Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nanosatellite
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Reaction wheel control system for CubeSat nanosatellite
EN
Nanosatellites, although originally developed for educational purposes, are increasingly being used for commercial sense. Continuous increase in the application and use means that they require continuous improvement of performance to cope with new challenges. An important issue is the control of the position of the satellite sufficiently accurate and fast to enable it to efficiently carry out its mission. This paper includes a project consisting of a modelled test system and a presented method of control with simulation. Then, the obtained results and resulting conclusions are discussed.
PL
Nanosatelity, chociaż pierwotnie stworzone do celów edukacyjnych, coraz częściej są używane do celów komercyjnych. Ciągły wzrost ich zastosowania oraz użytkowania sprawia, że wymagają one ciągłej poprawy osiągów aby mogły poradzić sobie z nowymi wyzwaniami. Ważnym polem na tym tle jest sterowanie położeniem satelity na tyle dokładne i szybkie aby mógł on efektywnie wykonywać swoją misję. W tej pracy zawarty jest projekt składający się z zamodelowanego układu testowego oraz przedstawiony sposób sterowania razem z symulacją. Następnie omówione są osiągnięte wyniki i konkluzje z nich wynikające.
EN
Progress in miniaturization of satellite components allows complex missions to be performed by small spacecraft. Growing interest in the small satellite sector has led to development of standards such as CubeSat, contributing to lower costs of satellite development and increasing their service competitiveness. Small satellites are seen now as a prospective replacement for conventional sized satellites in the future, providing also services for demanding users. New paradigms of multi-satellite missions such as fractionation and federalization also open up new prospects for applications of small platforms. To perform a comprehensive simulation and analysis of future nanosatellite missions, an adequate propulsion system model must be used. Such model should account for propulsion solutions which can be implemented on nanosatellites and used in multisatellite missions. In the paper, concepts of distributed satellite systems (constellations, formations, fractionated and federated) are described with a survey of past, on-going and planned multi-satellite nanosatellites missions. Currently developed propulsion systems are discussed and the models of propulsion systems embedded in the WUT satellite simulation model are presented.
PL
Postępująca miniaturyzacja podzespołów satelitarnych pozwala na realizację skomplikowanych misji przez małe satelity. Wzrost zainteresowania małymi satelitami przyczynił się do powstania standardów takich jak CubeSat, umożliwiając zmniejszenie kosztów budowy oraz wzrost konkurencyjności usług oferowanych przez małe satelity. Istnieje przekonanie, że w najbliższym czasie małe satelity zastąpią satelity duże oferując usługi także wymagającym użytkownikom. Nowe architektury misji wielosatelitarnych jak federacyjne systemy satelitarne czy frakcjonowanie satelitów wskazują nowe możliwości wykorzystania małych satelitów. Aby umożliwić zaawansowaną symulację i analizę nowych misji realizowanych przez nanosatelity konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego modelu zespołu napędowego. Taki model powinien obejmować rozwiązania, które mogą zostać użyte na nanosatelitach do realizacji misji wielosatelitarnych. W artykule opisano architektury misji (konstelacje, formacje, federacje i frakcjonowanie), a także przedstawiono przegląd zakończonych, trwających i planowanych misji wielosatelitarnych wykorzystujących nanosatelity. Omówione są obecnie wykorzystywane systemy napędowe oraz zaprezentowany jest model systemu napędowego wykorzystanego w modelu symulacyjnym satelity opracowanym przez zespół autorów.
EN
The integrated Singular Value Decomposition (SVD) and Unscented Kalman Filter (UKF) method can recursively estimate the attitude and attitude rates of a nanosatellite. At first, Wahba’s loss function is minimized using the SVD and the optimal attitude angles are determined on the basis of the magnetometer and Sun sensor measurements. Then, the UKF makes use of the SVD’s attitude estimates as measurement results and provides more accurate attitude information as well as the attitude rate estimates. The elements of “Rotation angle error covariance matrix” calculated for the SVD estimations are used in the UKF as the measurement noise covariance values. The algorithm is compared with the SVD and UKF only methods for estimating the attitude from vector measurements. Possible algorithm switching ideas are discussed especially for the eclipse period, when the Sun sensor measurements are not available.
4
Content available remote Orbit design and simulation for KufaSat Nanosatellite
EN
Orbit design for KufaSat Nano-satellites is presented. Polar orbit is selected for the KufaSat mission. The orbit was designed with an Inclination which enables the satellite to see every part of the earth. KufaSat has a payload for imaging purposes which require a large amount of power, so the orbit is determined to be sun synchronous in order to provide the power through solar panels. The KufaSat mission is designed for the low earth orbit. The six initial Keplerian Elements of KufaSat are calculated. The orbit design of KufaSat according to the calculated Keplerian elements has been simulated and analyzed by using MATLAB first and then by using General Mission Analysis Tool.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.