Articulo de referencia

PAS-22

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AsiaSat 3 , conocido anteriormente como HGS-1 y luego como PAS-22 , era un satélite de comunicaciones geoestacionario que fue rescatado de una órbita de transferencia geoestacionaria (GTO) inutilizable gracias a la gravedad de la Luna .

Lanzamiento de AsiaSat 3

El satélite AsiaSat 3 fue lanzado por AsiaSat de Hong Kong para proporcionar servicios de comunicaciones y televisión en Asia mediante un cohete Proton-K / DM-2M el 24 de diciembre de 1997, con destino a una órbita de 105,5° Este. Sin embargo, un fallo en la cuarta etapa del cohete Blok DM-2M lo dejó varado en una órbita elíptica con una inclinación pronunciada (51,6°), aunque seguía funcionando correctamente. Sus aseguradoras lo declararon pérdida total.

HGS-1

Animación de la trayectoria del satélite AsiaSat 3 / HGS-1 alrededor de la Tierra desde el 24 de diciembre de 1997 hasta el 30 de junio de 1998. AsiaSat 3 / HGS-1 Luna Tierra      

El satélite fue transferido a Hughes Global Services Inc., que entonces era una subsidiaria de Hughes Space and Communications , con un acuerdo para compartir cualquier beneficio con el consorcio de 27 aseguradoras. [ 6 ]

Edward Belbruno y Rex Ridenoure se enteraron del problema y propusieron una trayectoria de transferencia de energía baja de 3 a 5 meses que pasaría cerca de la Luna y dejaría el satélite en órbita geoestacionaria alrededor de la Tierra . Hughes no tenía la capacidad de rastrear el satélite a tal distancia y consideró que este concepto de trayectoria era inviable. En cambio, Hughes utilizó una trayectoria de retorno libre al estilo Apolo que requería solo unos pocos días para completarse, una trayectoria diseñada y posteriormente patentada [ 7 ] [ 8 ] por el tecnólogo jefe de Hughes, Jerry Salvatore. [ 9 ] Esta maniobra eliminó solo 40° de inclinación orbital y dejó el satélite en una órbita geosíncrona , mientras que la maniobra de Belbruno habría eliminado los 51° de inclinación y lo habría dejado en órbita geoestacionaria . [ 6 ]

Aunque Hughes finalmente no utilizó la trayectoria de transferencia de baja energía, la idea de realizar un sobrevuelo lunar fue clave para el rescate de la nave espacial. Según César Ocampo, Hughes no había considerado esta opción hasta que Ridenoure se puso en contacto con ellos, [ 10 ] si bien los ingenieros de Hughes involucrados en las operaciones de sobrevuelo lunar han declarado que ya estaban trabajando en el diseño de la misión de sobrevuelo lunar antes de ser contactados por él. [ 9 ]

Rescate del satélite

Utilizando el propulsor a bordo y la gravedad lunar, el apogeo de la órbita se incrementó gradualmente con varias maniobras en el perigeo hasta que sobrevoló la Luna [ 10 ] a una distancia de 6200  km de su superficie en mayo de 1998, convirtiéndose en cierto modo en la primera nave espacial lunar comercial. Otro sobrevuelo lunar se realizó más tarde ese mismo mes (6 de junio de 1998) a una distancia de 34 300  km para mejorar aún más la inclinación orbital . [ 6 ]

Estas operaciones consumieron la mayor parte del propulsor del satélite, pero aun así mucho menos de lo que se habría necesitado para corregir la inclinación sin las maniobras de asistencia lunar. Con el combustible restante, el satélite pudo controlarse como un satélite geoestacionario, con la mitad de la vida útil de un satélite normal; una gran ventaja, considerando que había sido declarado pérdida total. Posteriormente, el satélite fue maniobrado hasta la órbita geoestacionaria a 158° Oeste. [ 6 ]

Una vez que el satélite alcanzó una órbita estable, se le ordenó liberar sus paneles solares , que habían sido retraídos durante el despegue y las maniobras. De los dos paneles solares del satélite, solo se liberó uno, y se hizo evidente que un cable de sujeción no funcionaba correctamente a bordo, lo que los ingenieros atribuyeron a los ciclos de calentamiento y enfriamiento debido a que el satélite operaba fuera de su rango de diseño mientras viajaba a su órbita final. [ 6 ]

PAS-22

En abril de 1999, Hughes solicitó autorización para operar el satélite a 60° Oeste en banda C y en banda Ku. En 1999, PanAmSat adquirió el HGS-1 , lo renombró como PAS-22 y lo trasladó a 60° Oeste. Fue desactivado en julio de 2002 y trasladado a una órbita de desecho . [ 4 ]

Véase también

Referencias

  1. "AsiaSat-3, -3S / HGS-1 / PAS-22" . Página espacial de Gunter . Consultado el 15 de mayo de 2010 .
  2. "AsiaSat 3 → HGS-1 → PAS-22" . Sitio web de exploración del sistema solar de la NASA . Consultado el 1 de diciembre de 2022 .
  3. "Registro de lanzamiento" . Informe espacial de Jonathan. 14 de marzo de 2021. Consultado el 3 de mayo de 2021 .
  4. 1 2 "Asiasat 3" . La Enciclopedia de Satélites . Consultado el 15 de mayo de 2010 .
  5. «AsiaSáb 3» . Consultado el 15 de mayo de 2010 .
  6. 1 2 3 4 5 "HGS-1 llega a la órbita terrestre: primera misión lunar comercial" . NASA. 17 de junio de 1998. Archivado del original el 30 de julio de 2010. Recuperado el 4 de mayo de 2021 .Dominio públicoEste artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público .
  7. Salvatore, Jeremiah O., y Ocampo Cesar A. (Cesionario: Hughes Electronics Corporation) Patente estadounidense 6,116,545, "Método de transferencia de retorno libre por sobrevuelo lunar para satélites geoestacionarios", Presentada el 9 de abril de 1998.
  8. Salvatore, Jeremiah O. y Ocampo, Cesar A. (Cesionario: Hughes Electronics Corporation) Patente estadounidense 6,149,103, "Método de transferencia por sobrevuelo lunar de retorno libre para satélites geoestacionarios con múltiples etapas de perilunia", presentada el 15 de mayo de 1998.
  9. 1 2 J. Fisher, "AsiaSat Rescue: The Real Story, Part 1" Archivado el 27 de julio de 2019 en Wayback Machine Hughes, 8 de julio de 2013 (consultado el 10 de diciembre de 2014)
  10. 1 2 "Un nuevo libro revela cómo los ingenieros salvaron el satélite Hughes el día de Navidad de 1997" . Space Daily . 11 de enero de 2006.
  • "AsiaSat 3, 3S / HGS 1 / PAS 22" . Página espacial de Gunter. 22 de marzo de 2013. Consultado el 14 de mayo de 2013 .
  • Ridenoure, Rex (13 de mayo de 2013). "Más allá de la órbita geoestacionaria, comercialmente: 15 años... y contando" . The Space Review . Recuperado el 14 de mayo de 2013 .
  • Salvatore, Jerry (15 de julio de 2013). "La visión del tecnólogo jefe sobre la misión HGS-1" . The Space Review . Recuperado el 15 de julio de 2013 .
  • Skidmore, Mark (8 de julio de 2013). "Una visión alternativa de la misión de salvamento HGS-1" . The Space Review . Recuperado el 8 de julio de 2013 .
  • "AsiaSat 3: Recopilación de comunicados de prensa relacionados" . Astronet . Consultado el 14 de mayo de 2013 .
  • «Misión Asiasat 3/HGS 1 a la Luna» . NASA. 19 de diciembre de 2011. Archivado del original el 7 de octubre de 2012. Consultado el 4 de mayo de 2021 .