El satélite Three Corner Satellite (o 3CS o 3CornerSat ) constaba de tres microsatélites construidos por estudiantes que volaban en formación. Los objetivos principales de la misión eran demostrar el vuelo en formación, proporcionar imágenes estereoscópicas de formaciones de nubes y demostrar operaciones distribuidas y autónomas. [2]
Un par de naves espaciales, Ralphie y Sparkie , fueron desarrolladas por la Universidad de Colorado en Boulder y la Universidad Estatal de Arizona como parte del Programa Universitario Nanosat del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea . [3] Un tercer satélite, Petey , desarrollado por la Universidad Estatal de Nuevo México originalmente también fue parte del 3CS.
El lanzamiento de la pila 3CS se programó originalmente para el transbordador espacial en 2003, pero después de la tragedia del transbordador Columbia , los organizadores de la misión cambiaron al primer lanzamiento del cohete Boeing Delta IV Heavy . Debido a un problema con el cohete durante el lanzamiento, los satélites 3CS a bordo, Sparkie y Ralphie, no lograron alcanzar la órbita. [4] Los satélites debían haber sido lanzados a una altitud baja de 180 km × 240 km, pero entraron en órbita a una altura de solo 105 km, lo que provocó una rápida descomposición .
El tercer satélite 3CS, Petey, no estaba a bordo del lanzamiento del 3CS en el Delta IV Heavy (debido a que el accesorio solo podía albergar dos naves espaciales; Petey se utilizó para pruebas de software y comunicaciones en tierra) y luego fue donado al Centro Steven F. Udvar-Hazy del Museo Nacional del Aire y el Espacio .

Misión del proyecto
Objetivos principales de la misión: [5]
- Imágenes estereoscópicas de nubes y otras estructuras atmosféricas .
- Vuelo en formación: los satélites funcionarán como una red para sincronizar la orientación y la adquisición de datos y para transmitir información sobre la salud y el estado entre los satélites de la constelación .
- Los sistemas de datos de extremo a extremo (EEDS) respaldarán operaciones automatizadas, reaccionarán ante fallas y oportunidades no planificadas y optimizarán las operaciones y el manejo de datos.
Objetivos secundarios de la misión:
- Demostrar la micropropulsión, aumentando la altitud de los satélites para extender la vida útil de la misión y mejorar la capacidad de recopilación de datos.
- Demuestre el diseño de un autobús espacial modular .
- Enfatizar la educación de los estudiantes permitiéndoles participar activamente en el programa.
Las naves espaciales estaban equipadas con un robusto software de gestión de ejecución (lenguaje de comandos de nave espacial (SCL), software de ejecución y replanificación de planificación de programación de actividades continuas (CASPER) y software de detección de anomalías sensibles al contexto (sistema de monitoreo SELMON).
Referencias
- ^ Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. «Three Corner Satellite» (Satélite de tres esquinas) . Consultado el 17 de enero de 2009 .
- ^ Stephen Levin-Stankevich. "Comando y protección de la constelación de satélites de tres esquinas". Universidad de Colorado en Boulder . Consultado el 18 de febrero de 2011 .
- ^ Boeing (1 de diciembre de 2004). "La carga útil del DemoSat". Spaceflight Now . Consultado el 2 de agosto de 2008 .
- ^ Ray, Justin (15 de marzo de 2005). «La investigación de Delta 4-Heavy identifica el problema del cohete». Archivado desde el original el 29 de agosto de 2008. Consultado el 2 de agosto de 2008 .
- ^ "3CSat 1, 2, 3 (Nanosat 2)" . Consultado el 22 de febrero de 2011 .
- Autonomía a bordo en la misión del satélite Three Corner
Enlaces externos
- Página de inicio del Proyecto del Satélite Tres Esquinas de la NASA
- NASA.gov
- http://spacegrant.colorado.edu/3cs/