Succès du lancement Isar Aerospace Spectrum le 5 septembre 2026, première fusée privée européenne , Satellites exploitant les fréquences du service amateur à bord

Le 5 septembre 2026 à 20h12 UTC, la startup allemande Isar Aerospace a réussi le deuxième vol d’essai de son lanceur Spectrum depuis l’Andøya Space, dans l’Arctique norvégien. Baptisée « Onward and Upward », cette mission de qualification marque le premier succès orbital d’une fusée décollant du sol de l’Europe occidentale, dix-sept mois après l’échec du vol inaugural du 30 mars 2025, qui s’était achevé par une perte de contrôle en tangage à peine trente secondes après le décollage.

Le vol aura connu pas moins de six reports échelonnés entre janvier et août 2026 : soupape de pressurisation défaillante (21 janvier), conditions météo et contraintes de sécurité en zone de retombée conjuguées à une hausse imprévue de la température du carburant (mars), fuite suspectée sur un réservoir composite bobiné (avril), puis problèmes sur les circuits fluides du lanceur (juin) avant une tentative en août finalement reportée à son tour.

Spectrum est un lanceur réutilisable à deux étages de 28 m de haut pour 2 m de diamètre, fonctionnant à l’oxygène liquide et au propane liquide : neuf moteurs Aquila propulsent le premier étage, un dixième moteur optimisé pour le vide équipant le second. La fusée a placé cinq CubeSats et une expérience non séparable en orbite héliosynchrone, dans le cadre du programme Boost! de l’ESA.

La fusée emportait les satellites exploitant les fréquences radioamateur suivant :

FramSat-1 (Orbit NTNU – Norvège)

Construit par l’équipe étudiante Orbit NTNU (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim), FramSat-1 est un démonstrateur technologique testant un capteur solaire expérimental.

SpaceTeamSat1 / STS1 (TU Wien Space Team – Autriche)

CubeSat 1U construit par des étudiants de la TU Wien, permettant de faire tourner en orbite des logiciels développés par eux-mêmes dans le cadre de cette charge utile éducative.

Cette article est une compilation d’informations issue de isaraerospace , Satnogs

Le satellite OrigamiSat-2 devient Fuji-OSCAR 126 (FO-126)

“OrigamiSat-2” Credit: ORIGAMI PROJECT  origami.titech.ac.jp

C’est à la demande de l’équipe universitaire japonaise que Drew Glasbrenner (KO4MA), président de l’AMSAT et administrateur des numéros OSCAR, a attribué ce matricule honorifique.

Le satellite OrigamiSat-2 a reçu sa désignation officielle d’OSCAR et s’appelle désormais Fuji-OSCAR 126 (FO-126). C’est à la demande de l’équipe universitaire japonaise que Drew Glasbrenner (KO4MA), président de l’AMSAT et administrateur des numéros OSCAR, a attribué cette identification.

Développé par l’Institute of Science Tokyo (anciennement Tokyo Tech), OrigamiSat-2 a été mis en orbite le 23 avril 2026 à bord d’une fusée Electron de Rocket Lab depuis la Nouvelle-Zélande. Ce satellite a pour mission principale de valider dans l’espace des technologies d’antennes à haut gain déployables pour les petits satellites, et il embarque également un émetteur de télémesure descendant (downlink) sur la bande des 5,8 GHz.

Source : Bulletin spécial AMSAT ANS-140.

Information sur le satellite : https://amsat.electrolab.fr/spa/#/satelliteDetail/OrigamiSat-2

Bird Chaser Bingo – Été 2026 – Un défi ludique sous forme de grille de bingo pour le service amateur par satellite

Le lancement du Bird Chaser Bingo – Summer 2026 viens d’être annoncée. Cette activité estivale et amicale invite les opérateurs du monde entier à pimenter leurs liaisons radio sur satellites de défilement (LEO) à travers un défi ludique sous forme de grille de bingo.

L’événement se déroulera du 15 mai au 31 août 2026 (UTC).

Chaque participant doit remplir les cases d’une grille de bingo en réalisant des liaisons (QSOs) qui répondent à des critères précis. Les objectifs de cette édition 2026 sont variés et se répartissent en plusieurs catégories :

  • Critères d’indicatifs et de grilles : Contacter des stations dont l’indicatif contient des lettres spécifiques (R, A, D, O) ou situées dans des carrés Grid ciblés.
  • Satellites spécifiques : Effectuer des liaisons via SO-50, SO-125, AO-123, l’ISS, ou capturer des images SSTV.
  • Emplacements nomades : Valider des contacts avec des opérateurs émettant depuis des lieux typiquement estivaux ou insolites (plages, campings, festivals, musées ou parkings Walmart).
  • Défis techniques : Réaliser des liaisons à très basse élévation ($<15^{\circ}$), de nuit, ou enchaîner 3 QSOs lors d’un unique passage de satellite.

Lien sur la grille : BirdChaserBingo2026_v20260504.pdf – Google Drive

Les données de la grille complétée devront être soumises sur le site officiel borgersons.com avant le 15 septembre 2026. Deux niveaux de réussite sont reconnus :

  • Le « Bingo » : Aligner 5 cases validées (horizontalement, verticalement ou en diagonale) permet de recevoir un certificat officiel imprimable par e-mail.
  • Le « Full Eclipse » : Compléter l’intégralité des cases de la grille donne droit à une carte QSL commémorative exclusive.

Site : borgersons.com

Événement commémoratif « Phare de la Victoire » depuis le satellite SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) du 12 au 18 mai

À l’occasion du 81e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique lors de la Grande Guerre patriotique (1941-1945), une initiative radioamateur temporaire est mise en place. Du 12 au 18 mai 2026, le satellite SAMSAT-IONOSPHERE (RS75S) diffusera un message commémoratif à destination de la communauté mondiale.

Les radioamateurs et écouteurs d’ondes (SWL) pourront capter les transmissions du satellite sur la fréquence et le mode suivants :

  • Fréquence : 437,400 MHz
  • Mode de modulation : FSK 1k2 (1200 bauds)
  • Protocole : AX.25

Lien :

QMR-KWT 2 – transpondeur FM activé le 16 & 17 mai 2026

L’organisation Orbital Space a annoncé l’activation temporaire du répéteur vocal FM de son CubeSat QMR-KWT 2 (indicatif RS95S) les 16 et 17 mai 2026. Cette opération coïncide avec deux journées internationales des Nations Unies relatives à la paix et aux télécommunications.

L’activation du service radioamateur est programmée sur deux journées consécutives :

  • 16 mai : Journée internationale de la coexistence en paix.
  • 17 mai : Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information.

Les fréquences suivantes sont utilisées :

ParamètreFréquence / Mode
Désignation du satelliteQMR-KWT 2
Indicatif d’appel (Callsign)RS95S
Liaison montante (Uplink)145.920 MHz
Liaison descendante (Downlink)436.950 MHz
Mode de modulationFM (Voix)

Liens :

Demande QSL : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMxJQgvFTbUTHgAfvin-Mbq25Nm5G67g9l1mW0FBS_5e3ROw/viewform

AMSAT-F database : https://amsat.electrolab.fr/spa/#/satelliteDetail/QMR-KWT-2

Satellite TEVEL 2-3 : Le transpondeur FM est ouvert !

Crédit ISIS-Space

Lancés dans le cadre d’un programme éducatif impliquant huit écoles à travers Israël, les CubeSats de la série TEVEL sont des outils pédagogiques pour les lycéens.

La mission TEVEL consiste en une constellation de huit CubeSats 1U identiques. Chaque satellite a été assemblé par des étudiants et porte le nom de sa région d’origine. L’objectif est double : initier les jeunes aux technologies spatiales et fournir un service de communication FM à la communauté radioamateur.

Le point particulier de cette constellation est que tous les satellites utilisent les mêmes fréquences. Pour éviter les interférences lorsque plusieurs satellites sont dans la même zone de couverture, les contrôleurs de mission ne les activent généralement que par roulement.

Plusieurs messages sur X, indique que le transpondeur de TEVEL 2-3 est activé.

Voici les paramètres :

ParamètreFréquence / Mode
Liaison Montante (Uplink)145.970 MHz (FM)
Liaison Descendante (Downlink)436.400 MHz (FM)
Balise (Beacon)436.400 MHz (9600bps BPSK)
Tonalité CTCSSPas de tonalité requise (généralement)

Lancement SpaceX CAS500-2 – 3 mai 2026 – 3 Satellites exploitant les fréquences du service amateur à bord

SpaceX a procédé au lancement du vol CAS500-2 Rideshare, une mission de covoiturage en orbite héliosynchrone, depuis la base de Vandenberg (Californie), rampe SLC-4E, le 3 mai 2026 à 06 h 59 UTC. Le déploiement de l’ensemble des charges utiles a été confirmé par SpaceX environ 2 h 30 après le décollage. La charge utile principale est le satellite CAS500-2 (Compact Advanced Satellite 500-2), un satellite d’observation de la Terre.

Ce vol emporte 45 satellites au total, déployés en deux groupes sur des orbites héliosynchrones distinctes (inclinaisons de 97,39° et 97,75°, altitude voisine de 510 km). Parmi cette charge utile, trois satellites exploitent les fréquences radioamateurs

FrontierSat (CTS-SAT-1)

Mission : Premier satellite étudiant développé à Calgary. La charge utile principale est un imageur miniature de plasma (Mini Plasma Imager, MPI) conçu à l’Université de Calgary avec le soutien de l’Agence spatiale canadienne ; il est dédié à l’étude des vents ioniques dans l’ionosphère et au phénomène lumineux STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement). Le satellite emporte également un mât composite déployable instrumenté d’une caméra. Selon le dossier déposé auprès de l’IARU, l’émetteur sert à la transmission des données utiles et de la télémétrie

  • Balise UHF : 436,150 MHz – GMSK 9600 bps

Lien IARU : serialnum=831 – Coordination achevée le 27 janvier 2022

Site projet : calgarytospace.ca

Sources du projet en open source CalgaryToSpace · GitHub


QUBE-II

Mission : Démonstration technologique de la distribution quantique de clés (QKD) entre un nanosatellite et une station sol. L’échange quantique de clés s’effectue par voie optique ; les fréquences UHF servent aux liaisons classiques de télémétrie et de télécommande.

  • Balise UHF : 435,600 MHz – FM
  • Balise UHF : 437,900 MHz – FM
  • Balise S-band : 2282,500 MHz – FM

Lien IARU : non coordonné par l’IARU

Gemini-Pollux

Mission : La mission est axée sur l’autoformation technique et l’enseignement dans le domaine aérospatial.

  • Liaison montante VHF : 145,900 MHz
  • Balise / Liaison descendante UHF : 437,200 MHz – BPSK 9600 bps / FM

Lien IARU : IARU Sat Coordinator

Sources :

Mission Kakushin-Rising – 23 Avril 2026 – Déploiement de 9 CubeSats JAXA par Electron dont au moins 5 exploitants les fréquences du service amateur par satellite

Le 23 avril 2026, la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) procédera au lancement de la mission « Kakushin-Rising » depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. Ce lancement s’inscrit dans le cadre du programme de démonstration technologique innovante par satellite de l’agence japonaise. Initialement prévue sur un lanceur Epsilon-S, la mission a été réassignée suite à des retards de développement. L’enjeu majeur réside dans le déploiement d’une grappe de huit satellites, dont plusieurs CubeSats universitaires visant à valider des technologies de pointe en orbite héliosynchrone (SSO).

  • Fusée : Electron (Lanceur léger bi-étage avec Kick Stage orbital).
  • Mission : Kakushin-Rising (JAXA Rideshare).
  • Opérateur : Rocket Lab.
  • Site de lancement : Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia, Nouvelle-Zélande.
  • Heure de décollage : Prévue à 03h09 UTC (15h09 heure locale NZDT).

Le lancement sera retransmis en video :Live Stream | Rocket Lab


Vous trouvez ci-dessous, les 5 satellites exploitants les fréquences du service amateur par satellite.

Mangaro-II Piscis (Nagoya University)

  • Mission : Ce CubeSat fonctionne en tandem avec son jumeau Tigris pour démontrer des capacités de vol en formation et de mise en réseau maillé. Il utilise des liaisons inter-satellites pour relayer des commandes et des données, simulant une infrastructure de communication spatiale décentralisée.
  • Site Officiel : Nagoya University – MAGNARO Project
  • Coordination IARU : Coordonné. Fiche IARU #950
  • Données Radio :
    • Downlink (Descente) : 436,325 MHz (UHF) – Modes : CW, 1200 bps AFSK, 9600/19200 bps GMSK.
    • Balise (Beacon) : 436,325 MHz (Liaison Intersatellite).

Mangaro-II Tigris (Nagoya University)

Satellite compagnon de Piscis, Tigris assure le rôle de nœud de communication principal vers la Terre. Il participe aux tests de synchronisation temporelle entre satellites et à l’évaluation de la performance des protocoles réseau en environnement spatial instable.

  • Site Officiel : Nagoya University – MAGNARO Project
  • Coordination IARU : Coordonné. Fiche IARU #950
  • Données Radio :
    • Downlink 1 (VHF) : 145,850 MHz – Modes : CW, 1200 bps AFSK, 9600/19200 bps GMSK.
    • Downlink 2 (UHF) : 436,325 MHz – Liaison Intersatellite.
    • Balise (Beacon) : 145,850 MHz (Beacon 1) / 436,325 MHz (Intersatellite).

WASEDA-SAT-ZERO-II (Waseda University)

Ce démonstrateur technologique teste le déploiement de structures spatiales ultra-légères à base de films fins, conçues pour minimiser l’encombrement au lancement. La mission étudie le comportement dynamique de ces membranes une fois exposées aux contraintes de l’orbite basse.

ARICA-2 (Aoyama Gakuin University)

ARICA-2 met en œuvre un système d’alerte ultra-rapide pour la détection de sursauts gamma, utilisant le réseau satellite commercial Globalstar. Il valide également l’utilisation de l’ordinateur de bord Sony Spresense pour le traitement d’images et la gestion des données en temps réel.

  • Site Officiel : ARICA-2 Project Page
  • Coordination IARU : Coordonné. Fiche IARU #960
  • Données Radio :
    • Downlink (Descente) : 436,830 MHz (UHF) – Modes : CW (20 baud) / 4800 bps GMSK.
    • Balise (Beacon) : 436,830 MHz.

KOSEN-2R (National Institute of Technology, Yonago College)

Projet collaboratif entre plusieurs collèges techniques japonais, KOSEN-2R se concentre sur l’observation des phénomènes de décharge atmosphérique. Il teste également un système de communication numérique robuste pour le transfert de données télémétriques vers des stations sol amateurs.

  • Site Officiel : KOSEN Space Program
  • Coordination IARU : Coordonné. Fiche IARU #820 ( Attention fiche IARU Kosen 2)
  • Données Radio :
    • Downlink (Descente) : 436,750 MHz (UHF) – Modes : 1200 bps AFSK / 9600 bps GMSK.
    • Balise (Beacon) : 436,750 MHz..

FSI-SAT2 (Institute of Future Science, Happy Science University)

Ce satellite sert de plateforme éducative pour la formation des étudiants à la conception spatiale. Il embarque des capteurs pour l’étude de l’environnement orbital et vise à valider une architecture de bus satellite low-cost pour de futures missions scientifiques.


Source

Activation du répéteur FM de QMR-KWT-2 (RS95S) le 12 avril 2026

Le satellite QMR-KWT-2 (RS95S) activera son répéteur FM pour une session spéciale le 12 avril 2026.

Le répéteur sera opérationnel sur une fenêtre précise :

  • Date : Dimanche 12 avril 2026
  • Horaire : De 06:07 à 19:45 UTC

Pour établir le contact via le satellite, veuillez utiliser les fréquences suivantes (attention à l’effet Doppler sur la liaison descendante) :

  • Uplink (Montée) : 145.920 MHz
  • CTCSS : 67.0 Hz
  • Downlink (Descente) : 436.950 MHz

Orbital Space propose une carte eQSL pour confirmer vos contacts ou vos rapports d’écoute (SWL). Pour l’obtenir, préparez les informations suivantes :

  • Nom (Prénom et Nom)
  • Indicatif (Callsign)
  • Localisation (Ville + Grid Locator, ex: JN18bx)
  • Date & Heure (en UTC exclusivement)
  • Rapport de signal (Code RS, ex: 59)
  • Équipement utilisé (Antenne, poste radio, puissance)
  • Preuve de réception (Optionnel : Enregistrement audio ou capture d’écran du signal sur un SDR)

Les rapports peuvent souvent être envoyés par email à : qmr-kwt2@orbital-space.com


Source : Orbital Space (@OrbitalSpace)

STP-S29A – 7 avril 2026 – Quatre CubeSats radioamateurs à bord du Minotaur IV

Minotaur IVCredit: Northrop Grumman

Northrop Grumman lance la mission STP-S29A (Space Test Program) à bord d’un lanceur Minotaur IV depuis la base spatiale de Vandenberg. Cette mission, conduite pour le compte du Space Systems Command de l’US Space Force dans le cadre du contrat OSP-4, place en orbite basse jusqu’à 200 kg de charges utiles technologiques et scientifiques, dont la charge principale STPSat-7 et un ensemble de CubeSats universitaires.

  • 📅 Date prévue : Mardi 7 avril 2026
  • 🕐 Heure estimée : 11:30 UTC (fenêtre jusqu’à 16:30 UTC)
  • 📡 Base de lancement : Space Launch Complex 8 (SLC-8), Vandenberg SFB, Californie, États-Unis
  • 🛰️ Orbite cible : Orbite basse (LEO), ~500 km, inclinaison ~60°

Parmi les charges utiles embarquées, quatre CubeSats exploiteraient des fréquences du service radioamateur, coordonnées auprès de l’IARU Satellite Frequency Coordination Panel, et présentent un intérêt direct pour la communauté AMSAT.

Les autres CubeSats à bord (Rawhide, MISR-C, AggieSat-6, MAMBO, Auris) sont des missions sans coordination radioamateur connue à ce jour.


1. CANVAS

ChampDétail
FormatCubeSat 4U
OrganisationUniversity of Colorado Boulder – LASP – États-Unis
Opérateur responsableRobert Marshall KF0IEF
ProgrammeDoD STP / Rideshare universitaire

Mission :
CANVAS (Characterizing Atmospheric and Near-space Variability of Aurora and Signals) est une mission d’observation de la physique spatiale embarquant un instrument de mesure des ondes VLF (Very Low Frequency). L’objectif scientifique est de quantifier l’énergie des ondes VLF générées par la foudre et les émetteurs sol, et d’étudier leur propagation jusqu’à la magnétosphère terrestre. Une fois la mission scientifique principale accomplie (durée prévue d’un an), le satellite proposera à la communauté radioamateur un service de digipeater AX.25.

Fréquences & modes :

  • 📡 Balise / Télémétrie : 437,250 MHz – GMSK 9600 bps
  • 📡 Liaison S-band : 2405,300 MHz – OQPSK, 5 Mbps
  • 📡 Digipeater AX.25 : 437,250 MHz – AFSK 1200 bps (disponible après la phase scientifique)

⚠️ Note opérationnelle : Le digipeater ne sera activé qu’après la phase scientifique principale d’un an. Pendant cette phase, la réception de la télémétrie UHF reste ouverte à tous.

Liens :


2. MOCI

ChampDétail
FormatCubeSat 6U
OrganisationUniversity of Georgia – Small Satellite Research Laboratory (SSRL) – États-Unis
Opérateur responsableClaire Venenga KN4PMV
ProgrammeDoD STP / Rideshare universitaire

Mission :


MOCI (Multi-view Onboard Computational Imager) est un satellite de 6U conçu pour acquérir des images de la surface terrestre depuis l’orbite basse et effectuer en temps réel des calculs de Structure from Motion (SfM) à bord, afin de générer des modèles numériques de surface (DSM). Les applications visées incluent la détection de blooms d’algues, la cartographie des zones côtières et le suivi phénologique des marais. En complément de sa mission d’imagerie, MOCI embarque un répéteur UHF au service de la communauté radioamateur, dans l’esprit du partenariat entre l’SSRL et l’Athens Radio Club (ARC).

Fréquences & modes :

  • 📡 Balise / Télémétrie : 437,350 MHz – GMSK 9600 bps
  • 📡 Liaison S-band : 2410,500 MHz – QPSK, 2 Mbps
  • 📡 Répéteur store-and-forward : 437,350 MHz – UHF

Liens :


3. INCA-2

ChampDétail
FormatCubeSat 3U
OrganisationNew Mexico State University – NanoSat Lab / NMSU Amateur Radio Club – États-Unis
Opérateur responsableNew Mexico State University Amateur Radio Club W5GB
ProgrammeDoD STP / Rideshare universitaire

Mission :
INCA-2 (Identification of Neutrons Captured by Atmosphere-2) a pour objectif principal de démontrer le fonctionnement d’un détecteur de neutrons en orbite basse, de collecter des données de flux neutronique géolocalisées et horodatées, et de tenter une corrélation du spectre neutronique avec l’activité solaire. En dehors des passes au-dessus de la station sol de l’NMSU (Las Cruces, NM), le satellite opère comme digipeater V/U radioamateur, disponible pour tous les opérateurs situés à plus de 2 600 km du site de contrôle.

Fréquences & modes :

  • 📡 Balise / Télémétrie : 437,125 MHz – GMSK 9600 bps
  • 📡 Digipeater V/U : montée 145,900 MHz (VHF) → descente 437,125 MHz (UHF) – GMSK 9600 bps

⚠️ Note opérationnelle : Le digipeater est actif uniquement lorsque le satellite se trouve hors de portée de la station sol de l’NMSU (> 2 600 km). Vérifiez les fenêtres d’accès selon votre position.

Liens :


4. USNA-16

ChampDétail
FormatCubeSat 3U
OrganisationUnited States Naval Academy – Space Systems Engineering Lab (SSEL) – États-Unis
Opérateur responsableChristine Maceo W3ADO
ProgrammeDoD STP / Rideshare universitaire

Mission :

USNA-16 est une mission éducative étudiante de l’Académie Navale des États-Unis. Elle emporte deux systèmes de communication : le bus principal du satellite (TT&C) utilisant le protocole LoRa en UHF, et la charge utile INCHSat développée par des étudiants de l’Université du Maryland (KC3VBJ). INCHSat intègre un ordinateur de bord, une radio et un système d’antenne entièrement conçus par les étudiants, basé sur l’architecture OpenLST. USNA-16 propose également un digipeater LoRa en UHF au service de la communauté radioamateur, ce qui en fait le premier satellite de l’USNA à utiliser le protocole LoRa, avec une perspective d’application APRS over LoRa pour les missions futures. Le lien descendant S-band (2,42 GHz) est également LoRa.

Fréquences & modes :

  • 📡 Balise / TT&C (UHF-TTC) : 437,235 MHz – LoRa @ 3,42 kbps
  • 📡 Liaison S-band : 2420,000 MHz – LoRa @ 60 kbps

Liens :


Sources : U.S. Space Systems Command, IARU Satellite Frequency Coordination Panel, Next Spaceflight, AMSAT News Service , base de données AMSAT-F, https://nextspaceflight.com/launches/details/7653/