El segundo lanzamiento del SPIRG, que se llevó a cabo en el CONEF (Congreso nacional de estudiantes de física) el viernes 28 de febrero de 2025 desde el edificio politécnico superior de la universidad de Alcalá.
Medición de la dosis de radiación encontrada en el máximo de radiación de Pfotzer durante un periodo de alta actividad solar, Continuando con el estudio de los efectos del entorno estratosférico sobre microorganismos, iniciado en el lanzamiento previo (COSMOS UAH).
Vamos a ver paso a paso cómo se realizó el lanzamiento durante el CONEF 2025, tras haber realizado un proceso de validación previo al lanzamiento, comprobando que todas las partes del proyecto funcionaban correctamente y no sufrían ningún daño.
Comenzamos la preparación del lanzamiento hinchando el globo con helio, lo que permitirá el ascenso de nuestra carga útil debido a la diferencia de densidad entre el helio y el aire atmosférico.
Mediante el uso de un dinamómetro, medimos la fuerza de empuje que produce el globo, asegurando que el nivel de helio es el correcto para alcanzar la altura deseada.
Atamos una pancarta al globo con nuestros patrocinadores de la misión, así como organizadores del evento (en este caso el CONEF 2025) y la Universidad de Alcalá. Mientras aguantamos el globo, damos un pequeño discurso explicando el motivo de la misión, su funcionamiento, y cómo pueden los asistentes seguir los parámetros obtenidos en tiempo real.
Posteriormente, esta pancarta se desatará para evitar que influya en el vuelo de la misión.
A partir de un perno de ojo, cuerdas y un quitavueltas, amarramos el paracaídas a la carga útil, para que, tras explotar el globo, descienda a la velocidad deseada.
En realidad, va atado a un paracaídas guía, y este al globo. De este modo, el paracaídas secundario sirve para facilitar la apertura del principal, asegurando el descenso controlado.
Una vez tengamos todo bien atado, sujetamos el sistema por la carga útil, para que la disposición sea la correcta antes del lanzamiento (de abajo arriba sería carga útil, paracaídas principal, paracaídas secundario o guía, y por último el globo).
Finalmente, cuando todo está listo y preparado para el lanzamiento, dejamos de sujetar la carga útil, dando lugar al comienzo de la misión.
A medida que el globo asciende, por la diferencia de presión, va aumentando su volumen, hasta que el material no resiste y explota. En ese momento, comienza el descenso de la carga útil controlado por el paracaídas. Por último, se iría a recoger la carga útil, evitando la contaminación y permitiendo reutilizarla para posteriores misiones.
INSTRUMENTOS DE LA PLATAFORMA
Caja protectora capaz de resistir bajas temperaturas, formada con compartimentos para mantener criovirales bilológicos además del payload.
Diseñado a partir de una combinación de baterías probadas frente a condiciones adversas para alimentar los sistemas de adquisición de datos y transmisión durante todo el vuelo.
Sistema de comunicaciones, formado por transmisores LoRa, APRS para el rastreo del globo y la telemetría en tiempo real.
Sistema de geolocalización, integrado como elemento redundante para la localización y rastreo del globo
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
COMUNES DE TODAS LAS MISIONES
Modelos: BMP 280 y DS1820
Todos los globos hasta la fecha los han tenido para la monitorización de las condiciones en las que se encuentra el globo y la atmosfera.
Modelo: MPU6050
Todos los globos hasta la fecha lo han tenido, permite registrar vibraciones, turbulencias y aceleraciones que someten al globo.
EXCLUSIVOS DE LA MISIÓN
Modelo: Gravity GM Count
Exclusivo de este globo, diseñado para medir la radiación ionizante y el máximo Pfotzer (región de la atmósfera donde la radiación es máxima por la interacción con las moléculas de la atmósfera)
Especies: Acanthamoeba, Candida albicans y Escherichia coli y Staphylococcus
Exclusivo de esta misión, se evalúa la capacidad de supervivencia en condiciones extremas (explicado anteriormente)