Vladimír Dániel Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 21. Června 2016



Podobné dokumenty
VZLUSAT-1 První český nanosatelit Úspěch, na kterém se významně podílela i FEL ZČU Doc. Ing. Jiří MASOPUST, CSc.

FEL ZČU v Plzni. Zapojení do projektu VZLUSAT-1

Představení partnerů projektu

Projekt PilsenCUBE. Hledání rozumného řešení velkého množství otázek. Lze zajistit dlouhodobě spolehlivou funkci satelitu?

Stručný úvod do spektroskopie

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Diskuze, shrnutí možností spolupráce a další perspektivy: Možnosti a problémy vypuštění - výzvy ESA, Čína, XCOR - Mgr. Urbář

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Bezpečnostní inženýrství. - Detektory požárů a senzory plynů -

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Fotoelektronová spektroskopie Instrumentace. Katedra materiálů TU Liberec

Měření kosmického záření

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Geoinformační technologie

MX-10 pixelový částicový detektor

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Metody povrchové analýzy založené na detekci iontů. Pavel Matějka

Současnost a budoucnost systémů využívajících malé družice. Ing. Petr Ondráček, CSc. ondracek.petr@fel.cvut.cz

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

PŘÍLOHA Č. 2. Seznam podpořených projektů Center kompetence

Polovodičové senzory. Polovodičové materiály Teplotní závislost polovodiče Piezoodporový jev Fotonové jevy Radiační jevy Magnetoelektrické jevy

30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích

Data a služby programu Copernicus

Zobrazovací systémy v transmisní radiografii a kvalita obrazu. Kateřina Boušková Nemocnice Na Františku

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

kosmických lodí (minulost, současnost, budoucnost)

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

DPZ - IIa Radiometrické základy

Využití metod atomové spektrometrie v analýzách in situ

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01)

SYSTÉM GALILEO. Jakub Štolfa, sto231

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Systémy pro využití sluneční energie

Radiační pozadí na Zemi, v letadle a na oběžné dráze

Příprava polarizačního stavu světla

Rozměr a složení atomových jader

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

Principy GPS mapování

Kosmické záření a astročásticová fyzika

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

SPOLEČNĚ PRO VÝZKUM, ROZVOJ A INOVACE

Galileo evropský navigační družicový systém

Detektory. požadovaná informace o částici / záření. proudový puls p(t) energie. čas příletu. výstupní signál detektoru. poloha.

METODY ANALÝZY POVRCHŮ

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Projekt SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPOLEČNOU BUDOUCNOST. Současná kosmonautika a kosmické technologie 2014

HPLC - Detektory A.Braithwaite and F.J.Smith; Chromatographic Methods, Fifth edition, Blackie Academic & Professional 1996 Colin F. Poole and Salwa K.

Projekt detekce kosmického záření a střední školy v ČR

Příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha.

Úvod do předmětu Meteorologická měření

INTERAKCE IONTŮ S POVRCHY II.

AKTIVNÍ RFID SYSTÉMY. Ing. Václav Kolčava vedoucí vývoje HW COMINFO a.s.

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

stabilní základna pro skener na zemi, ve vzduchu, v kosmu na oběžné dráze

Úvod do fyziky plazmatu

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Korekce zeslabení v planární scintigrafii pomocí plošného zdroje Co-57

Polovodičové detektory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

Studentské projekty FÚUK 2013/2014

(99942) Apophis. Nové závody o Měsíc. 6. číslo :: 17. září Začaly nové závody o Měsíc Připravované sondy k Měsíci Kaguya (SELENE) odstartovala

NITON XL3t GOLDD+ Nový analyzátor

Spektroskopie subvalenčních elektronů Elektronová mikroanalýza, rentgenfluorescenční spektroskopie

Expozice kosmickému záření na palubách letadel a vesmírných lodí

Dosah γ záření ve vzduchu

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

V Rmax 3500 V T = 125 o C I. no protons

Copernicus Masters. Lenka Hladíková CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Lenka Hladíková CENIA. Seminář Gate2Space Praha,

Globální družicový navigační systém

Základy pyrometrie. - pyrometrie = bezkontaktní měření teploty. 0.4 µm µm C C

VYUŽITÍ INVESTICE VÝKONNÝ LASER + ROBOT

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Příprava polarizačního stavu světla

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha.

Slunce zdroj energie pro Zemi

VYBRANÉ DOSIMETRICKÉ VELIČINY A VZTAHY MEZI NIMI

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

Praktikum III - Optika

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

Fotonásobič. fotokatoda. typicky: - koeficient sekundární emise = počet dynod N = zisk: G = fokusační elektrononová optika

PŘÍLEŽITOSTI A AKTIVITY ESA V OBLASTI DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ

Astronomie, sluneční soustava

Objev gama záření z galaxie NGC 253

Příklady Kosmické záření

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Transkript:

Vladimír Dániel Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Praha 21. Června 2016 Ministerstvo Dopravy, 2016

Úvod Česká technologická nanodružice VZLUSAT-1 Nanodružice VZLUSAT-1 je první česká technologická družice. Jejím úkolem je ověření výrobků a technologií na orbitě Země. Na palubě nese experimenty: Miniaturizovaný rentgenový dalekohled Kompozitní materiál pro stínění kosmické radiace FIPEX vědecký přístroj QB50

VZLUSAT-1 historie 2011 2012 2013 PDR 2014 EQM 2016 2015 PFM

Miniaturizovaný rentgenový dalekohled DALEKOHLED TOHOTO TYPU MŮŽE V BUDOUCNU SLOUŽIT PRO: Předpovídání kosmického počasí (pozorování Slunečních erupcí v reálném čase) Astrofyzikální pozorování (širokoúhlé pozorování a vyhledávání astrofyzikálních rentgenových zdrojů) Výzkum atmosféry (pozorování rentgenových blesků bouřek z oběžné dráhy) Přehled parametrů Zorný úhel 3 Energetické pásmo 3-60 kev Spektrální rozlišení 5 kev Mód dosimetrie Mód Spektrální Mód Fotonový Křemíkový pixelový detektor 256 256 pixelů Velikost pixelů 55 mikronů FWHM 20 arcmin @ 4.5keV Ohnisková vzdálenost 250 mm Hmotnost 800 gramů Velikost 2U Adolf Inneman, Ladislav Pína, Daniela Doubravová, Veronika Maršíková, Michal Platkevič, Jan Jakůbek, Ladislav Sieger, René Hudec, Veronika Stehlíková, Martin Blažek, Tomáš Báča

Miniaturizovaný rentgenový dalekohled RTG optika - Račí oko Lobster Eye 1D LE je vhodnější pro nízké RTG intenzity a tvrdší rentgenové záření (5-20 kev). Pro tvrdé rentgenové záření nad 35 kev se chová LE jako kolimátor (směrová clona), tak, že zesílení je jen 1. Maximální energie je omezena detektorem Timepix. Ve spektrálním módu lze detektor Timepix použít i pro měření spektra astrofyzikálních objektů.

Timepix detector Hybridní polovodičový pixelový detektor Planární senzor (Si, GaAs, CdTe) bumpbonded na pixelový ASIC readout čip Pixely: 256 x 256, pitch size: 55 μm Plná citlivá plocha: 1.4 x 1.4 cm 2 = 2 cm 2 Dark-current free + detekce ionizační dávky Real time zobrazování + vysoká citlivost + široký dynamický rozsah Schopnost rozlišení typu částic: (a) RTG, MIPs, (b) elektrony, (c) nízkoenergetické (d) vysoce energetické nabité částice Aplikace: radiation imaging & particle tracking Phase sensitive RTG radiografie/tomografie Trekování energeticky nabitých částic RTG fluorescenční zobrazování Neutronová radiografie/tomografie Zobrazování nabitých částic Event-by-event counting mód Heritage: SATRAM payload onboard ESA Proba-V satelit

Kompozitní materiál pro stínění kosmické radiace Kompozitní materiál pro radiační stínění může v budoucnu sloužit pro: Konstrukční materiál družic Plášť kosmických lodí s lidskou posádkou Konstrukce obydlí při osídlení Měsíce či Marsu RHCH - Přehled parametrů Dobré mechanické vlastnosti - Modul pružnosti - Pevnost Nízká hmotnost Radiační odolnost Dobré tepelné vlastnosti - Vysoké teploty - Odrazivost v IR Richard Pavlica, Eva Straňáková, Jiří Polák, Václav Folvarčný, Lenka Mikuličková, Petr Moravec, Andrea Kunc, Milan Petřík, Eduard Belas, Ondřej Nentvich

RHCH HM systém Health Monitoring (HM) systém pro měření vlastností kompozitního materiálu pro stínění kosmické radiace Deska MES - teplota, měření kvality radiačního stínění Deska HM - mechanické vlastnosti Deska Volatiles - Měření odpařování těkavých látek Solární panel postavený na RHCH

Efektivita % Stínění kosmické radiace 1,2 1 Efektivita stínění radiace Konstrukční materiál lehčí než hliníkové slitiny Efektivita radiačního stínění srovnatelná s 1 mm hliníku Vysoké mechanické vlastnosti - modul pružnosti, pevnost 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Al Kompozit 2014 Ge-GaAs PCB XRB W RHCH 2015 XRB O Obydlí na Měsíci nebo Marsu

FIPEX vědecký přístroj QB50 Měření in-situ koncentrace kyslíku v atmosféře FIPEX TU Dresden (φ- (Phi = Flux) -Probe- Experiment) je schopen rozlišit a měřit časovou proměnlivost atomárního a molekulárního kyslíku jako klíčový parametr nižší termosféry. Atomární kyslík je dominantním druhem v těchto regionech a proto je jeho měření velmi důležité pro korelaci a validaci atmosfických modelů. Navíc, eroze povrchů kosmických lodí v důsledku interakce s atomovým kyslíku je vážným problémem a zásluhy in-situ studií jsou jednoznačně důležité.

VZLUSAT-1

Představení týmu a spoluřešitelů projektu CELKEM NA PROJEKTU ZA 6 LET PRACOVALO: 35 osob 8 spoluřešitelů 3 partneři

Start rakety Poskytovatelem startu pro nanodružici VZLUSAT-1 je nizozemská společnost ISIS. Start je plánováno na léto 2016 raketou Dněpr na polární oběžnou dráhu do výšky 475 km. Místem startu je město Jasniy, Rusko.

Fáze na orbitě Po vynesení na orbitu bude nanodružice vystřelena z tzv. vystřelovače (POD). Po 30 minutách se může zapnout začít první fázi Uvedení do provozu. Součástí fáze je vyklopení vyklápěcích systémů, dobití baterií a navázání prvního kontaktu s pozemní stanicí.

Pozemní stanice Pozemní stanice - ZČU, Plzeň Location: Pilsen, Czech Republic GPS: 49 43'25.778"N, 13 20'58.626"E LOC: JN69QR 400 m. n. m. Rádio UHF 437,240 MHz Rotátor (azim. + elev.) LNAs pro 145 / 435 MHz

Děkuji za pozornost Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky TA ČR TA03011329 a TA ČR TA04011295 Vladimír Dániel Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany daniel@vzlu.cz www.vzlusat1.cz