BHUTÁN-1 | |
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PÁJARO BTN | |
Operador | Ministerio de Información y Comunicaciones de Bután |
Tareas | Teledetección , objetivos de radioaficionados |
plataforma de lanzamiento | cabo Cañaveral |
vehículo de lanzamiento | Halcón 9 |
lanzar | 29 de junio de 2018 09:42 UTC |
Entrando en órbita | 10 de agosto de 2018 |
ID COSPAR | 1998-067PF |
SCN | 43591 |
Especificaciones | |
Plataforma | 1U CubeSat |
Peso | 1,11 kg |
Dimensiones | 10x10x11,35 cm |
Fuentes de alimentación | Paneles solares , baterías |
Orientación | magnético |
Elementos orbitales | |
tipo de órbita | orbita terrestre baja |
eje mayor | 6 779 |
Excentricidad | 0.0 |
Estado animico | 51,6° |
Período de circulación | 92.57 minutos |
apocentro | 328 kilometros |
pericentro | 322 kilometros |
birds2.birds-project.com |
BHUTAN-1 (también BIRD BTN ) es el primer satélite terrestre artificial fabricado en Bután . El dispositivo se lanzó el 28 de junio de 2018 desde Cabo Cañaveral utilizando un vehículo de lanzamiento Falcon 9 como parte de la misión SpaceX CRS-15 y sirvió para la observación de la Tierra y experimentos técnicos.
La idea de desarrollar el satélite se originó en Bután en 2016 y vino directamente del Rey de Bután . [una]
En 2017, varios estudiantes comenzaron a construir un dispositivo como parte de un proyecto internacional para crear una constelación de satélites Birds bajo el patrocinio del Instituto de Tecnología de Kyushu en Japón . Este proyecto también implicó la creación de 4 nanosatélites más idénticos entre sí por países: Filipinas , Malasia y Japón [2] .
Después de ser lanzado en una nave espacial SpaceX, el CRS-15 voló a la ISS . Allí , el 10 de agosto de 2018, toda la constelación, junto con el satélite BHUTAN-1, fue lanzada desde el módulo japonés Kibo a la órbita objetivo [3] [4] .
El satélite es un nanosatélite cúbico típico con un lado de 10 cm en una plataforma CubeSat 1U que pesa 1 kg. La energía es proporcionada por paneles solares ubicados a lo largo del casco. La orientación a la Tierra se lleva a cabo por el campo magnético con la ayuda de electroimanes. La navegación se realizaba mediante receptores GPS [2] .
Como carga útil, en el interior del vehículo se encuentran dos cámaras CCD digitales , un sensor de rayos cósmicos , un magnetómetro y un instrumento de densidad atmosférica . Cámaras de 0,3 megapíxeles y 5 megapíxeles tomaron fotografías de la Tierra en el espectro óptico e infrarrojo cercano con una resolución de 100 metros . [5] . Con la ayuda de cámaras se evalúa el estado de los glaciares , lagos y cobertura forestal del país [3] .
También se instaló un pequeño repetidor para radioaficionados, que opera en una frecuencia de 145 M Hz . Los datos de satélite se toman 4-5 veces al día [6] .
satélites artificiales de la Tierra (por país) | Los primeros|
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1950 |
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1960 |
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1970 |
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1980 |
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1990 |
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años 2000 |
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2010s |
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2020 |
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1 Tanto el satélite como el vehículo de lanzamiento se desarrollan en el mismo país . 2 El satélite fue lanzado desde el territorio del mismo país donde fue producido. 3 El satélite estuvo anteriormente en otra jurisdicción (fue lanzado para otro país). |
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Octubre |
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Noviembre |
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Diciembre |
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Los vehículos lanzados por un cohete están separados por una coma ( , ), los lanzamientos están separados por un interpunto ( · ). Los vuelos tripulados están resaltados en negrita. Los lanzamientos fallidos están marcados con cursiva. |