Jump to content

Артемида 1

Артемида 1
Система космического запуска Космического центра Кеннеди. запускается с космодрома LC-39B
Имена
  • Артемида I (официальный)
  • Исследовательская миссия-1 (EM-1) (ранее)
Тип миссии беспилотного полета на лунную орбиту Испытание
OperatorNASA
COSPAR ID2022-156A Edit this at Wikidata
SATCAT no.54257Edit this on Wikidata
Websitenasa.gov/artemis-1
Mission duration
  • 25 days, 10 hours, 55 minutes, 50 seconds (unofficial)[1][2]
  • 25 days, 10 hours and 53 minutes (achieved)
Distance travelled1.3 million miles (2.1 million kilometers)
Spacecraft properties
SpacecraftOrion CM-002
Spacecraft typeOrion
Manufacturer
Start of mission
Launch date16 November 2022, 06:47:44 UTC[3]
RocketSpace Launch System Block 1
Launch siteKennedy Space Center, LC-39B
End of mission
Recovered byUSS Portland[5]
Landing date11 December 2022, 17:40:30 UTC[2]
Landing sitePacific Ocean off Baja California[4]
Orbital parameters
Reference systemSelenocentric
RegimeDistant retrograde orbit
Period14 days
Flyby of Moon
Closest approach21 November 2022, 12:57 UTC[6]
Distance130 km (81 mi)
Moon orbiter
Orbital insertion25 November 2022, 21:52 UTC[7]
Orbital departure1 December 2022, 21:53 UTC[8]
Flyby of Moon
Spacecraft componentOrion
Closest approach5 December 2022, 16:43 UTC[9]
Distance128 km (80 mi)

Artemis 1 mission patch

Артемида 1 , официально Артемида I [10] и бывшая Исследовательская миссия-1 ( EM-1 ), [11] Это была беспилотная миссия на орбите Луны . Будучи первым крупным космическим полетом в рамках НАСА «Артемида » программы , «Артемида-1» ознаменовала возвращение агентства к исследованию Луны после завершения программы «Аполлон» пятью десятилетиями ранее. Это было первое комплексное летное испытание космического корабля «Орион» и ракеты-носителя SLS . [примечание 1] и его основной задачей было испытание космического корабля «Орион», особенно его теплозащиты , [12] в рамках подготовки к последующим миссиям Артемиды. Эти миссии направлены на восстановление присутствия человека на Луне и демонстрацию технологий и бизнес-подходов, необходимых для будущих научных исследований, включая исследование Марса . [13] [14]

Космический корабль «Орион» для «Артемиды-1» был сложен 20 октября 2021 года. [15] а 17 августа 2022 года полностью укомплектованная машина была вывезена на запуск после серии задержек, вызванных трудностями в предполетных испытаниях. Первые две попытки запуска были отменены из-за неверных показаний температуры двигателя 29 августа 2022 года и утечки водорода во время заправки 3 сентября 2022 года. [16] Artemis 1 was launched on November 16, 2022, at 06:47:44 UTC (01:47:44 EST).[17]

Artemis 1 was launched from Launch Complex 39B at the Kennedy Space Center.[18] After reaching Earth orbit, the upper stage carrying the Orion spacecraft separated and performed a trans-lunar injection before releasing Orion and deploying ten CubeSat satellites. Orion completed one flyby of the Moon on November 21, entered a distant retrograde orbit for six days, and completed a second flyby of the Moon on December 5.[19]

The Orion spacecraft then returned and reentered the Earth's atmosphere with the protection of its heat shield, splashing down in the Pacific Ocean on December 11.[20] The mission aims to certify Orion and the Space Launch System for crewed flights beginning with Artemis 2,[21] which is scheduled to perform a crewed lunar flyby no earlier than September 2025.[22] After Artemis 2, Artemis 3 will involve a crewed lunar landing, the first in five decades since Apollo 17.

Mission profile

[edit]

Artemis 1 was launched on the Block 1 variant of the Space Launch System.[23] The Block 1 vehicle consists of a core stage, two five-segment solid rocket boosters (SRBs) and an upper stage. The core stage uses four RS-25D engines, all of which have previously flown on Space Shuttle missions.[24] The core and boosters together produce 39,000 kN (8,800,000 lbf), or about 4,000 metric tons of thrust at liftoff. The upper stage, known as the Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS), is based on the Delta Cryogenic Second Stage and is powered by a single RL10B-2 engine on the Artemis 1 mission.[25]

Once in orbit, the ICPS fired its engine to perform a trans-lunar injection (TLI) burn, which placed the Orion spacecraft and 10 CubeSats on a trajectory to the Moon. Orion then separated from the ICPS and continued its coast into lunar space. Following Orion separation, the ICPS Stage Adapter deployed ten CubeSats for conducting scientific research and performing technology demonstrations.[26]

The Orion spacecraft spent approximately three weeks in space, including six days in a distant retrograde orbit (DRO) around the Moon.[27] It came within approximately 130 km (80 mi) of the lunar surface (closest approach)[6] and achieved a maximum distance from Earth of 432,210 km (268,563 mi).[1][28]

Mission timeline[1]
DateTime (UTC)Event
Launch
November 1606:47:44Liftoff
06:49:56Solid rocket booster separation
06:50:55Service module fairing jettisoned
06:51:00Launch abort system (LAS) jettisoned
06:55:47Core stage main engine cutoff (MECO)
06:55:59Core stage and ICPS separation
07:05:53 – 07:17:53Orion solar array deployment
07:40:40 – 07:41:02Perigee raise maneuver
08:17:11 – 08:35:11ICPS Trans-lunar injection (TLI) burn
08:45:20Orion/ICPS separation
08:46:42Upper-stage separation burn
10:09:20ICPS disposal burn
Summary of the Artemis 1 mission
Moon outbound transit
November 1614:35:15First trajectory correction burn
November 17–20Outbound coasting phase
November 2112:44Outbound powered flyby burn[6]
Orbiting Moon
November 21–24Transit to DRO
November 25–30Distant retrograde orbit
December 121:53DRO departure burn[8]
December 1–4Exiting DRO
Earth return
December 516:43Close approach[9]
December 5–11Return transit
December 1117:40:30Splashdown at Pacific Ocean

Mission profile animation

[edit]
Animation of Artemis 1
Earth-centered inertial reference frame
Earth-centered frame rotating with Moon
  Earth ·   Artemis I ·   Moon

Background

[edit]
2011 illustration of an SLS launch

Artemis 1 was outlined by NASA as Exploration Mission 1 (EM-1) in 2012, at which point it was set to launch in 2017[29][note 2] as the first planned flight of the Space Launch System and the second uncrewed test flight of the Orion Multi-Purpose Crew Vehicle. The initial plans for EM-1 called for a circumlunar trajectory during a seven-day mission.[31][32]

In January 2013, it was announced that the Orion spacecraft's service module was to be built by the European Space Agency and named the European Service Module.[33] In mid-November 2014, construction of the SLS core stage began at NASA's Michoud Assembly Facility (MAF).[34] In January 2015, NASA and Lockheed Martin announced that the primary structure in the Orion spacecraft used on Artemis 1 would be up to 25% lighter compared to the previous one (EFT-1). This would be achieved by reducing the number of cone panels from six (EFT-1) to three (EM-1), reducing the total number of welds from 19 to 7[35] and saving the additional mass of the weld material. Other savings would be due to revising its various components and wiring. For Artemis 1, the Orion spacecraft was to be outfitted with a complete life support system and crew seats but would be left uncrewed.[36]

In February 2017, NASA began investigating the feasibility of a crewed launch as the first SLS flight.[23] It would have had a crew of two astronauts and the flight time would have been shorter than the uncrewed version.[37] However, after a months-long feasibility study, NASA rejected the proposal, citing cost as the primary issue, and continued with the plan to fly the first SLS mission uncrewed.[38]

In March 2019, then-NASA administrator Jim Bridenstine proposed moving the Orion spacecraft from SLS to commercial rockets, either the Falcon Heavy or Delta IV Heavy, to comply with the schedule.[39][40] The mission would require two launches: one to place the Orion spacecraft into orbit around the Earth, and a second carrying an upper stage. The two would then dock while in Earth orbit, and the upper stage would ignite to send Orion to the Moon.[41] The idea was eventually scrapped.[42] One challenge with this option would be carrying out that docking, as Orion is not planned to carry a docking mechanism until Artemis 3.[43] The concept was shelved in mid-2019, due to another study's conclusion that it would further delay the mission.[44]

Ground testing

[edit]
First static-fire attempt of the core stage performed on January 16, 2021

The core stage for Artemis 1, built at Michoud Assembly Facility by Boeing, had all four engines attached in November 2019[45] and was declared finished one month later.[46] The core stage left the facility to undergo the Green Run test series at Stennis Space Center, consisting of eight tests of increasing complexity:[47]

  1. Modal testing (vibration tests)
  2. Avionics (electronic systems)
  3. Fail-safe systems
  4. Propulsion (without firing of the engines)
  5. Thrust vector control system (moving and rotating engines)
  6. Launch countdown simulation
  7. Wet dress rehearsal, with propellant
  8. Static fire of the engines for eight minutes

Первое испытание было проведено в январе 2020 года. [47][48] and subsequent Green Run tests proceeded without issue. On January 16, 2021, a year later, the eighth and final test was performed, but the engines shut down after running for one minute.[49] This was caused by pressure in the hydraulic system used for the engines' thrust vector control system dropping below the limits set for the test. However, the limits were conservative – if such an anomaly occurred in launch, the rocket would still fly normally.[50] The static fire test was performed again on March 18, 2021, this time achieving a full-duration eight-minute burn.[51] The core subsequently departed the Stennis Space Center on April 24, 2021, on route to the Kennedy Space Center.[52]

Вариант Блока 1 ракеты SLS
SLS с капсулой «Орион», сложенной в цехе сборки автомобилей , март 2022 г.

SLS/Orion собирается путем укладки основных узлов на мобильную пусковую платформу внутри здания сборки транспортных средств (VAB). Сначала складываются семь компонентов каждого из двух усилителей. Затем основная ступень складывается и поддерживается ускорителями. Промежуточная ступень и верхняя ступень устанавливаются поверх активной зоны, а затем космический корабль «Орион» устанавливается на верхнюю ступень.

Промежуточная криогенная двигательная ступень была первой частью SLS, которая была доставлена ​​в Космический центр Кеннеди в июле 2017 года. [53] SLS Три года спустя все сегменты твердотопливного ракетного ускорителя были отправлены поездом в Космический центр Кеннеди 12 июня 2020 года. [54] а адаптер ступени ракеты-носителя SLS (LVSA) был доставлен на барже месяцем позже, 29 июля. [55] Сборка SLS проходила в Высоком отсеке 3 корпуса сборки транспортных средств двух нижних сегментов твердотопливного ракетного ускорителя на мобильную пусковую установку-1 . , начиная с установки 23 ноября [56] Сборка ускорителей была временно приостановлена ​​из-за задержек основного этапа испытаний Green Run, а затем возобновилась 7 января 2021 года. [57] и укладка ускорителей завершилась ко 2 марта. [58]

Основная ступень миссии SLS, CS-1, прибыла к месту запуска на барже Pegasus 27 апреля 2021 года после успешного завершения испытаний Green Run. 29 апреля его перевезли в нижний отсек VAB для ремонта и подготовки к штабелированию. [59] Затем 12 июня ступень была уложена вместе с ускорителями. 22 июня адаптер ступени был уложен на основную ступень. Верхняя ступень ICPS была уложена 6 июля. После завершения испытаний на втягивание шлангокабеля и комплексных модальных испытаний ступень «Орион» Адаптер с десятью дополнительными полезными нагрузками был установлен на верхней ступени 8 октября. [60] Это был первый случай, когда сверхтяжелый корабль был размещен внутри VAB НАСА после последнего проекта «Сатурн-5» в 1973 году.

Космический корабль Artemis 1 Orion начал заправку топливом и предстартовое обслуживание в Центре обработки многоцелевой нагрузки 16 января 2021 года после передачи НАСА Exploration Ground Systems (EGS). [61] [62] 20 октября космический корабль «Орион», заключенный под систему прерывания запуска и аэродинамическую крышку, был перевернут в VAB и установлен на ракете SLS, завершив укладку корабля «Артемида-1» в Хай-Бэй 3. [63] В период комплексных испытаний и проверок один из четырех контроллеров двигателя РС-25 вышел из строя, что потребовало замены и задержало первый запуск ракеты. [64] [65]

Подготовка к запуску

[ редактировать ]
Первое внедрение SLS в марте 2022 года. Впоследствии его снова вернули на ремонт.

17 марта 2022 года «Артемида-1» впервые выехала из High Bay 3 из здания сборки транспортных средств , чтобы провести предстартовую генеральную репетицию (WDR). Первоначальная попытка WDR, предпринятая 3 апреля, была отменена из-за проблемы с герметизацией мобильной пусковой установки. [66] Вторая попытка завершить испытание была отменена 4 апреля из-за проблем с подачей газообразного азота в стартовый комплекс, температуры жидкого кислорода и заклинивания выпускного клапана в закрытом положении. [67]

Во время подготовки к третьей попытке гелиевый обратный клапан на верхней ступени ICPS удерживался в полуоткрытом положении с помощью небольшого куска резины, выходящего из одного из шлангокабелей мобильной пусковой установки, что вынуждало испытателей откладывать заправку ступени до момента завершения Клапан можно заменить в VAB. [68] [69] Третья попытка завершения испытаний не включала заправку разгонного блока. Баллон с жидким кислородом ракеты начал успешно загружаться. Однако во время загрузки жидкого водорода в активную ступень была обнаружена утечка на шлангокабеле хвостовой мачты, расположенном на мобильной пусковой установке в основании ракеты, что привело к еще одному досрочному прекращению испытаний. [70] [71]

НАСА решило откатить аппарат обратно в VAB, чтобы устранить утечку водорода и обратный гелиевый клапан ICPS, одновременно модернизируя подачу азота в LC-39B после длительных простоев во время трех предыдущих генеральных репетиций. «Артемида-1» откатилась на ВАБ 26 апреля. [72] [73] [74] После завершения ремонта и модернизации 6 июня машина Artemis 1 во второй раз выкатилась на LC-39B для завершения испытаний. [75]

Во время четвертой генеральной репетиции 20 июня ракета была полностью загружена топливом на обеих ступенях. Однако из-за утечки водорода на быстроразъемном соединении шлангокабеля хвостовой мачты отсчет не смог достичь запланированной отметки Т-9,3 секунды и был остановлен автоматически на отметке Т-29 секунды. Руководители миссии НАСА вскоре определили, что они выполнили почти все запланированные задачи испытаний, и объявили кампанию WDR завершенной. [76]

2 июля стек «Артемиды-1» был возвращен на VAB для окончательной подготовки к запуску и устранения утечки водорода при быстром отсоединении перед запуском, запланированным в два окна запуска: 29 августа и 5 сентября. [77] [78] SLS прошел проверку готовности к полету 23 августа, за пять дней до первой возможности запуска. [79]

Первые попытки запуска

[ редактировать ]

Заправку планировалось начать сразу после полуночи 29 августа 2022 года, но она была отложена на час из-за морских штормов и началась только в 1:13 утра по восточному времени. Перед запланированным запуском в 8:33 было замечено, что температура третьего из четырех двигателей ракеты превышала максимально допустимый предел для запуска. [80] [81] Другие технические трудности включали одиннадцатиминутную задержку связи между космическим кораблем и наземным управлением, утечку топлива и трещину в изоляционной пене в местах соединения баков с жидким водородом и жидким кислородом. [80] [82] [83] НАСА отменило запуск после незапланированной задержки и истечения двухчасового окна запуска . [84] Расследование показало, что датчик, не используемый для определения готовности к запуску, был неисправен и показывал ошибочно высокую температуру двигателя 3. [81]

После первой попытки вторая попытка запуска была запланирована на полдень 3 сентября. [85] Окно запуска должно было открыться в 14:17 по восточному времени ( 18:17 по всемирному координированному времени ) и длиться два часа. [86] Запуск был отменен в 11:17 по восточному поясному времени из-за утечки в топливопроводе в сервисном рычаге, соединяющемся с отсеком двигателя. [87] [16] Причина утечки была неясна. Операторы миссии исследовали, могло ли избыточное давление в линии жидкого водорода быстроразъемного интерфейса во время попытки запуска повредить уплотнение, что привело к утечке водорода. [88]

Операторы запуска определили дату следующей попытки запуска; самая ранняя возможность была 19 сентября. [89] [90] [91] пока руководители миссии не заявили, что 27 сентября, а затем 30 сентября будут самой ранней датой, поскольку НАСА успешно устранило утечку. [92] [93] Для запуска в сентябре потребовалось бы, чтобы Восточный полигон согласился Космических сил США на продление сертификации системы прекращения полета ракеты, которая уничтожает ракету, если она отклонится от курса и по направлению к населенному пункту; [88] это было проведено 22 сентября. [94] Однако неблагоприятные прогнозы траектории тогдашнего тропического шторма «Иэн» заставили менеджеров по запуску отменить попытку запуска 27 сентября и начать подготовку к откату стека на VAB. [95] Утром 26 сентября было принято решение об откате позднее вечером того же дня. [96] [97]

12 ноября, после очередной задержки из-за урагана «Николь» , менеджеры запуска НАСА решили запросить возможности запуска на 16 и 19 ноября. Первоначально они запросили возможность на 14-е число, но им помешал тогдашний тропический шторм «Николь». [2] По мере приближения шторма НАСА решило оставить ракету на стартовой площадке, сославшись на низкую вероятность того, что скорость ветра превысит проектные пределы ракеты. [98] Ожидалось, что скорость ветра достигнет 29 миль в час (47 км/ч) с порывами до 46 миль в час (74 км/ч). Николь обрушилась на берег как ураган первой категории 9 ноября, при этом устойчивая скорость ветра в Космическом центре Кеннеди достигала 85 миль в час (137 км/ч) и порывы ветра до 100 миль в час (160 км/ч). После того, как шторм утих, НАСА проверило ракету на наличие физических повреждений и провело электронную проверку состояния. [99] [100] [101] 15 ноября команда управления миссией дала добро на полную подготовку к запуску, и основные процедуры заправки начались в 15:30 по восточному стандартному времени (20:30 по всемирному координированному времени). [102]

В 6:47:44 UTC (1:47:44 EST) 16 ноября 2022 года «Артемида-1» успешно стартовала со стартового комплекса 39B (LC-39B) в Космическом центре Кеннеди . [3] «Артемида-1» стала первым запуском с LC-39B со времен «Ареса IX» . Космический корабль «Орион» и ICPS были выведены на номинальную орбиту после отделения от системы космического запуска , достигнув орбиты примерно 8 + 1 / 2 минуты после запуска. [103]

Исходящий рейс

[ редактировать ]

Через восемьдесят девять минут после старта ICPS работал примерно восемнадцать минут в ходе маневра транслунной инъекции (TLI). Затем «Орион» отделился от израсходованной ступени и запустил свои вспомогательные двигатели, чтобы безопасно уйти и начать свой путь к Луне. [104] Затем 10 вторичных полезных нагрузок CubeSat были развернуты с помощью адаптера ступени Орион, прикрепленного к ICPS. [105] ICPS провел последний маневр через три с половиной часа после запуска, чтобы выйти на гелиоцентрическую орбиту . [106]

20 ноября в 19:09 UTC космический корабль «Орион» вошел в лунную сферу влияния , где влияние гравитации Луны на космический корабль больше, чем земное. [107]

Лунная орбита

[ редактировать ]

21 ноября у «Ориона» произошла запланированная потеря связи с НАСА с 12:25 до 12:59 по всемирному координированному времени, когда он проходил за Луной и больше не находился в прямой видимости с Землей. Там, во время автоматически управляемого маневра, произошел первый из нескольких ожогов, изменяющих траекторию, получивший название «пролет с двигателем на исходном расстоянии». [107] переход Ориона на далекую ретроградную орбиту начался в 12:44 UTC. Двигатель системы орбитального маневрирования работал две минуты тридцать секунд. Работая автономно, «Орион» максимально приблизился к Луне на высоте примерно 130 км (81 миль) над поверхностью в 12:57 по всемирному координированному времени. [108] [109] 25 ноября космический корабль совершил еще один запуск, запустив систему орбитального маневрирования (OMS) на одну минуту и ​​двадцать восемь секунд, изменив скорость Ориона на 363 фута в секунду (398 км/ч) и, наконец, выйдя на орбиту. [110] 26 ноября в 13:42 по всемирному координированному времени «Орион» побил рекорд по самому дальнему расстоянию от Земли, пройденному возвращающимся на Землю космическим кораблем, предназначенным для человека . Рекорд ранее принадлежал миссии «Аполлон-13» на высоте 400 171 км (248 655 миль). [110] [111] [7]

28 ноября «Орион» достиг расстояния 432 210 км (268 563 миль) от Земли, что стало максимальным расстоянием, достигнутым во время миссии. [112] 30 ноября космический корабль «Орион» выполнил профилактический запуск, чтобы сохранить свою траекторию и снизить скорость для запланированного запуска 1 декабря в 21:53 по всемирному координированному времени, чтобы покинуть свою далекую ретроградную орбиту вокруг Луны и начать свой путь обратно на Землю. [113]

5 декабря в 16:43 по всемирному координированному времени космический корабль достиг 128 км (80 миль) от поверхности Луны при максимальном сближении прямо перед земным ожогом, «возвратным облетом с электроприводом», чтобы покинуть зону лунного гравитационного влияния. Космический корабль вновь прошел за Луной, потеряв связь с центром управления полетом примерно на полчаса. [114] Незадолго до пролета на «Орионе» возникла электрическая аномалия, которая вскоре была устранена. [115]

Обратный рейс

[ редактировать ]

6 декабря в 7:29 UTC Орион вышел из лунной сферы влияния. Затем он провел небольшую корректировку курса и проверку системы тепловой защиты модуля экипажа и ESM . [116] В течение следующих нескольких дней группа управления полетом продолжала проводить проверки систем и готовиться к входу в атмосферу и приводнению. 10 декабря планировщики миссии объявили, что последняя площадка приземления будет возле острова Гуадалупе у полуострова Баха в Мексике. [117] Последняя корректировка траектории из шести общих ожогов траектории за всю миссию произошла на следующий день за пять часов до входа в атмосферу. [118]

Вход в атмосферу и приводнение

[ редактировать ]
Видео входа в атмосферу Артемиды-1

Космический корабль отделился от своего служебного модуля около 17:00 по всемирному координированному времени 11 декабря, а затем снова вошел в атмосферу Земли в 17:20 по всемирному координированному времени, двигаясь со скоростью около 40 000 км/ч (25 000 миль в час). [119] Это было первое использование в Соединенных Штатах «пропускного входа», формы небаллистического входа в атмосферу, впервые предложенной Зондом 7 , при котором две фазы замедления подвергали бы людей, находящихся в экипаже, воздействию относительно менее интенсивных перегрузок, чем это было бы. испытать во время входа в атмосферу в стиле Аполлона. [120] Капсула «Орион» приводнилась в 17:40 UTC (9:40 утра по тихоокеанскому стандартному времени) к западу от Нижней Калифорнии недалеко от острова Гуадалупе . [20] После приводнения персонал НАСА и экипаж военного корабля США « Портленд» восстановили космический корабль после запланированных испытаний капсулы в океане. [121] Спасательная группа провела около двух часов, выполняя испытания в открытой воде и визуализируя корабль, а именно, исследуя признаки возвращения в атмосферу, а затем использовала лебедку и несколько тросов, чтобы втянуть корабль в крепежную сборку в доке военного корабля США. Портленд . В группу восстановления входили сотрудники ВМС США , Космических сил , Космического центра Кеннеди , Космического центра Джонсона и Lockheed Martin Space . [122] 13 декабря капсула «Орион» прибыла в порт Сан-Диего . [123]

Полезная нагрузка

[ редактировать ]

На космическом корабле «Орион» находились три манекена, похожие на астронавтов, оснащенные датчиками для предоставления данных о том, что члены экипажа могут испытать во время полета на Луну. [124] Первый манекен, получивший название «Капитан Муникин Кампос» (назван в честь Артуро Кампоса , инженера НАСА во время программы «Аполлон» ), [125] занимал место командира внутри «Ориона» и был оснащен двумя датчиками радиации в своем костюме системы выживания экипажа «Орион», который астронавты будут носить во время запуска, входа и других динамических этапов своих миссий. Кресло командира также имело датчики для регистрации данных ускорения и вибрации во время миссии. [126]

Жилет AstroRad на Международной космической станции

Рядом с Муникином находились два призрачных торса, «Хельга» и «Зохар» (названные Немецким аэрокосмическим центром и Израильским космическим агентством соответственно). [127] ), принимавший участие в радиационном эксперименте Matroshka AstroRad (MARE), в рамках которого НАСА совместно с Немецким аэрокосмическим центром и Израильским космическим агентством измеряло радиационное воздействие во время миссии. Зохар был защищен радиационным жилетом «Астрорад» и оснащен датчиками для определения радиационного риска. Хельга не носила жилета. Фантомы измеряли радиационное воздействие на месте тела с помощью как пассивных, так и активных дозиметров, распределенных в чувствительных тканях с высокой концентрацией стволовых клеток . [128] В ходе испытания были получены данные об уровнях радиации во время полетов на Луну при проверке эффективности жилета. [129] НАСА В дополнение к трем манекенам Орион нес с собой плюшевую куклу Снупи в качестве индикатора невесомости. [130] и овечка Шон игрушка [131] представляет вклад Европейского сервисного модуля ЕКА в миссию.

Помимо этой функциональной нагрузки, «Артемида-1» также несла памятные наклейки, нашивки, семена и флаги от подрядчиков и космических агентств со всего мира. [132] На борту также находилась демонстрация технологии под названием Callisto, названной в честь мифической фигуры, связанной с Артемидой, разработанной Lockheed Martin в сотрудничестве с Amazon и Cisco . Каллисто использовала программное обеспечение для видеоконференций для передачи аудио и видео из центра управления полетами и использовала Amazon Alexa виртуального помощника для ответа на аудиосообщения. Кроме того, общественность могла отправлять сообщения для отображения на Каллисто во время миссии. [133] [ нужно обновить ]

Кубесаты

[ редактировать ]
Адаптер ступени космического корабля «Орион», на котором установлены девять из десяти спутников CubeSat.

Десять недорогих CubeSat , все в шестиюнитовой конфигурации. [134] летал в качестве вторичной полезной нагрузки . [135] Их переносили в адаптере ступени над второй ступенью. Двое были выбраны через Партнерство НАСА по следующим космическим технологиям для исследовательских работ , трое — через Управление человеческих исследований и операций, двое — через Управление научных миссий и трое — из материалов, представленных международными партнерами НАСА. [136] Эти CubeSat были: [135]

Первоначально планировалось запустить еще три спутника CubeSat на «Артемиде-1», но они пропустили крайний срок интеграции, и им придется искать альтернативные полеты на Луну. Всего адаптер сцены содержал тринадцать развертывателей CubeSat. [142]

Работа со СМИ

[ редактировать ]
Образец сувенирного посадочного талона для тех, кто зарегистрировал свое имя для полета на борту миссии «Артемида-1».

«Артемида-1» Нашивка миссии была создана дизайнерами НАСА из команд SLS, космического корабля «Орион» и Exploration Ground Systems . Серебряная рамка представляет цвет космического корабля «Орион»; в центре изображены SLS и Орион. Три башни молний, ​​окружающие ракету, символизируют стартовый комплекс 39Б, с которого был запущен «Артемида-1». Красные и синие траектории миссии, охватывающие белую полную Луну, символизируют американцев и сотрудников Европейского космического агентства, которые работают на «Артемиде-1». [149]

Полет «Артемиды-1» часто позиционируется как начало программы «Артемида-Марс». [150] [151] хотя у НАСА нет конкретного плана пилотируемой миссии на Марс на 2022 год. [152] Чтобы повысить осведомленность общественности, НАСА создало веб-сайт, на котором можно получить цифровой посадочный талон миссии. Представленные имена были записаны на флэш-накопитель, хранящийся внутри космического корабля «Орион». [153] [154] Также на борту капсулы находится цифровая копия 14 000 заявок на конкурс эссе о лунной капсуле, организованный Future Engineers для НАСА. [155]

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. капсула «Орион» В 2014 году была запущена , но не весь космический корабль «Орион».
  2. ^ Первоначально система космического запуска была предписана Конгрессом в Законе о разрешении НАСА от 2010 года быть готовой к полету до конца 2016 года. [30]
  1. ^ Перейти обратно: а б с «Пресс-кит Артемиды 1» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 15 ноября 2022 г. Проверено 16 ноября 2022 г.
  2. ^ Перейти обратно: а б с «НАСА готовит ракету и космический корабль перед тропическим штормом Николь, перенацеливает запуск» . НАСА . 8 ноября 2022 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2022 г. Проверено 8 ноября 2022 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Рулетка, Джоуи; Горман, Стив (16 ноября 2022 г.). «Миссия НАСА следующего поколения «Артемида» отправляется на Луну в дебютном испытательном полете» . Рейтер. Архивировано из оригинала 16 ноября 2022 года . Проверено 16 ноября 2022 г.
  4. ^ Дэвис, Джейсон. «Руководство по запуску Артемиды I: чего ожидать» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 15 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  5. ^ «Полет «Артемиды-1» на Луну зависит от точных ракетных пусков, позволяющих двигаться по сложной траектории» . Новости CBS. 27 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 29 августа 2022 года . Проверено 31 августа 2022 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б с «Артемида I - Пятый день полета: Орион входит в лунную сферу влияния перед облетом Луны» . НАСА. 20 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 5 декабря 2022 года . Проверено 21 ноября 2022 г. Облет с двигателем начнется в 7:44 утра, а максимальное приближение Ориона к Луне запланировано на 7:57 утра.
  7. ^ Перейти обратно: а б «Артемида I - День полета 11: Орион превосходит рекордное расстояние Аполлона-13 от Земли - Артемида» . blogs.nasa.gov . 26 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 27 ноября 2022 года . Проверено 27 ноября 2022 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Артемида I, день 16 полета - Орион успешно завершает далекий ретроградный вылет» . НАСА. 1 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года . Проверено 2 декабря 2022 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б «Артемида I - 20-й день полета: Орион совершает обратный облет» . НАСА. 5 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
  10. ^ Артемида: брендбук (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: НАСА. 2019. НП-2019-07-2735-HQ. СОГЛАШЕНИЕ НАЗВАНИЯ МИССИЙ: В то время как в патчах миссий «Аполлон» на протяжении всей программы использовались цифры и римские цифры, в названиях миссий «Артемида» будет использоваться соглашение о римских цифрах. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  11. ^ Хэмблтон, Кэтрин (20 февраля 2018 г.). «Обзор Артемиды I» . НАСА. Архивировано из оригинала 17 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  12. ^ «НАСА: Артемида I» . НАСА . Архивировано из оригинала 15 марта 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  13. ^ Данбар, Брайан (23 июля 2019 г.). «Что такое Артемида?» . НАСА . Архивировано из оригинала 7 августа 2019 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  14. ^ «Безбилетные пассажиры на огромной лунной ракете НАСА обещают большую науку в маленьких упаковках» . Наука.орг .
  15. ^ «НАСА полностью подготовлено к миссии на Луну, готово к запуску Артемиды I» . НАСА. 23 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  16. ^ Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (3 сентября 2022 г.). «Вторая попытка запуска «Артемиды-1» отменена» . Космические новости . Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 года . Проверено 4 сентября 2022 г.
  17. ^ «Артемида 1» . НАСА. Архивировано из оригинала 19 декабря 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  18. ^ «Пресс-кит Артемиды 1» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 15 ноября 2022 г. Проверено 31 августа 2022 г.
  19. ^ Слосс, Филип (1 ноября 2021 г.). «Внутри сложных окон запуска и ограничений Артемиды-1» . NASASpaceflight.com . Архивировано из оригинала 25 февраля 2022 года . Проверено 25 марта 2022 г.
  20. ^ Перейти обратно: а б «Лунная миссия НАСА «Артемида I» завершилась, когда капсула «Орион» приводнилась в Тихом океане . Бостон 25 новостей . 11 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  21. ^ Кларк, Стивен (18 мая 2020 г.). «НАСА, скорее всего, добавит тест-сближение к первой пилотируемой космической миссии «Орион»» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 8 июля 2020 года . Проверено 19 мая 2020 г.
  22. ^ Фауст, Джефф (9 января 2024 г.). «НАСА откладывает миссии «Артемида-2» и «Артемида-3» . Космические новости . Проверено 10 января 2024 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б «НАСА изучает вопрос о добавлении экипажа в первый полет SLS и Ориона» . НАСА. 15 февраля 2017. Архивировано из оригинала 22 апреля 2018 года . Проверено 15 февраля 2017 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  24. ^ Блоки E2045, E2056, E2058 и E2060. Дворский, Георгий (2 сентября 2022 г.). «Двигатели RS-25 корабля «Артемида-1» уже много раз отправлялись в космос» . Гизмодо . Проверено 15 июня 2023 г.
  25. ^ Харбо, Дженнифер (13 декабря 2021 г.). «Космическая система запуска» . НАСА. Архивировано из оригинала 8 ноября 2022 года . Проверено 9 ноября 2022 г.
  26. ^ Харбо, Дженнифер (4 октября 2021 г.). «Все вторичные полезные нагрузки Artemis I установлены в адаптере ступени ракеты Orion» . НАСА. Архивировано из оригинала 15 июля 2022 года . Проверено 6 октября 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  27. ^ «Подробности первого запуска НАСА SLS и Ориона» . НАСА. 27 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 22 февраля 2020 г. . Проверено 3 мая 2016 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  28. ^ Чешир, Лия (28 ноября 2022 г.). «Артемида I. День полета 13: Орион преодолевает (максимальное) расстояние» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 15 декабря 2022 г.
  29. ^ Бергин, Крис (29 февраля 2012 г.). «Исследовательская миссия 1: описание миссии SLS и Ориона на Луну» . NASASpaceFlight.com . НАСАКосмический полет. Архивировано из оригинала 24 августа 2022 года . Проверено 3 сентября 2022 г.
  30. ^ Рокфеллер, Джей (5 августа 2010 г.). «S.3729 - 111-й Конгресс (2009–2010 гг.): Закон о разрешении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства 2010 г.» . Конгресс.gov . Библиотека Конгресса. Архивировано из оригинала 29 мая 2015 года . Проверено 3 сентября 2022 г.
  31. ^ Хилл, Билл (март 2012 г.). «Состояние разработки геологоразведочных систем» (PDF) . Консультативный совет НАСА. Архивировано (PDF) из оригинала 11 февраля 2017 г. Проверено 21 июля 2012 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  32. ^ Певец Джоди (25 апреля 2012 г.). «Состояние системы космического запуска НАСА» (PDF) . Техасский университет. Архивировано из оригинала (PDF) 18 декабря 2013 года . Проверено 5 августа 2012 г.
  33. ^ «НАСА подписывает соглашение на предоставленный Европой сервисный модуль «Орион»» . НАСА. 17 января 2013. Архивировано из оригинала 28 марта 2014 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  34. ^ «Горячий ствол секции двигателя SLS в центре вертикальной сварки в Мишуде» . НАСА. Архивировано из оригинала 19 ноября 2014 года . Проверено 16 ноября 2014 г.
  35. ^ Барретт, Джош (13 января 2015 г.). «Менеджер программы Орион рассказывает о EFT-1 в Хантсвилле» . УРА. Архивировано из оригинала 18 января 2015 года . Проверено 14 января 2015 г.
  36. ^ «Инженеры уверены, что Орион «похудеет» в 2015 году» . ВАФФ. 13 января 2015 года. Архивировано из оригинала 8 августа 2018 года . Проверено 15 января 2015 г.
  37. ^ «НАСА начинает исследование по добавлению экипажа в первый полет Ориона, SLS» . НАСА. 24 февраля 2017. Архивировано из оригинала 28 февраля 2017 года . Проверено 27 февраля 2017 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  38. ^ Гебхардт, Крис (12 мая 2017 г.). «НАСА не будет нанимать экипаж на ЕМ-1, в качестве основной причины называет стоимость, а не безопасность» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 3 июля 2019 года . Проверено 19 мая 2020 г.
  39. ^ Кинг, Ледьярд (14 мая 2019 г.). «НАСА называет миссию по высадке на Луну «Артемида», поскольку администрация Трампа просит 1,6 миллиарда долларов США» . США сегодня . Архивировано из оригинала 3 августа 2019 года . Проверено 29 августа 2020 г.
  40. ^ Груш, Лорен (18 июля 2019 г.). «Устрашающий список задач НАСА по отправке людей обратно на Луну» . Грань . Архивировано из оригинала 7 декабря 2019 года . Проверено 29 августа 2020 г.
  41. ^ Фауст, Джефф (13 марта 2019 г.). «НАСА рассматривает возможность запуска Ориона на коммерческих ракетах-носителях» . Космические новости . Проверено 13 марта 2019 г.
  42. ^ Слосс, Филип (19 апреля 2019 г.). «Программа стартовых услуг НАСА описывает альтернативный обзор ракеты-носителя для EM-1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 3 мая 2019 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  43. ^ Фауст, Джефф (13 марта 2019 г.). «НАСА рассматривает возможность запуска Ориона на коммерческих ракетах-носителях» . Космические новости . Проверено 13 марта 2019 г.
  44. ^ Слосс, Филип (19 апреля 2019 г.). «Программа стартовых услуг НАСА описывает альтернативный обзор ракеты-носителя для EM-1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 3 мая 2019 года . Проверено 9 июня 2019 г.
  45. ^ «Все четыре двигателя прикреплены к основной ступени SLS миссии Артемида I» . НАСА. 8 ноября 2019 года. Архивировано из оригинала 12 ноября 2019 года . Проверено 12 ноября 2019 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  46. ^ Фауст, Джефф (10 декабря 2019 г.). «Базовая стадия SLS объявлена ​​готовой к запуску в 2021 году» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 декабря 2019 года . Проверено 27 августа 2022 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б Харбо, Дженнифер (20 мая 2020 г.). «Зеленый забег НАСА SLS Core Stage тестирует критически важные системы для Артемиды I» . НАСА. Архивировано из оригинала 26 апреля 2021 года . Проверено 27 августа 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  48. ^ Ринкон, Пол (9 января 2020 г.). «Ядро лунной ракеты НАСА отправляется на испытания» . Новости Би-би-си. Архивировано из оригинала 9 января 2020 года . Проверено 9 января 2020 г.
  49. ^ Фауст, Джефф (16 января 2021 г.). «Испытание на горячий пожар Green Run заканчивается досрочно» . Космические новости . Проверено 27 августа 2022 г.
  50. ^ Ринкон, Пол (20 января 2021 г.). «SLS: НАСА установило причину остановки испытаний мегаракеты» . Новости Би-би-си. Архивировано из оригинала 20 января 2021 года . Проверено 20 января 2021 г.
  51. ^ Фауст, Джефф (18 марта 2021 г.). «НАСА проводит полноценные статические испытания SLS Green Run» . Космические новости . Проверено 27 августа 2022 г.
  52. ^ Данбар, Брайан (29 апреля 2021 г.). «Основная ступень системы космического запуска прибыла в Космический центр Кеннеди» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 мая 2021 года . Проверено 1 июня 2021 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  53. ^ «Верхний блок SLS будет размещен в бывшем доме модулей МКС» . 11 июля 2017 года. Архивировано из оригинала 7 августа 2020 года . Проверено 15 февраля 2020 г.
  54. ^ Слосс, Филип (19 июня 2020 г.). «EGS начинает обработку запуска оборудования SLS Booster для запуска Artemis 1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 29 марта 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  55. ^ Слосс, Филип (5 августа 2020 г.). «LVSA прибывает в KSC, NASA EGS проводит окончательную подготовку к штабелированию «Артемиды-1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 19 мая 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  56. ^ Слосс, Филип (27 ноября 2020 г.). «EGS, Джейкобс начинают интеграцию корабля для запуска Артемиды-1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 20 декабря 2020 года . Проверено 29 августа 2022 г.
  57. ^ Слосс, Филип (4 декабря 2020 г.). «График нового запуска Artemis 1 неопределён, поскольку NASA EGS готово продолжить установку ускорителя SLS» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 14 августа 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  58. ^ Семпсротт, Даниэль (9 марта 2021 г.). «Ракетные ускорители «Мамонт Артемида I», установленные на мобильной пусковой установке» . Блог НАСА . НАСА. Архивировано из оригинала 25 августа 2022 года . Проверено 27 августа 2022 г.
  59. ^ Слосс, Филип (6 мая 2021 г.). «NASA EGS, Джейкобс готовит базовую ступень SLS к укладке Артемиды-1» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 11 июня 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  60. ^ Кларк, Стивен (12 октября 2021 г.). «Конструкция-адаптер с 10 спутниками CubeSat, установленными на вершине лунной ракеты Артемида» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 22 октября 2021 года . Проверено 23 октября 2021 г.
  61. ^ Слосс, Филип (27 марта 2021 г.). «EGS синхронизирует Artemis 1 Orion, подготовка SLS Booster с расписанием основного этапа» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 20 мая 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  62. ^ Бергин, Крис (29 марта 2021 г.). «После трудного детства трио Ориона готовится к полету» . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 2 апреля 2021 года . Проверено 28 мая 2021 г.
  63. ^ Слосс, Филип (21 октября 2021 г.). «Артемида-1 Орион присоединяется к SLS для завершения комплектации транспортных средств» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 30 декабря 2021 года . Проверено 27 августа 2022 г.
  64. ^ «EGS, Джейкобс начинает предпусковое тестирование и проверку Артемиды-1» . 11 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  65. ^ «Детали замены контроллера двигателя из-за задержки запуска Артемиды-1» . 22 декабря 2021 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  66. ^ «Скраб для генеральной репетиции Artemis I – Артемида» . 3 апреля 2022 г. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 г. Проверено 3 июля 2022 г.
  67. ^ «НАСА готовится к следующей попытке генеральной репетиции «Артемиды I» - Артемида» . 5 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  68. ^ «Обновление генеральной репетиции «Артемида I мокрая» - Артемида» . 9 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  69. ^ «Ракета Артемида I, космический корабль готовится к возвращению на стартовую площадку для завершения испытаний - Артемида» . 6 мая 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  70. ^ «Обновление Artemis I WDR: завершена третья попытка испытания - Артемида» . 14 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  71. ^ «НАСА отменяет генеральную репетицию модифицированного корабля «Артемида-1» из-за утечки водорода» . 14 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  72. ^ «Обновление об Артемиде I: команды продлевают текущее удержание, поставки газообразного азота восстановлены - Артемида» . 14 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 июня 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  73. ^ «Корабль «Артемида-1» возвращается в VAB, пока НАСА обсуждает, что делать дальше» . 25 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 23 июня 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  74. ^ «Лунная ракета «Артемида I» прибывает в цех сборки автомобилей - Артемида» . 26 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 24 июня 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  75. ^ Джош Диннер (6 июня 2022 г.). «Лунная ракета НАСА «Артемида-1» возвращается на стартовую площадку для решающих испытаний» . Space.com . Архивировано из оригинала 10 июня 2022 года . Проверено 10 июня 2022 г.
  76. ^ «НАСА объявляет репетицию обратного отсчета SLS завершенной» . 24 июня 2022 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  77. ^ «НАСА не планирует еще одну генеральную репетицию обратного отсчета «Артемиды-1» — «Космический полет сейчас»» . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  78. ^ «SLS откатился на VAB для окончательной подготовки к запуску» . 2 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 3 июля 2022 года . Проверено 3 июля 2022 г.
  79. ^ Фауст, Джефф (23 августа 2022 г.). «Артемида-1» прошла проверку готовности к полету . Космические новости . Проверено 29 августа 2022 г.
  80. ^ Перейти обратно: а б Эшли Стрикленд (29 августа 2022 г.). «Сегодняшний запуск Artemis I был очищен из-за проблем с двигателем» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 29 августа 2022 года . Проверено 29 августа 2022 г.
  81. ^ Перейти обратно: а б «НАСА готово снова испытать Артемиду I в субботу и посмотреть, что принесет этот день» . Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  82. ^ Спек, Эмили (23 августа 2022 г.). «Обратный отсчет «Артемиды-1» возобновляется к субботнему запуску; прогноз погоды улучшается» . Погода Лиса . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 3 сентября 2022 г.
  83. ^ Тарик Малик (29 августа 2022 г.). «НАСА отменяет запуск ракеты «Артемида-1» на Луну из-за проблемы с охлаждением двигателя» . Space.com . Архивировано из оригинала 29 августа 2022 года . Проверено 29 августа 2022 г.
  84. ^ Энтони Катбертсон; Вишвам Шанкаран; Джоанна Чисхолм; Джон Келви (29 августа 2022 г.). «НАСА пытается решить проблемы с лунной ракетой перед запуском Артемиды – в прямом эфире» . Независимый . Архивировано из оригинала 29 августа 2022 года . Проверено 29 августа 2022 г.
  85. ^ Эшли Стрикленд (2 сентября 2022 г.). «Команда запуска Артемиды I готова к еще одной «попытке» в субботу» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  86. ^ Фауст, Джефф (30 августа 2022 г.). «Следующая попытка запуска «Артемиды-1» назначена на 3 сентября» . Космические новости . Проверено 31 августа 2022 г.
  87. ^ Крафт, Рэйчел (3 сентября 2022 г.). «Артемида I: попытка запуска очищена» . Блог НАСА . НАСА. Архивировано из оригинала 28 декабря 2022 года . Проверено 3 сентября 2022 г.
  88. ^ Перейти обратно: а б Кларк, Стивен. «Чиновники НАСА оценивают даты запуска лунной миссии Артемида-1 в конце сентября – Космический полет сейчас» . Проверено 9 сентября 2022 г.
  89. ^ Давенпорт, Кристиан (3 сентября 2022 г.). «Миссия «Артемида I» может быть отложена на несколько недель после отмены запуска» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 5 сентября 2022 года . Проверено 6 сентября 2022 г.
  90. ^ Гринфилдбойс, Нелл; Эрнандес, Джо (3 сентября 2022 г.). «НАСА не будет пытаться снова запустить лунную миссию «Артемида-1» в течение как минимум нескольких недель» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. Архивировано из оригинала 6 сентября 2022 года . Проверено 6 сентября 2022 г.
  91. ^ Крафт, Рэйчел (16 мая 2022 г.). «Доступность миссии Артемиды I» . НАСА. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 6 сентября 2022 г.
  92. ^ Гебхардт, Крис (8 сентября 2022 г.). «НАСА обсуждает путь ремонта SLS, поскольку неопределенность в отношении запуска на сентябрь и октябрь вырисовывается» . НАСАКосмический полет . Архивировано из оригинала 8 сентября 2022 года . Проверено 8 сентября 2022 г.
  93. ^ «НАСА корректирует даты криогенных демонстрационных испытаний и запуска Artemis I; прогресс на площадке продолжается» . НАСА. 12 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 12 сентября 2022 года . Проверено 13 сентября 2022 г.
  94. ^ Зизо, Кристи (22 сентября 2022 г.). «НАСА продолжит попытку запуска Артемиды на следующей неделе, принимая во внимание погоду» . ВКМГ. Архивировано из оригинала 23 сентября 2022 года . Проверено 24 сентября 2022 г.
  95. ^ Крафт, Рэйчел (24 сентября 2022 г.). «Менеджеры Artemis I отмахиваются от запуска 27 сентября, подготовка к откату - Artemis» . Блоги НАСА . НАСА. Архивировано из оригинала 24 сентября 2022 года . Проверено 24 сентября 2022 г.
  96. ^ «НАСА сегодня вечером отправит ракету и космический корабль «Артемида I» обратно в VAB - Артемида» . blogs.nasa.gov . 26 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 26 сентября 2022 года . Проверено 26 сентября 2022 г.
  97. ^ Фауст, Джефф (26 сентября 2022 г.). «SLS вернется к VAB, поскольку ураган приближается к Флориде» . Космические новости . Проверено 27 сентября 2022 г.
  98. ^ «НАСА готовит ракету и космический корабль перед тропическим штормом Николь, перенацеливает запуск» . НАСА . 8 ноября 2022 г. Архивировано из оригинала 8 ноября 2022 г. Проверено 10 ноября 2022 г.
  99. ^ «Команды проводят проверки и подготовку к следующей попытке запуска Артемиды — Артемиды» . Блоги НАСА . НАСА. 11 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2022 года . Проверено 12 ноября 2022 г.
  100. ^ Фишер, Кристин; Уоттлс, Джеки (10 ноября 2022 г.). «НАСА проверяет ракету Артемида I после урагана Николь» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 11 ноября 2022 года . Проверено 10 ноября 2022 г.
  101. ^ Трибу, Ричард (10 ноября 2022 г.). «Артемида I выдерживает порыв ветра со скоростью 100 миль в час на стартовой площадке во время выхода Николь на берег» . Орландо Сентинел . Архивировано из оригинала 11 ноября 2022 года.
  102. ^ Крафт, Рэйчел (14 ноября 2022 г.). «Менеджеры дают команду двигаться к запуску, обратный отсчет идет - Артемида» . Блоги НАСА . НАСА. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 15 ноября 2022 г.
  103. ^ Запуск Артемиды I на Луну (официальная трансляция НАСА) - 16 ноября 2022 г. , 16 ноября 2022 г., заархивировано из оригинала 16 ноября 2022 г. , получено 16 ноября 2022 г.
  104. ^ «Орион на пути к Луне – Артемида» . blogs.nasa.gov . 16 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  105. ^ Давенпорт, Джастин (16 ноября 2022 г.). «Артемида I запускает 10 кубсатов, включая лунный посадочный модуль, для технологий и исследований» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 18 ноября 2022 года . Проверено 18 ноября 2022 г.
  106. ^ Гебхардт, Крис; Бургхардт, Томас (16 ноября 2022 г.). «SLS совершает успешный дебютный полет, отправляя Артемиду I на Луну» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 15 ноября 2022 года . Проверено 18 ноября 2022 г.
  107. ^ Перейти обратно: а б «Артемида I - Пятый день полета: Орион входит в лунную сферу влияния перед пролетом над Луной - Артемида» . blogs.nasa.gov . 20 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 5 декабря 2022 года . Проверено 21 ноября 2022 г.
  108. ^ Чешир, Лия (19 ноября 2022 г.). «Артемида I - Четвертый день полета: проверка сигналов Wi-Fi, излучающей системы, переход к дальнему облету с электроприводом» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 20 ноября 2022 года . Проверено 20 ноября 2022 г.
  109. ^ Чешир, Лия (21 ноября 2022 г.). «Орион успешно завершил облет Луны и повторно получил сигнал с Землей» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 21 ноября 2022 года . Проверено 21 ноября 2022 г.
  110. ^ Перейти обратно: а б «День полета 10: Орион выходит на далекую ретроградную орбиту – Артемида» . blogs.nasa.gov . 25 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 25 ноября 2022 года . Проверено 26 ноября 2022 г.
  111. ^ Додсон, Жерель (25 ноября 2022 г.). «НАСА поделится обновленной информацией об Артемиде I с Орионом в самой дальней точке от Земли» . НАСА . Архивировано из оригинала 26 ноября 2022 года . Проверено 26 ноября 2022 г.
  112. ^ Чешир, Лия (28 ноября 2022 г.). «Артемида I. День полета 13: Орион преодолевает (максимальное) расстояние» . НАСА . Архивировано из оригинала 1 декабря 2022 года . Проверено 2 декабря 2022 г.
  113. ^ «Артемида I, день 15 полета — опросы команд «готовы» к вылету на далекую ретроградную орбиту — Артемида» . blogs.nasa.gov . 30 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 1 декабря 2022 года . Проверено 1 декабря 2022 г.
  114. ^ Уолл, Майк (5 декабря 2022 г.). «Космический корабль НАСА «Артемида-1 Орион» завершает важный маневр облета Луны и возвращается домой» . Space.com . Архивировано из оригинала 5 декабря 2022 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
  115. ^ Хауэлл, Элизабет (5 декабря 2022 г.). «На космическом корабле «Артемида-1 Орион» произошел сбой в электропитании за несколько часов до его близкого пролета к Луне» . Space.com . Архивировано из оригинала 5 декабря 2022 года . Проверено 6 декабря 2022 г.
  116. ^ «Артемида I - День полета 21: Орион покидает лунную сферу влияния и направляется домой - Артемида» . blogs.nasa.gov . 6 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  117. ^ «Артемида I, день 24 полета: Орион направляется домой - Артемида» . blogs.nasa.gov . 9 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  118. ^ «Артемида I – 25-й день полета: Орион на финишной прямой – Артемида» . blogs.nasa.gov . 10 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  119. ^ Элизабет Хауэлл (10 декабря 2022 г.). «Вот как космический корабль НАСА «Артемида-1 Орион» приводнится, чтобы завершить свою лунную миссию за 8 непростых шагов» . Space.com . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  120. ^ Рулетка, Джоуи; Горман, Стив (11 декабря 2022 г.). «Капсула НАСА «Орион» направляется к приводнению после полета «Артемиды I» вокруг Луны» . Рейтер . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  121. ^ «Капсула НАСА «Орион» достигла цели для приводнения» . Новости Би-би-си . 11 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  122. ^ «Обновление об Артемиде I: Орион захвачен внутри авианосца Портленд перед возвращением на берег - Артемида» . blogs.nasa.gov . 11 декабря 2022 года. Архивировано из оригинала 15 декабря 2022 года . Проверено 14 декабря 2022 г.
  123. ^ Браво, Кристина (13 декабря 2022 г.). «Добро пожаловать в Сан-Диего, Орион: космическая капсула НАСА прибывает в порт на корабле ВМФ» . NBC 7 Сан-Диего . Архивировано из оригинала 14 декабря 2022 года . Проверено 14 декабря 2022 г.
  124. ^ Пастор, Энди (17 апреля 2018 г.). «США и израильские космические агентства объединяют усилия для защиты астронавтов от радиации» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 29 августа 2019 года . Проверено 21 июня 2018 г.
  125. ^ «Руководство по запуску Артемиды I: чего ожидать» . Планетарное общество . Архивировано из оригинала 9 августа 2022 года . Проверено 9 августа 2022 г.
  126. ^ «Целеустремленные пассажиры отправились в путешествие на миссии НАСА «Артемида I»» . НАСА. 15 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 15 августа 2022 года . Проверено 28 августа 2022 г.
  127. ^ «Публичные имена «Муникин», летающие вокруг Луны в рамках миссии НАСА Артемида I» . НАСА . 29 июня 2021 г. . Проверено 12 февраля 2024 г.
  128. ^ Бергер, Томас (11–12 октября 2017 г.). Исследовательские миссии и радиация (PDF) . Международный симпозиум по личным и коммерческим космическим полетам. Лас-Крусес, Нью-Мексико: ISPCS. Архивировано из оригинала (PDF) 22 июня 2018 года . Проверено 22 июня 2018 г.
  129. ^ «Пассажиры Ориона на Артемиде I испытают радиационный жилет для полетов в дальний космос» . НАСА. 13 февраля 2020 года. Архивировано из оригинала 19 июля 2022 года . Проверено 28 августа 2022 г.
  130. ^ Уорнер, Шерил (12 ноября 2021 г.). «Снупи полетит в рамках лунной миссии НАСА Артемида I» . НАСА. Архивировано из оригинала 10 августа 2022 года . Проверено 9 августа 2022 г.
  131. ^ «Овечка Шон отправится в лунную миссию Артемида I» . aardman.com . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 года . Проверено 8 августа 2022 г.
  132. ^ «Официальный летный комплект Artemis I» (PDF) . НАСА. Архивировано (PDF) из оригинала 17 августа 2022 г. Проверено 27 августа 2022 г.
  133. ^ «Как отправить сообщение в космос на борту «Артемиды I» . КУСА.com . 26 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 2 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  134. ^ Фауст, Джефф (8 августа 2019 г.). «НАСА ищет предложения по кубсатам для второго запуска SLS» . Космические новости . Проверено 29 августа 2020 г. В отличие от «Артемиды-1», которая будет летать только с шестиместными кубсатами...
  135. ^ Перейти обратно: а б Кларк, Стивен (12 октября 2021 г.). «Конструкция-адаптер с 10 спутниками CubeSat, установленными на вершине лунной ракеты Артемида» . Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 12 октября 2021 года . Проверено 25 августа 2022 г.
  136. ^ Латифиян, Пуя (август 2022 г.). «Артемида-1 и космическая связь». Научный журнал «Кокнус» : 3.
  137. ^ «НАСА расширяет миссию BioSentinel по измерению радиации в глубоком космосе» . НАСА.gov . 8 августа 2023 г. . Проверено 8 августа 2023 г.
  138. ^ Пултарова, Тереза ​​(21 февраля 2023 г.). «Зеленая комета, увиденная из космоса спутником лунной миссии «Артемида-1» (видео)» . Space.com . Проверено 9 августа 2023 г.
  139. НАСА, Программа малых инновационных миссий по исследованию планет. Резюме избранных предложений. Архивировано 17 ноября 2022 г. в Wayback Machine , 8 августа 2015 г. Проверено 17 ноября 2022 г.
  140. ^ Хауэлл, Элизабет (8 августа 2023 г.). «Кубсат Артемида-1 завершает миссию после обнаружения воды и льда на Луне» . Space.com . Проверено 9 августа 2023 г.
  141. ^ «Команда Майлза» . Координированный архив НАСА по космической науке . Проверено 5 июля 2023 г.
  142. ^ Андерсон, Джина; Портер, Молли (8 июня 2017 г.). «Три самодельных CubeSat заработали очки на первом полете НАСА Ориона, системе космического запуска» . НАСА. Архивировано из оригинала 6 августа 2019 года . Проверено 10 июня 2017 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  143. ^ Перейти обратно: а б Оана, Лави (3 октября 2021 г.). «Четыре спутника Artemis I CubeSat пропустили свой полет» . Космический разведчик. Архивировано из оригинала 17 апреля 2022 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  144. ^ «Лунный фонарик» . Виртуальный институт исследований солнечной системы . НАСА. 2015. Архивировано из оригинала 13 сентября 2016 года . Проверено 23 мая 2015 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  145. ^ Уолл, Майк (9 октября 2014 г.). «НАСА изучает, как добывать воду на Луне» . Space.com. Архивировано из оригинала 11 ноября 2016 года . Проверено 23 мая 2015 г.
  146. ^ Розенштейн, Сойер (11 декабря 2022 г.). «SpaceX запускает Falcon 9 с частным японским лунным кораблем» . НАСАКосмический полет . Проверено 11 декабря 2022 г.
  147. ^ «Лунный фонарик НАСА готов к поиску водяного льда на Луне» . НАСА . 28 октября 2022 года. Архивировано из оригинала 28 октября 2022 года . Проверено 29 октября 2022 г.
  148. ^ Лаборатория реактивного движения . «НАСА призывает положить конец использованию лунных фонариков после некоторых технических успехов» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Проверено 12 мая 2023 г.
  149. ^ Хэмблтон, Кэтрин (16 января 2018 г.). «Идентификатор Артемиды 1» . НАСА. Архивировано из оригинала 5 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  150. ^ «Как программа НАСА «Артемида» планирует вернуть астронавтов на Луну» . Наука . 22 августа 2022 года. Архивировано из оригинала 24 августа 2022 года . Проверено 25 августа 2022 г.
  151. ^ Нортон, Карен (26 сентября 2018 г.). «НАСА раскрывает устойчивую кампанию по возвращению на Луну и на Марс» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 июля 2022 года . Проверено 25 августа 2022 г.
  152. ^ Келви, Джон (3 сентября 2022 г.). «Объяснение лунной миссии НАСА Артемида» . Независимый . Архивировано из оригинала 25 августа 2022 года . Проверено 25 августа 2022 г.
  153. ^ Марплс, Меган (11 марта 2022 г.). «НАСА отправит ваше имя вокруг Луны. Вот как зарегистрироваться» . Си-Эн-Эн. Архивировано из оригинала 24 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  154. ^ Уолл, Майк (3 марта 2022 г.). «Ваше имя может облететь Луну в рамках миссии НАСА «Артемида-1» . Space.com . Архивировано из оригинала 24 августа 2022 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  155. ^ «Инженеры будущего: конкурс эссе о лунной капсуле» . Архивировано из оригинала 26 марта 2021 года . Проверено 24 марта 2021 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9b8f5afb2b013d038b4c3a4d2c0e33e5__1719667380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9b/e5/9b8f5afb2b013d038b4c3a4d2c0e33e5.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Artemis 1 - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)