Articulo de referencia

EQUULEO

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EQUULEUS ( EQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft ) fue un nanosatélite del formato CubeSat 6U que midió la distribución del plasma que rodea la Tierra ( plasmasfera ) para ayudar a los científicos a comprender el entorno de radiación en esa región. También demostró técnicas de control de trayectoria de bajo empuje, como múltiples sobrevuelos lunares , dentro de la región Tierra-Luna utilizando vapor de agua como propulsor. [ 5 ] [ 4 ] La nave espacial fue diseñada y desarrollada conjuntamente por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ( JAXA ) y la Universidad de Tokio . [ 5 ] [ 6 ]

EQUULEUS fue uno de los diez CubeSats lanzados con la misión Artemis 1 a una órbita heliocéntrica en el espacio cislunar en el vuelo inaugural del Space Launch System que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2022. [ 2 ] [ 7 ] El 17 de noviembre de 2022, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ( JAXA ) informó que EQUULEUS se separó con éxito el 16 de noviembre de 2022 y se confirmó que estaba operando normalmente el 16 de noviembre de 2022 a las 13:50 UTC y operó hasta el 18 de mayo de 2023. [ 8 ] EQUULEUS también filmó el cometa C/2022 E3 (ZTF) en febrero de 2023. [ 9 ]

Animación de EQUULEUS alrededor de la Tierra Tierra · Luna · EQUULEUS        

Descripción general

Mapear la plasmasfera alrededor de la Tierra puede proporcionar información importante para proteger tanto a los humanos como a los dispositivos electrónicos del daño por radiación durante viajes espaciales largos. También demostrará técnicas de control de trayectoria de bajo empuje, como múltiples sobrevuelos lunares, dentro de los puntos de Lagrange Tierra-Luna (EML). [ 4 ] [ 10 ] [ 11 ] La misión demostrará que partir de EML puede transferirse a varias órbitas, como órbitas terrestres , órbitas lunares y órbitas interplanetarias, con una pequeña cantidad de control orbital. [ 10 ] EQUULEUS cuenta con 2 paneles solares desplegables y baterías de litio .

La misión fue monitoreada desde la antena japonesa de espacio profundo (antena de 64 metros y antena de 34 metros) con el apoyo de la DSN ( Red de Espacio Profundo ) del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL). [ 4 ] El investigador principal es el profesor Hashimoto de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial ( JAXA ). [ 10 ] La misión lleva el nombre de la constelación del «caballo pequeño» Equuleus . [ 12 ]

Propulsión

El sistema de propulsión, llamado AQUARIUS , emplea 8 propulsores de agua que también se utilizan para el control de actitud (orientación) y la gestión del momento. [ 13 ] La nave espacial transporta 1,2  kg de agua, [ 13 ] [ 14 ] y el sistema de propulsión completo ocupaba aproximadamente 2,5 unidades de las 6 unidades de volumen total de la nave espacial. El calor residual de los componentes de comunicación se reutiliza para ayudar al precalentador en el sistema de producción de vapor de agua. El agua se calienta a 100 °C (212 °F) en el precalentador. [ 13 ] Los propulsores de agua de AQUARIUS producen un total de 4,0 mN, un impulso específico (I sp ) de 70 segundos y consumen aproximadamente 20 vatios de potencia. [ 13 ] Antes de su vuelo en EQUULEUS, AQUARIUS se probó primero en el CubeSat AQT-D 2019 .   

Carga útil científica

Varios de los instrumentos de EQUULEUS llevan el nombre de las constelaciones vecinas de Equuleus .

FÉNIX

La carga útil científica de EQUULEUS incluye un pequeño generador de imágenes UV llamado PHOENIX (Plasmaspheric Helium ion Observation by Enhanced New Imager in eXtreme ultraviolet) que operará en longitudes de onda ultravioleta extremas de alta energía . Consta de un espejo de entrada de 60  mm de diámetro y un dispositivo de conteo de fotones . La reflectividad del espejo está optimizada para la línea de emisión del ion helio (  longitud de onda de 30,4 nm), que es el componente relevante de la plasmasfera terrestre. [ 15 ] La plasmasfera es donde se producen diversos fenómenos causados ​​por las perturbaciones electromagnéticas del viento solar . Al volar lejos de la Tierra, el telescopio PHOENIX proporcionará una imagen global de la plasmasfera terrestre y contribuirá a su evolución espacial y temporal. [ 15 ]

DELFINO

DELPHINUS (cámara de detección de fenómenos de impacto lunar en la nave espacial 6U), o DLP para abreviar, es una cámara conectada al telescopio PHOENIX para observar destellos de impacto lunar y asteroides cercanos a la Tierra (NEO), así como posibles " minilunas " mientras se encuentra posicionada en la órbita de halo del punto lagrangiano Tierra-Luna L2 (L2) . [ 16 ] Teóricamente, los NEO que se acercan a la Tierra pueden ser atrapados brevemente dentro del pozo gravitatorio de la Tierra , y aunque en términos de mecánica orbital los movimientos del objeto todavía están centrados alrededor del Sol , para un observador en la Tierra se moverá como si fuera una luna del planeta. [ 16 ] Un ejemplo de tal objeto es 2006 RH120 , que orbitó la Tierra entre 2006 y 2007. Si se identifica una miniluna o un NEO que pueda ser encontrado por EQUULEUS, el CubeSat intentará un sobrevuelo. [ 16 ] Esta carga útil ocupa aproximadamente 0,5 unidades de un volumen total de 6 unidades. [ 4 ] Los resultados contribuirán a la evaluación de riesgos para futuras infraestructuras o actividades humanas en la superficie lunar. [ 4 ]

PAÑO

El instrumento denominado CLOTH (Detector de objetos cislunares dentro del aislamiento térmico) detectará y evaluará el flujo de impacto de meteoroides en el espacio cislunar mediante detectores de polvo montados en el exterior de la nave espacial. El objetivo de este instrumento es determinar el tamaño y la distribución espacial de los objetos sólidos de polvo en el espacio cislunar. [ 4 ] CLOTH utiliza el aislamiento multicapa (MLI) de la nave espacial como detector, lo que permite crear un contador de polvo adecuado para CubeSats con limitaciones de masa. [ 17 ] Será el primer instrumento en medir el entorno de polvo del punto de Lagrange L2 Tierra-Luna y tiene como objetivo descubrir el origen del polvo, así como realizar una evaluación de riesgos de las partículas de polvo del punto L2 en previsión de una futura misión tripulada. [ 17 ] CLOTH distinguirá el polvo del punto L2 (probablemente originado en minilunas) del polvo esporádico por las diferencias en su velocidad de impacto. [ 17 ]

Véase también

Los 10 CubeSats que vuelan en la misión Artemis 1
Las 3 misiones CubeSat eliminadas de Artemis 1
Proyectos de CubeSat y microsatélites del ISSL

Referencias

  1. ^ " Nave espacial EQUULEUS" . Base de datos de Nanosat . Consultado el 29 de agosto de 2025 .
  2. 1 2 J. Roulette; S. Gorman (16 de noviembre de 2022). "La misión Artemis de próxima generación de la NASA se dirige a la Luna en su vuelo de prueba inaugural" . Reuters . Consultado el 17 de noviembre de 2022 .
  3. Y. Kawabata; S. Nakajima; R. Fuse; S. Nomura; et al. (3–8 de agosto de 2024). Desafíos y operaciones para restablecer las comunicaciones con EQUULEUS después de la pérdida de contacto durante su viaje al punto L2 Tierra-Luna . 38.ª Conferencia Anual de Satélites Pequeños. Universidad Estatal de Utah. doi : 10.26077/k5nh-7158 . 
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 S.Ikari; N. Ozaki; S. Nakajima; K. Oguri; K. Miyoshi; S. Campagnola; H. Koizumi; Y. Kobayashi; R. Funase (5 a 10 de agosto de 2017). EQUULEUS: Misión a la Tierra - Punto de Lagrange de la Luna mediante un CubeSat de espacio profundo de 6U . 30ª Conferencia Anual de Pequeños Satélites. Universidad Estatal de Utah.
  5. 1 2 "Aspectos destacados del sistema de lanzamiento espacial" (PDF) . NASA. Mayo de 2016. Archivado del original (PDF) el 24 de febrero de 2017. Recuperado el 12 de marzo de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  6. Gunter Dirk Krebs (18 de mayo de 2020). "ÉQUULEO" . Página espacial de Gunter . Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  7. Clark, Stephen (12 de octubre de 2021). "Estructura adaptadora con 10 CubeSats instalada en la parte superior del cohete lunar Artemis" . Spaceflight Now . Consultado el 22 de octubre de 2021 .
  8. ^ "JAXA | Estado de los JAXA CubeSats OMOTENASHI y EQUULEUS a bordo de la NASA Artemis I" . JAXÁ | Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón . Consultado el 18 de noviembre de 2022 .
  9. Pultarova, Tereza (21 de febrero de 2023). "Cometa verde visto desde el espacio por el cubesat de la misión lunar Artemis 1 (video)" . Space.com . Consultado el 9 de agosto de 2023 .
  10. 1 2 3 "EQUULEUS - Demostración Tecnológica" . Laboratorio de Sistemas Espaciales Inteligentes . Universidad de Tokio. 2017. Recuperado el 12 de marzo de 2021 .
  11. "Socios internacionales proporcionan satélites científicos para el vuelo inaugural del Sistema de Lanzamiento Espacial de Estados Unidos" . NASA. 26 de mayo de 2016. Consultado el 12 de marzo de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  12. Lester Haines (27 de mayo de 2016). "La NASA confirma el manifiesto de nanosatélites del Sistema de Lanzamiento Espacial" . The Register . Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  13. 1 2 3 4 Asakawa, junio; Koizumi, Hiroyuki; Nishii, Keita; Takeda, Naoki; Funase, Ryu; Komurasaki, Kimiya (2017). "Desarrollo del sistema de propulsión Water Resistojet para la exploración del espacio profundo por parte del CubeSat: EQUULEUS" . Conferencia de pequeños satélites . Universidad de Tokio . Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  14. Hiroyuki Koizumi (2017). "Desarrollo del sistema de propulsión por resistencia de agua para la exploración del espacio profundo mediante el CubeSat EQUULEUS" . Conferencia sobre satélites pequeños . Universidad de Tokio . Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  15. 1 2 "Observación de iones de helio plasmosféricos mediante un nuevo generador de imágenes mejorado en el ultravioleta extremo" . Página principal de la misión EQUULEUS. Laboratorio de Sistemas Espaciales Inteligentes . Universidad de Tokio. 2017. Consultado el 12 de marzo de 2021 .
  16. 1 2 3 "DELPHINUS" . Laboratorio de Sistemas Espaciales Inteligentes. Archivado del original el 1 de diciembre de 2017. Recuperado el 26 de noviembre de 2017 .
  17. 1 2 3 Ikari, Satoshi; Fujiwara, Masahiro; Kondo, Hirotaka; Matsushita, Shuhei; Yoshikawa, Ichiro; et al. "Ciencias de exploración del sistema solar por EQUULEUS sobre SLS EM-1 y estado de desarrollo de instrumentos científicos" . 33 ª Conferencia Anual AIAA/USU sobre Pequeños Satélites : 4 . Consultado el 10 de diciembre de 2022 .