{"id":16359,"date":"2024-11-22T12:00:38","date_gmt":"2024-11-22T12:00:38","guid":{"rendered":"https:\/\/tedae.org\/?p=16359"},"modified":"2024-11-26T12:18:26","modified_gmt":"2024-11-26T12:18:26","slug":"la-industria-espacial-espanola-lidera-la-mision-proba-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tedae.org\/en\/notas-de-prensa\/la-industria-espacial-espanola-lidera-la-mision-proba-3\/","title":{"rendered":"La industria Espacial espa\u00f1ola lidera la misi\u00f3n Proba-3"},"content":{"rendered":"<p>La misi\u00f3n Proba-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que tiene previsto su lanzamiento para el pr\u00f3ximo 4 de diciembre desde la India, ha contado con la participaci\u00f3n de un grupo de&nbsp;empresas espa\u00f1olas agrupadas en la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Empresas Tecnol\u00f3gicas de Defensa, Seguridad, Aeron\u00e1utica y Espacio (TEDAE). En el proyecto, liderado por la espa\u00f1ola Sener, han participado&nbsp;40 empresas de 16 pa\u00edses, entre las que tambi\u00e9n se encuentranAirbus, GMV, Deimos, HV Sistemas, Inventia y Thales Alenia Space. TEDAE destaca el liderazgo de la industria espacial espa\u00f1ola y su papel cada vez m\u00e1s relevante en misiones internacionales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Proba-3 es la primera misi\u00f3n espacial&nbsp;de la ESA que utiliza tecnolog\u00eda de vuelo en formaci\u00f3n precisa. Con el lanzamiento se posicionar\u00e1n en \u00f3rbita los dos sat\u00e9lites que componen la misi\u00f3n&nbsp;cuyo objetivo cient\u00edfico es realizar observaciones de la corona solar, generando un eclipse artificial mediante el sat\u00e9lite ocultador, tomando im\u00e1genes a trav\u00e9s del&nbsp;instrumento situado en el sat\u00e9lite coron\u00f3grafo.<\/p>\n\n\n\n<p>Las empresas espa\u00f1olas que participan en la misi\u00f3n son:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sener,&nbsp;<\/strong>grupo industrial de ingenier\u00eda y tecnolog\u00eda, ha sido el contratista principal del proyecto y ha sido el encargado del desarrollo del dise\u00f1o del sistema de la misi\u00f3n Proba-3, tanto el segmento espacial como el segmento terrestre, en estrecha colaboraci\u00f3n con el equipo industrial conformado para la misi\u00f3n. Sener tambi\u00e9n es responsable del dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n y pruebas de algunas de las unidades de los sat\u00e9lites, como los ensamblajes del banco \u00f3ptico de alta estabilidad (OBA) para los dos sat\u00e9lites. Estos bancos aseguran que el apuntamiento de los diferentes instrumentos \u00f3pticos y cargas \u00fatiles de los sat\u00e9lites sea controlado y muy estable durante los per\u00edodos de observaci\u00f3n de la misi\u00f3n. Adem\u00e1s, es responsable del mecanismo utilizado para el despliegue del panel solar del sat\u00e9lite Coronagraph despu\u00e9s del lanzamiento y de la antena de baja ganancia en banda S utilizada por el subsistema de telemetr\u00eda, seguimiento y comando de Proba-3.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Airbus Defence and Space<\/strong>&nbsp;en Espa\u00f1a ha llevado a cabo el dise\u00f1o, la fabricaci\u00f3n y la integraci\u00f3n de las dos plataformas de los sat\u00e9lites,&nbsp;incluyendo: la estructura, cableado, control t\u00e9rmico, propulsi\u00f3n y los mecanismos de separaci\u00f3n entre sat\u00e9lites y despliegue del panel solar. Adem\u00e1s, ha sido responsable del dise\u00f1o y fabricaci\u00f3n del disco ocultador y&nbsp;de los ensayos termo-mec\u00e1nicos de los dos sat\u00e9lites completos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Airbus Crisa<\/strong>, por su parte, ha<strong>&nbsp;<\/strong>contribuido aportando la Unidad Electr\u00f3nica de Interfaz (IEU). Se trata de una unidad de interfaz remota. La IEU hace de puente entre el ordenador de a bordo y distintos subsistemas del sat\u00e9lite, adquiriendo diferentes tipos de datos y ejecutando los comandos de control de los actuadores de la propulsi\u00f3n y del control t\u00e9rmico, entre otras funciones. Ha suministrado dos unidades de vuelo, una por sat\u00e9lite.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>GMV&nbsp;<\/strong>es responsable de uno de los sistemas embarcados m\u00e1s complejos de esta misi\u00f3n, el subsistema de vuelo en formaci\u00f3n (FFS). El desarrollo de este subsistema clave incluye el dise\u00f1o, la implementaci\u00f3n y la validaci\u00f3n del software embarcado del mismo en un entorno de simulaci\u00f3n representativo del ordenador de a bordo y de las interfaces el\u00e9ctricas.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>GMV ha desarrollado igualmente el sistema en tierra responsable de la verificaci\u00f3n de la din\u00e1mica de vuelo (Flight Dynamics System &#8211; FDS). Este sistema es responsable de la determinaci\u00f3n de \u00f3rbita, de la predicci\u00f3n de eventos y del c\u00e1lculo de maniobras, verificando que los sat\u00e9lites mantienen la formaci\u00f3n durante toda la misi\u00f3n. Igualmente, GMV proporcionar\u00e1 soporte a las operaciones asociadas a este sistema durante las fases iniciales de la misi\u00f3n, que ser\u00e1n las m\u00e1s cr\u00edticas realizando la certificaci\u00f3n en vuelo de todos los componentes incluyendo el FFS y el posicionamiento inicial de la configuraci\u00f3n de vuelo de la formaci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>En el FFS, GMV en Espa\u00f1a colabora con Sener, responsable de la funci\u00f3n de control de la formaci\u00f3n; con NGC Aerospace desde Canad\u00e1, responsable del AOCS (<em>Attitude and Orbit Constrol System<\/em>) de los sat\u00e9lites; y con GMV en Polonia, responsable del dise\u00f1o, implementaci\u00f3n y validaci\u00f3n de la funci\u00f3n embarcada para el c\u00e1lculo de posicionamiento relativo de los sat\u00e9lites basado en medidas GPS<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La empresa&nbsp;<strong>Deimos<\/strong>, adem\u00e1s de haber realizado el an\u00e1lisis inicial de la misi\u00f3n Proba-3, ha dirigido el Proba-3 RendezVous eXperiment (P3RVX). El objetivo de este experimento es explotar la idoneidad de Proba-3 para la maduraci\u00f3n de tecnolog\u00edas de Rendezvous a todo tipo de \u00f3rbitas y con objetivos no cooperativos, utilizando navegaci\u00f3n \u00f3ptica. Esto permite la demostraci\u00f3n de tecnolog\u00edas habilitadoras clave para misiones de servicio en \u00f3rbita (IOS) y de retirada activa de residuos (ADR). El consorcio P3RVX est\u00e1 dirigido por Deimos e incluye a la Universidad T\u00e9cnica de Dinamarca (DTU) y a la Universidad Polit\u00e9cnica de Bucarest\/Instituto de Ciencias Espaciales (UPB\/ISS).<\/p>\n\n\n\n<p>De igual forma, han contribuido desde&nbsp;<strong>HV Sistemas<\/strong>, aportando al proyecto la IEU Unit Tester.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inventia&nbsp;<\/strong>se ha ocupado del dise\u00f1o, an\u00e1lisis y fabricaci\u00f3n de dos MGSE, maquetas para la verificaci\u00f3n de la plataforma y protecciones de los paneles solares.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n ha participado<strong>&nbsp;Thales Alenia Space en Espa\u00f1a<\/strong>, aportando los transpondedores de telemetr\u00eda, seguimiento y comando (TT&amp;C) de los dos sat\u00e9lites, que permiten la comunicaci\u00f3n y control desde Tierra de ambas naves espaciales durante toda la misi\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La misi\u00f3n Proba-3 de la Agencia Espacial Europea (ESA), que tiene previsto su lanzamiento para el pr\u00f3ximo 4 de diciembre desde la India, ha contado con la participaci\u00f3n de un grupo de&nbsp;empresas espa\u00f1olas agrupadas en la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Empresas Tecnol\u00f3gicas de Defensa, Seguridad, Aeron\u00e1utica y Espacio (TEDAE). 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