第三批星链卫星成功部署

第三批星链卫星成功部署

Credit:SpaceX 北京时间1月7日10时19分,SpaceX在卡角空军基地SLC-40发射平台,使用猎鹰9号成功发射了第三批60颗星链卫星,部署到距离地球约290公里的轨道上。在猎鹰9号升空8分钟后,SpaceX在当然我依然爱你的海上驳船上成功回收了猎鹰9号一级火箭。接下来的1至4个月,星链卫星将通过推进器提升轨道高度至550公里。 四手火箭 Credit:SpaceX 这枚猎鹰9号一级火箭(B1049.4)先前曾三次执行过发射任务,分别是Starlink 任务, Iridium-8 任务,以及 Telstar 18 VANTAGE任务,这是它的第四次发射,并且成功进行了回收。这次任务是SpaceX公司第48次成功回收轨道级火箭。 SpaceX成为拥有卫星数量最多的公司  Credit:SpaceX SpaceX成功部署第三批60颗星链卫星,目前星链卫星在轨数量达到了180颗,这使得SpaceX成为数量排名第一的卫星运营商,领先约150颗的星球实验室(Planet Labs)。 Credit:Starlink 星链卫星是SpaceX正在部署的一种低延迟,宽带互联网系统。SpaceX计划于2020年在美国北部和加拿大地区提供服务,到2021年迅速覆盖近乎全球人口。 每个星链卫星重约260千克,有4个强大的相控阵天线,有一块太阳能板阵列,配备了由氪提供动力的高效离子推进器,能使卫星变轨,定制的内部导航传感器,可以知道卫星的姿态,还使用了美国国防部碎片跟踪系统,能够自动避免与空间碎片以及其他航天器相撞。 另外星链卫星在寿命结束时,卫星会在几个月内利用星载推进系统自行脱轨,假如推进系统失效,因为是近地轨道,卫星也会在1至5年内在地球大气层中燃烧。 参考: [1]https://www.spacex.com/sites/spacex/files/starlink_media_kit_jan2020.pdf [2]https://www.space.com/spacex-starlink-2-satellites-night-sky-visibility.html

巴西上空的星链卫星迹线

巴西上空的星链卫星迹线

2019 December 10 Starlink Satellite Trails over Brazil Image Credit & Copyright: Egon Filter Explanation: What are those streaks over the horizon? New Starlink satellites reflecting sunlight. SpaceX launched 60 Starlink communication satellites in May and 60 more in November. These satellites and thousands more are planned by communications companies in the next few years that may make streaks like these relatively common. Concern has been voiced by many in the astronomical community about how reflections from these satellites may affect future observations into space. In the pictured composite of 33 exposures, parallel streaks from Starlink satellites are visible over southern Brazil. Sunflowers dot the foreground, while a bright meteor was caught by chance on the upper right. Satellite reflections are not new — the…

越来越多的新公司加入了NASA阿尔特弥斯项目的合作伙伴行列

越来越多的新公司加入了NASA阿尔特弥斯项目的合作伙伴行列

美国国家航空航天局(NASA)已将5家美国公司加入供应商名单,这些供应商将有资格投标,通过该机构的商业月球有效载荷服务(CLPS)计划,向月球表面提供货物。 新增的CLPS参与者名单将增加到14人,这将扩大NASA与美国工业界的合作,建立一个强大的市场,在地球和月球之间运送货物,并扩大伙伴关系网络,使第一位女性和第二位男性能够在2024年之前登上月球,这是该机构阿尔特弥斯计划的一部分。 “各种规模的美国航空公司都加入了Artemis项目。”美国国家航空航天局局长吉姆·布里登斯汀说,“扩大有资格投标把有效载荷送到月球表面的公司的范围,可以推动创新,并降低NASA和美国纳税人的成本。预计将有机会提供广泛的科学和技术货物,帮助我们实现对月球的探索,推进我们把人类送上火星的目标。” 被选中的公司是: ·蓝色起源,肯特,华盛顿 ·Ceres机器人,帕洛阿尔托,加利福尼亚 ·塞拉内华达州公司,路易斯维尔,科罗拉多州 ·SpaceX,霍桑,加利福尼亚 ·纳米卫星系统公司,欧文,加利福尼亚州 泰瓦克纳米卫星系统公司的商业月球着陆器模拟图 来源:Tyvak Nano-Satellite Systems Inc. [rml_read_more] 今年7月,美国国家航空和宇宙航行局(NASA)宣布,美国公司有机会提出可以将更重的货物送到月球表面的月球登陆器。这五家公司,以及2018年11月选出的九家公司,现在有资格投标月球表面的发射和交付服务。NASA已经与两家供应商签订了合同,将在2021年向月球发送多达14个科学货物,并有望发布额外的货物交付订单。 内华达山脉公司的商业月球着陆器模拟图 来源:Sierra Nevada Corporation “CLPS计划的目的是利用私营企业的专业知识和创新来快速登陆月球,”位于华盛顿的NASA总部科学任务理事会副主任Thomas Zurbuchen说。“随着我们建立一个稳定的交付节奏,我们将扩大在月球表面进行新科学研究的能力,开发新技术,并支持人类探索目标。” 蓝色起源的商业月球着陆器模拟图 来源:Blue Origin 未来的有效载荷可能包括探测车、电源、科学实验——包括该机构调查极地探测车(VIPER)——以及将被注入阿尔特弥斯项目的技术演示。美国国家航空和宇宙航行局(NASA)预计将发布一系列定期的任务订单请求,以扩大在人类登陆前需要运输服务的机构货物的范围。 谷神星机器人的商业月球着陆器模拟图 来源:Ceres Robotics 美国宇航局科学任务理事会负责探索的副助理局长史蒂夫·克拉克说:“购买月球之旅来进行科学调查和测试新技术系统,而不是拥有运载系统,这使美国宇航局能够更快、更少地完成更多任务,同时成为我们商业伙伴的着陆器上的众多客户之一。” SpaceX的商业月球着陆器模拟图 来源:SpaceX CLPS合同是不确定交付/不确定数量合同,到2028年11月合同总价值为26亿美元。在比较来自所有供应商的投标时,该机构将考虑一系列因素,如技术可行性、价格和时间表。 有关CLPS的更多信息,请访问:https://www.nasa.gov/clps 有关NASA阿尔特弥斯项目的更多信息,请访问:https://www.nasa.gov/artemis 来源: https://www.nasa.gov/press-release/new-companies-join-growing-ranks-of-nasa-partners-for-artemis-program

第二批星链卫星发射升空

第二批星链卫星发射升空

猎鹰9号火箭于北京时间11月11日22时56分,将第二批60颗星链卫星发射升空,天气预报80%有利于这次的发射。 第二批60颗星链卫星 来源:SpaceX 这枚猎鹰9号的一级火箭在三次任务中回收过,曾执行过Iridium-7,SAOCOM-1A, 以及Nusantara Satu卫星的发射任务,这将是它执行第四次发射任务。整流罩也是复用的,之前曾执行过Arabsat-6A卫星的发射任务。 SpaceX第四次回收了这枚猎鹰9号一级火箭 来源:SpaceX 这次任务中,在一二级火箭分离后,猎鹰9号发射升空8分25秒后,SpaceX在当然我依然爱你的海上驳船回收猎鹰9号一级火箭,这是SpaceX第四次回收了这枚一级火箭。 猎鹰9号升空45分钟后,树女士和首席女士回收船将尝试回收两片整流罩。 SpaceX的星链卫星设计寿命5到7年,在寿终正寝时,卫星会在几个月内利用星载推进系统自行脱轨,假如推进系统失效,因为是近地轨道,卫星也会在1至5年内在地球大气层中燃烧。 第一批星链卫星于今年5月24日发射升空,SpaceX最初计划将至少12000颗星链卫星送至近地轨道,最终的星链卫星的总数可能增加至40000颗以上。 参考 [1]https://www.spacex.com/sites/spacex/files/starlink_press_kit_nov2019.pdf [2]https://www.starlink.com

星际飞船原型的最后一次测试

星际飞船原型的最后一次测试

星虫150米飞行测试 来源:SpaceX 今天SpaceX的星际飞船原型,星虫(Starhopper)飞行高度为150米,在这之前,星虫进行了三次测试,前两次在4月初,为了安全起见,星虫没有离开地面,第三次是在7月25日,飞行高度为25米。 星虫由单台猛禽(raptor)发动机提供动力,猛禽是SpaceX正在研发的下一代发动机,用于星际飞船及其超重型火箭(Super Heavy),猛禽是一款低温甲烷燃料火箭发动机,而目前猎鹰9号运载火箭中的燃料是煤油。马斯克之前说,可搭载100名乘客的星际飞船将配备6台猛禽发动机,超级重型火箭配备35台猛禽发动机,但未来发动机的数量有可能会发生变化。 2016年9月25日,猛禽火箭发动机在德克萨斯州McGregor测试场首次测试点火。 来源:SpaceX 未来星虫不再进行飞行测试,也就是说今天是星虫的最后一次飞行,未来SpaceX将进行两个轨道级原型(orbital prototype)的测试,SpaceX称之为Starship Mk1和Mk2,Mk1正在博卡奇卡(Boca Chica)建造,Mk2在佛罗里达州太空海岸(Space Coast)建造,马斯克说未来MK1和MK2至少配备3台猛禽发动机。 太空中的表演 来源:SpaceX 不知大家还记得日本亿万富翁前泽友作(Yusaku Maezawa)么?他预定的2023年环月轨道飞行,乘坐的就是SpaceX的星际飞船。如果一切顺利的话,载人登陆火星将是SpaceX的下一个目标,这也是SpaceX的终极目标,使人类成为多星球物种,马斯克真的很牛逼,很伟大,祝好。

NASA和SpaceX:“龙”号机组人员撤离演练

NASA和SpaceX:“龙”号机组人员撤离演练

On August 13, 2019, NASA at the Trident Basin in Cape Canaveral, Florida, astronauts Doug Hurley, left, and Bob Behnken work with teams from NASA and SpaceX to rehearse crew extraction from SpaceX’s Crew Dragon, which will be used to carry humans to the International Space Station. Using the ship Go Searcher to recover their spacecraft after splashdown and a mock-up of the Crew Dragon, the teams worked through the steps necessary to get Hurley and Behnken safely out of the Dragon. The pair will fly to the space station aboard the Crew Dragon for the SpaceX Demo-2 mission. Image Credit: NASA/Bill Ingalls 2019年8月13日,美国宇航局在佛罗里达州卡纳维拉尔角的三叉戟盆地,宇航员道格·赫尔利(左)和鲍勃·本肯与美国宇航局和SpaceX公司的团队合作,排练从SpaceX公司的“龙飞船”上营救宇航员的过程。在龙飞船的实体模型溅落后,搜救人员利用“去搜寻者”号(Go Searcher)来营救他们的飞船,他们采取了必要的措施将Hurley和Behnken安全救出“龙飞船”。两人将搭乘乘员龙飞船飞往空间站,执行SpaceX的Demo-2任务。 影像来源:NASA/Bill Ingalls

SpaceX成功发射“三手”货运飞船

SpaceX成功发射“三手”货运飞船

 SpaceX第18次空间站货运补给(CRS-18)任务完整版 来源:SpaceX 北京时间7月26日6时1分,SpaceX在卡角空军基地SLC-40发射平台执行第18次空间站货运补给(CRS-18)任务,给空间站送去大约2268千克(5000磅)的货物。错过直播的小伙伴,可以观看上面的完整版视频。 这一期的有什么看点呢? 来源:SpaceX 首先,这次任务中的货运龙飞船一艘“三手”货运飞船,先前在CRS-6任务(2015年4月)和CRS-13任务(2017年12月)中使用过,这是SpaceX首艘三次前往空间站的货运飞船,为纪念这一成就,这艘龙飞船上贴了两个空间站的标志,同时还有一个阿波罗50周年的标志。 但这并不是最后一个,接下来的CRS-19和CRS-20,也将使用“三手”货运龙飞船。 在昨天的新闻发布会上,SpaceX高管说,目前SpaceX有13艘龙飞船,每艘大约1.5年飞一次,在退休前总共飞三次。 猎鹰9号一级火箭回收 来源:SpaceX 二:SpaceX成功在卡角空军基地陆地着陆区1(LZ-1)回收了猎鹰9号一级火箭。 展开的太阳能板 来源:SpaceX 三:这艘龙飞船预计于北京时间7月27日20时30分被空间站机械臂捕获,并于北京时间28日凌晨开始安装。 小型隔热片(small heat-shield tiles) 来源:SpaceX 四:在SpaceX的这次任务中,龙飞船上还增加了新硬件,小型隔热片,如上图圆框处,目的是为了收集数据,用于未来的星际飞船。 参考: [1]https://www.spacex.com/sites/spacex/files/crs-18_mission_press_kit_1.pdf [2]https://www.spacex.com/webcast [3]https://www.space.com/spacex-crs-18-launch-third-dragon-flight.html

猎鹰重型火箭首次夜间发射

猎鹰重型火箭首次夜间发射

注:视频较大,建议先缓存一段时间后观看 北京时间6月25日下午2时30分,重型猎鹰携带24颗卫星,将它们送至三个不同的轨道,此次任务还将152人的骨灰送至太空,据称一克的费用为5000美元。这是猎鹰重型火箭首次夜间发射,SpaceX成功回收了两枚复用的助推器,但芯级火箭回收失败。

“绿色”替代燃料装置首次进入太空测试

“绿色”替代燃料装置首次进入太空测试

卫星喜欢肼——一种太空推进剂——但它对人有毒,而且极其难以处理。一种无毒的替代品将与美国宇航局的绿色推进剂注入任务(GPIM)一起进行测试。GPIM利用一个球形航天小卫星和航空喷气火箭推进系统,展示了一种毒性较小的肼替代品。“绿色”航天器燃料是由美国空军研究实验室开发的。 GPIM将由SpaceX的猎鹰重型火箭搭载美国国防部太空测试项目2号(STP-2),从佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心的39A发射场发射。图像显示的是卫星附在火箭内部。GPIM是搭载在STP-2发射上的24颗卫星之一,该发射由美国空军空间和导弹系统中心管理。发射窗口在美国东部时间6月24日星期一晚上11:30开放。 了解更多关于这次发射的其它NASA卫星:https://www.nasa.gov/spacex Satellites love hydrazine – a type of space propellant – but it’s toxic to people and extremely difficult to handle. A non-toxic alternative will be put to the test with NASA’s Green Propellant Infusion Mission (GPIM). GPIM takes advantage of a Ball Aerospace small satellite and Aerojet Rocketdyne propulsion system to demonstrate a less toxic alternative to hydrazine. The “green” spacecraft fuel was developed by the Air Force Research Laboratory. GPIM is set to launch on a SpaceX Falcon Heavy rocket from Launch Complex 39A at NASA’s Kennedy Space Center in Florida aboard the U.S. Department of Defense Space Test Program-2 (STP-2) mission. The satellite is shown here attached to the inside of the rocket. GPIM is one of two dozen satellites…

如何在太空中建设GPS系统?你需要精度高出50倍的深空原子钟

如何在太空中建设GPS系统?你需要精度高出50倍的深空原子钟

深空原子钟的漫画图像,这是NASA测试的一项新技术,它将改变人类在太阳系中导航的方式。这个精确的“计时器”定于6月下旬搭载SpaceX公司的猎鹰重型火箭,从佛罗里达州发射升空。 版权:NASA / JPL-Caltech 美国航空航天局(NASA)的导航研究员正在努力规划一个蓝图,让航天器可以自主而安全地飞向月球和火星等目的地。 现阶段,导航员只能在地球上计算航天器的位置,然后将位置数据通过双向中继系统(two-way relay system)发送到太空之中,以此来告诉航天器应该去哪里,而双向中继系统可能需要几分钟到几小时的时间来传送方向。这种导航方法意味着,无论太空探索任务在太阳系中行进至何处,我们的航天器仍然像一只被拴在地球上的风筝,等待来自地球的行进指令。 在未来,对人类登陆另一个星球的任务来说,这种限制是一个明显的掣肘。如果航天器上的宇航员无法即时控制前进的位置和方向,他们如何能够顺利地从地球远航呢?当通信延迟影响到他们调整进入星球大气轨道的速度时,他们又如何能够准确地降落在另一个星球上? NASA的深空原子钟(Deep Space Atomic Clock)设备只有一台烤面包机那么大,它将为我们解决这些问题。这是第一款体积小、类似全球定位系统(Global Positioning System,GPS)的仪器,在航天器上飞行时稳定性足够强。这次的技术演示能让航天器知道自己的位置,而无需依赖来自地球的数据。6月下旬,SpaceX的猎鹰重型火箭(Falcon Heavy rocket)会将深空原子钟发射到地球轨道上,并在该轨道上待满一年的时间,测试它是否能够帮助航天器在太空中进行定位。 如果深空原子钟在太空中试验的这一年进展顺利,那么它就能为未来的单向导航打好基础。利用单向导航,宇航员可以通过一种类似GPS的系统在月球表面上进行导航,也可以安全地自主执行任务,前往火星以及更远的太空位置。 “每一个探索深空的航天器都由地球上的导航员引导。通过启用机载自主导航,或自动驾驶航天器,深空原子钟将改变这一状况。”副首席研究员吉尔•舒伯特(Jill Seubert)说道。 深空之中并不存在GPS 其实,太空中的原子钟并不是什么新鲜事物,我们所用的每个内置GPS的设备,例如智能手机,都是通过环绕地球的多颗卫星上的原子钟来确定位置的。已知位置的卫星从太空向地球发送信号,接收器通过测量信号到达GPS的时间长短来三角测量我们的具体位置。 深空原子钟是NASA JPL的一项新技术,或许能会改变飞船和探测器在太空中的导航方式。6月下旬,美国太空探索技术公司SpaceX猎鹰重型火箭将发射轨道试验床卫星(Orbital Test Bed satellite),对于地球之外其他世界里的自动驾驶航天器和类似GPS的导航系统,这种后续的技术演示可能是关键组成部分。 版权:通用原子能电磁系统公司 [rml_read_more] 但是现阶段,飞到地球轨道之外的航天器则没有GPS给它们在太空中导航。对于行驶在太空中的航天器来说,GPS卫星上原子钟的精确度远远不够,无法发送正确的方向指令,即使信号只滞后或者消失了不到一秒的时间,也可能意味着离登陆一颗行星差了好几公里。 因此,现在采用的方法就是让导航员用地球上的巨型天线向航天器发送信号,然后信号由航天器反弹回到地球。地面上精确度极高的时钟可以测量信号进行双向旅程所需的时间,告诉导航员飞船距离地球有多远、飞行速度有多快。只有这样,导航员才能进一步向航天器发送指示,告诉它接下来该怎么走。 “这与回声的概念如出一辙,” 舒伯特说,“如果我站在一座山前,大声喊叫,回声传回我耳边的时间越长,就意味着这座山越远。” 双向导航(two-way navigation)意味着:无论太空探索任务行进到多远的地方,它都必须等待携带命令的信号翻山越岭传回航天器,跨越行星之间难以想象的巨大距离。这样的过程听起来并不陌生,这还的多谢好奇号(Curiosity)这样的火星登陆任务,世界曾等待了长达14分钟的任务控制,让好奇号火星车向地球发出它安全登陆火星的信息。14分钟的延迟是一个平均等待时间:根据地球和火星在各自轨道上的位置不同,单向信号可能需要4到20分钟用于在行星之间传播。 这种导航方式让航天器在深空中的行进缓慢而费力,它让NASA深空网络(Deep Space Network,DSN)的巨型天线繁忙不堪,仿佛通话高峰时的电话线路。在这种信号交换中,一架以每小时数万英里的速度飞行的航天器在“知道”它的位置时,可能已经处于一个完全不同的地方。 更好的太空导航方式 如果有一个足够小又足够精确的原子钟,能够为航天器提供准确的导航指示,那这种双向系统的需求就会不复存在。未来的导航员将可以直接从地球发送信号到航天器,就像在地球轨道上的导航卫星一样,航天器上的深空原子钟将测量来自地球的信号到达它所需的时间,然后,航天器就可以计算自己的位置和轨迹,自己给自己指示方向。 深空原子钟的首席研究员托德•埃利(Todd Ely)表示:“太空船如果能拥有一个原子钟,我们就可以实现‘船载’无线电导航,当与光学导航(optical navigation)结合使用时,就能为宇航员提供更准确、更安全的导航方式。” 这种单向导航系统适用于火星和更远的宇宙探索目的地。通过向空间广播一个信号,DSN的巨型天线将能够一次性与多个任务进行通信,这项新技术也能够提高地球上GPS的准确性。具有深空原子钟的多个航天器可以围绕火星运行,创建出一个类似GPS的网络,为火星上的探测车和人类提供方向指示。 “深空原子钟将有助于导航,这种帮助不局限于地球,在其他星球上也是如此。不妨可以想象成我们在其他星球上也有GPS一样。”领导研发离子钟(ion clock)的埃里克•伯特(Eric Burt)说道。 伯特和喷气推进实验室 (Jet Propulsion Laboratory,JPL)的时钟物理学家同事罗伯特•朱尔克(Robert Tjoelker)和约翰•普雷斯塔基(John Prestage)创造了一种汞离子钟,它在太空中的稳定性与地球上冰箱大小的原子钟一样。在实验室测试中,深空原子钟被证明比GPS时钟要精确50倍,也就是每1000万年才会出现1秒钟的偏差。 深空原子钟在太空中的技术演示至关重要,将决定它是否能在轨道上保持稳定。如果它能表现良好的稳定性,那么最早在21世纪30年代深空原子钟就可以开始执行任务。作为自动驾驶航天器的第一步,有朝一日深空原子钟或许能将人类运送到太空中其他的世界。 深空原子钟位于科罗拉多州恩格尔伍德,装载于通用美国通用原子能电磁系统公司(General Atomics Electromagnetic Systems)提供的航天器上,由NASA太空技术任务理事会(Space Technology Mission Directorate)的技术示范任务计划(Technology Demonstration Missions program)和NASA人类探索和作战任务理事会(Human Exploration and Operations Mission Directorate)的空间通信和导航计划(Space Communications and Navigations program)赞助,由JPL管理该项目。 关于NASA深空原子钟你需要知道的五件事:https://www.nasa.gov/feature/jpl/five-things-to-know-about-nasas-deep-space-atomic-clock 了解SpaceX猎鹰重型火箭(Falcon Heavy)发射中的其他NASA任务(包括深空原子钟),请见:https://www.nasa.gov/spacex 参考: https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7427 https://www.space.com/falcon-heavy-nasa-testing-clean-fuel-stp2.html