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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


 

Vol d'essai d'SN15, le prototype le plus avancé du futur vaisseau de SpaceX : le Starship !
Fenêtre de tir : 14:00 - 03:00 (heure de Paris, UTC+2)
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
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Caractéristiques de SN15 :
Hauteur : 50 mètres
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

REPORTE


 

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.

22 avril 2021

Lancement Falcon 9 : SpaceX Mission Crew-2 avec Thomas Pesquet - Expédition 65 vers l'ISS


https://youtu.be/nA9UZF-SZoQ
 

Objectifs de la mission : Placer la capsule (habitée) en orbite pour qu'elle rejoigne l'ISS et qu'elle s'y arrime.
L’équipage de Crew-2 est composé de :
- Shane Kimbrough, commandant (NASA, USA)
- Megane McArthur, pilote du vaisseau (NASA, USA)
- Akihiko Hoshide, spécialiste de mission (JAXA, Japon)
- Thomas Pesquet, spécialiste de mission (ESA, France)
Prise du Direct : 07:00 (heure de Paris, UTC+2)
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)
Crédits images / Sources : SpaceX, NASA






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.

 A venir : un I-Gate avec un TTGo LoRa32 V2.1 433Mhz ESP32
               un Tracker APRS à base TTGo LoRa32 T-Beam 433MHZ ESP32 avec GPS

14 avril 2021

lancement d'une fusée New Shepard de l'entreprise Blue Origin.

 


 Le dernier test avant le vol habité !
Fenêtre de tir : mercredi 14h00 - samedi 22h00 (heure de Paris, UTC+2)
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
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Caractéristiques New Shepard :
Hauteur : 15 mètres
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

 

Nous avons créé au sein de l’UFT le « Club des Vieilles Pioches », destiné à promouvoir la transmission avec le manipulateur droit, la pioche, qui a longtemps été le seul manipulateur existant. Pour faire revivre ce bel objet, un réseau à la pioche a été créé Il a lieu sous la direction du PCT F8UFT le 2ème lundi de chaque mois à 21h locales sur 3545 + ou – suivant QRM. Le premier réseau s’est déroulé le lundi 10 février. 
 Prochain rendez-vous UFT du Club des Vieilles Pioches lundi 12 avril PCT F8UFT 21H heure locale 3544 kHz.
 

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

 


 

Objectifs de la mission : Placer la capsule (habitée) en orbite pour qu'elle rejoigne l'ISS et qu'elle s'y arrime.
L’équipage de Soyouz MS-18 est composé de :
- Oleg Novitski, commandant (Roscosmos, Russie)
- Piotr Doubrov, ingénieur de vol 1 (Roscosmos, Russie)
- Mark T. Vande Hei, ingénieur de vol 2 (NASA, USA)

Prise du Direct : 09:15 (heure de Paris, UTC+1)
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.


 Cliquer sur l'image


changement de port d'amarrage de la capsule Resilience

 

Cette manœuvre permettra à l'avenir à Crew-2 de s'arrimer à l'avant de la Station Spatiale Internationale.
Fenêtre : 12:29 - 13:15 (heure de Paris, UTC+2)