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CubeSat

Nayif-1Le journal Émirats arabes unis : les Rapports nationaux sur le Nayif-1 vaisseau spatial développé par les étudiants émiratis de l’Université américaine de Sharjah en partenariat avec le Centre spatial bin Rashid Mohammed.

Nayif-1 porte un transpondeur 435/145 MHz (FUNcube-5) Radioamateur en SSB / CW . Il est prévu d’être lancer avec d’autres satellites de radioamateur tels que Fox-1C et Fox-1D sur une fusée SpaceX entre Septembre et Novembre  2016.

Le National dit:

Yousuf Al Shaibani, directeur général du Centre spatial Mohammed bin Rashid, a déclaré que le développement du satellite était un témoignage de son engagement à développer le talent émirati.

« Il n’y a pas de doute que le domaine de la conception des satellites et de la fabrication est une nouvelle industrie aux universités des UAE et des étudiants», a déclaré M. Al Shaibani.

« Les étudiants émiratis possèdent les compétences et les capacités pour concevoir et construire un CubeSat à la suite d’une stratégie de transfert des connaissances et la coopération entre les établissements universitaires et professionnels qui lancent des projets de l’espace réel, ce qui permet aux élèves de voir le produit de leur travail en tant que réalité dans l’espace. »

Le satellite est d’environ un  cube de 10 centimètres  et pèse environ 1 kilogramme. L’une de ses caractéristiques les plus notables est qu’il est programmé pour transférer des messages en arabe.

« Ceci est une grande réussite et une source de fierté pour nous tous», a déclaré le Dr Bjorn Kjerfve, chancelier de l’ Université américaine de Sharjah.

Lire l’article complet ICI 

Source sur Amsat UK ICI

Satellites actifs

Satellite Mode Band Uplink Downlink
AO-85 FM 70cm ➜ 2m 435.172 145.980
FO-29 LSB/USB 2m ➜ 70cm 145.900 – 146.000 435.800 – 435.900
IO-86 FM 2m ➜ 70cm 145.880 MHz tone 88,5 435.880 MHz
NO-84 PSK31 10m ➜ 2m 28.120 PSK31 SSB 435.350 PSK31 FM
UKUBE-1 LSB/USB 70cm ➜ 2m 435.080 – 435.060 145.930 – 145.950
XW-2A LSB/USB 70cm ➜ 2m 435.030 – 435.050 145.665 – 145.685
XW-2C LSB/USB 70cm ➜ 2m 435.150 – 435.170 145.795 – 145.815
XW-2F LSB/USB 70cm ➜ 2m 435.330 – 435.350 145.980 – 146.000
25ans-astronautes

Helen Sharman lors d’ une visite post-vol pour College Harrogate Ladies – Credit Richard Horton G3XWH

Le 20 mai 1991 le premier astronaute de la Grande – Bretagne Helen Sharman GB1MIR est arrivée sur la station spatiale Mir
Elle a été  lancé depuis  Baïkonour au Kazakhstan, le 18 mai 1991 arrivant à la station spatiale 2 jours plus tard. Pendant son séjour de 6 jours sur Mir, elle a utilisé la station Radioamateur en LinkUp avec les élèves de 9 écoles au Royaume-Uni.
L’Utilisation de l’indicatif, GB0JUNO, six étudiants ayant des licences complètes au Ladies ‘ College Harrogate établi le premier contact avec Helen et la transmission ensuite transmise aux huit autres écoles impliquées dans l’expérience Katy G7NST demandé Helen la première question:. « Si vous aviez une horloge à bord de Mir, ce serait vous donner le sens du temps dans l’ espace? « .
En plus des maillages scolaires Helen a également fait quelques contacts aléatoires sur 2m, un de ceux qui la chance de lui parler était Chris Lorek G4HCL.
En savoir plus sur le côté de la radio amateur de la mission de Helen et télécharger l’article RSGB RADCOM sur le projet JUNO ICI

L’astronaute Helen Sharman comparaît au Musée des sciences le 21 mai pour parler de son travail dans l’espace et répondre aux questions du public ICI

http://www.southgatearc.org/

minxss-and-cadre-cubesats-deployed-by-tim-peake-gb1ss-2016-05-16

MinXSS-1 et CRARDE CubeSats déployés par Tim Peake    KG5BVI / GB1SS le 5 mai 2016

Le Lundi 16 mai 2016 a vu le lancement de quatre CubeSats transportant des charges utiles Radioamateur.

Les étudiants STM construction d’antenne pour recevoir les données de STMSat-1 – Crédit Saint Thomas More Ecole Cathédrale
UK astronaute Tim Peake KG5BVI / GB1SS a lancé les deux premiers satellites MinXSS-1 et CRARDE du module japonais Kibo de l’ ISS au 1005 UT. Le  satellite SSTV « Télévision balayage Lent » STMSat-1 , construit par les élèves des écoles primaires, a été lancé avec NODES construit par des étudiants de l’ Université de Santa Clara à 1440 UT.

Fréquences coordonnées: ICI

• STMSat-1 437,800 MHz FM SSTV Robot36
• MinXSS-1 437,345 MHz 9600 bps FSK
• CRARDE 437,485 MHz 9600 bps FSK et 3.404 GHz
• Nœuds 437.100 MHz 1200 bps AX.25 et 2401,2 à 2431,2 MHz 115,2 kbps spectre étalé FSK

 

stm-students-designing-antenna-RX-data-de-stmsat-1-credit-stm

CubeSat Graphique de fréquence – crédit Mike Rupprecht DK3WN

La suite ICI

Tomsk satellite à bord de l’ISS a un indicatif (позывной) le RS4S, selon cette image que m’a envoyé aujourd’hui Serg RV3DR.

Tomsk

Je l’ai entendu ce matin, rediffusé à travers l’ISS. Une station EA a réussi à répéter son indicatif  en FM à travers le système pendant la pause entre les messages d’accueil.
EA1ICW a imprimé l’histoire (mon rapport SWL) ICI
Il semble être très heureux! (Je devais utiliser google anglais)
73 de  Andy G0SFJ

http://www.southgatearc.org/

ESA-aauSatAprès trois reports consécutifs, la fusée Soyouz VS14 emportant notamment le premier nanosatellite belge, Oufti-1, a été lancée «avec succès» depuis le Centre spatial guyanais (Kourou) lundi à 23h02 HB, a confirmé la société Arianespace.
Après deux reports dus à la météo, et un troisième dû à «une anomalie sur la centrale à inertie de Soyouz» selon un tweet du PDG d’Arianespace Stéphane Israël, le lancement initialement prévu vendredi dernier s’est déroulé sans problème apparent lundi.

Soyouz emporte dans l’espace trois Cubesat (nanosatellites en forme de cube) dont Oufti-1, conçu par des étudiants de l’Université de Liège (ULg) et de plusieurs hautes écoles de la région liégeoise dans le cadre du programme «Fly Your Satellite» de l’ESA qui vise à stimuler les vocations scientifiques.

Oufti-1 (acronyme pour Orbital Utility For Télécommunication Innovations) mesure 10 cm de côté, pèse un kilo et développe une puissance d’un watt.

La suite ICI sur ON5VL

OUFTI-1-09042016

Entrée libre mais RESERVATION OBLIGATOIRE dans la limite des places disponibles ICI

MarCO : la première mission interplanétaire intégrant des CubeSat
En mars 2016, la Nasa lancera son prochain atterrisseur. Baptisé Insight, il aura pour mission d’observer l’intérieur de la planète Mars dans le cadre de la mission Mars Cube One (MarCO). Avec lui partiront deux CubeSat, les premiers à participer à une mission interplanétaire. Leur déploiement est ici simulé en vidéo.

Article de  Jonathan SARE de Futura-Sciences….La suite ICI

MarCO : la première mission interplanétaire… par Futura-Sciences

brihaspati-vidhyasadan-students-have-been-building-a-model-of-iss

Étudiants de Brihaspati Vidhyasadan ont construit un modèle d’ISS

L’astronaute UK  Tim Peake KG5BVI fera un contact  radioamateur pour parler aux élèves à Brihaspati école Vidhyasadan (BVS) au Népal, le mercredi 20 Janvier 2016.

L’Himalayan Times rapporte que c’est le premier contact entre une école au Népal et la Station spatiale internationale (ISS). Ce sera un contact télébridge avec la station de  Tony Hutchison VK5ZAI en Australie qui est prévue pour le mercredi 20 Janvier à 08:37:04 UT. L’ISS devrait être à portée de la télébridge pendant environ 8 minutes.

BVS organise une exposition au cours de la semaine du contact du  19-23 Janvier . Les experts ainsi que des étudiants compétents seront à portée de main pour répondre aux questions des étudiants visiteurs qui pourront se familiariser avec la radioamateur lors de l’exposition.

La société du Népal Amateur Radio Operators est l’une des organisations qui soutiennent l’exposition.

Brihaspati Vidyasadan est un ancien lycée de 32 ans, situé à Katmandou, au Népal. Brihaspati dirige les classes de la maternelle au  du niveau secondaire et le programme 10 + 2 en informatique et en gestion au niveau secondaire supérieur. Outre ces Brihaspati gère également le diplôme en hôtellerie et du tourisme Management en affiliation avec la Confédération du Tourisme et Hôtellerie (CTH), au Royaume-Uni…..La suite ICI

SMESAT CubeSat ‘Softstack’ Intégration au  Centre spatial du Surrey (Laps de temps)

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AO-73 (FUNcube-1) – Crédit image Wouter Weggelaar PA3WEG

FUNcube-1 (AO-73) a été lancé dans l’espace il y a deux ans, le 21 Novembre 2013.

Nous sommes ravis d’être en mesure d’annoncer que plus de 900 stations, y compris de nombreuses écoles à travers le monde, ont reçu la télémétrie de la sonde depuis son  lancement. Notre base de données a  stocker plus de 750 Mo de données de près de 1 million de paquets de données. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette mission. S’il vous plaît continuer à garder les données que vous recevez car elles  fourniront une ressource précieuse à l’avenir pour les étudiants .

Les statistiques continuent – filant à environ 17500 milles par heure, FUNcube-1, qui avait une masse au lancement de seulement 982 grammes, a effectué plus de 10.500 orbites de la terre. Cela signifie une distance totale parcourue de plus de 260 millions de miles.

Tous les capteurs de télémétrie continuent à fournir des données valides, en temps réel, toute orbite et chaînes en haute résolution semblables. Le code de vol est vraiment robuste et nous avons seulement eu trois «événements» inattendus depuis son lancement. Dont deux d’entre eux  causé par le bruit du récepteur de commande dont le code étant incorrectement interprété de la  commande et un seul semble avoir été causée par une erreur de RAM. La batterie et des panneaux solaires continuent à fonctionner parfaitement, et de fournir un budget de puissance très positif…..La suite ICI

 

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L’équipe dans leur centre de contrôle – Crédit image ESA

Avec l’aide d’opérateurs radioamateurs, les étudiants en génie de l’Université d’Aalborg ont établi une communication bidirectionnelle avec leur maison construite, satellite parrainé par l’ESA AAUSAT5.

Rapport de L’Agence spatiale européenne (ESA):

Déploiement de AAUSAT5 et GomX-3 du bras robotisé de l’ISS Kibo – Crédit NASA, NanoRacks
AAUSAT5 a été lancé à partir de la Station spatiale internationale le 5 Octobre 2015. Après les difficultés initiales à établir un lien de communication à double sens avec le satellite à partir du centre de contrôle à Aalborg et les tentatives pour améliorer la performance de la station au sol, l’enquête a révélé que l’emplacement Nord de Aalborg, par rapport à l’orbite du satellite, était un contributeur à la question de la communication. Par conséquent, l’équipe du projet a atteint à des opérateurs Radioamateurs dans des endroits plus au Sud en Europe à l’aide.

Université d’Aalborg a envoyé un équipement spécial par un opérateur Radioamateur allemand. De son QTH au Sud de Francfort, cet opérateur agit maintenant comme la station relais entre le centre de contrôle d’étudiant à Aalborg et chaque fois que satellite passe sur l’Europe. De cette façon, la communication a été établie.

Plusieurs des opérateurs de Radioamateurs qui ont aidé l’équipe de AAUSAT5 ont reçu le statut de membres d’équipage externes. Ils sont: Mike Rupprecht DK3WN (Allemagne), Lars Mehnen OE3HMW (Autriche), Jan Van Gils PE0SAT (Pays-Bas) et Lars-Christian Hauer DJ3BO (Allemagne).

La suite ICIsur l’AMSAT UK

Une vidéo de la Palomar Amateur Radio Club présente un panel de discussion sur la AMSAT Phase IV géosynchrone projet.

Suivre PARC Novembre Réunion Club – projet AMSAT Phase IV

Qu’est-ce qu’une orbite géosynchrone?  ICI
Source AMSAT UK

qb50p1-and-qb50p2-credit-image-isis

QB50p1 et QB50p2 – image de crédit ISIS

Wouter Weggelaar PA3WEG a fourni cette mise à jour sur l’état et les plans de QB50p1 – EO-79.

Les Campagnes d’essais précédents indiquent que le transpondeur de l’AMSAT-UK / AMSAT-NL à bord de ce vaisseau spatial est en bonne santé. Nous avons activé le transpondeur à plusieurs reprises pour des fins de test.

Pour le moment nous croyons que le système d’alimentation est capable de soutenir les opérations des transpondeurs indéfiniment. L’ISIS (le concepteur du satellite et l’opérateur) doit encore écrire et appliquer un correctif logiciel qui permettrait de maintenir le transpondeur en marche. La logique actuelle dans le satellite sera d’éteindre le transpondeur si une réinitialisation se produit sur conseil de l’ordinateur ou au système d’alimentation.

Des efforts sont déployés pour permettre l’utilisation du transpondeur dans le temps moyen et de permettre également aux  stations de commande SELECT à prendre le satellite sur le mode sans échec si elle ne se réinitialise pas. L’ISIS continuera de surveiller toutes les télémétrie et la santé des satellites .

Les satellites précurseurs ont recueilli des données précieuses sur les charges utiles des capteurs, et les leçons apprises sont mis en œuvre dans les unités de vol pour la mission principale QB50.

Nous aurons encore à attendre que les procédures  en place et l’activation soient effacée par l’opérateur et les propriétaires du satellite, mais nous sommes presque prêts pour l’activation d’un autre transpondeur!

L’Activation de transpondeur seront annoncés sur le Bulletin Board AMSAT.

Au nom de l’AMSAT-NL et l’équipe des opérations ISIS Je tiens à remercier la communauté pour soutenir notre mission et vous remercier pour votre patience.

73s, Wouter Weggelaar PA3WEG  AMSAT-NL

EO-79 (FUNcube-3) Transpondeur test 4 mai ICI

Source AMSAT UK

sseti-express-xo-53

SSETI XO-53

Le XO-53 (SSETI) satellite a été lancé 27 Octobre 2005 à 06h52 UT à bord d’un fusée Kosmos 3M lancé depuis le cosmodrome de Plesetsk, en Russie centrale.
SSETI Express a été développé par le Bureau de l’éducation de l’Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre de «l’Initiative des étudiants, l’exploration spatiale et de la technologie ». Les dimensions satellitaires 60x60x70 cm avec une masse d’environ 50 kg. Il a été construit par des étudiants universitaires à partir d’un certain nombre d’équipes de toute l’Europe et assemblé à l’usine ESTEC aux Pays-Bas.

AMSAT-UK a fourni au projet  un émetteur en bande S de 3 watts  – sur la base qu’il pourrait être lié au récepteur UHF pour l’opération avec  un canal FM voix transpondeur unique lorsque toutes les expériences ont été réalisées. L’appareil intègre également sa propre alimentation en mode de commutation et une 38k4 TNC pour permettre à la liaison descendante rapide des données – particulièrement nécessaire pour l’expérience de la caméra.

Peu de temps après le lancement de SSETI a déployé trois CubeSats, XI-V, UWE-1 et Ncube-2, développé par des étudiants universitaires. Après avoir déployé les CubeSats, les batteries de XO-53 a cessé de fonctionner et le vaisseau spatial se sont tus.

ESRANGE dans l’Arctique Suède
Sur le 10e anniversaire de la SSETI a Lancez une escouade d’élite de geeks, y compris Neil Melville-Kenney, Graham Shirville, Karl Kaas, Sascha Tietz et Lars Mehnen, dirigée vers  l’installation de ESRANGE dans le nord de la Suède pour tenter de voir le vaisseau spatial pour la première fois en une décennie.

Ils ont capturé avec succès images du satellite car il a filé à travers le ciel suédois sombre.

Lisez le manuel de l’AMSAT-UK SSETI ICI

Source et La suite ICI AMSAT UK ICI