K-RadCube fue un nanosatélite 12Udesarrollado por la Administración Aeroespacial de Corea del Sur (KASA) como carga útil compartida en la misión Artemis II . [ 3 ] La misión principal de la sonda era caracterizar los efectos del cinturón de radiación de Van Allen y el entorno de radiación cislunar en un dosímetro de silicona diseñado para imitar el tejido humano. [ 4 ]
Fondo
K-RadCube fue uno de los cuatro CubeSats seleccionados entre las propuestas de 50 países diferentes para la misión Artemis II, [ 5 ] y el único de un país de Asia Oriental . [ 6 ] El satélite fue desarrollado para KASA por Nara Space Technology bajo la supervisión del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales (KASI) y operado por KT SAT. La electrónica y los componentes, incluidos los semiconductores, fueron proporcionados por SK Hynix y Samsung Electronics . [ 7 ] El satélite utilizó un propulsor de vapor electrotérmico capaz de generar hasta 20 mN de empuje a 20 W de potencia para la propulsión. [ 8 ] La masa del CubeSat era de 19,6 kg (43,2 lb). [ 9 ]
Misión
El K-RadCube se encontraba dentro del anillo adaptador de la etapa entre la etapa superior del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave espacial Orion . [ 10 ] Se desplegó 5 horas y 7 minutos después del lanzamiento a una altitud de 40 000 km (24 850 mi) a las 12:58 p. m., [ 11 ] con Orion separado en órbita terrestre alta (HEO). El satélite continuó en una órbita altamente elíptica y se esperaba que alcanzara altitudes que oscilaban entre 200 y 70 000 km (124 y 43 500 mi) sobre la Tierra. [ 12 ]
La misión principal consistía en realizar observaciones in situ de partículas de alta energía dentro y fuera del cinturón de radiación de Van Allen . [ 13 ] Las cargas útiles incluían K-RAD-PD , un dosímetro de radiación de silicio diseñado para medir la transferencia lineal de energía , los flujos de protones y electrones , y la dosis absorbida total , y K-RAD-SS/SK , que debía analizar los efectos de la radiación en semiconductores y electrónica de vuelo. [ 14 ] Como misión secundaria, los datos del CubeSat se utilizarían para caracterizar la resistencia a la radiación de semiconductores y circuitos integrados por Samsung y SK Hynix. [ 15 ]
Tras su despliegue, el CubeSat debía establecer comunicación por radio con una de varias estaciones terrestres . Los operadores debían elevar el perigeo del satélite a 150 km (93 millas) durante la órbita inicial, y de nuevo a 200 km (124 millas) en la segunda órbita, utilizando un propulsor de chorro de vapor a bordo del satélite. [ 16 ]
No se pudo establecer contacto
Dos días después del lanzamiento, KASA y los medios informaron que el satélite no había logrado establecer comunicaciones normales. [ 11 ] [ 17 ] Una estación terrestre en Maspalomas , en las Islas Canarias , detectó una señal de radio débil con telemetría parcial a una distancia de 68 000 km (42 250 mi) . [ 18 ] Posteriormente, una estación en Hawái recibió una señal de error . [ 15 ]
El equipo de operaciones de la misión intentó repetidamente comunicarse con el CubeSat, pero no detectó ninguna señal durante dos días. [ 15 ] La sonda fue detectada por una estación de observación terrestre en Hawái a la 1:28 AM EST del 2 de abril y, según se informó, la misma estación terrestre recibió un débil mensaje de error críptico a las 9:57 PM del mismo día, pero los intentos de comunicarse con la sonda fallaron. [ 19 ] Sin la elevación de órbita, se presume que el CubeSat se desintegró al reingresar a la atmósfera . [ 20 ] Para el 5 de abril, K-RadCube ya no podía ser detectado por las estaciones terrestres. [ 21 ] Su última ubicación telemétrica fue de 68 000 km sobre la Tierra cerca de su apoapsis , estableciendo un récord de distancia para un satélite coreano. [ 22 ]
Galería
Anillo adaptador de etapa SLS con 4 CubeSats para transporte compartido
Técnicos realizando comprobaciones en K-RadCube
Concepto de misión y gráfico de trayectoria elaborados por KASA (verde/púrpura: cinturones de Van Allen interior y exterior).
Véase también
Referencias
- ↑ "Artemis II Mission Availability PDF" (PDF) . nasa.gov . Consultado el 10 de enero de 2026 .
- ↑ Clark, Stephen (21 de febrero de 2026). "La NASA dice que necesita llevar el cohete Artemis II de vuelta al hangar para repararlo" . Ars Technica . Consultado el 22 de febrero de 2026 .
- ↑ Lane, Russell; Beaman, David; Ryals, Courtney; Hitt, David (10 de agosto de 2025). "Aprovechando la historia: los CubeSats Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA" . 39.ª Conferencia Anual de Satélites Pequeños . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ "Actualización del vuelo de Artemis II: Operaciones de proximidad completadas, próxima maniobra de ascenso en perigeo - NASA" . NASA. 1 de abril de 2026. Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Jones, Andrew (20 de agosto de 2025). "El satélite de radiación K-RadCube de Corea del Sur viajará a bordo de la misión lunar Artemis 2 de la NASA" . Space . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ "La NASA se prepara para lanzar un CubeSat surcoreano en el vuelo de prueba Artemis II" . NASA . 2 de mayo de 2025. Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Yun-Su, Kim (29 de enero de 2026). "Samsung y SK hynix utilizan chips para entrenar en el espacio a bordo de la misión lunar estadounidense" . Seoul Economic Daily . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Pavan, Marco; Timofeev, Ivan; Fedorov, Vladimir; Shin, Jinyoung (12 de agosto de 2025). "Pruebas extendidas de un sistema de propulsión a vapor para correcciones rápidas de órbita: una alternativa viable a la propulsión química" . Conferencia sobre satélites pequeños . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Kim, Eun-jin (23 de abril de 2026). "Despliegue de CubeSat de Corea para probar semiconductores espaciales" . Business Korea . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Foust, Jeff (8 de agosto de 2019). "La NASA busca propuestas para cubesats en el segundo lanzamiento del SLS" . Space News . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- 1 2 Kim, Jong-hwa (3 de abril de 2026). "K-RadCube recibe señal a un récord de 68.000 km para satélites cúbicos coreanos... 48 horas críticas para el éxito de la misión" . The Asia Business Daily . Recuperado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Ellis, Matthew (2 de abril de 2026). "El K-RadCube de KASA enviado al espacio con la misión Artemis II" . Korea JoongAng Daily . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Nam, Hyun-woo (12 de agosto de 2025). "Corea envía un satélite de medición de radiación a la NASA para Artemis II - The Korea Times" . The Korea Times . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ "DALO-Descubrimiento a través de observaciones lunares" . pda.kasi.re.kr. Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- 1 2 3 Kwak, Soo-keun (5 de abril de 2026). "El K-RADCube de Corea del Sur no logra establecer una comunicación normal" . The Chosun Daily . Recuperado el 6 de abril de 2026 .
- ↑ "K-RadCube listo para Artemis II: Viaje al espacio profundo con astronautas" . Administración Aeroespacial de Corea . 29 de enero de 2026. Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Jang, Hyeong-Im (4 de abril de 2026). "K-RadCube no logra sobrevivir, pero sus socios coreanos adquieren experiencia en el sector espacial" . Seoul Economic Daily . Consultado el 6 de abril de 2026 .
- ↑ Hong, A-reum (3 de abril de 2026). "El K-RadCube lanzado con Artemis II pierde el contacto normal, poniendo en peligro la misión" . Chosun Biz . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Soo-keun, Kwak. "Falla la comunicación satelital K-RadCube tras Artemis II" . The Chosun Ilbo . Consultado el 7 de abril de 2026 .
- ↑ Jang, Hyeong-Im (3 de abril de 2026). "El K-RadCube de Corea en Artemis II no logra establecer una comunicación normal" . Seoul Economic Daily . Consultado el 3 de abril de 2026 .
- ↑ Kim, Jonghwa. "Artemis 2 se dirige a la Luna... K-RadCube no logra establecer comunicación" . Asia Business Daily . Consultado el 7 de abril de 2026 .
- ↑ Jang, Hyung-im. "K-RadCube no logra sobrevivir, pero sus socios coreanos adquieren experiencia en el sector espacial" . Seoul Economic Daily . Consultado el 7 de abril de 2026 .
- CubeSats
- Lanzamiento de la nave espacial en 2026
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- Satélites desplegados durante el programa Artemis.
- Nave espacial que reingresó a la atmósfera en 2026.
- Cargas útiles secundarias de Artemis II