Jump to content

Симуляция к полету 1

Симуляция к полету 1 (STF-1)
Взорванный вид STF-1
Тип миссии Технологическая демонстрация
Свойства космического корабля
Космический корабль STF-1
Автобус 3U Cubesat
Производитель Кэтрин Джонсон Независимая проверка и проверка
Запустить массу ≈ 4 кг (8,8 фунта)
Размеры 10 × 10 × 30 см
Начало миссии
Дата запуска 16 декабря 2018 года [ 1 ]
Ракета Электрон
Сайт запуска Сделать LC-1
Подрядчик Ракетная лаборатория
Орбитальные параметры
Справочная система Геоцентрический
Режим Низкая земля орбита
STF-1 патч

Simulation-To Flight 1 ( STF-1 )-это микросателлит, построенный в Фэрмонте Кэтрин Джонсон, в Фэрмонте, Западная Вирджиния, с сотрудничеством Консорциума космических грантов Западной Вирджинии и Университета Западной Вирджинии .

STF-1 был запущен 16 декабря 2018 года на электронной ракете в рамках образовательного запуска НАСА на нанозателлитах (Элана) Миссия 19 ... [ 1 ]

Симуляция к полету 1 (STF-1) является Западной Вирджинии первым космическим кораблем для достижения орбиты. Его цель состоит в том, чтобы продемонстрировать возможности технологий операционного моделирования НАСА (NOS) для небольших спутников и предоставить WVU платформу для запуска исследовательских проектов на низкую орбиту Земли . Наряду с миссией НАСА , WVU проводит четыре отдельных теста. Это включает в себя тестирование воздействия космической погоды на космический корабль, долговечность материалов на основе нитридов III-V для экранирования компонентов космических кораблей из коэффициентов ухудшения, таких как микрометеориты, рой инерционного измерения для развития мощности и эффективного размера для кубиков и точных Определение орбиты (POD) для определения точного местоположения STF-1 путем общения с различными другими спутниками [ 2 ]

Описание

[ редактировать ]

STF-1 был построен в рамках , NASA инициативы по запуску CubeSat где предоставляются потенциальные возможности запуска для выбора предложений Cubesat из центров НАСА, аккредитованных образовательных или некоммерческих организаций США. Основная цель НАСА в этой инициативе состоит в том, чтобы предоставить разработчикам CubeSat доступ к недорогому пути для проведения исследований в области науки, разведки, развития технологий, образования или операций. Основная цель JSTAR в этой миссии - полностью продемонстрировать возможности оперативного моделирования НАСА (NOS) [ 3 ] Технологии, в частности, его развитие операционного моделирования НАСА для небольших спутников или NOS3, [ 4 ] который направлен на сокращение жизненных циклов разработки для кубиков путем предоставления виртуализированного интегрированного симулятора.

STF-1 обладает возможностью записи данных после того, как он будет запущен на орбиту вокруг Земли.

NOS Technologies, среди которых NOS3, были успешно использованы на космическом телескопе Джеймса Уэбба , глобальном измерении осадков, JUNO и обсерватории Deep Space Climate в областях разработки программного обеспечения, операций/обучения миссии, проверки и проверки, разработки процедур тестирования и и процедур тестирования и и разработчиков тестирования и и процедур тестирования и и процедур тестирования и процедур тестирования, а также Программное обеспечение проверки. [ 5 ]

По состоянию на 1 января 2022 года STF-1 по-прежнему вращает Землю на низкой орбите Земли и номинально работает под контролем команды JSTAR.

Инженер измерения STF-1 перед загрузкой в ​​развертывание CubeSat

Университетские полезные нагрузки Университета Западной Вирджинии

[ редактировать ]

Физика и астрономия WVU: космическая погода

[ редактировать ]

Команда по физике и астрономии WVU проанализирует влияние орбитальной среды на такие технологии, как космический корабль, на основе результатов, которые они собирают из таких инструментов, как зонд Langmuir, радиоэлемент и счетчики частиц. Датчик Langmuir будет использоваться для измерения плотности электронов и температуры ионосферы, в то время как радиоэлемент будет собирать информацию о плотности плазмы и измерения магнитного поля. Кроме того, счетчики частиц будут обнаружить высокие потоки осаждающих электронов, которые могут производить поверхностную и глубокую диэлектрическую зарядку на кубике. Ожидается, что эти измерения помогут в понимании орбитальной среды и прогнозах состояния ионосферы.

Департамент информатики и электротехники WVU Lane: III-V материалы на основе нитридов на основе нитридов

[ редактировать ]

В этой команде используется точный оптоэлектронный датчик модуль, содержащий массивы светоизлучающих диодов (светодиодов) и фотодиодов (PDS) для измерения расстояния на расстоянии на расстоянии. Однако из -за чрезвычайно низких температур и высоких уровней излучения на орбите необходимо экранирование для обеспечения надежности и функциональности модуля оптоэлектронного датчика. Их намерение состоит в том, чтобы проверить долговечность материалов на основе нитридов III-V для защиты приборов, а также проверить характеристики компонентов ядра датчика в различных условиях в космосе. В результате департамент сможет определить оптимальную толщину для достаточных возможностей для защиты и расширенных измерений.

WVU Mechanical and Aerospace Engineering (MAE): MEMS IMU Swarm

[ редактировать ]

Традиционно высококлассные IMUS намного больше и дороже, чем обычная миссия Cubesat. Тем не менее, команда WVU MAE разработала кластер из 32 меньших, менее дорогих IMUS с идеей, что усредненные результаты будут чрезвычайно точными. Второе поколение этого дизайна успешно выполнило свою миссию по звучащей ракете в конце 2015 года. 3-е поколение, которое преодолевает типичные размеры, вес и мощность (свопы), вызванные кубиком, будут летать на STF-1.

WVU Механическая и аэрокосмическая инженерия: точное определение орбиты (POD)

[ редактировать ]

Департамент WVU MAE будет использовать GPS-приемник Novatel OEM615 для миссии STF-1. Этот GPS-приемник обеспечит точную точность определения орбиты (POD) посредством обработки собранных данных с использованием технологии Gipsy-Oasis в НАСА. Эта технология использует данные GPS, полученные от множества других спутников для определения точного местоположения STF-1.

Контракт присужден

[ редактировать ]
  • Конец апреля 2015 года | Команда STF-1 заключила контракт на запуск нанозателлитов NASA (Elana) [ 6 ]

STF-1 доставлен в Rocket Lab для проверки полезной нагрузки и окончательной подготовки

[ редактировать ]
  • 12 апреля 2018 | STF-1 Cubesat, загружаемый в развернутую установку в ракетной лаборатории, расположенном в Хантингтон-Бич, штат Калифорния [ 7 ]
    Загрузка STF-1 в CubeSat развернута

Успешный запуск в Лео

[ редактировать ]
  • 16 декабря 2018 | Успешный запуск на низкую орбиту Земли [ 8 ]

Первый контакт

[ редактировать ]
  • 19 декабря 2018 | Команда STF-1 успешно связалась с первым космическим кораблем Западной Вирджинии, STF-1 [ 9 ]

Первое изображение получено

[ редактировать ]
  • 3 января 2019 | Первое захваченное изображение STF-1 (видно, что солнце отражается от антенны VHF STF-1) [ 10 ]
    Первым изображением, полученным от STF-1, было солнце, отражающее антенну ВГФ

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а беременный Rocket Lab Electron запускает миссию Elana-Xix . Томас Бургардт, космическое полеты НАСА . 15 декабря 2018 года.
  2. ^ «Исследование Университета Западной Вирджинии» . STF-1 . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  3. ^ Моррис, Джастин. «Операционный симулятор НАСА (NOS)» (PDF) . Национальная авиационная и космическая администрация . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  4. ^ Эсбери, Майкл (22 августа 2017 г.). «Оперативное моделирование НАСА для небольших спутников» . Национальная авиационная и космическая администрация . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  5. ^ «Симуляция к полету 1» . Кэтрин Джонсон IV & V Facility . НАСА. 22 сентября 2015 года . Получено 25 марта 2019 года .
  6. ^ «Первый космический корабль Западной Вирджинии» . STF-1 . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  7. ^ «4-летний юбилей STF-1» . STF-1 . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  8. ^ «НАСА отправляет кубики в пространство на первом выделенном запуске с американским партнером Rocket Lab» . Национальная авиационная и космическая администрация . НАСА. 17 декабря 2018 года . Получено 25 марта 2019 года .
  9. ^ "STF-1 жив и здоров!" Полем STF-1 . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
  10. ^ "Приобретено изображение!" Полем STF-1 . НАСА . Получено 25 марта 2019 года .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 59945318c8a7dd1d90d357178b704cb7__1698829440
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/59/b7/59945318c8a7dd1d90d357178b704cb7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Simulation-to-Flight 1 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)