星城卫星发射升空

星城卫星发射升空

On July 17, 2023, NASA’s four Starling CubeSats successfully deployed after having launched aboard Rocket Lab’s Electron rocket, shown in this image. NASA sent the team of four six-unit (6U)-sized CubeSats into orbit around Earth to see if they’re able to cooperate on their own, without real-time updates from mission control. The four CubeSats will fly in two different formations to test several technologies paving the way towards a future where swarms of satellites can cooperate to do science in deep space. The Starling mission will last at least six months, positioning the spacecraft about 355 miles above Earth and spaced about 40 miles apart. See more photos from the launch on Flickr and get the latest on Starling on the Small Satellite Missions blog….

阿尔忒弥斯1号发射后,NASA太阳帆任务将追逐小行星

阿尔忒弥斯1号发射后,NASA太阳帆任务将追逐小行星

NEA Scout由一个鞋盒大小的立方体卫星(左上)和一个约为壁球场大小的薄铝涂层太阳帆(左下)组成。在阿尔忒弥斯1号发射后,风帆将利用阳光推动立方体卫星到达一颗小行星上(如右图所示)。 影像来源:NASA NEA Scout将访问一颗比一辆校车还小的小行星,这是迄今为止航天器所研究的最小的小行星。 NASA的近地小行星侦察探测器将与阿尔忒弥斯1号无人测试飞行一起发射,这架鞋盒大小的近地小行星侦察探测器将追踪一颗有史以来由宇宙飞船访问过的最小的小行星。它将通过展开一个太阳帆来利用太阳辐射进行推进,这是NASA第一次进行此类深空任务。 NEA Scout的目标是2020 GE,这是一颗尺寸小于60英尺(18米)的近地小行星(NEA)。以前从未近距离探索过直径小于330英尺(100 米)的小行星。该航天器将使用其科学相机进行仔细观察,测量物体的大小、形状、旋转和表面特性,同时寻找可能环绕2020 GE的任何灰尘和碎片。 由于相机的分辨率小于4英寸(10厘米)每像素,任务的科学团队将能够确定2020年通用电气是固体——就像巨石一样——或者如果它是较小的岩石和尘埃组成的簇在一起像一些较大的小行星的堂兄弟,比如小行星)。 由于相机的分辨率低于每像素 4 英寸(10 厘米),因此该任务的科学团队将能够确定2020 GE是否像巨石一样坚固,还是像小行星贝努那样由小岩石和尘埃组成。 “由于地球天文台发现了近地小行星,NEA Scout已经确定了几个目标,所有目标都在16到100英尺(5到30米)大小的范围内。”位于南加州的NASA喷气推进实验室的任务首席科学研究员朱莉·卡斯蒂略·罗格斯说。“2020年,GE代表了一类我们目前知之甚少的小行星。” 作为NASA行星防御协调办公室近地天体搜索工作的一部分,亚利桑那大学的卡特琳娜天空调查在2020年3月12日首次观测到了GE。 NEA Scout由位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔航天飞行中心和喷气推进实验室在NASA高级探索系统部门的领导下开发,是一项科技示范任务,将加强NASA对近地小行星的了解。使用六单元立方体卫星,它将作为强大的太空发射系统(SLS)火箭上的10个次级有效载荷之一,该火箭将不早于2022年3月在佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心发射。然后,NEA Scout将通过连接火箭和猎户座飞船适配器环上的分发器进行部署。 该任务将作为未来可能利用小行星资源的人类和机器人任务的灵活侦察员,并将获得有关这类近地小行星防御的重要信息。 全交互的小行星之眼利用科学数据帮助可视化小行星和彗星围绕太阳的轨道。放大以与您最喜欢的航天器一起探索这些迷人的近地物体。 资料来源:NASA/JPL-Caltech “尽管从行星防御的角度来看,大型小行星最受关注,但像2020 GE这样的物体更为常见,尽管它们的尺寸较小,但它们可能对我们的星球构成威胁。”卡斯蒂略·罗杰斯说。车里雅宾斯克流星是由一颗直径约65英尺(20米)的小行星引起——它于 2013 年 2 月 15 日在俄罗斯城市上空爆炸,产生的冲击波打破了整个城市的窗户,造成 1,600 多人受伤。那是与2020 GE相同级别的近地小行星。 低质量,高性能 了解更多关于小行星2020 GE的信息只是NEA Scout工作的一部分。它还将展示用于深空相遇的太阳帆技术。当卫星发射后从分配器中释放出来时,航天器将使用不锈钢合金帆桁展开一个太阳帆,该太阳帆将从小包裹扩展到925 平方英尺(86 平方米),大约一个壁球场大小。 这种轻巧的镜面帆由比头发薄的塑料涂层铝制成,通过反射太阳光子(太阳辐射的量子粒子)来产生推力。风帆将提供NEA Scout的大部分推进力,但推进剂供应有限的小型冷气推进器也将辅助机动和定向。 “这个项目的起源是一个问题:我们真的能用一个微型航天器执行深空任务并以低成本生产有用的科学吗?”马歇尔航天中心的首席技术调查员莱斯·约翰逊说。“这是一个巨大的挑战。对于小行星表征任务,立方体卫星上根本没有足够的空间容纳大型推进系统和它们所需的燃料。” 太阳光是一种恒力,所以一个装有大型太阳帆的小型航天器最终可以以每秒数英里的速度飞行。约翰逊表示,太阳帆是一种用于低质量、低体积航天器的高性能推进系统。NEA Scout将通过倾斜和倾斜帆来改变阳光的角度,改变推力和行驶方向,类似于船只利用风航行的方式。 阳光是一种恒定的力量,因此配备大型太阳帆的微型航天器最终可以每秒行进数英里。约翰逊表示,太阳帆是一种用于低质量和小体积航天器的高性能推进系统。 NEA Scout将通过翻转和倾斜帆来改变阳光的角度,改变推力和行进方向,就像船利用风航行一样。 2023年9月,小行星2020 GE将与地球近距离接触,在月球的引力帮助下,NEA Scout将获得足够的速度以迎头赶上。在航天器接近小行星一英里以内之前,任务导航员将微调NEA Scout的轨道。 “NEA Scout可能会以低于每秒100英尺(30米)的相对速度完成小行星有史以来最慢的飞越。”卡斯蒂略·罗杰斯说。 “这将给我们几个小时来收集宝贵的科学信息,让我们能够近距离观察这类小行星的样子。” NEA Scout 为未来的太阳帆奠定了基础:NASA先进的复合太阳帆系统将展示新颖的、轻型的帆桁,在2022年发射后从立方体卫星上部署太阳帆。之后,占地 18,000 平方英尺(近 1,700 平方米)的太阳帆技术演示项目 Solar Cruiser 将在 2025 年利用阳光向太阳移动,使未来的任务能够更好地监测太空天气。 有关NEA Scout任务的更多信息,请访问: https://www.nasa.gov/content/nea-scout

太阳帆小行星任务准备在阿尔忒弥斯 I号任务上发射

太阳帆小行星任务准备在阿尔忒弥斯 I号任务上发射

编者注:本文已被更新,以反映 NEA Scout 相机分辨率的正确公制转换。 NASA的近地小行星航天器被安全地藏在佛罗里达州肯尼迪航天中心的NASA强大的太空发射系统(SLS)火箭中。太阳航行立方体卫星是搭载阿尔忒弥斯I号任务的几个次级有效载荷之一,阿尔忒弥斯 I号任务是NASA SLS和猎户座飞船的首次综合飞行。 工程师为NEA Scout的整合和运输做好准备。 影像来源:NASA NEA Scout是一个鞋盒大小的小型航天器,它被封装在一个分配器中,并连接到连接SLS火箭和猎户座航天器的转接环上。阿尔忒弥斯 I号任务将是一次无人飞行测试。它还为几个立方体卫星提供深空运输,为像 NEA Scout 这样的小型航天器作为阿尔忒弥斯计划的一部分到达月球和更远的地方提供机会。 NEA Scout航天器在NASA马歇尔的重力卸载装置、系统测试配置中。 影像来源:NASA “NEA Scout将是美国第一个使用太阳帆推进的行星际任务,”NASA马歇尔太空飞行中心首席技术研究员莱斯·约翰逊(Les Johnson)说。“我们已经在地球轨道上进行了几次航行测试,现在我们已经准备好展示我们可以使用这种新型航天器推进装置去新的地方,进行重要的科学研究。” 立体卫星将使用不锈钢合金栏杆来展开一个铝涂层塑料薄膜帆——比人的头发还细,大约有一个壁球场那么大。这个大面积的帆将通过反射阳光产生推力。阳光中的高能粒子,即光子,在太阳帆上反弹,给太阳帆一个温和而持续的推力。随着时间的推移,这种持续的推力可以将航天器加速到非常高的速度,使其能够在太空中航行,并追赶上目标小行星。 约翰逊说:“这种类型的推进装置对于不能携带大量常规火箭推进剂的小型、轻型航天器来说特别有用。” NEA Scout也是NASA最近选定的另一项太阳帆任务——太阳巡洋舰(Solar Cruiser)的垫脚石。太阳巡洋舰将在2025年使用比NEA Scout大16倍的帆。 在阳光下航行,NEA Scout将开始为期两年的近地小行星飞行之旅。一旦它到达目的地,航天器将使用科学级相机捕捉这颗小行星的图像——每像素约4英寸(10厘米),然后科学家将进一步研究,以进一步了解这些小而重要的太阳系邻居。由于太阳帆的低速飞掠(每秒不到100英尺,或30米),高分辨率成像成为可能。 图中显示的是NEA Scout在飞越小行星目的地时展开的太阳帆。 影像来源:NASA 获得的数据将帮助科学家了解更小类别的小行星——那些直径小于100米的小行星,它们从未被航天器探测过。 NASA喷气推进实验室(JPL)的首席科学研究员朱莉·卡斯蒂略·罗杰斯(Julie Castillo-Rogez)说:“NEA Scout收集的图像将提供有关小行星物理属性的关键信息,比如轨道、形状、体积、旋转、周围的尘埃和碎片场,以及其表面特性。” 近地小行星也是勘探、就地资源利用和科学研究的重要目的地。在过去的十年里,对近地小行星的探测量稳步上升,而且预计还会增加,这为探索目的地提供了更多的机会。 “尽管它们的体积很小,但其中一些小行星可能对地球构成威胁。”NEA Scout的技术项目经理吉姆·斯托特(Jim Stott)博士说。“了解它们的特性可以帮助我们制定策略,以减少在发生撞击时造成的潜在损害。” 卡斯蒂略·罗杰斯补充说,科学家将利用这些数据来确定需要采取什么措施来降低风险、提高效率、改进机器人和人类太空探索的设计和操作。 NEA Scout是由NASA的高级探索系统部门开发的。立方体卫星是由位于阿拉巴马州亨茨维尔的NASA马歇尔和位于南加州的喷气推进实验室设计和开发。 参考来源: https://www.nasa.gov/marshall/news/releases/2021/nasa-solar-sail-asteroid-mission-readies-for-launch-on-artemis-i.html