Jump to content

2022 год в космическом полете

2022 год в космическом полете
Рендеринг космической станции Тяньгун, ее строительство завершено с добавлением модулей Вэньтянь и Мэнтянь.
Вид на Европу, сделанный «Юноной» во время ее сентябрьского пролета.
Короткая анимация фотографий, изображающих падение астероида DART и соответствующий ему шлейф.
Космический корабль «Орион» совершает облет обратной стороны Луны в рамках миссии «Артемида-1».
Орбитальные запуски
Первый 6 января
Последний 30 декабря
Общий 186
Успехи 178
Неудачи 7
Частичные отказы 1
Каталогизированный 169
Национальные новинки
Спутник
Космический путешественник
Суборбитальный запуск
Ракеты
Первые полеты
Выход на пенсию
Полеты с экипажем
орбитальный 7
Орбитальные путешественники 24
Суборбитальный 3
Суборбитальные путешественники 18
Всего путешественников 42
выходы в открытый космос 15

В 2022 году количество запусков SpaceX компании семейства ракет Falcon (61 запуск) превзошло CNSA семейство ракет Long March (53 запуска), в результате чего Соединенные Штаты стали страной с наибольшим количеством запусков в 2022 году вместо Китая. . В этом году также состоялся первый успешный запуск «Великого похода 6А» , «Нури» , «Ангары 1.2» , «Веги-С» , «Кинетики-1 » и «Цзелуна-3» . Деятельность национальных космических агентств в этом году также омрачена вторжением России в Украину , что привело к напряженности между Роскосмосом и западными космическими агентствами, угрозам прекращения сотрудничества на Международной космической станции (МКС) и задержкам космических миссий.

Что касается научных космических миссий национального уровня, этот год станет годом исследования Луны. В 2022 году были запущены орбитальный аппарат НАСА CAPSTONE , KARI Danuri орбитальный аппарат и НАСА Artemis 1 , первая миссия программы Artemis . В частности, «Артемида-1» преследует две основные цели: испытание космического корабля «Орион» и системы космического запуска , а также развертывание спутников CubeSat . В этом году также наблюдалось влияние испытания двойного перенаправления астероидов на Диморфос, ознаменовавшее первое планетарной защиты испытание метода НАСА «Юнона» , пролет над Европой и потерю связи с ISRO миссией орбитального аппарата Марса НАСА и марсианским зондом InSight .

Две пилотируемые космические станции — МКС и «Тяньгун» — войдут в эксплуатацию в 2022 году. В этом году также ознаменуется стыковка модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь» с «Тяньгун». Что касается пилотируемых миссий, на МКС были экспедиции 66-я , 67-я и 68-я , а на Тяньгун — экспедиции в Шэньчжоу 13-я , 14-я и 15-я . МКС также некоторое время принимала частные экипажи «Союза МС-20» . К МКС также была пристыкована машина Starliner компании Boeing Orbital Flight Test 2 .

впервые В этом году граждане Египта и Португалии пересекли отметку в 50 миль (80 км), которая является определением космического пространства в Соединенных Штатах. Они сделали это в ходе суборбитального запуска, организованного Virgin Galactic , однако им не удалось пересечь линию Кармана (100 км или 62 мили). Словения осуществила свой первый суборбитальный запуск в 2022 году. Молдова , Армения , Уганда и Зимбабве впервые выведут на орбиту собственный спутник в 2022 году.

Исследование Солнечной системы

[ редактировать ]

НАСА продолжило миссию космического корабля «Юнона» к Юпитеру проведя облет Европы , 29 сентября 2022 года. [ 1 ]

В Марса исследовании Европейское космическое агентство (ЕКА) в партнерстве с Роскосмосом запустило «Розалинда Франклин» марсоход с использованием спускаемого аппарата «Казачок» в рамках программы «ЭкзоМарс 2022» . [ 2 ] В марте 2022 года запуск был отменен из-за вторжения России в Украину и последующей приостановки сотрудничества ЕКА и Роскосмоса по ЭкзоМарсу. [ 3 ]

3 октября 2022 года Индийская организация космических исследований опубликовала заявление о том, что все попытки возродить их миссию по орбитальному аппарату на Марс (MOM), также называемую Мангальян, потерпели неудачу, и официально объявила ее мертвой, сославшись на потерю топлива и заряда батареи инструментов зонда. [ 4 ]

20 декабря 2022 года НАСА объявило, что спускаемый аппарат InSight потерял связь с Землей 15 декабря 2022 года, а об окончании миссии было объявлено 21 декабря 2022 года. [ 5 ] [ 6 ]

Исследование Луны

[ редактировать ]

Лунный орбитальный аппарат НАСА CAPSTONE был запущен 28 июня и прибыл на лунную орбиту 14 ноября 2022 года.

«Артемида-1» , первый полет НАСА системы космического запуска (SLS) и первая лунная миссия «Ориона» , была запущена 16 ноября 2022 года. [ 7 ] «Артемида-1» перевезла в качестве вторичной полезной нагрузки множество небольших исследовательских космических кораблей, многие из которых предназначались для изучения Луны. К сожалению, большинство космических кораблей (особенно тех, которые изучали Луну) потерпели неудачу в своих миссиях. Япония запустила лунный посадочный модуль OMOTENASHI в качестве дополнительной полезной нагрузки миссии «Артемида-1»; Контакт с ОМОТЕНАСИ был потерян, и миссия провалилась до того, как началась посадка на поверхность Луны.

Соединенные Штаты планировали также запустить ряд коммерческих лунных аппаратов и вездеходов. В рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services был запланирован запуск Astrobotic Technology компании Peregrine посадочного модуля и Intuitive Machines компании посадочного модуля Nova-C . Однако все запланированные на 2022 год запуски коммерческих лунных кораблей и вездеходов США были отложены и в 2022 году не стартовали.

4 августа 2022 года Южной Кореи первый лунный орбитальный аппарат «Данури» был запущен в космос ракетой Falcon 9 . Орбитальному аппарату потребовалось несколько месяцев, чтобы выйти на лунную орбиту; Выход на лунную орбиту произошел 16 декабря 2022 года (UTC). [ 8 ]

11 декабря 2022 г. [ 9 ] Ракета Falcon 9 запустила Hakuto-R Mission 1 , частную миссию на Луну японской компании ispace . «Хакуто-Р» На борту лунного корабля находился лунный экскурсионный корабль-1 (LEV-1, также называемый трансформируемым лунным роботом). [ 10 ] луноход из Японии и луноход «Рашид» , летающий в составе лунной миссии Эмирейтс . Посадку на Луну планировалось совершить в апреле 2023 года. НАСА Лунный орбитальный аппарат Lunar Flashlight , [ 11 ] был запущен в качестве дополнительной полезной нагрузки; из-за отказа двигательной системы корабля «Лунный фонарик» не смог выйти на орбиту вокруг Луны, и НАСА прекратило миссию 12 мая 2023 года. [ 12 ] Миссия Hakuto-R 1 была потеряна в последние моменты спуска на поверхность Луны в 16:40 по всемирному координированному времени 25 апреля 2023 года. Команда ispace подтвердила, что космический корабль врезался в Луну. [ 13 ] [ 14 ]

Полет человека в космос

[ редактировать ]

Китай завершил строительство космической станции Тяньгун с добавлением Вэньтянь и Мэнтянь лабораторных модулей . [ 15 ] Вэньтянь был успешно запущен и пристыкован к космической станции 24 июля 2022 года. [ 16 ] в то время как Mengtian был запущен 31 октября 2022 года и позже в тот же день пристыковался к космической станции. [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] 29 ноября 2022 года, когда «Шэньчжоу-15» пристыковался к космической станции «Тяньгун», Китай начал первую передачу экипажа.

19 мая 2022 года компания Boeing совершила почти шестидневный (приземление 25 мая 2022 года) второй беспилотный испытательный полет своей космической капсулы Starliner . Испытательный полет прошел успешно и положил начало первому испытательному полету Starliner с экипажем в 2024 году. [ 20 ] [ 21 ]

Космический туризм

[ редактировать ]

Blue Origin компании Новый Shepard отправил по шесть пассажиров по суборбитальной траектории тремя рейсами: NS-20 31 марта, NS-21 4 июня и NS-22 4 августа. Авария беспилотного полета НС-23 в сентябре приостановила запуски системы. [ 22 ]

8 апреля 2022 года SpaceX компании Crew Dragon космическая капсула была запущена ракетой Falcon 9 для первой американской космической туристической миссии на Международную космическую станцию . В состав экипажа миссии Axiom Space входили один профессиональный космонавт (командир космического корабля) и трое туристов. Миссия, известная как Axiom Mission 1 , длилась чуть более 17 дней и стала первой полностью коммерческой миссией с экипажем на МКС.

Ракетные инновации

[ редактировать ]

Arianespace совершит свой первый полет, который так долго откладывался. компании Ariane 6 Ожидалось, что [ 23 ] ориентируясь на стоимость запуска одного спутника, аналогичную Falcon 9 , [ 24 ] но был отложен до 2023 года. [ 25 ]

После суборбитальных испытаний в 2020 и 2021 годах SpaceX планировала провести первый орбитальный испытательный полет полностью многоразовой ракеты-носителя Starship . [ 26 ] В дальнейшем это было отложено до 2023 года, когда оно было запущено.

Первый полет Vulcan Centaur планировался на 2022 год. [ 23 ] Ракета-носитель разработана United Launch Alliance для постепенной замены Atlas V и Delta IV Heavy с меньшими затратами. [ 27 ] Однако первый полет был отложен до 2023 года. [ 28 ]

Mitsubishi Heavy Industries компании Ракета-носитель H3 , которую планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году, имела стоимость менее половины стоимости ее предшественницы H-IIA . Первый полет H3 в 2022 году не состоялся. [ 29 ]

21 января 2022 года Atlas V состоялся первый запуск 511. Это был единственный запланированный полет Atlas V в конфигурации 511. Запуск прошел успешно.

29 марта 2022 года ракета Long March 6A совершила свой первый запуск и успешно достигла орбиты.

29 апреля 2022 года ракета «Ангара-1.2» совершила первый запуск и успешно достигла орбиты.

2 мая 2022 года Rocket Lab предприняла первую попытку захвата вертолетом первой ступени своей ракеты Electron . Попытка сначала захватить ракету увенчалась успехом, но машину сбросили, чтобы обеспечить безопасность вертолета и его пилота. [ 30 ]

13 июля 2022 года «Вега-С» совершила свой дебютный полет, в ходе которого она доставила на орбиту LARES 2 и шесть других спутников из Французской Гвианы. [ 31 ]

27 июля 2022 года CAS Space компании ракета Kinetica-1 совершила свой первый запуск, успешно отправив на орбиту шесть спутников.

7 августа 2022 года SSLV совершил дебютный полет . Однако из-за отказа последней ступени VTM ступень, а также две полезные нагрузки спутника были выведены на нестабильную эллиптическую орбиту размером 356 х 76 км и впоследствии уничтожены при входе в атмосферу. [ 32 ] По данным ISRO , программное обеспечение миссии не смогло выявить и исправить неисправность датчика на этапе VTM. [ 33 ]

16 ноября 2022 года на «Артемиде-1» НАСА состоялся дебютный полет системы космического запуска , которая предназначена для возвращения людей на Луну в рамках программы «Артемида» . [ 34 ] [ 35 ]

9 декабря 2022 года «Цзелун-3» совершил свой первый запуск из Желтого моря , успешно отправив на орбиту четырнадцать спутников. [ 36 ]

14 декабря 2022 года «Чжуке-2» совершил свой дебютный полет, но не смог выйти на орбиту из-за отказа нониусных двигателей на второй ступени, которые, как ожидается, запустят и выведут вторую ступень и полезную нагрузку на орбиту после сгорания второй ступени. Главный двигатель ступени, что произошло [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] Это была первая в мире попытка запуска на орбиту ракеты-носителя, работающей на метане . [ 40 ]

Управление космическим мусором и спутниками

[ редактировать ]

По данным компании космического мониторинга, в январе китайский спутник SJ-21 захватил неиспользуемый спутник и «выкинул» его на орбиту с меньшим риском космического мусора . столкновения [ 41 ] [ 42 ] В марте МАС объявил о создании Центра по защите темного и тихого неба от помех созвездий спутников для координации или объединения мер по смягчению пагубного воздействия группировок спутников на астрономию. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 4 марта впервые космический мусор человека — скорее всего, отработанный корпус ракеты , Long March 3C третья ступень миссии Chang’e 5 T1 2014 года — непреднамеренно ударился о поверхность Луны , образовав неожиданный двойной кратер. [ 46 ] [ 47 ]

Последствия российского вторжения в Украину в 2022 году

[ редактировать ]

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года большое количество стран ввели дополнительные международные санкции против частных лиц, предприятий и должностных лиц из России, Крыма и Беларуси . [ 48 ] [ 49 ] Россия ответила санкциями против ряда стран. Это привело к напряженности между Российским космическим агентством и его партнерами.

Орбитальные и суборбитальные запуски

[ редактировать ]
Орбитальные запуски по месяцам
Месяц Число. успехов Число. неудач Число. частичных отказов
январь 8 0 0
февраль 12 1 0
Маршировать 12 0 0
апрель 14 0 0
Может 11 1 0
Июнь 15 1 0
Июль 16 0 0
Август 17 1 0
Сентябрь 16 0 0
Октябрь 21 1 1
ноябрь 20 0 0
декабрь 16 2 0
Общий 178 7 1

Встреча в глубоком космосе

[ редактировать ]
Дата (UTC) Космический корабль Событие Примечания
23 июня БепиКоломбо Вторая гравитационная помощь на Меркурии
3 сентября Солнечный орбитальный корабль Третья гравитационная помощь на Венере Это первый пролет Венеры, который увеличил наклонение орбиты Solar Orbiter относительно Солнца . [ 54 ]
26 сентября Тест перенаправления двойного астероида Столкновение с спутником малой планеты Диморфос. DART кинетически столкнулся с Диморфосом , спутником малой планеты двойной системы астероидов Дидим 65803 . Он также совершил облет Дидимоса. [ 55 ]
26 сентября LICIACube Облет астероидов LICIACube пролетел мимо двойной системы астероидов 65803 Didymos на заданной высоте 55 км (34 мили).
29 сентября Юнона 45-й период В этот период Юнона пролетела мимо Европы на расстоянии 352 км (219 миль). Период обращения вокруг Юпитера сократился до 38 дней. [ 1 ]
16 октября Люси Первая гравитационная помощь на Земле Высота цели: 300 км (190 миль).
14 ноября ЗАВЕРШАЮЩИЙ КАМЕНЬ Вывод на лунную орбиту Первая миссия по использованию почти прямолинейной гало-орбиты вокруг Луны.
21 ноября Артемида 1 Моторизованный облет Луны Высота цели: 60 миль (110 км)
25 ноября Артемида 1 Выход на далекую ретроградную орбиту Луны Вторая миссия по использованию далекой ретроградной орбиты вокруг Луны.
1 декабря Артемида 1 Горение вылета на далекую ретроградную орбиту Космический корабль покинул лунную орбиту и направился на траекторию возвращения к Земле.
5 декабря Артемида 1 Моторизованный облет Луны Высота цели 80,6 морских миль (149,3 км)
11 декабря [ 56 ] Артемида 1 Приводнение на Земле
16 декабря [ 8 ] Данури Вывод на лунную орбиту

Выход в открытый космос (EVA)

[ редактировать ]
Дата/время начала Продолжительность Время окончания Космический корабль Экипаж Примечания
19 января 2022 г.
12:17
7 часов 11 минут 19:28 Экспедиция 66

Poisk Airlock

Россия Anton Shkaplerov

Россия Pyotr Dubrov

Выход в открытый космос для соединения узла «Причал» с МКС. В задачи входило: перемещение крана «Стрела» на «Науку» , чтобы его можно было использовать в качестве траектории перемещения для этого и следующего выхода в открытый космос, подключение телеметрических и силовых кабелей, установка поручней, перемещение телекамер и стыковочных антенн, установка стыковочных мишеней и удаление ненужного оборудования. и мусор. [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]

15 марта 2022 г.
12:11
6 часов 54 минуты 19:06 Экспедиция 66
МКС Квест
Соединенные Штаты Король Чари
Соединенные Штаты Кайла Бэррон
Первый выход в открытый космос для установки монтажных кронштейнов IROSA на ферму S4. Задача включала установку стоек, монтажных кронштейнов и треугольников на массиве 3A в рамках подготовки к доставке солнечных батарей IROSA на SpaceX CRS-25 в конце мая. Астронавты также закрепили изоляцию на S6, чтобы Dextre мог заменить в этом месте модули заряда и разряда аккумулятора, которые показали признаки разрушения и будут заменены позже. Прежде всего, астронавты сфотографировали изношенную крышку килевого штифта, которая оторвалась на одном из штифтов, которые использовались для фиксации воздушного шлюза в отсеке шаттла при его запуске. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
23 марта 2022 г.
12:32
6 часов 54 минуты 19:26 Экспедиция 66
МКС Квест
Соединенные Штаты Король Чари
Германия Маттиас Маурер
Астронавты установят и выпустят перемычки аммиака на ферме P1, а также переустановят модуль клапана балки радиатора, который доставлял им проблемы. Астронавты также проложат кабели, установят кабельные зажимы на платформе Бартоломео , закрепят теплоизоляцию на швартовочном механизме открытого объекта Кибо , ослабят крутящий момент на блоках электроники P4, заменят камеру 8 на ферме с плохим фильтром и освещением, экипируют захваты радиатора для будущего выхода в открытый космос, а также выполнять другие задачи по техническому обслуживанию за пределами станции. [ 63 ]
18 апреля 2022 г.
14:01
6 часов 37 минут 21:37 Экспедиция 67

Poisk Airlock

Россия Oleg Artemyev
Россия Denis Matveev
Третий выход в открытый космос в серии для активации "Науки" и "Причала" и ввода в эксплуатацию ERA . Во время выхода в открытый космос космонавты снимут чехлы и установят электрические кабели, чтобы можно было активировать ERA в конце выхода в открытый космос. Они также установят поручни, эксперименты и рабочие платформы снаружи, а также ослабят момент затяжки болтов, которыми ERA крепится к лаборатории. [ 64 ]
28 апреля 2022 г.
10:58
7 часов 42 минуты 18:40 Экспедиция 67

Poisk Airlock

Россия Oleg Artemyev
Россия Denis Matveev
Четвертый выход в открытый космос в серии для активации «Науки» и «Причала» и ввода в эксплуатацию ERA. Во время выхода в открытый космос космонавты снимут тепловую защиту, разблокируют замки запуска и смазают соединения и приспособления захвата, прежде чем они пойдут от руки к месту ее хранения на боковой стороне лаборатории, готовясь к ее первому захвату в конце выхода в открытый космос. . [ 64 ]

Артемьев и Матвеев выполнили свои основные задачи во время выхода в открытый космос, включая наблюдение за первыми командными движениями роботизированной руки с захватных приспособлений после снятия тепловых одеял и замков запуска. Дуэт следил за роботизированной рукой, пока ее концевые исполнительные органы поочередно перемещались в новые базовые точки. Экипаж также установил дополнительные поручни на многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Вскоре после завершения выхода в открытый космос космонавт Сергей Корсаков завершил захват второго из двух концевых эффекторов нового европейского роботизированного манипулятора с захватным механизмом модуля «Наука», чтобы успешно завершить основные задачи экскурсии. [ 65 ]

21 июля 2022 г.

14:50

7 часов 5 минут 21:55 Экспедиция 67

Poisk Airlock

Россия Oleg Artemyev
Италия Саманта Кристофоретти
Российский космонавт Олег Артемьев и итальянский астронавт Саманта Кристофоретти работали над роботизированным манипулятором «ЭРА» в рамках запланированных работ по вводу в эксплуатацию модуля «Наука» и роботизированного манипулятора. Запустили два спутника «Циолковский-Рязань» (№1-2) и восемь спутников ЮЗГУ-55 (№5-12), установили » точку захвата ЭРА на « Поиске для облегчения дальнейшего перемещения шлюзовой камеры эксперимента в следующий выход в открытый космос, перевели работу платформа перенесена на «Науку» , перенастроила ERA и перевела панель управления из грейферного режима в походный, заменила окно порта камеры на ERA , которое препятствовало захвату во время предыдущего выхода в открытый космос, заменила одеяла MLI на «Науке» , которые были сорваны срабатыванием двигателя при прибытии модуля. и установил ретейнеры на Стрелу 1 на Поиске . Последняя задача по перемещению «Стрелы-2» с «Зари» на «Поиск» и установке ее фиксатора была отложена до следующего выхода в открытый космос, поскольку у них не хватило времени и был поздний старт. Кристофоретти стала первой европейской женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос, и лишь третьей женщиной, вышедшей в открытый космос в российском скафандре «Орлан» (после Светлана Савицкая и Пегги Уитсон ). [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]
17 августа 2022 г.
13:53
4 часа, 1 минута 17:54 Экспедиция 67

Poisk Airlock

Россия Oleg Artemyev
Россия Denis Matveev
Шестой выход в открытый космос из серии для оснащения "Науки" и подготовки российского сегмента к переброскам модулей, которые состоятся осенью. Основная задача по установке камер на локтевом суставе была выполнена в срок, обе камеры прошли телеметрическую проверку. Последние задачи по перемещению панели управления ERA , переводу руки обратно в «режим захвата» и снятию пусковых колец с запястья ERA будут перенесены на следующий выход в открытый космос. Артемьев снимал пусковое кольцо на рабочей площадке 2 с ERA , когда у него упало напряжение в батареях скафандра. Центр управления полетами в Москве приказал ему вернуться в шлюзовую камеру, где он подключился к внутреннему источнику питания, чтобы перезарядить свой скафандр. Поскольку они были впереди, а затем отстали от графика, в свете проблемы с батареей Центр управления полетами Москва отдал приказ прекратить выход в открытый космос в 16:34 по Гринвичу, и выход в открытый космос завершился в 17:54 по Гринвичу, через 4 часа и 1 минуту после выхода в открытый космос. [ 70 ] Артемьеву никогда не угрожала опасность, и перед следующим выходом в открытый космос батарею заменят. Из-за досрочного завершения выхода в открытый космос задача по перемещению «Стрелы-2» в Поиск также была перенесена на следующий выход в открытый космос вместе с другими задачами. [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]
1 сентября 2022 г.
10:26
6 часов 7 минут 16:33 Шэньчжоу 14

TSS Вэньтянь Шлюз

Китай Чен Донг
Китай Лю Ян
Выходцы в открытый космос выполнили ряд задач, включая установку дополнительного насоса снаружи, поднятие панорамной камеры Б, установку верстака, демонстрацию аварийного возвращения и т. д. Это первый раз, когда был использован шлюз Вэньтянь, и он будет использоваться в дальнейшем. выходы в открытый космос.
2 сентября 2022 г.
13:25
7 часов 47 минут 21:12 Экспедиция 67

Poisk Airlock

Россия Oleg Artemyev
Россия Denis Matveev
Седьмой из серии выходов в открытый космос для оснащения "Науки" и подготовки ДЗР к работе. Выходцы в открытый космос выполнили задачи, перенесенные из двух предыдущих выходов в открытый космос, и установили на «Науку» два адаптера полезной нагрузки . Из-за времени и отсутствия расходных материалов задачу по ослаблению затяжки болтов крепления шлюзовой камеры и радиатора к «Рассвету» отложили до следующего выхода в открытый космос. Это был самый продолжительный выход в открытый космос 67-й экспедиции и последний в этой миссии. [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]
17 сентября 2022 г.
05:35
4 часа 12 минут 09:47 Шэньчжоу 14

TSS Вэньтянь Шлюз

Китай Чен Донг
Китай Цай Сюжэ
Выходцы в открытый космос выполнили ряд задач, в том числе завершили установку ограничителей для ног и рабочих мест для выхода в открытый космос, а также будут следить за ними при поддержке небольшого роботизированного манипулятора и сотрудничать друг с другом для выполнения установки подвесной рукоятки ракеты-носителя. установка комплекта расширительного насоса контура нагрузки и проверка спасательной операции подвесного двигателя.
15 ноября 2022 г.
14:14
7 часов 11 минут 21:25 Экспедиция 68
МКС Квест
Соединенные Штаты Джош Кассада
Соединенные Штаты Фрэнк Рубио
Кассада и Рубио установили последний монтажный кронштейн IROSA на ферму S6 в массиве 1B. В рамках предварительных задач подготовили монтажный кронштейн 3А на Р4 для доставки двух IROSA 18-го числа и проложили тросы по ферме для стыковки в конце EVA 3. Из-за времени не установили накладку воротники на S6 и частично завершена прокладка кабеля. Кабели S6 будут проложены во время последующего выхода в открытый космос, когда прибудет IROSA. [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ]
17 ноября 2022 г.
03:16
5 часов 34 минуты 08:50 Шэньчжоу 14

TSS Вэньтянь Шлюз

Китай Чен Донг
Китай Цай Сюжэ
Выходцы в открытый космос выполнили ряд задач, в том числе установку устройства связи между основной кабиной Тяньхэ и экспериментальной кабиной Вэньтянь, устройства межкамерного соединения между основной кабиной Тяньхэ и экспериментальной кабиной Мэнтянь, подъем панорамной камеры А экспериментальной кабины Вэньтянь и установку небольшая механическая ручка с электроприводом.
17 ноября 2022 г.
14:39
6 часов 25 минут 21:07 Экспедиция 68

Poisk Airlock

Россия Sergey Prokopyev
Россия Dmitry Petelin
Восьмой из серии выходов в открытый космос для оснащения «Науки» и подготовки ДЗР к работе. Выходцы в открытый космос изменили приспособление для захвата, чтобы шлюзовой шлюз можно было использовать в качестве базовой точки для руки, нарушили момент затяжки болтов, которые крепят шлюзовой шлюз и радиатор к «Рассвету» , сняли с радиатора ограничители запуска, удалили азотные перемычки, заменили фиксатор на «Стреле-2». с той, которая имеет остановку, и перенесли на «Науку» рабочую платформу для оснащения МЛМ под названием СККО , то есть « Наука», средство крепления крупногабаритной полезной нагрузки , базовой точке ЗРК и установили ее в при ее запуске . лицом в корму, где ЗРА находилась . [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]
3 декабря 2022 г.
12:16
7 часов 5 минут 19:21 Экспедиция 68
МКС Квест
Соединенные Штаты Джош Кассада
Соединенные Штаты Фрэнк Рубио
При содействии Canadarm 2 Кассада и Рубио установили IROSA на массиве 3A и подключили его к энергосистеме США. Выходцы в открытый космос открутили болты и установили кабели, и в 17:37 по Гринвичу массив был развернут и получил питание. В рамках предварительных задач они подготовили массив 4А к следующему выходу в открытый космос, разобрали массив 1B, отключили крутящий момент на электронных блоках P4 и проложили кабели вдоль фермы для соединения в конце выхода в открытый космос 5. [ 78 ] Выход в открытый космос был задержан из-за того, что скафандр Кассады не включился. Были выполнены действия по устранению неполадок, и в скафандре Кассады было восстановлено питание, чтобы они могли продолжить выход в открытый космос. Ник Хейг был заземлен IV. [ 84 ] [ 85 ]
22 декабря 2022 г.
13:19
7 часов 8 минут 20:27 Экспедиция 68
МКС Квест
Соединенные Штаты Джош Кассада
Соединенные Штаты Фрэнк Рубио
При содействии Canadarm 2 Рубио и Кассада установят четвертую IROSA на массиве 4A. Задача включает в себя откручивание болтов, установку кабелей, развертывание массива и подключение его к энергосистеме США. Как только эта задача будет выполнена, Рубио и Кассада уложат балки для хранения массива на авианосец и снимут ограничители для ног с руки, чтобы астронавт Николь Манн могла схватить авианосец и загрузить его в багажник SpaceX CRS-26 для утилизации. Если будет время, то сфотографируют «Союз МС-22» , у которого произошла течь охлаждения в основном радиаторе. [ 78 ]

События космического мусора

[ редактировать ]
Дата/время (UTC) Исходный объект Тип события Детали отслеживаются Примечания
12 ноября Китай Long March 6A Верхняя ступень Расставаться 350 Событие энергетической фрагментации; Причина неизвестна; но может быть связано с пассивизацией или изоляцией верхней ступени. [ 86 ] [ 87 ]
17 ноября Япония H2-A 202 Обтекатель полезной нагрузки Расставаться 50+ Событие энергетической фрагментации; Причина неизвестна

Статистика орбитальных запусков

[ редактировать ]

По стране

[ редактировать ]

Для целей данного раздела при ежегодном подсчете орбитальных запусков по странам каждый полет относится к стране происхождения ракеты-носителя, а не к поставщику пусковых услуг или космопорту. Например, запуски «Союзов» компанией Arianespace в Куру учитываются как Россия, поскольку «Союз-2» — российская ракета-носитель.

Китай: 64Европа: 5Индия: 5Иран: 1Южная Корея: 1Япония: 1Россия: 22Великобритания: 0США: 87
Страна Запускает Успехи Неудачи Частичный
неудачи
Примечания
 Китай 64 62 2 0
 Европа 5 4 1 0
 Индия 5 4 1 0
 Иран 1 1 0 0
 Япония 1 0 1 0
 Россия 22 22 0 0 Включает запуски «Союзов» с космодромов Куру и Байконур.
 Южная Корея 1 1 0 0
 Соединенные Штаты 87 84 2 1 Включает запуски Electron из Mahia
Мир 186 178 7 1

На ракете

[ редактировать ]

По семье

[ редактировать ]

По конфигурации

[ редактировать ]

По космодрому

[ редактировать ]
10
20
30
40
50
60
70
80
Китай
Франция
Индия
Иран
Япония
Казахстан
Новая Зеландия
Россия
Южная Корея
Соединенные Штаты
Сайт Страна Запускает Успехи Неудачи Частичные отказы Примечания
Байконур  Казахстан 7 7 0 0
Мыс Канаверал  Соединенные Штаты 38 36 2 0
Восточно-Китайское море  Китай 1 1 0 0
Цзюцюань  Китай 25 23 2 0
Кеннеди  Соединенные Штаты 19 19 0 0
Куру  Франция 6 5 1 0
сделай это  Новая Зеландия 9 9 0 0
МАРС  Соединенные Штаты 2 2 0 0
Мохаве  Соединенные Штаты 2 2 0 0
С этим  Южная Корея 1 1 0 0
PSCA  Соединенные Штаты 1 1 0 0
Плесецк  Россия 13 13 0 0
Сатиш Дхаван  Индия 5 4 1 0
Шахруд  Иран 1 1 0 0
Тайюань  Китай 14 14 0 0
Учинура  Япония 1 0 1 0
Ванденберг  Соединенные Штаты 16 15 0 1
Vostochny  Россия 1 1 0 0
Вэньчан  Китай 6 6 0 0
Сичан  Китай 16 16 0 0
Желтое море  Китай 2 2 0 0
Общий 186 178 7 1

По орбите

[ редактировать ]
  •   Заатмосферный
  •   Низкая Земля
  •   Низкая Земля (МКС)
  •   Низкая Земля (CSS)
  •   Низкая Земля (SSO)
  •   Низкая Земля (ретроградная)
  •   Средняя Земля
  •   Molniya
  •   геосинхронный
  •   Тундра
  •   Лунный трансфер
  •   гелиоцентрический
Орбитальный режим Запускает Достигнуто Не достигнуто Случайно
достигнуто
Примечания
Заатмосферный 0 0 0 1 SSLV-D1 должен был достичь низкой околоземной орбиты, но вместо этого достиг заатмосферной орбиты.
Низкоземная / солнечно-синхронная 154 147 7 0 Включая полеты на МКС и Тяньгун.
Геосинхронный / Тундра / ГТО 23 23 0 0
Medium Earth / Molniya 6 6 0 0
Высокая Земля / Лунный переход 1 1 0 0
Гелиоцентрическая орбита / Планетарный переход 2 2 0 0
Общий 186 179 7 1

Статистика суборбитальных запусков

[ редактировать ]

По стране

[ редактировать ]

Для целей данного раздела при ежегодном подсчете суборбитальных запусков по странам каждый полет относится к стране происхождения ракеты, а не к поставщику услуг запуска или космодрому. Полеты, предназначенные для полетов на расстояние менее 80 км (50 миль), не учитываются.

Бразилия: 3Канада: 11Китай: 16Франция: 0Индия: 8Иран: 5Израиль: 3Япония: 2Нидерланды: 3Северная Корея: 22Пакистан: 1Россия: 8Словения: 1Южная Корея: 6Тайвань: 0Турция: 1Великобритания: 1США: 35Украина: 0Йемен: 5
Страна Запускает Успехи Неудачи Частичный
неудачи
Примечания
 Бразилия 3 3 0 0
 Канада 11 11 0 0
 Китай 16 16 0 0
 Индия 8 8 0 0
 Иран 5 5 0 0
 Израиль 3 3 0 0
 Япония 2 2 0 0
 Нидерланды 3 2 1 0
 Северная Корея 22 21 1 0
 Пакистан 1 1 0 0
 Россия 8 8 0 0
 Словения 1 0 0 1
 Южная Корея 6 5 1 0
 Турция 1 1 0 0
 Великобритания 1 0 1 0
 Соединенные Штаты 35 31 4 0 3 полета с экипажем
 Йемен 5 5 0 0
Мир 131 123 7 1

См. также

[ редактировать ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б «Юнона НАСА поделилась первым изображением, полученным при пролете спутника Юпитера Европы» . НАСА . 29 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 1 октября 2022 года . Проверено 1 октября 2022 г.
  2. ^ Амос, Джонатан (12 марта 2020 г.). «ExoMars Розалинда Франклин: миссия марсохода отложена до 2022 года» . Би-би-си. Архивировано из оригинала 12 марта 2020 года . Проверено 12 марта 2020 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (17 марта 2022 г.). «ЕКА приостанавливает работу с Россией по миссии ExoMars» . Космические новости . Архивировано из оригинала 24 марта 2022 года . Проверено 17 марта 2022 г.
  4. ^ «Миссия «Мангальян» завершилась! Марсианский орбитальный аппарат ISRO разбивает индийские сердца; это было действительно ОСОБОЕ» . МСН . Архивировано из оригинала 4 октября 2022 года . Проверено 11 октября 2022 г.
  5. ^ Чанг, Кеннет (22 декабря 2022 г.). «Миссия НАСА InSight завершается после 4 лет прослушивания марсотрясений. После четырех лет важных открытий о недрах Красной планеты стационарный посадочный модуль потерял мощность из-за марсианской пыли, покрывающей его солнечные панели» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 21 декабря 2022 года . Проверено 21 декабря 2022 г.
  6. ^ Массенгилл, Дакия (20 декабря 2022 г.). «Прощание с марсоходом InSight» . НАСА . Архивировано из оригинала 20 декабря 2022 года . Проверено 21 декабря 2022 г.
  7. ^ Харвуд, Уильям (26 сентября 2022 г.). «Ураган «Иэн» побуждает НАСА вернуть лунную ракету «Артемида» обратно в ангар» . Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 26 сентября 2022 года . Проверено 27 сентября 2022 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б Джонс, Эндрю (17 декабря 2022 г.). «Первый лунный зонд Южной Кореи «Данури» выходит на лунную орбиту» . Space.com . Архивировано из оригинала 19 декабря 2022 года . Проверено 20 декабря 2022 г.
  9. ^ Розенштейн, Сойер (11 декабря 2022 г.). «SpaceX запускает Falcon 9 с частным японским лунным кораблем» . НАСАКосмический полет . Архивировано из оригинала 16 декабря 2022 года . Проверено 11 декабря 2022 г.
  10. ^ «Сбор данных на поверхности Луны с помощью трансформируемого лунного робота, способствующий разработке герметичного марсохода с экипажем» . ДЖАКСА (пресс-релиз). 27 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 15 октября 2022 г. Проверено 14 октября 2022 г.
  11. ^ «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.
  12. ^ Лаборатория реактивного движения . «НАСА призывает положить конец использованию лунных фонариков после некоторых технических успехов» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) . Проверено 12 мая 2023 г.
  13. ^ «Обновление статуса лунного модуля ispace Hakuto-R Mission 1» . ispace . Проверено 26 апреля 2023 г.
  14. ^ «Японский космический корабль, предположительно, разбился на Луне во время приземления» . Bloomberg.com . 25 апреля 2023 г. Проверено 27 апреля 2023 г.
  15. ^ Джонс, Эндрю (24 августа 2021 г.). «Китайская космическая станция Тяньгун» . Space.com. Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 года . Проверено 10 февраля 2022 г.
  16. ^ «Китайский лабораторный модуль Вэньтянь стыкуется с комбинацией основных модулей Тяньхэ» . china.org.cn . Синьхуа . 25 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 27 июля 2022 года . Проверено 1 августа 2022 г.
  17. ^ Джонс, Эндрю (31 мая 2022 г.). «Ракета для запуска следующего модуля китайской космической станции прибыла в стартовый центр» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 1 июня 2022 г.
  18. ^ «Брифинг SCIO о прогрессе Китая в строительстве космической станции | english.scio.gov.cn» . english.scio.gov.cn . Архивировано из оригинала 30 сентября 2022 года . Проверено 18 апреля 2022 г.
  19. ^ Джонс, Эндрю (31 октября 2022 г.). «Последний модуль стыкуется с китайской космической станцией Тяньгун» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 2 ноября 2022 г.
  20. ^ Кларк, Стивен. «Прямая трансляция: запуск ракеты SpaceX и спутников Starlink с площадки 39A – Космический полет сейчас» . Архивировано из оригинала 20 мая 2022 года . Проверено 20 мая 2022 г.
  21. ^ «Старлайнер ОФТ-2 намечен на 19 мая» . Боинг (Пресс-релиз). 14 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2022 года . Проверено 26 апреля 2022 г.
  22. ^ Фауст, Джефф (12 сентября 2022 г.). «Нью-Шепард» прервал полет во время беспилотного суборбитального полета» . Космические новости . Архивировано из оригинала 14 сентября 2022 года . Проверено 12 сентября 2022 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б Фауст, Джефф (13 декабря 2021 г.). «Новые ракеты-носители сталкиваются с давлением графика» . Космические новости. Архивировано из оригинала 30 января 2022 года . Проверено 19 декабря 2021 г.
  24. ^ Кларк, Стивен (13 августа 2016 г.). «Ракетный холдинг Ariane 6 планирует первый полет в 2020 году» . Космический полет сейчас. Архивировано из оригинала 13 августа 2016 года . Проверено 20 мая 2020 г.
  25. ^ Радуга, Джейсон (13 июня 2022 г.). «Дебютный запуск Ariane 6 перенесен на 2023 год» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 15 июня 2022 г.
  26. ^ Фауст, Джефф (17 ноября 2021 г.). «Маск прогнозирует первый запуск космического корабля на орбиту в начале 2022 года» . Космические новости. Архивировано из оригинала 30 января 2022 года . Проверено 18 ноября 2021 г.
  27. ^ «Первый полет ULA Vulcan отложен до 2022 года из-за готовности полезной нагрузки» . 18 июня 2021 года. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 года . Проверено 23 июня 2021 г.
  28. ^ Рулетка, Джоуи (10 октября 2022 г.). «Дебютная миссия United Launch Alliance на Вулкан перенесена на 2023 год, - генеральный директор» . Рейтер. Архивировано из оригинала 10 октября 2022 года . Проверено 11 октября 2022 г.
  29. ^ Томии, Тецуо (28 июня 2016 г.). «Базовый проект JAXA новой ракеты H3 - стоимость запуска уменьшена вдвое на 5 миллиардов иен» Архивировано ( на японском языке). 17 марта 2018 г. Проверено 18 марта 2018 г. .
  30. ^ Йемоле, Энтони (2 мая 2022 г.). «Rocket Lab предпринимает первую попытку поймать ракету-носитель во время успешной миссии «Туда и обратно»» . Космический полет НАСА. Архивировано из оригинала 4 мая 2022 года . Проверено 5 мая 2022 г.
  31. ^ Европейское космическое агентство, изд. (13 июля 2022 г.). «Вега-С» успешно завершила первый полет . www.esa.int . Архивировано из оригинала 14 июля 2022 года . Проверено 14 июля 2022 г.
  32. ^ Индийская организация космических исследований [@isro] (7 августа 2022 г.). «Обновление миссии SSLV-D1/EOS-02: SSLV-D1 вывел спутники на эллиптическую орбиту размером 356 x 76 км вместо круговой орбиты 356 км. Спутники больше не могут использоваться. Проблема обоснованно выявлена. Неисправность логики для идентификации ISRO скоро вернется с SSLV-D2. Подробное заявление председателя ISRO будет скоро загружено . отказ датчика и предпринять действия по устранению неисправности, вызвавшие отклонение. Комитет проанализирует и вынесет рекомендации. После выполнения рекомендаций ) – через Твиттер .
  33. ^ «Первый полет малой спутниковой ракеты ISRO заканчивается под сомнением из-за отказа двигателя» . Проволока . Архивировано из оригинала 8 августа 2022 года . Проверено 7 августа 2022 г.
  34. ^ Данбар, Брайан (29 января 2018 г.). «Артемида-I» . НАСА. Архивировано из оригинала 6 февраля 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  35. ^ Рулетка, Джои; 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.
  36. ^ Джонс, Эндрю (9 декабря 2022 г.). «Китай запустил 14 спутников с помощью новой твердотопливной ракеты с мобильной морской платформы» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 9 декабря 2022 г.
  37. ^ Джонс, Эндрю (14 декабря 2022 г.). «Исторический первый запуск китайской частной ракеты, работающей на метане, закончился неудачей» . Космические новости . Проверено 23 мая 2023 г.
  38. ^ Эндрю Джонс [@AJ_FI] (14 декабря 2022 г.). «Похоже, вторая ступень Zhuque-2 не смогла достичь орбитальной скорости. Спутники потеряны. Аналогично запуску Zhuque-1 четыре года назад» ( Твит ) – через Twitter .
  39. ^ Космический полет Китая и Азии [@CNSpaceflight] (14 декабря 2022 г.). «🚀СРОЧНО: ZHUQUE-2 компании LANDSPACE не смог доставить полезную нагрузку на орбиту во время своего первого запуска. Что мы знаем на данный момент:
    ✅старт произошел в ~08:30 UTC.
    ✅Разделение 1-й и 2-й ступени
    ✅2-я ступень зажигания двигателя
    Жду дополнительной информации...»
    ( Твит ) – через Twitter .
  40. ^ Джонс, Эндрю (6 декабря 2022 г.). «Китайская коммерческая ракета, работающая на метане, готовится к первому запуску» . Космические новости . Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 14 декабря 2022 г.
  41. ^ «Китайский «космический уборщик» замечен схватившим и выбрасывающим старый спутник | DW | 09.02.2022» . «Немецкая волна» (www.dw.com) . Архивировано из оригинала 21 февраля 2022 года . Проверено 21 февраля 2022 г.
  42. ^ Гоф, Эван. «Китайский космический буксир только что схватил мертвый спутник» . Вселенная сегодня / phys.org . Архивировано из оригинала 12 февраля 2022 года . Проверено 12 февраля 2022 г.
  43. ^ «Астрономы противостоят мегасозвездиям спутников» . Новости Би-би-си . 4 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 марта 2022 года . Проверено 10 марта 2022 г.
  44. ^ «Защита темного и тихого неба от помех созвездия спутников» . Институт радиоастрономии Макса Планка, Бонн. Архивировано из оригинала 15 марта 2022 года . Проверено 10 марта 2022 г.
  45. ^ «Международный астрономический союз | МАС» . www.iau.org . Архивировано из оригинала 13 марта 2022 года . Проверено 10 марта 2022 г.
  46. ^ Стрикленд, Эшли; Хант, Кэти. «Новый двойной кратер замечен на Луне после загадочного удара ракеты» . CNN . Архивировано из оригинала 13 июля 2022 года . Проверено 13 июля 2022 г.
  47. ^ Гарнер, Роб (23 июня 2022 г.). «Место падения ракеты на Луне, замеченное лунным разведывательным орбитальным аппаратом НАСА» . НАСА . Архивировано из оригинала 13 июля 2022 года . Проверено 13 июля 2022 г.
  48. ^ Сухопутный, Индра; Фьертофт, Дэниел (август 2015 г.). «Финансовые санкции влияют на эффект запрета на экспорт российской нефти и оборудования» . Нефтегазовый журнал . 113 (8): 66–72. Архивировано из оригинала 22 февраля 2018 года . Проверено 3 марта 2022 г. - через ResearchGate.
  49. ^ «Великобритания объявляет о первой волне санкций против Беларуси» . Хранитель . 1 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 3 марта 2022 года . Проверено 3 марта 2022 г.
  50. ^ «Приостановка запусков «Союзов» компаний Arianespace и Starsem» . 4 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 15 марта 2022 года . Проверено 15 марта 2022 г.
  51. ^ «После того, как «Союз» исчез, OneWeb снова в деле» . 3 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 16 января 2023 года . Проверено 15 марта 2022 г.
  52. ^ «Россия снимает флаги США, Великобритании и Японии со своей космической ракеты; оставляет нетронутым флаг Индии» . 4 марта 2022 г. Архивировано из оригинала 14 марта 2022 г. Проверено 14 марта 2022 г.
  53. ^ «Бывший астронавт НАСА Скотт Келли возвращает российскую медаль за космический полет» . Space.com . 9 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 14 марта 2022 года . Проверено 14 марта 2022 г.
  54. ^ «Солнечный орбитальный аппарат: путешествие вокруг Солнца» . esa.int . 27 января 2020 года. Архивировано из оригинала 29 ноября 2021 года . Проверено 29 ноября 2021 г.
  55. ^ «Миссия НАСА DART поразила астероид в ходе первых в истории испытаний планетарной защиты» . НАСА (пресс-релиз). 26 сентября 2022 года. Архивировано из оригинала 27 сентября 2022 года . Проверено 27 сентября 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  56. ^ «НАСА готовит ракету и космический корабль перед тропическим штормом Николь, перенацеливает запуск» . НАСА . 8 ноября 2022 года. Архивировано из оригинала 8 ноября 2022 года . Проверено 8 ноября 2022 г.
  57. ^ Лавель, Хайди (18 января 2022 г.). «Экипаж готовится к выходу в открытый космос и вылету дракона на этой неделе» . НАСА. Архивировано из оригинала 18 января 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  58. ^ Гарсия, Марк (19 января 2022 г.). «Станция выхода российских выходцев в открытый космос для обслуживания российских модулей» . НАСА. Архивировано из оригинала 19 января 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  59. ^ Гарсия, Марк (19 января 2022 г.). «Космонавты завершают выход в открытый космос после работы российского модуля» . НАСА. Архивировано из оригинала 19 января 2022 года . Проверено 10 февраля 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  60. ^ Гарсия, Марк. «Подготовка к выходам в открытый космос продолжается, астронавт НАСА продолжает рекордную миссию» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 17 марта 2022 года . Проверено 4 марта 2022 г.
  61. ^ «Космическая станция – за пределами Земли, ради Земли» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 3 марта 2019 года . Проверено 15 марта 2022 г.
  62. ^ Лавель, Хайди (15 марта 2022 г.). «Астронавты НАСА завершили выход в открытый космос для работы с солнечными батареями» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 15 марта 2022 года . Проверено 15 марта 2022 г.
  63. ^ Додсон, Жерель (10 марта 2022 г.). «НАСА проведет брифинг, выход в открытый космос для модернизации космической станции» . НАСА . Архивировано из оригинала 7 мая 2022 года . Проверено 13 марта 2022 г.
  64. ^ Перейти обратно: а б Маргетта, Роберт (13 апреля 2022 г.). «НАСА устанавливает покрытие выходов России в открытый космос за пределами космической станции» . НАСА . Архивировано из оригинала 21 апреля 2022 года . Проверено 14 апреля 2022 г.
  65. ^ «Космонавты подготовили первое движение роботизированной руки и завершили выход в открытый космос» . blogs.nasa.gov . 28 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 24 мая 2022 года . Проверено 23 мая 2022 г. Общественное достояние В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  66. ^ «Космическая станция – за пределами Земли, ради Земли» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 3 марта 2019 года . Проверено 20 июля 2022 г.
  67. ^ "Экипаж МКС выйдет в открытый космос 21 июля" [The ISS crew will go into outer space on July 21]. www.roscosmos.ru (in Russian). Archived from the original on 22 August 2022 . Retrieved 9 July 2022 .
  68. ^ Гарсия, Марк (21 июля 2022 г.). «Станция выхода в открытый космос для настройки новой роботизированной руки» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 22 июля 2022 года . Проверено 21 июля 2022 г.
  69. ^ Гарсия, Марк (21 июля 2022 г.). «Российские и европейские выходцы в открытый космос завершили экскурсию по роботизированной руке» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 22 июля 2022 года . Проверено 22 июля 2022 г.
  70. ^ Гарсия, Марк (17 августа 2022 г.). «Российский выход в открытый космос завершился досрочно из-за проблемы с аккумулятором» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 29 августа 2022 года . Проверено 18 августа 2022 г.
  71. ^ "Российские космонавты в середине августа выйдут в открытый космос - Роскосмос" . interfax.com . Архивировано из оригинала 7 августа 2022 года . Проверено 6 августа 2022 г.
  72. ^ «Российские космонавты отправятся в открытый космос в середине августа» . 29 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 7 августа 2022 года . Проверено 6 августа 2022 г.
  73. ^ Лавель, Хайди (17 августа 2022 г.). «Станция выхода в открытый космос продолжит оснащение европейского роботизированного манипулятора» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 31 августа 2022 года . Проверено 17 августа 2022 г.
  74. ^ Гарсия, Марк (17 августа 2022 г.). «Выход в открытый космос завершился после аномальных показаний батареи» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 31 августа 2022 года . Проверено 18 августа 2022 г.
  75. ^ Бардан, Роксана (1 сентября 2022 г.). «НАСА организует телетрансляцию выхода России в открытый космос» . НАСА . Архивировано из оригинала 2 сентября 2022 года . Проверено 1 сентября 2022 г.
  76. ^ Лавель, Хайди (2 сентября 2022 г.). «Станция выхода в открытый космос продолжит оснащение европейского роботизированного манипулятора» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 2 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  77. ^ Гарсия, Марк (2 сентября 2022 г.). «Космонавты-космонавты совершают выход в открытый космос с помощью робототехники» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 3 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
  78. ^ Перейти обратно: а б с Додсон, Жерель (3 ноября 2022 г.). «НАСА обеспечит освещение предварительного брифинга, выхода США в открытый космос» . НАСА . Архивировано из оригинала 14 ноября 2022 года . Проверено 4 ноября 2022 г.
  79. ^ Гарсия, Марк (15 ноября 2022 г.). «Астронавты НАСА начинают выход в открытый космос для работы с солнечными батареями» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 15 ноября 2022 года . Проверено 15 ноября 2022 г.
  80. ^ Лавель, Хайди (15 ноября 2022 г.). «Астронавты НАСА завершили выход в открытый космос, чтобы подготовиться к предстоящей модернизации солнечных батарей» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 16 ноября 2022 года . Проверено 16 ноября 2022 г.
  81. ^ Гарсия, Марк (16 ноября 2022 г.). «Космонавты готовятся к выходу в открытый космос в четверг, запуск Dragon Target в понедельник» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 года . Проверено 16 ноября 2022 г.
  82. ^ Лавель, Хайди (17 ноября 2022 г.). «Космонавты начинают первыми серию выходов в открытый космос для обслуживания станции» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 17 ноября 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  83. ^ Гарсия, Марк (17 ноября 2022 г.). «Космонавты завершили выход в открытый космос для работы над научным модулем» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 18 ноября 2022 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  84. ^ Гарсия, Марк (3 декабря 2022 г.). «Станция выхода в открытый космос для установки выкатной солнечной батареи» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 3 декабря 2022 года . Проверено 3 декабря 2022 г.
  85. ^ Гарсия, Марк (3 декабря 2022 г.). «Выходцы в открытый космос завершают установку новой солнечной батареи на станции» . blogs.nasa.gov . Архивировано из оригинала 4 декабря 2022 года . Проверено 3 декабря 2022 г.
  86. ^ Джонс, Эндрю (12 июля 2024 г.). «У китайской ракеты Long March 6A, похоже, возникла проблема с орбитальным мусором» . Космические новости . Проверено 8 августа 2024 г.
  87. ^ @S4S_SDA (7 августа 2024 г.). «#S4S подтвердил разрушение китайской ракеты Long March 6A, запущенной с космодрома Тайюань, Китай, 7 августа 2024 года. Анализ продолжается. #spacedebris #SDA @SpaceTrackOrg @US_SpaceCom» ( твит ) . Проверено 7 августа 2024 г. - через Twitter . {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: a2a4ddb3c0a91a7005ea9ff8aceb65e4__1723073940
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/a2/e4/a2a4ddb3c0a91a7005ea9ff8aceb65e4.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
2022 in spaceflight - 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.)