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15 mai 2021
Un satellite en bois sera lancé d'ici la fin de l'année
Le projet WISA Woodsat, parrainé par le fournisseur de contreplaqué WISA dans le cadre d'une initiative de relations publiques non conventionnelle, est sur le point de mettre en orbite un satellite en bois d'ici la fin de l'année. L'idée est de tester l'aptitude du bois traité en tant que matériau peu coûteux et largement disponible pour les applications spatiales. La publication de l'IARU pour Woodsat indique que plusieurs expériences de radio amateur seront à bord ainsi que des liens descendants de photos, y compris des selfies.
Le satellite en bois est basé sur un format CubeSat basique et polyvalent, Kitsat, conçu pour un usage éducatif. Il se vend à seulement 1 500 $. Basé en Finlande, le projet Woodsat a commencé avec des étudiants de tout le pays qui ont contribué à un CubeSat lancé par ballon. Le satellite sera un cube de 10 centimètres pesant 1 kilogramme, recouvert de tous côtés par du contreplaqué de bouleau enduit de contreplaqué WISA. Neuf petites cellules solaires alimenteront le satellite, qui orbitera à une altitude de 500 à 550 kilomètres.
Comme le commanditaire l'a plaisanté, «WISA Woodsat ira là où aucun bois n'est allé auparavant. Avec pour mission de recueillir des données sur le comportement et la durabilité du contreplaqué sur une période prolongée dans les températures extrêmes, le vide et le rayonnement de l'espace afin d'évaluer l'utilisation de matériaux en bois dans les structures spatiales.
Une fois en orbite, Woodsat pourra étendre un bâton à selfie pour prendre des photos de la boîte en bois alors qu'elle se propage dans l'espace à 40 000 kilomètres à l'heure (24 800 milles à l'heure. Cela permettra aux chefs de mission de surveiller l'impact de l'environnement sur le contreplaqué.
Le satellite relierait sa télémétrie et les images de deux caméras utilisant des fréquences radioamateurs.
«Le satellite en bois avec un bâton à selfie apportera sûrement des rires et de la bonne volonté», a ajouté le directeur de mission Jari Mäkinen d'Arctic Astronautics. «Il s’agit essentiellement d’une entreprise scientifique et technologique sérieuse. En plus de tester le contreplaqué, le satellite fera la démonstration d'une communication radio amateur par satellite accessible; héberger plusieurs expériences technologiques secondaires; valider la plate-forme Kitsat en orbite et vulgariser la technologie spatiale. »
Un article du 23 avril sur l'ingénierie et la technologie contient plus d'informations. - Merci à AMSAT News Service via JoAnne Maenpaa, K9JKM; E&T et l'IARU
SOURCE: ARRL
01 mai 2021
Vol de test du Starship SN15 à haute altitude
Lieu du test : Pad A sur le site de Boca Chica (Cameroun County, Texas, Etats-Unis)
Lanceur : SN15 (version prototype du Starship)
Altitude visée : 10 km
Diamètre : 9 mètres
Moteurs : 3 Raptor
Puissance délivrée : 2 MN de poussée / moteur, soit 6 MN (6000 kN) au total
Poids à vide : 200 tonnes
Masse au décollage : 1200 tonnes
Carburant : Méthane amélioré
Comburant : Oxygène Liquide
25 avril 2021
Un tuner d'antenne contrôlé par Arduino
Un tuner d'antenne contrôlé par Arduino pour les antennes alimentées par échelle à grenouille.
Il utilise un Arduino Nano, qui enregistre les positions du moteur pas à pas et les paramètres de relais vers une EEPROM, pour des QSY rapides.
24 avril 2021
22 avril 2021
Lancement Falcon 9 : SpaceX Mission Crew-2 avec Thomas Pesquet - Expédition 65 vers l'ISS
- Megane McArthur, pilote du vaisseau (NASA, USA)
- Akihiko Hoshide, spécialiste de mission (JAXA, Japon)
- Thomas Pesquet, spécialiste de mission (ESA, France)
Heure du lancement : 11:49 (heure de Paris, UTC+2)
Lieu du lancement : Pad LC-39A Kennedy Space Center (Floride, USA)
Lanceur : Falcon 9 Block 5
Premier étage réutilisé : Oui sur Crew-1 (B1061)
Capsule réutilisée : Oui (Mission DM2)
Poids de la charge utile : 6 tonnes
Orbite visée : Station Spatiale Internationale (400km)
Ouverture du sas prévue à : ??:?? (heure de Paris, UTC+1)
Un I-Gate APRS UHF à base de module TTGO Lora
Petit rappel : Un I-Gate APRS est un dispositif qui reçoit les trames radio APRS et les redirige vers un serveur APRS-IS, ce qui permet d'y accéder grâce à internet sur aprs.fi ou aprsdirect.com par exemple.
Dans notre cas en UHF, nous utiliserons la fréquence 432.500 Mhz puisque c'est la fréquence préconisée par IARU pour la région 1.
Coté matériel nous utiliserons
-1 module LILYGO® TTGO ESP32 LoRa32 V2.1 1.6 Version 433Mhz 'Attention de prendre une version 433 Mhz et pas 868 ou 900 Mhz).
Ce module est normalement fourni avec une antenne Uhf et un afficheur Oled 0.93".
Nous aurons aussi besoin d'une alimentation 5v USB type chargeur de téléphone pour alimenter notre module.
Cote logiciel : Nous utiliserons PlatformIO qui doit être intégré Microsoft Visual Studio Code.
Donc, en premier, installer VSCode
puis installer PlatformIO.
Vous disposez maintenant de votre environnement pour compiler et programmer vos TTGO.
Télécharger le programme de l'I-Gate à cette adresse :
https://github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_iGate
Cliquer sur la case verte CODE pour télécharger.Dézipper le fichier dans un dossier sur votre ordinateur.
Dans PlatformIO, cliquer sur file -> open folder.
Ouvrir le dossier contenant le logiciel I-Gate.
Le logiciel va se charger sur PlatformIO et les dépendances vont s'installer automatiquement.
Pour vous connecter à un serveur APRS-IS, vous allez avoir besoin d'un code que vous trouverez ici : https://apps.magicbug.co.uk/passcode/
Il faut ensuite modifier le fichier de configuration avec vos informations.
Pour cela, ouvrir le fichier is-cfg.json dans le dossier DATA.
Vous obtenez:
Il vous faut maintenant modifier:
callsign et mettre le votre.
Entrer le SSID de votre réseau Wifi et votre mot de passe pour lui permettre de se connecter à internet.
Modifier le message et entrer les coordonnées géographiques de votre I-Gate.
Ensuite entrer le passcode obtenu précédemment.
Il faut aussi modifier la fréquence d'utilisation qui est de 432.500 Mhz en région 1 IARU.
Vous pouvez aussi configurer le serveur FTP qui vous permettra de modifier le fichier is-cfg.json sans avoir à reprogrammer le module.
Si tout est configurer, vous pouvez lancer la compilation du soft en cliquant sur la tête d'Alien.
faire General-> Build
si tout se passe bien faire UpLoad après avoir connecté votre module sur un port Usb.
Ensuite, il faut compiler le fichier système:
Platform-> Build systemfile image ensuite Upload filesystem image.
Votre module est programmé et votre station doit apparaître sur aprs.fi ou sur aprsdirect.
Attention toutefois à ce que les ports de votre box soit bien ouverts car j'ai eu le soucis avec une Livebox : même en configurant le pare-feu et le Nat rien ne passait.
J'ai été obligé de passer mon pare-feu en protection faible pour que ca fonctionne.
Prochaine étape: un tracker APRS avec un TTGO.
20 avril 2021
Présentation des modules Esp-32 Lora
Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler des Modules Lora pour une utilisation en Aprs et aussi pour la recherche des ballons sondes.
J'ai donc commandé ces fameux modules sur le site du constructeur.
Ils sont fabriqués par la firme LILYGO et se nomment respectivement:
- TTGo LoRa32 V2.1 433Mhz ESP32
Outre qu'étant un Esp-32 donc programmable comme tel, ce module comprend 1 interface Wifi permettant de la connectée au réseau, une interface Bluetooth et plus intéressant pour les radioamateurs, un transceiver Lora d'une puissance Max. de +20 dBm soit 100mw.Il dispose aussi d'un emplacement pout une carte SD, et d'un ecran Oled 0.96'
Ces modules sont disponibles pour les fréquences 433, 868, et 900 Mhz. Nous utiliserons, naturellement, la version 433 Mhz qui est programmable entre 430 et 470 Mhz parfait donc pour l'Aprs 70cm.
Rappelons que la fréquence Aprs Uhf est 432.500 Mhz. Nous utiliserons cette fréquence.
- TTGo LoRa32 T-Beam 433MHZ ESP32 avec GPS
Ce module , en plus des caractéristiques de son petit frère, dispose d'une puce Gps intégrée, ainsi qu'un support pour une batterie Li-on 18650 le rendant complètement autonome.
La première étant destinée à servir d'I-Gate, la seconde de Tracker Aprs.
14 avril 2021
lancement d'une fusée New Shepard de l'entreprise Blue Origin.
Heure du lancement : 17h15 (heure de Paris, UTC+2)
Lieu du lancement : Site de Lancement West Texas Suborbital (Texas, Etats-Unis)
Lanceur : New Shepard
Premier étage réutilisé : Oui, 2e vol du booster NS4
Diamètre : 3,7 mètres
Moteurs : BE-3
Puissance délivrée : 490 kN
Poids à vide : 20,5 tonnes
Masse au décollage : 75 tonnes
Carburant : Hydrogène Liquide
Comburant : Oxygène Liquide
10 avril 2021
Club des Vieilles Pioches
Procédure
à suivre
A 21
heures le PCT F8UFT
lance CQ
CVP.
En précisant l’indicatif de l’opérateur du jour , le n° UFT,
son prénom, QTH, modèle de la « pioche » utilisée.
Ensuite
diffusion de la liste d’appel qui aura précédemment été envoyée
par mail à toutes les stations du précédent réseau.
Puis
le PCT appelle les stations individuellement (2 fois si pas de
réponse au 1er appel). Si cette station ne répond pas elle sera
appelée à la fin du réseau donc il est inutile qu’elle se
signale avant.
Réponse à l’appel : F8UFT de XXX bsr (par
exemple) etc… RST XXX, prénom, n° UFT ou NM, QTH ,modèle du
manipulateur . Même si la station est connue, ces renseignements
sont utiles pour les écouteurs ou les OMs qui cherchent un
parrainage UFT. Si la station désire continuer en dehors du réseau
elle annonce, par exemple, QAP ou QSX 3540 ce qui permettra de la
retrouver facilement .
Le PCT donne QSL + le report et passe
au suivant.
Une fois la liste épuisée, le PCT appelle à
nouveau les stations non entendues au premier tour et finalement
lance CQ CVP et passe à l’écoute de celles qui désirent
s’intégrer au réseau.
Ne pas se signaler sur le réseau, attendre la fin.
08 avril 2021
Journée mondiale des radio amateurs
Tous les 18 avril, les radioamateurs du monde entier se lancent sur les ondes pour célébrer la Journée mondiale de la radio amateur. C'est ce jour-là en 1925 que l'Union internationale des radioamateurs a été créée à Paris.
Les expérimentateurs radioamateurs ont été les premiers à découvrir que le spectre des ondes courtes - loin d'être un terrain vague - pouvait supporter une propagation mondiale. Dans la précipitation à utiliser ces longueurs d’onde plus courtes, la radio amateur était «en grave danger d’être écartée», a noté l’histoire de l’IARU. Les pionniers de la radio amateur se sont rencontrés à Paris en 1925 et ont créé l'IARU pour soutenir la radio amateur dans le monde entier.
À peine deux ans plus tard, à la Conférence internationale de radiotélégraphe, la radio amateur a obtenu les attributions encore reconnues aujourd'hui - 160, 80, 40, 20 et 10 mètres. Depuis sa création, l'IARU a travaillé sans relâche pour défendre et élargir les attributions de fréquences pour la radio amateur. Grâce au soutien d'administrations éclairées de toutes les régions du globe, les radioamateurs sont désormais en mesure d'expérimenter et de communiquer dans des bandes de fréquences stratégiquement situées sur tout le spectre radioélectrique. Des 25 pays qui ont formé l'IARU en 1925, l'IARU s'est développé pour inclure 160 sociétés membres dans trois régions. La région 1 de l'IARU comprend l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie du Nord. La région 2 couvre les Amériques et la région 3 comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les nations insulaires du Pacifique et la majeure partie de l'Asie. L'Union internationale des télécommunications (UIT) a reconnu l'IARU comme représentant les intérêts de la radio amateur.
Décollage du Soyouz / Soyouz MS-18
- Piotr Doubrov, ingénieur de vol 1 (Roscosmos, Russie)
- Mark T. Vande Hei, ingénieur de vol 2 (NASA, USA)
Heure du lancement : 09:42 (heure de Paris, UTC+1)
Lieu du lancement : Cosmodrome de Baïkonour LC-1 (Kazakhstan)
Lanceur : Soyouz 2.1a
Poids de la charge utile : 7,25 tonnes
Orbite visée : Station Spatiale Internationale (400km)
Ouverture du sas prévue à : ??:?? (heure de Paris, UTC+1)
05 avril 2021
Devenir Astronaute
Apprenez à arrimer le vaisseau Crew Dragon à la Station Spatiale Internationale.
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changement de port d'amarrage de la capsule Resilience
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