¿Cómo funcionan las antenas de látigo de estos cubesats?

Esta respuesta ha identificado los tres cubesats de 1U que se muestran en la pregunta y se vincula con Maya-1 de Engineers Rule: el primer CubeSat de Filipinas junto con el video Animación de MAYA-1, el primer CubeSat de Filipinas.

MAYA-1, la primera antena de látigo CubeSat de Filipinas MAYA-1, la primera antena de látigo CubeSat de Filipinas

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Pregunta: ¿Cómo funciona este diseño de antena de látigo? ¿Qué sucede cuando se activa el mecanismo de despliegue? ¿Cuál es la configuración final de la antena desplegada?

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Respuestas (3)

Creo que la mayor parte de esto se puede ver en la imagen:

Hay dos antenas hechas de acero de resorte (azul), por lo que automáticamente volverán a una línea recta una vez que se suelte el extremo lejano; el extremo cercano de una está unido al bloque blanco en el lado derecho y el otro al blanco. bloque en la parte superior izquierda.

El extremo está pegado a un trozo de cuerda naranja, que pasa a través de una bobina cerca de la parte inferior de la imagen. Presumiblemente, esa bobina se calienta lo suficiente como para derretir la cuerda (presumiblemente es de nailon o similar), cortándola y liberando la tensión que mantiene la antena en su lugar.

Una imagen desplegada ayudaría mucho a esta descripción, pero entiendo el punto que hizo. Sin embargo, es difícil visualizar cómo se vería.
Una imagen desplegada está en mi respuesta.
Ese es un mecanismo ingenioso.

Esta foto confirma las respuestas de @MikeBrockington : antenas duales, anidadas cuando están guardadas, opuestas cuando están desplegadas.

antenas desplegadas

Una foto posterior en https://www.up.edu.ph/index.php/with-maya-1-flying-high-dost-up-aim-to-train-more-satellite-builders/ muestra que las antenas tienen unos 20 cm de largo. Pero un póster en el fondo de esa foto muestra otra maqueta de cubesat con diferentes longitudes. Además, 20 cm no coincide con la mitad o un cuarto de longitud de onda de su frecuencia:

Los tres CubeSats llevan el mismo transceptor UHF que está diseñado para transmitir CW Beacon Signal @ 437.375 MHz

La maqueta de la antena parece tener un material diferente y también ser más gruesa, por lo que no sacaría demasiadas conclusiones sobre esas longitudes. Sin embargo, para llegar a 437,375 MHz tendrían que ser de 17 cm cada uno, considerablemente más cortos de lo que pensaba observar en la imagen.
En la imagen de la pregunta, parece que las antenas están empaquetadas en una lámina protectora azul. Creo que esta imagen muestra las mismas antenas sin esa lámina.
Es difícil de ver, pero parece más delgado en la realidad. También diferentes tornillos y una parte metálica cerca de los bloques blancos que no veo en esta maqueta.
Ligeramente ofendido por categorizar mi respuesta como "suposiciones"...

Además de la respuesta de Mike Brockington que explica cómo funciona (probablemente) la implementación, agregaré esto:

Tenga en cuenta que hay dos antenas, envueltas entre sí de forma circular. Cada uno está conectado a los bloques blancos en los lados izquierdo y derecho. Un satélite cúbico de 1U tiene 10 cm en todas las dimensiones y las antenas parecen estar envueltas alrededor de un tercio de un círculo que se ajusta justo dentro de la placa frontal de 10x10. Suponiendo que el círculo tiene 7 cm de diámetro (poco más de un centímetro de margen a cada lado hasta el borde), eso significa que cada parte de la antena es 4 3 π 0.07 = 0.29 m o 29 cm de largo.

Si se trata de una antena dipolo de media longitud de onda, significa que cada parte es un cuarto de longitud de onda y la longitud de onda total sería de unos 1,2 m. esto corresponde a F = C λ = 3 10 8 1.2 = 250 MHz, que es más o menos adecuado para la banda de frecuencia VHF comúnmente utilizada para cubesats.

Esto significa que una vez extendidas, las antenas tendrían que apuntar (más o menos) en direcciones opuestas. Mirando de cerca el bloque blanco, puede ver que una antena apuntará hacia arriba y la otra apuntará hacia abajo una vez que se haya desenvuelto.