LituanicaSAT-1 - LituanicaSAT-1
Оператор | Вильнюсский университет, Инновационные инженерные проекты, НПО |
---|---|
COSPAR ID | 1998-067EN |
SATCAT нет. | 39569 |
Интернет сайт | www |
Продолжительность миссии | 5 месяцев в развертывании, 6 месяцев 19 дней в космосе (запланированная миссия: 6 месяцев) |
Свойства космического корабля | |
Производитель | Инновационные инженерные проекты, НПО |
Сухая масса | 1090 г. |
Начало миссии | |
Дата запуска | 9 января 2014, 18:07 | универсальное глобальное время
Ракета | Антарес 120 |
Запустить сайт | МАРС LP-0A |
Подрядчик | Орбитальные науки |
Развернуто из | МКС |
Дата развертывания | 28 февраля 2014 г. |
Конец миссии | |
Дата распада | 28 июля 2014 г. |
Параметры орбиты | |
Справочная система | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля |
LituanicaSAT-1 был одним из первых двух Литовский спутники (другой LitSat-1 ). Он был запущен вместе с второй космический корабль Cygnus и 28 Стая-1 CubeSats на борту Антарес 120 ракета-носитель летит из Pad 0B на Среднеатлантический региональный космодром на Остров Валлопс к Международная космическая станция.[1] Запуск должен был состояться в декабре 2013 года, но позже был перенесен на 9 января 2014 года и произошел тогда же. Спутник транслировал приветствия президента Литвы госпожи А. Даля Грибаускайте. Спутник был запущен с Международной космической станции через NanoRacks CubeSat Deployer 28 февраля 2014 г.[2][3] Все подсистемы LituanicaSAT-1 были включены, протестированы и работают исправно. Команда инженеров считает эту миссию полностью успешной.[4][5] Миссия завершилась возвращением и разрушением спутника 28 июля 2014 г.
Описание
Спутник соответствует стандартному размеру 1U Cubesat форм-фактор в соответствии с последними техническими характеристиками Cubesat. На спутнике нет никаких активных систем, кроме механизма развертывания антенны, который срабатывает через 30 минут после последовательности развертывания. Подсистемы управления пространством и температурой реализованы пассивно для простоты и безопасности. Общая масса корпуса с находящимся в нем оборудованием - 1090 г.
Подсистемы
Определение и контроль отношения
LituanicaSAT-1 использует пассивную магнитную систему ориентации, состоящую из постоянных магнитов, которые создают управляющий крутящий момент, и мягких магнитов, которые обеспечивают демпфирующий крутящий момент, используя гистерезис эффект. Для определения ориентации используются следующие датчики ориентации:
- PS-MPU-6000A МЭМС Датчик движения
- PS-MPU-9150A Датчик движения MEMS
- L3GD20 MEMS трехосевой гироскоп с цифровым выходом
- Трехосный цифровой магнитометр HMC5883L
Командование и управление данными
В LituanicaSAT-1 имеется два бортовых компьютера из-за требований к резервированию: бортовой компьютер на базе ARM Cortex-M4F микроконтроллер и вторичный (резервный) компьютер на базе Атмель ATMega2560 микроконтроллер. Бортовой компьютер - это центральный блок управления спутником, отвечающий за поддержание нормального рабочего режима спутника, мониторинг и контроль энергоресурсов, управление подсистемой определения ориентации и выполнение телекоманд, полученных от наземной станции спутника в Вильнюсский университет, Литва. Вторичный бортовой компьютер основан на Ардуино. Он обеспечивает ограниченную, но безопасную функциональность спутника в случае отказа основного процессора, а также будет делать и записывать первые снимки, сделанные из космоса, а также управлять радиомаяком спутника.
Полезная нагрузка
Основная полезная нагрузка любительское радио Режим FM V / U репитер голоса. Он работает на линии вверх 145,950 МГц (PL 67 Гц CTCSS) и линии вниз 435,180 МГц. Подсистема FM-ретранслятора идентифицирует себя позывным LY5N. Первый фильтр приемника репитеров имеет ширину 15 кГц, второй - 12 кГц. Фильтр передачи установлен на +/- 5 кГц, а полоса пропускания - на 10 кГц, но эта ширина сильно зависит от ширины входящего сигнала, например, если восходящий сигнал имеет ширину 15 кГц, он будет сокращен с помощью фильтра 12 кГц. Полезная нагрузка ретранслятора была спроектирована и разработана Жильвинас Аткочюнас и Жильвинас Батиса.[6] Из-за изменений температуры частота нисходящего канала может быть сдвинута вниз на 5 кГц.[7]
Подсистема питания
Подсистема электроснабжения включает GomSpace Плата питания Nanopower P31u с литий-ионным аккумулятором и солнечными элементами.[8]
Подсистема связи
Подсистема связи состоит из AX.25 приемопередатчик и соответствующие антенны. He-100 COTS трансивер используется для установления и поддержания радиосвязи с наземной станцией. Основные технические характеристики радиоприемопередатчика следующие:
- Рабочие частоты: TX: 437 МГц / RX: 144 МГц
- Чувствительность: -104,7 дБм при BER 10-3
- Мощность передачи: 100 мВт - 2 Вт
- Принимаемая мощность: <200 мВт
- Скорость передачи данных: 9600 бит / с
- Протокол данных: AX.25
- Температура эксплуатации: от -30 до +70 ° C
Антенны
На LS-1 4 несимметричные антенны: три антенны UHF и одна антенна VHF. Каждая антенна состоит из прибл. Рулетка из пружинной стали толщиной 0,2 мм и шириной 5 мм. В развернутой конфигурации все антенны УВЧ направлены в направлении оси корпуса Z +, а антенна УКВ направлена в направлении оси корпуса –Z.
Управление полетами
Спутник управляется с Вильнюсский университет любительская радиостанция, LY1BWB.[9] Программное обеспечение наземного управления написано на Erlang и имеет веб-интерфейс, обслуживаемый Фрамбезия. Исходный код программного обеспечения частично доступен для публичного использования.[10] Связь осуществляется с использованием настраиваемого протокола, который построен на основе сокращенного набора AX.25 и ручки полнодуплексный передача данных при необходимости. Последние версии программного обеспечения наземного управления поддерживают прямую загрузку двоичных файлов. телеметрия файлы, которые были собраны и отправлены на наземный контроль радиолюбителями по всему миру.[11]
Статус OSCAR
8 июня 2014 г. AMSAT-NA ОСКАР администратор номера Билл Тайнан, W3XO, заявил, что «LituanicaSAT-1 отвечает всем требованиям для номера OSCAR», и присвоил спутнику обозначение LO-78 (LituanicaSAT-OSCAR 78).[12] Группа инженеров впоследствии объявила, что будет стараться поддерживать работоспособность бортового FM-ретранслятора до конца миссии.[13]
Рекомендации
- ^ Рейни, Кристина (22 июля 2015 г.). «Это марш CubeSats, поскольку развертывание космической станции продолжается».
- ^ «НАСА - NanoRacks-LituanicaSAT-1». www.nasa.gov.
- ^ "Обновление LituanicaSAT-1 CubeSat". 14 марта 2014 г.
- ^ "LituanicaSat-1 - AMSAT-UK". amsat-uk.org.
- ^ «Тест транспондера LituanicaSat прошел успешно». DK3WN SatBlog.
- ^ "Ретранслятор LituanicaSat-1 rev.2 - LY3H". ly3h.epalete.com.
- ^ "LituanicaSat - DK3WN SatBlog". www.dk3wn.info.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 4 июля 2014 г.. Получено 11 июн 2014.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ "VU radijo klubas LY1BWB - kolektyvinio radijo mėgėjų tobulėjimo tinklaraštis". www.rk.projektas.vu.lt.
- ^ Петраускас, Каролис (29 августа 2014 г.). "ls1mcs: LituanicaSat-1 MCS" - через GitHub.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал 30 мая 2014 г.. Получено 9 июн 2014.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ «Номер OSCAR для LituanicaSAT-1 - AMSAT-NA». Amsat.org.
- ^ "Активный FM-транспондер LituanicaSAT-1". Amsat-uk.org. 6 июня 2014 г.
внешняя ссылка
- Веб-страница проекта
- Канал LituanicaSAT-1 на YouTube
- Трехмерный вид спутника (на литовском языке)