
東北大学大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻
宇宙インフラ工学研究室
〒980-8579
仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-11 総合研究棟 304号室

桒原 聡文
Toshinori Kuwahara
教授
東北大学
グリーン未来創造機構
グリーンクロステック研究センター
次世代インフラ研究部門
宇宙インフラ工学分野
東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻(兼担)
Space Infrastructure Engineering Laboratory, Innovative Infrastructure Research Division, Research Center for Green X-Tech, Green Goals Initiative, Graduate School of Engineering / Department of Aerospace Engineering <Cooperative Laboratories>, Tohoku University, ,
Space Infrastructure, Engineering Laboratory, Innovative Infrastructure, Research Division, Research Center for Green X-Tech, Green Goals Initiative, Graduate School of Engineering, Department of Aerospace Engineering, <Cooperative Laboratories>, Tohoku University,
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本研究室では小型人工衛星システムのダイナミクス,制御,衛星の構造・機構,搭載機器に関する研究を通して宇宙探査利用に必要な技術開発を進めています.桒原研究室は2010年から,複数の50kg級人工衛星,及び数kg級のCubeSatの研究開発・運用を行ってきています.宇宙インフラ工学研究室は2025年1月に新たに発足し,更に活動の幅を広げています.このサイトでは当研究室における宇宙開発・利用・探査に関する研究開発活動について情報をまとめて掲載いたします.
NEWS

論文情報
research paper
[1] T. Saito, T. Kuwahara, Y. Saito, Y. Sato, “Guidance strategies for controlled Earth reentry of small spacecraft in low Earth orbit,” Acta Astronautica, 229, pp. 684-697, 2025.
DOI: 10.1016/j.actaastro.2024.12.054.
[2] T. Saito, T. Kuwahara, A. Pala, Y. Miyazaki, T. Kaneko, “FEM dynamic simulation technique for membrane structure deployment and model evaluation,” Acta Astronautica, 218, pp. 342-355, 2024. DOI: 10.1016/j.actaastro.2024.01.043.
[3] Y. Saito, S. Kameyama, T. Kuwahara, “Simplified Data-Reduction Method for Hybrid Propulsion,” Journal of Propulsion and Power, 40, 3, pp. 490-496, 2024.
DOI: 10.2514/1.B39387.
[4] J. Kawaguchi, M. Fujita, S. Fujita, Y. Sakamoto, T. Kuwahara, K. Yoshida, S. Nishimoto, K. Takeda, S. Komachi, K. Hayato, “On the low-cost asynchronous one-way range measurement method and the device for micro to nano deep space probes,” Acta Astronautica, 214, pp. 457-465, 2024.
DOI: 10.1016/j.actaastro.2023.10.036.
[5] S. Wattanarungsan, T. Kuwahara, S. Fujita, “Magnetometer-Based Attitude Determination Extended Kalman Filter and Optimization Techniques,” IEEE Aerospace and Electronic Systems, 59, 6, pp. 7993-8004, 2023.
DOI: 10.1109/TAES.2023.3299897.
[6] K. Takeda, T. Kuwahara, T. Saito, S. Fujita, Y. Shibuya, H. Ishii, L. Okajima, and T. Kaneko, “De-Orbit Maneuver Demonstration Results of Micro-Satellite ALE-1 with a Separable Drag Sail,” Applied Sciences, 13, 13, pp.1-11, 2023.
DOI: 10.3390/app13137737.
[7] J. Kawaguchi, Y. Nada, Y. Ishigooka, T. Kuwahara, K. Yoshida, “Asynchronous One-Way Range Measurement Applied to Microspace Probes,” Journal of Spacecraft and Rockets, 59, 5, pp. 1602-1612, 2022.
DOI: 10.2514/1.A35241.
[8] T. Kuwahara, A. Pala, A. Potier, Y. Shibuya, Y. Sato, S. Fujita, D. Suzuki, T. Kaneko, “Orbital Demonstration of Gossamer Structure Shape Estimation Using Time-Of-Flight Camera System,” 2022 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, pp.882-886, 2022.
DOI: 10.1109/SII52469.2022.9708770.
[9] Y. Sato, S. Fujita, T. Kuwahara, Y. Shibuya, K. Kamachi, “Design, Implementation and In-orbit Demonstration of Attitude and Orbit Control System for Micro-satellite ALE-2,” 2021 IEEE/SICE International Symposium on System Integration, pp. 662-668, 2021.
DOI: 10.1109/IEEECONF49454.2021.9382731.
[10] E. P. Violan, S. Fujita, Y. Sato, Y. Sakamoto, J. A. Banatao, T. Kuwahara, K. Yoshida, “In-Flight Target Pointing Calibration of the Diwata-2 Earth Observation Microsatellite,” Proceedings of IEEE Aerospace Conference, pp. 1-15, 2021.
DOI: 10.1109/AERO50100.2021.9438197.