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Dispositivo de desorbitado autónomo (DD)

Nuestra solución para mitigar la basura espacial

Dispositivo de desorbitado E.T.PACK-F de 12U: estructura reticular con paneles solares, sin fondo
Prototipo E.T.PACK-F, proyectos E.T.PACK y E.T.PACK-F del EIC

Descripción general

Los dispositivos de desorbitado autónomos (DD) son subsistemas compactos diseñados para garantizar la retirada de objetos espaciales en órbita terrestre baja (LEO) tras finalizar la misión, en línea con unos plazos normativos cada vez más estrictos. Pueden integrarse en los satélites antes del lanzamiento, sobre todo cuando la misión debe cumplir requisitos normativos (por ejemplo, la regla de los 5 años de la FCC de EE. UU. o el Zero Debris Approach de la ESA). Como alternativa, los DD pueden desplegarse como carga útil en vehículos de servicios en órbita (IoS), que los instalan sobre satélites no funcionales ya existentes o sobre basura durante misiones de retirada activa de basura espacial (ADR). Gracias a su funcionamiento autónomo, los DD resultan especialmente útiles para satélites en desuso o basura que carecen de propulsión o energía propias. En el núcleo de estos dispositivos se encuentra la amarra electrodinámica (EDT). A diferencia de otras tecnologías de desorbitado, las EDT permiten construir subsistemas totalmente autónomos: generan su propia energía mediante pequeños paneles solares, mantienen la comunicación a través de telemetría y telecomando independientes y realizan el control de actitud (por ejemplo, la detumbling) sin intervención del satélite anfitrión. La misma tecnología también puede implementarse en una versión no autónoma para obtener un subsistema más compacto y de menor coste. El primer prototipo, E.T.PACK-F, se desarrolló en el marco de los proyectos E.T.PACK y E.T.PACK-F del European Innovation Council (EIC). E.T.PACK produjo el primer prototipo funcional; E.T.PACK-F maduró la tecnología hacia su preparación para el vuelo. La unidad E.T.PACK-F es un dispositivo de 12U con una masa total de 20 kg y una amarra electrodinámica de 420 metros, orientada a satélites anfitriones de más de 200 kg. Su demostración en órbita está prevista para 2027 y estará liderada por PERSEI Space, con el apoyo de la Flight Ticket Initiative de la CE/ESA. Tras la demostración de E.T.PACK-F, PERSEI Space tiene previsto lanzar PEARSON como su primer producto comercial: una amarra más larga (de alrededor de 1 km), subsistemas optimizados para una mayor fiabilidad y un menor coste, e interfaces adaptadas a las necesidades del cliente. Su comercialización está prevista para 2027/2028, dirigida a objetos de tamaño medio y grande como satélites, etapas superiores y adaptadores de carga útil.

Características

Sin propelente

El dispositivo de desorbitado emplea los recursos naturales del entorno espacial para generar la fuerza de desorbitado.

Autónomo

El dispositivo de desorbitado no requiere ninguna intervención del objeto anfitrión.

Capacidad de evitación de colisiones

La fuerza de Lorentz puede activarse y desactivarse por telecomando.

El rendimiento previsto del sistema se ilustra a continuación. Por ejemplo, se espera que un satélite de 100 kg que opera a una altitud de 800 km y con una inclinación orbital de 50° se desorbite en aproximadamente cinco meses, cumpliendo holgadamente los requisitos internacionales más estrictos de mitigación de basura espacial, incluidas las directrices propuestas de retirada en los cinco años posteriores al fin de la misión.

Gráfico de barras: tiempo de desorbitado de PEARSON en meses según la masa del cliente (de 200 a 1.000 kg) a 600, 800, 1.000 y 1.200 km de altitud
Rendimiento de desorbitado de PEARSON en órbitas de inclinación media (50°, amarra de 1,5 km) — campaña de simulación con BETsMA v2.0. Fuente: datasheet de E.T.PACK-F.

Dispositivo de desorbitado E.T.PACK-F — especificaciones

Descripción del hardware

Masa
20 kg
Volumen
12 U
Módulos
Electron Emitter Module (EEM) y Deployment Mechanism Module (DMM)

Características de la tecnología EDT

Longitud
420 m
Material
Aluminio
Geometría
Cinta
Emisor de electrones
Cátodo hueco

Elementos que aportan la autonomía

Energía
Paneles solares en las paredes del DMM y del EEM
Comunicaciones
Antenas UHF (DMM) y banda S (EEM)
Aviónica
OBC, ADCS y CDHS en el DMM y el EEM

Características principales

  • [✓]Funcionamiento autónomo: energía solar propia, telemetría/telecomando independientes y control de actitud (por ejemplo, detumbling) sin el anfitrión; opción no autónoma para un diseño más compacto y de menor coste
  • [✓]Aplicación: desorbitado. Prototipo E.T.PACK-F: 12U, 20 kg, amarra de 420 m; orientado a satélites anfitriones de más de 200 kg
  • [✓]Clase de satélite anfitrión: de unos 200 kg a 2 t (incluida la línea comercial de clase PEARSON para objetos de tamaño medio a grande y adaptadores)
  • [✓]Integración previa al lanzamiento para el cumplimiento normativo (por ejemplo, la regla de los 5 años de la FCC de EE. UU. o el Zero Debris de la ESA), o entrega como carga útil en vehículos de servicios en órbita (IoS) para la retirada activa de basura espacial (ADR) sobre objetos no funcionales
  • [✓]Demostración en órbita de E.T.PACK-F en 2027, PERSEI Space, Flight Ticket de la CE/ESA; PEARSON a partir de 2027/2028 con amarra de ~1 km e interfaces adaptadas

Casos de uso

Para operadores que deben demostrar una retirada al final de la vida útil conforme a la normativa, para constelaciones y naves espaciales individuales integradas antes del lanzamiento, y para misiones de servicios en órbita en las que se instala un dispositivo de desorbitado sobre un satélite ya en órbita o un objeto de basura (retirada activa de basura espacial). Resulta adecuado cuando el anfitrión carece de energía o de control, así como para los activos de tamaño medio a grande a los que dará servicio la futura línea comercial PEARSON.

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