CubeSat для солнечных частиц - CubeSat for Solar Particles
Тип миссии | Техника, разведка |
---|---|
Оператор | Юго-Западный научно-исследовательский институт |
Свойства космического корабля | |
Тип космического корабля | 6U CubeSat |
Производитель | Юго-Западный научно-исследовательский институт |
Стартовая масса | 14 кг (31 фунт) |
Размеры | 10 × 20 × 30 см |
Начало миссии | |
Дата запуска | 2021[1] |
Ракета | SLS Блок 1 |
Запустить сайт | Кеннеди LC-39B |
Параметры орбиты | |
Справочная система | гелиоцентрический |
Пролетая Луна | |
Главный | |
Имя | Миниатюрный электронно-протонный телескоп (Цена) |
Инструменты | |
Надтепловой ионный спектрограф (SIS) Векторный гелий Магнитометр (VHM) | |
CubeSat для солнечных частиц (CuSP) планируется наноспутник космический корабль, который будет изучать динамические частицы и магнитные поля этот поток от Солнца.[2][3]
CuSP - недорогой 6U CubeSat наноспутник, который после запуска будет вращаться вокруг Солнца, измеряя приходящая радиация которые могут создавать самые разные эффекты на Земле, от создания помех радиосвязи до отключения спутниковой электроники и создания электрических токов в электрических сетях. Главный исследователь CuSP - Михир Десаи, Юго-Западный научно-исследовательский институт в Сан-Антонио, штат Техас.[2] Он полетит в первый полет Система космического запуска, в качестве дополнительной полезной нагрузки Артемида 1 Миссию планируется запустить в 2021 году.[4]
Цель
Для создания сети космическая погода Для станций потребуется множество инструментов, разбросанных по всему космосу на расстоянии миллионов миль друг от друга, но стоимость такой системы непомерно высока.[2] Хотя CubeSats может нести только несколько инструментов, они относительно недороги в запуске из-за их небольшой массы и стандартизированной конструкции. Итак, CuSP также служит тестом для создания сети космических научных станций.[2]
Полезная нагрузка
Этот CubeSat будет нести три научных инструмента:[2][3]
- Спектрограф надтепловых ионов (SIS), построена Юго-Западный научно-исследовательский институт для обнаружения и характеристики низкоэнергетических солнечные энергетические частицы.
- Миниатюрный электронно-протонный телескоп (Цена), вернет количество высокоэнергетических частиц солнечной энергии.
- Векторный гелиевый магнитометр (VHM), создаваемый Лабораторией реактивного движения НАСА, будет измерять силу и направление магнитных полей.
- Движение
Спутник оснащен подруливающее устройство на холодном газе система движения, контроль отношения (ориентация) и орбитальное маневрирование.[5]
Смотрите также
- 13 CubeSats, летающие в миссии Artemis 1
- Лунный фонарик нанесет на карту открытый ледяной покров на Луне
- Разведчик астероидов, сближающихся с Землей НАСА - это солнечный парус космический корабль, который встретит околоземный астероид
- BioSentinel является астробиология миссия
- Небесный огонь к Локхид Мартин
- Лунный IceCube, посредством Государственный университет Морхеда
- CubeSat для солнечных частиц (CuSP)
- Лунный полярный водородный картограф (LunaH-Map), разработанный Университетом штата Аризона
- РАВНОМЕРНЫЙ, представленный JAXA и Токийский университет
- ОМОТЕНАСИ, представленный JAXA, представляет собой лунный аппарат.
- ArgoMoon, разработано Argotec и координируется Итальянское космическое агентство
- Исследователи Цислуны, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк
- Исследователь побега с Земли (CU-E3), Колорадский университет в Боулдере
- Командные мили, компанией Fluid & Reason, LLC. Флорида
Рекомендации
- ^ Бергер, Эрик (17 июля 2019 г.). «Большая ракета SLS НАСА вряд ли сможет взлететь как минимум до конца 2021 года». Ars Technica. Получено 25 июля 2019.
- ^ а б c d е "Heliophysics CubeSat будет запущен на NASA SLS". НАСА. 2 февраля 2016 г.. Получено 2016-02-05.
- ^ а б Мессье, Дуг (5 февраля 2016 г.). «SwRI CubeSat для исследования глубокого космоса». Параболическая дуга. Получено 2016-02-05.
- ^ Бергер, Эрик (17 июля 2019 г.). «Большая ракета SLS НАСА вряд ли сможет взлететь как минимум до конца 2021 года». Ars Technica. Получено 25 июля 2019.
- ^ CuSP Propulsion.. Двигательные установки VACCO. 2017.