МИКРОСПУТНИКИ Институт космических исследований РАН, г.Москва, ул.Профсоюзная 84/32, Родин Вячеслав Георгиевич СКБ КП ИКИ РАН, Калужская обл., г.Таруса,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА МОНИТОРИНГ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА и ПРОЕКТ «КЛИППЕР» Институт космических исследований РАН, отдел физики космической плазмы Москва, ул.Профсоюзная,
Advertisements

Перспективные научные исследования на орбите Изучение Солнца, космической плазмы и солнечно – земных связей.
Институт космических исследований РАН Москва, ул.Профсоюзная 84/32, Контакты: (095) Технологические и научные.
Научные задачи проекта «Ионосат» 1. Изучение природы ионосферной переменности, ионосферных проявлений солнечной и геомагнитной активности, литосферных.
ПРОЕКТ «РЕЗОНАНС» - ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН И ЧАСТИЦ ВО ВНУТРЕННЕЙ МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ Институт космических исследований РАН, СОЛНЕЧНО-ЗЕМНАЯ ФИЗИКА.
Построение систем сбора на примере МС «Чибис-М» СКБ КП ИКИ РАН Козлов Вячеслав Максимович
Самара МКА «АИСТ» в составе КА «Бион-М» 1 Опытный образец (ОО) МКА «АИСТ» на БВ «Волга» ОО МКА «АИСТ» Адаптер 188КС Балластный груз КА СКРЛ-756.
КОРОНАС-ФОТОНКОРОНАС-ФОТОН - третий космический аппарат российской программы исследования физики Солнца и солнечно-земных связей КОРОНАС (Комплексные ОРбитальные.
Бортовая аппаратура космических аппаратов мониторинга предвестников землетрясений.
Искусственные спутники Земли. Первый искусственный спутник Земли Запуск первого искусственного спутника Земли состоялся 4 октября 1957 года. Весь мир.
НИР по секции «солнечно-земные связи» Заседание Совета РАН по космосу 3 июля 2014 г. Докладчик чл.-к. РАН А.А. Петрукович (п.2.5 повестки дня)
Космический эксперимент «Обстановка 1-й этап» НАУКА ИКИ РАН НА МКС Институт космических исследований РАН Москва, ул.Профсоюзная 84/32 Контактное лицо:
КЭ «Плазма-МКС» «Исследование плазменной обстановки на внешней поверхности МКС по характеристикам оптического излучения» Постановщик КЭ - ФГУП ЦНИИМАШ.
Эксперимент Парус-МГТУ parus.bmstu.ru. Принцип действия солнечного паруса 2 Wikisource: Radiometer Author: Nevit.
{ Влияние Солнца на жизнь Земли. Электромагнитное излучение Солнца, максимум которого приходится на видимую часть спектра, проходит строгий отбор в земной.
НАНОСПУТНИКИ Волков Никита Владимирович 9 «В» МОУ СОШ 2, ст. Каневской, Каневского района, Краснодарского края.
РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЯ Институт радиотехники и электроники РАН, Москва, ул.Моховая18, Контакты: (095)
1 Искусственные спутники Земли Работа выполнена учащимися 9«А» класса МОУСОШ 46 Ивановым Михаилом и Шафоростовым Владимиром Руководитель - учитель физики.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королева Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва г. Королёв Московской области,
Транксрипт:

МИКРОСПУТНИКИ Институт космических исследований РАН, г.Москва, ул.Профсоюзная 84/32, Родин Вячеслав Георгиевич СКБ КП ИКИ РАН, Калужская обл., г.Таруса, Ангаров Вадим Николаевич Контакты: (095) , 8(08435) , Основные технические характеристики микроспутника "Колибри-2000". Масса 20.5 кг. Масса научной аппаратуры 3,5 кг: -магнитометр; -анализатор энергичных частиц и электрического поля Орбита круговая ~380 км Система ориентации: магнитодинамическая (электромагниты) гравитационная (штанга) Точность определения ориентации +/- 10 град. Система передачи данных: борт-земля- 9 кбит/с объем бортовой памяти - 1 Мбайт объем принимаемой с борта информации~ 10 Мбайт/сутки Система бортового энергопитания мощность~ 20 Вт круглосуточно. суммарная площадь солнечных батарей- 0.5 м 2 Основные технические характеристики микроспутника "Чибис". Масса 40 кг. научные приборы12.5 кг. служебная аппаратура18.2 кг. конструкция и система терморегулирования 9.3 кг. Орбитакруговая ~ 480 км. Система ориентации: электромеханическая магнитодинамическая гравитационная Точность ориентации до 2-х угл. мин. Система передачи данных: борт-земля128 кбит/с объем бортовой памяти 8 Мбайт объем принимаемой с борта информации~ 50 Мбайт/сутки Система бортового энергопитания мощность~ 50 Вт круглосуточно. суммарная площадь солнечных батарей0.54 м 2 Основные задачи микроспутника «Чибис»: 1.Мониторинг атмосферы, контроль распределения и трендов парниковых газов, регистрирование крупных выбросов вещества в атмосферу, включая вулканическую деятельность. 2. Мониторинг лесных пожаров. 3. Наблюдения за состоянием ионосферы в экстремальных условиях космической погоды и террагенного воздействия. 4.Реализация программы космического образования для школ и университетов России и зарубежных стран. 5.Создание универсальной платформы для фундаментальных, прикладных и образовательных целей. На спутнике «Чибис» будет установлен комплекс научной аппаратуры, включающий: -спектрометр для измерения полного содержания СО 2, CH 4, / = 25*10 3, -камеру оптического диапазона (1 Мпиксель), -низкочастотный феррозондовый магнитометр, -высокочастотный феррозондовый магнитометр, -анализатор электромагнитных излучений, -детектор ионосферной плазмы. Предполагается, что на этом спутнике будет проведена отработка комплекса современной научной аппаратуры, ряда методик наблюдения, а также нескольких новых служебных систем. Микроспутник (МС) «Чибис» будет доставлен на борт МКС грузовым кораблем «Прогресс». После отделения от МКС орбита«Прогресса» будет поднята до высоты ~ 500 км и МС «Чибис» будет отделен. Управление спутником и прием информации будут осуществляться в пункте управления ИКИ РАН в г.Таруса Калужской области. Прорабатываются возможности запуска МС на другие орбиты попутным грузом, включая солнечно-синхронные и приполярные орбиты. Состав служебных систем микроспутника «Чибис» 1. Система управления - электромаховик- 4 - оптоволоконный ДУС- 3 - электродинамический успокоитель- 3 - бортовой Pentiym с электроавтоматикой - звёздный датчик- 1 - солнечный датчик- 2 - датчик горизонта Система электропитания 3. Система GPS-Глонас 4. Радиосистема приёма команд и передачи служебной информации. 5. Система сбора научных данных 6. Радиосистема передачи научных данных Реализация совместной Российско-Австралийской программы школьного косми- ческого образования. Программа исследований «Колибри » включает следующие задачи: Сравнительное исследование околоземного космического пространства над территориями Европы, представляющей регион с сильным техногенным воздействием, и Австралии, менее подверженной техногенным воздействиям. Изучение процессов развития магнитных бурь в земной магнитосфере, связанных с выбросами с поверхности Солнца плазменных облаков, в значительной степени определяющих «космическую погоду».