FIELD: astronautics.SUBSTANCE: invention relates to CubeSat spacecrafts (SC). SC comprises a parallelepiped-shaped body consisting of side panels (18a...18g) fixed to frame (17) of service equipment in the form of a milled plate. On side and top (-Z) panels, as well as on a camera cover, on side of the bottom panel (+Z), solar panels are installed (conditionally removed, like panels +Y and -Y). On plate (17) there are: power supply and control unit (15), USB antenna (4a, 4b), Ka-band transmitter (14), gyroscope and stellar sensors (not visible). Under plate (17), electrooptical system (9), reaction wheel (not visible) and other elements are fastened by means of frame (16). Top panel (19) has GPS antenna (5) and a USB transceiver antenna. Corner ribs in the joints of the side panels play the role of supporting guides (8) when the SC interacts with the transport-launch container.EFFECT: technical result is miniaturization of design and airborne systems to the dimensions of the CubeSat satellite with a 16U form factor while performing the target task by the SC, which leads to simplification and acceleration of the process of manufacturing, testing and installation of the SC.9 cl, 7 dwg

    Изобретение относится к космическим аппаратам (КА), создаваемым на базе CubeSat. КА содержит корпус в форме параллелепипеда, состоящий из боковых панелей (18а,…18г), закрепленных на шпангоуте (17) служебной аппаратуры в виде фрезерованной плиты. На боковых и верхней (-Z) панелях, а также на крышке камеры, со стороны нижней панели (+Z), установлены солнечные батареи (условно сняты, как и панели +Y и -Y). На плите (17) смонтированы: блок питания и управления (15), антенны УКВ-диапазона (4а, 4б), передатчик Ка-диапазона (14), гироскоп и звёздные датчики (не видны). Под плитой (17) закреплены: посредством шпангоута (16) оптико-электронная система (9), двигатели-маховики (не видны) и др. элементы. На верхней панели (19) установлены GPS-антенна (5) и антенны УКВ-приемопередатчика. Угловые ребра в стыках боковых панелей играют роль опорных направляющих (8) при взаимодействии КА с транспортно-пусковым контейнером. Технический результат заключается в миниатюризации конструкции и бортовых систем до габаритов спутника CubeSat с форм-фактором 16U при выполнении КА своей целевой задачи, что приводит к упрощению и ускорению процесса изготовления, испытаний и монтажа КА. 8 з.п. ф-лы, 7 ил.


    Zugriff

    Download


    Exportieren, teilen und zitieren



    Titel :

    MICROCLASS EARTH REMOTE PROBING SPACECRAFT


    Weitere Titelangaben:

    Космический аппарат дистанционного зондирования Земли микрокласса



    Erscheinungsdatum :

    19.04.2018


    Medientyp :

    Patent


    Format :

    Elektronische Ressource


    Sprache :

    Russisch


    Klassifikation :

    IPC:    B64G Raumfahrt , COSMONAUTICS / B64C AEROPLANES , Flugzeuge



    EARTH REMOTE PROBING SPACECRAFT CONTROL METHOD

    FROLOV IGOR VLADIMIROVICH / KOVTUN VLADIMIR SEMENOVICH / ORLOVSKIJ IGOR VLADIMIROVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2017

    Freier Zugriff

    ACTIVE PHASED ANTENNA ARRAY OF RADAR SPACECRAFT FOR REMOTE EARTH PROBING

    ALEKSEEV VLADIMIR ANTONOVICH / DEMENTEV NIKOLAJ VASILEVICH / KOVALENKO ALEKSANDR IVANOVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2020

    Freier Zugriff

    MICRO CLASS EARTH REMOTE SENSING SPACECRAFT

    MALININ ALEXANDER SERGEEVICH / KUDRYASHOV PETR VIKTOROVICH / DMITRIEV DMITRII VADIMOVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2018

    Freier Zugriff

    METHOD OF CONTROLLING SPACECRAFT FOR REMOTE EARTH SENSING

    GLUKHOV VITALIJ IVANOVICH / MAKEICH SERGEJ GRIGOREVICH / NEKHAMKIN LEONID IOSIFOVICH et al. | Europäisches Patentamt | 2020

    Freier Zugriff