sociální sítě

Přímé přenosy

krátké zprávy

Josef Aschbacher

Josef Aschbacher 13. května při slyšení před výborem Evropského parlamentu prohlásil, že je „zázrak“, že Evropa dosáhla vedoucí role v některých vesmírných oblastech, jako je pozorování Země a navigace, vzhledem k tomu, že její výdaje na vesmír značně zaostávají za Spojenými státy a Čínou.

Artemis Accords

Norská ministryně obchodu a průmyslu Cecilie Myrsethová podepsala Artemis Accords během akce v sídle Norské kosmické agentury v Oslu, které se zúčastnil šéf agentury a chargé d’affaires velvyslanectví USA v Oslu.

Solestial

Startup Solestial, který se zabývá solární energií získal v rámci financování série A 17 milionů dolarů na rozšíření výroby křemíkových fotovoltaických panelů pro vesmírné aplikace.

OneWeb

Společnost Ramon.Space, specialista na vesmírné výpočty, 14. května oznámila dohodu o dodávce systémů digitálních komunikačních kanálů pro nejméně 70 připravovaných družic OneWeb, což pomůže s přechodem konstelace na softwarově definovanou síť, kterou lze aktualizovat na oběžné dráze.

Zeno Power

Zeno Power, startup financovaný rizikovým kapitálem, který vyvíjí jaderné baterie pro extrémní prostředí, 14. května oznámil, že získal 50 milionů dolarů v rámci financování série B na urychlení své práce v oblasti vesmírných a podvodních energetických systémů.

Arabsat

Saúdskoarabský geostacionární operátor Arabsat podepsal 14. května dohodu o poskytnutí širokopásmové kapacity z navrhované konstelace na nízké oběžné dráze Země se společností Telesat.

Varda Space Industries

Společnost Varda Space Industries oznámila, že 13. května úspěšně přistála její návratová kapsle W-3 v Jižní Austrálii, čímž dokončila svou třetí misi. Mise W-3 se zaměřila na shromažďování dat pro vojenský hypersonický výzkum.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Nová evropská anténa

ESA nyní testuje prototyp antény o průměru 2,6 metru. Jde o reflektorovou anténu z kovové sítě, která představuje významný pokrok pro evropský kosmický sektor. Verze této antény bude možné vyrobit tak, aby představovaly libovolný tvar, který si designéři přejí. Něco takového bylo doposud možné pouze s tradičními pevnými anténami. „Tohle je opravdové evropské prvenství,“ říká s radostí Jean-Christophe Angevain, který má v ESA na starosti návrh antén a dodává: „Čína a USA také pracují na podobných technologiích tvarovaných síťových reflektorů. Je potřeba, aby mohly být na oběžné dráze rozmístěny dostatečně velké antény, které by jinak byly příliš objemné, aby se vešly do krytu rakety a zároveň splňovaly požadované úrovně výkonu.

Evropský projekt AMPER (Advanced techniques for mesh reflector with improved radiation pattern performance) probíhá ve spolupráci ESA a německé firmy  Large Space Structures GmbH s účastí dánské firmy TICRA jakožto subkontraktora. Reflektorové antény pro družice vypadají často podezřele nerovně. Jejich základní parabolický konvexní tvar je narušen dodatečnými hrbolky a prohlubněmi. Nejsou tam omylem – slouží ke zpřesnění výsledného signálu – typicky k zesílení signálu pro cílové státy a minimalizaci dosahu signálu mimo jejich hranice.

Rozkládací antény řeší problém s tím jak dostat velkou anténu do aerodynamického krytu rakety.
Rozkládací antény řeší problém s tím jak dostat velkou anténu do aerodynamického krytu rakety.
Zdroj: https://www.largespace.de/

Tohle záměrné tvarování povrchu se tradičně dělá pomocí kovem či uhlíkovým vláknem zesílených plastových kompozitních reflektorů,“ říká Angevain a pokračuje: „Výzvou bylo, jak reprodukovat tohle tvarování při použití drátěného reflektoru. Běžným řešením by bylo konvenční dvouvrstvé řešení napínacího vazníku, přičemž síť se bude držet napnutá protisměrným působením „tahu a tlaku“. Náš tým však navrhl chytré alternativní řešení a pustil se do jeho realizace.

Samotný proces vysvětluje Leri Datashvili, ředitel a hlavní designér firmy Large Space Structures: „Konstrukce našeho tvarovaného síťového reflektoru je založena na napínacích prvcích, které nese obvodová vazníková struktura umožňující oddělit tvar povrchu a strukturu. Návrh tedy lze použít pro jakoukoli velikost reflektoru, pro jakékoli frekvence v rozmezí od pásma P do pásma Ka. Dále je možné realizovat buď rozložitelnou nebo pevnou technologii reflektoru.

Projekt AMPER byl podpořen z programu Technology Development Element Evropské kosmické agentury a nyní tento prototyp prochází zkouškami v komoře Hertz v technologickém středisku ESTEC. Dalším krokem projektu bude vytvoření rozkládací verze, která bude cílit na sledování Země, ale i na telekomunikační aplikace. „Tento prototyp o průměru 2,6 m prověřuje koncept na kmitočtu pásma C. Měření ukázala dobrou korelaci s vysokofrekvenčními a mechanickými předpověďmi,“ uzavřel Angevain.

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/Mesh_reflector_for_shaped_radio_beams.jpg
https://www.largespace.de/…/2013/04/LSS_Reflector_Background_V5-768×512.jpg

Rubrika:

Štítky:

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.