Программа космических испытаний
Эта статья нуждается в дополнительных цитатах для проверки . ( январь 2022 г. ) |
Программа космических испытаний ( STP ) является основным поставщиком космических полетов для США Министерства обороны сообщества космической науки и технологий . STP управляется группой в составе Управления перспективных систем и разработок , управления Центра космических и ракетных систем США Космических сил . STP обеспечивает космические полеты через Международную космическую станцию (МКС), контрейлерные перевозки, вторичную полезную нагрузку и специальные услуги по запуску.
Прошлая деятельность
[ редактировать ]В этом разделе отсутствует информация о деятельности до 2001 года. ( август 2023 г. ) |
Фактически STP существует уже 50 лет по состоянию на 2019 год, за что он ответственен за несколько тысяч запусков. Например, первоначальные эксперименты, которые привели к созданию современной группировки спутников глобальной системы позиционирования (GPS), были проектами, запущенными STP.
2001
[ редактировать ]В августе 2001 года STP провела два успешных проекта с использованием космического корабля "Шаттл" и МКС. STS-105 доставил и успешно развернул эксперимент Международной космической станции «Материалы» (MISSE) за пределами МКС. MISSE представлял собой эксперимент по воздействию пассивных материалов и был первым внешним экспериментом на МКС. Кроме того, STS-105 извлек и вернул MACE II (Middeck Active Control Experiment II) с МКС. MACE II был первым внутренним экспериментом на МКС и длился почти год. [1]
30 сентября 2001 года STP и НАСА запустили миссию Kodiak Star на Athena ракете-носителе I. Это был первый орбитальный запуск с острова Кадьяк Аляске на . Помимо космического корабля НАСА Starshine III , в эту миссию вошли три небольших космических корабля Министерства обороны, которые тестировали множество новых космических технологий. [2]
STP и Управление космических аппаратов Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) разработали вторичное переходное кольцо полезной нагрузки для усовершенствованной одноразовой ракеты-носителя (EELV), которая может вмещать до шести микроспутников массой 180 кг (400 фунтов) . STP также тесно сотрудничал с НАСА и ВМС США над проектом геосинхронного спектрометра преобразования Фурье / метеорологического и океанографического изображения Индийского океана. [ нужна ссылка ]
В декабре 2001 года на STS-108 был проведен эксперимент «Модификация ионосферы шаттла с импульсным локализованным выхлопом» (SIMPLEX). SIMPLEX наблюдал ионосферные возмущения, создаваемые горением двигателя космического корабля "Шаттл", с помощью наземных радиолокационных станций и поддерживал технологию шлейфов, сигнатуру шлейфов и моделирование космической погоды. [ нужна ссылка ]
2002
[ редактировать ]SIMPLEX снова полетел на STS-110 в апреле 2002 года. [ нужна ссылка ] STP также работала над продлением на 1 год лицензии на использование радиочастот для эксперимента Picosat, запущенного в рамках миссии Kodiak Star в сентябре 2001 года. [ нужна ссылка ]
2003
[ редактировать ]6 января 2003 года STP и Военно-морская исследовательская лаборатория (NRL) запустили спутник «Кориолис» по снижению риска - проект NPOESS - на борту ракеты-носителя «Титан II» . [3]
2007
[ редактировать ]9 марта 2007 года шесть спутников были запущены на низкую околоземную орбиту (НОО) на общей Atlas V ракете-носителе в рамках миссии STP-1 . [4] Спутниками были:
- Орбитальный экспресс : ASTRO и NextSat ( DARPA )
- MidSTAR-1 , ( Военно-морская академия США )
- FalconSat3 , ( Академия ВВС США )
- STPSat 1 , Программа космических испытаний ВВС США.
- CFESat , ( Национальная лаборатория Лос-Аламоса )
Спутники использовали общую пусковую установку за счет использования усовершенствованного адаптера вторичной полезной нагрузки одноразовой ракеты-носителя ( ESPA ). [5] United Launch Alliance предоставила видеотрансляцию запуска. [6]
2008
[ редактировать ]Спутник C/NOFS (Система прогнозирования сбоев в средствах связи и навигации), запущенный 16 апреля 2008 года, эксплуатировался в рамках Программы космических испытаний.
2010
[ редактировать ]Третий Минотавр IV , известный как STP-S26 , был успешно запущен в ноябре 2010 года. Это была 26-я миссия малой ракеты-носителя за 40-летнюю историю космических экспериментов Министерства обороны США. [7] STP-S26 запущен в 01:45 UTC 20 ноября 2010 года со стартового комплекса Кадьяк . Подрядчиком стартового комплекса выступила Alaska Aerospace Corporation (AAC). Полезные нагрузки были выведены на орбиту высотой 650 км (400 миль), прежде чем гидразиновой вспомогательной двигательной установки ( HAPS верхняя ступень ) компанией Orbital Sciences Corporation была продемонстрирована путем развертывания двух балластных полезных нагрузок на орбиту высотой 1200 км (750 миль). В состав полезной нагрузки входил космический корабль STPSat-2 . [8] STPSat-2 имел три экспериментальные полезные нагрузки:SPEX (Эксперимент по космической феноменологии), состоящий из двух полезных нагрузок для оценки совместимости датчиков для космической среды, и ODTML (телеметрия океанских данных MicroSatLink) — двусторонняя ретрансляция данных от наземных (океанских или наземных) датчиков к пользователям. [9]
2013
[ редактировать ]STPSat 3 является копией [ нужны разъяснения ] спутника STPSat-2 , приспособленного для проведения шести экспериментов, включая модуль, предназначенный для размещения различных датчиков космической обстановки, и пару датчиков космической среды. STPSat 3 запущен 19 ноября 2013 года при запуске ORS-3 Minotaur 1 вместе с 28 спутниками CubeSat. [10] STPSat-3 несет пять полезных нагрузок, в том числе «Интегрированный миниатюрный электростатический анализатор Reflight (iMESA-R), Совместное исследование компонентов (J-CORE), Блок полосовых датчиков (SSU), Малый спектрометр ветра и температуры (SWATS) и Эксперимент по переносу калибровки TSI. (ТКТЕ)». Он также несет модуль схода с орбиты. [8]
2014
[ редактировать ]Как было объявлено 14 октября 2014 года, Министерство обороны США заключило с компанией Sierra Nevada Corporation Space Systems (ранее известной как SpaceDev ) контракт на разработку и строительство демонстрационного научно-технического спутника нового поколения, известного как STPSat-5. для своей программы космических испытаний. [11] [ ненадежный источник? ]
2019
[ редактировать ]
Полезная нагрузка STP -2 (Программа космических испытаний Министерства обороны США) была запущена на борту космического корабля SpaceX Falcon Heavy 25 июня 2019 года. [12] [ нужны разъяснения ]
В него входил COSMIC-2 , группа из шести спутников массой 277,8 кг (612 фунтов) каждый. [13] Основная роль спутниковой группировки COSMIC-2 заключается в предоставлении данных о радиозатмении со средней задержкой 45 минут. Шесть спутников были выведены на орбиту с наклонением от 24° до 28,5°. [ который? ] с планами их перехода в конечном итоге на шесть отдельных орбитальных плоскостей с разнесением между ними 60 °. [14] Стек полезной нагрузки был интегрирован с помощью кольца ESPA . Два кольца ESPA Grande использовались для установки шести спутников COSMIC-2 под верхним адаптером полезной нагрузки, на котором размещены модули полезной нагрузки DSX и авионики. [15]
STP-2 также развернул несколько спутников CubeSat в качестве вторичной полезной нагрузки . [13] включая E-TBEx, PSAT, TEPCE и ELaNa 15 CubeSats. [16] Световой Парус 2 [17] осуществляется наноспутником «Прокс-1». [17] Другие спутники и полезная нагрузка включали наноспутник Oculus-ASR, [18] ГПИМ , [19] [20] [21] и атомные часы для дальнего космоса . [22]
Спутник STPSat-4 был запущен 2 ноября 2019 года на борту миссии Cygnus NG-12 и впоследствии выведен на орбиту с МКС 29 января 2020 года. [23] На спутнике было установлено множество экспериментальных технологий, в том числе: iMESA-R, миссия ВВС США по измерению плотности и энергии плазмы; MATRS, модульная солнечная батарея, которую частично не удалось развернуть; NISTEx, инферометрический звездный трекер; NTE, пассивный световозвращатель. [24] Спутник сошел с орбиты 4 октября 2022 года. [25]
2021
[ редактировать ](В декабре 2016 года SpaceX предложила для этого запуска Falcon Heavy . [26] ) Первоначально миссию STP-3 планировалось запустить на ULA Atlas V 551 ракете-носителе в 2020 году. [26] [27] Он был запущен 7 декабря 2021 года в 10:19 UTC . [28]
STP-3 включает в себя спутник STPSat-6 с системой сообщения о космических и атмосферных всплесках-3 (SABRS-3) для Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA), полезной нагрузкой для демонстрации ретрансляции лазерной связи (LCRD) для НАСА и семью вторичными полезными нагрузками для ВВС США . STPSat-6 предназначен для работы на орбите немного выше геостационарной орбиты. [27]
2023
[ редактировать ]Миссия STP-27VPD была запущена в ходе LauncherOne первой миссии с космодрома Корнуолл (и последней миссии в целом) 9 января 2023 года. Запуск завершился неудачей: ракета и вся ее полезная нагрузка были уничтожены в полете. [29] Миссия состояла из двух пар кубсатов британского и американского агентств. [30] Кубспутники CIRCE 1 и 2 были разработаны DSTL и NRL с использованием платформ высотой 6U, предоставленных Blue Canyon Technologies, и они должны были летать строем для изучения кратковременной динамики в ионосфере. [31] Кубспутники Prometheus 2A и 2B были построены In-Space Missions для Министерства обороны Великобритании и NRO и могли бы стать испытательной платформой для мониторинга радиосигналов. [32]
Миссия STP-CR2301 была успешно запущена на ракете Falcon 9 Block 5 12 июня 2023 года в рамках совместной миссии Transporter-8. [33] Миссия состояла из двух кубсатов модульной разведки, наблюдения и рекогносцировки (MISR) для демонстрации двусторонней связи с наземными устройствами и кубсата XVI для проверки способности сети Link-16 общаться с космосом. [34]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Доклад президента по аэронавтике и космосу за 2001 год» . НАСА.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ НАСА: Kodiak Star 2001. Архивировано 24 марта 2012 г. в Wayback Machine.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Описание проекта WINDSAT» . НОАА. Архивировано из оригинала 9 ноября 2005 года.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Полезная нагрузка программы космических испытаний (STP)» . Космическая страница Гюнтера. 2 ноября 2021 г. Проверено 19 ноября 2021 г.
- ^ «Множественные и вторичные носители полезной нагрузки Atlas V» (PDF) . Локхид Мартин. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Запуск Атласа V» . Ютуб.
- ^ Бринтон, Тернер. «Миссия ВВС STP-S26, наполненная новыми технологиями» . Космические новости . Проверено 8 декабря 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Экспериментальный спутник STPSat-2» . Проверено 19 декабря 2017 г.
- ^ СТПСат-2
- ^ spaceflightinsider.com: ORS-3 и Minotaur 1 запускают крошечные CubeSats, полные больших надежд
- ^ «Министерство обороны США заключает контракт на производство спутника STPSat-5 со Сьерра-Невадой» . ВВС-технологии, com . 16 октября 2014 года . Проверено 16 октября 2014 г.
- ^ «SpaceX готова к самому сложному полету с миссией STP-2 компании Falcon Heavy» . NASASpaceFlight.com. 24 июня 2019 г. Проверено 25 июня 2019 г.
- ^ Jump up to: а б «Документ с требованиями миссии (MRD) FA8818-12-R-0026 TO SM-2.4» .
- ^ «НАРЛабс-ФОРМОСАТ-7-КОСМИЧЕСКАЯ-2-Миссия» . НАРЛабс.
- ^ «DSX (Лебедь)» . Космическая страница Гюнтера.
- ^ СТП-2
- ^ Jump up to: а б «Световой парус» . Планетарное общество . Проверено 21 апреля 2015 г.
- ^ «Окулус-АСР» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 15 марта 2016 г.
- ^ «О миссии по введению зеленого топлива (GPIM)» . НАСА. 2014 . Проверено 26 февраля 2014 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ «Миссия по введению зеленого топлива (GPIM)» . Болл Аэрокосмический. 2014 . Проверено 26 февраля 2014 г.
- ^ «Миссия по введению зеленого топлива (GPIM)» (PDF) . Ball Aerospace & Technologies Corp., март 2013 г. Архивировано из оригинала (PDF) 20 декабря 2015 г. . Проверено 26 февраля 2014 г.
- ^ «Атомные часы в глубоком космосе» . Лаборатория реактивного движения . НАСА. 27 апреля 2015 года . Проверено 28 октября 2015 г.
В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
- ^ Катер, Билл (29 января 2020 г.). «Сводный ежедневный отчет МКС – 29.01.2020» . НАСА . Проверено 2 февраля 2020 г.
- ^ Кребс, Гюнтер. «СТПСат 4» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 19 августа 2023 г.
- ^ Кребс, Гюнтер (2 ноября 2019 г.). «СТПСат 4» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 4 ноября 2019 г.
- ^ Jump up to: а б Свартс, Филипп (29 июня 2017 г.). «ULA выигрывает конкурс на запуск ВВС стоимостью 191 миллион долларов США» . Космические новости . Проверено 1 февраля 2018 г.
- ^ Jump up to: а б Кребс, Гюнтер (5 декабря 2021 г.). «СТПСат 6» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 7 декабря 2021 г.
- ^ «Утечка топлива на стартовой площадке задерживает миссию Атлас-5» . Космический полет сейчас. 5 декабря 2021 г. Проверено 6 декабря 2021 г.
- ^ Груш, Лорен (9 января 2023 г.). «Ракета с нетронутой орбиты потерпела неудачу во время первого полета в Великобритании — BNN Bloomberg» . БНН Блумберг . Архивировано из оригинала 10 января 2023 года . Проверено 10 января 2023 г.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Полезная нагрузка программы космических испытаний (STP)» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 18 декабря 2023 г.
- ^ Кребс, Гюнтер. «ЦИРЦИЯ 1, 2» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 18 декабря 2023 г.
- ^ Кребс, Гюнтер. «Прометей 2» . Космическая страница Гюнтера . Проверено 18 декабря 2023 г.
- ^ «Командование космических систем успешно запустило три спутника Космических сил США из Калифорнии в рамках миссии SpaceX Transporter-8» (PDF) . Командование космических систем (Пресс-релиз). 12 июня 2023 г.
- ^ «Командование космических систем, Spaceflight Inc. готовится к запуску экспериментальных спутников» . Командование космических систем (Пресс-релиз). 10 июня 2023 г.