Сообщество - Космическая движуха

Космическая движуха

2 234 поста 1 498 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

6

Z-КД: 25 июня

■ Миссия НАСА «Психея» не будет запущена в этом году. Проблемы с ПО. Минус один Falcon Heavy в этом году.

■ Super Heavy установлен на стартовый стол. Впереди Static Fire.

■ Европейский зонд BepiColombo совершил второй пролет над Меркурием. Русские приборы пока в работе.

■ SLS признан готовым к полету. В августе на Луну?

Z-КД: 25 июня Технологии, Космонавтика, Космос, Запуск ракеты, Длиннопост
Z-КД: 25 июня Технологии, Космонавтика, Космос, Запуск ракеты, Длиннопост

Статистика орбитальных запусков на 25 июня 2022 года.

Ближайшие пять орбитальных запусков.

■ 27 июня. США. Electron | CAPSTONE

■ 27 июня. Китай. Long March 4C | Unknown Payload

■ 30 июня. США. Falcon 9 Block 5 | SES-22

■ Июнь. США. Atlas V 541 | USSF-12

■ Июнь. Китай. Zhuque-2 | Maiden Flight

Люди на орбите сегодня.

Z-КД: 25 июня Технологии, Космонавтика, Космос, Запуск ракеты, Длиннопост

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, в четверг, 23 июня 2022 года, на борту российского сегмента МКС космонавты Роскосмоса выполнили:


- эксперимент «Репер-Калибр» (исследование влияния микрогравитации на фазовый переход плавления/кристаллизации в эвтектических сплавах) — подготовка и монтаж научной аппаратуры «Река» в малом исследлвательском модуле «Рассвет», проведение первого сеанса с тепловым блоком № 1;

- эксперимент «ЛОР» (исследование состояния ЛОР-органов, пародонта и твердых тканей зубов у космонавтов в условиях космического полета) — выполнение эксперимента космонавтами Роскосмоса Олегом Артемьевым и Денисом Матвеевым;

- медицинские обследования МО-1 (исследование биоэлектрической активности сердца в покое) у Олега Артемьева и Дениса Матвеева;

- эксперимент «Матрешка-Р» (исследование радиационной обстановки на трассе полета и на борту Международной космической станции) — сбор детекторов «БАББЛ-дозиметр» с мест размещения, прием детекторов «БАББЛ-дозиметр» с американского сегмента МКС, снятие показаний и сброс полученной информации на Землю;

- эксперимент «Сепарация» (испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины) — проверка работы блока вакуумирования, сброс данных работы системы на Землю;

- эксперимент «Вектор-Т» (экспериментальная отработка методики прогнозирования движения МКС, методов учета ориентации и режимов работы системы управления движением и навигацией)

— подготовка оборудования;

- эксперимент «УФ-атмосфера» (картография ночной атмосферы в ближнем УФ диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением) — монтаж и включение научной аппаратуры, контроль работы аппаратуры;

- техническое обслуживание систем обеспечения жизнедеятельности — контроль установки датчиков ИП-1;

- перенос грузов из грузового корабля «Прогресс МС-20» с занесением информации в базу данных;

- физические упражнения в полном объеме.

Показать полностью 1
8

Инсайды Анатолия Зака. Июнь

Вячеслав Ермолин, 24 июня 2022 года.


Из закрытого раздела сайта Анатолия Зака. Без картинок, таблиц и конкретики. Надеюсь, за краткий анонс материалов Анатолий меня не забанит. Пусть это будет рекламой его ресурса.
Подписывайтесь и читайте с полном объеме.

«Ангара-5» выведет свой первый спутник.

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост
От Анатолия Зака — следующий запуск «Ангары-5» будет не с традиционным массо-габаритным макетом полезной нагрузки, а с реальным военным спутником. Это будет 4-й запуск «Ангары 5» в рамках ЛКИ. Сама ракета-носитель построена и отгружена на космодром Плесецк. Время запуска — конец 22 года или 23 год. Спутник, предположительно, относится к системе ЕКС ОиБУ — Единой Космической Системе Обнаружения и Боевого Управления. Есть и некоторые уникальные элементы этого запуска.

Европейская роботизированная рука окончательно закреплена на месте стоянки.

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост
От Анатолия Зака — развертывание европейского манипулятора ERA для работы на модуле «Наука» заняла полгода работы и несколько выходов в открытый космос. По информации от Зака этот процесс оказался непростым, с возникающими проблемами и остановками. И наконец-то недавно удалось закрепить манипулятор ERA в штатном положении (опора на две точки крепления на корпусе модуля). Это стало возможным в результате совместной работы русских и европейских специалистов на борту станции и на Земле.

Российская система энергоснабжения на МКС хорошо выдерживает испытание временем

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост
От Анатолия Зака — После 22 лет пребывания на орбите оборудование для выработки электроэнергии на борту служебного модуля СМ «Звезда» продемонстрировало замечательную долговечность в своей критической роли на борту российского сегмента станции, но в ближайшие годы потребуется много замен. Дополнительна информация от Зака открывает планы РКК «Энергии» по замене узлов и оборудования до 28 года. Вывод — при желании и необходимости электрооборудование российского сегмента может работать еще долго.

ExoMars готовится к запуску в 2028 году

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост

От Анатолия Зака — К середине июня европейские специалисты склонялись к 2028 году как к реальной дате запуска миссии марсохода «ЭкзоМарс» к Красной планете без участия России, сообщил источник RussianSpaceWeb.com в Европе. Построят посадочный модуль в Европе с помощью американцев. Планы продолжить сотрудничество и запустить ExoMars в 2024 году выглядят пока нереальными. Но переговоры о возврате оборудования друг другу идут.

Луна-Глоб не полетит, как обещали. Перенос на 2023 год.

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост

Летная модель посадочного модуля «Луна-Глоб» во время сборки и испытаний в чистой комнате НПО Лавочкина, май 2022 года.

От Анатолия Зака — «Луна-Глоб» («Луна-25») прошла многочисленные испытания систем и механизмов. Но, по информации Зака, Программное обеспечение лунной станции не готово для полета. Это связано как с непониманием части менеджмента проекта важности и особенностей разработки программного обеспечения, так и с возникшими переделками и модернизации части оборудования. Планы запуска 21-21 сентября остаются в силе, но есть вероятность переноса запуска на 23 год. Есть информация от европейских специалистов, которые работали с прототипом своего прибора установленного на станции — Pilot-D. Для полета и посадки его не собирались использовать, но европейские специалисты сообщали о проблемах с системой управления «Луна-25» и ее программным обеспечением (февраль 22 года). Прибор, кстати, никто снимать не собирается, так и полетит на Луну в отключенном состоянии.

Российские специалисты отвергают угрозы повторной активации eRosita

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост
От Анатолия Зака — российские специалисты надеются, что не придется реально ломать и запускать немецкий телескоп на «Спектр-РГ». Это избавит от этических и технических проблем. Что там насчет этики Зак не раскрывает, но технические проблемы заключаются в том, что хотя русские имеют полный контроль каналов связи и оборудования телескопа, но управляющие команды телескопа полностью готовились и тестировались немцами. И у русских нет «руководства пользователя».

Космический корабль ПТК получил модернизированную теплозащиту


От Анатолия Зака — В последние годы российские инженеры кардинально переработали систему тепловой защиты спускаемого отсека космического корабля нового поколения, как раз к началу опытного производства. Приводится много технических подробностей… работа над новым кораблем идет.

Россия планирует капитальный ремонт органов управления на борту ключевого модуля станции

Инсайды Анатолия Зака. Июнь Космонавтика, Технологии, Космос, Запуск ракеты, Роскосмос, Анатолий Зак, Длиннопост
От Анатолия Зака — речь о модуле «Звезда» — 3 тонны авионики с почти 3000 приборов, 3 километрами проводов массой около 3 тонн. Инженеры РКК «Энергия» готовят масштабную замену и модернизацию нескольких пультов управления отвечающих за работу ключевых систем служебного модуля «Звезда», чтобы привести его в соответствие с требованиями еще одного десятилетия пребывания на орбите. Полетает до 30-го года.
Показать полностью 7
0

OneWeb возобновит запуски в четвертом квартале. Spacxe News

Джефф Фауст —23 июня 2022 г.

Первоисточник:

OneWeb возобновит запуски в четвертом квартале. Spacxe News Космос, Технологии, Запуск ракеты, Космонавтика, Oneweb, Длиннопост

OneWeb будет использовать индийский GSLV Mark 3 и SpaceX Falcon 9 для возобновления запусков своих широкополосных спутников в четвертом квартале этого года, заявил руководитель компании 23 июня. Фото: ISRO

ВАШИНГТОН — OneWeb, компания, занимающаяся созданием широкополосного мегасозвездия, чьи планы запуска были сорваны вторжением России в Украину, рассчитывает возобновить запуски в конце этого года, сообщил 23 июня один из ее руководителей.


Выступая на Четвертом саммите по космической устойчивости Фонда «Безопасный мир» и Космического агентства Великобритании, Маурицио Ванотти, вице-президент по развитию космической инфраструктуры и партнерским отношениям в OneWeb, сказал, что новые соглашения о запуске с SpaceX и NewSpace India Ltd. (NSIL) позволят компания запустит оставшиеся спутники своей системы первого поколения ко второму кварталу 2023 года.


«Мы планируем вернуться на стартовую площадку в четвертом квартале, после лета, и завершить развертывание созвездия ко второму кварталу следующего года», — сказал он. Он добавил, что после этого окончательного запуска спутникам потребуется несколько месяцев, чтобы выйти на свои рабочие орбиты.


«Мы собираемся работать с глобальным охватом 24/7 к концу следующего года», — сказал он.

Когда-то OneWeb рассчитывал завершить формирование своей группировки к концу этого года с помощью ракет «Союз». Однако его планы были нарушены после вторжения России в Украину и последующих западных санкций. OneWeb официально приостановила запуски с космодрома Байконур после отклонения условий, выдвинутых Роскосмосом, которые включали отказ от использования спутников в военных целях и отказ от доли британского правительства в компании.


Менее чем через три недели OneWeb объявила о соглашении о запуске со SpaceX, но ни одна из компаний не раскрыла подробностей о соглашении. Примечательно, Ванотти сказал, что соглашение, заключенное менее чем за три дня, касается «нескольких запусков Falcon 9». Компании ранее отказались сообщить даже, сколько запусков было включено в соглашение.


20 апреля OneWeb объявила о подписании соглашения с NSIL, коммерческим подразделением индийского космического агентства ISRO, на запуск спутников OneWeb. Ванотти подтвердил, что NSIL запустит эти спутники с помощью ракеты-носителя геосинхронных спутников (GSLV) Mark 3, самой мощной версии GSLV, которая не запускалась с 2019 года. Он не сообщил, сколько запусков включает этот контракт.


«Учитывая геополитическую ситуацию, я бы сказал, что у нас произошел невероятный поворот при большой поддержке как со стороны SpaceX, так и со стороны Индийского космического агентства», — сказал он.


Приверженность космической устойчивости


Ванотти появился на панели вместе с Джули Золлер, главой отдела глобального регулирования широкополосного созвездия Amazon Project Kuiper, где оба подчеркнули свою приверженность космической устойчивости.


«Космическая устойчивость имеет решающее значение для Project Kuiper. Это было приоритетом с самого первого дня», — сказал Золлер, приведя в качестве примера планы компании использовать узкие допуски для орбит спутников и активно уводить их с орбиты в конце их жизненного цикла.


«Мы очень серьезно относимся к нашей ответственности за космическое достояние», — сказал Ванотти, подчеркнув приверженность компании надежности своих спутников, чтобы гарантировать, что они могут уйти с орбиты в конце своего жизненного цикла. Высокая орбита спутников OneWeb означает, что они не вернутся в атмосферу в течение 25 лет, как это рекомендовано текущими руководящими принципами по уменьшению засорения орбиты, только с атмосферным сопротивлением.


OneWeb также работала над тем, чтобы ее спутники могли быть удалены с орбиты другими космическими кораблями в случае отказа их бортовых двигателей. Однако Золлер сказал, что подобных планов в отношении спутников Project Kuiper не было, отчасти потому, что эти спутники находятся на более низких орбитах между 590 и 630 километрами. «Мы не пользуемся услугами третьей стороны для активного удаления мусора. Мы занимаемся активным удалением мусора», — сказала она, утверждая, что спутники могут уйти с орбиты в течение 10 лет даже без двигателя.


Оба также сказали, что работают над другим элементом космической устойчивости, уменьшая яркость своих спутников, чтобы ограничить их вмешательство в астрономию. Для Amazon это включает испытание двух прототипов спутников, которые компания планирует запустить уже в конце этого года на ракете ABL Space Systems RS1. Золлер сказал, что один из двух спутников будет оснащен солнцезащитным козырьком, чтобы предотвратить отражение солнечного света от частей спутника, аналогично концепции «VisorSat», которую SpaceX использует для некоторых своих спутников Starlink.


«Мы можем сравнить и сопоставить разницу между экранированным и неэкранированным спутником при самом первом запуске», — сказала она. «Мы рады получить данные об этом и узнать, что мы можем сделать дальше».


Ванотти сказал, что OneWeb поддерживает связь с астрономическими группами в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, и в прошлом году начала «активную наблюдательную кампанию» для контроля яркости своих спутников. Эти наблюдения помогают уточнить модель спутников. «Мы собираемся использовать этот инструмент, чтобы оптимизировать конструкцию наших спутников будущего поколения, — сказал он, — чтобы оказывать меньшее влияние на темное небо».


Первоисточник:

Показать полностью
1

Малая ракета впервые запустит частный космический корабль на Луну. Arstechnica

«Это действительно выходит за рамки возможного - коммерческий космический корабль, работающий на Луне».


ЭРИК БЕРГЕР - 22.06.2022, 18:35

Первоисточник:

Малая ракета впервые запустит частный космический корабль на Луну. Arstechnica Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, NASA, Rocket lab, Длиннопост

Графическое изображение технологического эксперимента по эксплуатации и навигации окололунной автономной системы позиционирования на окололунной орбите.НАСА

НАСА и Rocket Lab готовятся к запуску новой миссии на лунную орбиту, которая во многих отношениях служит авангардом того, что должно произойти, поскольку космическое агентство и американские компании наращивают исследования Луны.


Космическое агентство оказывает финансовую поддержку частному спутнику CAPSTONE, выделив грант в размере 13,7 млн долларов. Его запуск на ракете Electron запланирован уже в субботу из Новой Зеландии. Разработанный базирующейся в Колорадо компанией Advanced Space с помощью Terran Orbital, сам космический аппарат имеет скромные размеры, всего лишь кубсат высотой 12U и массой около 25 кг. Он вполне мог бы поместиться в мини-холодильнике.

Скромны и научные цели миссии — в первую очередь, демонстрация новой системы автономной навигации вокруг Луны и вблизи нее. Эта окололунная автономная система позиционирования, или CAPS, важна, потому что рядом с Луной не хватает стационарных средств слежения, особенно потому, что в ближайшее десятилетие окололунная среда станет более тесной.


Тем не менее НАСА рассматривает это как ключевую межпланетную миссию по ряду причин.

В интервью старший инженер Управления космических технологий НАСА Крис Бейкер сказал, что космическое агентство заинтересовано в такого рода технологиях, поскольку оно планирует помочь управлять растущим трафиком вблизи Луны, включая собственные миссии Artemis и коммерческие космические корабли, доставляющие космические аппараты. Научные грузы НАСА будут доставляться на поверхность Луны.


Миссия CAPSTONE принесет НАСА еще одну пользу. Он будет летать по особой орбите, называемой почти прямолинейной гало-орбитой, вокруг Луны. Это очень эллиптическая орбита, которая периодически приближается к Луне примерно на 3000 км и удаляется на расстояние до 70 000 км. Это несколько странная орбита, но поскольку она точно сбалансирована между гравитацией Земли и Луны, орбита очень стабильна и требует лишь небольшого количества топлива космического корабля для удержания позиции.


Позже в этом десятилетии НАСА намеревается начать сборку небольшой космической станции под названием Gateway «Лунные ворота» на этой эллиптической орбите. Gateway предназначен для нескольких целей, включая предоставление промежуточной станции для астронавтов, отправляющихся на поверхность Луны. Миссия CAPSTONE станет первым космическим кораблем, который проверит параметры этой орбиты и проверит стабильность орбиты, как это было предсказано в моделировании.


«Математические модели действительно хороши», — сказал Бейкер. «Нет никаких опасений, что мы узнаем что-то, что может повлиять результаты. На самом деле это больше связано с уточнением нашего понимания, изучением удержания Delta-v на станции, чтобы заземлить эти модели с реальными полетными данными и оптимизировать операции».


Миссия CAPSTONE является первопроходцем и в других отношениях, которые могут оказаться важными, поскольку исследование системы Земля-Луна выходит за рамки традиционных космических агентств. Это может помочь найти способы сократить расходы на полеты на Луну, что является серьезным препятствием для коммерческой деятельности.


Примечательно, что это будет первая межпланетная миссия, запущенная небольшой жидкостной ракетой Electron. Компания по запуску, Rocket Lab, построила межпланетную третью ступень под названием Lunar Photon, которая отделится от ракеты примерно через 20 минут после старта. Шесть дней спустя, после подъема орбиты CAPSTONE до 60 000 км, ступень Photon сделает последний прожиг и отправит CAPSTONE в глубокий космос.

Малая ракета впервые запустит частный космический корабль на Луну. Arstechnica Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, NASA, Rocket lab, Длиннопост

Баллистический перенос на Луну в инерциальной системе отсчета с центром на Земле, вид сверху вниз и наклонный.Расширенное пространство

Затем космический корабль проведет почти четыре месяца в путешествии к Луне, следуя так называемому баллистическому лунному переходу, который использует гравитацию Солнца для движения по расширенной траектории. Хотя этот путь приведет космический корабль к расстоянию, более чем в три раза превышающему расстояние между Землей и Луной, для достижения пункта назначения небольшому аппарату потребуется сжечь относительно мало топлива.


«Одна из вещей, которая делает эту миссию особенно привлекательной для нас, — это возможности, которые она демонстрирует, а также малый бизнес США и коммерческие возможности, которые она использует», — сказал Бейкер. «Это демонстрация доступа к Луне для небольшого космического корабля на небольшой ракете. Это действительно расширяет границы коммерческого космического корабля, работающего на Луне и помогающего проложить путь, по которому могут пойти другие».


ЭРИК БЕРГЕР — старший космический редактор Ars Technica, освещающий все, от астрономии до частного космоса и НАСА, а также автор книги Liftoff о подъеме SpaceX. Сертифицированный метеоролог, Эрик живет в Хьюстоне.

Первоисточник:

Показать полностью 2

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut

Austin DeSisto, 30 мая, 2022, 10 минут на чтение

Первоисточник:

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Время старта (возможны изменения)
27 июня 2022 г. – 09:50 UTC | 21:50 по новозеландскому времени
Название миссии
CAPSTONE
Поставщик запуска (какая ракетная компания запускает?)
Rocket Lab
Клиент (Кто за это платит?)
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Ракета-носитель
Electron
Место запуска
Стартовый комплекс-1А, полуостров Махия, Новая Зеландия
Масса полезной нагрузки
300 кг (660 фунтов)
Куда летит спутник?
Почти прямолинейная гало-орбита (NRHO) вокруг Луны
Будут ли они пытаться возвратить первую ступень?
Нет
Где приземлится первая ступень?
Она рухнет в Тихий океан
Будут ли они пытаться возвратить обтекатели?
Нет
Эти обтекатели новые?
Да
Как выглядит погода?
подлежит уточнению
Это будет:
— 4-й запуск Rocket Lab в 2022 г.
— 27-й запуск Electron
— 1-й полет Rocket Lab в дальний космос
— 1-й полет Lunar Photon
— 64-я попытка орбитального запуска в 2022 г.
Где смотреть
— Официальную прямую трансляцию можно будет найти здесь
— Тим Додд начнет трансляцию в T-30 минут; задавайте вопросы и присоединяйтесь к беседе в прямом эфире!

Что все это значит?


Rocket Lab запустит миссию Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment (CAPSTONE) для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA. Миссия состоит из одного космического аппарата, который в течение многих месяцев отправится к Луне и выйдет на околопрямолинейную гало-орбиту (NRHO). Эта орбита уникальна для программы NASA Artemis, и на ней планируется разместить космическую станцию Gateway, для поддержки частых миссий на Луну. Миссия представляет собой сотрудничество между несколькими компаниями, включая Terran Orbital, Advanced Space, Rocket Lab и Stellar Exploration.


Что такое CAPSTONE ?


Короче говоря, CAPSTONE является первооткрывателем программы НАСА Artemis. Эта программа направлена на высадку мужчины и первой женщины на Луне. Однако, как показала предшествующая программа «Аполлон», «Артемида» потребует времени, планирования и множества экспериментов по поиску пути. Космический корабль был спроектирован, построен, испытан и будет эксплуатироваться компанией Terran Orbital, а программирование и планирование будет осуществляться Advanced Space.

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Художественный рендер космического корабля CAPSTONE около Луны (Источник: НАСА)

Есть много ключевых задач, которые CAPSTONE стремится выполнить в течение ожидаемого шестимесячного срока миссии, с возможным увеличением миссии еще на 12 месяцев. К ним относятся подтверждение реальной кинетики гало-орбиты и тестирование совершенно новой навигационной технологии. Результаты этого многомесячного эксперимента будут внедрены непосредственно в разработку Gateway.


Почти прямолинейная гало-орбита


Впервые космический аппарат будет выведен на почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO). Эта орбита была специально выбрана НАСА как наиболее подходящая орбита для космической станции Gateway. Gateway — это лунный аванпост, который обеспечит пересадку астронавтов во время длительных миссий на Луну.


Эта орбита имеет период 6,5 дней и обладает уникальной способностью постоянно поддерживать линию обзора с Землей, с одночасовым лунным затмением Солнца на каждой орбите. Перилун (ближайшее сближение с Луной) будет составлять около 3000 км (1900 миль), а его аполун - около 70 000 км (43 000 миль) и будет проходить над южным полюсом.


Еще одним преимуществом этой орбиты является низкая энергия, необходимая для входа и выхода из нее, в том числе обратно на Землю, на более низкую лунную орбиту и на лунную поверхность. Конкретным NRHO для CAPSTONE и, следовательно, Gateway является NRHO 9:2. Точнее, это означает, что на каждые девять оборотов, которые совершает CAPSTONE, Луна совершает два оборота.

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Анимация почти прямолинейной гало-орбиты (NRHO)

(Источник: aisolutionsinc, Космический центр имени Джонсона НАСА)

CAPSTONE поможет определить графики отслеживания, используя Deep Space Network (DSN), которые будут работать для Gateway. По словам Итана Кайзера из Advanced Space, используя DSN для генерации важных данных, CAPSTONE сможет сделать больше открытий о состоянии космического корабля вокруг перилуны, области с «шаткой динамикой», что затрудняет ее моделирование. В частности, навигационная неопределенность будет расти по мере прохождения космического корабля через перилуну. Поэтому CAPSTONE будет использовать различные стратегии, чтобы уменьшить эту навигационную неопределенность.


Решение, которое CAPSTONE надеется протестировать, состоит в том, чтобы выполнять один маневр за каждый оборот при истинной аномалии в 200 градусов, примерно через день после оборота. В этом маневре потребуется всего несколько сантиметров в секунду дельта-V. Как и любой маневр, он был смоделирован на земле. Однако CAPSTONE сможет попробовать это в реальных условиях. Если CAPSTONE дойдет до этапа расширенной миссии, он выполнит маневр удержания станции в различных точках, чтобы увидеть, что лучше всего работает в этих реальных условиях.


Полет с низким энергопотреблением


Уникальный маневр, чтобы добраться до Луны, низкоэнергетический переход занимает около трех-четырех месяцев. Это сопоставимо с тремя-четырьмя днями путешествия астронавтов «Аполлона», которые использовали прямую траекторию полета. По словам Итана Кайзера, руководителя разработки миссии CAPSTONE в Advanced Space, прямой полет может потребовать 500 м/с дельта-V для выхода на лунную орбиту, что намного больше, чем способны дать CAPSTONE и Lunar Photon. Напротив, для введения с использованием траектории с низкой энергией требуется всего 20 м/с дельта-V.


«Использование траектории с низким энергопотреблением — это то, что сделало возможным аппарат формат CubeSat 12U», — сказал Кайзер. Низкоэнергетическая траектория также использует Солнце, позволяя его магии работать. Солнце выполняет два действия: помогает поднять апогей на орбите Земли и помогает изменить наклонение орбиты; что-то, что иногда могло добавить существенные требования к delta-V.


Большинство других космических аппаратов использовали прямые траектории, но некоторые использовали траекторию с низким энергопотреблением. Миссии Grail и Genesis использовали низкоэнергетические траектории. По словам Кайзера, максимальный вес спутника для прямой траектории составляет около 100 кг. В основном это связано с количеством топлива, необходимого для удовлетворения требований дельта-V для торможения при выходе на лунную орбиту.


Окололунная автономная система позиционирования (CAPS)


Одним словом, CAPS позволит космическому аппарату самостоятельно иметь навигационное решение без связи с землей. Для этого космический корабль будет связываться с другим космическим кораблем, находящимся поблизости. В случае с CAPSTONE лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO) является идеальным кандидатом. Эта связь будет происходить в перилуне, длиться максимум 40 минут и включать в себя измерение дальности и относительной скорости, которые затем будут рассчитаны на борту CAPSTONE для получения абсолютной позиции. Это позволяет CAPSTONE понять, где он находится.


Это было бы невозможно на низкой околоземной орбите, потому что орбита была бы симметричной. В NRHO CAPSTONE может получить абсолютную позицию; не только относительное положение к LRO. Итан Кайзер из Advanced Space подчеркнул важность этой автономной и независимой навигации, поскольку наземные станции имеют больше космических аппаратов для отслеживания. «Мы видим, что все больше и больше космических кораблей отправляются на Луну; все больше и больше этих космических аппаратов будут иметь на борту технологию CAPS», — сказал Кайзер.


Автономность наступает после того, как космический корабль понимает, где он находится в пространстве (абсолютное положение). Если космический корабль сойдет с запрограммированной орбиты, то он сможет сделать так, чтобы станция сохраняла поправки, необходимые для возвращения на правильную орбиту.


Техническая информация


CAPSTONE — чрезвычайно сложный космический корабль для своего размера. «Мы используем формат 12U, поэтому мы уже продвигаем то, что я на самом деле рассматриваю как CubeSat», — сказал Итан Кайзер, руководитель отдела разработки миссий CAPSTONE, работающий в Advanced Space. Общий вес космического корабля вместе с Lunar Photon Kick Stage от Rocket Lab составляет 300 кг (662 фунта) или CubeSat высотой 12U. Сам космический корабль весит 25 кг (55 фунтов).


Космический корабль имеет размеры 34 х 34 х 61 см и использует монотопливную гидразиновую систему для маневров по удержанию станции. Они также известны как орбитальные маневры технического обслуживания (OMM). CAPSTONE имеет антенну S-диапазона для связи с орбитальным аппаратом Lunar Reconnaissance Orbiter и радиостанцию IRIS X-диапазона для связи с DSN.


Эта миссия претерпела много задержек, как и большинство сложных и важных миссий, что было результатом очень сжатых сроков. Генеральный директор Terran Orbital Марк Белл заявил: «Самой большой проблемой были сроки. Они хотели очень агрессивных сроков». Это означало, что у команд, проектирующих и строящих CAPSTONE, не было выходных, поскольку они уложились в сроки и построили надежный космический корабль.


Какова роль CAPSTONE для Rocket Lab?


Rocket Lab, новозеландская компания, запускает малые спутники в диапазоне кубсатов и связок микроспутников. Таким образом, эта лунная миссия является важным шагом для Rocket Lab и сопряжена со многими проблемами. «[CAPSTONE] была единственной лучшей программой в компании, не считая Neutron», — сказал генеральный директор Rocket Lab Питер Бек в интервью Everyday Astronaut.


Чтобы добавить больше перспективы, по данным CAPSTONE, максимальная масса запущенного Electron составляет около 180-200 кг. CAPSTONE и Lunar Photon весят не менее 300 кг. Бек выразился просто: «Миссия CAPSTONE — это определение проблемы». Как и во многих сложных миссиях, приходится идти на жертвы. Например, из-за большого веса полезной нагрузки первая ступень была очищена до голого каркаса. Никакого оборудования для возвращения, никаких камер. Само оборудование для возвращения занимает около 10-15% возможностей массы полезной нагрузки данного запуска.


Что такое Lunar Photon Rocket Lab?


Lunar Photon, специально созданный для миссий за пределами околоземной орбиты, хотя и основан на платформе Photon, был разработан практически с нуля. Он сможет достичь пунктов назначения, включая Венеру и Марс, а также Луну. «По сути, это гигантский бак с горючим и окислителем, — сказал Бек. Чтобы максимально уменьшить массу, Lunar Photon использует тонкостенные углеродные композитные баки Rocket Lab.


Lunar Photon также содержит новый двигатель, систему управления положением и новые клапаны. Чтобы еще больше уменьшить массу и сохранить стиль Electron, Lunar Photon использует турбонасосы с электрическим приводом. Использование герметика для облегчения запуска двигателей добавило бы невероятное количество массы по сравнению с инертной массой транспортного средства. Эти электродвигатели будут иметь полный заряд батареи перед каждым сжиганием, поскольку батареи могут перезаряжаться между включениями с помощью солнечной энергии.

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Lunar Photon использовался для запуска CAPSTONE на Луну (Источник: Rocket Lab)

Основная роль Lunar Photon — доставить CAPSTONE с околоземной орбиты на лунную орбиту посредством транслунной инъекции. Реализация низкоэнергетической траектории полета в первую очередь будет проводиться Lunar Photon. Для этого Lunar Photon проведет коррекции в перигее, точную настройку и небольшое повышение орбиты до окончательной коррекции транслунной инъекции.


Второстепенная миссия Lunar Photon состоит в том, чтобы потенциально провести собственный облет Луны и выполнить некоторые другие наблюдения. Это полностью зависит от того, сколько топлива останется. Тем не менее, основная миссия состоит в том, чтобы получить CAPSTONE на стабильной и почти идеальной транслунной инъекции.


Что такое Electron?


Electron от Rocket Lab — это ракета-носитель малой грузоподъемности, разработанная специально для вывода малых спутников (CubeSats, нано-, микро- и мини-спутников) на НОО и солнечно-синхронные орбиты (SSO). Electron состоит из двух ступеней с необязательными третьими ступенями.


Electron имеет высоту около 18,5 метров (60,7 футов) и всего 1,2 метра (3,9 футов) в диаметре. Он не только небольшого размера, но и легкий. Конструкции ракеты изготовлены из передовых композитов из углеродного волокна, что обеспечивает улучшенные характеристики ракеты. Грузоподъемность Electron до НОО составляет 300 кг (~ 660 фунтов).

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Бустер Electron с модернизацией системы тепловой защиты. (Кредит: Ракетная лаборатория)

Первый полет It's A Test был осуществлен 25 мая 2017 года со стартового комплекса Rocket Lab Launch Complex-1 (LC-1) в Новой Зеландии. В этой миссии произошел сбой в наземной системе связи, что привело к потере телеметрии. Несмотря на то, что компании пришлось вручную прервать полет, с самим транспортным средством не возникло больших проблем. С тех пор Electron совершил в общей сложности 26 полетов (23 из них были полностью успешными) и вывел на орбиту 146 спутников.


Первая и вторая ступень

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Первая ступень Electron состоит из общих переборочных баков без вкладыша для топлива и промежуточной ступени и приводится в движение девятью двигателями Rutherford для работы на уровне моря. Вторая ступень также состоит из баков для топлива (~ 2000 кг) и приводится в движение одним двигателем Rutherford оптимизированным для работы в вакууме. Основное различие между этими двумя вариантами двигателя Rutherford заключается в том, что последний имеет удлиненное сопло, что приводит к улучшению характеристик в условиях, близких к вакууму.


Для миссии Love At First Insight компания представила обновление второй ступени, растянув ее на 0,5 м. Кроме того, они впервые использовали автономную систему прекращения полета (AFTS).


Двигатель Rutherford


Двигатели Rutherford являются основным источником движения для Electron и были разработаны специально для этого носителя. Они работают на ракетном керосине (RP-1) и жидком кислороде (LOx). В двигателе Rutherford есть как минимум две особенности, которые выделяют его.

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Генеральный директор Rocket Lab Питер Бек стоит рядом с ракетой Electron с двигателем Rutherford.(Предоставлено: Rocket Lab)

Во-первых, все основные компоненты двигателей Rutherford напечатаны на 3D-принтере. Основные топливные клапаны, инжекторные насосы и камера двигателя производятся методом электронно-лучевой плавки (EBM), что является одним из вариантов 3D-печати. Этот метод производства экономичен и экономичен по времени, поскольку позволяет изготовить полный двигатель всего за 24 часа.


Rutherford — первый двигатель RP-1/LOx, в котором используются электродвигатели и высокоэффективные литий-полимерные батареи для питания топливных насосов. Эти насосы являются важными компонентами двигателя, поскольку они подают топливо в камеру сгорания, где оно воспламеняется и создает тягу. Однако процесс транспортировки жидкого топлива и окислителя в камеру нетривиален. В типичном двигателе газогенераторного цикла требуется дополнительное топливо и сложная турбомашина только для привода этих насосов. Вместо этого Rocket Lab решила использовать аккумуляторную технологию, что позволило избавиться от большого количества дополнительного оборудования без ущерба для грузоподъемности.


Kick Stage


У Electron есть дополнительные третьи ступени, также известные как Kick Stage, Photon и версия Photon для дальнего космоса. Kick Stage приводится в движение одним двигателем Curie, который может развивать тягу 120 Н. Как и Rutherford, он был разработан собственными силами и изготовлен с помощью 3D-печати. Помимо двигателя, Kick Stage состоит из углеродных композитных баков для хранения топлива и шести реактивных двигателей управления.

CAPSTONE | Electron | Everyday Astronaut Запуск ракеты, Космонавтика, Технологии, Космос, Rocket lab, Длиннопост

Kick Stages, адаптированные для трех отдельных миссий (Фото: Питер Бек, Twitter )

Kick Stage в своей стандартной конфигурации служит в качестве движущей силы в космосе для развертывания полезной нагрузки клиентов Rocket Lab на назначенных им орбитах. Он имеет возможность повторного запуска, что означает, что двигатель может повторно зажигаться несколько раз, чтобы отправить несколько полезных нагрузок на разные индивидуальные орбиты. Одним из примеров является 19-я миссия Electron под названием «Они поднимаются так быстро», запущенная в марте 2021 года. Двигатель Curie был запущен для круговой орбиты, прежде чем развернуть полезную нагрузку на 550 км. Затем Curie повторно включился, чтобы снизить высоту до 450 км, и оставшиеся полезные нагрузки были успешно развернуты. Для миссии «Туда и обратно» опорная ступень была запущена один раз, чтобы сделать ее орбиту круговой.


Первоисточник:

Показать полностью 7
2

Новая европейская ракета Ariane 6 снова откладывается. Arstechnica

«Это источник проблем при разработке каждой пусковой установки».

ЭРИК БЕРГЕР - 16.06.2022, 22:04

Первоисточник:

Новая европейская ракета Ariane 6 снова откладывается. Arstechnica Запуск ракеты, Технологии, Космос, Ariane 6, Arianespace, Длиннопост

Первый запуск твердотопливного двигателя P120C, который будет использоваться в новых европейских ракетах Vega-C и Ariane 6.ЕКА/КНЕС

Долгожданная европейская ракета следующего поколения, грузоподъемность которой примерно сопоставима с ракетой-носителем SpaceX Falcon 9, изначально должна была быть запущена до конца 2020 года.


Впоследствии запуск ракеты Ariane 6 несколько раз откладывался, но до этой недели Европейское космическое агентство указывало дату дебютного запуска до конца этого года. Однако во время интервью Би-би-си в понедельник генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ракета не будет запущена до 2023 года.


В четверг во время телефонного разговора с журналистами высокопоставленный чиновник Европейского космического агентства предоставил дополнительную информацию о причинах дополнительной задержки.


Несколько вопросов


Источник сказал, что проблема с «системой криогенных соединений» была критически важной проблемой, требующей большого внимания при разработке, и причиной задержек. Однако это испытание было недавно завершено: криогенные трубопроводы подавали сжиженный водород и кислород к ракете Ariane 6 вплоть до момента условного старта, продемонстрировав успешное отключение в нужный момент.


Из-за проблем с разработкой были отложены и другие важные испытания, такие как огневые испытания второй ступени ракеты с одним двигателем Vinci. Чиновник сказал, что ожидает второго этапа испытаний в ближайшее время в Лампольдсхаузене, Германия.


Как это часто бывает, официальные лица Европейского космического агентства и разработчик ракеты, Ariane Group, также пытаются завершить строительство наземных систем и программное обеспечение для полета. «Наземные системы соединяются с пусковой установкой, и им нужно очень точно взаимодействовать друг с другом», — сказал чиновник. «Это источник проблем при разработке каждой пусковой установки».


Чиновник отказался сообщить новую конкретную цель запуска для дебютного полета Ariane 6. (Отдельный источник сообщил Ars, что рабочая дата не ранее апреля 2023 года). Ожидается, что новая цель запуска будет объявлена 13 июля во время совместной пресс-конференции с европейскими космическими чиновниками.


По словам чиновника, также было упрощено управление программой Ariane 6. Разработка ракеты финансировалась Европейским космическим агентством, а основным подрядчиком выступила группа компаний Ariane. Цель реконфигурации управления проектом состоит в том, чтобы обеспечить максимально плавный путь к орбите, а также подготовиться к «наращиванию» производства корабля. На данный момент разработка ракеты Ariane 6 обошлась примерно в 3,8 миллиарда евро (4 миллиарда долларов США).


Растущий спрос


Два события за последние несколько месяцев существенно увеличили спрос на носитель Ariane 6, даже несмотря на то, что носитель столкнулся с большим количеством задержек.


Российское вторжение в Украину в феврале привело к тому, что Европейское космическое агентство разорвало отношения с российской космической программой из-за использования ею ракеты «Союз». Это означало, что полезные нагрузки европейских организаций, такие как спутники «Галилео» и «Коперник», должны были найти другие способы доставки в космос. (Сейчас основной ракете Европы, Ariane 5, осталось всего пять полетов, прежде чем она будет отправлена на пенсию в пользу Ariane 6).


Дальнейшие планы


Джефф Безос и Amazon только что наняли всех, кроме SpaceX, для Project Kuiper

Вторым изменением стал крупный коммерческий заказ от Amazon, которая закупила 18 полетов Ariane 6 в его более мощной версии «64» с четырьмя твердотопливными ускорителями. Amazon необходимо запустить большую часть своей спутниковой интернет-группировки Project Kuiper в ближайшие пять лет, поэтому ее коммерческий заказ, вероятно, имеет ограниченный срок службы, который, вероятно, может быть аннулирован, если Ariane 6 не сможет летать достаточно часто.


ЭРИК БЕРГЕР — старший космический редактор Ars Technica, освещающий все, от астрономии до частного космоса и НАСА, а также автор книги Liftoff о подъеме SpaceX. Сертифицированный метеоролог, Эрик живет в Хьюстоне.
Показать полностью 1
1

Z-КД: 24 июня. День без запусков

■ Cygnus еще раз попытается сделать корректировку орбиты МКС.

■ ExoMars 2022 - обсуждают как вернуть себе оборудование друг друга.

■ Страны БРИКС создали общую контору по космосу.

■ OneWeb возобновит запуски в конце года. Может быть...

■ Китайцы на своей станции запустили систему рециркуляции воды.

■ Прототип Super Heavy B7 подвезли для огневых испытаний. И взорвали еще один Raptor 2.

Z-КД: 24 июня. День без запусков Технологии, Космос, Космонавтика, Запуск ракеты
Z-КД: 24 июня. День без запусков Технологии, Космос, Космонавтика, Запуск ракеты

Статистика орбитальных запусков на 24 июня 2022 года.

Ближайшие пять запусков

■ 27 июня. США. Electron | CAPSTONE

■ 27 июня. Китай. Long March 4C | Unknown Payload

■ 29 июня. США. Falcon 9 Block 5 | SES-22

■ Июнь. США. Atlas V 541 | USSF-12

■ Июнь. Китай. Zhuque-2 | Maiden Flight

Люди на орбите сегодня.

Z-КД: 24 июня. День без запусков Технологии, Космос, Космонавтика, Запуск ракеты

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, в среду, 22 июня 2022 года, на борту российского сегмента МКС космонавты Роскосмоса выполнили:


- эксперимент «Спланх-2» (получение данных, отражающих специфику изменений различных отделов желудочно-кишечного тракта, возникающих в условиях космического полета)


— проведение ультразвуковых исследований у космонавта Роскосмоса Дениса Матвеева до и после завтрака. Эксперимент является интегральным продолжением ранее проводившихся в условиях космического полета отдельных ультразвуковых, допплерографических, биохимических исследований.

Ожидаемые результаты: Получение новых комплексных данных, раскрывающих особенности состояния пищеварительной системы и исследование определяющих это состояние механизмов и, в частности, гемодинамического, связанного с замедлением оттока венозной крови из венозной системы брюшной полости.


- тестовое включение и контроль работы системы «Электрон-ВМ» в многоцелевом лабораторном модуле «Наука»;


- дозаправка системы подачи кислорода СКВ1 хладоном, проверка конструктивных элементов на герметичность — без замечаний;


- физические упражнения выполнены в полном объёме.

Показать полностью 1
10

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF

Автор Адриан Бейл 23 июня 2022 г.

Первоисточник:

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии, Китай, Длиннопост

Второй запуск из Китая на этой неделе был осуществлен в 02:22 UTC с космодрома Сичан с тремя спутниками семейства Yaogan на борту Chang Zheng 2D.


Спутники под названием Yaogan 35 Group 2, возможно, связаны с другой тройкой полезных нагрузок, запущенных в ноябре 2021 года с того же космодрома на той же ракете.


Yaogan Weixing означает «спутник дистанционного зондирования» и является общим названием военных спутников китайского правительства. Они используются для выполнения нескольких видов миссий для правительства Китая, включая дистанционное зондирование, наблюдение и другие секретные миссии.


Обычно их относят к Министерству сельского хозяйства, чтобы не заявлять полностью об их военном применении.


Что касается сегодняшнего запуска, Китай сообщил, что спутники будут использоваться для «научных экспериментов, переписи земель и ресурсов и других областей». Однако это, вероятно, общее утверждение, не раскрывающее истинного назначения спутника.

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии, Китай, Длиннопост

Ссылка на твит

Никаких подробностей об оборудовании, массе или характеристиках не было обнародовано. Судя по прошлым миссиям, они, вероятно, были построены компанией DFH Satellite в Пекине или Шанхайской академией космических технологий (SAST).


Для сегодняшнего запуска использовался носитель Chang Zheng 2D. Эта ракета является частью очень раннего поколения китайских ракет-носителей, разработанных на основе баллистических ракет Dongfeng 5. Сюда входят ракеты семейств CZ-2, -3 и -4.


Ракета состоит из двух ступеней с возможностью установки третьей, дополнительной ступени. Она была разработана и построена Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT).

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии, Китай, Длиннопост

Рабочие перед инкапсуляцией полезной нагрузки этой миссии. (CNSA)

Название этой ракеты может ввести в заблуждение, поскольку на самом деле она не является членом семейства ракет CZ-2, а более сравнима с конструкцией ракеты CZ-4.


Её высота составляет 41,05 метра, а диаметр баков на обеих ступенях составляет 3,35 метра. При старте она весит 232 250 кг, причем большая часть этой массы приходится на топливо и окислитель из несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и четырехокиси азота (N2O4), которые обычно использовались на ранних ракетах Chang Zheng.


Первая ступень имеет высоту 27,91 метра и составляет большую часть ракеты с стартовой массой 182 000 кг. Четыре двигателя YF-21C развивают стартовую тягу 2961,6 кН с удельным импульсом 260 секунд.


В течение первых нескольких минут полета первая ступень выполняет большую часть работы по выводу ракеты из плотных нижних слоев атмосферы в космос. После того, как топливо первой ступени израсходовано, она отделяется и падает на Землю, а вторая ступень выводит полезную нагрузку на орбиту.


На второй ступени используется модуль YF-24C, состоящий из одного главного двигателя YF-22C и четырех двигателей YF-23C для рулевого управления. Он использует то же топливо, что и первая ступень, и может обеспечить тягу до 742,04 кН с дополнительными 47,1 кН в рулевой тяге за счет нониусных двигателей.


Удельный импульс маршевого двигателя 300 секунд.


Общая длина второй ступени составляет 10,9 метра, а диаметр такой же, как у первой ступени. Её масса составляет 52 700 кг.

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии, Китай, Длиннопост

CZ-2D на стартовой площадке LC-3 в Сичане. (CNSA)

В очень редких случаях эта ракета может использовать перезапускаемый разгонный блок Yuanzheng для финального маневрирования. Это очень небольшой разгонный блок, способный обеспечить тягу около 6,5 кН при удельном импульсе 315,5 с.


Для CZ-2D будет использоваться YZ-1S; однако он не использовался для этого запуска.


Ракета стартовала с космодрома Сичан в Китае, который также называют Космическим центром Сичан. Это космодром рядом с городом Цзэюань, который впервые был использован в 1984 году. С тех пор он является действующим космодромом для всех видов гражданских и военных запусков.


В 1996 году в Сичане произошла авария со смертельным исходом, когда ракета Chang Zheng 3B отклонилась от курса всего через несколько секунд полета. Она упала на деревню недалеко от стартового центра и при этом разрушил более 80 зданий. Хотя в официальном отчете говорится, что в этой аварии погибло всего шесть человек, число погибших, скорее всего, больше.


В целом, это был второй запуск за неделю из Китая, поскольку они запустили ракету Kuaizhou 1A из Цзюцюань всего за 22 часа до этого запуска.

Китай сделал второй запуск на этой неделе — спутники Yaogan 35-2. NSF Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии, Китай, Длиннопост

Старт из Сичана. (CNSA)

С этим запуском семейство Chang Zheng в настоящее время составляет 19 запусков в 2022 году, что делает его вторым по количеству запусков семейством ракет-носителей, уступая только семейству Falcon от SpaceX с 26 запусками на данный момент.


В целом, в 2022 году в Китае произведен 21 запуск, 20 из которых были успешными.


Первоисточник:

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!