FASTSAT - FASTSAT

FASTSAT-HSV (USA-220)
FASTSAT illustration.jpg
Illustration du microsatellite FASTSAT
Noms Satellite rapide, abordable, scientifique et technologique-Huntsville
FASTSAT-HSV
FASTSAT-Huntsville
USA-220
Type de mission Démonstration technologique
Opérateur NASA  / MSFC
Identifiant COSPAR 2010-062D
SATCAT 37225
Durée de la mission 2 ans (prévu)
Propriétés du vaisseau spatial
Fabricant Centre de vol spatial Marshall de la NASA
Lancer la masse 180 kg (400 livres)
Dimensions 61 cm × 71 cm × 97 cm (24 po × 28 po × 38 po)
Puissance 90 watts
Début de mission
Date de lancement 20 novembre 2010, 01:25:00 UTC
Fusée Minotaure IV / HAPS
Site de lancement Complexe de lancement Kodiak , Pad 1
Prestataire Sciences Orbitales
Service entré 2010
Paramètres orbitaux
Système de référence Orbite géocentrique
Régime Orbite terrestre basse
Altitude du périgée 626 km (389 mi)
Altitude d'apogée 653 km (406 mi)
Inclination 72,0°
Période 97,7 minutes
 

Satellite rapide, abordable, scientifique et technologique-Huntsville ou FASTSAT-Huntsville de la NASA . FASTSAT-HSV volait sur la mission STP-S26 - une activité conjointe entre la NASA et le programme d' essais spatiaux du département américain de la Défense , ou DoD STP. FASTSAT et l'ensemble de ses six expériences volant sur la mission multi-engins spatiaux/charge utile STP-S26 ont été approuvées par le Conseil d'examen de l'espace et des expériences du ministère de la Défense ( USA-220 ).

Vaisseau spatial

Le satellite a été conçu, développé et testé sur une période de 14 mois à la NASA Marshall Space Flight Center à Huntsville, Alabama , en partenariat avec le Centre de Von Braun pour la science et l' innovation et Dynetics , les deux Huntsville et le Département de la Défense de l » Programme d'essais spatiaux .

Instruments

FASTSAT, un bus satellite microsatellite qui a transporté six charges utiles d'expérience en orbite terrestre basse . Il y a eu six expériences (3 NASA, 3 DoD), dont :

  • NanoSail-D , est conçu pour démontrer le déploiement d'un système de bôme à voile solaire compact qui pourrait conduire au développement ultérieur de cette technologie de propulsion alternative et à la capacité de FASTSAT à éjecter un nanosatellite d'un microsatellite - tout en évitant un nouveau contact avec le bus satellite FASTSAT. NanoSail-D, géré par le Marshall Space Flight Center , a été la première voile solaire de la NASA déployée en orbite terrestre basse. Il a été conçu et construit par les ingénieurs de la NASA à Marshall en collaboration avec le bureau des missions nanosatellites du centre de recherche Ames de la NASA à Moffett Field , en Californie . Cette expérience est un effort combiné entre le United States Army Space and Missile Defense Command et le Von Braun Center for Science & Innovation, tous deux situés à Huntsville, en Alabama .
  • Imageur miniature pour atomes ionosphériques neutres et électrons magnétosphériques (MINI-ME) : un imageur d'atomes neutres à faible énergie, a été conçu pour détecter les atomes neutres formés dans la population de plasma autour de la Terre afin d'améliorer la prévision météorologique spatiale mondiale. L'imagerie d'atomes neutres à basse énergie est une technique mise au point pour la première fois au Goddard Space Flight Center , qui permet aux scientifiques d'observer à distance diverses populations de particules chargées piégées autour de la Terre qui ne pourraient normalement être observées qu'in-situ - ou exactement où se trouve un instrument. MINI-ME représente une amélioration par rapport au même type d'instrument, LENA, qui a volé sur la mission IMAGE il y a une dizaine d'années. Les mesures effectuées par des instruments tels que MINI-ME permettront une prévision plus précise de la météo spatiale et une meilleure compréhension des processus de physique des plasmas près de la Terre.
  • Analyseur de spectre d'impédance plasma (PISA) : PISA a été conçu pour tester une nouvelle approche de mesure de la densité numérique des électrons (nombre d'électrons par centimètre cube) dans l'ionosphère. PISA utilise une technique de « sonde d'impédance » à large bande et à échantillonnage rapide, qui stimule le plasma entourant FASTSAT avec une antenne courte. Cette technique identifie les fréquences de résonance naturelles dans le plasma (telles que la "fréquence du plasma"), qui sont directement liées à la densité du nombre d'électrons, à l'intensité du champ magnétique et à la température des électrons. Cette approche est similaire à frapper une cloche et à utiliser les tons créés pour déduire comment la cloche est construite. PISA a démontré la précision de cette technique et a fourni des mesures de structure à petite échelle dans le plasma. Ces structures à petite échelle sont importantes car elles ont tendance à diffuser des ondes radio transmises par des satellites à haute altitude tels que le GPS ou les satellites de communication. Une meilleure compréhension du moment et de l'endroit où ces structures se forment, et de leur étendue, contribuera à améliorer les prévisions des pannes de communication et de navigation. PISA a été construit au Goddard Space Flight Center.
  • Imageur de température thermosphérique (TTI) : TTI a été conçu pour fournir les premières mesures de température à l'échelle mondiale dans la région la plus haute de l'atmosphère terrestre ou « thermosphère ». Le TTI est utilisé pour observer les profils de température thermosphérique dans la région de 90 à 260 km (56 à 162 mi). Le profil de température régule la hauteur de l'atmosphère et contrôle la densité atmosphérique aux altitudes orbitales. Les fortes augmentations de la densité atmosphérique augmentent la traînée aérodynamique subie par les engins spatiaux en orbite terrestre à basse altitude, entraînant une désorbite prématurée de l'engin spatial.

Les références

Liens externes

  • ImageMédias liés à FASTSAT sur Wikimedia Commons