FUNcube-1 (AO73) retourne en plein soleil et en mode télémétrie continue

Après quelques mois de périodes d’éclipse normales, FUNcube-1 (AO73) va, à partir de la semaine prochaine, revenir en plein soleil pour une période d’environ deux mois.

Comme nous sommes en mode transpondeur continu depuis un certain temps déjà, nous avons décidé que, pendant cette période d’ensoleillement, FUNcube-1 devrait fonctionner en mode télémétrie continue à haute puissance. Ce changement sera effectué dans les prochains jours.

FUNcube-1 est maintenant en orbite depuis presque huit ans et la télémétrie indique que tous les systèmes, y compris la batterie et les panneaux solaires, semblent fonctionner aussi bien qu’immédiatement après le lancement !

Source : AMSAT-UK

UVSQ-SAT : Transpondeur actif le 12 septembre 2021 de 12h UTC à 23h UTC

L’équipe du LATMOS a programmé le satellite UVSQ-SAT pour qu’il passe en mode transpondeur le dimanche 12 septembre 2021 à partir de 12h UTC.

Le transpondeur sera actif pendant 11H consécutives.

A partir du 11 septembre 12h UTC, un message ASCII sera diffusé pour annoncer que le mode transpondeur sera activé.

Pour décoder le message, vous pouvez utiliser le logiciel de décodage UVSQ-SAT Decoder : ApplicationUVSQsatDecoder · 21-ecr-uvsqsat · xtof / JOSAST · GitLab (electrolab.fr) et contribuer à la capture des données de télémesures : UVSQSat – Grafana (electrolab.fr)

UVSQ-Sat Decoder

Fréquences utilisées :

  • Télémesure :
    • 437.020 MHz – BPSK – GR3UH  9k6
  • Transpondeur FM :
    • Fréquence montée : 145.905 MHz
    • Fréquence descente : 437.020 MHz

Plus d’informations sur le satellite : UVSQsat (amsat-f.org)

Firefly ALpha –  Echec du lancement – 9 satellites exploitant les fréquences radioamateur perdu.

Le premier vol de la fusée Firefly Alpha a été un échec. Les satellites à bord ont été détruit. Moins de 2 minutes après le départ de la fusée, une anomalie a été détectée et la fusée à explosée.

L’anomalie est en cours d’analyse par les concepteurs de la fusée.

Nous avons une pensée spéciale pour les équipes qui avaient embarqué un satellite et qui l’ont perdu, notamment pour l’AMSAT-EA et la Libre Space Fondation.

Articles en lien :

Firefly ALpha – Lancement d’au moins 9 satellites exploitant les fréquences du service amateur le 2 septembre 2021 | AMSAT Francophone (amsat-f.org)

Firefly ALpha – Lancement d’au moins 9 satellites exploitant les fréquences du service amateur le 2 septembre 2021

Le 2 septembre 2021, la société Firefly prévoit de lancer pour un vol inaugural son nouveau lanceur Firefly Alpha à partir du site de lancement américain Vandeberg. Pour son premier col, la société avait proposé via le projet DREAM (Dedicated Research and Education Accelerator Mission) la possibilité à des universités et des chercheurs de lancer leur satellite.

En effet le but de la mission Alpha Flight 1 est de démontrer la viabilité d’Alpha en tant que lanceur de petits satellites et de démontrer que Firefly Aerospace est prêt à prendre en charge les lancements commerciaux de petits satellites.

Les informations concernant ce vol indique que 26 satellites seront embarqués. Parmi ceux connus, au moins 9 exploitent les fréquences du service amateur.

Les charges utiles exploitant les fréquences radioamateur sont :

Serenity 

Serenity

Satellite de type cubesat 3U est réalisé par la société Teachers in Space Inc. 

Il diffusera des télémesures sur 437,1 Mhz. 

Information sur le satellite via la base de données AMSAT-LIST :  Serenity (amsat-f.org)

Magento

Satellite de type cubesat de taille 1,5 réalisé par l’université University of Southern California Informational Sciences Institute.

Il diffusera des télémesures sur 437,4 Mhz.

Information sur le satellite via la base de données AMSAT-LIST : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/Magento.html

Hiapo

Satellite de type cubesat réalisé par le Hawaiii Science and Technology Museum

Il diffusera des télémesures sur 437,225 Mhz.

Information sur le satellite via la base de données AMSAT-LIST : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/Hiapo.html

FossaSat 2 (Fossa 2)

FossaSat 2

Satellite de typePocketQubes développé par FOSSASystems . Les données techniques sont disponibles en open source : https://github.com/FOSSASystems/FOSSASAT-2

Il diffusera des télémesures sur 436.700 Mhz en mode LORA, CW et GMSK. Une deuxième fréquence est coordonnées :  436.900 MHz

Information sur le satellite via la base de données AMSAT-LIST : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/FossaSat-2.html

FossaSat 1b (Fossa 1b)

Satellite de type PocketQubes développé par FOSSASystems . Les données techniques sont disponibles en open source : https://github.com/typeproto187/FOSSASAT-1B. Il est une évolution du satellite FossaSat 1.

Il diffusera des télémesures sur 436.700 Mhz en mode LORA, CW et GMSK. Une deuxième fréquence est coordonnées :  436.800 MHz

Information sur le satellite via la base de données AMSAT-LIST : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/0FossaSat-1B.html

GENESIS-L et GENESIS-N

Deux satellites de type PocketQubes développés par l’AMSAT-EA.

Ils diffuseront sur les fréquences : 436.875 MHz  (GENESIS-L) et 436.888 MHz (GENESIS-N) en CW et ASK 50 bps. 

Les satellites embarquent aussi un transpondeur.  

Information sur les satellites via la base de données AMSAT-LIST :

GENESIS-L : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/0GENESIS-L.html

GENESIS-N : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/0GENESIS-N.html

Qubik-1 & Qubik-2

Satellite de typePocketQubes développé par FOSSASystems . Les données techniques sont disponibles en open source :  https://gitlab.com/librespacefoundation/qubik

Ils diffuseront sur les fréquences : 435.240 MHz  (Qubik-1) et 435.340 MHz (Qubik-2) sur plusieurs modes dont FSK 9K6.

Information sur les satellites via la base de données AMSAT-LIST :

Qubik-1 : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/0Qubik-1.html

Qubik-2 : http://amsat-f.org/AMSATLIST/SatellitePage/UK/0Qubik-2.html

Nota :  Les pocketqubes ont une taille est inférieure à celui d’un cubesat. En effet l’unité de base pour un pocketqubes est de 5 cm.

Station sol pour UVSQ-SAT basée sur SDR4space.lite

Enzo (F4IAI) a publié sur son site trois articles décrivant la mise en œuvre d’une station de réception des télémesures d’UVSQsat basée sur le logiciel SDR4space.lite de la société of SDR-Technologies.

Ces 3 articles se décomposent en trois thèmes :

L’utilisation de SDR4space.lite nécessite une carte processeur avec GPU.  Le montant estimé de cette réalisation est d’environ 250 €.  Enzo donne la liste du matériel et le lien vers les fournisseurs.

Visitez le site : https://f4iai.fr/

Lancement de LEDSAT prévu le 17 aout 202, Concours de réception sur la première semaine !

LEDSAT, un CubeSat 1U de l’Université Sapienza, sera lancé le matin du 17 août sur la fusée VEGA, dans le cadre du programme Fly Your Satellite ! de l’Agence spatiale européenne.

Vous pouvez participer au concours de radioamateurs pour être le premier à écouter LEDSAT depuis son orbite !

La mission a pour objectif principal de former les étudiants à la conception, au développement et à l’exploitation d’un engin spatial. L’équipe LEDSAT espère exploiter la mission pour étudier les performances d’une technologie basée sur les LED pour le suivi des satellites en orbite terrestre basse.

LEDSAT a, comme son nom l’indique, une charge utile à base de LED qui peut être commandée par l’équipe LEDSAT pour clignoter pendant de courtes périodes. Les LED ne seront observables qu’à travers des télescopes afin d’étudier l’utilisation des LED pour soutenir le suivi optique du CubeSat.

L’équipe LEDSAT a collaboré avec des astronomes pour la mission LEDSAT afin de ne pas perturber les observations astronomiques et les LED ne peuvent pas non plus être vues à l’œil nu. La raison en est que la magnitude des LED devrait toujours se situer entre 8 et 13 et que l’œil ne peut voir que jusqu’à une magnitude de 6.

L’échelle de magnitude est inversée, ce qui signifie qu’une magnitude plus élevée se traduira par un objet moins lumineux. En outre, les LED peuvent être éteintes à tout moment par l’équipe LEDSAT.

En outre, LEDSAT transportera également une charge utile pour radioamateurs fonctionnant dans la bande UHF. Cette charge utile est un digi-péteur qui, une fois mis en service, permettra aux radioamateurs d’utiliser le vaisseau spatial comme relais et de communiquer avec d’autres personnes dans le monde entier.

Appel à tous les radioamateurs !

Le concours sera ouvert pendant une semaine après le lancement. Les gagnants seront les premiers à avoir un enregistrement confirmé de LEDSAT depuis chacun des continents : Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie. Les gagnants seront récompensés par un certificat de l’ESA, reconnaissant leur aide dans l’acquisition des premiers signaux de LEDSAT, ainsi que par un petit prix.

Pour participer au concours, veuillez envoyer votre enregistrement, l’horodatage du passage au-dessus de votre station au sol et la localisation de votre station au sol à cubesats@esa.int, et en incluant « LEDSAT competition » dans le sujet de l’e-mail.

En participant au concours, vous acceptez l’avis de confidentialité des données de l’Académie de l’ESA et vous reconnaissez avoir été informé que vous êtes responsable de tous les frais de douane/de droits de douane lorsque votre prix arrive dans votre pays

La balise LEDSAT est transmise dans la bande UHF, à une fréquence de 435,19 MHz.

Les instructions pour décoder la balise LEDSAT sont disponibles sur le site web de LEDSAT. L’activation du digi-peater sera notifiée via nos canaux de médias sociaux.

Informations complémentaires :

MIR-SAT1 lancé le 22 juin 2021 à 10:55UTC, concours de réception des données

A l’occasion du déploiement dans l’espace du premier NanoSatellite mauricien MIR-SAT1, le 22 juin 2021 à 10:55UTC, la Mauritius Amateur Radio Society (MARS) crée des prix spéciaux (sous forme électronique uniquement) ouverts à tous les radioamateur/SWLs participants dans le monde entier. Ces prix seront décernés à ceux qui décoderont la télémétrie MIR-SAT1 (TLM) et la transmettront sur la base de données Satnogs. Les conditions sont données ci-dessous.

  • Un prix PLATINE sera décerné aux 10 premières stations terrestres qui feront une demande de récompense pour MIR-SAT1 après avoir transmis la télémétrie à Satnogs
  • Un prix GOLD sera décerné aux 20 stations terrestres suivantes qui feront une demande pour le prix MIR-SAT1 après avoir envoyé la télémétrie à Satnogs.
  • Un prix ARGENT sera décerné aux 30 stations terrestres suivantes qui feront une demande pour le prix MIR-SAT1 après avoir envoyé la télémétrie à Satnogs.
  • Un prix BRONZE sera décerné aux 50 stations terrestres suivantes qui demanderont le prix MIR-SAT1 après avoir envoyé la télémétrie à Satnogs.

Lien vers le formulaire de participation – https://forms.gle/TDiZ22kj8nAaXqUH9

En soumettant votre candidature pour le prix MIR-SAT1, vous acceptez que MARS affiche votre nom et/ou votre indicatif d’appel ainsi que la photo du certificat de récompense sur ses promotions et ses médias sociaux.

Lien SATNOGS – https://db.satnogs.org/satellite/99718

Détails de MIR-SAT1 pour recevoir le TLM

  • Modulation : GMSK 9k2 AX.25 (G3RUH)
  • Fréquence de la liaison descendante : 436.925 MHz
  • Fréquence de la liaison montante : 145,9875 MHz

Les décodeurs sont disponibles sur les liens suivants :

Plus d’informations sur ce lien : https://www.g0kla.com/workbench/2021-06-18.php

Informations fournies par : Jean Marc (3B8DU)https://mars3b8.wordpress.com/2021/06/19/mir-sat1-special-award/

Amicalsat : Transmission en bande S les 5&6 juin 2021

Nous prévoyons un week-end de radio amateur en bande S les 5 et 6 juin 2021, avec plusieurs transmissions d’images du satellite. Cela donnera plus d’opportunités aux radioamateurs de s’amuser à recevoir des transmissions en bande S du satellite.

Band S : 2415.3 MHz GFSK 1000 kb/s

Nous prévoyons des transmissions sur l’Europe, l’Amérique et l’Asie. Nous pourrions ajuster cela si la batterie embarquée est trop faible. La transmission en bande S nécessite une bonne quantité d’énergie.

Gardez à l’esprit que la fréquence de transmission peut avoir un petit décalage vers le haut ou vers le bas à chaque transmission et que vous devrez le compenser manuellement.

Pour recevoir facilement les images, vous trouverez un pack logiciel avec les outils nécessaires pour recevoir les images dans le menu de téléchargement. Vous aurez besoin d’un récepteur SDR, de gnuradio 3.8 et de python.

Un exemple d’enregistrement est également fourni pour tester votre installation. L’enregistrement est un passage complet utilisant une antenne de 3m.

Sources : http://amicalsat.univ-grenoble-alpes.fr/

L’équipe Neutron-1 a besoin de votre aide !

L’équipe du CubeSat Neutron-1 recherche des amateurs du monde entier pour l’aider à dépanner son satellite. Notre équipe pense que le satellite se met en mode de sécurité par intermittence, ce qui rend les communications difficiles. Le satellite a une balise opérationnelle depuis son déploiement, mais son fonctionnement est irrégulier (les liaisons descendantes des balises devraient être espacées de 60 secondes). Les balises ont été capturées par divers amateurs dans le monde et par les stations terrestres SatNOGS. Des commandes ont été transmises pour modifier la fréquence des balises et le satellite a répondu correctement. Le taux de réussite actuel est d’environ 1%. Avec une plus grande participation de la communauté, nous devrions être en mesure d’augmenter la probabilité de réussite de la communication avec le satellite.

Nous demandons l’implication de la communauté pour tenter d’envoyer un plus grand nombre de commandes (listées dans ce dossier google telles que ‘stop agent file’ et ‘uptime’) qui permettraient à l’équipe Neutron-1 de dépanner le satellite et de tenter de le rendre pleinement opérationnel. L’objectif est de faire en sorte que Neutron-1 soit plus réactif aux commandes envoyées depuis le sol, d’activer la charge utile scientifique et de télécharger ses données.

Vous trouverez sur cette page les instructions pour envoyer des commandes au satellite. Si vous transmettez des commandes, si vous avez reçu une balise ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe par courriel (n1-info@hsfl.hawaii.edu) ou sur Twitter @HSFLNeutron1. Mahalo et 73, Amber WH6GGI

Source AMSAT-SA

Plus d’information :

Fréquences :

  • Call sign: WH6DNU
  • UHF Frequency (Downlink): 435.300MHz; BPSK; 1200bps
  • VHF Frequency (Uplink): 145.840MHz; FSK; 9600bps
  • Email beacon files to n1-info@hsfl.hawaii.edu

UVQSAT plus de 1 000 000 de trames reçues, le test du transpondeur continue

Le cap des 1200000 trames de télémesures reçues sur la base de données expérimentale AMSAT-F (https://amsat.electrolab.fr/) a été dépassé cette semaine. Il est possible de visualiser les données via un Dashboard en ligne  (https://amsat.electrolab.fr/grafana/d/ujwd-SaMz/uvsqsat?orgId=1)

Ces données ont été collectées par plus de 50 stations dans le monde via le logiciel UVSQsat decoder.  Le logiciel permet d’envoyer les données sur la base de données de l’AMSAT-F et celle de Satnogs. La réception continue des télémesures est précieuse pour l’équipe projet qui pilote le satellite.

Bien que le téléchargement de grandes quantités de données se fait au-dessus de l’Europe, ceci a aussi eu lieu au-dessus du japon avec l’aide des radioamateur japonais.

La phase de test de mise en service du satellite est terminée avec succès. Maintenant, l’équipe du projet UVSQsat avec le Radioclub F6KRK et l’AMSAT-Francophone vont mener des tests complémentaires sur le transpondeur pour s’assurer qu’il puisse être mis en œuvre sur une durée de plusieurs jours sans prendre de risque pour le satellite.

Pour cela nous recherchons des radioamateurs volontaires pour participer à ces tests sur l’ensemble des continents. Si vous êtes intéressé contactez l’AMSAT-Francophone  ( amsatf@amsat-f.org)

Il est a noté qu’une nouvelle version du logiciel UVSQSAT Decoder est disponible avec de nouvelles fonctionnalités