وكاله الفضاء باكستانيه سيوباركو- مستعد انطلاق قمر صناعي Remote Sensing Satellite

pakistani eagle

عضو مميز
إنضم
2 ديسمبر 2009
المشاركات
4,249
التفاعل
3,995 15 0
بعد نجاح اطلاق وتشغيل سلسلة من الأقمار الصناعية بدر التجريبية (بدر وبدر - 1 - ب) في 1990s و 2000s في وقت مبكر ، سوباركو خطط الآن لإطلاق ارتفاع القرار البعيد نظام الأقمار الصناعية بعد (RSSS) لتلبية متطلبات المستخدم وطنية ودولية في ميدان صور الأقمار الصناعية.

وخلص دراسة الجدوى ونظام التعريف الوارد في يناير 2007 الذي أوصى فيه إطلاق كوكبة من بصري وتركيبية الرادار ذي الفتحة) بالأقمار الاصطناعية لضمان تلبية متطلبات المستخدمين للمنافسة على الصعيدين المحلي والدولي. في هذا الصدد وطلب تقديم العروض للخدمات الاستشارية RSSS التي بدأت في يوليو 2007. ومن المقرر إطلاق عطاءات لتصنيع القمر الصناعي في الربع الثالث من العام 2008.

ومن المقرر RSSS ليكون برنامجا تقدمية ومستدامة. في البداية ، سوباركو تخطط لاطلاق قمر صناعي البصرية مع حمولة من حزب متر 2،5 في المدار 700 كم متزامن مع الشمس بحلول نهاية عام 2011 ، والتي سوف تليها سلسلة من الاقمار البصرية وريال في المستقبل. ومن المقرر أيضا البنية الأساسية الضرورية للسيطرة على الأرض واستقبال الصور ومعالجتها لتكون الإعداد.





النموذج سواتل الاستشعار عن بعد (استراتيجيات الحد من الفقر)

.

المتقدمة سوباركو بعيد النموذج الاستشعار الفضائية في عام 2007 كجزء من برنامج تنمية المهارات. وهو جهد السكان الأصليين في مجال الهندسة الفضائية تهدف إلى تعزيز المعرفة وبناء القدرات من العلماء والمهندسين. تطوير مرافق / ترقية استخدمت لاختبار وتقييم ردود الصناعي في بيئات مختلفة مثل لفائف هيلمهولتز ، غرفة نظيفة ، وغرفة عديم الصدى الضوء بيئة تسيطر عليها ، الأقمار الصناعية من وحدة التحكم وغرفة التحكم بالمركبة الفضائية.



القمر الصناعي النموذجي هو إصدار تقييم من القمر الصناعي وزير الخارجية ، في الأقمار الصناعية التي تم التحكم والملاحة والتصوير والاتصالات وإدارة الطاقة تنفيذا كاملا.

استراتيجيات الحد من الفقر هي قادرة على الحصول على محبى 2.5m من صور الأقمار الصناعية. يتم التحكم في القمر الصناعي استراتيجيات الحد من الفقر من خلال الفئات المتخلفة الأخرى التي يمكن التعامل معها من خلال التوجيه عن بعد والقياس القطاع الأرضي. مترابطة جميع النظم الفرعية من الأقمار الصناعية من خلال حافلة 2.0 يمكن. قدرة الطاقة استراتيجيات الحد من الفقر هو 600W مع الدولة من الفن نظام إدارة الطاقة التي تستخدم لتنفيذ توزيع الطاقة الشمسية ، وبطارية توزيع الطاقة ، سريعة تولي وشحن البطارية وحدة وتوزيع الطاقة من خلال النظام الفرعي حدة خاصة للتحكم فى الطاقة التي ستدير السلطة وفقا لاحتياجات محددة. في الملاحة الفضائية ونظام مراقبة ، مجهزة استراتيجيات الحد من الفقر بشكل كامل مع أجهزة استشعار متطورة والمحركات. نظام الملاحة الفضائية تضم 3 معدل محور البوصلة الجيروسكوبية ، القياس المغناطيسي والتسارع ، واستشعار رقمية الشمس والنجوم مجسات تتبع من أجل تقديم موقف دقيق وعزم المداري. وتستخدم قضبان Magnetotorquer ، الصاروخ وعجلات رد فعل لموقف الفضائية المسيطر. وقد تم تجهيز نظام التصوير الحمولة ذات دقة عالية لاتفاقية مكافحة التصحر الاستشعار التي تستخدم في ايكونوس ، كويك بيرد الفضائية للتصوير مع ارتفاع سرعة الحصول على البيانات ونقلها إلى القطاع الأرضي. تنفيذ بروتوكول للاتصال استراتيجيات الحد من الفقر إلى القمر الصناعي الأرضي الجزء هو شكوى تماما CCSDS التي يمكن بسهولة ربطه مع أي معدات أرضية قياسية استنادا.

وقد أدمجت النموذج الصناعي واختبار في ظل ظروف مختلفة وتجارب من خلال أدوات مختلفة لتقييم الأداء والاعتمادية.

.



تطوير الأنظمة الفرعية استراتيجيات الحد من الفقر

.

على متن نظام معالجة البيانات

.

وعلى متن الكمبيوتر نظام الأقمار الصناعية نموذج استراتيجيات الحد من الفقر على 386 الاتصالات السابق والأجهزة القائمة على المعالج على حافلة 2،0 يمكن. وقد استخدمت وحدات تحكم الموافقة المسبقة عن علم لإقامة النظام الفرعي على التواصل مع المجلس الحاسوب (غ ط) ، وقد شنت الفئات المتخلفة الأخرى وتسخيرها مع النظم الفرعية الأخرى على الهيكل الصناعي. وقد الأرضي وظائف برنامج محطة الارتباط مع ماثلة بنجاح تأسيس واختبارها جنبا إلى جنب مع اكتساب القياس والتوجيه عن بعد جيل.

هي مجهزة تجهيزا كاملا والفئات المتخلفة الأخرى مع دوائر المنطق الزائدة التي يمكن التعامل مع أي نوع من الخطأ التي تحدث في الفضاء.



الترددات اللاسلكية الارسال / استقبال

.

جنبا إلى جنب مع الخبرة الرقمية ، واستراتيجيات الحد من الفقر فريق هو أيضا ناضجة في مجالات الترددات اللاسلكية. وقد تم تجهيز النموذج استراتيجيات الحد من الفقر مع الارسال دإ الفرقة ، ودعم البيانات بمعدل 150 ميغابت في الثانية مع الناقل مباشرة كبسك مخطط التشكيل. تم تنفيذ تكامل واختبار وحدات مختلفة الارسال بنجاح. وقد شنت دإ الفرقة القياس الارسال والاستقبال على التوجيه عن بعد عبر الأقمار الصناعية.


رد فعل العجلات وخزانات صاروخ الدفع

.

شنت عجلة رد فعل على استخدام استراتيجيات الحد من الفقر لأداء يشتغل للحصول على تعويض من التشرد في بيئة الفضاء المدارية. وقد تم تصميم عجلة رد فعل وفقا لحساب نظري البيئة الفضائية. تصميم أوعية الضغط ضروري لأن الوقود المستخدمة في دفاعات يحتاج إلى تكون مخزنة في بعض وحدات التخزين ، وأوعية الضغط يخدم هذا الغرض.

.

وقد وضعت خزان باستخدام معايير ASME القسم الثامن (معايير أوعية الضغط). تم تصميم أوعية الضغط لتخزين 30kg من الوقود تحت ضغط عال دون الفشل ، مع كتلة لا أكثر من أن 10kg.


الأقمار الصناعية نظام لتوليد الطاقة الكهربائية

.

وقد تم تجهيز استراتيجيات الحد من الفقر النموذج النموذجي مع 600 واط قوة النظام الذي تم تطويره ومتكاملة مع النظم الفرعية الأخرى. متطلبات الطاقة من الأقمار الصناعية يشمل النموذج من الألواح الشمسية و32V 11A ، وبطارية حزمة من و24V 10A ، ينظم بالكامل حافلة من 28V والمنظمين البطارية إبراء الذمة ، وشاحن البطارية (سريعة والوشل) ، إدارة الطاقة وحدة التحكم. وقد تم تصميم وحدات منفصلة لتوزيع الطاقة الكهربائية الفرعية الفردية مع توفير الجهد ورصد الحالي.


نظام التصوير الحمولة

.

وقد تم اختبار حمولة التصوير الوظيفي استراتيجيات الحد من الفقر بنجاح. ملامح نظام الحمولة التصوير هي : تستخدم KLI14403 ثلاثي خطي مجسات للتصوير اتفاقية مكافحة التصحر التي استشعار 3 باند صفائف مع قرار من 14400 بكسل في السطر. وقد تم ربطه عالية الانتاج بكسل مع معدل 10MHz ، 3 - بالتوازي مع شركة تطوير العقبة سرعة عالية الدقة 12 بت في 10MHz معدل والتصوير الحمولة المراقب المالي على وسائل الإعلام DM642 تصميم وبناء نظام لإدارة المعالج المهام ، وبناء صورة إيثرنت نقل البيانات مع تنسيق CCSDS في 100Mbps ، UART التصنيف يستند التفاعل مع وحدة تحكم يمكن ، تلسكوب مع التركيز 20m لاختبار وتقييم الأداء العام للأجهزة الاستشعار.

.


.

وقد تم تطوير القطاع الأرضي برامج لاقتناء بيانات الصورة من وحدة تحكم حمولة القمر الصناعي عبر واجهة إيثرنت. تكتسب ويوفر بيانات الصورة مع مرور الوقت وختم يعرض صورة sub-sampled/low القرار في واجهة المستخدم الرسومية. تم تصميم منصة التصوير للحصول على صور الأرض المحاكاة. منذ المخطوطات استراتيجيات الحد من الفقر ودفع مكنسة الاستشعار الاستشعار بالتالي وضعت منصة تتحرك من أجل اختبار أجهزة الاستشعار والأداء العام للإلكترونيات المؤسسة. يتم وضع هذا النظام على استراتيجيات الحد من الفقر نموذج الهيكل وتجاربها الفنية تسخير / تم الانتهاء التصحيح. ويقاس أداء البرامج والأجهزة مع سجل استهلاك الطاقة والتدقيق مع استجابة النظام الذي يحسب أوفت بنجاح جميع متطلبات هذه.




وأضاف ---------- مشاركة في 03:07 صباحا آخر ---------- السابق كان في 03:06 ----------

مشغل الفضاء واللجنة العليا للبحوث الغلاف الجوي

سوباركو المقاولين الرئيسيين ، وباكستان

يمكن حافلة باص

بعثة نوع المحيطات

الطقس السواتل

ساتل رصد الأرض

نظام المعلومات الجغرافية

كوكبة من بصري

النظام العالمي للملاحة الفضائية

البصري نظام الأقمار الصناعية

إطلاق تاريخ انتهاء السنة 2011

حاملة الصواريخ غير معروف

إطلاق موقع غير معروف

رسالة خاصة إلى باكستان الاستشعار عن بعد الفضائية

كتلة غير معروف

قوة 600 واط

عناصر المداري

نظام متزامن مع الشمس ، التعميم المدار ، وهيو

الميل 38.280o

Apoapsis 700 كلم (435 ميل)

Periapsis 700 كلم (435 ميل)

المدارية الفترة 99،31 دقيقة

الصكوك

الأدوات الرئيسية جدا عالية الدقة الاشعاعي

الرادار ذي الفتحة الاصطناعية




Remote Sensing Satellite


After successful launching and operation of BADR series of experimental satellites (BADR-1 and BADR-B) in the 1990s and early 2000s, SUPARCO now plans to launch high resolution remote sensing satellite system (RSSS) to meet the national and international user requirements in the field of satellite imagery.

A feasibility and system definition study was concluded in January 2007 which recommended the launch of a constellation of Optical and Synthetic Aperture Radar (SAR) Satellites to ensure that the domestic and international user requirements are competitively met. In this respect the RFP for RSSS consultancy services was launched in July 2007. Launch of RFP for the manufacturing of the satellite is planned in the third quarter of year 2008.

RSSS is planned to be a progressive and sustainable program. Initially, SUPARCO plans to launch an optical satellite with payload of 2.5 meter PAN in 700 km sun-synchronous orbit by the end of year 2011, which will be followed by a series of optical and SAR satellites in future. Necessary infrastructure for ground control and image reception and processing is also planned to be setup.





Prototype Remote Sensing Satellite (PRSS)

.

SUPARCO developed a Prototype Remote Sensing Satellite in 2007 as a part of skill development programme. It is an indigenous effort in the field of satellite engineering aimed at enhancing the know-how and capacity building of its scientists and engineers. Facilities developed/upgraded were utilized to test and evaluate the satellite responses in various environments such as HELMHOLTZ Coil, Clean Room, Anechoic Chamber and Light Controlled Environment, Satellite Platform Control Unit and Satellite Mission Control Room.

prss01.jpg


The Prototype satellite is the evaluation version of FM Satellite, in which Satellite Control, Navigation, Imaging, Communication and Power Management have been completely implemented.

The PRSS is able to acquire 2.5m GSD of satellite images. The PRSS Satellite is controlled through the OBC which can handle Telecommand and Telemetry through Ground Segment. All the subsystems of the Satellite are interconnected through CAN-2.0 Bus. The Power Capacity of PRSS is 600W with state of the art Power Management system which is used to perform Solar Power Distribution, Battery Power Distribution, Fast Take Over and Battery Charging Module and Subsystem Power Distribution through specific Power Control Unit which will manage the power according to specific requirements. In Satellite Navigation and Control system, PRSS is fully equipped with sophisticated Sensors and Actuators. The Satellite Navigation system comprises 3-Axis rate Gyros, Magnetometers, Accelerometers, Digital sun Sensor and Star tracking Sensors in order to provide accurate attitude and orbital determination. Magnetotorquer Rods, Thruster and Reaction wheels are used for controlling satellite attitude. The imaging Payload System is equipped with High resolution CCD sensor which is used in IKONOS, QUICKBIRD satellite for imaging with high speed Data Acquisition and Transmission to Ground Segment. The protocol implementation for communication of PRSS to Satellite Ground Segment is fully CCSDS complaint which can easily be interfaced with any standard Ground based equipments.



The prototype satellite has been integrated and tested under various conditions and through various testing tools in order to evaluate its performance and reliability.

.



Development Of PRSS Subsystems

.

On-Board Data Handling System

.

The On-Board Computer System of PRSS Prototype satellite on 386 Ex Processor based and hardware communication on CAN 2.0 bus. PIC Controllers have been used to establish sub-system communication with On Board Computer (OBC).OBC has been mounted and harnessed with other subsystems on satellite structure. Ground station software functionality with hardwired link has been successfully established and tested along with Telemetry acquisition and Telecommand generation.

The OBC is fully equipped with redundant logic circuits which can handle any kind of error occurring in space.

prss02.jpg


RF Transmitter / Receiver

.

Along with digital expertise, PRSS team is also mature in RF areas. The PRSS Prototype is equipped with S-Band transmitter, supporting Data rate of 150 Mbps with direct carrier QPSK modulation scheme. Integration and testing of different transmitter modules was performed successfully. S-Band Telemetry Transmitter and Telecommand Receiver has been mounted on satellite.


Reaction Wheel and Propellant Tank

.

The reaction wheel mounted on the PRSS is used to perform actuation for compensation of orbital displacement in SPACE environment. The reaction wheel has been designed according to theoretical calculation of satellite environment. The pressure vessel design is essential because the propellant used for the thrusters needs to be stored in some storage device, the pressure vessel serves this purpose.

.

The storage tank was developed by using ASME Section VIII standards (the standards for pressure vessel). The pressure vessel is designed to store 30kg of propellant at high pressure without failure, with mass not more that of 10Kg.


Satellite Electrical Power System

.

PRSS Prototype Model is equipped with 600 watts Power System which has been developed and integrated with other subsystems. The power requirements of satellite Prototype comprises Solar panels of 32V and 11A, Battery Pack of 24V and 10A, fully regulated bus of 28V, Battery Discharge Regulators, Battery Charger (Fast and Trickle), Power Management and Control Unit. Separate Power distribution modules have been designed for individual subsystems with the provision of voltage and current monitoring.


Imaging Payload System

.

Functional testing of Imaging Payload of PRSS has been successfully completed. The Features of the Imaging Payload System are: KLI14403 Tri-linear CCD Sensors are used for imaging which have 3-Band sensor arrays with Resolution of 14400 pixels in line. High rate pixel output has been interfaced with 10MHz, 3-Parallel High Speed ADC with 12 Bit Resolution at 10MHz rate, Imaging Payload Controller on DM642 Media Processor Based Design for Managing System Tasks, Ethernet Based Image Data Transmission with CCSDS format at 100Mbps, UART Based IPC interface with CAN Controller, Telescope with 20m focusing for testing and evaluation of overall performance of sensor.

.


.

The Ground Segment Software has been developed for the acquisition of image data from satellite payload controller over Ethernet interface. It acquires and saves image data with time stamping and displays sub-sampled/low resolution image in the GUI. An Imaging Platform is designed to acquire the simulated earth images. Since the PRSS MSS sensor is push broom sensor therefore the moving platform is developed in order to test sensor and overall IPS electronics performance. This system is placed on PRSS Prototype Structure and its harnessing functional testing/debugging has been completed. Its software and hardware performance with power consumption log is measured and scrutinized with calculated system response which has successfully fulfilled all such requirement.

prss05.jpg

prss06.jpg


---------- Post added at 03:07 AM ---------- Previous post was at 03:06 AM ----------

Operator Space and Upper Atmosphere Research Commission

Major contractors SUPARCO, Pakistan

Bus CAN-bus

Mission type Oceanography

Weather satellite

Earth observation satellite

Geographic information system

constellation of Optical

Global navigation satellite system

Optical satellite system

Launch date End year of 2011

Carrier rocket Unknown

Launch site Unknown

Homepage Pakistan Remote Sensing Satellite

Mass Unknown

Power 600 W

Orbital elements

Regime Sun-Synchronous, Circular orbit, HEO

Inclination 38.280o

Apoapsis 700 kilometres (435 mi)

Periapsis 700 kilometres (435 mi)

Orbital period 99.31 minutes

Instruments

Main instruments Very High Resolution Radiometer

Synthetic aperture radar
 
رد: وكاله الفضاء باكستانيه سيوباركو- مستعد انطلاق قمر صناعي Remote Sensing Satellite

بالتوفيق لباكستان الحبيبه

بس ياليت ماتصير مستعمره امريكيين وقواعد امريكيه
 
رد: وكاله الفضاء باكستانيه سيوباركو- مستعد انطلاق قمر صناعي Remote Sensing Satellite

مشكور على الخبر
 
عودة
أعلى