قمر صناعي صغير

القمر الصناعي الصغير ، أو القمر الصناعي المصغر ، هو قمر صناعي ذو كتلة وحجم منخفضين، عادةً ما يقل وزنه عن 1200 كيلوغرام (2600 رطل) . [ 1 ] على الرغم من إمكانية الإشارة إلى جميع هذه الأقمار الصناعية بـ"الصغيرة"، إلا أن هناك تصنيفات مختلفة تُستخدم لتصنيفها بناءً على كتلتها . يُمكن بناء الأقمار الصناعية صغيرة الحجم لتقليل التكلفة الاقتصادية الباهظة لمركبات الإطلاق والتكاليف المرتبطة بالبناء. قد تكون الأقمار الصناعية المصغرة، خاصةً بأعداد كبيرة، أكثر فائدة من عدد أقل من الأقمار الأكبر حجمًا لبعض الأغراض، مثل جمع البيانات العلمية وإعادة بث الإشارات اللاسلكية . تشمل التحديات التقنية في بناء الأقمار الصناعية الصغيرة نقص سعة تخزين الطاقة الكافية أو المساحة اللازمة لنظام الدفع . [ 2 ]
المبررات
| اسم المجموعة [ 1 ] | الكتلة (كجم) |
|---|---|
| قمر صناعي ثقيل للغاية | > 7000 |
| قمر صناعي ثقيل | من 5001 إلى 7000 |
| قمر صناعي كبير | من 4201 إلى 5000 |
| قمر صناعي متوسط | من 2501 إلى 4200 |
| قمر صناعي متوسط الحجم | من 1201 إلى 2500 |
| قمر صناعي صغير | من 601 إلى 1200 |
| قمر صناعي صغير | من 201 إلى 600 |
| قمر صناعي صغير | من 11 إلى 200 |
| قمر صناعي نانوي | من 1.1 إلى 10 |
| قمر بيكو الصناعي | من 0.1 إلى 1 |
| قمر صناعي فيمتو | <0.1 |
أحد دوافع تصغير الأقمار الصناعية هو خفض التكلفة؛ فالأقمار الصناعية الأثقل تتطلب صواريخ أكبر ذات قوة دفع أعلى، ما يزيد من تكلفة تمويلها. في المقابل، تتطلب الأقمار الصناعية الأصغر والأخف مركبات إطلاق أصغر وأقل تكلفة، ويمكن إطلاقها أحيانًا بأعداد كبيرة. كما يمكن إطلاقها بشكل متزامن، مستفيدةً من الطاقة الفائضة في مركبات الإطلاق الأكبر. تتيح الأقمار الصناعية المصغرة تصميمات أقل تكلفة وسهولة في الإنتاج بكميات كبيرة.
ومن الأسباب الرئيسية الأخرى لتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة إمكانية تمكين المهام التي لا تستطيع الأقمار الصناعية الأكبر حجماً إنجازها، مثل:
- مجموعات الأقمار الصناعية للاتصالات منخفضة معدل البيانات
- استخدام التشكيلات لجمع البيانات من نقاط متعددة
- فحص الأقمار الصناعية الكبيرة في المدار
- البحوث المتعلقة بالجامعة
- اختبار أو تأهيل الأجهزة الجديدة قبل استخدامها في مركبة فضائية أكثر تكلفة
تاريخ
شهد قطاعا الأقمار النانوية والميكروية في صناعة إطلاق الأقمار الصناعية نمواً سريعاً خلال العقد الثاني من الألفية الثانية. وقد تجاوزت أنشطة التطوير في نطاق 1-50 كجم (2.2-110.2 رطل) بشكل ملحوظ تلك التي في نطاق 50-100 كجم ( 110-220 رطل ) . [ 3 ]
في نطاق 1-50 كجم وحده، تم إطلاق أقل من 15 قمرًا صناعيًا سنويًا في الفترة من 2000 إلى 2005، و34 قمرًا صناعيًا في عام 2006، ثم أقل من 30 عملية إطلاق سنويًا خلال الفترة من 2007 إلى 2011. وارتفع هذا العدد إلى 34 قمرًا صناعيًا تم إطلاقها في عام 2012 و92 قمرًا صناعيًا تم إطلاقها في عام 2013. [ 3 ]
تتوقع شركة التحليل الأوروبية يوروكونسلت إطلاق أكثر من 500 قمر صناعي صغير في الفترة من 2015 إلى 2019 بقيمة سوقية تقدر بنحو 7.4 مليار دولار أمريكي . [ 4 ]
بحلول منتصف عام 2015، أصبحت خيارات الإطلاق المتاحة للأقمار الصناعية الصغيرة أكثر بكثير، وأصبحت عمليات الإطلاق كحمولات ثانوية أكبر من حيث الكمية وأسهل في الجدولة في وقت أقصر. [ 5 ]
في تطور مفاجئ، بدأت وزارة الدفاع الأمريكية ، التي اعتادت لعقود على شراء أقمار صناعية ضخمة وفق دورات شراء تمتد لعقد من الزمن، بالتحول إلى الأقمار الصناعية الصغيرة في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ففي يناير 2023، أشار مكتب اقتناء وتكامل الفضاء إلى رغبته في التخلي عن الأقمار الصناعية الكبيرة، [ 6 ] مع التركيز على شراء الأقمار الصناعية الصغيرة لتلبية احتياجات وزارة الدفاع في جميع المدارات، سواء كانت مدارات أرضية منخفضة أو متوسطة أو ثابتة بالنسبة للأرض ، بهدف إتمام عمليات الشراء في أقل من ثلاث سنوات. [ 6 ] ويُعتقد أن الأقمار الصناعية الأصغر حجماً يصعب على العدو استهدافها، فضلاً عن توفيرها مرونة أكبر من خلال التكرار في تصميم شبكة واسعة موزعة من أصول الأقمار الصناعية . [ 6 ]
في عام 2021، أُطلقت أولى الأقمار النانوية ذاتية التشغيل ، ضمن مهمة أدليس-سامسون، التي صممها وطورها معهد التخنيون وشركة رافائيل في إسرائيل ، إلى الفضاء. [ 7 ] وفي عام 2023، أطلقت شركة سبيس إكس قمرًا نانويًا للاتصالات الكمومية بقطر 20 سم، طورته جامعة تل أبيب ، وهو أول قمر صناعي للاتصالات الكمومية في العالم. [ 8 ] صُمم قمر جامعة تل أبيب النانوي لتشكيل شبكة اتصالات كمومية، بالإضافة إلى التواصل مع الأرض عبر محطة أرضية بصرية. [ 8 ] [ 9 ]
مجموعات التصنيف

الأقمار الصناعية الصغيرة
يشير مصطلح "القمر الصناعي الصغير" [ 3 ] أو أحيانًا "القمر الصناعي المصغر" غالبًا إلى قمر صناعي اصطناعي بكتلة رطبة (بما في ذلك الوقود) تتراوح بين 100 و500 كيلوغرام (220 و1100 رطل) [ 10 ] [ 11 ] ، ولكن في استخدامات أخرى أصبح يعني أي قمر صناعي يقل وزنه عن 500 كيلوغرام (1100 رطل) . [ 4 ]
تشمل الأمثلة على الأقمار الصناعية الصغيرة Demeter و Essaim و Parasol و Picard و MICROSCOPE و TARANIS و ELISA و SSOT و SMART -1 و Spirale-A و Spirale-B وأقمار Starlink الصناعية .
مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة
على الرغم من أن الأقمار الصناعية الصغيرة كانت تُطلق تقليديًا كحمولة ثانوية على متن مركبات إطلاق أكبر، فقد بدأت عدة شركات بتطوير مركبات إطلاق مصممة خصيصًا لسوق الأقمار الصناعية الصغيرة. وبالتحديد، مع ازدياد أعداد الأقمار الصناعية الصغيرة في الفضاء، لم يعد نموذج الحمولة الثانوية يوفر الدقة المطلوبة للعديد من الأقمار الصناعية الصغيرة التي لها متطلبات مدارية وتوقيت إطلاق فريدة. [ 12 ]
بعض الشركات الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي أطلقت في وقت ما مركبات إطلاق أقمار صناعية صغيرة تجارياً:
- صاروخ بيغاسوس التابع لشركة أوربيتال ساينسز [ 13 ]
- صاروخ إلكترون من شركة روكيت لاب (300 كجم) [ 14 ]
- LauncherOne التابع لشركة Virgin Orbit (500 كجم) [ 15 ]
- صاروخ أسترا 3.3 (100 كجم) [ 16 ]
- فايرفلاي ألفا من شركة فايرفلاي إيروسبيس [ 17 ]
الأقمار الصناعية الصغيرة
يُستخدم مصطلح "القمر الصناعي الصغير" أو "القمر الصناعي الصغير" عادةً للإشارة إلى قمر صناعي اصطناعي تتراوح كتلته الرطبة بين 10 و100 كيلوغرام (22 و220 رطلاً) . [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ] ومع ذلك، فهذا ليس اصطلاحًا رسميًا، وقد يُشير هذان المصطلحان أحيانًا إلى أقمار صناعية أكبر أو أصغر من ذلك (مثلًا، من 1 إلى 50 كيلوغرامًا (من 2.2 إلى 110.2 رطلاً) ). [ 3 ] في بعض الأحيان، تتضمن تصاميم أو تصاميم مقترحة لبعض الأقمار الصناعية من هذا النوع أقمارًا صناعية صغيرة تعمل معًا أو في تشكيل معين . [ 18 ] كما يُستخدم أحيانًا المصطلح العام "القمر الصناعي الصغير" أو "القمر الصناعي الصغير جدًا"، [ 19 ] وكذلك مصطلح "القمر الصناعي الصغير". [ 20 ]
أمثلة: Astrid-1 و Astrid-2، [ 21 ] بالإضافة إلى مجموعة الأقمار الصناعية المعلن عنها حاليًا لـ LauncherOne (أدناه) [ 19 ]
في عام ٢٠١٨، أصبح قمرا مارس كيوب ون الصغيران - اللذان يزن كل منهما ١٣.٥ كيلوغرامًا فقط - أول قمرين من نوع كيوب سات يغادران مدار الأرض لاستخدامهما في الفضاء بين الكواكب. وقد حلّقا في طريقهما إلى المريخ بالتزامن مع مهمة الهبوط الناجحة لمركبة مارس إنسايت. [ ٢٢ ] وقد حلّقا بالقرب من المريخ في نوفمبر ٢٠١٨، واستمرّا في التواصل مع المحطات الأرضية حتى أواخر ديسمبر. وانقطع الاتصال بهما بحلول أوائل يناير ٢٠١٩. [ ٢٣ ]
مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة
تعمل حالياً عدة شركات تجارية وشركات متعاقدة مع القطاع العسكري على تطوير مركبات إطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة لتلبية متطلبات الإطلاق المتزايدة الدقة لهذه الأقمار. وبينما تُحمل الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء منذ سنوات عديدة كحمولة ثانوية على متن صواريخ إطلاق أكبر ، فإن نموذج الحمولة الثانوية لا يوفر الدقة المطلوبة للعديد من الأقمار الصناعية الصغيرة المتطورة التي تتطلب مدارات وتوقيتات إطلاق فريدة. [ 12 ]
في يوليو 2012، أعلنت شركة فيرجن أوربت عن إطلاق مركبة الإطلاق المدارية " لانشر ون " ، المصممة لإطلاق حمولات أساسية من الأقمار الصناعية الصغيرة بوزن 100 كيلوغرام (220 رطلاً) إلى مدار أرضي منخفض ، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإطلاق في عام 2016. وقد تعاقدت بالفعل عدة شركات تجارية على عمليات الإطلاق، بما في ذلك "جيو أوبتكس" و "سكاي بوكس إيميجينج" و "سبيس فلايت إندستريز" و "بلانتري ريسورسز " . وتعمل كل من "ساري ساتلايت تكنولوجي" و "سييرا نيفادا سبيس سيستمز" على تطوير منصات إطلاق أقمار صناعية "مُحسّنة لتصميم لانشر ون". [ 19 ] وتعمل فيرجن أوربت على تطوير مفهوم لانشر ون منذ أواخر عام 2008، [ 24 ] وحتى عام 2015 ، مما يجعلها جزءًا أكبر من خطة أعمال فيرجن الأساسية حيث شهد برنامج رحلات الفضاء البشرية لشركة فيرجن تأخيرات متعددة وحادثًا مميتًا في عام 2014. [ 25 ]
في ديسمبر 2012، أعلنت وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) أن برنامج الوصول إلى الفضاء بمساعدة الإطلاق المحمول جواً سيوفر معزز الصاروخ للأقمار الصناعية الصغيرة لبرنامج SeeMe التابع لها، والذي كان يهدف إلى إطلاق " مجموعة من 24 قمراً صناعياً صغيراً (يبلغ وزن كل منها حوالي 20 كجم (44 رطلاً) ) بدقة تصوير تبلغ متراً واحداً ". [ 26 ] وقد أُلغي البرنامج في ديسمبر 2015. [ 27 ]
في أبريل 2013، مُنحت شركة غارفي سبيسكرافت عقدًا بقيمة 200 ألف دولار أمريكي لتطوير تقنية مركبة الإطلاق شبه المدارية بروسبكتور 18 إلى مركبة إطلاق نانوسات مدارية قادرة على حمل حمولة وزنها 10 كيلوغرامات (22 رطلاً) إلى مدار على ارتفاع 250 كيلومترًا (160 ميلاً)، وصولًا إلى مركبة إطلاق أقمار نانو/ميكرو أكثر قدرة "20/450 نانو/ميكروساتلايت" (NMSLV) قادرة على حمل حمولات وزنها 20 كيلوغرامًا (44 رطلاً) إلى مدارات دائرية على ارتفاع 450 كيلومترًا (280 ميلاً) . [ 28 ]
مركبة الإطلاق الصغيرة من بوينغ هي مركبة إطلاق جوية ثلاثية المراحل إلى المدار، مصممة لإطلاق حمولات صغيرة تزن 45 كيلوغرامًا (100 رطل) إلى مدار أرضي منخفض. ويهدف البرنامج إلى خفض تكاليف إطلاق الأقمار الصناعية العسكرية الأمريكية الصغيرة إلى 300 ألف دولار أمريكي لكل عملية إطلاق (7 آلاف دولار أمريكي/كيلوغرام)، وفي حال تمويل برنامج التطوير، فمن المتوقع أن تصل تكلفتها إلى 300 ألف دولار أمريكي لكل عملية إطلاق (7 آلاف دولار أمريكي/كيلوغرام)، وذلك اعتبارًا من عام 2012. قد يبدأ تشغيله بحلول عام 2020. [ 29 ]
أعلنت شركة Swiss Space Systems (S3) السويسرية في عام 2013 عن خطط لتطوير مركبة فضائية شبه مدارية تُدعى SOAR ، والتي ستطلق مركبة إطلاق ميكروسات قادرة على وضع حمولة تصل إلى 250 كجم (550 رطلاً) في مدار أرضي منخفض. [ 30 ]
تأسست شركة PLD Space الإسبانية في عام 2011 بهدف تطوير مركبات إطلاق منخفضة التكلفة تسمى Miura 1 و Miura 5، والتي تتمتع بالقدرة على وضع ما يصل إلى 150 كجم (330 رطلاً) في المدار. [ 31 ]
الأقمار النانوية

يُطلق مصطلح "القمر النانوي" أو "نانوسات" على قمر صناعي اصطناعي تتراوح كتلته الرطبة بين 1 و10 كيلوغرامات (2.2 و22.0 رطلًا) . [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ] يمكن إطلاق التصاميم الحالية والمقترحة من هذا النوع بشكل فردي، أو قد يكون هناك عدة أقمار نانوية تعمل معًا أو في تشكيل، وفي هذه الحالة، يُستخدم أحيانًا مصطلح "سرب الأقمار الصناعية" [ 33 ] أو " المركبات الفضائية المجزأة ". تتطلب بعض التصاميم قمرًا صناعيًا "أمًا" أكبر للتواصل مع محطات التحكم الأرضية أو لإطلاق الأقمار النانوية والالتحام بها. وقد تم إطلاق أكثر من 2300 قمر نانوي حتى ديسمبر 2023. [ 34 ] [ 32 ]
يُعدّ القمر الصناعي المكعب (CubeSat ) [ 35 ] نوعًا شائعًا من الأقمار النانوية، [ 32 ] ويُبنى على شكل مكعب بأبعاد مضاعفة لـ 10 سم × 10 سم × 10 سم، بكتلة لا تتجاوز 1.33 كيلوغرام (2.9 رطل) للوحدة الواحدة. [ 36 ] طُوّر مفهوم القمر الصناعي المكعب لأول مرة عام 1999 من قِبل فريق تعاوني من جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية وجامعة ستانفورد ، ويتولى هذا الفريق تحديث المواصفات التي يُمكن لأي شخص يُخطط لإطلاق قمر صناعي نانوي من نوع المكعب استخدامها. [ 36 ]
مع استمرار التقدم في تصغير حجم التكنولوجيا الإلكترونية وزيادة قدراتها، واستخدام مجموعات الأقمار الصناعية ، أصبحت الأقمار النانوية قادرة بشكل متزايد على أداء مهام تجارية كانت تتطلب سابقًا أقمارًا ميكروية. [ 37 ] على سبيل المثال، تم اقتراح معيار CubeSat من فئة 6U لتمكين مجموعة من 35 قمرًا صناعيًا لتصوير الأرض، يزن كل منها 8 كيلوغرامات (18 رطلاً)، من استبدال مجموعة من خمسة أقمار RapidEye لتصوير الأرض، يزن كل منها 156 كيلوغرامًا (344 رطلاً) ، بنفس تكلفة المهمة، مع زيادة ملحوظة في فترات إعادة الزيارة: إذ يمكن تصوير كل منطقة من الكرة الأرضية كل 3.5 ساعات بدلاً من مرة واحدة كل 24 ساعة مع مجموعة RapidEye. تُعدّ فترات إعادة الزيارة الأسرع تحسنًا كبيرًا للدول التي تستجيب للكوارث، وهو الغرض من مجموعة RapidEye. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح خيار الأقمار النانوية لمزيد من الدول امتلاك أقمارها الصناعية الخاصة لجمع بيانات التصوير خارج أوقات الذروة (غير أوقات الكوارث). [ 37 ] مع انخفاض التكاليف وتقصير أوقات الإنتاج، أصبحت الأقمار النانوية مشاريع مجدية بشكل متزايد للشركات. [ 38 ]
من أمثلة الأقمار النانوية: ExoCube (CP-10) ، و ArduSat ، وSPROUT. [ 39 ] ومن بين مطوري ومصنعي الأقمار النانوية: EnduroSat ، وGomSpace ، وNanoAvionics ، وNanoSpace، وSpire ، [ 40 ] وSurrey Satellite Technology ، [ 41 ] وNovaWurks ، [ 42 ] و Dauria Aerospace ، [ 43 ] و Planet Labs ، [ 41 ] و Reaktor . [ 44 ]
سوق الأقمار النانوية
في السنوات العشر التي سبقت عام 2014، لم يُطلق سوى 75 قمراً نانوياً. [ 32 ] ثم ارتفعت معدلات الإطلاق بشكل ملحوظ خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2013 إلى يناير 2014، حيث تم إطلاق 94 قمراً نانوياً. [ 41 ]
تمثلت إحدى التحديات التي تواجه استخدام الأقمار النانوية في التكلفة الاقتصادية لإيصال هذه الأقمار الصغيرة إلى أي مكان خارج مدار الأرض المنخفض . وبحلول أواخر عام 2014، كانت تُطوَّر مقترحات لمركبات فضائية أكبر مصممة خصيصًا لإيصال أسراب من الأقمار النانوية إلى مسارات تتجاوز مدار الأرض لتطبيقات مثل استكشاف الكويكبات البعيدة. [ 45 ]
مركبة إطلاق الأقمار النانوية
مع ظهور التطورات التكنولوجية في مجال التصغير وزيادة رأس المال لدعم مبادرات رحلات الفضاء الخاصة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تم تشكيل العديد من الشركات الناشئة لمتابعة الفرص المتاحة في تطوير مجموعة متنوعة من تقنيات مركبات إطلاق الأقمار النانوية ذات الحمولة الصغيرة.
تشمل القيم الوطنية المقترحة أو قيد التطوير ما يلي:
- المرحلة العلوية الأولى من صاروخ فيرجن أوربت لانشر وان ، مصممة للإطلاق الجوي من وايت نايت تو، على غرار إطلاق المركبة الفضائية سبيس شيب تو . [ 41 ] [ 46 ]
- المرحلة العليا من القمر الصناعي نانوسات التابع لشركة فينتون. [ 47 ]
- نامو / أندويا نورث ستار ( مدار قطبي - قادر على إطلاق حمولة 10 كجم (22 رطل) [ 48 ]
- اعتبارًا من أبريل 2013 تقوم شركة Garvey Spacecraft (التي تُعرف الآن باسم Vector Launch ) بتطوير تقنية مركبة الإطلاق شبه المدارية Prospector 18 لتصبح مركبة إطلاق مدارية للأقمار النانوية قادرة على إيصال حمولة تزن 10 كيلوغرامات (22 رطلاً) إلى مدار على ارتفاع 250 كيلومتراً (160 ميلاً) . [ 28 ]
- تقوم شركة جينيريشن أوربت بتطوير صاروخ يُطلق من الجو لإيصال كل من الأقمار النانوية والأقمار الميكروية التي يقل وزنها عن 50 كجم إلى مدار أرضي منخفض. [ 41 ]
إطلاقات NS الفعلية:
- أطلقت وكالة ناسا ثلاثة أقمار صناعية في 21 أبريل 2013 بالاعتماد على الهواتف الذكية. يستخدم هاتفان مواصفات PhoneSat 1.0، بينما يستخدم الثالث نسخة تجريبية من PhoneSat 2.0 [ 49 ].
- أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أربعة عشر قمراً صناعياً نانوياً في 22 يونيو 2016، اثنان منها لصالح جامعات هندية واثنا عشر لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج Flock-2P . وقد تم هذا الإطلاق خلال مهمة PSLV-C34 .
- أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) 103 أقمار نانوية في 15 فبراير 2017. وقد تم هذا الإطلاق خلال مهمة PSLV-C37 . [ 50 ]
الأقمار الصناعية الصغيرة
يُستخدم مصطلح "القمر الصناعي النانوي" أو "بيكوسات" (لا يُخلط بينه وبين سلسلة الأقمار الصناعية الصغيرة PicoSAT ) عادةً للإشارة إلى الأقمار الصناعية التي تتراوح كتلتها الرطبة بين 0.1 و1 كيلوغرام (0.22 و2.2 رطل) ، [ 10 ] [ 11 ] مع أنه يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى أي قمر صناعي تقل كتلته عند الإطلاق عن 1 كيلوغرام. [ 3 ] وتتضمن التصاميم الحالية والمقترحة لهذه الأنواع عادةً عدة أقمار صناعية نانوية تعمل معًا أو في تشكيل (يُطلق عليها أحيانًا مصطلح "سرب"). وتتطلب بعض التصاميم قمرًا صناعيًا "أمًا" أكبر حجمًا للتواصل مع محطات التحكم الأرضية أو لإطلاق الأقمار الصناعية النانوية والالتحام بها.
تُعدّ الأقمار النانوية خيارًا جديدًا واعدًا لهواة بناء الأقمار الصناعية بأنفسهم . وهي متوفرة تجاريًا حاليًا بأحجام تتراوح بين 0.1 و1 كيلوغرام (0.22 إلى 2.2 رطل) . وتتوفر الآن فرص إطلاق حمولات نانوية يقل وزنها عن كيلوغرام واحد، بحجم علبة مشروب غازي تقريبًا، بأسعار تتراوح بين 12,000 و18,000 دولار أمريكي . [ 51 ]
الأقمار الصناعية الصغيرة
يُستخدم مصطلح "قمر صناعي صغير" أو "قمر صناعي صغير جدًا" عادةً للإشارة إلى الأقمار الصناعية التي يقل وزنها الرطب عن 100 غرام (3.5 أونصة) . [ 3 ] [ 10 ] [ 11 ] ومثل الأقمار الصناعية الصغيرة جدًا، تتطلب بعض التصاميم قمرًا صناعيًا "أمًا" أكبر حجمًا للتواصل مع محطات التحكم الأرضية.
أُطلقت ثلاثة نماذج أولية من "أقمار الرقائق" إلى محطة الفضاء الدولية على متن مكوك الفضاء إنديفور في مهمته الأخيرة في مايو 2011. وتم ربطها بمنصة التجارب الخارجية لمحطة الفضاء الدولية (MISSE-8) لاختبارها. [ 52 ] في أبريل 2014، أُطلق القمر النانوي KickSat على متن صاروخ فالكون 9 بهدف إطلاق 104 أقمار رقائقية بحجم الفيمتو، أو ما يُعرف بـ"Sprites". [ 53 ] [ 54 ] إلا أنه لم يتم إتمام عملية الإطلاق في الوقت المحدد بسبب عطل في الساعة الداخلية، وعادت آلية الإطلاق إلى الغلاف الجوي في 14 مايو 2014، دون إطلاق أي من أقمار الفيمتو التي يبلغ وزنها 5 غرامات . [ 55 ] يُعد مشروع ThumbSat مشروعًا آخر يهدف إلى إطلاق أقمار الفيمتو في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. [ 56 ] أعلنت شركة ThumbSat عن اتفاقية إطلاق مع شركة CubeSat في عام 2017 لإطلاق ما يصل إلى 1000 من الأقمار الصناعية الصغيرة جدًا.
في مارس 2019، أطلق القمر الصناعي المكعب KickSat-2 ما مجموعه 105 أقمار صناعية صغيرة الحجم تُعرف باسم "ChipSats" إلى مدار حول الأرض. يزن كل قمر صناعي من هذه الأقمار 4 غرامات. خضعت الأقمار الصناعية لاختبارات لمدة 3 أيام، ثم دخلت الغلاف الجوي واحتراقت. [ 57 ] [ 58 ]
التحديات التقنية
تتطلب الأقمار الصناعية الصغيرة عادةً أنظمة دفع وتحكم في الوضع واتصالات وحوسبة مبتكرة. أما الأقمار الصناعية الأكبر حجماً، فتستخدم عادةً أنظمة احتراق أحادية أو ثنائية الوقود للدفع والتحكم في الوضع؛ وتتميز هذه الأنظمة بتعقيدها، كما أنها تتطلب نسبة ضئيلة من الحجم إلى مساحة السطح لتبديد الحرارة. يمكن استخدام هذه الأنظمة في الأقمار الصناعية الصغيرة الأكبر حجماً، بينما يتعين على الأقمار الصناعية الصغيرة جداً/النانوية استخدام الدفع الكهربائي، أو الغاز المضغوط، أو السوائل القابلة للتبخر مثل البيوتان أو ثاني أكسيد الكربون ، أو أنظمة دفع مبتكرة أخرى تتسم بالبساطة والتكلفة المنخفضة وقابلية التوسع.
يمكن للأقمار الصناعية الصغيرة استخدام أنظمة الراديو التقليدية في نطاقات UHF وVHF وS وX، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون مصغرة باستخدام تقنيات أحدث مقارنةً بالأقمار الصناعية الأكبر حجمًا. قد تفتقر الأقمار الصناعية متناهية الصغر، مثل الأقمار النانوية والميكروية، إلى مصدر الطاقة أو الكتلة اللازمة لأجهزة الإرسال والاستقبال الراديوية التقليدية الكبيرة ، ولذا تم اقتراح العديد من أنظمة الاتصالات المصغرة أو المبتكرة، مثل أجهزة استقبال الليزر، ومصفوفات الهوائيات، وشبكات الاتصالات بين الأقمار الصناعية. لم يتم إثبات جدوى سوى عدد قليل من هذه الأنظمة عمليًا. يجب اختبار الإلكترونيات بدقة وتعديلها لتكون "مقاومة لظروف الفضاء" أو مقاومة لبيئة الفضاء الخارجي (الفراغ، انعدام الجاذبية، درجات الحرارة القصوى، والتعرض للإشعاع). تتيح الأقمار الصناعية المصغرة فرصة اختبار الأجهزة الجديدة بتكلفة اختبار أقل. علاوة على ذلك، نظرًا لأن المخاطرة الإجمالية للتكلفة في المهمة أقل بكثير، يمكن دمج تقنيات أحدث، وإن كانت أقل ثباتًا في الفضاء، في الأقمار النانوية والميكروية مقارنةً بما يمكن استخدامه في مهمات أكبر حجمًا وأكثر تكلفة وأقل ميلًا للمخاطرة.
السلامة من التصادم
يصعب تتبع الأقمار الصناعية الصغيرة باستخدام الرادار الأرضي، لذا يصعب التنبؤ باحتمالية اصطدامها بأقمار صناعية أخرى أو مركبات فضائية مأهولة. وقد رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية طلب إطلاق قمر صناعي صغير واحد على الأقل لهذه الأسباب المتعلقة بالسلامة. [ 59 ]
القدرات التجارية وخدمات مشاركة الركوب
استُخدم صاروخ GSLV تاريخيًا لإطلاق الأقمار الصناعية الوطنية الهندية للاتصالات والأرصاد الجوية (مثل سلسلة INSAT و GSAT )، وقد خضع لتعديلات تقنية كبيرة لتعزيز قدرته التنافسية في سوق الإطلاق التجاري العالمي. ومع النجاح التشغيلي للمرحلة العلوية المبردة محلي الصنع (CUS)، بدأت شركة نيو سبيس إنديا المحدودة (NSIL) ، الذراع التجاري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO )، في إطلاق حمولات ثانوية دولية على متن صواريخ GSLV.
محولات متعددة الأقمار الصناعية وتكامل OTV
استجابةً للطلب المتزايد على إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ، قامت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بدمج أغطية حمولة عالية السعة (وتحديداً النسخة ذات الشكل المخروطي بطول 4 أمتار) ومحولات متعددة الأقمار الصناعية على صاروخ GSLV Mk II. تسمح هذه الأنظمة للمركبة بحمل عدة حمولات مستقلة إلى مدار النقل المتزامن مع الأرض (GTO) أو المدار المتزامن مع الشمس (SSO) في مهمة واحدة.
في إطار هذا التوسع التجاري، تطورت مهام صاروخ GSLV لدعم دمج مركبات النقل المداري (OTVs) التابعة لجهات خارجية. صُممت هذه المركبات، مثل منصة Momentus Vigoride أو حاملة الأقمار الصناعية ION التابعة لشركة D-Orbit ، للتوافق مع محولات GSLV القياسية بقياس 937 مم أو 1194 مم. وباستخدام مركبة النقل المداري، يمكن للحمولات الثانوية التي تُطلق على متن GSLV تنفيذ عمليات اقتراب ذاتية وتحقيق مواقع مدارية دقيقة تختلف عن نقطة إطلاق القمر الصناعي الرئيسي، مما يعزز مرونة الصاروخ في عمليات التوصيل المداري "للميل الأخير". [ 60 ] [ 61 ]
القدرات التجارية وخدمات مشاركة الركوب
استُخدم صاروخ GSLV تاريخيًا لإطلاق الأقمار الصناعية الوطنية الهندية للاتصالات والأرصاد الجوية (مثل سلسلة INSAT و GSAT )، وقد خضع لتعديلات تقنية كبيرة لتعزيز قدرته التنافسية في سوق الإطلاق التجاري العالمي. ومع النجاح التشغيلي للمرحلة العلوية المبردة محلي الصنع (CUS)، بدأت شركة نيو سبيس إنديا المحدودة (NSIL) ، الذراع التجاري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO )، في إطلاق حمولات ثانوية دولية على متن صواريخ GSLV.
محولات متعددة الأقمار الصناعية وتكامل OTV
استجابةً للطلب المتزايد على إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة ، قامت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بدمج أغطية حمولة عالية السعة (وتحديداً النسخة ذات الشكل المخروطي بطول 4 أمتار) ومحولات متعددة الأقمار الصناعية على صاروخ GSLV Mk II. تسمح هذه الأنظمة للمركبة بحمل عدة حمولات مستقلة إلى مدار النقل المتزامن مع الأرض (GTO) أو المدار المتزامن مع الشمس (SSO) في مهمة واحدة.
في إطار هذا التوسع التجاري، تطورت مهام صاروخ GSLV لدعم دمج مركبات النقل المداري (OTVs) التابعة لجهات خارجية. صُممت هذه المركبات، مثل منصة Momentus Vigoride أو حاملة الأقمار الصناعية ION التابعة لشركة D-Orbit ، للتوافق مع محولات GSLV القياسية بقياس 937 مم أو 1194 مم. وباستخدام مركبة النقل المداري، يمكن للحمولات الثانوية التي تُطلق على متن GSLV تنفيذ عمليات اقتراب ذاتية وتحقيق مواقع مدارية دقيقة تختلف عن نقطة إطلاق القمر الصناعي الرئيسي، مما يعزز مرونة الصاروخ في عمليات التوصيل المداري "للميل الأخير". [ 62 ] [ 63 ]
بيانات الحمولة الثانوية
أظهرت مهمات GSLV الأخيرة، بما في ذلك GSLV-F14 وF15، قدرة المركبة على الحفاظ على دقة عالية في حقن المدار (ضمن نطاق ±0.1 درجة ميل). وتُعد هذه الدقة بالغة الأهمية للعملاء التجاريين الذين يحتاجون إلى خدمات "الحمولة المُستضافة"، حيث تبقى أجهزة الاستشعار مُثبتة على المرحلة العلوية أو مركبة نقل مدارية (OTV) طوال مدة المهمة للاستفادة من أنظمة الطاقة والقياس عن بُعد الخاصة بالمركبة المُضيفة.
انظر أيضاً
- البرنامج الكندي المتقدم لتجارب الفضاء النانوي
- كانسات
- قمر صناعي صغير من نوع DRAGONSat
- مركبة جوية صغيرة
- جائزة إن
- نظام إطلاق الأقمار النانوية
- تشكيل الأقمار الصناعية المحلقة
- كرات
- مبادرة الطلاب لاستكشاف الفضاء والتكنولوجيا
- هاياسات-1
- برنامج الجامعة للأقمار الصناعية النانوية
- شركة AMSAT للأقمار الصناعية للهواة
- بوكيت كيوب
- مختبر الصواريخ
مراجع
- 1 2 "الأقمار الصناعية الصغيرة بالأرقام" (ملف PDF) . brycetech.com . 1 يناير 2020.
- ↑ "الأقمار الصناعية الصغيرة: أنواعها واستخداماتها ودورها في صناعة الفضاء" . eos.com . 26 يناير 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2025 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 تقييم سوق الأقمار النانوية/الميكروية لعام 2014 (ملف PDF) (تقرير). سلسلة التقييم السنوي للسوق. أتلانتا، جورجيا: معهد هندسة البرمجيات. يناير 2014. ص 18. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 22 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 18 فبراير 2014 .
- 1 2 ميسييه، دوغ (2 مارس 2015). "يوروكونسلت ترى سوقًا كبيرة للأقمار الصناعية الصغيرة" . بارابوليك آرك . مؤرشف من الأصل في 5 مارس 2015. تم الاسترجاع في 8 مارس 2015 .
- ↑ فوست، جيف (12 يونيو 2015). "مطورو الأقمار الصناعية الصغيرة يستمتعون بنمو خيارات الإطلاق" . أخبار الفضاء . تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2015 .
- 1 2 3 إروين، ساندرا (24 يناير 2023). "قوة الفضاء لن تشتري أقمارًا صناعية كبيرة في المستقبل المنظور" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2023 .
- ↑ ديفيد، ريكي بن (22 مارس 2021). "في خطوة أولى، إطلاق 3 أقمار صناعية نانوية إسرائيلية إلى الفضاء لمهمة تحديد الموقع الجغرافي" . NoCamels . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يونيو 2024 .
- 1 2 "إطلاق قمر صناعي نانوي إسرائيلي للاتصالات الكمومية إلى المدار بواسطة صاروخ سبيس إكس" . 4 يناير 2023.
- ↑ "قمر صناعي نانوي إسرائيلي يمثل طفرة في الاتصالات الكمومية - JNS.org" . 4 يناير 2023.
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "الصغير جميل: الجيش الأمريكي يستكشف استخدام الأقمار الصناعية الصغيرة" . صحيفة "ديفنس إندستري ديلي " . ٣٠ يونيو ٢٠١١. مؤرشف من الأصل في ١٣ ديسمبر ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ١٢ ديسمبر ٢٠١٢ .
- 1 2 3 4 5 تريستانكو، جوشوا؛ جوتيريز، جوردي (2010). "تنفيذ قمر صناعي وقاذفة صغيرة" (PDF) . جامعة بوليتكنيكا دي كاتالونيا : 3. أرشفة (PDF) من الإصدار الأصلي في 3 تموز 2013 . تم الاسترجاع 12 ديسمبر 2012 .
- 1 2 فيرنر، ديبرا (12 أغسطس 2013). "الأقمار الصناعية الصغيرة والصواريخ الصغيرة: شركات تصنيع الصواريخ تتسابق للاستحواذ على سوق الأقمار الصناعية الصغيرة المتنامي" . أخبار الفضاء . تم الاطلاع عليه في 13 مارس 2021 .
- ↑ "مركبة الإطلاق بيغاسوس إكس إل | المتحف الوطني للطيران والفضاء" . airandspace.si.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2024 .
- ↑ "مختبر الصواريخ الإلكتروني (صاروخ)" . مختبر الصواريخ الإلكتروني (صاروخ) . 31 يوليو 2022. تم الاسترجاع في 31 يوليو 2022 .
- ↑ "دليل خدمات فيرجن أوربت" (ملف PDF) . دليل خدمات فيرجن أوربت . 29 يوليو 2019. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 19 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 يوليو 2019 .
- ↑ "أسترا تصل إلى المدار" . أسترا (شركة فضاء خاصة) . 22 نوفمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 ديسمبر 2021 .
- ↑ "مركبة الإطلاق ألفا" . فايرفلاي إيروسبيس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أكتوبر 2024 .
- ↑ بويل، آلان (4 يونيو 2015). "كيف تخطط سبيس إكس لاختبار خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في عام 2016" . أخبار إن بي سي . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2015. تم الاسترجاع في 5 يونيو 2015 .
- ١ ٢ ٣ "فيرجن غالاكتيك تعيد إطلاق أعمالها في مجال إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة" . مجلة نيو سبيس . ١٢ يوليو ٢٠١٢. مؤرشف من الأصل في ١٥ يوليو ٢٠١٢. تم الاطلاع عليه في ١١ يوليو ٢٠١٢ .
- ↑ غروس، مايك (21 مارس 2014). "زيادة ميزانية داربا الفضائية تشمل 27 مليون دولار للمركبة الفضائية" . أخبار الفضاء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2014 .
{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ ميرايو، جيه إم جي؛ براور، بي؛ بريمدال، إف؛ يورغنسن، بي إس؛ ريسبو، تي؛ كاين، جيه. (أبريل 2002). "استخدام القمر الصناعي الدوار أستريد-2 لنمذجة المجال المغناطيسي الرئيسي للأرض". معاملات IEEE في علوم الأرض والاستشعار عن بعد . 40 (4): 898-909 . Bibcode : 2002ITGRS..40..898M . doi : 10.1109/TGRS.2002.1006371 . ISSN 1558-0644 . S2CID 261967136 .
- ↑ ستيرون، شانون (18 مارس 2019). "الفضاء شاسع للغاية. بعض مستكشفيه الجدد سيكونون صغارًا جدًا. - نجاح مهمة ماركو التابعة لناسا يعني أن ما يُسمى بالأقمار الصناعية المكعبة سيسافر على الأرجح إلى أطراف بعيدة من نظامنا الشمسي" . صحيفة نيويورك تايمز . تاريخ الاطلاع: 21 أبريل 2019 .
- ↑ جود، أندرو؛ ويندل، جوانا (4 فبراير 2019). "ما وراء المريخ، المركبة الفضائية ميني ماركو تصمت" . مختبر الدفع النفاث . ناسا . تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2019 .
- حصري : فيرجن غالاكتيك تكشف عن اسم LauncherOne! مؤرشف بتاريخ 14 مايو 2013 في Wayback Machine ، بقلم روب كوبينجر، فلايت غلوبال هايبربولا، 9 ديسمبر 2008
- ↑ بيرن-كالندر، ريبيكا (22 أغسطس 2015). "فيرجن غالاكتيك تدخل بجرأة في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة، قائلة لرواد الفضاء المستقبليين: "عليكم الانتظار"" . صحيفة التلغراف البريطانية . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 24 أغسطس 2015. تم الاطلاع عليها بتاريخ 24 أغسطس 2015. "
- ↑ ليندسي، كلارك (19 ديسمبر 2012). "داربا تُطوّر كوكبة من الأقمار الصناعية الصغيرة تُدار بنظام إطلاق جوي" . نيو سبيس ووتش . مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2013. تم الاطلاع عليه في 22 ديسمبر 2012 .
- ↑ غروس، مايك (30 نوفمبر 2015). "داربا تلغي خطة إطلاق أقمار صناعية صغيرة من طائرة مقاتلة من طراز إف-15" . سبيس نيوز .
- 1 2 ميسييه، دوغ (4 أبريل 2013). "اختيار صاروخ غارفي لإطلاق الأقمار النانوية لتمويل برنامج ناسا SBIR" . بارابوليك آرك . مؤرشف من الأصل في 9 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه في 5 أبريل 2013 .
- ↑ نوريس، غاي (21 مايو 2012). "بوينغ تكشف النقاب عن مفهوم الوصول إلى الفضاء المُطلق جوًا" . أسبوع الطيران . مؤرشف من الأصل في 26 مارس 2013. تم الاسترجاع في 23 مايو 2012 .
- ↑ بينتر، كريستين لي (8 أكتوبر 2013). "مجمع الفضاء كولورادو يوقع اتفاقية مع شركة فضاء سويسرية". اقرأ المزيد: مجمع الفضاء كولورادو يوقع اتفاقية مع شركة فضاء سويسرية . صحيفة دنفر بوست . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 21 أكتوبر 2013 .
- ↑ بيلايز، خافيير. "PLD Space، الشركة الإسبانية هي طريق إطلاق الأقمار الصناعية، بما في ذلك الكانزار لا لونا" . إشعارات ياهو . ياهو. مؤرشفة من الأصلي في 5 مارس 2016 . تم الاسترجاع 19 أبريل 2016 .
- 1 2 3 4 كولو، إريك (4 أكتوبر 2020). "قاعدة بيانات الأقمار الصناعية النانوية و CubeSat" . تم الاسترجاع في 5 يناير 2024 .
- ^ فيرهوفن، CJM. بينتوم ، إم جي . منى، جلي؛ روتيفيل، J .؛ قوه، J. (أبريل-مايو 2011). “حول أصل أسراب الأقمار الصناعية” (PDF) . اكتا أسترونوتيكا . 68 ( 7– 8): 1392– 1395. بيب كود : 2011AcAau..68.1392V . دوى : 10.1016/j.actaastro.2010.10.002 .
- ↑ سوارتووت، مايكل أ. "قاعدة بيانات كيوب سات" . sites.google.com . جامعة سانت لويس . تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2018 .
- ↑ "قد يساهم برنامج ناسا لشراء الأقمار الصناعية الصغيرة في دعم وتطوير التوجه نحو الأقمار الصناعية الصغيرة" . سبيس نيوز . 8 يونيو 2015. تاريخ الاطلاع: 14 ديسمبر 2020 .
- 1 2 مواصفات تصميم كيوب سات، الإصدار 13 (ملف PDF) . برنامج كيوب سات (تقرير). جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية . 20 فبراير 2014. تاريخ الاطلاع: 14 ديسمبر 2020 .
- 1 2 تسيتاس، إس آر؛ كينغستون، جيه. (فبراير 2012). "التطبيقات التجارية للأقمار الصناعية المكعبة 6U". المجلة الجوية . 116 (1176): 189-198 . doi : 10.1017/S0001924000006692 . S2CID 113099378 .
- ↑ لييرا، بانو (13 فبراير 2018). "لماذا تزدهر الشركات ذاتية التنظيم - كيف ابتكر موظفان في شركة تقنية فنلندية برنامجًا فضائيًا وبنياه" . بزنس إنسايدر نورديك . مؤرشف من الأصل في 5 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه في 5 أغسطس 2018 .
- ↑ "دليل SPROUT - مهمات الأقمار الصناعية - eoPortal" . directory.eoportal.org . مؤرشف من الأصل في 1 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 3 مايو 2018 .
- ↑ بارون، راشيل (6 أبريل 2015). "بيتر بلاتزر من شركة سباير: المدير الذي لا يفصل أحداً أبداً" . صحيفة الغارديان . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2016 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "الأقمار النانوية جاهزة للانطلاق!" . مجلة التكنولوجيا الفصلية، الربع الثاني ٢٠١٤. مجلة الإيكونوميست. ٧ يونيو ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٢ يونيو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١٢ يونيو ٢٠١٤. في ١٩ نوفمبر ،
أطلقت شركة أوربيتال ساينسز الأمريكية صاروخًا من منشأة والوبس للطيران في ولاية فرجينيا. حمل الصاروخ ٢٩ قمرًا صناعيًا وأطلقها في مدار أرضي منخفض، وهو رقم قياسي لمهمة واحدة. بعد ثلاثين ساعة، حملت شركة كوسموتراس، وهي مشروع روسي مشترك، ٣٢ قمرًا صناعيًا إلى مدار مماثل. ثم، في يناير ٢٠١٤، حملت أوربيتال ساينسز ٣٣ قمرًا صناعيًا إلى محطة الفضاء الدولية، حيث تم إطلاقها بعد شهر.
- ↑ ميسييه، دوغ (11 أكتوبر 2013). "فوز شركة نوفا وركس بعقد مشروع داربا فينيكس" . بارابوليك آرك . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2013 .
- ↑ شيريدار، توم (9 أكتوبر 2013). "شركة داوريا إيروسبيس تحصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار لتطوير منصتها للأقمار الصناعية النانوية لمراقبة الأرض" . فينشر بيت . مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 13 أكتوبر 2013 .
- ↑ "الصفحة الرئيسية - مختبر رياكتور الفضائي" . مختبر رياكتور الفضائي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أغسطس 2018 .
- ↑ وو، ماركوس (20 ديسمبر 2014). "تصميم سفينة أمّ لنقل أسراب من المركبات الفضائية إلى الكويكبات" . وايرد . مؤرشف من الأصل في 17 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 17 ديسمبر 2014 .
- ↑ آموس، جوناثان (11 يوليو 2012). "شركة فيرجن غالاكتيك التابعة لريتشارد برانسون ستطلق أقمارًا صناعية صغيرة" . بي بي سي نيوز. مؤرشف من الأصل في 13 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2012 .
- ↑ ميسييه، دوغ (2 يوليو 2012). "داربا تمنح 6 عقود لمركبات إطلاق جوية صغيرة" . بارابوليك آرك . مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2012 .
- ↑ ليندسي، كلارك (28 يناير 2013). "عائلة صواريخ نورث ستار بنظام دفع هجين" . نيو سبيس ووتش . مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2013 .
- ↑ "PhoneSat - home" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 أبريل 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 أبريل 2013 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً، وتنجح في وضع 104 أقمار صناعية في مدار الأرض» . أخبار قناة India TV. 15 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2017 .
- ↑ "منصات الأقمار الصناعية التي يمكنك صنعها بنفسك" . كي كي تكنيوم. 9 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 12 ديسمبر 2012 .
- ↑ إليزابيث سيمبسون (16 مايو 2011). "أقمار صناعية مزودة برقائق - مصممة للتحرك مع الرياح الشمسية - تنطلق في رحلة الإطلاق الأخيرة لمركبة إنديفور" . كورنيل كرونيكل . مؤرشف من الأصل في 9 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 6 ديسمبر 2012 .
- ↑ كلارك، ستيفن (13 أبريل 2014). "مسافر متخفٍّ مموّل جماهيريًا لنشر 104 أقمار صناعية صغيرة" . سبيس فلايت ناو . مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2014 .
- ↑ "مهمة القمر الصناعي النانوي KickSat" . وكالة الفضاء الأوروبية. مؤرشف من الأصل في 16 مايو 2014. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2014 .
- ↑ "KickSat تعود إلى الغلاف الجوي دون نشر أقمار صناعية "Sprite"" .
- ↑ لاكمان، جون. "أقمار صناعية صغيرة جدًا قد تحمل تجاربك إلى الفضاء" . مجلة وايرد . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1059-1028 . تاريخ الاسترجاع: 20 يونيو 2026 .
- ↑ "تم بنجاح نشر سرب من 105 أقمار صناعية صغيرة من نوع Sprite ChipSats" . نيو أطلس . 6 يونيو 2019.
- ↑ "باحثون من جامعة ستانفورد ومركز أبحاث ناسا أميس يضعون أقمارًا صناعية صغيرة الحجم وغير مكلفة في المدار". أخبار ستانفورد . 3 يونيو 2019.
- ↑ دفورسكي، جورج (9 مارس 2018). "شركة ناشئة في كاليفورنيا متهمة بإطلاق أقمار صناعية غير مصرح بها إلى المدار: تقرير" . جيزمودو . مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2018. تم الاطلاع عليه في 19 مارس 2018 .
- ↑ كومار، شيثان (2024). "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ستركز على إطلاق مركبات GSLV التجارية" . صحيفة تايمز أوف إنديا .
- ^ "كتيب GSLV-F14 INSAT-3DS" (PDF) . إيسرو . تم الاسترجاع في 5 أبريل 2026 .
- ↑ كومار، شيثان (2024). "منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) ستركز على إطلاق مركبات GSLV التجارية" . صحيفة تايمز أوف إنديا .
- ^ "كتيب GSLV-F14 INSAT-3DS" (PDF) . إيسرو . تم الاسترجاع في 5 أبريل 2026 .
روابط خارجية
- قاعدة بيانات الأقمار النانوية والأقمار المكعبة
- مؤشر الفضاء الجديد
- موارد تطوير الأقمار الصناعية الصغيرة
- الأقمار الصناعية حسب النوع
- الأقمار الصناعية الصغيرة
