En octubre de 2002, más de 30 expertos se reunieron en AMSAT-DL en Marburg, Alemania. Dos proyectos que siguieron a la exitosa serie Phase (P3-B es AO-10 y P3-C es AO-13) obtuvieron luz verde, a saber, Phase 3-E(xpress) y P5-A. Se dividieron las tareas y se acordaron los primeros criterios.
Lo leerás en el artículo.
Fase 3-Express
El satélite AMSAT Fase 3-E (P3-E), también conocido como Fase 3-Express, estará destinado a fines de comunicación de casi dos millones de radioaficionados e investigación científica. Será construido por un equipo internacional liderado por AMSAT-DL, junto con P5-A, cuyo objetivo será Marte. El lanzamiento está previsto para el período de 2004 a 2006, probablemente también con el transbordador espacial Ariane.
Volveré a P5-A. Gracias a la experiencia adquirida en proyectos anteriores y al gran apoyo de los radioaficionados alemanes, AMSAT intentará crear un satélite para la investigación en Marte. Desde su órbita debería proporcionarnos información sobre la superficie y la atmósfera de este planeta. Además, el P5A llevará una carga útil secundaria que dejará caer a la superficie (probablemente sondas adicionales). Se espera que se lance entre 2007 y 2009. La comunicación interplanetaria todavía suena a ciencia ficción, pero ya está claro que estará entre las más importantes. Los radioaficionados tienen así una oportunidad única de contribuir activamente a la investigación de Marte.
Pero volvamos a la Fase 3-Express. ¿Qué nos ofrecerá?

Incluso antes de esta reunión hubo una reunión de tres días organizada por el Dr. Karl Meinzer y DJ4ZC. Su objetivo era encontrar un microordenador de control adecuado con rendimiento suficiente (mínimo 1 millón de instrucciones por segundo), que pudiera procesar datos e instrucciones de telemetría sin problemas incluso en condiciones difíciles. El control BPSK de 400 bit/s utilizado hasta ahora será una señal de datos protegida por códigos Viterbi y Reed-Salomon o turbo. A partir de este paso, AMSAT promete aumentar la confiabilidad de los datos en condiciones adversas (fugas de señal, señales débiles, etc.).
Los haces de cables habituales se sustituirán por un bus CAN serie con una velocidad de transmisión de 800 kbit/s. Este bus también se usó entre algunos módulos en P3-D (AO-40). Su ventaja es la simplificación de la construcción eléctrica y la fácil sustitución de los módulos.

Lamentablemente, el procesador StrongARM utilizado en el AO-4 ya no está en producción. Su alternativa es ARM7. También se consideran los procesadores Intersil RTX-2010RH y RTX-2000 (utilizados en AO-21). Incluso tiene los resultados de las pruebas de radiación. Desafortunadamente, este procesador se suspendió en 2003. Para evitar problemas con los procesadores en el futuro, AMSAT está desarrollando su propio Am1601 en un paquete FPGA, que se puede probar en los probadores de radiación existentes. Pero el desarrollo llevará varios años más. El primer prototipo IHU-3 deberá admitir los tres procesadores. La memoria operativa mínima será de 128kB. Dado que el retraso de la señal entre la Tierra y Marte es de unos 40 minutos, el programa se almacenará en la memoria flash. En caso de emergencia, el equipo directivo podrá reiniciar fácilmente el programa. La memoria de ocho megabytes se utilizará para almacenar imágenes y sonidos.
Para que el proyecto P3-E se pudiera implementar lo antes posible, también se invitó a Marburg a representantes de varias empresas. El motivo para acelerar el desarrollo es que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse al proyecto P5-A.
Aj P3-E bude niesť na palube úspešný transpondér v S-pásme, ale aj traspondér s downlinkom v pásme 2m. Konečná vysokoeliptická dráha družice so sklonom asi 64 stupňov, čo umožní pri vzdialenosti 36 000km De Zeme pokrytie celej severnej pologule. Na dosiahnutie takejto obežnej dráhy bude opäť nutný raketový motor.

Debido al tiempo limitado, el diseño mecánico se basará en el diseño de AO-10 y AO-13. Encajará fácilmente en el anillo SBS con agarre, lo que permitirá el lanzamiento con la lanzadera Ariane-5.
Por supuesto, todos los transpondedores fueron una cuestión debatida durante mucho tiempo. Para empezar, está previsto un enlace descendente de 2 my 13 cm, un enlace ascendente de 70 y 23 cm. También se considera un enlace descendente en 70 cm y 10 GHz. El ancho de banda de los transpondedores será de unos 100 kHz. Instalación de transmisores en 5.6; 24 y 76 GHz dependerán de la capacidad restante del satélite.
El grupo de desarrollo IHU-3 presentó una propuesta para la construcción de una nueva unidad RUDAK. La encuesta AMSAT-DL mostró que la mayoría de los radioaficionados preferirían utilizar PSK-31 que un buzón de paquetes. RUDAK P3-E también funcionará en la base DSP. También se colocarán en el satélite dos cámaras CMOS/APS con una resolución de 1024×1024 píxeles. Las imágenes de ellos se enviarán continuamente a la Tierra.
La lista de tareas es tan extensa que ocupará a casi todos los constructores participantes. Los trabajos ya han comenzado, en un futuro próximo el grupo KV se reunirá para resolver el tema de los transpondedores y la colocación de antenas. Puede encontrar información detallada en: https://amsat-dl.org/p3e.
Parámetros AMSAT Fase 3-express
Nombre del proyecto: P3-E (el número OSCAR se conocerá sólo después de un lanzamiento exitoso)
Fecha de finalización: finales de 2004
Estructura: similar al AO-10/13, en forma de estrella con tres alas
Dimensiones: diámetro 130 cm, altura 45 cm (sin antena ni motor), clase 150 kg
Perigeo: 500 a 2.500 km
Apogeo: aproximadamente 36.000 km
Pista: muy elíptica con una inclinación de unos 63 grados
Llevará: receptores en 435 y 1260 MHz (posiblemente también 145 MHz; 2,4 y 5,6 GHz) y transmisores en 145 MHz y 2,4 GHz (posiblemente también 435 MHZ y 10,45 GHz)
Potencia del transmisor: máximo 50W PEP
Ancho de banda del transpondedor: 100 kHz
Otros sistemas: LEILA, probablemente RUDAK (modos digital y de alta velocidad), transpondedor coherente de 2,4 a 10,45 GHz, baliza principal (5 bit/s y 200 bit/s – FEC), 2 a 3 cámaras, posiblemente otros sistemas
Equipo: equipo internacional liderado por AMSAT-DL
