Du 25 au 27 avril, événement SSTV AKHACUBE-CHOLBON #RS18S à l’occasion de la fête nationale de la République de SAKHA

Du 25 au 27 avril 2026, le CubeSat SAKHACUBE-CHOLBON #RS18S diffusera des signaux SSTV à l’occasion de la fête nationale de la République de SAKHA

Programme des transmissions (UTC) :

transmission : 12 h 00 le 25 avril à 12 h 00 le 26 avril
Pause : 12 h 00 le 26 avril à 00 h 00 le 27 avril
transmission : 00 h 00 à 23 h 59 UTC le 27 avril

Note : L’intervalle entre les images est d’environ 180 secondes. Le planning peut être ajusté selon l’état des batteries et la température du matériel à bord.

Paramètres de réception :

  • Fréquence : 437.350 MHz
  • Mode SSTV : Robot36
  • Protocole data : GMSK (2k4, 4k8, 9k6 USP FEC)

Source X

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

Rappel des règles d’utilisation du transpondeur à bande étroite (NB) de QO-100

L’AMSAT-DL a récemment publié un rappel important concernant le respect du plan de bande et des directives d’exploitation du satellite géostationnaire QO-100. Ce rappel fait suite à l’observation de pratiques non conformes, notamment l’usage de modes numériques à large bande sur le transpondeur NB.

Exemple d’usage non conforme

Le point critique soulevé par l’AMSAT-DL concerne l’utilisation croissante du protocole LoRa (Long Range) sur le transpondeur NB.

La bande passante maximale autorisée sur le transpondeur NB est de 2,7 kHz. De nombreuses configurations LoRa, utilisant différents facteurs d’étalement (Spreading Factors), dépassent largement cette limite de 2,7 kHz.

Les utilisateurs souhaitant expérimenter des modes nécessitant une bande passante supérieure à 2,7 kHz (comme le LoRa à large bande ou la transmission de données rapides) doivent impérativement basculer sur le transpondeur à large bande (WB).

Source : ERINNERUNG: QO-100 NB Transponder Bandplan und Betriebsrichtlinien – general information – AMSAT-DL Forum

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/


FO‑29 : rappel des restrictions sur les modes numériques

Le satellite japonais Fuji‑OSCAR 29 (FO‑29 / JAS‑2), lancé en 1996, bénéficie actuellement d’une période d’ensoleillement continu, ce qui se traduit par une activité accrue de son transpondeur linéaire analogique. Celui‑ci fonctionne en bande 145,900–146,000 MHz (LSB) pour l’uplink, 435,800–435,900 MHz (USB) pour le downlink, et diffuse une balise CW sur 435,795 MHz.

Bien que le transpondeur puisse techniquement relayer des signaux numériques étroits tels que FT8 ou PSK31, l’utilisation de modes digitaux n’est pas autorisée par la licence d’exploitation délivrée par le Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) du Japon. Seuls les modes CW (A1A) et SSB (J3E) y sont officiellement permis.

L’AMSAT rappelle que le respect de ces restrictions contribue à préserver la santé du satellite et à éviter la surcharge du transpondeur, particulièrement sensible aux signaux à fort duty‑cycle. Les opérateurs sont invités à limiter leur puissance pour ne pas dépasser le niveau de la balise CW et à pratiquer une écoute attentive avant toute transmission, conformément aux règles de bonne conduite sur les satellites linéaires. 

(Source : AMSAT, JARL, JK2XXK)

Lancement prévu du CubeSat NUTSAT-3 par la fusée Kairos No. 3 – 1er mars 2026

La société japonaise Space One a programmé le lancement de sa fusée Kairos No. 3 pour ce dimanche 1er mars 2026.

Il emporte à son bord le CubeSat NUTSAT-3. Il propose plusieurs services allant du répéteur vocal analogique au digipeater APRS, offrant ainsi de multiples opportunités d’expérimentation pour les stations au sol.

Il est à noter que ce s’intègre dans un écosystème avec deux autres satellites qui seront lancé plus tard (PARUS-6U1 et LILIUM-4). Cela permettra de faciliter des activité éducatives.

Lien coordination IARU : Formal Detail NUTSAT-3


🛰️ Le Satellite NUTSAT-3

  • Format : 3U
  • Organisation : National United University (Taïwan)
  • Mission : Démonstration technologique et support aux communications d’urgence via des services radioamateurs actifs.

🎙️ Services Radioamateur

1. Répéteur Vocal Cross-Band

  • Uplink (Montée) : 145.980 MHz (Ton CTCSS : 67.0 Hz)
  • Downlink (Descente) : 435.250 MHz
  • Utilisation : Communications vocales analogiques en temps réel.

2. Digipeater APRS & Télémétrie UHF

  • Fréquence : 437.850 MHz
  • Mode / Modulation : 1k2 AFSK (AX.25)
  • Utilisation : Transmission de la télémétrie du satellite. Lorsque la télémétrie n’est pas activement transmise, le digipeater UHF reste disponible pour l’usage amateur.

3. Digipeater APRS VHF

  • Fréquence : 145.825 MHz
  • Indicatif (Call Sign) : BN0UTC
  • Débit : 1200 bps AFSK
  • Chemins supportés (Paths) : ARISS, WIDE2-1
  • Logique : Le digipeater répond à son indicatif propre (BN0UTC) ainsi qu’à l’alias générique ARISS.
  • Configuration : PATH1=ARISS,1 ; PATH2=WIDE2,1.

🔗 Liens utiles

Sources : Twitter,Twittter, IARU, Satnogs

FO‑29 approche d’une période d’ensoleillement complet

Fuji‑OSCAR 29 (JAS‑2) va bientôt entrer dans une saison d’orbites entièrement éclairées par le Soleil, ce qui le rendra de nouveau utilisable dans le monde entier.

JAS‑2 a été lancé avec succès le 17 août 1996. Il orbite autour de la Terre sur une orbite polaire à 1300 km d’altitude, avec une période de 112 minutes. L’inclinaison est de 98°.

Désigné Fuji‑OSCAR 29 après avoir atteint l’orbite, JAS‑2 a longtemps été l’un des satellites linéaires les plus populaires et les plus utiles pour les radioamateurs. Cependant, alors qu’il approche des 30 ans, ses batteries ont cessé de fonctionner depuis longtemps. Il ne continue à opérer que lorsque le Soleil éclaire ses panneaux solaires.

Le 9 mars, FO‑29 commencera à orbiter en plein ensoleillement, sans éclipses périodiques.

Les radioamateurs sont encouragés à surveiller le satellite et à mettre à jour son activité sur la page AMSAT OSCAR Satellite Status : https://www.amsat.org/status/..

Profitez de FO‑29 tant qu’il reste disponible !

Déploiement prévu de CubeSats depuis l’ISS (module Kibo) – 3 février 2026

La JAXA a annoncé le déploiement de six CubeSats depuis le module japonais « Kibo » de la Station spatiale internationale (ISS), au moyen du système J-SSOD#35 (JEM Small Satellite Orbital Deployer).
Le déploiement est prévu pour le mardi 3 février 2026, sous réserve des contraintes opérationnelles de l’ISS.

Stream en direct : https://www.youtube.com/watch?v=aB4PIOS-hSs

Parmi ces satellites, trois exploitent des fréquences du service radioamateur, coordonnées auprès de l’IARU Satellite Frequency Coordination Panel, et présentent donc un intérêt direct pour la communauté AMSAT.

Lien : Projet / mission :
https://humans-in-space.jaxa.jp/en/biz-lab/news/detail/005242.html

🛰️ Gxiba-1

image par UPAEP
  • Format : 1U
  • Organisation : Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Mexique)
  • Programme : KiboCUBE (JAXA / UNOOSA)
  • Mission : observation des volcans actifs mexicains (dont le Popocatépetl) et transmission de télémétrie.

📡 Radioamateur

  • Downlink : 437.300 MHz
  • Bande : UHF amateur
  • Mode / modulation : 9k6 GFSK (AX100 – Mode 5)
  • Utilisation : télémétrie et balise numérique

🔗 Liens

🛰️ KNACKSAT-2

Image by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
  • Format : 3U
  • Organisation : KMUTNB / NBSPACE (Thaïlande)
  • Programme : J-CUBE
  • Mission : plateforme multi-charges utiles incluant imagerie et services radioamateurs.

📡 Radioamateur

  • Uplink / Downlink : 145.825 MHz (Digipeater APRS)
  • Bande : VHF amateur satellite
  • Mode / modulation : AX.25 / APRS – 9k6 GMSK with AX25 
  • Fonctions : digipeater, store-and-forward

🔗 Liens

🛰️ UiTMSAT-2

Image by Universiti Teknologi MARA
  • Format : 1U
  • Organisation : Universités partenaires (Suède / Japon)
  • Programme : J-CUBE
  • Mission : imagerie, télémétrie et services radioamateurs ouverts à la communauté.

📡 Radioamateur

  • Uplink : 145.825 MHz
    • Mode : AX.25 / APRS (store-and-forward)
  • Downlink : 437.375 MHz
    • Modes :
      • CW (balise, ~20 wpm)
      • 4k8 GMSK AX.25 (télémétrie)

🔗 Liens

📡 CubeSat QMR-KWT-2 : Le répéteur FM de retour en test !

Une nouvelle fenêtre de test pour le répéteur FM du CubeSat QMR-KWT-2 (RS95S) vient d’être annoncée pour la journée de demain.

Le répéteur sera actif le 1er février 2026 selon les horaires suivants :

  • Activation : 06h50 UTC
  • Désactivation : 19h20 UTC

Les fréquences suivantes sont exploitées :

  • Uplink (VHF) : 145.920 MHz
  • Downlink (UHF) : 436.950 MHz
  • CTCSS : 67 Hz

source : https://x.com/LU3HAU/status/2017294512440087011

Lancement prévu de Soyuz-2.1b / Fregat depuis Vostochny – Mission Aist-2T (28 décembre 2025)

Update 2025-12-29 – Ajoute Galapagos

Le 28 décembre 2025 à 13:18 UTC, un lanceur Soyuz-2.1b équipé de l’étage supérieur Fregat doit être lancé depuis le cosmodrome de Vostochny, en Russie. Cette mission est opérée par Roscosmos. Le vol a pour objectif principal de placer en orbite les satellites Aist-2T n°1 et n°2, dédiés à l’observation de la Terre, ainsi que plusieurs charges utiles secondaires de type petits satellites.

source :52 satellites (différents) sous la même coiffe sur le pas de tir 1S à Vostochny – kosmosnews

La version Soyuz-2.1b est une évolution moderne de la famille Soyuz, intégrant un système de guidage numérique et des performances améliorées. L’étage Fregat, réallumable, permet des insertions orbitales précises et la mise en orbite de plusieurs satellites sur des trajectoires différentes. Le lancement depuis Vostochny s’inscrit dans la stratégie russe visant à renforcer l’utilisation de ce cosmodrome pour les missions orbitales civiles et gouvernementales.

Au moins 8 satellites exploitent les fréquences radioamateurs :

QMR-KWT-2

QMR-KWT-2 est un satellite développé dans le cadre d’une initiative privée par la société Orbital Space, basée à Dubaï. Le projet est dirigé par une équipe de leadership koweïtienne et opère au sein de la Zone des économies spatiales des Émirats arabes unis, avec le soutien de l’Agence spatiale des Émirats arabes unis et du Centre spatial Mohammed ben Rachid. Cette initiative illustre et renforce la coopération entre le Koweït et les Émirats arabes unis à travers la technologie, l’éducation et une vision commune de l’innovation spatiale.

QMR-KWT-2 (Moon of Kuwait) est un nanosatellite de type CubeSat 1U dédié à une mission de radioamateurisme. Le projet est mené par Oleg Razin (R3AOR) en collaboration avec la Moscow Technical University of Communication and Informatics (MTUCI).

La mission a pour objectif de promouvoir le radioamateurisme auprès des jeunes en mettant à leur disposition un transpondeur FM vocal embarqué, simple d’utilisation et à faible coût, facilitant les communications via satellite. Le satellite est également équipé d’une mini-caméra capable de capturer des images de la Terre et de les transmettre vers les stations sol via le protocole SSTV, permettant ainsi à la communauté radioamateur d’y accéder librement.

Plus d’informations : 

  • Nom du satellite : QMR-KWT-2
  • Coordination IARU : Fiche IARU
  • Balises – Fréquences et modes : 436.950 MHz – FSK 2400 ; SSTV
  • Transpondeurs : Digipeater : Uplink 145.920 MHz (VHF) → Downlink 436.950 MHz (UHF), ​

Lobachevsky

Source et crédit photographique: Space-Pi

Le satellite LOBACHEVSKY (CubeSat 16U, indicatif RS83S) est une mission éducative du projet Space‑π, destinée à la fois à la formation des étudiants et aux expériences avec les radioamateurs du monde entier.​

Il embarque un répéteur radioamateur numérique/cross‑band pour l’échange de messages, ainsi qu’une caméra panchromatique visible et une caméra infrarouge pour l’observation de la Terre et l’étude de l’environnement.​

La mission prévoit trois volets radioamateurs principaux : l’utilisation du répéteur VHF/UHF pour des QSO et concours, la diffusion d’images en SSDV/SSTV issues des caméras, et une expérimentation de transmission vidéo DVB‑S2 en bande X lors des survols du satellite.​

  • Nom du satellite : Lobachevsky
  • Coordination IARU : Fiche IARU
  • Balises – Fréquences et modes : 436.320 MHz – GFSK 9k6, SSDV, SSTV ; 10 470.000 MHz – DVB-S2 2 Mbps
  • Transpondeurs : Digipeater : Uplink 435.500 MHz (UHF) → Downlink 145.910 MHz (VHF), mode AFSK 1k2​
  • lien : Лобачевский – Space-π

SAKHACUBE-CHOLBON

SAKHACUBE-CHOLBON est un nanosatellite 1U CubeSat développé conjointement par la Sakha Science Academy et l’entreprise YKSA, LLC, dans le cadre du premier programme spatial de la République de Sakha (Yakoutie). Sa mission est à la fois éducative et scientifique, visant à former le personnel et à mettre en place les infrastructures au sol pour les futures missions spatiales de la région.

Le satellite est équipé d’un unique émetteur-récepteur UHF (435–438 MHz) par lequel transitent toutes les données : télécommandes, télémétries et charge utile. Cette dernière comprend 12 microcontrôleurs compatibles Arduino associés à un ensemble de capteurs (spectromètre gamma, caméra Raspberry Pi, magnétomètre, capteurs multispectraux) permettant des expériences environnementales et un algorithme expérimental d’attitude. Les élèves du Sakha peuvent téléverser leurs programmes via la station sol de l’Académie.

Plus d’informations : 

  • Nom du satellite : SAKHACUBE-CHOLBON
  • Coordination IARU : Fiche IARU
  • Balises – Fréquences et modes : 437.350 MHz – FSK 9600 ; GMSK 2400 ; GMSK 4800 ; GMSK 19200 ; SSTV Robot36 ; SSTV Robot72​
  • Indicatif :  RS18S

Polytech Universe-6

  • Nom du satellite : Polytech Universe-6
  • Coordination IARU : Non
  • Balises – Fréquences et modes : 436.350 MHz

AIST-ST

  • Nom du satellite : AIST-ST
  • Coordination IARU : Non
  • Balises – Fréquences et modes : 436.995 MHz

Scorpion

  • Nom du satellite : Scorpion
  • Coordination IARU : Non
  • Balises – Fréquences et modes : 435.240 MHz – FSK/GMSK ; 435.340 MHz – FSK/GMSK ; 436.650 MHz – FSK/GMSK ; 2410.000 MHz – QPSK​

Luca-1

  • Nom du satellite : Luca-1
  • Coordination IARU : Non (soumis, non coordonné)
  • Balises – Fréquences et modes : 437.180 MHz – FSK 2400 ; GFSK 19200​

Galapagos-UTE

  • Coordination IARU : Non
  • Balises – 437.050 MHz – SSTV FSK 2400

Sources : twitter X, https://spacepi.space/,SONIKS — Launch СОЮЗ-2 / ФРЕГАТ – «Аист-2Т» №1, №2 и МКА ППН, Soyuz-2.1b / Fregat – Vostochny Launch – 2025-12-28 13:18:05 UTC – Satellites & Observations / Launches – Libre Space Community, Launches/VL-28-12-2025 at main · janvgils/Launches · GitHub,