Como promover o contínuo desenvolvimento da capacidade tecnológica e industrial em sistemas, satélites e infra-estruturas espaciais.

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Transcrição:

Como promover o contínuo desenvolvimento da capacidade tecnológica e industrial em sistemas, satélites e infra-estruturas espaciais. Décio Castilho Ceballos ceballos@dir.inpe.br Reunião do Grupo Gestor 10 de novembro de 2006

Sumário A atuação do Inpe & os satélites, a inovação & a política industrial. Casos: os programas CBERS, PMM e satélites científicos. Destaques: Custo, dilemas dos lançamentos, soluções lançamentos e nichos competitivos. Principais pontos de desafios e atenção: sistemas espaciais e gestão. Oportunidades de melhorias (Sistemas espaciais) Conclusão: discussões de ações no PE para avanços na definição de estratégias em sistemas, tecnologias e indústrias espaciais.

A Atuação do Inpe & os Satélites, a inovação & a política industrial Sistemas meio ambiente e sociedade & Sistemas Espaciais Inovação & Política industrial

Caso: o programa CBERS Diferenciais (Acesso espacial) Cooperação internacional ao acesso espacial (Fornecedores de equipamentos e lançadores) Capacidade de mobilização de fatores de produção (Aplicações e usuários) Usuários de Landimaging: OBT e outros; Aplicações estratégicas de monitoramento da Amazônia. Dificuldades / desafios (Vulnerabilidade tecnológica CBERS ) Restrição de acesso tecnológico; Aumento das barreiras geopolíticas; Subsistemas críticos não desenvolvidos no Brasil; Concentração orçamentária. (Limitação científica CBERS ) Landimaging / LDCM; Não incorpora instrumentos (missões), associados a climatologia e a ciência dos sistemas terrestres; Características e quality (?). (Custos e riscos elevados) Relação (desempenho, tempo de vida, confiabilidade/ custos) muito baixo; Não observação de recorrência entre CBERS 1 & 2 / 3 & 4; Riscos tecnológicos / missão operacional e de desenvolvimento industrial.

Caso: PMM (plataforma multi-missão) Diferenciais (Capacidade de Contribuir para reduzir a vulnerabilidade CBERS e o risco de apagão de dados) Satélite completo e de alto desempenho; Mobilização de fatores de produção e capacidade industrial ampla; Permitir o acesso rápido ao espaço / missões científicas e estratégicas/ constelações. Dificuldades / desafios (A PMM poderá atingir o objetivo de acesso espacial a baixo custo?) Acesso de equipamentos (custo e tecnologias); Baixo aproveitamento de lançadores (lançamento dedicados); Restrições na dimensão dos Payloads (ex: ginástica realizada para viabilizar a missão radar).

Caso: satélites científicos, tecnológicos e experimentais Diferenciais (Capacidade de promover o contínuo desenvolvimento da C&T&I espacial) Mobilização de equipes científicas: EQUARS, MIRAX. Dificuldades / desafios (Características essenciais do programa) Objetivos desafiadores e inovação; Viabilidade e continuidade; Escalabilidade e cumulatividade tecnológica; Mobilização da Comunidade Científica, da Organização e da Indústria.

Destaque: como reduzir os custos das missões? (Composição dos custos) Lançamentos dedicados: o preço por quilo cresce com a redução da massa lançada; Satélite: o preço por quilo cresce com a redução da dimensão do satélite. Lançamentos caronas / constelações Utilização da recorrência Satélites de médio porte: múltiplos instrumentos e flexibilidade de desenvolvimento

Destaque: o dilema dos lançadores / baixo aproveitamento Satélites em projeto Equars PMM SSR CBERS 3 & 4 VLS Lançadores Pegasus X & Turbo Taurus Longa- marcha 200 kg 350 kg 500 kg 1100 kg >2000 kg Capacidade de carga estimada 12 milhões U$ Custo estimado 25 milhões U$ 25 milhões U$

Destaque: Soluções de lançamento de baixo custo aos satélites científicos. lançamentos secundários em órbitas não convencionais? As principais oportunidades estão nos serviços secundários à órbitas GTO (600x36.000 km); A EELV possui um adaptador similar chamado ESPA; DSX Os custos de um adaptador ASAP ou ESPA são abaixo de U$ 2 milhões, implicando no custo de lançamento de um micro-satélite em U$ 200-300 mil; Sugestão: missão clima espacial e tecnológica Sugestão: missão avançada tecnológica de coleta de dados (websensors) lançamentos compartilhados satélites científicos x aplicações? Sugestão: Mirax x SSR1 Sugestão: Equars x Constelação de coleta de dados (3-4 satélites) lançamentos secundários com os lançamentos do CBERS? Sugestão: Announcement of opportunity

Destaque: oportunidades tecnológicas para o desenvolvimento industrial com competividade global? Mecanismos Infláveis no espaço. Propulsão iônica. Fonte NASA: Inflatable Antenna Experiment Sistemas espaciais e integração de satélites. Rastreio, controle e operações de satélites. Fonte NASA Células combustíveis e sistemas integrados de potência.

Principais pontos de atenção e desafios - Sistemas Espaciais - Ampliar a capacidade de atendimento das demandas à tecnologia espacial: Associadas ao sistemas meio ambiente e sociedade; Outras demandas do Estado Brasileiro. Domínio do acesso espacial (controle e autonomia) Vulnerabilidade tecnológica CBERS; Convergência CBERS e PMM visando a redução dos custos, bem como, flexibilidade e rapidez de acesso ao espaço. Viabilidade e continuidade de um programa de satélites científicos: Mobilização Interna e Externa científica, tecnológica e industrial ; Solução do dilema dos lançadores. Aumento da competitividade industrial: Desenvolvimento de capacidade sistema fora do Inpe (PPP, SFE,? Principal contratante?); Desenvolvimento tecnologias diferenciais com competitividade global.

Oportunidades de melhorias (Sistemas Espaciais) Prospecção e avanços em termos de desafios científicos e tecnológicos; Transversalidade com os grandes segmentos de atuação do Inpe; Convergência tecnológica nos satélites; Satélites científicos, tecnológicos e experimentais mobilizadores, com continuidade e cumulatividade científica e tecnológica; Nichos tecnológicos para competitividade industrial global; Capacidade competitiva em sistemas (Novas estratégias Industriais: SFE ou PPP);

Principais pontos de atenção e desafios - Modelo de gestão - Sistemas Espaciais: Missão; Integração e transversalidade; Prospecção e Avanços Científicos; Financiamento, Inovação, Indústria. Ações (projetos e atividades): Gerenciamento espacial; Qualidade e controle industrial. Centro de missão e sistemas: Ciências do sistema terrestre; Espaciais.

Conclusão: discussões de ações no PE para avanços na definição de estratégias em sistemas, tecnologias e indústrias espaciais. Manutenção das discussões do GG. Workshop estruturado? o Quando? o Quais atores? o Como preparar e conduzir os trabalhos? (Necessidade de ações transversais para definição de objetivos essenciais em tema singular do INPE)