Űrtechnológia február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 2 Űrtechnológia A technológia a mérnöki tudomány eredményeire támaszkodó, azt megtest

Hasonló dokumentumok

Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

ŰRFÓRUM egy sikeres űrtechnológiai "vállalkozás"

Űrtechnológia szeptember 5. Tananyag követelmények / 2 Tananyag, követelmények Elhangzott előadások anyaga, a ZH és a vizsga eredmények a tárgy

A Columbia. A legelső űrrepülőgép (az Enterprise-t csak teszt-célokra használták).

Az űrkorszak a világűrrel kapcsolatos tevékenységeket foglalja magába. Kezdetének az első műhold, a Szputnyik-1 indítását tekintjük.

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A magyar űrkutatás szervezete és elmúlt egy éve. Horvai Ferenc, Magyar Űrkutatási Iroda IX. Ifjúsági Fórum Budapest, november 13.

Az űrgeneráció nyomában Dr. Strádi Andrea MTA EK Űrdozimetriai Kutatócsoport MANT Űr(felső)oktatás Munkacsoport

Fizikai Szemle MAGYAR FIZIKAI FOLYÓIRAT

Gondolatok az űrkorszakról

Az első műhold a Szputnyik 1 ( ) fellövése után 2 évvel a Budapesti Műszaki Egyetemen:

Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában

/(épek. fö"fé"eféböl. ab ií"k"fafd$ GALAMBOS TIBOR. DR. KUlIN GVORGV RUZICSKA JÓZSEFNÉ MOLNÁR OTTÓ MAGYAR DIAFILMGYÁRTÓ VÁLLALAT.

Kozmikus környezetvédelem

KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN

A magyar űrtevékenység

A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel Magyar Örökség Díj Laudáció március 20.

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Hungary

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

Műegyetemi CubeSat Projekt

A nemzetközi és hazai ûrtevékenység fô területei

A Kennedy űrközpont technikusai ellenőrzik a holdjárót

Vár a világűr. Bacsárdi László. Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) főtitkár

A szférák zenéjétől és az űridőjárásig. avagy mi a kapcsolat az Antarktisz és a műholdak között. Lichtenberger János

Kvantum Kommunikáció Használata az Űrtávközlésben

- Bérczi Szaniszló - Imrek Gyula

A nemzetközi űrkutatásban való magyar részvétel (Laudátor: Dr. Both Előd, fizikus-csillagász, űrkutató)

A magyar űrkutatás helyzete és a jövő kihívásai. GISopen Április 16.

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Űrtechnológia. a legmagasabb mérce. Magyarország csatlakozik az Európai Űrügynökséghez. Budapest, február 24. >>1

Kozmikus geodézia MSc

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 3. feladat:)!

Telemetria adó fejlesztés

Az űrkutatás története

ŰRKUTATÁS AZ INTERNETEN

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

Both Elôd A nemzetközi és hazai ûrtevékenység fô területei 3. Rontó Györgyi, Bérces Attila Ûrkutatás és asztrobiológia 10

Űrtechnológia április 24. AMSAT együttműködés P3A-tól P3E-ig. / 2 Berendezések AMSAT műholdakon P3A BCR 1980, Arian1 L2 P3B / AO-10 BCR 1983, Ar

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

BEFEKTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente

Irány az ûr! SZKA_210_17

zturbinák kompresszorának akusztikus

Naprendszer kutatás az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézetében

Tápegység tervezése. A felkészüléshez szükséges irodalom Alkalmazandó műszerek

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

Az ûrtevékenység helyzete és trendje napjainkban (1. rész)

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

MAGYAR DIÁKOK AZ EURÓPAI ŰRÜGYNÖKSÉG RAKÉTA- ÉS BALLONPROGRAMJÁBAN

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

ŰRTAN ÉVKÖNYV az űrkorszak ötvenedik évében

Élettartam Kutató Laboratórium

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

Híradástechnika I. 5.ea

Csillagászati földrajz I-II.

Élet a Marson? Hamarosan lesz!

ÚJ EREDMÉNYEK A NAPRENDSZER KUTATÁSÁBAN. SZEGŐ KÁROLY WIGNER FIZIKAI KUTATÓKÖZPONT RÉSZECSKE- ÉS MAGFIZIKAI INTÉZET szego.karoly@wigner.mta.

Élet egy csillag szomszédságában

ŰRTÁVKÖZLÉS. Solymosi János. Magyar Tudomány 2015/9

A diákok által fejlesztett ESEO műhold és ESMO holdszonda bemutatása, a hazai részvétel

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Műholdas infokommunikációs rendszerek

21.45 Távcsöves megfigyelések (felhőtlen égbolt esetén), (Veress Zoltán Általános

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

/(épek. föl'félleféijijl. tib g"k"ftlfií8. DR. KULlN GYORGY MOLNAR OTTO. Osszeállította: Szaktanácsadó: Szerkesztette: RUZICSKA JOZSEFNÉ

fizikai szemle 2007/9 10

Charles Simonyi űrdozimetriai méréseinek eredményei

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ RENDSZERMODELLJE A KATONAI LÉGIJÁRMŰ

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Űrtechnológia november 10. Műholdfedélzeti energiaelosztás / 2 Jellemzők: Energia elosztás és védelem Műhold méret és misszió komplexitás Közpon

Rádiótelemetria rendszerek alacsonypályás és geoszinkron műholdakon. Dr. Ijjas Gábor, Rieger István BME, február 25.

GPS. 1.a A GLONASS rendszer. Feladata. A rendszer felépítése. A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek. Céljaiban NAVSTAR GPS rendszerhez

Geofizika alapjai. Bevezetés. Összeállította: dr. Pethő Gábor, dr Vass Péter ME, Geofizikai Tanszék

ÚJ LEHETŐSÉGEK A NAPRENDSZER KUTATÁSÁBAN

Kriston Ákos, Fuel Cell Hungary, ELTE Október 25. Gyır

Feladatok 2014 Reguar Category / Junior High School Sputnik

A LÉGKÖR VIZSGÁLATA METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK. Környezetmérnök BSc

Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

Összeállította: Juhász Tibor 1

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

A Naprendszer meghódítása

REPÜLÉS A FÖLD HATÁSSZFÉRÁJÁBAN ŰRDINAMIKA SOROZAT 4. RÉSZ

Az űrtevékenység helyzete és trendje (1998) *

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN


PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN

Kvantum kommunikáció használata az őrtávközlésben

UAV FEJLESZTÉSEK ÉS KUTATÁS AZ MTA SZTAKI-BAN

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Misszió a Tellusra. A magyar nyelvû változat az Európai Unió Phare Access Programjának támogatásával készült

B Biology Biológiai mintára készített, E Electronics elektronikusan működtetett, A Aesthetics esztétikusan kivitelezett, M Mechanics mechanikák.

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Átírás:

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Csoport Szabó József Mesterséges holdak, űrszondák, rakéták alapegységek, missziós célok (payloadok) Űrtechnológia Budapest, 2017. február 9.

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 2 Űrtechnológia A technológia a mérnöki tudomány eredményeire támaszkodó, azt megtestesítő ismeret vagy szaktudás. Műegyetemi karok és technológia Űr - tudomány Űr - technika vagy Űr - technológia Nap tömege 99,87 % Jupiter a maradék kb.3/4

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 3 Könyvek magyarul 1941 1981

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 4 Hogyan történt az "űrkorszak" kezdete? i. e. 3000 babiloni csillagászat i.e. Püthagorasz gömb alakú égitesteket feltételez 800 kinai feketelőpor 1000 kínai rakéta 1379 velencei háborús gyújtórakéták 1680 I. Péter rakéta intézete 1903 Ciolkovszkíj sugárhajtómű 1929 több lépcsős rakéta 1936 Wernher v.braun V2 1957. október 4. első szputnyik 1961. április 12. Gagarin 1966. február 3. Luna 9 1969. július 21. Apolló 11 1980. május 26. Farkas Bertalan 1981. április 12. Columbia. (STS Space Transportation System)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 5 Mesterséges égitestek Föld körüli műholdak Hold műholdjai Űreszközök a holdon Hold szondák Bolygók műholdjai Űrszondák bolygókon Űrszondák üstökösön "Mesterséges bolygó" Űrhajó Űrállomás Szervezetek 1951 IAF (International Aeronautical Federation) 1958 COSPAR (COmmittee on SPAce Research) Cospar szám: ÉV-sorszám Rakéták Környezettől független Impulzus megmaradás m 1 v 1 + m 2 v 2 = 0 Hasznos tömeg M 0 Üzemanyag tömeg m b Szerkezeti tömeg m c Teljes tömeg M = M 0 + m c + m b Végső tömeg m v = M - m b Tömegviszony Egyszerű r = M / m v Szerkezeti s = (m c + m b ) / m c Hasznos tömegre p = M / M 0 Anyag kiáramlási sebesség (c) Maximális v. tűzkialvási sebesség v max = c x ln r + v 0 Többlépcsős rakéták

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 6 Űrtan (űrkutatás, űrtevékenység) Főbb fejezet csoportok (Springer Hungarica 1996) Alapok (Bevezetés, Történelmi áttekintés, Fizikai alapok) Űrtechnika (Hordozóeszközök, Földi űrtechnika, Űreszközök, A naprendszer kutatás eszközei) Űrtudomány (Összehasonlító planetológia, Csillagászat a világűrből, Kísérletek súlytalanságban) Barátaink a műholdak (Űrtávközlés, Műholdas meteorológia, Távérzékelés a világűrből, Űrgeodézia, Katonai alkalmazások) Világűr és emberiség kapcsolat (Ember a világűrben, Egyéb problémák, Jövőnk a világűrben)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 7 Űrtan (űrkutatás, űrtevékenység) ELTE Eötvös Kiadó 2009 Az űrkutatás története Rakéták Űrrendszerek,űreszközök Fedélzeti műszerek közvetlen (in situ) méréshez Vegyes jellegű mérések Hullámterjedésen alapulómérések Űrhírközlés Helymeghatározás Távérzékelés A Föld nevű bolygó Kozmológia

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 8 Nap-Földfizika (űridőjárás) Nyomdában 2015 Naprendszer Nap Föld Geofizika Légkörfizika

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 9 Űr missziók és céljaik Műholdak missziós célberendezései, (payloads, P/L) (Kezdeti célok technológiai jellegűek: hordozó rakéták fejlesztése fedélzeti szolgálati rendszerek fejlesztése ) Folyamatosan bővülő céllok, célrendszerek Tudományos célok (anyagtudomány, csillagászat, űrfizika, űrélettan...) Föld megfigyelés, távérzékelés (Meteorológia, geodézia, térképészet...) Kommunikáció, műsorszórás Helymeghatározás, navigáció Technológiai (anyagok, módszerek...) Emberes űrmissziók (föld körüli, bolygóközi...) Hajtóművek (kémiai, elektromos, napszél...)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 10 Műholdak, űrszondák R 7 Szemjorka 1957. október 4. tömeg 85 kg elemek (3 hét üzem) 20 és 40 MHz-en 1W-os adók 4db 2,4m-es antenna Ionoszféra elektronsűrűség kutatás / rádióadások elemzés Nyomás és hőmérséklet mérés (meteor találat kutatás) Pálya 215 / 939 km / 96 perc 1958. október 1. NASA (Eisenhower)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 11 Műholdak főbb alrendszerei (Szolgálati rendszer elemei, S/S, S/C) Ember felépítése Agy, gondolkozás Kommunikáció Orientált mozgás Életfunkciók Táplálkozás Csontrendszer Izmok Műhold platform fő elemei Fedélzeti számítógép (OBC, OBDH, CDMS) Fedélzeti adó/vevő (TX/RX) Pálya és helyzet orientáció (AOCS) Termál rendszer (TC, TCS) Energiaellátó rendszer (EPS, PSS, PPU) Mechanikus sruktúra (structure, harness) Hajtómű (propulsion, thruster)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 12 Saturn 5 és Apolló I. oxigén-kerozin Hold 47 / LEO 118 / 2800 tonna II. és III. oxigén-hidrogén átmérő 10m x 110m 3400 tonna tolóerő 15 / 13 start

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 13 Apolló program Holdkomp Holdautó Apolló program, űrhajósok busza Tálca a szállító járművön

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 14 KSC I. Kenedy Space Center VAB Vertical Assembly Building Víztároló Rakéta park Launch Pad

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 15 KSC II.

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 16 Pleszeck, (MIRNIJ) I. Városkapu és ellenőrző pont 1989 3. kiépített szovjet űrközpont Hősi emlékmű és szabadidő központ a városon belül. (Pleszeck a falu.)

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 17 Pleszeck, (MIRNIJ) II. Vosztok hordozók Hotel és Hősi emlékmű Kozmosz-1000 és BION orbiter

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 18 Pleszeck, (MIRNIJ) II. CIKLON B Három lépcsős Magaság 40m I. és II. fokozat 3m III. fokozat 2,7m 0,55-4 tonnás műholdak apogeum 200-8000 km perigeum 200-3000km Körpályák 200-3600km Saját tömeg 200 tonna I. és II. fokozat 280 mp III. fokozat 5-113 mp AKTIV (IK24) Hasznos tömeg: 1398,60 kg

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 19 AKTIV, IK-24, Montázsnij Insztitut.

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 20 1989. szeptember 28. 03:10 Aktív (IK24) startja

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 21 "Tiszta szoba" P3D ORLANDO Lamináris kamra, előszoba és "túlnyomásos" szerelőtért

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 22 "Tiszta szoba" BCR1 BCR3

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 23 "Tiszta szoba" Egyszerű eszközök vákuum kamra alkatrész és részegység teszteléshez forgató mechanikus és elektromos tesztekhez Nem minden sikerül elsőre üzemanyag tartály nyomásteszt után

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 24 Arian 5 adapter, tömegmodell és szállító konténer Rázás teszt alatt meghibásodott tartó!

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 25 Discover Discovery

Űrtechnológia 2017. február 9. Mesterséges holdak és űrszondák / 26 Az anyaghoz kapcsolódó kérdések Mi a különbség az űrtechnika és űrtechnológia kifejezések között? Melyek voltak a rakéta technika fejlődésének fontosabb állomásai? Melyek a fontosabb műholdfedélzeti szolgálati alrendszerek és feladataik? Milyen fontosabb kategóriákba soroljuk a műholdak missziós célberendezéseit?