Климов С.И., В.Г.Родин Колибри-2000 - опыт создания микроспутниковых платформ. презентация

Содержание

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004 Запуск российско-австралийского научно-образовательного микроспутника «Колибри-2000» (вес 20,5 кг) с использованием инфраструктуры Международной космической станции стал первым шагом Программы Научно-Образовательных Микроспутников

Слайд 1Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Климов С.И.,

В.Г.Родин

«Колибри-2000» -
опыт создания микроспутниковых платформ.

Слайд 2Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Запуск российско-австралийского

научно-образовательного микроспутника «Колибри-2000»
(вес 20,5 кг) с использованием инфраструктуры Международной космической станции стал первым шагом Программы Научно-Образовательных Микроспутников (ПНОМ’ 2002-2007).

Слайд 3Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 4Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
«Колибри-2000» -


первый в серии научно-образовательных микроспутников.
В данном проекте участвовали школы г.г. Обнинска, Москвы (Россия) и Сиднея (Австралия).

Слайд 5Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
20 марта

2002 года в 01:28 после отстыковки
ТК «Прогресс М1-7» и удаления его от МКС на безопасное расстояние «Колибри-2000» был запущен из специального контейнера [1, 2], установленного на открытом люке.

3 мая 2002 года «Колибри-2000» закончил свой полет на Земной орбите, войдя в плотные слои атмосферы над Тихим океаном в 23:19 по Московскому времени.
Его миссия длилась 45 дней, за которые «Колибри-2000» совершил 711 оборотов вокруг Земли.

Слайд 6Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Несмотря на

малые размеры, микроспутник (МС) нес 3.6 килограмма научной аппаратуры, которая позволяла проводить достаточно широкий спектр научных исследований как в сфере «классической» космофизики, так и по изучению космической погоды, атмосферно-ионосферных связей,
а также решать задачи
космического образования.

Слайд 7Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 8Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Учитывая значительную

самостоятельность и проработку научных приборов, вплоть до использования в ряде космических проектов (Космос-484, Интеркосмос-10, Прогноз-8, Интербол-Хвостовой зонд и др.), было принято решение, в том числе по финансовым соображениям, использовать оригинальные конструкции приборов.
Использование оригинальных конструкций также диктовалось оригинальностью датчиков научных приборов.
[Беляев, А.А., О.Р.Григорян, С.И.Климов, Л.С.Новиков, С.Б.Рябуха, И.В.Чурило. Комплекс аппаратуры СПРУТ-VI для орбитальной станции МИР. Приборы и техника эксперимента, № 1, с. 95-100, 2004. ].

Слайд 9Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 10Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 11Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Несмотря

на то, что научная аппаратура из-за необходимого цикла "настройки" служебных систем опрашивалась телеметрической системой только 4% времени,
в целом было обеспечено равномерное покрытие земной поверхности, что хорошо видно из рис.3.

Слайд 12Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004

 Рис.3. Географическое

распределение фрагментов трассы пролета микроспутника "Колибри-2000", во время которых функционировала научная аппаратура.

Слайд 13Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004



АЧП -

Э


БДН




Управляющий

контроллер


Модуль

расширения

ввода/вывода


Электрометр


Детекторы

нейтронов


ФЭУ


Газоразрядный

счётчик ГРС



RS232


Блок питания (+/-5,

+/-15, +400, +1750,

+2000 В)



+12 В


Модуль АЦП


Датчик

электрического поля




Датчик

электрического поля


Датчик

электрического поля


Датчик

электрического поля







Сцинтиллятор




ГРС 2






ГРС 4





ГРС 1

60

o




ГРС 3

Рис.4. Функциональная схема аппаратуры АЧП


Слайд 14Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Баллистическое

время жизни спутников Земли определяют уровень солнечной активности и баллистический коэффициент, который для «Колибри-2000» был примерно в 4 раза меньше, чем для МКС.
За время полета «Колибри-2000» уровень солнечной активности был достаточно высок, что привело к сокращению времени его баллистического существования.
По предварительным баллистическим расчетам, «Колибри-2000» должен был просуществовать около 4 месяцев, однако 17-20 апреля 2002 года началось быстрое снижение высоты его полета, в первую очередь связанное с повышением активности Солнца.

Слайд 15Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Для

исследования влияния на ионосферу процессов, происходивших на Солнце, рассматривались изменения потоков частиц, магнитного и электрического полей в умеренных геомагнитных условиях 07-09 апреля 2002 года, измеренных на «Колибри-2000», которые сопоставлялись со значениями, полученными во время сильных магнитных бурь 17-24 апреля 2002 года.

[ Тамкович, Г., С.Климов, О.Григорян, В.Петров, В.Радченко, Основные научно-образовательные результаты микроспутника "Колибри-2000". IV Международная конференция – выставка «Малые спутники. Новые технологии. Миниатюризация. Области эффективного применения в XXI веке», г. Королев Московской области. 31 мая – 4 июня 2004 г., книга II, с. 287-302, 2004.
Klimov et all., Results of in flight operation of scientific payload on micro-satellite KOLIBRI-2000. Planetary and Space Sci., 2004 (in press). Klimov et all., Results of in-flight operation of scientific payload on micro-satellite “Kolibri-2000”. Acta Astronautica, 2004 (in press).]

Слайд 16Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Рис.5. Пример

регистрации потоков электронов с энергиями Ee > 600 кэВ в районе низких и средних широт на борту МС «Колибри-2000»

Слайд 17Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Отчетливо видно

из рисунка, что разница между величиной потоков электронов в спокойных геомагнитных условиях
(7 апреля)
и возмущенных (22 апреля)
может достигать 5-6 раз.

Слайд 18Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Рис. 6а.

Пример регистрации электронов на МС «Колибри-2000». E>100 кэВ; 1.2



Слайд 19Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Рис. 6б.

Пример регистрации электронов на МС «Колибри-2000». E>300 кэВ; L<1.2




Слайд 20Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
По этим

данным видно, что в области низких и приэкваториальных широт регулярно регистрируются возрастания потоков электронов. Полученные результаты совпадают с данными других экспериментов. И если механизм появления электронов под поясами на средних широтах пока не ясен (возможно, это циклотронное рассеяние частиц либо на излучении наземных передатчиков, либо на низкочастотном излучении, сопровождающем молниевые разряды, то появление электронов вблизи экватора может быть связано либо с грозовой активностью, либо с землетрясениями.

1.        Григорян, О.Р., С.И. Климов, С.Н. Кузнецов, С.П. Савин. Приэкваториальная зона: постоянные и переменные электрические поля, энергичные частицы. Межд. Симпозиум «Спутниковые исследования ионосферных и магнитосферных процессов», тезисы докладов, М. с.5, 1995
1.        Грачев Е.А., Григорян О.Р., Кудела К., Петров А.Н., Шевелева В.Н. Высотное распределение потоков электронов с энергией > 40 кэВ на средних широтах, Космична наука и технология, т9-2 55-64, Киев, Украина, 2002
Гальперин, Ю.И., В.А. Гладышев, Н.В. Джорджио и др. Высыпание энергичных захваченных частиц в магнитосфере над эпицентром готовящегося землетрясенния. Космич. исслед., т.20, в1, 89-106, 1990

Слайд 21Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Измерения на

борту спутников малой массы позволяют заметно увеличить точность мониторинга параметров космической радиации, особенно нейтронных излучений. Это связано с тем, что во время измерений на борту массивных космических объектов, таких как орбитальные станции (>100 тонн), существенный вклад в счет детекторов оказывает вторичная радиация, которая связана с взаимодействием энергичных заряженных частиц галактических космических лучей и радиационных поясов Земли с самим аппаратом. На рис. 7 приведено сопоставление потоков нейтронов малых энергий, зарегистрированных при пролете через одну и ту же область в отсутствие каких-либо возмущений на МКС (эксперимент «Скорпион») и на борту МС «Колибри-2000». Важно отметить, что в обоих экспериментах измерения проводились идентичным оборудованием.

Слайд 22Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Рис.7. Регистрация

нейтронов на борту МКС и МС «Колибри-2000»




Слайд 23Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Видно, что

существует заметное различие между фоновым счетом детекторов в приэкваториальной зоне в экспериментах «Скорпион» и МС "Колибри-2000", т.е. более точные измерения космической радиации могут быть проведены на борту спутников малой массы.

В этом случае (как, например, при регистрации нейтронов малых энергий) при изучении слабых эффектов мы можем перейти от статистического анализа данных к изучению индивидуальных событий.

Слайд 24Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Организационно-технический опыт
предполетной

подготовки

Слайд 25Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 26
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 27Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 28
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 29
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 30Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 31Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 32
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 33
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 34Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Организационно-технический опыт
полета


Слайд 35
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004



Слайд 36
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 37
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 38Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004
Образовательные аспекты


Слайд 39Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 40Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 41Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 42Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 43Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 44Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 45Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 46Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 47Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 48Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 49
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 50Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 51     Methods of micro-satellite-related work organization for high-school children and students

were validated. The University and school data receiving stations were established in Russia and Australia, at which students and schoolchildren received information from the satellite, processed and interpreted scientific and telemetry data, analyzed the micro-satellite orbit change process under the effect of the Space Weather.

    A possibility of implementation and coordination of space educational programs by using the world radio amateur community was proved.


    

   

Education

Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 52
Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 53Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Слайд 54 For arrangement and coordination of the PSEMS – related activities a

new organization was established – Interregional Public Organization “Assotiation of Specialists and Young People for Creative Research in Space Technologies” – “Microsputnik”
 
Interregional public organization “Microsputnik”
Profsouznaya 84/32, 117997 GSP7
Moscow, Russi
microsat@iki.rssi.ru


Исполнительная рабочая группа РАН и БАН, София 26-30 октября 2004


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика