Nombres | JWS-D2 |
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Tipo de misión | Tecnología , Comunicaciones |
Operador | Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL) |
Identificación de COSPAR | 2009-028A |
N.º SATCAT | 35001 |
Duración de la misión | 2,5 años (planificado) 3 años (logrado) |
Propiedades de las naves espaciales | |
Astronave | TacSat-3 |
Autobús | Ataque |
Fabricante | Raytheon |
Lanzamiento masivo | 400 kilogramos (880 libras) |
Inicio de la misión | |
Fecha de lanzamiento | 19 de mayo de 2009, 23:55 UTC |
Cohete | Minotauro I #8 |
Sitio de lanzamiento | MARTE , Isla Wallops , LP-0B |
Contratista | Corporación de Ciencias Orbitales |
Fin de la misión | |
Último contacto | 15 de febrero de 2012 |
Fecha de descomposición | 30 de abril de 2012 |
Parámetros orbitales | |
Sistema de referencia | Órbita geocéntrica [1] |
Régimen | Órbita terrestre baja |
Altitud del perigeo | 432 kilómetros (268 millas) |
Altitud del apogeo | 467 kilómetros (290 millas) |
Inclinación | 40,40° |
Período | 93,57 minutos |
Misión de parcheo del TacSat-3 |
El TacSat-3 es el segundo de una serie de satélites de comunicaciones y tecnología experimental militar de Estados Unidos . Fue ensamblado en las instalaciones de la Dirección de Vehículos Espaciales del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea (AFRL) en la Base Aérea Kirtland , Nuevo México . [2] Todos los satélites TacSat están diseñados para demostrar la capacidad de proporcionar datos en tiempo real recopilados desde el espacio a los comandantes combatientes en el campo.
TacSat-3 incluye tres cargas útiles distintas: [3]
TacSat-3 utiliza un bus de satélite estándar desarrollado y proporcionado por ATK .
La carga útil consiste en un telescopio Ritchey-Chrétien de dos espejos más una óptica de corrección, con un dispositivo de enfoque incorporado en la unidad de espejo secundario y con un espectrómetro de hendidura Offner. El espectrómetro utiliza el sensor de imágenes hiperespectrales (HSI) ARTEMIS, que es un solo conjunto de plano focal de HgCdTe que cubre todo el espectro V/NIR/ SWIR desde 400 nm hasta 2500 nm con una resolución uniforme de 5 nm. ARTEMIS mide primero la información espectral en cada punto del suelo en 400 canales espectrales. Los cubos de datos HSI obtenidos por ARTEMIS son luego manejados por un procesador de señal digital reprogramable con capacidad de almacenamiento de datos de 16 gigabits para generar productos a bordo y para el enlace descendente en el teatro de operaciones. [4] [5] El enfoque principal de TacSat-3 es la HSI terrestre. [6] Según Peter Wegner de la Oficina Espacial de Respuesta Operacional , TacSat-3 costó US$90 millones. [7]
En enero de 2009, la Fuerza Aérea anunció que un componente defectuoso había pospuesto la fecha de lanzamiento de su vehículo de lanzamiento Minotaur . [8] Sin embargo, en marzo de 2009 se anunció que los problemas del componente se habían resuelto y se fijó una fecha de lanzamiento para el 5 de mayo de 2009. [9] El intento de lanzamiento del 5 de mayo de 2009 fue cancelado y se fijó una nueva fecha de lanzamiento para el 19 de mayo de 2009, con una fecha de respaldo para el 20 de mayo de 2009. El lanzamiento se produjo con éxito a las 23:55 UTC del 19 de mayo de 2009, 20 minutos en una ventana de lanzamiento que iba desde las 23:35 hasta las 03:30 UTC cada noche. [10]
El primer intento de lanzamiento del TacSat-3 se realizó el 6 de mayo de 2009, durante una ventana de tiempo que iba de las 00:00 a las 03:00 UTC. Sin embargo, debido a tormentas eléctricas y techos muy bajos que impidieron que el avión de vigilancia despegara, este intento de lanzamiento se canceló y el siguiente intento se programó para el 8 de mayo de 2009 durante la misma ventana. El intento del 8 de mayo de 2009 también se canceló debido a tormentas eléctricas y fuertes lluvias, que una vez más, impidieron que el avión de vigilancia pudiera despegar. Otro intento se programó para el día siguiente, el 9 de mayo de 2009, nuevamente con la misma ventana. Aunque el clima cooperó mejor para el intento del 9 de mayo de 2009, un problema con el equipo de soporte de lanzamiento causó un retraso de aproximadamente tres horas más allá de la hora de lanzamiento programada. Este problema se resolvió y la cuenta regresiva se reanudó. Sin embargo, cuando quedaban 2 minutos y 16 segundos en el reloj de cuenta regresiva, se realizó una suspensión inesperada. [11] Varios minutos después, este intento de lanzamiento también se canceló debido a un bajo voltaje eléctrico en el control automático de gestión del vuelo (AGC) del sistema de terminación de vuelo. Se fijó una nueva fecha de lanzamiento para el 19 de mayo de 2009, con el 20 de mayo de 2009 como fecha de respaldo.
La nave espacial fue lanzada con éxito a las 23:55 UTC del 19 de mayo de 2009 después de un pequeño retraso para retirar a los navegantes de alta mar del área de exclusión.
El TacSat-3 alcanzó una resolución terrestre de 4 metros, lo que le permitió detectar e identificar objetivos tácticos. [12] Después de completar con éxito una fase experimental de un año y de adquirir más de 2100 imágenes, el TacSat-3 fue entregado a la Fuerza Aérea en junio de 2010 como un activo operativo de tiempo completo. Es el primer satélite hiperespectral con la capacidad de proporcionar reconocimiento en un plazo de 10 minutos después de pasar por encima. Los comandantes de campo que utilizan equipos de radio tácticos, como la radio portátil multibanda AN/PRC-117F , pueden comunicarse directamente con el satélite en la banda de frecuencia ultra alta (UHF). [13] [14] [15] Las observaciones del National Mall y del volcán Kilauea realizadas por el TacSat-3/ARTEMIS para respaldar la validación técnica del sensor se publicaron en junio de 2010. Las imágenes publicadas comprenden tres de las más de 400 bandas espectrales. [16]
El TacSat-3 completó sus operaciones el 15 de febrero de 2012. El 30 de abril de 2012, tras la desintegración de su órbita, el TacSat-3 volvió a entrar en la atmósfera terrestre y se quemó. [17] [18]