天文学
小惑星と彗星 星座 日食・月食 化学元素 環境 恒星 子供向け 方程式 進化 系外惑星 銀河 衛星 物質 星雲 惑星 準惑星 科学者 太陽 探査機と望遠鏡 地球 ブラックホール 宇宙 火山 黄道十二宮 新着記事 用語集
Astronoo RSS
Xでフォロー
Blueskyでフォロー
Pinterestでフォロー
日本語
Français
English
Español
Português
Deutsch
 
最終更新日: 2026年2月25日

夜空でスターリンク衛星の列車を探す方法

日没後に星空を横切るスターリンク衛星の列車

なぜ地球からスターリンク衛星が見えるのか?

世界的なインターネットアクセスを提供するためにSpaceXによって展開されたスターリンク衛星は、低軌道(約550 kmの高度)に配置されています。 自ら光を発する恒星とは異なり、これらの衛星は太陽光を反射するために見えます。 そのため、観測のベストタイムは日没直後または日の出直前です:観測者は暗闇にいますが、衛星はまだ太陽光を受けており、空の背景に対して整列した移動する星のように見えます。

最も印象的な現象は衛星の「列車」です。 これらの列車は、打ち上げ直後(衛星がまだ分散していない)の数日間は特に壮観ですが、運用フェーズでも光の列を観測することができます。 実際、同じ軌道面にある衛星は、観測角度によっては密集した隊列として現れ、一列に並んだ光の玉が移動する様子を作り出します。

衛星コンステレーションを見るための時期と場所

スターリンク衛星の観測には光学機器は必要ありません。晴れた空さえあれば十分です。 2種類の通過があります:

見逃さないための必須ツール

ただし、無駄に空を見上げないためには、通過時間を知ることが不可欠です。通過時間は地理的な位置によって異なります。 次の通過時間を正確に知るためには、デジタルツールの使用が不可欠です。 複数のアプリケーションやウェブサイトが、TLE要素のデータを使用して、数秒単位の精度で通過を予測することができます。

スターリンク衛星の軌道特性と可視性の表

スターリンク衛星の特性と世代別の可視性
世代 / フェーズ高度 (km)傾斜角 (°)肉眼での可視性観測の特徴
打ち上げ後の列車~ 300 - 350可変 (53°)非常に簡単3〜5日間、壮観な一列を形成します。
V1.0 (運用中)~ 55053° - 70°可能列車に比べて明るさは低下しますが、見えます。
V1.5 (VisorSat)~ 55053° - 97.6°難しい天文学者のための光害を減らすための反射防止バイザーを装備しています。
V2 Mini~ 550 - 56043° - 53°可能大きくなりましたが、光の反射を減らすために最適化されています。

観測の未来

2030年までに、低軌道上の衛星の数は10万を超えると推定されています。 専門の天文学者にとって、これは大きな課題です。望遠鏡による長時間露光は、これらの物体の通過によって常に妨げられます。 これに対応して、SpaceXは反射防止コーティング(「DarkSat」や「VisorSat」)や姿勢調整を試験し、アルベドを最小限に抑える取り組みを行っています。

同じテーマの記事

夜空でスターリンク衛星の列車を探す方法 夜空でスターリンク衛星の列車を探す方法
AI、天文学者の新たな目:分析から宇宙予測へ AI、天文学者の新たな目:分析から宇宙予測へ
パーサヴィアランスの最初の画像が示すもの:火星の地表、まるでそこにいるかのように パーサヴィアランスの最初の画像が示すもの:火星の地表、まるでそこにいるかのように
双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング 双子探査機GRAIL:月の内部構造をマッピング
監視下の地球:観測衛星 監視下の地球:観測衛星
2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪 2010年3月:SDO観測所が捉えた火の輪
2025年の宇宙探査機の位置 2025年の宇宙探査機の位置
観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡 観測の巨人:世界最大の地上望遠鏡
低軌道とその利用方法 低軌道とその利用方法
パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ パイオニア、地球外生命体への最初のメッセージ
JWSTの赤外線画像をどのように見るか? JWSTの赤外線画像をどのように見るか?
スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け スプートニク1号と2号:宇宙時代の幕開け
ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測 ENVISAT:地球の生態系を10年間連続観測
ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉 ラグランジュポイント:太陽系の重力の扉
マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目 マーズ・リコネッサンス・オービター:火星の秘密を明らかにする鋭い目
ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図 ケプラー:4,000以上の世界、新しい天空の地図
なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか? なぜ宇宙をナノメートル単位で測定するのか?
2012年、キュリオシティの高リスク着陸 2012年、キュリオシティの高リスク着陸
宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点 宇宙望遠鏡ケオプス:系外惑星への新たな視点
プランクの宇宙 プランクの宇宙
ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星 ロゼッタ探査機:チュリュモフ・ゲラシメンコ彗星
ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見 ハッブル宇宙望遠鏡:30年間の発見
海底の地形を測定する衛星 海底の地形を測定する衛星
メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機 メッセンジャー:謎の惑星を初めて訪れた探査機
GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか? GPSはどのようにして常にあなたの位置を特定するのか?
ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ ISSとその後:宇宙開発の新たな章へ
ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット ボイジャー1号、振り返らずに去る:ペイル・ブルー・ドット
宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目 宇宙望遠鏡:人類の大気圏外の目
宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ 宇宙探査機:惑星間旅行者とその先へ
衛星GAIAが天の川をマッピング 衛星GAIAが天の川をマッピング
同期軌道の計算方法 同期軌道の計算方法
E-ELT:世界最大の光学望遠鏡 E-ELT:世界最大の光学望遠鏡
水星探査機 水星探査機
宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢 宇宙ゴミ:現代衛星の悪夢
アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション アクエリアス:海洋の塩分濃度をマッピングするミッション
JWST:宇宙初期の光への新たな視点 JWST:宇宙初期の光への新たな視点
気象衛星METEOSAT 気象衛星METEOSAT
キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル キュリオシティ、最初のシャベル掘り、火星の土のサンプル
マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功 マリナーからパーセベランスまで:火星探査機の失敗と成功
静止軌道はどこにあるのか? 静止軌道はどこにあるのか?
MOM、技術実証ミッション MOM、技術実証ミッション
金星の監視:宇宙探査機の概観 金星の監視:宇宙探査機の概観
天文干渉計とは何か? 天文干渉計とは何か?
ロボットフィラエとロゼッタ彗星 ロボットフィラエとロゼッタ彗星
カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓 カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡:マウナケアから見る宇宙の窓