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스 우주선–테스|Spaceflight101

스 우주선 플랫폼

이미지: 궤도 ATK

스 전망대에 기초한 궤도 ATK 의 LEOStar-2 위성 방송 플랫폼에 적합한 작은 규모에서 중간 클래스는 낮은 지구궤도 임무와 호스팅할 수 있드 최대 210 킬로그램입니다. 스의 무게 362 킬로그램 및 측정 3.9×1.2×1.5 미터 크기 때 완전히 배포되는 궤도에서,포함하는 플랫폼 섹션으로 페이로드 모듈이 있습니다.

이것은 2001 년에 취임 한 이래로 유연성을 입증 한 LEOStar-2 플랫폼을 사용하는 8 번째 NASA 임무를 나타냅니다.

스는 위성 구조로 구성되어 있는 육체로 작동하는 기본 짐 요소를 제공합 장착 구조물에 대한 다양한 내부 및 외부 요소는 다음과 같은 두 가지 힘을 생성하는 태양 배열 및 외부 Ka-밴드 접시 안테나 사용한 고속 통신을 지구입니다. 육각형 구조 위에 상주하는 것은 페이로드 인터페이스 모듈입니다. 알루미늄 합금 스트럿 및 합성 위원회하는 내부 및 외부 위성 구조물을 제공,설치 위치는 모든 위성 요소를 사용합니다.

Photo:NASA 공

위성 몸체 서 1.5 미터 높이 조치 1.2m 직경에서 주변 65cm 모든 페이로드 섹션입니다. TESS 는 각각 두 개의 패널이있는 두 개의 배치 가능한 태양열 어레이를 사용하여 1.1×0 의 어레이 크기를 만듭니다.89m,생산할 수 있 415 와트의 전력을 전달하는 설정의 배터리와 다양한 위성 하위 시스템을 통해 28 볼트가 통제된 전원 버스입니다. 일반적인 전기 시대 동안 일정한 작업으로 추정 290 와트이 제공하는 충분한 여유 기간에 대한 증가된 전력의 수요와 일식.

스가 주로에 의존하는 수동적인 온도 제어–담고 열 페인트에 사용되는 외부인 우주선의 절연을 제공하고 과도한 열에서 제거한 전자공학 열을 사용하여 파이프 연결되어 있고 균일하게 적용됩니다. 생존 히터 고용을 유지하는 핵심 전자 제품 운영의 경우에는 확장된 차가운 젖은 예상되지 않습니다에서 발생하는 테스 미션부터 최대 eclipse 기간은 제한을 다섯 시간입니다.

이미지:NASA 고다드
스 인테리어 플랫폼–사진: 테스가 프로젝트/궤도 ATK

태도를 결정과 제어에 스 우주선 채용 세트,제로 모멘텀 시스템을 채용 네 반응을 바퀴에 대한 정밀한 작동에 따라 매우 정확한 quarternions 에서 생산된 이미지를 수집하여 과학 카메라입니다. 또한 TESS 는 초기 획득 단계 및 기타 비 운영 임무 단계에서 활성화 된 표준 태도 결정 센서를 사용합니다.

때에 과학기 모드,스을 사용하여 데이터 처리 단위를 계산하는 중심에서 약 200 광도계 가이드는 별에서 악기를 분야에서보기는 종의 두 초율 상쇄 quarternions 한 태도를 가리키는 수정합니다. 데이터 처리 유닛은 이러한 쿼터니언을 마스터 항공 전자 장치에 전달하여 필요한 수정이 반응 휠 입력으로 변환됩니다.

마스터 항공 단위 사진: 프로젝트 스

µASC 성급 호텔 추적 머리 사진: NASA/궤도 ATK

으로 선택된 주요도 결정을 위한 센서의 비과학의 임무 단계되었 마이크로 Advanced 별에 의해 DTU 공간의 덴마크,컴팩트한 스타 추적 시스템에 여행하는 여러 과거 임무를 단단한 태도 제어 요구 사항입니다. 이 µASC 성급 호텔 추적 장치를 포함하는 광학 머리와 하나의 데이터처리장치,캡처한 이미지의 사계절의 변화에 의해 분석되는 온보드하는 알고리즘을 알 별에서 큰 카탈로그 및 계산 기술의 정확한 세 개의 축 방향 공간이다.

에 따르면 DTU,µASC 일반적으로 운영하고 이중 중복 구성하고 제공하는 태도 정확한 솔루션을 2arcseconds 및 지원하 태도 요금까지 20 도 초당을 생성하는 8(nominal)22 측정 초당하고 필요로하는 만 30 밀리초 단위의 초기 수집에서 잃어버린 공간에서 시나리오이다.

테스 반응 휠-사진: NASA

또한,스트 관성 측정 단위를 구성하는 네 개의 자이로스코프의 측정을 위한 신체 비율 중에는 최적의 솔루션/감소에 대한 요금 µASC 수집 및 네 센서 태양 주위에 설치된 태양 그늘에 대한 정보를 제공하고 태양을 위한 벡터 적절한 가리키는 배열 중에 우주선 안전 모드는 이벤트입니다.

주요 태도 액추에이터의 스 우주선이 어셈블리의 네 가지 반응,바퀴를 제공하는 정확한 세 축 자세제어와 함께 정확성보다 더 3.2arcsec 으로 매우 높은 안정성의 0.05arcsec 있습니다. 네 Honeywell HR 반응을 바퀴에 대한 중복을 제공하의 손실을 한 바퀴를 고용하고 견고한 디자인에 걸쳐 축적된 100 만 시간 운영에서 공간을 제거 바퀴 반응 걱정의 케플러는 임무를 처리했으로 인해 조직의 문제점으로는 특정인의 RWA.

Image: NASA

TESS Propellant Tank – Photo: TESS Project

The TESS spacecraft employs a Hydrazine Monopropellant Propulsion System for orbit and attitude control, feeding a total of five thrusters from a central tank containing hydrazine propellant. 모든 추진기용의 분해 히드라진 위에 금속 촉매대로 기체 반응할 수 있는 제품을 추방에서는 높은 압력 노즐을 통해하고 그래서 만들습니다. 이 시스템은 블로우 다운 모드에서 작동하며 히드라진 탱크의 비행 전 가압 만 사용하고 기내 가압 시스템은 사용하지 않습니다.

스 전달 초기 추진제의 부하 45 킬로그램 호스트 네 5-뉴 태도 제어 추진기와 하나의 22-뉴 궤도 기동 로켓에 위치한 후미판 우주선의 주 임무를 총 델타 v 의 예산 268 당 미터 두 번째입니다. 당 주 임무 설계,215m/s 의 델타 v 은 예산에 대한 두 개의 년의 임무를 포함하여(초기 궤도 수집,반응을 바퀴 모멘텀을 덤프를 위한 태양열 압력 보상을 시작,차량 주입에 분산제와 엔진 성능률).

TESS ACS Thruster – Image: TESS Project
TESS Onboard Processing Formats – Image: 프로젝트 스

의 중심 요소 스 임무는 우주선의 데이터 처리 및 통신 기능,실현을 통한 중앙 데이터 처리장치(듀)및 Ka-Band 통신이 가능한 단말기의 전송 데이터를 125Mbit/s–가장 높은 데이터 속도까지 지원하는 NASA’s Deep Space 네트워크입니다.

데이터 처리 장치에는 주차장 SEAKR Athena-3 단 카드 컴퓨터를 포함한 여러 가지판을 용이하게 처리하고 인터페이스 기능이 있다. DHU 의 중심 요소는 1GB 의 RAM 과 최대 4gb 의 플래시 메모리를 갖춘 1066MHz 프리 스케일 프로세서입니다. 기본 이미지 처리 작업을 수행하고 우주선과의 명령/데이터 인터페이스를 구축합니다. 추가 카메라 처리 작업은 Virtex-5 필드 프로그래머블 게이트 어레이로 처리됩니다. 세 솔리드 상태 버퍼 카드 총 192GB 의 플래시 구축하는 대량 데이터 저장,그는 아날로그 입력/출력 전원 스위 보드 컨트롤 기기 힘는 전용 전원 공급 장치 보드 조건에 듀 힘입니다.

Ka-Band 안테나 사진: 프로젝트 스

일반적인 이미징 시퀀스에 의해 고용 스을 운영하고 CCD 카메라 검출기에서 2 번째 노출 시간과 이러한 이미지를 전달되는 이미지 처리보드 그들이 어디 있으로 요약 연속 그룹의 60 항복하는 효과적인 노출의 두 분입니다. 이러한 이미지 다음으로 가공된 데이터 제품을 대표하는 컬렉션의 하위 어레이–윈도우의 일반적으로 10×10 픽셀 중심으로 대상 별. 서브 어레이 값의 추출은 질량 메모리에 압축 및 저장 전에 양성자 400k 에 의해 완료된다. 전체 프레임 이미지도 30 분마다 스택되어 SSB 에 저장됩니다.

데이터 다운 링크는 13 마다 한 번만 완료됩니다.7 일 궤도할 때 스 통과 근을 허용하는 최대 데이터 속도를 통해 Ka-Band 링크를 만들기–16 시간 운영 중단 과학의 작업을 용이하게 우주선의 회전 지구 지적 방향을 안전하고 편안하게 하향링크를 통해 깊은 공간 네트워크와 회전으로 다시 운영상의 의무 태도입니다.

TESS 에는 우주선의 측면 패널 중 하나에 설치된 0.7 미터 포물선 카 밴드 안테나가 장착되어 있습니다. 2 와트의 전송 전력으로 작동하며 최대 125 메가 비트/초의 데이터 속도를 달성합니다. 의 쌍방향성 S-Band 안테나에 사용되는 원격 분석을 하향링크 및 telecommand 상향 가능하도록 통신을 통해 더 먼 거리하는 경우 여행이 필요에 따라 테스지 않 근처에 근.

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