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437 MHz - Curiosity - Mars Reconnaissance Orbiter

EA3IO
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#36520  - 16 mayo, 2018 22:26 

The Mar Rover Curiosity transmits around 401 MHz but the transponder on the Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) has a CCSDS Forward Frequency in the 437 MHz Amateur-Satellite Service band.

435-438 MHz is shared with the Military and 432-438 MHz is also a Space SAR Band. General Space usage extends beyond that.

This paper describes the operation of the MRO (see page 34 onwards)
http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/MRO_092106.pdf

The MRO has a UHF transponder “MELACOM” (401 to 437 MHz) and 2 patch antennas to communicate with any landed asset on Mars surface supporting the CCSDS Proximity-1 protocol.

Read the paper Mars Express and the NASA landers and rovers on Mars - Sustaining a backup relay in an interplanetary network
http://www.spaceops2012.org/proceedings/documents/id1295328-Paper-003.pdf

Por si alguno no lo entiende, Traducido:

El Mars Rover Curiosity, transmite alrededor de 401 MHz, pero el transpondedor en el Orbitador de Reconocimiento de Marte (MRO) tiene una Frecuencia de Avance CCSDS en la banda del Servicio de Aficionados por Satélite de 437 MHz.

435-438 MHz se comparte con los militares y 432-438 MHz también es una banda espacial SAR. El uso general del espacio se extiende más allá de eso.

Este documento describe el funcionamiento del MRO (consulte la página 34 en adelante)
http://descanso.jpl.nasa.gov/DPSummary/MRO_092106.pdf

El MRO tiene un transpondedor UHF "MELACOM" (de 401 a 437 MHz) y un patch de 2 antenas para comunicarse con cualquier elemento aterrizado en la superficie de Marte que soporte el protocolo CCSDS Proximity-1.

Lea el documento Mars Express y los módulos de aterrizaje y rovers de la NASA en Marte: mantenimiento de un relé de respaldo en una red interplanetaria

EA3IO
Manuel Aleu

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EA3IO
Mensajes: 1204
#323013  - 20 mayo, 2018 19:07 

Mas cosas:

En la famosa página 34 del documento señala lo siguiente:

Here are three amplifiers on board, two at X-band (only one powered at a time) and one at Ka-band. The nominal TWTA RF output power is 100 W at X-band (102 W measured prelaunch) and 35 W at Ka-band (34 W measured).

Each TWTA consists of two main components, the high-voltage power supply (HVPS),
also called the electronic power converter (EPC), and the traveling-wave tube (TWT).
The diplexer is a passive device that allows for routing of X-band transmit and receive frequency signals that are present simultaneously at the antenna.

The diplexer has three ports:

The antenna port, the receive port, and the transmit port. The isolation between transmit and receive ports is essential to avoid self-interference within the subsystem. The diplexer also provides significant attenuation of transmit frequency harmonics.

The passband at the receive port is centered at 7.183 GHz to allow for the uplink signal from the antenna port to pass through to the receive port.The passband at the transmit port is centered at 8.439 GHz to allow the output of the X-band
TWTA to pass to the antenna port.

Additional attenuation of transmit frequency harmonics occurs in the waveguide bandpass filter in the LGA transmit path. Each isolator (one is called out in protects its TWTA against RF power reflected back by a momentary short at the output.

Each TWTA provides three kinds of protection for itself and the spacecraft power supply:

Helix Overcurrent Trip.

If helix current exceeds 5 mA, the power converter, responding within 2 ms, goes into an automatic restart mode involving removal and
reapplication of the high voltage to the TWT.

Power Converter Overcurrent Trip.

If the input current exceeds a maximum value, the switching transistor is protected by cycle peak current limitation. Also, after about 2 ms, the converter goes into the automatic restart mode.

Bus Undervoltage Trip.

If the bus voltage at the converter input drops below 20.5 V, the high voltage switches off, and an undervoltage trip status flag is set. When the bus voltage rises above 21.5 V again, the TWTA startup sequence is initiated and preheating begins. The preheating lasts about 210 seconds. The nominal bus voltage is 28 V.

UHF: Proximity Relay Communications

As shown in Figure 2-6, the Electra payload in MRO becomes a network node in the Mars network constellation that provides efficient relay of high-rate in-situ mission science and engineering data. The first landing vehicles that are planned to use MRO/Electra operationally are Phoenix and MSL.

Para los no usuarios del inglés:

Existen tres amplificadores a bordo, dos en la banda X (solo uno alimentado a la vez) y uno en Ka-band. El nominal TWTA RF salida de potencia es de 100 W en la banda X (102 W medidos prelanzamiento) y 35 W en la banda Ka (34 W medidos).

Cada TWTA consta de dos componentes principales, la fuente de alimentación de alta tensión (HVPS), también llamado convertidor electrónico de potencia (EPC) y el tubo de onda progresiva (TWT).

El diplexor(circulador) es un dispositivo pasivo que permite el enrutamiento de transmisión y recepción de banda X.

Las señales de radiofrecuencia que están presentes simultáneamente en
la antena El diplexor (circulador)tiene tres puertos: el puerto de antena, el puerto de recepción y puerto de el transmisor. El aislamiento entre transmitir y recibir puertos es esencial para evitar la autointerferencia dentro del subsistema. El diplexor también proporciona atenuación significativa de los armónicos de frecuencia de transmisión.

La banda de paso en el puerto de recepción se centra a 7.183 GHz para permitir la señal del enlace ascendente desde el puerto de antena para pasar al puerto de recepción.

La banda de paso en el puerto de transmisión es centrado en 8.439 GHz para permitir la salida de el TWTA de banda X para pasar al puerto de antena.

La atenuación adicional de los armónicos de frecuencia de transmisión ocurre en la guía de onda filtro pasa banda en la ruta de transmisión LGA. Cada aislador protege
su TWTA contra la potencia de RF reflejada por un corto momentáneo en la salida.
Cada TWTA ofrece tres tipos de protección de encendido para sí mismo y el suministro de energía de la nave espacial:

Viaje de sobrecorriente de la hélice

Si la corriente de la hélice excede 5 mA, el convertidor de potencia, responde dentro de 2 ms, entra en un de reinicio automático que implica la eliminación y reaplicación del alto voltaje al TWT.

Disparo de sobrecorriente del convertidor de potencia.

Si la corriente de entrada excede un valor máximo, el transistor de conmutación está protegido por la limitación de corriente máxima del ciclo. Además, después de aproximadamente 2 ms, el convertidor entra en el modo de reinicio automático.

Protección de baja tensión del bus.

Si la tensión del bus a la entrada del convertidor cae por debajo de 20.5 V,
la alta tensión se desconecta, y se establece un indicador de estado de disparo de baja tensión. Cuando el bús de voltaje sube por encima de 21.5 V otra vez, se inicia la secuencia de inicio TWTA y comienza el precalentamiento. El precalentamiento dura alrededor de 210 segundos. El voltaje nominal del bus es 28 V.

UHF: Comunicaciones de relé de proximidad

La carga útil(Payload) Electra en MRO se convierte en un nodo de red en la
constelación de la red de Marte que proporciona un relay eficiente para la misión ciétifica in situ de alta velocidad y para los datos de ingeniería.

Los primeros vehículos de aterrizaje que están planeados para usar MRO / Electra operacionalmente son Phoenix y MSL.

Xulo no?????

EA3IO
Manuel Aleu

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EA3IO
Mensajes: 1204
#323138  - 20 mayo, 2018 20:39 

Y para aquellos que deseen saber más:

Canales de frecuencia:

In addition to the 16 preset pairs, the MRO Electra radio has the capability to tune its Tx and Rx frequencies across the entire 390-MHz-to-450-MHz band; thus, any frequency pair combination within this band is possible. For half-duplex operation, any pair of frequencies will work as an operational pair. For full-duplex operation, the Tx frequency must be chosen in the range of 435 MHz to 450 MHz, and the Rx frequency must be chosen in the range of 390 to 405
MHz.

The MRO Electra payload provides a single nadir-looking (vertical down to Mars) UHF
LGA. The antenna shares the nadir deck with science payloads. Some parts of these nearby payloads that are responsive at UHF frequencies couple with the antenna and distort its nominal gain pattern. To compensate for this, the MRO mission plan allows for spacecraft roll steering of up to 30 deg to point the better parts of the UHF antenna pattern toward the surface user. The orbiter sets up for this pass by roll steering to a fixed roll angle. The Electra payload performs
the pass, and then the orbiter rolls back to the standard nadir pointing position.

Para los no versados en el Inglés:

Además de los 16 pares predefinidos, la radio MRO Electra tiene la capacidad de sintonizar sus frecuencias Tx y Rx en toda la banda de 390 MHz a 450 MHz; por lo tanto, cualquier combinación de pares de frecuencias dentro de esta banda es posible. Para la operación semidúplex, cualquier par de frecuencias funcionará como un par operacional. Para la operación dúplex completo, la frecuencia Tx debe elegirse en el rango de 435 MHz a 450 MHz, y la frecuencia Rx debe elegirse en el rango de 390 a 405 Mhz.

La carga útil de MRO Electra proporciona una única UHF de Dirección descendente (vertical hasta Marte)LGA. La antena comparte la cubierta baja con payloads científicas.

Algunas partes de estas payload cercanas sensibles a frecuencias UHF se acoplan con la antena y distorsionan el patrón de ganancia nominal. Para compensar esto, el plan de la misión MRO permite la dirección del balanceo de la nave espacial de hasta 30 grados para apuntar las mejores partes del patrón de antena de UHF hacia el usuario de la superficie. El orbitador se prepara para este paso por dirección de balanceo a un ángulo de balanceo fijo. La carga útil de Electra realiza el pase, y luego el orbitador vuelve a la posición baja estándar.

EA3IO
Manuel Aleu

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