학생들은 국제 우주 정거장에 발사되기 전에 TechEdSat 8 CubeSat과 협력합니다. 크레딧 : NASA
지난달 국제 우주 정거장에서 배치 된 5 개의 CubeSats 중 하나는 낮은 지구 궤도에서 실험 샘플을 지상으로 보내거나 다른 행성을 탐험하기위한 저가의 마이크로 탐침으로 미래의 소형차에서 사용할 수있는 조종 가능한 드래그 브레이크를 테스트하는 것입니다.
NASA의 TechEdSat 8 나노 위성은 1 월 31 일 우주 정거장 밖의 NanoRacks 배치 자로부터 방출 된 5 개의 CubeSat 중 하나였으며 전리층 탐사, 통신 실험 수행, 공학 학생을위한 실무 경험을 제공하는 다른 임무에 동참했습니다.
NASA의 Ames Research Center와 San Jose State University의 과학자, 엔지니어 및 학생들이 설계하고 개발 한 TechEdSat 8은 CubeSats 및 소형 샘플 용기를 손상되지 않은 상태로 돌려 보내는 기술과 기술을 검증하는 일련의 소형 위성 중 최신 버전입니다.
Exo-Brake - 측면에서 거의 반 미터 (20 인치)에 달하는 낙하산을 닮은 사각형 모양의 돛 - TechEdSat 8의 한쪽 끝에서 튀어 나옵니다. 로봇 팔. 돛은 지구 주위를 고속화하면서 인공위성에 항력을 생성하여 희귀 대기를 사용하여 추진체없이 우주 정거장의 궤도에서 250 킬로미터 (400 킬로미터) 이상의 고도를 감속하고 떨어 뜨립니다.
TechEdSat 8 우주선의 텐셔닝 메커니즘은 약 74cm 길이로 6 개의 CubeSat "유닛으로 구성되며, Exo-Brake를 변조하여 제어하려는 표면적을 변경합니다 얼마나 많은 드래그 장치가 생성됩니다. 엔지니어는 우주 왕복선이 대기권에 다시 들어갈 곳을 목표로하려고 모듈화 된 Exo-Brake를 사용할 것입니다.
Exo-Brake는 TechEdSat 8의 수석 수사관 인 Marcus Murbach에 따르면, TechEdSat 팀이 Ames에있는 경량 샌드위치 구조로 구성되어 있다고합니다.
Murbach는 Spaceflight에게 말했습니다. 이제 TechEdSat 8 우주선이 우주 비행 임무 초반에 잘 작동하고 있습니다. Ames의 항공 우주 및 시스템 엔지니어 인 Ali Guarneros Luna는 TechEdSat 8이 우주 정거장에서 분리 된 직후 계획대로 Iridium 및 Globalstar 통신 네트워크를 통해 컨트롤러에 연락했다고 전했다.
Guarneros Luna는 Spaceflight Now의 서면 질문에 대한 답변에서 Exo-Brake 감속기로 시도한 기동과 대기를 변화시킬 수있는 태양 활동의 변화에 따라 약 6 주 만에 위성이 대기로 되돌아 갈 것으로 예상됩니다 낮은 궤도에서 우주선에 더 많은 항력을 발생시킵니다.
TechEdSat 8의 전임자 인 TechEdSat 시리즈는 점점 더 복잡한 인공위성과 인공위성을 실험했습니다. 처음 두 TechEdSat 임무는 소형 전자 메일 기반 통신 기술을 테스트하기 위해 Rubik 큐브 크기에 대한 단일 장치 또는 1U 큐브 셋을 사용했습니다. 그 후 TechEdSat 임무는 2013 년에 신발 상자 크기의 3U CubeSats를 사용하기 시작했으며 Exo-Brake 장치를 도입했습니다.
국제 우주 정거장에서 우주 비행사가 찍은이 사진은 2017 년 11 월에 배치 된 직후에 펼쳐지는 Exo-Brake 구조의 TechEdSat 6 우주선을 보여줍니다.
Murbach는 Ames의 엔지니어는 Exo-Brake를 조종하고 CubeSats가 대기 중으로 다시 들어가는 곳을 더 정확하게 조준하는 방법을 미세 조정하고 있다고 전했다.
"우리는 여전히 재진입 포인트를 연습하고 있습니다."라고 Murbach는 말했습니다. "몇 편의 항공편에서, 우리는 더 진입하고 궁극적 인 회복을 시도 할 것입니다."
우주 정거장에서 배치 된 TechEdSat 인공위성은 북위와 남위 51.6도 사이의 대기 중 어느 곳 으로든 다시 들어갈 수있다.
"우리는 마지막으로 플레어 조작없이 오버 슛을했지만, 우리는 대체로 Wallins (Virginia의 Island)를 목표로 삼았습니다.
엔지니어는 TechEdSat 인공위성에서 방열판을 강화하여 완전한 진입 및 복구를 달성해야합니다. 이 팀은 이미 CubeSat을위한 절개 용 코를 개발했으며, 재입고 열로부터 나노 위성을 보호하기 위해 더 높은 온도의 물질을 연구하고 있다고 Murbach는 말했다.
Exo-Brake 기술은 NASA 관계자에 따르면 국제 우주 정거장 및 다른 선회 실험실에서 "주문형"샘플 반환을 위해 사용될 수 있습니다. SpaceX의 Dragon화물 캡슐과 러시아 소유즈 승무원 페리 선은 현재 표본이나 하드웨어를 손상되지 않은 상태로 지구로 돌려 보낼 수있는 유일한 우주선입니다. 우주 비행사를 위해 설계된 SpaceX Crew Dragon 및 Boeing CST-100 Starliner 우주선은 올해 말 비행을 시작할 때 제한된 탑재량 반환 기능을 갖습니다.
그러나 역에서 방출 된 나노 위성은 샘플을 더 자주, 저렴한 비용으로 회수 할 수 있으며, 샘플을 회수하는 데 필요한 시간과 노력을 줄여 줄 수있는 연구 팀에 더 가깝습니다.
CubeSat은 1 월 31 일 국제 우주 정거장 (International Space Station) 외부의 NanoRacks 배치 자로부터 출시되었습니다. 신용 : Oleg Kononenko / Roscosmos
NASA의 엔지니어들은 Exo-Brake와 같은 기술을 화성 표면에 도달 할 수있는 작은 우주선과 같은 행성 간 마이크로 프로브에 TechEdSat 임무를 테스트하여 Red Planet에서 저렴한 비용으로 새로운 연구를 할 수 있기를 희망합니다.
TechEdSat 8은 방사선 내성 회로 보드 및 프로세서, 플라즈마 물리학 조사 등 여러 다른 실험도 진행합니다.
Ames에서 대학생과 협력하여 몇 가지 TechEdSat 인공위성이 개발 중에 있습니다. TechEdSat 8은 TechEdSat 8보다 작으며 올해 말 Virgin Orbit의 LauncherOne 로켓에 출시 될 예정이며 NASA는 향후 출시를 위해 TechEdSat 10 임무를 선택했습니다.
TechEdSat 8은 우주 정거장 1 월 31 일에서 배치 된 CubeSats 배치 중 하나였습니다.
University of Southern Indiana의 학생들이 개발 한 UNITE CubeSat은 NASA의 교육용 나노 위성 프로그램의 일부입니다. 그것은 상부 대기에서 플라즈마를 측정하기위한 도구를 가지고 있습니다.
CAT 1과 CAT 2라는 두 개의 우주선을 사용하는 CubeSat 평가 및 시험 임무는 존스 홉킨스 대학 응용 물리 연구소에서 제공하며, 저궤도에서의 통신 실험을 위해 상용 우주선 2 개를 선보였습니다. 덴마크 오르후스 대학의 Delphini 1 CubeSat도 1 월 31 일에 발표되었습니다.
TechEdSat 8, UNITE, CAT 1 및 2, Delphini 1은 12 월에 SpaceX Dragon 재 보급선에서 발사 된 다음 NanoRacks 배치기에 장착되어 우주 비행사가 일본 항공기로 옮겼습니다.
UNITE CubeSat는 국제 우주 정거장 밖의 배치 자로부터 석방 된 후 나온 것입니다. 크레딧 : NanoRacks
NanoRacks는 휴스턴에 본사를 둔 회사로 소형 위성을위한 시작 및 배치 서비스를 제공합니다. 이 회사는 우주 정거장에서 190 개의 큐브 셋 (CubeSats)과 전체 228 개의 소형 위성을 배치했다고 발표했다. 5 개의 새로운 큐브 셋 (CubeSat)이 1 월 31 일 궤도에 진입했다.
NanoRacks의 외부 페이로드 매니저 인 Henry Martin은 "오늘날에도 존재하는 다양한 CubeSat 시장을 다시 한번 시연하고 있습니다. "NanoRacks 위성 배치 플랫폼은 고등학생부터 대학교 수준, Applied Physics Laboratory의 전문 연구원에게 모두에게 저렴한 기회를 제공합니다. 국제 우주 정거장은 우주에 새로운 사람들과 궤도에 오랜 역사가있는 사람들을위한 완벽한 테스트 베드이며, 그러한 빈번한 접근과 기회는 계속해서 성장하고있는 우주 시장에 대한 문호를 열어줍니다. "
스페이스 클럽(Space Club)