Le 9 décembre 2022, le satellite CAS-5A a été lancé à bord d’un lanceur Smart Dragon-3 Y1 depuis la plate-forme de lancement maritime chinoise en mer Jaune. Le Chinese Amateur Satellite Group (CAMSAT), en étroite collaboration avec les autorités éducatives locales, a conçu, construit, testé et gère le satellite CAS-5A. Trente et un étudiants de dix écoles secondaires ont appris la conception, la fabrication et les applications du satellite grâce à des cours éducatifs initiés par CAMSAT et l’institution éducative de Fengtai. Le satellite transporte des transpondeurs linéaires V/u et H/u, un répéteur FM V/u et des balises de télémétrie CW et GMSK pour les radioamateurs.
À la demande de CAMSAT et de l’équipe CAS-5A, l’AMSAT désigne le satellite sous le nom de Fengtai-OSCAR 118 (FO-118). Nous félicitons toutes les équipes impliquées, les remercions pour leur contribution à la communauté des satellites amateurs et leur souhaitons un succès continu sur ce projet et les projets futurs.
La fin de mission est arrivée pour les satellites MTCUBE-2 et CELESTA. Le centre spatial de Montpelier, pour remercier les radioamateurs de leur contribution a édité des cartes QSL. Vous pouvez les demandez en envoyant vos nom, prénom, adresse et indicatif csum-radioham-contact [@] umontpellier [.] fr.
Le satellite CAMSAT XW-4 (CAS-10) a été lancé vers la station spatiale chinoise le 12 novembre 2022 à bord du vaisseau spatial chinois Tianzhou-5. Il a été lancé par le véhicule de lancement Long March-7 Y6 depuis le centre de lancement de Wenchang, à Hainan, en Chine.
Il est actuellement prévu que le satellite XW-4 (CAS-10) soit éjecté de la station spatiale chinoise à 01h30 UTC le 18 décembre 2022.
Les fonctions du satellite XW-4 (CAS-10) comprennent une balise de télémétrie UHF CW, la transmission de données de télémétrie GMSK, transpondeur linéaire en mode V/U, caméra spatiale en bande de lumière visible.
Les TLE seront au démarrage les mêmes que la station spatiales chinoise.
Une fois que le satellite aura terminé le test en orbite et qu’il fonctionnera normalement, le téléchargement des photos de la caméra spatiale sera ouvert aux radioamateurs du monde entier. Lorsque le satellite recevra la commande de télécommande correspondante, le canal de télémétrie GMSK sera utilisé pour transmettre les informations et les données relatives aux photos. Les données télémétriques cesseront d’être envoyées dans ce mode.
Le satellite XW-4(CAS-10) à une structure de CubeSat 8U et une masse d’environ 12 kg, avec une enveloppe en orbite d’une taille de 100 cm.
La taille de l’enveloppe en orbite est de 1007x790x475 mm, avec quatre panneaux solaires et un système de contrôle d’attitude stabilisé sur trois axes. La consommation est estimée à 18,3 watts.
MOTENASHI, un projet du Ham Radio Club de la JAXA, était une charge utile secondaire à bord de la mission Artemis 1 de la NASA, lancée le 16 novembre. Il prévoit de se poser sur la surface de la lune et d’émettre une balise dans la bande amateur de 70 cm.
Les contrôleurs ont signalé qu’OMOTENASHI « culbute », ce qui rend difficile pour le vaisseau spatial de recharger ses batteries et de communiquer avec le sol. Sur les dix cubesats embarqués comme charge utile secondaire, sept sont opérationnels, deux n’ont pas été entendus et OMOTENASHI est en difficulté. Les contrôleurs poursuivent les tentatives de récupération.
OMOTENASHI est dérivé de Outstanding MOon exploration TEchnologies demonstrated by NAno Semi-Hard Impactor. Omotenashi est également un mot japonais signifiant hospitalité.
Le club de radio amateur de la JAXA a prévu de profiter de l’occasion de la démonstration en vol de la mission OMOTENASHI pour effectuer les missions de radio amateur suivantes : (i) Mener des recherches technologiques sur la réception de signaux UHF ultra-faibles émis par une sonde spatiale en direction de la lune. (ii) mener une activité de sensibilisation permettant aux radioamateurs du monde entier d’essayer de recevoir des signaux en provenance de la région lunaire.
OMOTENASHI est un 6U-CubeSat avec des dimensions extérieures de 239 x 366 x 113mm et une masse approximative de 14 kg.
OMOTENASHI se compose de trois modules : le module orbital, le module rétro moteur et la sonde de surface. Pendant l’orbite de transfert lunaire, ces modules sont intégrés. Lorsque OMOTENASHI arrive sur la lune, la sonde de surface sera séparée et effectuera un atterrissage semi-dur.
Si le contrôle est récupéré, OMOTENASHI sera activement contrôlée par ultra-petit système de contrôle d’attitude, y compris star tracker, capteur solaire, IMU, roue de réaction, et le propulseur à jet de gaz froid. Pendant l’orbite de transfert de la lune, OMOTENASHI mai être spin-stabilisé en raison des ressources strictes. Pour plus de détails, veuillez consulter : https://www.isas.jaxa.jp/home/omotenashi/JHRCweb/jhrc.html
Il y aura des balises UHF CM/PSK/PM/PSK31, avec 1 watt RF, sur le module orbital et la sonde de surface. CisLunar explorer, MIT KitCube et Lunar IceCube devraient partager le même lancement.
Fréquence : 437.41 MHz Antenne : antenne en F inversé4 Polarisation : LHCP(, RHCP) Modulation : FM, PSK31, PCM-PSK/PM Mot de synchronisation C1 (code ASCII) Puissance : 30dBm
Le JAXA Ham Radio Club avait annoncé avant le lancement que les amateurs pouvaient accéder en permanence au dernier TLE à partir de https://bit.ly/3wyopTr. Ce fichier doit être écrasé lors du calcul des prochains TLE. Cependant, le site semble toujours afficher les TLE d’avant le lancement pour le moment.
Le club JAXA affiche des mises à jour à l’adresse https://www.isas.jaxa.jp/home/omotenashi/JHRCweb/jhrc.html.
Le 29 août 2022, la mission Artemis-1 embarquant le vaisseau spatial Orion devrait être lancée à partir du centre spatial Kennedy en Floride. Ce vol d’essai d’une durée de 42 jours va faire le tour de la lune. Avec la mission principale « Artemis-1 », 10 satellites cubeSat volent en cours de route – LUNAR-ICECUBE, OMOTENASHI, TEAM MILES, LUNIR, NEA-SCOUT, BIOSENTINEL, CUSP, EQUULEUS, LUNAH-MAP, ARGOMOON.
Pour les radioamateurs, le vaisseau spatial expérimental (SC) « OMOTENASHI » de l’Agence spatiale japonaise est intéressant.
Omotenashi (Hospitality) est un nanosatellite CubeSat 6U mesurant 10×20×30 cm et pesant 14 kg, développé par l’Agence spatiale japonaise (JAXA) et l’Institut des sciences spatiales et astronautiques du Japon pour démontrer la possibilité d’un très petit atterrisseur lunaire.
Le vaisseau spatial est équipé de deux panneaux solaires déployables et de batteries lithium-ion. Après avoir mesuré la situation de rayonnement à l’approche de la Lune, le module de descente OMOTENASHI pesant 0,7 kg effectuera un atterrissage semi-rigide à la surface de la Lune. Pour l’atterrissage, un moteur à combustible solide pesant 6 kg et un airbag (vitesse d’atterrissage de 30 m/s) seront utilisés. Une fois à la surface de la Lune, l’atterrisseur pendant 2-3 heures transmettra des données, fonctionnant à partir d’une batterie d’une capacité de 30 Wh.
OMOTENASHI est activement contrôlé par un système de contrôle d’attitude ultra-petit comprenant un tracker d’étoile, un capteur solaire, un IMU, une roue de réaction, et un propulseur à jet de gaz froid. Pour plus de détails, vous pouvez consulter : https://www.isas.jaxa.jp/home/omotenashi/JHRCweb/jhrc.html
Il y aura des balises UHF CM/PSK/PM/PSK31, avec 1 watt RF, sur le module orbital et la sonde de surface. CisLunar explorer, MIT KitCube et Lunar IceCube devraient partager le même lancement.
Pour la communication avec la Terre, le vaisseau spatial OMOTENASHI dispose de deux émetteurs UHF et en bande X.
Fréquences du vaisseau spatial en bande X « OMOTENASHI »
Fréquences :
8494,53 MHz, BW: 10920 kHz;
7230 MHz, BW: 2160/3660 kHz;
Fréquences de la bande UHF du vaisseau spatial OMOTENASHI
Module orbital DOWNLINK
Fréquence : 437.31 MHz
Antenne SRR Polarisation Linéaire
Modulation balise, PSK31 – Mot de synchronisation C1 (code ASCII)
Puissance 30dBm
Sonde de surface DOWNLINK
Fréquence : 437.41 MHz
Antenne en F inversé4 : Polarisation LHCP(, RHCP)
Modulation FM, PSK31, PCM-PSK/PM Mot de synchronisation C1 (code ASCII)
Puissance : 30dBm
Les amateurs peuvent accéder en permanence au TLE le plus récent sur https://bit.ly/3wyopTr. Ce fichier sera écrasé lorsque nous aurons calculé le TLE suivant pendant le fonctionnement.
Le 7 août 2022 à 0348 UTC, le satellite indien AzaadiSAT de Space Kidz India a été lancé comme charge utile secondaire lors du premier vol de la nouvelle fusée SSLV depuis Sriharikota, en Inde.
L’orbite prévue était circulaire à 356 km avec une inclinaison de 37,21 degrés.
AzaadiSAT transporte un système de stockage et de transmission de paquets numériques, une caméra et un capteur de rayonnement. La liaison descendante se fait sur la fréquence 437,400 MHz coordonnée par l’IARU avec une télémétrie FSK de 1200 bps et des images de caméra avec SSTV AFSK et LoRa.
Conçu et construit par 750 étudiantes de toute l’Inde, le satellite est le résultat des efforts déployés par l’ISRO pour inciter les filles à s’intéresser aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STEM). Le CubeSat de huit kilogrammes transporte 75 charges utiles différentes, chacune pesant environ 50 grammes, qui mèneront des femto-expériences et ont une durée de vie de six mois. Il s’inscrit dans le cadre des célébrations d’Azadi Ka Amrit Mahotsav, pour marquer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde.
Le lancement de la nouvelle fusée a réussi à mettre les satellites en orbite mais pas celle prévue qui devait être circulaire à 365 kilomètre. Elle est selon plusieurs sources elliptique 356 Km / 76 Km. Les satellites sont rentrés rapidement dans l’atmosphère.
(1/2) SSLV-D1/EOS-02 Mission update: SSLV-D1 placed the satellites into 356 km x 76 km elliptical orbit instead of 356 km circular orbit. Satellites are no longer usable. Issue is reasonably identified. Failure of a logic to identify a sensor failure and go for a salvage action
Le 21 juillet 2022, au cours d’une sortie dans l’espace effectuée par Samantha Cristoforetti IZ0UDF et Oleg Artemyev, 10 CubeSats de radio amateur ont été déployés depuis la Station spatiale internationale.
Sur son site Web, Dmitry Pashkov R4UAB (https://r4uab.ru) rapporte :
Le 21 juillet 2022, pendant les activités extravéhiculaires (VKD-54), le cosmonaute russe Oleg Artemyev a déployé dix petits engins spatiaux russes (MKA) – SWSU-55 No. 1 & R-390 (SWSU No. 5), SWSU-55 No. 2 (SWSU No. 6), SWSU-55 No. 3 (SWSU No. 7), SWSU-55 No. 4 (SWSU No. 8), SWSU-55 n° 5 (SWSU n° 9), SWSU-55 n° 6 (SWSU n° 10), SWSU-55 n° 7 & R-390 (SWSU n° 11), SWSU-55 n° 8 (SWSU n° 12), « Tsiolkovsky-Ryazan 1 » et « Tsiolkovsky-Ryazan 2 » selon le programme de l’expérience spatiale « Radioskaf ».
Les satellites de la série SWSU ont été développés à l’Institut de recherche sur l’instrumentation spatiale (qui fait partie de Roscosmos) et les systèmes radioélectroniques de l’Université d’État du Sud-Ouest (SWSU). Le principal développeur des satellites de la série SWSU est Egor Shilenkov (UB3WCL), candidat en sciences techniques, directeur du Centre d’instrumentation spatiale, de recherche avancée et de développement de la Southwestern State University.
La mission des satellites de la série SWSU est de créer un réseau d’information de pair à pair. Au sein de ce réseau, la retransmission et la transmission parallèle vers le point de surveillance au sol sont organisées.
– Etude du champ magnétique terrestre.
– mesure du bruit de l’émission radio dans l’espace.
– transmission de photos (SSTV) et de messages vocaux (AUDIO) aux radioamateurs du monde entier. Pour chaque satellite, une phrase personnelle sera choisie, qui sera traduite en 8 langues différentes.
Les satellites Tsiolkovsky-Ryazan 1/2 sont dotés d’un équipement de transmission radio spécial conçu pour accomplir la tâche scientifique de calibrer la sensibilité des radiotélescopes de l’Observatoire de radioastronomie de Pouchtchino du Centre AstroSpace de l’Institut physique Lebedev de l’Académie des sciences de Russie (PRAO ACC FIAN, http://www.prao.ru ). De plus, ces satellites peuvent émettre des signaux radio spécialisés pour étudier les effets de la propagation des ondes radio à travers l’ionosphère à l’aide d’un équipement de réception radio, qui est censé être fabriqué au RSRTU et utilisé dans le cadre des radiotélescopes du PRAO ACCC FIAN.
L’expérience spatiale Radioskaf est réalisée dans le cadre du programme d’éducation spatiale de la jeunesse russe et met en œuvre des projets de développement, de formation et de lancement d’ultra petits vaisseaux spatiaux expérimentaux à des fins diverses dans le cadre des activités extravéhiculaires des cosmonautes. Le directeur de l’expérience « Radioskaf » est RSC Energia qui porte le nom de « S.P. Korolev ».
Compte tenu du grand intérêt suscité par l’expérience spatiale « Radioskaf », qui vise à populariser la recherche spatiale, la Southwestern State University sera heureuse d’envoyer une carte QSL à tous les radioamateurs qui ont mené avec succès une session de communication avec des satellites.
Pour recevoir une carte QSL, il faut envoyer des informations : indicatif d’appel, localisation, date et heure de la session, fréquence porteuse, type de modulation (APRS, FM-Voice, Robot36) et le résultat d’une session réussie (échantillon audio, texte de télémétrie et image). Les données sont envoyées sous la forme de demandes de QSL. Dans la lettre de retour, vous recevrez l’adresse à laquelle vous devez envoyer la carte.
Pour obtenir un diplôme, vous devez prendre 10 images et messages vocaux SSTV différents, ainsi que décoder 10 messages télémétriques APRS (format AFSK 1142 bauds) provenant de l’un des satellites, et faire une demande de Diplôme.
Nader Omer ST2NH describes how to receive the satellites at
Many friends asking about the best way to decoding and receiving SWSU satellites.For sure we are lucky nowadays to have #SDR receiver.,A cheap dongle can give you a lot of fun compared to Single Channel analog radio.See diagram below for more info GL. @amsat#swsu#amsat#CUBESATpic.twitter.com/Ex6lmSoYZC
C’est avec une grande tristesse et beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Jean Louis Rault (F6AGR) le 21 juillet 2022. Cette disparition est une perte pour la communauté radioamateur et la communauté des radioastronomes.
Jean-Louis a été le président de l’AMSAT-France pendant plusieurs années et a contribué à plusieurs projets dont Spoutnik 40 & 41, Idéfix 1 & 2 ainsi que dans le cadre de projet de ballon Ludion.
Jean-Louis était un passionné avec un large spectre de connaissances notamment dans le domaine des VLF/ELF, la radioastronomie, la détection des météores (réseau Fripon) … Il a présidé la Commission Radioastronomie entre 2008 et 2019 de la société Française d’Astronomie.
Il faisait preuve de beaucoup de pédagogie et partageait ses connaissances via de nombreux articles et conférences. Il a permis à de nombreuses personnes de découvrir de nouveaux domaines et d’expérimenter.
Au nom du CA de l’AMSAT-Francophone, nous présentons nos condoléances à sa famille et ses proches.