MISSION TRANSPORTER-18 : Lancement prévu le 1er octobre 2026 – Au moins 7 nouveaux satellites exploitant les fréquences du service amateur par satellite

Le lancement de la mission Transporter-18 par SpaceX, prévu le 1er octobre 2026 depuis le complexe de lancement 4E (SLC-4E) de la base de Vandenberg, s’annonce comme une moisson exceptionnelle pour les radiomateurs. Ce vol dédié « rideshare » embarquera pas moins de 130 charges utiles à bord de son lanceur Falcon 9, ciblant une orbite héliosynchrone (SSO).

Parmi cette multitude de CubeSats et de microsatellites, plusieurs pico-satellites d’intérêt radioamateur seront déployés avec des fréquences officiellement coordonnées par l’IARU.

Les voici en détail :

KENSAT (Premier modèle d’IA « LLM » en orbite)

La mission du satellite KENSAT est un projet spatial amateur et open-source conçu par un ingénieur privé malaisien, Ken Chan. Son objectif principal est de démontrer la faisabilité de l’intelligence artificielle en orbite basse (Edge AI).

UNNE-1B / HADES-E2 (AMSAT-EA)

Ce PocketQube 1.5P utilise la même architecture matérielle et logicielle que le satellite d’origine UNNE-1. Il embarque un répéteur de communication basé sur la technologie SDR permettant aux radioamateurs du monde entier de relayer des communications vocales en FM ainsi que des modes numériques dérivés du protocole FSK . Le satellite transmet des balises en télémétrie, du code CW (Morse), un message vocal numérique Codec2, ainsi qu’un « jeu de devinettes » éducatif où des indices sont dissimulés chaque semaine au cœur de sa télémétrie.

HADES-L (AMSAT-EA)

La mission du satellite HADES-L (également référencé sous le nom de code technique UNNE-1B) s’articule autour de deux axes principaux : les communications radioamateurs et l’expérimentation technologique en orbite basse.

  • Fréquence de Montée (Uplink) / Modulation : Bande 10m (~29 MHz) / USB.
  • Fréquence de Descente (Downlink) / Modulation : 435 MHz / FM.
  • Balise et Télémesure : Transpondeur vocal croisé (Cross-band).

ERMINAZ-2 (AMSAT-DL, 3 PocketQube 1P)

Profitant d’une opportunité de vol imprévue sur un véhicule de transfert de la société UARX Space, l’AMSAT-DL a assemblé en un temps record les trois modèles de vol ERMINAZ-2U, -2V et -2X. Les satellites permettent de mesurer l’environnement spatial à l’aide de capteurs de radiations et de centrales inertielles triaxiales.

SAJILO

Le CubeSat UTNH-SAJILO-SAT, souvent référencé sous le nom de SanoSat-2 par l’équipe d’AMSAT Nepal. La mission première de ce satellite est d’agir comme un répéteur numérique (digipeater) ouvert : il permet aux opérateurs d’envoyer un message court qui sera rediffusé à l’ensemble des stations sous sa zone de couverture spatiale. En complément, la plateforme embarque une caméra de 2 mégapixels dont les clichés spatiaux seront directement transmis vers le sol. Bien qu’il soit dépourvu de contrôle d’attitude actif (ADCS), il intègre une centrale inertielle (IMU) à 6 axes et des capteurs solaires pour étudier la dynamique de rotation.

  • Fréquence de Descente (Downlink) / Modulation : 436,650 MHz / GFSK (1000 bps) et CW (20 mots par minute) .
  • Balise et Télémesure : Les données d’imagerie sont transmises via le protocole SSDV encapsulé en paquets GFSK.. La balise CW permettra d’étudier l’évanouissement du signal (fading lié à la rotation) et de mesurer finement le décalage Doppler.
  • Coordination IARU :IARU Sat Coordinator
  • lien :(20+) Facebook

UTNH-Sat (UTN Haedo)

Le satellite argentin UTNH-Sat, porteur d’une expérience de requêtes Ping LoRa et d’une balise CW sur ce même vol, ne dispose pas à ce jour d’une coordination de fréquences validée par l’IARU ; par conséquent, afin de préserver l’intégrité de notre spectre amateur, nous ne relaierons pas ses paramètres d’émission ni n’encouragerons son écoute.

SIDLOC PQ-03 à 06 et de NIS-PQ

L’essaim de PocketQubes de la Libre Space Foundation (composé des satellites SIDLOC PQ-03 à 06 et de NIS-PQ) sera aussi embarqué durant ce vol.

L’objectif principal de cette grappe est d’éprouver en orbite la norme open-source SIDLOC (Spacecraft Identification and Localization) . Ce système repose sur la transmission de balises DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum) à très basse puissance. L’idée est de pouvoir identifier de manière univoque et localiser les petits engins spatiaux dès les premières minutes de la phase critique LEOP (Launch and Early Orbit Phase), contribuant ainsi à une meilleure surveillance de l’environnement spatial (SSA).

Liens :

Sources : AMSAT-NA, AMSAT-DL, Libre Space Fondation

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