시뮬레이션 투 플라이트 1

Simulation-to-Flight 1
Simulation-to-Flight 1(STF-1)
Exploded View STF-1.png
STF-1의 분해도
미션 타입테크놀로지 데모
COSPAR ID Edit this at Wikidata
우주선 속성
우주선STF-1
버스3U 큐브샛
제조원Katherine Johnson 독립 검증 및 검증 시설
발사 질량† 4 kg (8.8파운드)
치수10 × 10 × 30 cm
임무 개시
발매일2018년 12월[1] 16일
로켓전자
발사장소마히아 LC-1
청부업자로켓 연구소
궤도 파라미터
레퍼런스 시스템지구 중심
정권지구 저궤도
STF-1 Patch

Simulation-to-Flight 1(STF-1)은 웨스트버지니아주 페어몬트에 있는 캐서린 존슨 독립 검증검증 시설(IV&V)이 웨스트버지니아 우주 조성 컨소시엄과 웨스트버지니아 대학의 협력으로 제작한 마이크로 위성입니다.

STF-1은 2018년 12월 16일 미국 항공우주국(NASA)의 나노위성 교육 발사 미션 19의 [1]일환으로 전자 로켓으로 발사되었다.

개요

시뮬레이션-비행 1호는 웨스트버지니아가 궤도에 도달한 최초우주선이다.소형 위성을 위한 NASA 운영 시뮬레이션(NOS) 기술의 능력을 입증하고 WVU가 저지구 궤도로 연구 프로젝트를 시작할 수 있는 플랫폼을 제공하는 것이 목적이다.NASA의 임무와 함께, WVU는 4개의 개별적인 테스트를 실시하고 있다.여기에는 우주 기상이 우주선에 미치는 영향의 테스트, 우주선의 가혹한 조건으로부터 우주선 구성요소를 보호하기 위한 III-V 질화물 기반 재료의 내구성, 큐브 큐브 큐빗을 위한 더 강력한 크기와 효율적인 IMU를 개발하기 위한 관성 측정 장치 군단, 그리고 STF의 측정을 위한 정밀 궤도 결정(POD)이 포함됩니다.다른 여러[2] 위성과 통신하는 것

묘사

STF-1은 NASA의 CubeSat Launch Initiative(CubeSat 발사 이니셔티브)에 따라 구축되었으며, NASA Centers, 공인된 미국 교육 기관 또는 비영리 단체로부터 CubeSat 제안을 선택할 수 있는 잠재적 발사 기회가 제공됩니다.NASA의 이 이니셔티브의 주요 목표는 CubeSat 개발자들이 과학, 탐사, 기술 개발, 교육 또는 운영 분야에서 연구를 수행할 수 있는 저비용 경로를 제공하는 것입니다.JSTAR의 주요 목표는 가상 통합 시뮬레이터를 제공함으로써 [3]큐브샛의 개발 수명 주기를 단축하는 것을 목표로 하는 소형 위성용 NASA 운영 시뮬레이션([4]NOS3) 기술의 능력을 완전히 입증하는 것입니다.

그 나사 IV&, VJSTAR 팀 웨스트 버지니아 주와 캐서린 존슨 독립 검증 및 유효성 검사 시설 및 웨스트 버지니아 주 공간 후원 컨소시엄(WVSGC)의 지원을 통해서. JSTAR 기술자, 과학자들에겐 WVU 공학, 컴퓨터 과학, 그리고 물리학과 학생들일 수 있었다와 협력해 제휴하여. expeNASA와 같은 STEM 분야에서 일하는 데 수반되는 보상과 도전을 직접 경험해 보십시오.좀 더 구체적으로 말하면, WVU는 그들의 실험 아이디어를 제공하고 JSTAR 팀과 협력하여 그들의 과학 기기를 STF-1에 [5]통합했습니다.

JSTAR는 프로젝트 관리, 과학 개발 및 연구에서 WVU를 지원했습니다.STF-1은 이 CubeSat에 소프트웨어 리소스를 제공함으로써 지구 궤도에 진입한 후 데이터를 기록할 수 있습니다. 데이터는 STEM 연구 및 미래 과학자의 교육을 위해 WVU로 직접 전송될 수 있습니다.

NOS3를 포함한 NOS 기술은 소프트웨어 개발, 미션 운영/훈련, 검증 및 검증, 테스트 절차, 소프트웨어 시스템 분야에서 James Web 우주 망원경, 글로벌 강수량 측정, Juno 및 딥 스페이스 기후 관측소와 같은 여러 분야에서 상당한 가치를 입증했다.ms 체크 [6]아웃

2022년 1월 1일 현재 STF-1은 여전히 지구 저궤도에서 지구 궤도를 돌고 있으며 명목상 JSTAR 팀의 통제 하에 운영되고 있습니다.

CubeSat 배포자에 로드하기 전에 STF-1을 측정하는 엔지니어

웨스트버지니아 대학교 연구 페이로드

WVU 물리 및 천문학: 우주 기상

WVU 물리천문학팀은 랭뮤어 탐사선, 전파탐사기, 입자 계수기 등을 통해 수집한 결과를 토대로 우주환경이 우주선과 같은 기술에 미치는 영향인 '우주 기상'을 분석할 예정이다.Langmuir 탐침은 전리층의 전자 밀도와 온도를 측정하는 데 사용되며, 무선 경보 발생기는 플라즈마 밀도 정보와 자기장 측정을 수집합니다.또한 입자 카운터는 큐브샛에서 표면과 깊은 유전체 전하를 발생시킬 수 있는 높은 침전 전자의 유속을 검출합니다.궁극적으로, 취해진 모든 측정의 조합은 우주 날씨와 전리층의 상태를 예측하는 우리의 능력을 이해하는 데 도움이 될 것이다.

WVU 차선 컴퓨터 공학 및 전기 공학부: III-V 질화물 기반 재료

이 팀은 단거리 측정과 형상 렌더링을 위해 발광다이오드(LED)와 포토다이오드(PD) 어레이를 포함하는 정밀 광전자 센서 모듈을 채택하고 있다.그러나 공간의 온도가 매우 낮고 방사선이 높기 때문에 광전자 센서 모듈의 신뢰성과 기능을 보장하기 위해 차폐가 필요합니다.III-V 질화물 기반 재료의 차폐 내구성을 테스트하는 것은 물론, 센서의 핵심 부품의 성능을 우주에서 다양한 조건에서 테스트하는 것을 목적으로 합니다.그 결과, 이 부서는 충분한 차폐와 확장된 측정 기능을 위한 최적의 두께를 결정할 수 있게 됩니다.

WVU 기계 및 항공우주공학(MAE): MEMS IMU 군집

전통적으로 하이엔드 IMU는 일반 CubeSat 미션보다 훨씬 크고 비용이 많이 듭니다.그러나 WVU MAE 팀은 평균 결과가 매우 정확하다는 생각으로 32개의 작고 저렴한 IMU로 구성된 클러스터를 설계했습니다.이 디자인의 2세대는 2015년 말 음향 로켓에서 임무를 성공적으로 수행했다.큐브샛으로 인한 일반적인 크기, 무게, 전력(Swaps) 제약을 극복한 3세대는 STF-1로 비행한다.

WVU 기계 및 항공 우주 공학: 정밀 궤도 측정(POD)

WVU의 MAE 부서는 STF-1 임무를 위해 Novatel OEM615 GPS 수신기를 사용할 것입니다.이 GPS 수신기는 NASA의 GIPSY-OASIS 기술을 사용하여 수집된 데이터를 처리함으로써 정확한 궤도 결정(POD) 정확도를 보장합니다.이 기술은 STF-1의 정확한 위치를 결정하기 위해 다양한 다른 위성들로부터 수신된 GPS 데이터를 사용한다.

마일스톤

계약 체결

  • 2015년 4월 하순, NASA의 Nanosatellite Education Launch(Elana)[7]에 의해 STF-1 팀이 계약되었습니다.

STF-1 탑재물 점검 및 최종 준비를 위해 로켓 연구소에 전달

  • 2018년 4월 12일 캘리포니아 헌팅턴 비치에[8] 위치한 Rocket Lab 시설 내에 배치된 STF-1 CubeSat에 탑재됨
    배포된 CubeSat에 로드하는 STF-1

LEO 시작 성공

  • 2018년 12월 16일 지구[9] 저궤도 발사 성공

첫 번째 연락처

  • 2018년 12월 19일 STF-1 팀은 웨스트버지니아 최초의 우주선 STF-1과[10] 성공적으로 접촉했다.

첫 번째 이미지 수신

  • 2019년 1월 3일 STF-1의 첫 번째 캡처 이미지(태양은 STF-1의 VHF [11]안테나에 반사되어 보인다)
    STF-1로부터 수신된 첫 번째 이미지는 VHF 안테나에 반사된 태양이었습니다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b 로켓랩 일렉트로닉스가 ELaNa-XIX 미션을 발사한다.NASA 우주 비행의 토마스 버가트입니다 2018년 12월 15일입니다
  2. ^ "West Virginia University Research". STF-1. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  3. ^ Morris, Justin. "NASA Operational Simulator (NOS)" (PDF). National Aeronautics and Space Administration. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  4. ^ Asbury, Michael. "NASA Operational Simulation for Small Satellites". National Aeronautics and Space Administration. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  5. ^ "Simulation-to-Flight (STF-1) Proposal In Response to the Announcement of CubeSat Launch Initiative NNH14HEOMD001L". Academia. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  6. ^ "Simulation To Flight 1". Katherine Johnson IV&V Facility. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  7. ^ "West Virginia's First Spacecraft". STF-1. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  8. ^ "STF-1's 4 Year Anniversary". STF-1. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  9. ^ "NASA Sends CubeSats to Space on First Dedicated Launch with US Partner Rocket Lab". National Aeronautics and Space Administration. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  10. ^ "STF-1 is Alive and Well!". STF-1. NASA. Retrieved 25 March 2019.
  11. ^ "Image Acquired!". STF-1. NASA. Retrieved 25 March 2019.

외부 링크