Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 049 постов 48 803 подписчика

Популярные теги в сообществе:

74

Каникулы для роботов на Марсе: «управленческий мораторий» на время солнечного противостояния

Каникулы для роботов на Марсе: «управленческий мораторий» на время солнечного противостояния Космос, NASA, Марс

Со 2 по 16 октября вся марсианская братия на каникулах. Всё дело в Mars solar conjunction, — периоде противостояния Земли и Марса, когда они находятся по разные стороны от Солнца. Все КА продолжат сбор данных в автоматическом режиме, но перестанут перемещаться, а часть научного оборудования, генерирующего большой поток данных, в особенности, камеры, будет временно выключена. А вот команды управления с Земли им отправляться не будут, — велик риск помех со стороны Солнца и неверной интерпретации. Такое противостояние с Марсом случается каждые 26 месяцев, — предыдущий «мораторий» на отправку команд управления действовал с 28 августа по 7 сентября 2019 г.


Подробности, как проведут каникулы на Марсе КА NASA


Источник фото.

Показать полностью 1
93

«Международная орбитальная станция»: как «Салют-6» стал местом сотрудничества 10 стран

«Международная орбитальная станция»: как «Салют-6» стал местом сотрудничества 10 стран Космос, Салют, Интеркосмос, СССР, Орбитальная станция

29 сентября 1977 года с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на орбиту новую орбитальную станцию по программе «Салют». «Салют-6» стал «домом» для космонавтов из дружественных СССР стран по программе «Интеркосмос». Просуществовав с 1977 по 1982 год, смогла принять экипажи из 9 стран (включая СССР). Если посчитать советско-болгарский запуск «Союза-33», который не сумел пристыковаться к станции, то это количество возрастёт до 10.


Рекорд по посещению количества стран орбитальной станции был побит только на ОС «Мир» в 1995 году. Именно тогда стартовала программа «Мир—Шаттл», и США стала 11 страной, побывавшей на станции. А если учесть, что последний космонавт СССР и первый космонавт Казахстана Токтар Аубакиров летал на «Мир» ещё до полного распада Советского Союза, то США будет 10 страной.

Показать полностью 1
18

Возможно ли сотрудничество: какие взаимные интересы могут быть у SpaceX и Роскосмоса?

Возможно ли сотрудничество: какие взаимные интересы могут быть у SpaceX и Роскосмоса? Роскосмос, Политика, SpaceX, Космос, Илон Маск, Длиннопост

© Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС


Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил прямое сотрудничество российской организации с компанией Илона Маска SpaceX. "Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они — наши прямые конкуренты", — сказал он.


Думаю, здесь дело даже не в конкуренции (не только в ней), но и в вопросах национальной безопасности. Компании SpaceX просто не дадут на полную сотрудничать с российским космическим агентством из-за опасений утечки секретов и планов, ведь она занимается и американскими военными миссиями. В России ситуация схожая, поэтому по-настоящему плотное и активное взаимодействие этих компаний возможно разве что в параллельной реальности. А все-таки, если убрать политические противоречия, могли бы сотрудничать SpaceX и Роскосмос? В чем могла бы быть их выгода?


Взаимные интересы


Наверняка могли бы. Даже с прямыми конкурентами в космической отрасли стороны работают, если им не мешают политические запреты. Примером последних служит "поправка Вольфа" — в 2011 году Конгресс США принял закон, по которому американским организациям запрещены все возможные виды сотрудничества с Китаем в вопросах космоса.


Конкуренция же ведется в основном за рынок коммерческих запусков, а наука, пилотируемые программы, орбитальные станции и исследование дальнего космоса — как раз те аспекты, которые сближают страны и компании, дают возможность трудиться вместе.


SpaceX уже давно не небольшой стартап, а лидер мировой космической индустрии. По своим размерам компания может спокойно соперничать с Boeing или РКК "Энергия", а по возможностям — с любым из государственных космических агентств мира. SpaceX запускает больше ракет, чем NASA (даже если учитывать запуски, что SpaceX делает по контракту с NASA).


Кроме того, компания Маска пока что единственная в мире, кто обладает технологией возвращения ступеней ракет после орбитальных запусков. Есть подвижки в этом направлении еще и у компании Джеффа Безоса Blue Origin, но она пока способна вернуть на Землю только ступени после суборбитальных запусков, что предполагает гораздо меньшие размеры ракеты и не столь большие скорости, как у Falcon 9. Получить полную информацию о том, как работает технология SpaceX, хотели бы очень многие.


Если этими техническими решениями компания Илона Маска вряд ли поделится, то по двигателям Merlin сотрудничество могло бы получиться. России наверняка был бы интересен неперегруженный кислородно-керосиновый двигатель многоразового использования.


Возможность одновременной работы до 27 таких двигателей, что показал полет Falcon Heavy, также могла бы оказаться полезной российской стороне.


В свою очередь SpaceX наверняка нашла бы любопытные варианты для себя в линейке ракетных двигателей РФ — например, наработки в ионных двигателях. Кроме того, интересны американской стороне могут быть наши скафандры "Орлан". В отличие от американского EMU, для подготовки которого к выходу в космос необходимы два человека и продолжительное время из-за специальной кислородной атмосферы, с "Орланом" справляется всего один человек — сам космонавт.


Можно еще вспомнить очень серьезную российскую базу знаний Института медико-биологических проблем РАН, где собрана самая полная информация о воздействии невесомости и космической радиации на людей.


Есть чем поделиться с американскими коллегами и касательно технологий космической дозаправки. Стыковочный узел позволяет грузовым кораблям "Прогресс" поставлять топливо напрямую в основные управляющие модули Международной космической станции — "Зарю" и "Звезду". NASA такая технология долгое время была без нужды, а вот SpaceX она очень бы пригодилась, учитывая межпланетные полеты Starship, которые потребуют многократных дозаправок на орбите.


От мелочей до глобального


Но самое главное, на мой взгляд, — это не отдельные технологии и области знаний, а возможность проведения совместных миссий. Если бы не политические разногласия, Роcкосмос и SpaceX могли бы более оперативно осилить практически любую из стоящих перед современным человечеством задач в космосе — хоть пилотируемые полеты на Луну, хоть создание новой орбитальной станции или отправку на Марс.


В настоящее время человечество идет путем параллельного космического развития. Каждая страна создает свои национальные программы, которые во многом дублируют друг друга.


Каждая из сторон тратит время и силы на параллельные процессы вместо того, чтобы заниматься этим сообща. С одной стороны, это логично, а с другой — непрактично.


Проблема в том, что из-за ограниченности бюджетов национальные космонавтики могут уже в ближайшие годы достигнуть потолка. Да, можно иметь свою станцию на орбите и, возможно, даже замахнуться на лунную программу, но сделать что-то более масштабное будет просто невозможно: ни бороться с растущим космическим мусором, ни оборудовать систему планетарной обороны от метеоритной угрозы, ни даже полететь на Марс, о чем так мечтает Илон Маск.


Все эти программы требуют совместной многолетней работы, взаимопроникновения технологий и сотрудничества на более высоком уровне. Если этого не понять, мир так и не выберется из системы запретов (а значит, и за пределы уже достигнутых космических рубежей) по политическим причинам.


Источник ТАСС

Показать полностью
55

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца

Всем привет! Командировка + сильная простуда, которая почти по всем признакам была COVID, кроме тестов, внесли корректировки в график публикаций постов, но, надеюсь, вернулся в строй и буду радовать своих 35 подписчиков и далее.


А на очереди - М21 - рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца.

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца Астрономия, Наблюдение, Космос, Мессье, Каталог Мессье, Длиннопост

Оно было обнаружено и каталогизировано Шарлем Мессье 5 июня 1764 года. Вот как он написал: Звeзднoe cкoплeниe, pacпoлaгaющeecя в нeпocpeдcтвeннoй близocти oт пpeдыдущeгo oбъeктa (M20): ближaйшaя из извecтныx нa ceгoдня звeзд – 11 звeздa coзвeздия Cтpeльцы, 7 вeличины, пo клaccификaции Флэмcтидa. B oбoиx cкoплeнияx имeютcя звeзды 8-9 вeличины, oкpужeнныe тумaннocтями.


И действительно, это молодое и плотное скопление находится настолько близко от М20, что в некоторых случаях их можно поймать в один объектив. В скоплении были обнаружены несколько голубых звезд-гигантов, но М21 состоит в основном из маленьких тусклых звезд - всего 57 штук. Скопление от Солнца находится в 3930 световых годах, возраст его составляет около 6,6 миллиона лет. Звезды в скоплении не показывают значительного разброса по возрасту, что позволяет предположить, что звездообразование было инициировано сразу.

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца Астрономия, Наблюдение, Космос, Мессье, Каталог Мессье, Длиннопост

Credit & Copyright: Lorand Fenyes - астрофото отображает вместе М20 и М21 (справа сверху)


А теперь обсудим, как и где искать. Тут на самом деле опять же - идеально подходит инструкция по поиску М20, тем более, что скопление в телескоп видно лучше. Поэтому дублирую инструкцию.


Ищем летом, в южной части, в районе созвездия Стрельца.


1) Ищем на юге в июне-июле Антарес - уже известную нам красно-жёлтую яркую звезду - сердце Скорпиона


2) Слева от Антареса ищем звездочки, которые похожи на прямую линию с горкой, типа такого ..^.. - это, собственно, Стрелец. Эти звездочки и ещё несколько в округе называются "Чайник" (хз почему), но остальные нам не нужны, ищем эти 5 звёздочек. Это Лук Стрельца. И запоминаем верхний наконечник - это Лямбда Стрельца, Каус Бореалис.


3) От Каус Бореалиса идём почти по прямой линии вправо, и немного вверх, примерно на расстояние, равное расстояние Каус Бореалиса от нижней линии звёзд Лука Стрельца . Там и М20 и М21. Имейте в виду, что можете чуть-чуть промахнуться и встретить туманность Лагуны - М8. Если это произойдёт - вам на пару градусов выше. Если наткнулись на М20, и не заметили М21 - то вам чуть-чуть выше и правее. Мэдскиллзы пейнта ниже.

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца Астрономия, Наблюдение, Космос, Мессье, Каталог Мессье, Длиннопост

И без них.

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца Астрономия, Наблюдение, Космос, Мессье, Каталог Мессье, Длиннопост

А теперь - что увидим. Увидим скопление даже в бинокль, на самом деле. В 90-100мм можно засечь уже примерно два десятка звезд. «Клюшка» из четырёх звезд поярче ограничивают скопление с юга, а кольцо из десятка тусклых звезд — с севера. 150мм+  или бОльшие телескопы покажут гораздо больше звезд, плотно расположенных в пределах области 13 угловых минут видимого размера.

Каталог Мессье. М21: рассеянное звёздное скопление в созвездии Стрельца Астрономия, Наблюдение, Космос, Мессье, Каталог Мессье, Длиннопост

А теперь по факту. На самом деле, несмотря на мою любовь ко всем космическим интересностям, скопление М21 является максимально неинтересным. И у него, к сожалению, нет никаких интересных фактов и особенностей. Однако, несмотря на это, он достоин своего места в каталоге. И хотя я думал пристыковать его к описанию М20, но не получилось, т.к. описание М20 заняло очень большой объём, и было бы тяжело.


Как-то так.

Показать полностью 5
331

Туманность Андромеды. Находим на небе и наблюдаем туманность Андромеды (М31) в телескоп

На небе раскидано множество прекрасных объектов глубокого космоса, но туманность Андромеды занимает там особое место! Пожалуй, это самая крупная галактика на северном небосклоне, она больше Луны в 6 раз! В хороших условиях ее можно отыскать невооруженным глазом, а на фотографиях она выглядит просто восхитительно!

В сегодняшнем выпуске отыщем туманность Андромеды на небе, посмотрим на нее в телескоп, сфотографируем, а также узнаем, как наблюдения туманности Андромеды повлияли на наши представления о Млечном пути и Вселенной.

77

Астроинженерные конструкции и сверхпрочные материалы

В НФ часто декларируется создание в будущем суперпрочных материалов, выдерживающих многократно более высокие нагрузки, чем нынешние. Забавно, но это не вызывает ни у кого отторжения, хотя по факту существование таких материалов не более вероятно, чем существование, скажем, варп-двигателя. Просто физика прочности для подавляющего большинства гораздо менее известна, чем всякие там теории относительности.

При чём здесь астроинженерные сооружения? При том, что нагрузки, которые испытывает их конструкция, запредельны. Практически во всех случаях в них создаётся искусственная гравитация, обычно с помощью вращения, что вызывает соответствующие силы. А поскольку размер и масса огромны - ну, думаю, дальше можно не продолжать.

В современных изотропных материалах наблюдается лишь около десятой части теоретически возможной прочности. Причина - в эстафетном механизме дислокации при воздействии силы, когда в структуре материала возникают накапливающиеся микроразрывы. Они ослабляют сечение, это тянет за собой новые разрывы, и в конечном итоге приводит к разрушению. Это в идеальном кристалле, а в реальном движение дислокаций затрудняется неоднородностями структуры - отсюда повышенная прочность стали по сравнению с железом и легированных сталей по сравнению с обычной. Углерод и легирующие компоненты встраиваются в однородную структуру железа и мешают возникновению эстафетной дислокации.

Один из вариантов решения этой проблемы - конечно же, композитные материалы. В общем случае они состоят из несущих основную нагрузку нитей и гораздо менее прочного связующего вещества, или матрицы. Каждая нить не связана с другими напрямую, и, кроме того, в таком виде исчезает проблема хрупкости. Например, обычное оконное стекло прочнее стали - но только при сжатии. При растяжении и, как следствие, при изгибе, его прочность намного меньше. Преобразование же его в стекловолокно резко меняет картину.

В любом случае, однако, физико-химические методы увеличения прочности сейчас упираются в потолок, и дальше пытаются развивать чисто физические - например, углеродные нанотрубки, или те же самые нитевидные кристаллы, из которых плетутся нити, т. е. неоднородности на наноуровне. Такие материалы будут значительно прочнее, чем, скажем, "обычный" углепластик с прочностью на растяжение до 2500 МПа - но даже не на порядок. Для создания кольца вокруг Солнца этого недостаточно.

Мало того, в сопромате есть такое понятие, как потеря устойчивости. Она возникает при сжатии из-за того, что сжимающая сила никогда не направлена точно через центр масс - жёсткости материала становится недостаточно, чтобы сопротивляться изгибающему моменту, и стержень разрушается, хотя предел прочности ещё далеко не достигнут. То есть кроме прочности, нужно разгонять ещё и жёсткость, а это тоже нетривиальная задача. Большинство конструкций того же Мира-Кольца испытывают в основном растягивающие нагрузки, но возникновение сжимающих - например, из-за "гуляния" конструкции - может привести к катастрофе.

Давайте теперь спустимся чуть ниже и рассмотрим обычную станцию-"бублик", она же Стэнфордский тор. Вот такой (ну, не делать же пост совсем без картинок, вы что, в библиотеку пришли?)

Астроинженерные конструкции и сверхпрочные материалы Сопромат, Космический корабль, Космическая фантастика

Будет ли зависеть гравитационная (ладно, пусть будет псевдогравитационная) нагрузка на основные конструкции "бублика" от его радиуса? Ответ... *барабанная дробь* НЕТ. Потому что каким бы радиус ни был, тор всё равно вращается так, чтобы на ободе у него возникало ускорение в 1g - жалкие куски мяса, которая там обитают, не хотят чего-то другого. А следовательно, нагрузка будет зависеть только от размера и массы самих этих конструкций. Чем больше вторичный радиус тора, тем сложнее будет его проектировать - но ведь никто не мешает сделать обычную поэтажную конструкцию. Человечество сейчас огромные небоскрёбы строит, так что с этим проблем быть не должно.

А вот что будет зависеть, так это возможные колебания и изгибы окружности тора из-за неустойчивости, так что их, скорее всего, придётся компенсировать с помощью двигателей. Но это уже совсем другая история.

Показать полностью 1
68

Байконур, часть 4: МИК "Протонов"

Уже после того, как модуль "Наука" отправился на старт, мы получили возможность зайти в монтажно-испытательный комплекс (МИК), где его устанавливали на ракету-носитель. Нам несколько раз говорили, что мы стали первыми посторонними посетителями этого МИКа. И по количеству просьб не снимать эта локация заняла первое место со значительным отрывом.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Текст фото и 360° видео отлично дополняют друг друга.

МИКи и старты "Протонов" расположены с западного края космодрома. МИКи обозначены как 92 площадка, которая состоит из более старого ангара 92-1 поменьше для "Протон-К" и более нового ангара 92А-50 побольше для "Протон-М". Наша экскурсия проходит по 92А-50. На расстоянии 4 и 8 километров от МИКа расположены две пары стартовых комплексов - 81 и 200 площадки, из которых сейчас используется только левый стартовый комплекс пл. 200. Неподалеку расположена 95 площадка с гостиницами для персонала.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

По обеим сторонам от входа в МИК не очень обычная инсталляция - модели ракет мира, созданные несколькими сотрудниками-энтузиастами. Тут можно найти и историческую линейку семейства Р-7, и нереализованные проекты вроде "Вулкана", и китайские, европейские ракеты, и даже немного сюрреалистически смотрящуюся здесь модель Falcon Heavy. Слева направо: "Энергия-Буран", "Энергия-М", Falcon Heavy, "Ариан-4", "Великий поход 2F" в пилотируемом варианте, "Ангара-А5", "Ангара-1.2", за стойкой "Ангара-5В" с водородным блоком КВТК, "Ангара-А3", Antares, KSLV-1 (южнокорейская с первой ступенью - прототипом УРМ "Ангары").

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Ракеты выполнены в одном масштабе. Справа налево: "Сатурн V", "Н-1", "Вулкан", "Энергия", "Протон", "Союз", "Циклон-3",... Слева направо: двухступенчатая "Р-7", "Редстоун" с кораблем "Меркурий", "УР-500" (двухступенчатая базовая версия "Протона").

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

В первом из посещенных нами залов подготавливают и собирают головную часть. На фото универсальный стенд подготовки головных частей с кантователем. Выглядит он аналогично союзовскому. На "Союзах-2" ставят надкалиберные обтекатели диаметром до 4,11 метра, при том, что у третьей ступени диаметр 2,7 м. А у "Протона" диаметр второй и третьей ступеней, а также обтекателя - 4,1 метра. Здесь у стенда пять уровней, на 31 площадке ("Союзов") - три, но на космодроме "Восточный", где тоже "Союзы", стоит совершенно так же выглядящий стенд с пятью уровнями.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Ложемент под головной обтекатель. Стоит рядом со стендом (он за левой границей фото), очень наглядно можно представить, как полезная нагрузка поворачивается из вертикального положения в горизонтальное на кантователе, на ложементе уже лежит нижняя половина головного обтекателя, а верхнюю устанавливают при помощи крана.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Также в ангаре лежат половинки головного обтекателя, а за белыми стенами рабочего места видна верхняя часть разгонного блока "Бриз-М". Что-то из этого оборудования предназначено для второго "Экзомарса".

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Противоположная стена ангара вся в эмблемах миссий. Здесь не все пуски "Протонов", а только миссии по контрактам International Launch Services. Что интересно, ILS выступает провайдером запусков для "Газпром космические системы", поэтому эмблемы "Ямалов" тоже есть на стене. Вдали в верхнем ряду выделяется большей высотой эмблема российско-европейской миссии "Экзомарс", провайдером которой также выступила ILS.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Во втором зале ведут работы с ракетой-носителем. Именно отсюда выехала полностью собранная ракета-носитель "Протон-М" с модулем "Наука". Поскольку "Протоны" всю свою историю летают только с Байконура, здесь располагается уникальное оборудование, которое не найдешь на других космодромах. Вот эта конструкция - рабочее место для подготовки ракеты-носителя. Она стыкуется с хвостовой частью первой ступени.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

"Протон" сконструирован так, что разъемы различных коммуникаций установлены в центральной части первой ступени. Крепления ступени, повторяющие разъемы шести опор на стартовом сооружении, придают конструкции паукообразный вид. С этого ракурса можно легко представить ракету, лежащую хвостовой частью к камере и окруженную развернутыми стапелями.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Оборудование для испытаний.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Противоположную сторону зала нас просят не снимать. Но, к счастью, вполне можно найти фото и видео сборки "Протона" на вращающемся стенде. Вот кадр из ролика ТВ Роскосмоса от 2009 года.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Совершаем променад вокруг МИКа. На фото остатки старой системы кондиционирования.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Панорама. Слева заправочная станция для заправки токсичными гептилом и амилом разгонного блока "Бриз-М". Я хорошо помню фото людей в полном костюме химзащиты, которые заправляют "Бриз-М", и уточняю у наших экскурсоводов. Однако, по их словам, сейчас разгонный блок заправляют в обычной одежде, разве что на поясе обязательно сумка с противогазом. Серое за забором перед МИКом - новая система кондиционирования.

Байконур, часть 4: МИК "Протонов" Космодром Байконур, Репортаж, Экскурсия, Длиннопост, Видео, 360 градусов, Космонавтика, Ракета-носитель

Окончание с вывозом, вертикализацией и пуском "Науки" следует.

Выражаю благодарность пресс-службе Роскосмоса за приглашение и, отдельно, Элине, Анне и Екатерине за самоотверженный труд по организации поездки.

Показать полностью 13 1
14

Спутник ДЗЗ. Запуски года: 95 всего, 38 от США. Успешно

Вячеслав Ермолин, 28 сентября 2021 г.

Спутник ДЗЗ. Запуски года: 95 всего, 38 от США. Успешно Космос, Запуск ракеты, Ula, Atlas V, Длиннопост

Текущая статистика запусков на 28 сентября 2021 года.

Миссия Landsat 9 | Atlas V 401:

Успешный запуск спутника дистанционного наблюдения Земли Landsat-9. Выведение на солнечно-синхронную орбиту. Дополнительная ПН четыре спутника CubSat.

Спутник ДЗЗ. Запуски года: 95 всего, 38 от США. Успешно Космос, Запуск ракеты, Ula, Atlas V, Длиннопост

Инфографика текущего запуска

Ссылка на изображение

Девиз:

Официального девиза нет.


Время и место старта:

27 сентября 2021 г. в 18:11 UTC.

Стартовая площадка SLC-3E базы U.S. Space Force «Ванденберг», Калифорния, США.


Ракета-носитель:

Atlas V 401. Двухступенчатая ракета-носитель от ULA (Объединенный стартовый альянс). Первая ступень на топливной паре керосин-кислород (двигатель РД-180). Конфигурация без дополнительными твердотопливными ускорителей и четырехметровым обтекателем полезной нагрузки. Вторая ступень Centaur с одним двигателем RL-10 (топливо водород-кислород). Самая легкая в линейке.


Полезная нагрузка:

Landsat 9 — американский спутник дистанционного зондирования Земли, девятый в рамках программы Landsat (восьмой выведенный на орбиту). Изначально назывался Landsat Data Continuity Mission (LDCM), создан совместно NASA и USGS. Спутник построен на базе платформы LEOStar-3 компанией Orbital Sciences Corporation. Полезная нагрузка космического аппарата создана компанией Ball Aerospace и Центром космических полётов Годдарда (NASA).


Орбита:

Солнечно-синхронная орбита: 649 x 686 км, 98,2°.


Интересное:

— 95-я попытка орбитального запуска 2021 года. Семь аварий.

— 2-й запуск ULA в 2021 году. Все успешные.

— 88-й запуск ракеты-носителя Atlas V всех модификаций. Все запуски успешные.

— 39-й запуск модификации Atlas V 401.

— 1-й полет Centaur c 4-мя включениями двигателя в полете.

— Стоимость запуска этой миссии $109 млн.

— Стоимость спутника около $750 млн.


Ссылка на изображение .

Информация от Everyday Astronaut

Статья с портала NSF

Спутник ДЗЗ. Запуски года: 95 всего, 38 от США. Успешно Космос, Запуск ракеты, Ula, Atlas V, Длиннопост

Эмблемы и нашивки миссии

Спутник ДЗЗ. Запуски года: 95 всего, 38 от США. Успешно Космос, Запуск ракеты, Ula, Atlas V, Длиннопост

Легенда к статистике

Личное мнение:

Космическая программа Landsat для наблюдения Земли работает с 70-х годов прошлого века. Несколько поколений спутников обеспечивают правительственные организации США данными наблюдения Земли. Не обладая характеристиками военных систем по разрешению и оперативности эти данные позволяют наблюдать и анализировать влияние человека на природную среду, оценивать ресурсную природную базу страны и используется в многочисленных прикладных программах.

Показать полностью 3
Отличная работа, все прочитано!