WikiDer > СумбандилаСат - Википедия
Тип миссии | Технологии |
---|---|
Оператор | Стелленбосский университет |
COSPAR ID | 2009-049F |
SATCAT нет. | 35870 |
Продолжительность миссии | 3 года (планируется) |
Свойства космического корабля | |
Производитель | SunSpace - генеральный подрядчик |
Стартовая масса | 81 килограмм (179 фунтов) |
Начало миссии | |
Дата запуска | 17 сентября 2009, 15:55:07 | универсальное глобальное время
Ракета | Союз-2-1б/Фрегат |
Запустить сайт | Байконур 31/6 |
Конец миссии | |
Деактивировано | Июнь 2011 г. |
Параметры орбиты | |
Справочная система | Геоцентрический |
Режим | Низкая Земля |
Высота перигея | 456 километров (283 миль)[1] |
Высота апогея | 461 км (286 миль)[1] |
Наклон | 97,15 градусов[1] |
Период | 93,63 мин.[1] |
Эпоха | 25 января 2015, 05:27:07 UTC[1] |
СумбандилаСат (ранее ЗАСАТ-002, АМСАТ обозначение SO-67[2]), это Южноафриканский микро спутник наблюдения Земли, спущен на воду 17 сентября 2009 г. Союз-2 ракета-носитель из Космодром Байконур.[3] Первая часть имени, Сумбандила, происходит от Язык Venda и означает «идти впереди».
В Стелленбосский университет, SunSpace и CSIR (Совет по научным и промышленным исследованиям) были ключевыми игроками в создании СумбандилаСат. Центр спутниковых приложений CSIR (CSIR-SAC) отвечал за операции, телеметрию, отслеживание, контроль, а также за сбор данных.
SumbandilaSat является частью тесно интегрированной южноафриканской космической программы и будет служить исследовательским инструментом для изучения жизнеспособности доступных космических технологий. Кроме того, данные будут использоваться, среди прочего, для мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий, таких как наводнения, разливы нефти и пожары в южной части Африки.
В июне 2011 года спутник был поврежден во время солнечной бури. В результате повреждения бортовой компьютер и фотоаппарат перестали работать. Это привело к тому, что он перестал выполнять свою основную задачу, и компания SunSpace, его создатель, списала его на убытки.[4]
Запустить сайт
Стартовая площадка на Космодром Байконур известен как LC-31/6, и его можно найти в следующих координатах:
Характеристики спутников
Элемент | Технические характеристики |
---|---|
Тепловизор | NER <0,6% с коэффициентом компенсации поступательного движения (FMC) 4: 1 |
Операционная MTF:> = 5% во всем поле (без учета эффектов движения по орбите) | |
GSD = 6,25 м при высоте орбиты 500 км | |
6 спектральный диапазон (видимый диапазон) линейный сканер | |
Матричный датчик включен для «моментальных снимков» | |
Квантование изображения: 12 бит (данные для каждого пикселя сохраняются как 2 байта) | |
Режимы изображения | Режим сканирования по умолчанию с FMC = 4: 1, но система может работать с FMC = 1: 1 с последующим ухудшением NER |
В режиме FMC = 4: 1 могут быть отображены несмежные сцены размером 45 км x 45 км (максимум 10 сцен в 6 спектральных диапазонах, прежде чем потребуется загрузка данных) | |
В режиме FMC = 1: 1 может быть отображена непрерывная полоса с полосой обзора 45 км (максимальная длина дорожки 450 км может быть отображена в 6 спектральных диапазонах до того, как потребуется загрузка данных) | |
Хранилище данных тепловизора | 24 Гбайт |
Нисходящая линия передачи данных изображения | Ожидаемая частота будет внедрена в S-диапазоне спутниковых исследований |
Запас линии: 3 дБ при 10 ° (рассчитано со спутниковой антенной 0 дБи; мощность передачи 5 Вт и параметры SAC GS) | |
Скорость передачи данных достаточна для загрузки полного хранилища данных изображения в течение двух ночей | |
Нет загрузки изображений в реальном времени (все изображения хранятся на борту спутника) | |
Видоискатель | Прямая передача видеоизображений PAL во время прохождения наземных станций TT&C |
Изображения PAL выбираются между черно-белыми (узкий угол обзора) и двумя цветными камерами PAL с широким углом обзора | |
Спутниковый прицел управляемый с интерфейсом "джойстик" | |
Режим видоискателя может быть прерван режимами снимка изображения или сканирования линий изображения по команде с земли | |
Направление визирования видоискателя такое же, как и у основного тепловизора. | |
Система ADCS | Спутник 3-х осевой стабилизатор |
Производительность системы достаточна для поддержания точности наведения при загрузке изображений. | |
Производительность ADCS не должна ухудшать качество изображения | |
Спутниковый прицел можно контролировать с точностью до 3 км на земле. | |
Предполагаемая реализация системы будет использовать комбинацию следующих исполнительных механизмов и датчиков: датчики горизонта, точного солнца, грубого солнца; звездная камера; магнитометр (ы); волоконно-оптические гироскопы; реактивные колеса и крутящий момент магнето | |
Маневр поворота спутника из одного стабилизированного положения в другое стабилизированное положение на угол 30 ° может быть выполнен менее чем за 1 минуту. | |
Двигательная установка | Включено достаточное количество топлива, чтобы поддерживать удовлетворительную орбиту в течение 3-4 лет. |
Система продемонстрирует развертывание орбитальной группировки, а также обслуживание орбиты | |
Связь TT&C | Ожидаемые частоты будут реализованы на коммерческой линии вверх и вниз в диапазоне УВЧ |
Запас на канал: 6 дБ при 5 ° (рассчитано с нулевой спутниковой антенной -12 дБи; мощность передачи 5 Вт и усиление антенны GS 12 дБи) | |
Спутниковая уборка | Одного пропуска TT&C GS в сутки будет достаточно для мониторинга телеметрии и загрузки новых наборов команд и ПО. |
Мощность | Источник энергии: солнечная панель мощностью 65 Вт (EOL). |
Планирование миссии будет определять потребности в энергии на орбиту | |
Эксперименты | Предусмотрены два эксперимента по 1 кг. |
SU будет сертифицировать космическую экологическую готовность экспериментов на уровне MC до интеграции | |
Средняя доступная мощность на эксперимент: 1,2 Вт (TBC) | |
Пиковая мощность, доступная на эксперимент: 10 Вт (TBC) | |
Время жизни на орбите | Расчетный срок службы 3 года на высоте орбиты 500 км (с учетом средней солнечной активности) |
Учитывая крайнюю непредсказуемость космической среды, срок эксплуатации может отличаться от расчетного. |
* Предоставлено SunSpace
Бортовые эксперименты
На его борту имеется ряд вспомогательных экспериментальных полезных нагрузок:[5]
- Стелленбошский университет - Архитектурный эксперимент с излучением для коммерческих готовых устройств и программно определяемое радио проект.
- Столичный университет Нельсона Манделы - Эксперимент с принудительной вибрацией струны.
- Университет Квазулу-Натал — Очень низкая частота (VLF) радиоэксперимент.
- SA AMSAT - 2м / 70 см любительское радио транспондер, повторитель попугая и голосовой маяк. В АМСАТ обозначение этой полезной нагрузки - СО-67
Смотрите также
- САНСАТ, первый южноафриканский спутник
Рекомендации
- ^ а б c d е "СУМБАНДИЛА Спутниковые реквизиты 2009-049F NORAD 35870". N2YO. 25 января 2015 г.. Получено 25 января 2015.
- ^ ANS-294 Специальный бюллетень службы новостей AMSAT SumbandilaSat Обозначен как SO-67, АМСАТ Информационная служба, бюллетень ANS-294 от 21.10.2009 (наименование ОСКАР), дата обращения 25.10.2009.
- ^ "Спутник СА наконец взлетел". Новости24. 18 августа 2009 г. Архивировано с оригинал на 22 сентября 2009 г.
- ^ http://www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=22870:sumbandilasat-beyond-repair
- ^ http://www.amsatsa.org.za/index.htm