Articulo de referencia

VENμS

Technology"},"operator":{"wt":"[[Israel Space Agency|ISA]]/[[CNES]]"},"website":{"wt":"{{url|https://venus.cnes.fr/fr}}"},"COSPAR_ID":{"wt":"2017-044B"},"SATCAT":{"wt":""},"miss...

El proyecto VENμS ( Monitoreo de Vegetación y Medio Ambiente en un Nuevo Microsatélite ) es un microsatélite en órbita sincrónica con el Sol casi polar . Es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Israelí y el CNES . El proyecto se inició en abril de 2005 [ 5 ] y se lanzó el 2 de agosto de 2017 [ 4 ]. El microsatélite fue diseñado y construido por IAI y Rafael bajo la supervisión de la ISA, con un costo de 20 millones de dólares estadounidenses para la ISA y 10 millones de euros para el CNES.

Para la misión, el CNES es responsable del suministro de la cámara superespectral y del centro de la misión científica. La ISA es responsable del centro de control del satélite, la misión tecnológica y la carga útil (propulsor de efecto Hall israelí y misión autónoma), la nave espacial y la interfaz del lanzador. [ 1 ]

Historia

En el primer semestre de 2005 se realizó un estudio conjunto para comprobar la viabilidad del programa. La Fase A comenzó en 2005 y, tras su finalización, se firmó un memorando de entendimiento entre la ISA y el CNES . [ 6 ] Inicialmente, el lanzamiento del satélite estaba previsto para 2008; [ 5 ] sin embargo, debido a cambios en los lanzadores y varios retrasos, la fecha de lanzamiento se pospuso hasta el 2 de agosto de 2017. Fue lanzado mediante un lanzador Vega desde el Centro Espacial de Guayana junto con el satélite italiano OPTSAT-3000 . [ 7 ] [ 8 ]

Después de varias extensiones de misión, el satélite fue retirado en agosto de 2024 tras agotar todo su combustible. [ 9 ] [ 10 ]

Misión

El satélite tiene una misión científica y otra tecnológica. Los requisitos de la misión científica fueron definidos por el Centre d'Études Spatiales de la BIOsphère ( Francia) , la Universidad Ben-Gurion del Negev ( Israel) y el CNES . [ 1 ] Los requisitos de la misión tecnológica fueron definidos por Rafael . [ 11 ]

Misión científica

El satélite tiene una órbita de revisita de 2 días que permite ángulos de visión constantes con ángulos de iluminación solar constantes. Se espera que esta combinación única permita el desarrollo de nuevos métodos de procesamiento de imágenes. Se seleccionaron al menos 50 puntos de interés alrededor del mundo para ser escaneados durante toda la misión científica. Estos puntos se volverán a escanear cada 2 días durante toda la duración de la misión, donde se recopilarán datos sensoriales y de imágenes. Algunos de los objetivos de la misión científica son:

  • Monitoreo y análisis de superficies bajo diversos factores ambientales y humanos.
  • Desarrollar y validar diversos modelos de funcionamiento de ecosistemas.
  • Mejorar y validar los modelos globales del ciclo del carbono .
  • Definir métodos teóricos y prácticos para la transferencia de escala
  • Recopilar y analizar los datos recogidos por los sensores de baja resolución espacial.

El satélite está equipado con una cámara superespectral que comprende un sistema óptico catadióptrico , un conjunto de plano focal con filtros de banda estrecha y 4 unidades detectoras con 3 matrices CCD - TDI independientes . Cada matriz cuenta con control operativo y térmico independiente.

El satélite también está equipado con un telescopio Ritchey-Chrétien con una distancia focal de 1,75 m y un diámetro de 0,25 m. El tubo del telescopio estará cubierto para protegerlo de la contaminación y el polvo, que se desplegará una vez en órbita. [ 3 ]

Misión tecnológica

Propulsor de efecto Hall VENμS

Además de su misión científica, el satélite tiene una misión tecnológica. El satélite está equipado con propulsores de efecto Hall israelíes (IHET). [ 3 ] La misión consiste en demostrar las capacidades mejoradas de los propulsores y las operaciones de misión autónomas que incluyen: [ 12 ]

  • Mantenimiento de la órbita
  • Transferencia orbital de LEO a LEO
  • Permitir la misión de obtención de imágenes en un entorno de alta resistencia aerodinámica: realizar la misión científica a una altitud de 410  km en una órbita heliosíncrona que repite la órbita terrestre.

La misión tecnológica está diseñada para utilizar 16  kg de xenón.

Plataforma

La plataforma satelital se basa en la plataforma satelital OPSAT 3000 de Israel Aerospace Industries . [ 13 ] VENμS tiene un sistema de propulsión dual: hidracina para la inserción en órbita y xenón para la misión tecnológica.

La masa del satélite es de 265  kg (en estado húmedo), de los cuales 16  kg son xenón y 7  kg son hidracina.

Estación de control terrestre

El satélite es controlado desde tierra por IAI en Israel . El centro de control de la misión israelí está conectado a dos subestaciones encargadas de cada una de las misiones; la misión científica se opera desde el Centro Espacial de Toulouse , Francia , y la misión tecnológica se controla desde el Centro de Misiones Tecnológicas Rafael , Haifa , Israel . [ 14 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 "Satélite Venus" . CNES . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  2. "VENμS (Monitoreo de vegetación y medio ambiente en un nuevo microsatélite)" . eoportal.org . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  3. 1 2 3 4 5 6 7 Yaniv, Yoram; Herscovitz, Jacob. VENμS . 2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. doi : 10.1109/IGARSS.2010.5652087 . S2CID 5994623 . 
  4. 1 2 "El lanzador Vega logra desplegar con precisión satélites de observación terrestre" . Spaceflight Now. 4 de agosto de 2017.
  5. 1 2 "CNES E ISA TRABAJARÁN JUNTOS EN LA MISIÓN VENμS" . Prensa del CNES . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .
  6. "COMIENZA LA MISIÓN CONJUNTA CNES-ISA VENμS" . Prensa del CNES . Consultado el 21 de noviembre de 2013 .En abril de 2005, se anunció la construcción del satélite.
  7. "El satélite Venus se lanzará en julio de 2017" . Agencia Espacial de Israel. 1 de febrero de 2017. Consultado el 28 de febrero de 2017 .
  8. "Vega lanza dos satélites en su segundo lanzamiento del año" . Agencia Espacial Europea . 2 de agosto de 2017.
  9. Ciencia, Instituto Ettay Nevo/Davidson (8 de agosto de 2024). "Adiós al satélite ambiental israelí: Esta semana en el espacio" . Ynetnews . Consultado el 14 de julio de 2025 .
  10. "Venµs | CNES" . cnes.fr . Archivado del original el 26-05-2025 . Consultado el 14-07-2025 .
  11. Herscovitz, Jacob; Linn Barnett, Danna (junio de 2007). Análisis de decisiones para el diseño de alternativas para una órbita de misión científico-tecnológica combinada en el microsatélite Venμs . 17.º Simposio Internacional Anual–INCOSE. San Diego. doi : 10.1002/j.2334-5837.2007.tb02881.x .
  12. "Ingeniería de sistemas en el satélite Venus" (PDF) . Director del proyecto Venus. Archivado del original (PDF) el 19 de julio de 2013. Consultado el 22 de noviembre de 2013 .
  13. "OptSat 3000" . Industrias Aeroespaciales de Israel . Consultado el 23 de mayo de 2017 .
  14. Rainer Sandau; Hans-Peter Roeser; Hans-Peter Röser y Arnoldo Valenzuela (2010). Misiones de satélites pequeños para la observación de la Tierra: nuevos desarrollos y tendencias . Springer. pág. 61. ISBN  978-3642035005.