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Nueva Estrategia de Diseño Térmico para Lograr un Satélite Pequeño SAR Activo en Banda X de Clase Ligera de 80 kg S-STEP

Autores: Park, Tae-Yong; Chae, Bong-Geon; Kim, Hongrae; Koo, Kyung-Rae; Song, Sung-Chan; Oh, Hyun-Ung

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Nueva Estrategia de Diseño Térmico para Lograr un Satélite Pequeño SAR Activo en Banda X de Clase Ligera de 80 kg S-STEP


Categoría

Ingeniería y Tecnología

Subcategoría

Ingeniería Aeroespacial

Palabras clave

Radar de apertura sintética pequeño
Estrategia de diseño térmico
Presupuesto de masa del satélite
Rendimiento del sistema en órbita
Análisis térmico
Prueba de vacío térmico

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 14

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El objetivo principal de la misión S-STEP (el Proyecto Experimental de Tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR) de Clase Pequeña) es desarrollar un pequeño satélite de observación SAR activo de clase 80 kg. Para un desarrollo más ligero, pequeño, mejor y más económico del sistema S-STEP, es esencial una nueva estrategia de diseño térmico. Por lo tanto, proponemos una nueva estrategia de diseño térmico en este estudio. Las características principales del diseño térmico propuesto implican la minimización del consumo de energía de los calentadores al optimizar los flujos de calor ambiental en el satélite, la provisión de una duración de imagen SAR a largo plazo en modos de observación hacia la derecha e izquierda, y el uso de una hoja de grafito flexible y ligera como interfaz térmica para algunos instrumentos de alta potencia. Estas características contribuyen a minimizar el presupuesto de masa del satélite mediante la minimización de la energía de los calentadores y a lograr un rendimiento del sistema S-STEP en órbita. La efectividad del diseño térmico propuesto fue verificada numéricamente mediante un análisis térmico en órbita del sistema S-STEP. Además, el diseño térmico de un componente clave de carga útil y la estructura del módulo multifuncional de transmisión/recepción fueron verificados a través de una prueba de vacío térmico simulada en el espacio.

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