Picosatélite projetado para medir a concentração de gases do efeito estufa e registar imagens em voo

Autores

DOI:

https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.697

Palavras-chave:

CanSat, produto comercial padrão (COTS por sua sigla em inglês), Gases do Efeito Estufa (GEE), Unidade de Medição Inercial (IMU por sua sigla em inglês), Telemetria, Sensoriamento remoto, Sistema de Posicionamento Global (GPS por sua sigla em inglês)

Resumo

A equipe VoltaX, formada por estudantes do programa de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Antioquia, desenvolveu um CanSat -sistema por satélite do tamanho de uma lata de refrigerante- para a competição Desafios de Inovação CanSat Colômbia 2020, evento organizado pela Sociedade de Sistemas Eletrônicos e Aeroespaciais (AESS) do capítulo colombiano do IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos). O satélite foi desenhado para cumprir com os requerimentos de missão dados pela organização, os quais incluíam a transmissão constante dos dados à estação terrena a 1000 m de distância, a medição da temperatura, a aceleração linear, os campos magnéticos e a pressão atmosférica para determinar a altitude. Além disso, um sensor de gás para a medição de metano e uma câmera GoPro foram usados para tirar imagens de alta qualidade, a fim de monitorar os gases do efeito estufa e usar as imagens aplicadas à agricultura de precisão. Na fabricação do protótipo foram empregados a manufatura aditiva e os componentes eletrônicos Commercial Off-The-Shelf (COTS por suas siglas em inglês, que traduz "produtos comerciais padrão") para minimizar os custos. Por último, foram realizados testes funcionais a todos os subsistemas, com os quais se corroborou o bom funcionamento do CanSat. Deve-se acrescentar que o picosatélite, identificado com as placas VOLT4201, conseguiu na competição o segundo lugar na sua categoria.

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Biografia do Autor

  • Juan David Osorio Henao, Universidad de Antioquia

    Ingeniero civil. Estudiante de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (astra) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico, experimental y escritura.

  • Johan Jabrini Botina Monsalve, Universidad de Antioquia

    Estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (ASTRA) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico y escritura.

  • David Andrés Díaz Álvarez, Universidad de Antioquia

    Estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (ASTRA) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico, experimental y escritura.

  • Melissa Galeano Ruiz, Universidad de Antioquia

    Estudiante de Ingeniería Mecánica. Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (ASTRA) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico y escritura.

  • Juan Pablo Higuita Echavarría, Universidad de Antioquia

    Estudiante de Ingeniería Mecánica. Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (ASTRA) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico y escritura.

  • Luis Felipe Burbano Mosquera, Universidad de Antioquia

    Estudiante de Ingeniería Aeroespacial. Universidad de Antioquia. Colombia. Grupo de investigación Aerospace Science and Technology ReseArch (ASTRA) Semillero de investigación Voyager Función de investigador: teórico y escritura.

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Publicado

2021-06-01

Edição

Seção

Tecnologia e Inovação

Como Citar

Picosatélite projetado para medir a concentração de gases do efeito estufa e registar imagens em voo. (2021). Ciencia Y Poder Aéreo, 16(1), 75-86. https://doi.org/10.18667/cienciaypoderaereo.697