حول LightSail علق بالفعل على Geektimes ، تم إطلاق هذا القمر الصناعي geektimes.ru/post/250712بنجاح الأسبوع الماضي. تم أخذ القياس عن بعد بنجاح لمدة يومين ، وعملت جميع الأنظمة بشكل جيد ، وتم التخطيط لنشر الشراع في يونيو ، بعد 28 يومًا من الرحلة ، ولكن بعد ذلك يوم الجمعة "اختفى" القمر الصناعي. قضى المهندسون عطلة نهاية أسبوع رائعة في محاولة لمعرفة ما حدث.نتيجة عملهم كانت مقالة ببرنامج Software Glitch Pauses LightSail Test Mission تصف الأحداث التي أدت إلى الفشل وخطوات أخرى لإعادة القمر الصناعي إلى التشغيل العادي.يتم إرسال القياس عن بعد على تردد 437.435 ميجاهرتز ، وحثت جمعية الكواكب هواة الراديو لمساعدتهم على استقبال القياس عن بعد عبر الأقمار الصناعية. أصبح كين سواغارت (W7KKE) من مدينة لينكولن بولاية أوريغون أول مشغل راديو للهواة يتلقى حزمة كاملة للقياس عن بعد ، حدث الحدث بعد خمس ساعات من الإطلاق. في غضون يومين ، تم تلقي 140 رزمة بيانات - كان القمر الصناعي في حالة جيدة ، وكانت الطاقة ودرجة الحرارة طبيعية.لكن الخطأ كان في برنامج الأقمار الصناعية القائم على Linux. كل 15 ثانية ، أرسل القمر الصناعي إشارة منارة. في الوقت نفسه ، تمت إضافة البيانات إلى ملف beacon.csv. كانت اللحظة تقترب بشكل لا مفر منه عندما احتل الملف مساحة 32 ميجابايت من مساحة الذاكرة المتاحة وتعطل برنامج الرحلة. اتضح أن الشركة المصنعة للوحة التحكم لديها بالفعل إصدار برنامج به خطأ ثابت ، ولكن القمر الصناعي لم يتم تحديثه إلى الإصدار الحالي. يوم الجمعة ، تلقى فريق الإدارة إشعارًا بالخطأ في البرنامج وكان يستعد لتحديث برنامج القمر الصناعي عن بُعد في المرة التالية التي يمر فيها في مجال رؤية المحطة ، لكن القمر الصناعي حلّق في وقت سابق. تم تلقي أحدث قياس عن بُعد في 22 مايو الساعة 21:31 بالتوقيت العالمي المنسق. تظهر الصورة موقف القمر الصناعي في وقت جلسة الاتصال الأخيرة:
في الوقت الحالي ، يحاول الفريق إعادة تشغيل القمر الصناعي ، ونتيجة لذلك سيتم مسح ملف beacon.csv وسيكون من الممكن تحديث البرنامج أو إصلاحه في الوضع العادي. لا يحتوي القمر الصناعي على حراسة ويتم تنفيذ إعادة التشغيل عند القيادة من الأرض. يوم الثلاثاء الماضي ، حاول فريق التحكم ، أثناء تحليق قمر صناعي في نطاق رؤية المحطة ، إعادة تشغيل القمر الصناعي. تم إرسال أمر إعادة تشغيل أكثر من 18 مرة ، ولكن لم يحدث شيء. يأمل الفريق أن يقوم القمر الصناعي بإعادة التشغيل نفسه - غالبًا ما تتسبب الجسيمات الكونية في إعادة تشغيل أنظمة الأقمار الصناعية مثل Cubesat. وفقا للخبراء ، يمكن إعادة تشغيل القمر الصناعي في غضون 3-6 أسابيع. يطلب فريق جمعية الكواكب من عشاق لحم الخنزير الاستماع إلى تردد Lightsail وإرسال رسالة إليهم على lightsail@planetary.org إذا تم الكشف عن إشارة. تم نشر القمر الصناعي TLE هنا -sail.planetary.org/tles/live.txt سيستمرالفريق في التفكير في خيارات لتصحيح تشغيل البرنامج ، على سبيل المثال ، مثل إرسال beacon.csv إلى قيمة فارغة ، ومع بعض تمريرات الأقمار الصناعية في مجال الرؤية ، أرسل أوامر إعادة التشغيل منذ من الضروري أن تتحمل الوقت بين إعادة تشغيل النظام وظهور القياس عن بعد. إذا تم استعادة العمل مع القمر الصناعي ، سيتم فتح الشراع في أقرب وقت ممكن.مثال للقياس عن بعد
PS LightSailحزمة كاملة للقياس عن بعدPacket 440500
Type: Telemetry Beacon
Mission: LS
Software: LS-FSW-v2
Hardware: LightSail Flight Unit A
Posted at: Wed May 20 18:32:41 2015 UTC
Human-readable form:
00: RTC =33315 [s]
01: UserTime =1373 [jiffies]
02: SystemTime =7761 [jiffies]
03: Processes =5966
04: Processes_Running =2
05: Processes_Blocked =0
06: Uplink_RX_Counter =0
07: Atmel_Volt =4.351990 [V]
08: Atmel_Curr =0.051117 [A]
09: DaughtAPwr_Volt =0.007996 [V]
10: DaughtAPwr_Curr =0.000000 [A]
11: DaughtATmp =15.500000 [C]
12: DaughtBPwr_Volt =0.007996 [V]
13: DaughtBPwr_Curr =-0.000900 [A]
14: DaughtBTmp =16.750000 [C]
15: FiveV_PlPwr_Volt =4.915985 [V]
16: FiveV_PlPwr_Curr =0.280914 [A]
17: ThreeV_PlPwr_Volt =3.279999 [V]
18: ThreeV_PlPwr_Curr =0.042725 [A]
19: SP1_Temp =22.500000 [C]
20: SP2_Temp =23.250000 [C]
21: SP3_Temp =24.000000 [C]
22: SP4_Temp =24.250000 [C]
23: SP5_Temp =0.000000 [C]
24: Power0_In =0.000250 [A]
25: Power1_Out =0.000250 [A]
26: Power2_In =0.000250 [A]
27: Power3_Out =0.000250 [A]
28: Power4_In =0.000250 [A]
29: Power5_Out =0.000250 [A]
30: Power6_In =0.000250 [A]
31: Power7_Out =0.000250 [A]
32: Power8 =0.664750 [A]
33: Batt0_Voltage =4.309040 [V]
34: Batt0_Current =79.375003 [mA]
35: Batt1_Voltage =4.313920 [V]
36: Batt1_Current =62.500002 [mA]
37: Batt2_Voltage =4.309040 [V]
38: Batt2_Current =97.656253 [mA]
39: Batt3_Voltage =4.299280 [V]
40: Batt3_Current =109.531254 [mA]
41: Batt4_Voltage =3.747840 [V]
42: Batt4_Current =10.156250 [mA]
43: Batt5_Voltage =4.313920 [V]
44: Batt5_Current =104.218753 [mA]
45: Batt6_Voltage =4.318800 [V]
46: Batt6_Current =106.562503 [mA]
47: Batt7_Voltage =4.313920 [V]
48: Batt7_Current =100.781253 [mA]
49: Gyro_Sens_1 =-7.062500 [deg/s]
50: Gyro_Sens_2 =-0.100000 [deg/s]
51: Gyro_Sens_3 =0.137500 [deg/s]
52: Sun_Sens1_X =150.300003 [deg]
53: Sun_Sens1_Y =131.399994 [deg]
54: Sun_Sens2_X =126.000000 [deg]
55: Sun_Sens2_Y =63.900002 [deg]
56: Sun_Sens3_X =58.500000 [deg]
57: Sun_Sens3_Y =80.099998 [deg]
58: Sun_Sens4_X =80.099998 [deg]
59: Sun_Sens4_Y =150.300003 [deg]
60: Sun_Sens5_X =180.000000 [deg]
61: Sun_Sens5_Y =180.000000 [deg]
62: Mag_Sens1_X =99 [mG]
63: Mag_Sens1_Y =382 [mG]
64: Mag_Sens1_Z =47 [mG]
65: Mag_Sens2_X =190 [mG]
66: Mag_Sens2_Y =149 [mG]
67: Mag_Sens2_Z =189 [mG]
68: Mag_Sens3_X =128 [mG]
69: Mag_Sens3_Y =259 [mG]
70: Mag_Sens3_Z =256 [mG]
71: Mag_Sens4_X =119 [mG]
72: Mag_Sens4_Y =18 [mG]
73: Mag_Sens4_Z =156 [mG]
74: Torque_Curr_X =0 [A]
75: Torque_Curr_Y =0 [A]
76: Torque_Curr_Z =0 [A]
77: Panel_Switch_Status =f
78: Motor_Current_Position =0 [Counts]
79: Camera_0_onOff =0
80: Camera_1_onOff =0
81: Sail_stowedDeployed =0
82: Motor_onOff =0
83: Camera_0_Remaining_Pics=0
84: Camera_1_Remaining_Pics=0
85: Bang_onOff =1
86: Sail_Damping_Executed =0
87: Pib_Met =4.000000 [s]