Metodologia para desenvolvimento de subsistemas de TT&C em CubeSats

Guimarães, Daniel Curcio Lott and Adriano, Ricardo Luiz da Silva and Pereira, Maria Cecília Metodologia para desenvolvimento de subsistemas de TT&C em CubeSats., 2022 UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. [Thesis]

[img]
Preview
Text
Metodologia para desenvolvimento de subsistemas de TTC em CubeSats.pdf

Download (1MB) | Preview

English abstract

The CubeSats concept began in 1999 as a collaboration between California Polytechnic State University and Stanford University, and today it is an accessible and widely used by educational institutions and the private sector for the development of small satellites. As these small satellites are unmanned, the Telemetry Tracking and Remote Control (TT&C) system is one of the most critical to the mission, as their failure results in its premature end. This work presents a study of the main concepts related to the TT&C system, especially with regard to minimum power and transmission speed to ensure correct and complete transmission of payload data. Posteriorly, using the concepts presented, a set of needs is elaborated for its good functioning and good integration with the other systems of a CubeSat.

Portuguese abstract

O conceito de CubeSats se iniciou em 1999 como uma colaboração entre a California Polytechnic State University e a Stanford University, e hoje é uma plataforma acessível e amplamente utilizada por instituições de ensino e pelo setor privado para o desenvolvimento de satélites de pequeno porte. Como estes satélites de pequeno porte não são tripulados, o sistema de Telemetria Rastreio e Telecomando (TT&C) consiste em um dos sistemas mais críticos para a missão, uma vez que sua falha resulta em seu fim prematuro. Este trabalho apresenta um estudo dos principais conceitos referentes ao sistema de TT&C, especialmente no que se diz respeito à potência e velocidade de transmissão mínimas para garantir a correta e completa transmissão dos dados de payload. Posteriormente, utilizando os conceitos apresentados, elabora-se um conjunto de necessidades para seu bom funcionamento e boa integração com os demais sistemas de um CubeSat.

Item type: Thesis (UNSPECIFIED)
Keywords: TT&C. CubeSats, Project Methodologies.
Subjects: D. Libraries as physical collections. > DD. Academic libraries.
Depositing user: Trabalho de Conclusão de Curso - Engenharia Aeroespacial - UFMG
Date deposited: 17 Mar 2022 12:21
Last modified: 17 Mar 2022 12:21
URI: http://hdl.handle.net/10760/42962

References

ALMEIDA, D. P.; MATTIELLO-FRANCISCO, F. Modeling of the interoperability

between on-board computer and payloads of the NanosatC-BR2 with support of the

UPPAAL tool. In: 1st IAA Latin American Symposium on Small Satellites. Buenos Aires:

[s.n.], 2017. v. 9. Citado na página 33.

ALVES, A. et al. CONASAT-0: Visão geral do nanossatélite desenvolvido. In:

CONGRESSO AEROESPACIAL BRASILEIRO, 2., 16-19 Set., Santa Maria. Anais...

Santa Maria, 2019. Citado na página 33.

ANATEL. Plano de atribuição, destinação e distribuição de frequências no Brasil. 2020.

Citado na página 31.

BALANIS, C. A. Antenna theory: analysis and design. 4. ed. Hoboken, New Jersey: John

Wiley & Sons, 2016. Citado na página 19.

BEECH, W. A.; NIELSEN, D. E.; NOO, J. T. AX.25 link access protocol for amateur

packet radio. Tucson Amateur Packet Radio Corporation, n. 2.2, 1998. Citado 3 vezes

nas páginas 19, 23 e 24.

BEZERRA, E. A. et al. FloripaSat TT&C: Telemetry, Tracking and Command Module of

the FloripaSat Project. 2019. Disponível em: <https://github.com/floripasat/ttc>. Acesso

em: 18 Jul. 2021. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 34.

BRAGA, J. et al. LECX: a cubesat experiment to detect and localize cosmic explosions in

hard x-rays. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Oxford University Press,

v. 493, n. 4, p. 4852–4860, 2020. Citado na página 33.

BRUDER, J. et al. IEEE standard for letter designations for radar-frequency bands. IEEE

Aerospace & Electronic Systems Society, n. 521, 2019. Citado na página 19.

CHOBOTOV, V. A. Orbital mechanics. 3. ed. Reston, Virginia: AIAA, 2002. Citado na

página 25.

COSTA, L. Z. da et al. Programa NanosatC-BR: Resultados obtidos e perspectivas

futuras. Oct 2017. Citado na página 33.

CURTIS, H. Orbital mechanics for engineering students. Oxford: Butterworth-Heinemann,

2005. Citado na página 25.

DONOVAN, H. Reduction of the Minimum Elevation Angle for NASA Satellite Laser

Ranging Tracking Operations. 2001. Disponível em: <https://cddis.nasa.gov/lw12/docs/

Donovan_Reduction%20in%20the%20Minimum%20Elevation.pdf>. Acesso em: 25 Dez.

2021. Citado na página 39.

ENDUROSAT. DATASHEET UHF Antenna. [S.l.], 2021. Disponível em: <https:

//satsearch.co/products/endurosat-uhf-antenna>. Acesso em: 10 Nov. 2021. Citado na

página 35.

ENDUROSAT. DATASHEET UHF Transceiver. [S.l.], 2021. Disponível em:

<https://satsearch.co/products/endurosat-uhf-transceiver-ii>. Acesso em: 10 Nov. 2021.

Citado na página 34.

INPE. Diário de bordo: Setembro 2016 - Julho 2017. 2017. Disponível em:

<http://www.crn.inpe.br/conasat1/situ\_setjul\_2017.php>. Acesso em: 18 Jul. 2021.

Citado na página 33.

ISIS. Antenna Systems. [S.l.], 2016. Disponível em: <https://www.cubesatshop.com/

wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Antenna-systems-Brochure-v1.pdf>. Acesso em: 10

Nov. 2021. Citado na página 35.

ISIS. VHF/UHF duplex transceiver. [S.l.], 2016. Disponível em: <https://www.cubesatshop.

com/wp-content/uploads/2016/06/VHF-UHF-Full-Duplex-Transceiver-Brochure-web-1.

pdf>. Acesso em: 10 Nov. 2021. Citado na página 34.

ISIS. VHF/UHF Ground Station Kit Data Sheet. [S.l.], 2019. Disponível em:

<https://www.isispace.nl/wp-content/uploads/2016/02/ISIS-GSKit-DS-302_v1.

2-VHFUHF-Ground-Station-DataSheet-for-website.pdf>. Acesso em: 15 Nov. 2021.

Citado 2 vezes nas páginas 37 e 39.

ISIS. Deployable Antenna System. [S.l.], 2020. Disponível em: <https://www.isispace.nl/

wp-content/uploads/2021/01/ISIS-ANTS-DSH-0001-Antenna_System_Datasheet-04_

00.pdf>. Acesso em: 10 Nov. 2021. Citado na página 35.

ISIS. CubeSatShop.com. 2021. Disponível em: <https://www.cubesatshop.com/>. Acesso

em: 18 Jul. 2021. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.

ITU. Nomenclature of the frequency and wavelength bands used in telecommunications.

Recommendation ITU/RV, n. V.431-8, 2015. Citado na página 19.

JOHNSTONE, A. et al. Cubesat design specification. 2020. Citado na página 16.

KLESH, A. et al. MarCO: Early operations of the first CubeSats to Mars. 2018. Citado

na página 16.

KUGA, H. K.; KONDAPALLI, R. R.; CARRARA, V. Introdução à mecânica

orbital. 2. ed. Sao José dos Campos: INPE, 2012. 67 p. Disponível em: <http:

//urlib.net/rep/8JMKD3MGPAW/3C76K98>. Acesso em: 25 Dez. 2021. Citado 2 vezes

nas páginas 25 e 27.

KULU, E. Nanosats database. Apr 2021. Disponível em: <https://www.nanosats.eu/>.

Acesso em: 18 Jul. 2021. Citado 3 vezes nas páginas 16, 29 e 30.

MEHRPARVAR, A. et al. Cubesat design specification. The CubeSat Program, San Luis

Obispo, 2014. Citado na página 16.

NASA. General Mission Analysis Tool. 2020. Disponível em: <https://sourceforge.net/

projects/gmat>. Acesso em: 29 Dez. 2021. Citado na página 45.

NASA. State of the Art of Small Spacecraft Technology. 2020. Disponível em:

<https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa-2020>. Acesso em: 18 Jul. 2021.

Citado 5 vezes nas páginas 16, 19, 31, 32 e 52.

NASA. SmallSat Parts On Orbit Now. 2021. Disponível em: <https://spoonsite.com/>.

Acesso em: 18 Jul. 2021. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.

NICERF. VHF/UHF duplex transceiver. [S.l.], 2018. Disponível em: <https:

//www.nicerf.com/9f66ac9f-b452-413a-966a-2a9dacbf047c>. Acesso em: 10 Nov. 2021.

Citado na página 34.

SATO, L. H. S. et al. The ITASAT: The lessons learned from the mission concept to the

operation. 2019. Citado na página 33.

SCHUCH, N. J. et al. Gestão de competências e futuro do programa NanosatC-BR,

desenvolvimento de CubeSats, parceria UFSM - INPE/MCTIC. In: CONGRESSO

AEROESPACIAL BRASILEIRO, 2., 16-19 Set., Santa Maria. Anais... Santa Maria, 2019.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.29327/2cab2019.224956>. Acesso em: 27 Set. 2021.

Citado na página 33.

ZIELINSKI, B. M. Effective transmission speed in AX.25 protocol. In: IEEE EUROCON

2009. [S.l.: s.n.], 2009. p. 1763–1768. Citado 3 vezes nas páginas 19, 24 e 25.


Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item