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Projeto de SmallSats no INPE Status e Perspectivas 1 AURO TIKAMI DSS-ETE-INPE E-mail: [email protected] WALTER ABRAHÃO DOS SANTOS DEA-ETE-INPE E-mail: [email protected]

Projeto de SmallSats no INPE ·  · 2016-10-26Satélite pequeno convencional 500 a 1000 Minissatélite 100 a 500 ... Coletar dados do campo magnético terrestre: ... Projeto de SmallSats

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Projeto de SmallSats no

INPE Status e Perspectivas

1

AURO TIKAMI – DSS-ETE-INPE

E-mail: [email protected]

WALTER ABRAHÃO DOS SANTOS – DEA-ETE-INPE

E-mail: [email protected]

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Agenda

● Introdução

● SmallSats no Mundo e Brasil

● O Projeto do PicoSat UbatubaSat Integração e lançamento

Estações Terrenas e uso de SDR

● PG-ETE - Engenharia e Tecnologia Espacial

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Agenda

● Introdução

● SmallSats no Mundo e Brasil

● O Projeto do PicoSat UbatubaSat Integração e lançamento

Estações Terrenas e uso de SDR

● PG-ETE - Engenharia e Tecnologia Espacial

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Introdução

Classe Massa (kg)

Satélite grande convencional > 1000

Satélite pequeno convencional 500 a 1000

Minissatélite 100 a 500

Microssatélite 10 a 100

Nanossatélite 1 a 10

Picossatélite 0,1 a 1

Classificação de satélite por massa

Fonte: Fortescue (2003)

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Histórico

CubeSat Padrão: 1U (10 cm x 10 cm x 10 cm)

Desenvolvido em 1999 por:

• BobTwiggs (Stanford University)

• Jordi Suari (CalPoly)

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Padrões de CubeSats

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1U 1,5U 2U 3U

(10cm x 10cm x 10cm) (10cm x 10cm x 15cm) (10cm x 10cm x 20cm) (10cm x 10cm x 30cm)

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PocketQube

TubeSat

Padrão: 1P (5 cm x 5 cm x 5 cm)

WREN (Alemanha) Tancredo-I

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Outros SmallSats no Mundo e no Brasil

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Agenda

● Introdução

● SmallSats no Mundo e no Brasil

● O Projeto do PicoSat UbatubaSat Integração e lançamento

Estações Terrenas e uso de SDR

● PG-ETE - Engenharia e Tecnologia Espacial

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SmallSats

no Mundo ...

"smallsats, spacecraft that weigh anywhere from an ounce to as much as a

few hundred pounds"

Tradução parcial: 1 ounce = 0,028 kg; 100 pounds = 45 kg;

http://spacenews.com/white-house-announces-small-satellite-initiative/

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/10/21/harnessing-small-

satellite-revolution-promote-innovation-and

http://www.nasa.gov/feature/nasa-establishes-the-small-spacecraft-systems-

virtual-institute

The White House has combined a number of smallsat efforts in the federal

government into a single initiative. The "Harnessing the Small Satellite

Revolution" initiative, announced by the Office of Science and Technology

Policy Friday, highlights efforts at NASA, the NGA and other agencies to

support the development of smallsats and the services they provide. The

initiative includes NGA's contract with Planet last month to buy $20 million of

imagery produced by Planet's constellation of remote sensing cubesats, as

well as a commercial weather data purchase by NOAA also announced in

September. The initiative also includes a smallsat "virtual institute" that NASA

is creating at the Ames Research Center. [SpaceNews]

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October, 21, 2016

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NASA Announces Seventh Round of Candidates for CubeSat Space Missions

NASA has selected 20 small

satellites from 12 states to fly as

auxiliary payloads aboard rockets

planned to launch in 2017, 2018

and 2019. Launch opportunities

will be available via existing

launch services of government

payloads, as well as dedicated

CubeSat launches from the newly

selected Venture Class Launch

Services contracts. The proposed

CubeSats come from educational

institutions, universities, non-profit

organizations and NASA field

centers.

http://www.nasa.gov/feature/nasa-announces-seventh-round-of-candidates-for-cubesat-space-missions

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SmallSats na América Latina - Eventos

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http://revistapesquisa.fapesp.br/en/2014/05/20/small-satellites-make-mark/

SmallSats no Brasil

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NanoSat-BR – INPE – Santa Maria - RS

13 Dnepr

NanoSatC-BR1 (2014), 600 km,

INPE - UFSM Padrão CubeSat 1U

Missão Científica

Coletar dados do campo magnético terrestre:

- AMAS (Anomalia Magnética da América do Sul)

- Setor brasileiro do Eletrojato Equatorial Ionosférico

Padrão CubeSat 2U: INPE-UFSM-UFRGS

Missão científica:

• Sonda de Langmuir (CEA)

• Sistemas de determinação de atitude

(INPE/UFMG/UFABC)

• Magnetômetro (UFSM/UFRGS)

NanoSatC-BR2

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nanosatc-br1

http://www.inpe.br/crs/nanosat/

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http://www.crn2.inpe.br/conasat1/

CONASAT – INPE-CRN – Natal - RN

An 8-U Cubesat Constellation for the Environmental Area

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PicoSat – Tancredo I (UbatubaSat)

Arquitetura da Missão Espacial

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The RaioSAT Project – Conceptual Design

Intends to detect total

lightning (intra-cloud and

cloud-to-ground flashes

simultaneously) from low

cost, open standart

CubeSat platform.

•3-U cubesat platform

•LEO, inclination of about 25º

•Complete orbit of 98 min

•Footprint over Brazil of

approximately 15 to 20 min

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SERPENS: 3U (2015)

UnB / Universidade de Vigo

Outras Universidades: Sapienza (Roma)

CalPoly, Morehead, UFSC, UFMG,

UFABC, IFF

ITASAT: 6U

Others SmallSats in Brazil

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ISS- Alternativa de lançamento de SmallSats

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Lançamento de SmallSats

19 Falcon-9

Dragon

AESP-14

(ITA/INPE)

(2015)

400 km

ISS SpaceX

P-POD

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AESP-14 ejetado da ISS

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Agenda

● Introdução

● SmallSats no Mundo e Brasil

● O Projeto do PicoSat UbatubaSat Integração e lançamento

Estações Terrenas e uso de SDR

● PG-ETE - Engenharia e Tecnologia Espacial

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Prof. Cândido – Escola Municipal Tancredo Neves, Ubatuba-SP

Projeto UbatubaSat

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Projeto UbatubaSat – Início

TubeSat KIT

Interorbital Systems

Neptune 30

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Kit TubeSat

De acordo com o fabricante:

Alternativa ao CubeSat de baixo custo

Massa: até 0,75 Kg

Diâmetro: 8,9 cm

Altura: 12,7 cm

Órbita polar: 310 Km (com Neptune 30)

Período: 90 min

Tempo em órbita: 90 dias

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Sistema de Lançamento

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Conteúdo do kit

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• Arquivos para fabricação de placas de

circuito impresso

• Transceptor

• Bateria

• Células Solares

• Microcomputador

• Antenas

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Estrutura

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Frequência: 436,5 MHz

Dipolo meia onda: ~33 cm

Placa da Antena

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Bateria de íons de lítio

2 células 18650 em paralelo

3,7 volts

5200 mAh

Gerenciamento de Potência

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Placa interna da bateria

Proteção:

-Sobrecarga

-Sobredescarga

-Curto-circuito

Gerenciamento de Potência

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Estrutura da Célula Gerenciamento de Potência

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Célula Solar Triangular - TASC Gerenciamento de Potência

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Painel Solar

6 células por

placa

Total: 8 painéis solares

Gerenciamento de Potência

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Placa de Comunicações

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Half-Duplex (Walkie-Talkie)

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POLARIZAÇÃO DE ONDAS – DIPOLO ½ ONDA

Gpeak = 2.15 dBi

35

Subsistema de Comunicações

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Computador de Bordo

Módulo BX 24

CPU ATMEL: ATMEGA 8535

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Carga Útil Educacional

ISD1900 NUVOTON Single-chip, multiple-message Voice record/Playback Device

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Conceito de Operação Inicial

38 38

Tancredo-I

Radiodifusão de

mensagens gravadas em

- Português

- Espanhol

- Inglês

Áudio

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Projeto Inicial

Carga Útil

KIT

Neptune 30

39

Picosat Tancredo-I

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ACORDO DE COOPERAÇÃO

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Treinamento de soldagem no LIT-INPE

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Neptune 30

42

Atraso do desenvolvimento do Lançador Neptune 30

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Lançamentos: Ofertada pela AEB

Antares

Falcon 9

Cygnus

Dragon

ISS

43

TuPOD

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Lançamentos: Ofertada pela AEB

H-IIB

HTV6

ISS

44

TuPOD

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45

Novos Requisitos com uso da ISS:

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Desacoplamento total do sistema de alimentação

46

original requisito

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47

1

2

3

4

5

6

7

Proteção Redundante: (7 níveis de HW em série) + SW

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48 48

Ter frequência de operação coordenada

Johnson Space Center

UHF

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Sonda de Langmuir

Stakeholder: Divisão de

Aeronomia – INPE

Estudo de bolhas ionosféricas

49

PY

Novas funcionalidades

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CONOPS

50

Ionosfera

50

Radioamador Radioamador

Estação Terrena

(HK + PY)

Áudio

Áudio TC

Áudio

Áudio TC

Áudio

Áudio (HK + PY) (HK + PY)

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Arquitetura Final da Missão Espacial

51

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Montagem com projeto original do kit:

- Não atende os requisitos da NASA/JAXA

- Manutenção complicada

52

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Reengenharia do TubeSat

53

Nova versão do TubeSat

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Coluna vertebral da

estrutura em barramento

onde as novas placas

facilmente podem se

conectar ou desconectar.

Formato externo

hecadecagonal original do

TubeSat

Nova estrutura de empacotamento de PCBs

Reengenharia de um Picosat 54

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Arquitetura Elétrica do Picossatélite Tancredo 1

Reengenharia de um Picosat 55

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Potência TX Sat= 100 W

Margem Enlace

(Método Eb/No)

Margem Enlace

(Método SNR)

32,4 dB 29 dB

56

Subsistema de Comunicações

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Elevação Distância Eb/No SNR

5 graus 1709 Km 6 dB 3,4 dB

0 grau 2196 Km -3,1 dB -5,6 dB

Potência TX Sat= 500 mW

57

Subsistema de Comunicações

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58

Subsistema Computador de Bordo

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59

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BYTESINC1

BYTESINC2

TAMANHOMENSAG

IDENTIF.TM

DADO 1 DADO 2 DADO N CHECK SUM

Estrutura do quadro de TM e TC

60

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Reengenharia do Subsistema de Controle Térmico

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Uso do Kapton:

- Proteção térmica

- Proteção contra

radiação ionizante

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Reengenharia do Subsistema de Estrutura

.

62

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Detalhes dos deslizadores de teflon dentro do cilindro ejetor.

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Conector umbilical de

programação, monitoração

e carga da bateria.

64

Atividades de AIT

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Testes Ambientais: nível de qualificação de acordo

com JAXA/NASA ( Bateria)

65

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Testes de Vibração da Bateria

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Testes de Ciclagem Térmica e Vácuo

60 o C

-20 o C

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Testes AIT-INPE: protótipo de voo do Tancredo-I

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Nível de Aceitação

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SETUP TESTE VIBRAÇÃO

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TVAC de Sistema

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Estações Terrenas para SmallSats

71 Fonte: ISIS

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Receptor SDR

72

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Oficina para Testes do Segmento de Solo com Receptor USB SDR

para o Tancredo-I

73 http://www.inpe.br/snct2016/snct.php

Antena MoxonZBZ

Heavens-Above

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Teste do Tancredo-I com Estação de Radioamador

do Prof. Douglas Soares dos Santos (ITA)

INPE

ITA

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Integração TuPOD-TubeSats e

Handover JAXA

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Jul 2016, GAUSS-Roma: Integração

Nov 2016, JAXA-Japão: Handover

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Tancredo- I: ejeção

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OSN Sat

TuPOD

Tancredo-I

ISS

Previsão: Primeiro trimestre 2017 Órbita: 51,6 o

Altitude: 400 Km

Liberação dos Satélites após 2 dias

Início da

transmissão

após 30

minutos

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Tancredo- I: Reentrada na atmosfera

Desintegração na atmosfera após 3 meses em

órbita não contribuindo com lixo espacial.

Source:Pete Turner

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Agenda

● Introdução

● SmallSats no Mundo e Brasil

● O Projeto do PicoSat UbatubaSat Integração e lançamento

Estações Terrenas e uso de SDR

● PG-ETE - Engenharia e Tecnologia Espacial

78

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Pos-Grad

ETE-INPE Curso de Engenharia e

Tecnologia Espaciais

Mecânica espacial

e controle

(CMC)

Combustão e

Propulsão

(PCP)

Ciência e

tecnologia de

materiais e

sensores

(CMS)

Cursos de pós-graduação do INPE

Engenharia e

gerenciamento de

Sistemas Espaciais

(CSE)

.....

Áreas de

concentração

Coordenações e Laboratórios

ETE Coordenação de Engenharia e Tecnologia Espaciais

CTE Coordenação de Laboratórios Associados

LIT Laboratório de Integração e Testes

CRC Centro de Rastreio e Controle de Satélites

http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ete/index.php

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Space Systems Engineering

Mission Concept, Specification, Architecture and Space

Systems Management

Space Mission Product Assurance

Space Mission On-Board Systems

Space Mission Ground Systems

Space Mission Modeling and Simulation

Space Propulsion and Combustion System

Space Control Systems and Mechanics

Space Materials and Sensors

http://www.inpe.br/pos_graduacao/cursos/ete

Space Engineering and Technology

Graduate Courses @ INPE-ETE

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OBRIGADO !

Perguntas?

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AURO TIKAMI – DSS-ETE-INPE

E-mail: [email protected]

WALTER ABRAHÃO DOS SANTOS – DEA-ETE-INPE

E-mail: [email protected]

Projeto de SmallSats no INPE Status e Perspectivas