in super-pressure balloon during release processProceedings of JSME International Conference on Materials and Processing 2022 2022年11月
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大気球シンポジウム: 2022年度 = Balloon Symposium: 2022 2022年11月大気球シンポジウム 2022年度(2022年11月7-8日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) Balloon Symposium 2022 (November 7-8, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan 著者人数: 87名 資料番号: SA6000177030 レポート番号: isas22-sbs-030
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大気球シンポジウム: 2022年度 = Balloon Symposium: 2022 2022年11月 筆頭著者大気球シンポジウム 2022年度(2022年11月7-8日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) Balloon Symposium 2022 (November 7-8, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan 著者人数: 14名 資料番号: SA6000177027 レポート番号: isas22-sbs-027
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大気球シンポジウム: 2022年度 = Balloon Symposium: 2022 2022年11月大気球シンポジウム 2022年度(2022年11月7-8日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) Balloon Symposium 2022 (November 7-8, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan 資料番号: SA6000177029 レポート番号: isas22-sbs-029
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大気球シンポジウム: 2022年度 = Balloon Symposium: 2022 2022年11月大気球シンポジウム 2022年度(2022年11月7-8日. ハイブリッド開催(JAXA相模原キャンパス& オンライン)) Balloon Symposium 2022 (November 7-8, 2022. Hybrid(in-person & online) Conference (Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)(ISAS)), Sagamihara, Kanagawa Japan 資料番号: SA6000177025 レポート番号: isas22-sbs-025
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電子情報通信学会技術研究報告(Web) (IEICE Technical Report (Web)) 122(163(SAT2022 28-43)) 1-6 2022年8月
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宇宙航空研究開発機構研究開発報告 大気球研究報告 JAXA-RR-21(003) 1-34 2022年 査読有り筆頭著者
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大気球シンポジウム: 2021年度 = Balloon Symposium: 2021 2021年11月大気球シンポジウム 2021年度(2021年11月1-2日. オンライン開催)著者人数: 93名資料番号: SA6000166020レポート番号: isas21-sbs-020
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大気球シンポジウム: 2021年度 = Balloon Symposium: 2021 2021年11月大気球シンポジウム 2021年度(2021年11月1-2日. オンライン開催)著者人数: 11名資料番号: SA6000166033レポート番号: isas21-sbs-033
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大気球シンポジウム: 2021年度 = Balloon Symposium: 2021 2021年11月大気球シンポジウム 2021年度(2021年11月1-2日. オンライン開催)資料番号: SA6000166019レポート番号: isas21-sbs-019
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大気球シンポジウム: 2021年度 = Balloon Symposium: 2021 isas21-sbs-009 2021年11月 筆頭著者大気球シンポジウム 2021年度(2021年11月1-2日. オンライン開催)資料番号: SA6000166009レポート番号: isas21-sbs-009
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TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN 19(2) 170-175 2021年3月 査読有り筆頭著者<p>A super-pressure balloon with a diamond shaped net is considered to be a vehicle which satisfies scientist requirements of a long duration balloon flight at high altitude. The development of the balloon was started in 2011, and ground inflation tests of scaled models and some flight tests have been performed. In 2016 and 2017, ground inflation tests of two 2,000 m3 balloons, NPB2-1 and NPB2-2, were performed. The meridian lengths and radii of the balloons were measured simultaneously as a function of the differential pressure between inside and outside the balloon to derive their ratio for the first time. Tension along the circumferential direction is resolved in the net balloon, the results show that within the error of a few percent, the ratio is same as that of the pumpkin shape, which withstands the differential pressure only by tension along the meridian direction. The time variation of the differential pressure between inside and outside the balloon was also measured. Based on a simple model, assuming that the balloon volume is a linear function of the differential pressure, the variation of the differential pressure due to the variation of the room temperature and the atmospheric pressure are corrected. Considering the residuals are all due to the gas leakage, the upper limit of a hole size of 0.3 cm2 is derived for the NPB2-2 balloon.</p>
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宇宙航空研究開発機構研究開発報告: 大気球研究報告 JAXA-RR-20-006(128(SAT2021 20-26)) 19-33 2021年2月 査読有り
主要なMISC
69主要な講演・口頭発表等
111-
43rd COSPAR Scientific Assembly 2020
主要な共同研究・競争的資金等の研究課題
16-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2021年4月 - 2024年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2017年4月 - 2021年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 2014年4月 - 2017年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2012年4月 - 2016年3月
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 若手研究(A) 2009年 - 2011年
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日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2004年 - 2006年
-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(A) 2002年 - 2004年
● 自由記述
1-
ひとこと昼休みにも熱心に超小型スーパープレッシャー気球の飛翔制御の研究を行っています(ソフトテニスともいう)。いかに気球に上手に網(ネットではなく、ガット)をかぶせるが重要です。
● 指導学生等の数
6-
年度2018年度(FY2018)
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年度2019年度(FY2019)修士課程学生数1連携大学院制度による学生数1
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年度2020年度(FY2020)
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年度2021年度(FY2021)修士課程学生数1連携大学院制度による学生数1
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年度2022年度(FY2022)修士課程学生数1連携大学院制度による学生数1
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年度2023年度(FY2023)
● 専任大学名
2-
専任大学名総合研究大学院大学(SOKENDAI)
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専任大学名総合研究大学院大学(SOKENDAI)
● 所属する所内委員会
2-
所内委員会名ISASニュース編集委員会
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所内委員会名研究情報委員会