Articulo de referencia

Programa de demostración de tecnología satelital innovadora

El Programa de Demostración de Tecnología Satelital Innovadora (ISD) es una serie de misiones espaciales destinadas a probar tecnologías e ideas propuestas por universidades y e...

El Programa de Demostración de Tecnología Satelital Innovadora (ISD) es una serie de misiones espaciales destinadas a probar tecnologías e ideas propuestas por universidades y empresas privadas. El programa demuestra diversos dispositivos y tecnologías experimentales en el espacio mediante la realización de vuelos espaciales. Está gestionado por la Dirección de Investigación y Desarrollo de JAXA . Según JAXA, el objetivo de este programa es probar tecnologías innovadoras de alto riesgo que permitan a la industria espacial ganar competitividad en el ámbito internacional. [ 1 ]

Demostración de tecnología satelital innovadora-1

Maqueta a escala 1:10 de las cargas útiles de la Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-1, con el satélite RAPIS-1 en la parte superior.

La Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-1 fue la primera misión del Programa de Demostración de Tecnología Satelital Innovadora. La misión incluyó varias naves espaciales, la más grande fue RAPIS-1 , junto con seis satélites más pequeños. La convocatoria de propuestas se anunció en 2015 y los resultados de la selección se anunciaron en febrero de 2016. [ 2 ] Se seleccionaron un total de 14 proyectos; sin embargo, una propuesta de IHI Corporation , el "Experimento de demostración de un sistema innovador de recepción de información de barcos" [ 2 ] fue posteriormente descartada, reduciendo el número de proyectos que llegaron al espacio a 13. Siete proyectos fueron probados a bordo de RAPIS-1, ya sea como partes o componentes. Tres proyectos volaron como microsatélites y tres más como CubeSats .

La Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-1 se lanzó con éxito el 18 de enero de 2019. [ 3 ] Las cargas útiles transportadas en la misión se probaron en el espacio durante un año, y los datos operativos obtenidos se entregaron a los desarrolladores. La Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-1 marcó el primer lanzamiento de múltiples satélites mediante el vehículo de lanzamiento Epsilon . [ 4 ]

RAPIS-1

RAPIS-1 (RAPid Innovative payload demonstration Satellite 1) es un satélite del programa Innovative Satellite Technology Demonstration-1 que demostró proyectos seleccionados, ya sea como partes o componentes. De los 13 proyectos, 7 se demostraron a bordo de RAPIS-1.

Carga útil en RAPIS-1

  • El conjunto de puertas programables en campo (NBFPGA) basado en NanoBridge fue desarrollado por NEC Corporation.
  • El transmisor de banda X de alta velocidad de datos (HXTX) / antena de ganancia media de banda X (XMGA) fue desarrollado por la Universidad de Keio.
  • El Sistema de Control de Reacción de Propelente Verde (GPRCS) fue desarrollado por Japan Space Systems.
  • El Monitor de Partículas Espaciales (SPM) fue desarrollado por Japan Space Systems.
  • El sensor de actitud de aprendizaje profundo (DLAS) fue desarrollado por el Instituto Tecnológico de Tokio.
  • El panel solar de membrana delgada (TMSAP) fue desarrollado por JAXA.
  • Fireant (receptor GNSS espacial en miniatura) fue desarrollado por la Universidad de Chubu.

Microdragón

MicroDragon es una propuesta de microsatélite presentada por Takashi Maeno de la Universidad de Keio . [ 2 ] Fue desarrollado por el VNSC (Centro Nacional de Satélites de Vietnam).

RISESAT

Componentes de RISESAT.

El satélite experimental científico internacional rápido (RISESAT), anteriormente llamado Hodoyoshi 2, fue un microsatélite desarrollado por la Universidad de Tohoku . Estaba equipado con instrumentos científicos seleccionados a escala internacional. [ 5 ] RISESAT fue seleccionado para el Programa de Demostración de Tecnología Satelital Innovadora para demostrar un control de actitud de alta precisión y tecnología de observación multiespectral de alta resolución. La cámara multiespectral de alta resolución de RISESAT era capaz de medir la tasa de crecimiento y la salud de los cultivos desde el espacio. [ 6 ] El instrumento de teledetección de RISESAT , el Telescopio de Alta Precisión (HPT), utiliza un filtro sintonizable de cristal líquido . [ 7 ] RISESAT se desintegró de su órbita el 14 de marzo de 2023. [ 8 ]

ALE-1

ALE-1, también conocido como ALEe, fue un microsatélite para demostrar la creación de estrellas fugaces artificiales . Construido y operado por ALE Co., Ltd. , fue el primer satélite de la compañía. ALE-1 estaba equipado con un mecanismo de desorbitación DOM2500 fabricado por Nakashimada Engineering Works, Ltd. [ 9 ] [ 10 ] El DOM2500 era una vela de membrana de 2,5 m × 2,5 m (8 pies 2 pulgadas × 8 pies 2 pulgadas) de tamaño cuando se desplegaba, y fue utilizado por ALE-1 para reducir su altitud a menos de 400 km (250 millas) , la altitud óptima para llevar a cabo su misión principal. [ 11 ] Una vez que la altitud del satélite se redujo suficientemente, el DOM2500 se separó de ALE-1. El DOM2500 reingresó a la atmósfera el 3 de agosto de 2022, [ 12 ] y se espera que el ALE-1 reingrese a la atmósfera en octubre de 2023. [ 13 ]          

OrigamiSat-1

OrigamiSat-1 (COSPAR 2019-003B, SATCAT 43933) fue un CubeSat 3U desarrollado por el Instituto Tecnológico de Tokio para demostrar el despliegue de grandes estructuras a partir de un estado pequeño y plegado. Tras ser lanzado a una altitud de 500 km (310 mi) , OrigamiSat-1 fue diseñado para descender hasta los 400 km (250 mi) , donde desplegaría una membrana de 1 m². [ 14 ] El satélite se desintegró en órbita el 30 de abril de 2022. [ 15 ]    

Aoba VELOX-IV

Aoba VELOX-IV era un CubeSat 2U equipado con una cámara de baja luminosidad. Fue desarrollado conjuntamente por el Instituto de Tecnología de Kyushu en Japón y la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) de Singapur . Los propulsores de plasma pulsado desarrollados por la NTU le otorgaron al CubeSat capacidades de maniobra, necesarias para una futura misión lunar, ya que el campo gravitatorio irregular de la Luna requiere que los orbitadores realicen mantenimiento orbital para extender la vida útil de su misión. [ 16 ] Tenía una vida útil de diseño de 12 meses en órbita terrestre baja. [ 17 ] El satélite se desintegró en órbita el 24 de marzo de 2023. [ 18 ]

NEXO

NEXUS, acrónimo de Next generation X Unique Satellite, es un CubeSat 1U desarrollado por la Universidad de Nihon . Este satélite de radioaficionados está equipado con un transmisor que consume la mitad de energía y ofrece una velocidad de transmisión de datos por segundo 32 veces mayor que la de un transmisor de radioaficionado tradicional. NEXUS demostrará la radio por paquetes en el espacio. [ 19 ] El satélite se desintegró en órbita el 9 de noviembre de 2023. [ 20 ]

Demostración de tecnología satelital innovadora-2

La convocatoria de propuestas para la Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-2, la segunda misión del programa, se anunció en julio de 2018, y los resultados de la selección se anunciaron en diciembre del mismo año. [ 21 ] En esta misión se lanzarán nueve satélites: el satélite pequeño RAISE-2 , cuatro microsatélites y cuatro CubeSats. Los microsatélites HIBARI , Z-Sat y DRUMS se utilizarán principalmente para pruebas de ingeniería. TeikyoSat-4, que fue seleccionado adicionalmente en 2020, llevará a cabo estudios de ciencias biológicas. Los cuatro CubeSats son ASTERISC , ARICA, NanoDragon y KOSEN-1 .

La misión Innovative Satellite Technology Demonstration 2 se lanzó el 9 de noviembre de 2021.

Demostración de tecnología satelital innovadora-3

La convocatoria de propuestas de Innovative Satellite Technology Demonstration-3 se anunció en enero de 2020, y en mayo de 2020 JAXA anunció la selección de 14 temas. [ 22 ] El 22 de enero de 2021, el microsatélite STARS-X de la Universidad de Shizuoka fue seleccionado adicionalmente, lo que elevó el número total de temas a 15. [ 23 ] Entre los 15 temas, siete estaban a bordo del pequeño satélite RAISE-3 , tres son microsatélites y cinco eran CubeSats. De los tres microsatélites, KOYOH realizará observaciones astronómicas de fuentes transitorias, PETREL demostrará una cámara multiespectral y STARS-X extenderá un cable de 1 km de longitud y recolectará desechos espaciales . En el caso de los CubeSats, MAGNARO debía demostrar el vuelo en formación , MITSUBA debía probar la degradación de componentes semiconductores comerciales , KOSEN-2 debía recopilar datos de observación marina y WASEDA-SAT-ZERO debía demostrar un chasis de satélite integrado. 

El 19 de abril de 2022, IHI Aerospace (IA), fabricante del cohete Epsilon, anunció la firma de un contrato con iQPS para el lanzamiento de dos satélites. IA indicó que los dos satélites se lanzarían en el sexto lanzamiento del Epsilon. [ 24 ] En un comunicado de prensa posterior, JAXA anunció que los dos satélites de iQPS se lanzarían junto con la Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-3, y que los tres microsatélites originalmente programados para el vuelo (KOYOH, PETREL y STARS-X) se lanzarían en otro cohete, gestionado por IA. [ 25 ] Para IA, el contrato con iQPS representó su primer contrato para el lanzamiento de un satélite comercial. Anteriormente, JAXA había seleccionado a IA como proveedor de servicios de lanzamiento para el Epsilon S , una versión mejorada del Epsilon. IA describió su contrato con iQPS como un precursor de los lanzamientos comerciales del Epsilon S. [ 24 ]

Lanzamientos y resultados

El cohete Epsilon que transportaba el satélite RAISE- 3 del proyecto Innovative Satellite Technology Demonstration- 3 y cinco CubeSats fue lanzado el 12 de octubre de 2022. El lanzamiento resultó fallido y tanto la carga útil como el vehículo de lanzamiento fueron destruidos. [ 26 ]

KOYOH fue lanzado con éxito a bordo del cohete SpaceX Falcon 9 el 1 de diciembre de 2023. [ 27 ]

Tras el fallo en el lanzamiento del cohete Epsilon que transportaba RAISE-3 y los CubeSats seleccionados para la Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-3, a cada uno de los proyectos se les ofreció una oportunidad de reutilización en misiones posteriores, excepto al SDRX de NEC Space Technologies, Ltd. , que rechazó la oferta. [ 28 ]

Demostración de tecnología satelital innovadora-4

La convocatoria de propuestas para la Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-4 fue publicada por JAXA el 17 de junio de 2022, [ 29 ] y en septiembre de 2022 se seleccionaron tres CubeSats , KOSEN-3, OrigamiSat-2 y Mono-Nikko. [ 30 ]

Demostración de tecnología satelital innovadora-5

Véase también

Referencias

  1. 革新的衛星技術実証 1号機について(PDF) (en japonés). JAXA . 19 de diciembre de 2018. Consultado el 18 de enero de 2019 .
  2. 1 2 3「革新的衛星技術実証1号機のテーマ公募」選定結果について(en japonés). RDD/ JAXA . Febrero de 2016. Consultado el 18 de enero de 2019 .
  3. "Lanzamiento exitoso: Demostración de tecnología satelital innovadora-1 a bordo del Epsilon-4" (Comunicado de prensa). JAXA . 18 de enero de 2019. Consultado el 18 de enero de 2019 .
  4. ^ "4号機の新規開発品について" (en japonés). JAXÁ. 28 de diciembre de 2018 . Consultado el 18 de enero de 2019 .
  5. Kuwahara, Toshinori (13 de diciembre de 2011). "Misiones científicas internacionales del microsatélite RISESAT - Hodoyoshi2 -" (PDF) . Simposio sobre nanosatélites . Consultado el 21 de enero de 2019 .
  6. 高分解能スペクトル観測技術を確立し、農林水産業のスマート化に貢献する(en japonés). RDD/ JAXA . 2018 . Consultado el 18 de enero de 2019 .
  7. Kurihara, Junichi; Takahashi, Yukihiro (17 de marzo de 2014).超小型衛星による先進的リモートセンシング(PDF) (en japonés). Universidad de Hokkaido . Archivado del original (PDF) el 9 de febrero de 2016. Consultado el 21 de enero de 2019 .
  8. "RISESAT" . N2YO.com . 14 de marzo de 2023. Consultado el 31 de marzo de 2023 .
  9. "膜展開式軌道離脱装置「DOM®」を搭載した超小型人工衛星 2 機がイプシロンロケット 4号機によって打ち上げられます" (PDF) (Presione soltar) (en japonés). Nakashimada Engineering Works, Ltd. 13 de diciembre de 2018 . Consultado el 21 de enero de 2019 .
  10. ^ "軌道離脱装置 「 DOM 」 Mecanismo de desorbitación" (PDF) (en japonés). Nakashimada Engineering Works, Ltd. Archivado desde el original (PDF) el 21 de enero de 2019 . Consultado el 21 de enero de 2019 .
  11. "膜展開式軌道離脱装置が第3回宇宙開発利用"" (Comunicado de prensa) (en japonés). Universidad de Tohoku . 20 de marzo de 2018 . Consultado el 21 de enero de 2019 .
  12. «ALE-DOM» . N2YO.com . 3 de agosto de 2022 . Consultado el 31 de marzo de 2023 .
  13. " Invitación a participar en la campaña pionera de observación de la reentrada de ALE-1" . globalmeteornetwork.groups.io
  14. ^ Tomii, Tetsuo (21 de abril de 2017). "超小型衛星が拓く・宇宙開発(13)東工大−深宇宙探査へ高機能膜展開" . Nikkan Kogyo Shimbun (en japonés) . Consultado el 18 de enero de 2019 .
  15. "ORIGAMISAT-1 (FO-98)" . N2YO.com . 30 de abril de 2022. Consultado el 10 de mayo de 2022 .
  16. Cordova-Alarcon, Jose Rodrigo (18 de octubre de 2016). "Descripción general de las misiones Aoba VELOX-IV; control de actitud y órbita mediante propulsores de plasma pulsado y captura de imágenes nocturnas del borde de la Tierra para una futura misión lunar" (PDF) . UNISEC . Consultado el 19 de enero de 2019 .
  17. "AOBA VELOX-IV" . Universidad Tecnológica de Nanyang . Archivado del original el 19 de enero de 2019. Consultado el 19 de enero de 2019 .
  18. "AOBA-VELOX-IV" . N2YO.com . 24 de marzo de 2023. Consultado el 31 de marzo de 2023 .
  19. ^ Tomii, Tetsuo (24 de febrero de 2017). "超小型衛星が拓く・宇宙開発(6)日大−軌道上でパケット通信実証" . Nikkan Kogyo Shimbun (en japonés) . Consultado el 18 de enero de 2019 .
  20. "NEXUS (FUJI-OSCAR 99)" . N2YO.com . 9 de noviembre de 2023. Consultado el 15 de enero de 2024 .
  21. 「革新的衛星技術実証2号機のテーマ公募」選定結果について(en japonés). RDD/ JAXA . 12 de diciembre de 2018. Consultado el 27 de septiembre de 2021 .
  22. 「革新的衛星技術実証3号機のテーマ公募」選定結果について(en japonés). RDD/ JAXA . 29 de mayo de 2020. Consultado el 5 de octubre de 2021 .
  23. 「革新的衛星技術実証3号機のテーマ公募」追加選定結果について(en japonés). RDD/ JAXA . 22 de enero de 2021. Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
  24. 1 2 "IHI AEROSPACE recibió su primer pedido de servicio de lanzamiento comercial: dos satélites comerciales de observación de la Tierra, fabricados por iQPS Inc., serán lanzados por Epsilon" (Comunicado de prensa). IHI Corporation . 19 de abril de 2022. Consultado el 3 de diciembre de 2023 .
  25. イプシロンロケット6号機による民間小型SAR衛星の受託打上げおよび革新的衛星技術実証3号機打上げスキームの一部変更について(en japonés). JAXA. 22 de abril de 2022. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  26. "El lanzamiento del cohete Epsilon-6 de JAXA termina en fracaso" . The Asahi Shimbun. 12 de octubre de 2022. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  27. "Resultados del lanzamiento de KOYOH, Demostración de Tecnología Satelital Innovadora-3" . JAXA. 2 de diciembre de 2023. Consultado el 2 de diciembre de 2023 .
  28. ^ "革新的衛星技術実証2号機小型実証衛星2号機(RAISE-2)の成果について" (PDF) (en japonés). JAXA . 27 de junio de 2023 . Consultado el 21 de julio de 2023 .
  29. ^ "革新的衛星技術実証プログラムに係る実証テーマの募集案内(革新的衛星技術実証4号機)" (PDF) (en japonés). RDD/ JAXA . Consultado el 12 de octubre de 2022 .
  30. ^ "「革新的衛星技術実証4号機のテーマ公募」選定結果について" (en japonés). RDD/ JAXA . 30 de septiembre de 2022 . Consultado el 12 de octubre de 2022 .
  • Sitio web oficial (en japonés)
  • Demostración de tecnología satelital innovadora-1 Archivada el 19 de enero de 2019 en Wayback Machine - JAXA
  • Página web especial de lanzamiento (en japonés)
  • Proyecto de satélite MicroDragon
  • PROYECTO DE ORIGAMI
  • CERVEZA INGLESA
  • AOBA VELOX-IV Archivado el 19 de enero de 2019 en Wayback Machine
  • NEXUS archivado el 19 de enero de 2019 en Wayback Machine.