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EQUULEUS

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EQUULEUS
CubeSatexpérimental
Description de l'image EQUULEUS Cubesat.jpg.
Données générales
Organisation Université de Tokyo,Agence spatiale japonaise
Constructeur Université de Tokyo
Domaine Satellite expérimental
Statut En développement
Lancement 16 novembre 2022
Lanceur SLS
Site www.space.t.u-tokyo.ac.jp/equuleus
Caractéristiques techniques
Masse au lancement 14kg
Plateforme CubeSat6U
Propulsion Résistojet
Ergols eau
Masse ergols 1,2 kg
Δv 70 m/s
Contrôle d'attitude stabilisé 3 axes
Source d'énergie Panneaux solaires
Puissance électrique 50 watts
Orbite
Localisation Point de Lagrange L2Terre-Lune
Principaux instruments
PHOENIX Télescope ultraviolet
DELPHINIUS Caméra
CLOTH Détecteur de micro-météorites

EQUULEUS,acronymedeEQUilibriUm Lunar-Earth point 6U Spacecraft,est unnano-satellitede formatCubeSat6U développé par l'Université de Tokyoet l'agence spatiale japonaise(JAXA) qui doit tester des techniques de navigation aux alentours du point de Lagrange L2du système Terre-Lune ne nécessitant que très peu d'énergie. Les objectifs secondaires sont l'étude de laplasmasphèreprès de la Terre et la détection des flashes à la surface de la Lune signalant des impacts de météorites. Le satellite a été lancé au cours du premier vol de la fuséeSpace Launch System(missionArtemis I) le 16 novembre 2022.

Caractéristiques techniques

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EQUULEUSest unnano-satellitede formatCubeSat6U, c'est-à-dire que ses dimensions, sa masse et plusieurs de ses caractéristiques sont imposées par ce standard. C'est un parallélépipède rectangle de 10 × 20 × 30cmavant déploiement de ses appendices (panneaux solaires,antennes,...). La plupart des équipements sont des versions miniaturisées de la sonde spatiale japonaise expérimentale de 50kgPROCYON.Pour remplir sa mission, le satellite eststabilisé 3 axesà l'aide d'un système XACT-50 deBlue Canyon Technologiesacquis sur étagère comprenant unviseur d'étoiles,quatrecapteurs solaires,unecentrale à inertieet desroues de réaction.La précision du pointage est d'environ 0,02 degré. Le CubeSat dispose depanneaux solaires,déployés en orbite qui fournissent plus de 50 watts. Ces panneaux solaires sont orientables avec undegré de liberté.La propulsion est réalisée par 6 petitsmoteurs-fuséesde typerésistojetqui éjectent de l'eau avec uneimpulsion spécifiquesupérieure à 70 secondes. Le CubeSat emporte environ 1,2 litre d'eau qui fournit undelta-Vsupérieur à70m/s.L'ensemble occupe 2,5 U, soit environ 40% du volume du satellite. Les télécommunications sont réalisées à l'aide d'un émetteur-récepteur fonctionnant enbande X[1],[2].

Instruments scientifiques

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EQUULEUSemporte trois instruments scientifiques[3]:

  • PHOENIX (Plasmaspheric Helium ion Observation by Enhanced New Imager in eXtreme ultraviolet) est un télescope observant dans l'ultraviolet extrême qui doit cartographier la plasmasphère de la Terre. Ces observations vont compléter celles déjà effectuées in situ par le petit satellite japonaisERGplacé en orbite en 2016 ainsi que par les engins spatiaux de la NASAVan Allen Probeslancés en 2012. Les données recueillies devraient permettre d'améliorer notre compréhension des caractéristiques du rayonnement autour de la Terre. PHOENIX comprend un télescope doté d'un miroir de 60 millimètres de diamètre avec un revêtement multi-couches optimisé pour réfléchir la raie spectrale de l'ion hélium (30,4 nanomètres) qui forme plus de 10% de la composition de laplasmasphère[1].
  • CLOTH (Cis-Lunar Object Detector within Thermal Insulation) identifie et évalue les impacts de météorites au niveau de la Lune en utilisant des détecteurs installés dans le revêtement isolant multi-couches du satellite.
  • DELPHINIUS (DEtection camera for Lunar impact PHenomena IN 6U Spacecraft) est le premier instrument qui observera les flash lumineux des météorites sur la face cachée de la Lune. Ces données permettront d'évaluer le flux global de météorites et contribuera à mesurer le risque associé pour les activités humaines et les équipements installés qui se situeront dans le futur à la surface de la Lune.

Déroulement de la mission

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Animation de l'orbite d'EQUULEUS (en violet) par rapport à la Terre (en bleu) et la Lune (en vert).

EQUULEUSet 9 autres CubeSats constituent la charge utile secondaire de la mission Artemis I dont le lancement a eu lieu en novembre 2022. Celle-ci est embarquée sur le premier vol de la fusée Space Launch System dont l'objectif principal est de tester le vaisseau Orion et le fonctionnement du nouveau lanceur. Les CubeSats sont stockés dans l'adaptateur qui relie le second étage du lanceur avec le vaisseau spatial. Ils sont placés sur une trajectoire d'injection vers la Lune. L'objectif principal de la mission est de rejoindre lepoint de LagrangeL2du système Terre-Lune. Il devrait y parvenir au bout de 6 mois en modifiant sa vitesse de moins de10m/sen utilisant à plusieurs reprises l'assistance gravitationnellede la Lune[1].

Articles connexes

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Liens externes

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