2021年8月30日、CRS-23はハーモニーモジュールの前方国際ドッキングアダプターへの自律ドッキングのためにISSに接近します。 | |
| 名前 | スプX-23 |
|---|---|
| ミッションタイプ | ISS補給 |
| オペレーター | スペースX |
| コスパーID | 2021-078A |
| SATCAT番号 | 49117 |
| ミッション期間 | 32日19時間42分 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | カーゴドラゴン C208 |
| 宇宙船の種類 | カーゴドラゴン |
| メーカー | スペースX |
| 打ち上げ質量 | 6,000 kg (13,000 ポンド) |
| ペイロード質量 | 2,207 kg (4,866 ポンド) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2021 年 8 月 29 日、07:14:49 UTC [1] |
| ロケット | ファルコン9ブロック5(B1061.4) |
| 発射場 | ケネディ宇宙センター、LC-39A |
| ミッション終了 | |
| 回収者 | MV GOサーチャー |
| 着陸日 | 2021年10月1日 02:57 UTC [2] |
| 着陸地点 | 大西洋 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心軌道 |
| 政権 | 低軌道 |
| 傾斜 | 51.66° |
| 国際宇宙ステーションとのドッキング | |
| ドッキングポート | ハーモニーを前進させる |
| ドッキング日 | 2021年8月30日 14:30 UTC |
| ドッキング解除日 | 2021年9月30日 13:12 UTC |
| 時間が短縮されました | 30日22時間42分 |
SpaceX CRS-23 ミッションパッチ | |
SpaceX CRS-23(別名SpX-23 )は、国際宇宙ステーションへの商業補給サービスミッションであり、2021年8月29日に打ち上げられ、翌日ドッキングした。[1]このミッションはNASAによって契約され、 SpaceXによってカーゴドラゴンC208を使用して飛行された。これは、2016年1月に授与されたNASAのCRSフェーズ2契約に基づくSpaceXの3回目の飛行であった。これは、この再利用可能なカプセルにとって2回目のミッションであった。
C208は、 SpaceX Crew-2 (エンデバー) およびInspiration4 (レジリエンス)とともに、2021年9月15日から18日まで同時に宇宙にいた 3機のSpaceX Dragon 2宇宙船のうちの1機でした。
カーゴドラゴン
スペースXは、カーゴドラゴンを最大5回まで再利用することを計画している。カーゴドラゴンは乗組員を乗せないため、スーパードラコ緊急脱出エンジン、座席、コックピットコントロール、宇宙で宇宙飛行士を維持するために必要な生命維持システムなしで打ち上げられる。[3] [4]ドラゴン2は、改修時間の短縮など、いくつかの点でドラゴン1を改良し、飛行間隔を短くしている。[5]
NASA CRSフェーズ2契約に基づくカーゴドラゴンカプセルは、パラシュートをつけてフロリダ近郊のメキシコ湾または大西洋に着水しました。
ペイロード
NASAはSpaceX社とCRS-23ミッションの契約を結び、カーゴドラゴンの主な搭載物、打ち上げ日、軌道パラメータを決定した。[6]
- 科学調査: 1,046 kg (2,306 ポンド)
- 車両ハードウェア: 338 kg (745 ポンド)
- 乗員補給物資: 480 kg (1,060 ポンド)
- 宇宙遊泳装備: 69 kg (152 ポンド)
- ロシアのハードウェア: 24 kg (53 ポンド)
GITAI S1 ロボットアーム技術デモ
GITAI S1ロボットアーム技術デモでは、GITAI Japan株式会社の微小重力ロボットを、昨年のSpaceX CRS-21ミッション中にDragon C208によってステーションに運ばれた、新たに追加されたNanoracks Bishopエアロック内にアームを配置してテストします。エアロック内に入ると、アームはその汎用性と器用さを実証するために数多くのテストを実行します。[7]
GITAI Japan株式会社が設計したこのロボットは、ビショップエアロック内の加圧環境下で汎用ヘルパーとして稼働し、工具やスイッチの操作、科学実験などを行います。次のステップでは、ISSの外部の過酷な宇宙環境でのテストを行います。ロボットは自律的に、また遠隔操作によってタスクを実行することができます。アームは8自由度を持ち、リーチは1メートルです。GITAI S1は、宇宙ステーションの内外、軌道上サービス、月面基地開発などで特定のタスクを実行するために設計された半自律/半遠隔操作ロボットアームです。AIによる自律制御と、専用に設計されたGITAIマニピュレーションシステムH1による遠隔操作を組み合わせることで、GITAI S1は、タスク特化型ロボットアームなどの産業用ロボットでは極めて困難であった汎用タスク(スイッチ、工具、柔らかい物体の操作、科学実験や組み立て、高負荷作業など)を単独で実行する能力を備えています。
研究
軌道上の実験室に到着する新たな実験は、将来の科学者や探検家に刺激を与え、研究者に貴重な洞察を提供するだろう。
NASAグレン研究センターの研究:[8]
- 流動沸騰・凝縮実験(FBCE)用流体統合ラック(FIR)用インサート[9]
- 燃焼統合ラック(CIR)用の固体燃料点火消火(SoFIE)インサートのサポートハードウェア、[10] SpaceX CRS-24で飛行する残りのSoFIEハードウェア。
学生宇宙飛行実験プログラム 学生宇宙飛行実験プログラム(SSEP) には、次の 5 つの実験が含まれています。
- ミッション14C - 2つの実験[11]
- ミッション15B - 3つの実験[12]
マルタ初の宇宙進出
- マルタは、マレト計画の最初のミッションとして、SpaceOMI Xと名付けられた初の宇宙バイオサイエンス実験を宇宙に送りました。最初のミッションは、従来の治療に抵抗性のある糖尿病性足潰瘍の皮膚マイクロバイオームを調査することです。実験には、宇宙飛行の前後の完全なマルチオミクス分析が含まれます。この実験では、国際宇宙ステーションへのこの歴史的な最初のミッションの一環として、あらゆる年齢の学童を含む人々から多数のSTEMベースの科学メッセージも収集されます。ICECubesプラットフォームに基づいて特別に設計されたバイオキューブは、ベルギーに拠点を置くスペースアプリケーションサービスと共同で作られています。[13]
欧州宇宙機関(ESA)の研究と活動:
- ESAのBIOFILMS(バイオフィルム抑制オンF軽い装置とISS搭載の微生物学的に致死的な金属表面を使用)実験では、宇宙飛行中の変化する重力条件下での細菌バイオフィルムの形成とさまざまな金属表面の抗菌特性を調査している。[14]
- ESAのOrbit Your Thesis!: OSCAR-QUBE -ベルギーのハッセルト大学の大学生チームによって14か月かけて設計、構築、テストされたOSCAR-QUBEは、スペースアプリケーションサービスが所有および運営するコロンバス研究所のICECubes施設に設置されます。チームは、ESAのOrbit Your Thesis! (OYT)と呼ばれる教育プログラムに参加し、フェムトテスラの精度を持つダイヤモンド量子ベースの磁力計の実験を提案しました。チームは、OYTプログラムの一環として実験を打ち上げた最初のチームであり、ISSに実験を打ち上げた同大学の学生としては初めてのチームです。[15]
キューブサット
このミッションに含まれるキューブサット( ELaNa 37):
- PR-CuNaR2 - キューブサットNanoRocks2、プエルトリコインターアメリカン大学[16]
- アンバーIOD-3 – ホライゾン・スペース・テクノロジーズ、英国[17]
- Binar-1 – オーストラリア、カーティン大学宇宙科学技術センター[18] [19]
- CUAVA-1 – キューブサット、UAVおよびその応用に関するARCトレーニングセンター、本部はオーストラリアのシドニー大学[20] [21]
- CAPSat - クールアニーリングペイロード衛星、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、米国[22]
- マヤ3号とマヤ4号 – フィリピン大学ディリマン校と九州工業大学[23]
- SPACE HAUC – 優秀な学部生を育成する通信工学に関する科学プログラム、マサチューセッツ大学ローウェル校、米国[24]
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ ab Clark, Stephen (2021年8月29日). 「SpaceXが国際宇宙ステーションへの補給ミッションを開始」. Spaceflight Now . 2021年10月1日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2021年10月1日)。「SpaceXの貨物船が着水に向けてフロリダを縦断」。Spaceflight Now 。 2021年10月1日閲覧。
- ^ 国際宇宙センターへの商業補給サービスの監査(PDF)。NASA監察総監室(報告書)。第 IG-18-016 巻。NASA。2018 年 4 月 26 日。24 ページ。2020 年9 月 29 日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「CRS-2ミッション用の貨物運搬のためのDragon 2の改造」Teslarati . 2020年9月27日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2019年8月2日)。「SpaceX、来年新たな貨物補給契約に基づき飛行開始」。Spaceflight Now 。 2020年9月29日閲覧。
- ^ 「SpaceX Commercial Resupply」NASA、2019年7月1日。 2020年9月27日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「SpaceXとNASA、土曜早朝にISSへのCRS-23ミッションを開始」NASASpaceFlight.com。2021年8月27日。 2021年8月28日閲覧。
- ^ 「ISS研究プログラム」。グレン研究センター。NASA。2020年1月1日。 2020年9月27日閲覧。
この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ FCBE NASA.govこの記事には、パブリック ドメイン
であるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ SoFIE NASA.govこの記事には、パブリックドメイン
であるこのソースからのテキストが組み込まれています。
- ^ 「SSEPミッション14 国際宇宙ステーション(ISS)へ」 。 2022年11月20日閲覧。
- ^ 「SSEPミッション15 国際宇宙ステーション(ISS)へ」 。 2022年11月20日閲覧。
- ^ 「UM主導のプロジェクトが国際宇宙ステーションに送られる」マルタ大学。
- ^ 「BIOFILMS」。ESA。2021年8月25日。 2023年4月11日閲覧。
- ^ 「論文を軌道に乗せよう!ハードウェア OSCAR QUBE が ISS への飛行準備完了」www.esa.int。
- ^ 「PR-CUNAR 2」.
- ^ Rainbow, Jason (2021年5月19日). 「Horizon Technologiesが海洋監視衛星に資金提供を受ける」. SpaceNews . 2021年5月20日閲覧。
- ^ 「Binar Space Program」. BinarSpace. 2021年6月30日. 2021年6月30日閲覧。
- ^ “西オーストラリア州初の衛星が宇宙に打ち上げられるまでのカウントダウンが始まる”. 西オーストラリア州政府. 2021年8月23日. 2021年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年8月23日閲覧。
- ^ ハリソン、ルース(2021年6月3日)。「オーストラリア製キューブサットCUAVA-1が宇宙への旅を開始」。スペースオーストラリア。 2021年6月3日閲覧。
- ^ 「CUAVA-1 宇宙打ち上げ祝賀会」ARCトレーニングセンターCUAVA。2021年8月23日。 2021年8月23日閲覧。
- ^ Larson, Debra Levey (2021年7月14日). 「特別配送によりCubeSat衛星が宇宙に一歩近づく」.グレインジャー工学部. イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校. 2021年8月23日閲覧。
- ^ Luci-Atienza, Charissa (2021年8月27日). 「フィリピン初の大学製キューブ衛星Maya-3、Maya-4、8月28日にISSへ打ち上げ予定」マニラ速報。 2021年8月27日閲覧。
- ^ Aguirre, Edwin L. (2021年7月22日). 「UML衛星、打ち上げに一歩近づく」. マサチューセッツ大学ローウェル校. 2021年8月23日閲覧。
外部リンク
- 米航空宇宙局(NASA)
- SpaceX ドラゴン宇宙船公式ページ 2017 年 4 月 12 日アーカイブ、Wayback Machineより
- マルタ公式プレスリリースは2021年6月10日にWayback Machineにアーカイブされています
- マルタの時代
- マルタトゥデイ
