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FACTORES CLAVE

 

  • Todo incluido, listo para volar, solo agregue su carga útil.

  • Configurable a medida para ajustarse a presupuestos ajustados.

  • Espacio para 6 payloads estándar y 3 cámaras.

  • Bus USB 2.0 y I2C de serie.

  • Comunicaciones LÁSER a 10 Mbps disponibles como opción.

  • Antenas integradas, magnetorquers, sensores solares y de temperatura.

  • Incluye sistemas de radio ICEPS OBC, EPS, SDR y ADCS todo en uno.

  • La batería tiene sensores de temperatura, calentador pasivo y calentadores activos opcionales.

  • Liberación y despliegue automatizados de paneles, antenas y espacio para controlar 2 dispositivos más.

  • Diseñado para misiones y requisitos LEO.

  • Fabricado de acuerdo con los estándares y materiales espaciales de la NASA y la ESA.

  • Pruebas de funcionamiento, rendimiento, vacío térmico y vibraciones provistas de documentación.

  • Compatible con implementadores estándar y CubeSat Standard.

  • Aprobado para lanzamiento desde la ISS

Plataforma KRATOS 1U Cubesat:

solución cubesat lista para volar

Desde € 35,000

El bus EXA KRATOS 1U Spacecraft es una solución cubesat de 1 paso que permite a los desarrolladores concentrarse en la carga útil y su misión: incluye todo lo necesario para que la nave espacial funcione e incluso viene probado con VTV, solo integre su carga útil y vuele.

El KRATOS SCB es completamente configurable: desde un modesto cubesat estándar hasta un potente SpaceTaxi en un 1U que puede albergar hasta 6 placas de carga útil estándar y 3 cámaras que entregan hasta 100 W de potencia y comunicaciones LÁSER a 10 Mbps. Tiene todo lo necesario para volar: Computadora a bordo con bibliotecas preinstaladas, radio SDR con amplificador de potencia integrado, un potente EPS con 4 rieles de alimentación, administración solar UMPPT acoplada a un cargador de batería rápido, paneles solares multifunción desplegables, control automatizado de despliegue / liberación hasta 4 dispositivos, antenas monopolo y dipolo integradas de VHF a banda L, magnetorquers integrados, sensores de temperatura y posición solar en todas las paredes, control ADCS con magnetorquer integrado en el eje Z, baterías de alta potencia, almacenamiento SSD resistente a la radiación e incluso comunicaciones LÁSER a 10 Mbps mínimo.

Puede agregar o restar características y expandir las capacidades de acuerdo con el presupuesto de su proyecto, la idea principal es que usted se concentre en su misión, nosotros nos enfocamos en la nave espacial.

Disponibilidad:  8 - 16 semanas

Incluye:  

  • Soporte completo de ingeniería.

  • Informes de las pruebas.

  • EUDP, ICD.

  • UN38.3, CoO, MSDS.

  • Enviado en Pelican 1300 Case.

RENDIMIENTO

  • EPS:

    • Potencia entregada efectiva máxima de 100 W

    • Potencia de carga útil disponible de 20 W (min) a 95 W (máx.)

    • 4 rieles de alimentación: 5V@25W, 3V3@25W, 12V@50W y 1 riel de alimentación no regulado

    • 1 conexión APU disponible

    • UMPPT 4 canales, 16V@2A cada uno, administrador de energía solar

    • Cargador de doble Li-poly rápido de 2A a bordo

    • Energía del panel solar de 3,75 W como mínimo a 32W como máximo

    • Eficiencia de la celda solar: 28% (alta potencia) o 19% (bajo costo)

    • Batería:

      • Bateria de alta densidad BA03/S

      • Mínimo de 25 Wh, máximo de 100 Wh

      • Sensor de temperatura integrado

      • Calentador pasivo de grafeno estándar

      • Calentador activo opcional

  • ADCS:

    • Entrada de 6 sensores solares desde todas las paredes

    • IMU integrado

    • GPS Novatel opcional con antena

    • Bibliotecas de de-tumblingy B.dot incluidas

    • Magnetorquers integrados MT02:

      • Momento magnético nominal:> 0,14 Am2

      • Momento magnético de saturación:> 0,48 Am2

      • Linealidad: +/- 4% en todo el rango de diseño operativo

      • Momento residual: <0,0075 Am2

      • Par de torsión: 3,66 µNm a 3,2 mTesla (masa de 1U)

      • Aceleración angular: 1,75 Rad / seg-2 (masa de 1U)

      • Centro B = 3,0 Gauss

      • Esquinas B = 3,1 Gauss

      • Resistencia típica: 14,1 a 14,7 ohmios a 25° C

      • Vibración aleatoria: 16 g rms

    • Z Magnetorquer MT01:

      • Momento magnético nominal:> 0,19 Am2

      • Momento magnético de saturación:> 0,85 Am2

      • Linealidad: +/- 4% en todo el rango de diseño operativo

      • Momento residual: <0,0045 Am2

      • Par de torsión: 5,36 µNm a 7,2-3 Tesla (masa de 1U)

      • Aceleración angular: 3,2-3 Rad / seg-2 (masa 1U)

      • Centro B = 8,9 Gauss

      • Esquinas B = 14,5 Gauss

      • Resistencia típica: 4,1 a 4,7 ohmios a 25° C

      • Vibración aleatoria: 16 g rms

  • Sensor solar (6):

    • Analógico, GPIO, 5 a 16 V digitalizado por ADCS

    • Rango de respuesta lineal de 0,2 V a 5 V

    • Corriente de trabajo: 50 mA

    • Campo de visión de trabajo: 65 grados H / V

  • Sensor de temperatura (6):

    • Analógico, GPIO, 4 a 12V

    • 4 de ellos digitalizados por la OBC

    • Rango de respuesta lineal de 0,3 V a 1,5 V

    • Corriente de trabajo: 80 mA

    • Temperatura de trabajo: -65 a 135C

  • Radio SDR:

    • Epiq Z2 ARM9 SDR

    • Radio SDR de 70MHz a 6GHz

    • Un puerto de transceptor y 2 puertos de solo recepción

    • Antenas integradas:

      • Rango de banda: VHF a banda L

      • Ganancia: 

        • Configuración monopolo = 2,1 dB máx.

        • Configuración dipolo = 3,1 dB máx.

        • Monopolar extendido = 2,3 dB máx.

      • Lambda: de 1/4 a onda completa

    • Antena plana de banda S activa opcional con ganancia de 6 dBi, apertura de 120 grados

    • Antena plana banda L activo opcional con ganancia de 6 dBi, apertura de 105 grados

  • OBC:

    • Xilinx ARM9 de doble núcleo a 733 Mhz OBC

    • Linux IIOS preinstalado con bibliotecas completas

    • Almacenamiento resistente a la radiación SSD de 32 GB a 512 GB

    • 24 sensores integrados, espacio para 32 entradas GPIO

    • Buses simultáneos USB e i2C con espacio para 8 dispositivos de usuario o cargas útiles

    • 512 MB de RAM DDR3L

    • 32 MB de almacenamiento flash QSPI para el kernel de Linux del gestor de arranque uboot y el sistema de archivos raíz

    • Velocidad de bus de 480 Mbps (USB 2.0)

  • Blindaje:

    • SEAM / NEMEA Clase A

    • Regula la temperatura a cómodos y constantes 10° C dentro del satélite

    • Temperatura estable y constante durante todo el ciclo térmico.

    • Disuade y atenúa las partículas alfa y beta, los rayos X y gamma y los neutrones Lentos

    • Puede soportar 140° C en el exterior mientras proporciona 20° C dentro del satélite

PROPIEDADES

  • Masa (la masa exacta depende de la configuración):

    • 1 panel: 460 g mínimo

    • 2 paneles: 500 g mínimo

    • 3 paneles: 540 g mínimo

  • Estructura Al T6061 con 2 pulsadores ajustables y 1 interruptor de activación

  • Espesor de los paneles solares:

    • Doblada:

      • 1 panel: 2 mm

      • 2 paneles: 4 mm

      • 3 paneles: 6,25 mm

    • Desplegado: 1,5 mm

  • Temperatura de funcionamiento: -80 a + 140 ° C

  • Tolerancia a la radiación: mínimo 4 años en LEO

COMPOSICIÓN

  • Solo se utilizan materiales TML y CVCM <1%, aprobados por la NASA y la ESA:

  • Sensores de contacto: Gold Deploy and Release

  • Actuadores:

    • Despliegue: accionado por resorte

    • Liberación: músculos artificiales EXA MDR / R1C, 50 gramos de torque máximo

  • Material de la celda: GaAs (alta potencia) o silicio monocristalino (bajo costo)

  • Interconector de celda: Invar plata

  • Cables de PTFE (teflón) de grado espacial, de varios hilos, cobre plateado (AWG26, AWG24)

PRUEBAS

Todas las plataformas cuentan con informes de pruebas sobre:

  • Vacio térmico (10E-5 mbar @ 50C durante 72 horas)

  • Prueba de vibración completa para Falcon 9, Electron, Soyuz, Dnepr y Long March 2D

QT y AT se realizan en la unidad que se enviará

DESCARGAS

PROVEEDOR:

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