CRS-24ミッションがISSにドッキング | |
| 名前 | スプX-24 |
|---|---|
| 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 | 2021-127A |
| SATCAT番号 | 50318 |
| ミッション期間 | 34日10時間57分 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | カーゴドラゴン C209 |
| 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 | 2,989 kg (6,590 ポンド) |
| 寸法 | 8.1 m (27 フィート) (高さ) 4 m (13 フィート) (直径) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2021年12月21日 10:07:08 UTC [1] |
| ロケット | ファルコン9ブロック5(B1069.1) |
| 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 | 2022 年 1 月 24 日、21:05 UTC [2] |
| 着陸地点 | メキシコ湾 |
| 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 | ハーモニーの 頂点 |
| ドッキング日 | 2021年12月22日 08:41 UTC |
| ドッキング解除日 | 2022年1月23日 15:40 UTC |
| 時間が短縮されました | 32日6時間59分(達成) |
| 貨物 | |
| 質量 | 2,989 kg (6,590 ポンド) |
| 加圧 | 2,081 kg (4,588 ポンド) |
| 非加圧 | 908 kg (2,002 ポンド) |
SpaceX CRS-24 ミッションパッチ | |
SpaceX CRS-24(別名SpX-24)は、2021年12月21日10:07:08 UTCに打ち上げられた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る。[3] [4]このミッションはNASAが契約し、 SpaceXがカーゴドラゴンを使用して飛行する。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4回目の飛行である。[5]
カーゴドラゴン
スペースXはカーゴドラゴンを最大5回再利用することを計画している。カーゴドラゴンは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。[6] [7] [8] NASA CRSフェーズ2契約に基づく新しいカーゴドラゴンカプセルはフロリダ東の大西洋に着陸する予定である。[6] [8]
ペイロード
NASAはSpaceX社とCRS-24ミッションの契約を結び、カーゴドラゴンC209の主なペイロード、打ち上げ日、軌道パラメータを決定しました。[9](これによりC209のターンアラウンドタイムが実質的に決定され、再利用可能な軌道宇宙船の最短記録である164.3日を更新しました。)[10] 2つの教育用マイクロコントローラ(Astro Pi [11]とCalliope mini [12])もこのミッションのペイロードの一部として配送されます。
SpaceX CRS-24は、ISSと第66次長期滞在クルーに、2,989kg(6,590ポンド)を超える科学実験、機器、物資、ハードウェア、クリスマスプレゼントを運びます。[5]
- 乗員補給物資: 386 kg (851 ポンド)
- 科学調査: 1,119 kg (2,467 ポンド)
- 宇宙遊泳装備: 182 kg (401 ポンド)
- 車両ハードウェア: 328 kg (723 ポンド)
- コンピュータリソース: 33 kg (73 ポンド)
アニータ2
ANITA-2は、 ESAとの契約に基づきOHBとSINTEFが開発した微量ガス監視システムである。[13]
STP-H7
以下のペイロードで構成される技術実証ミッション: [14]
- CASPR (構成可能な自律センサー処理研究) には、ジンバル駆動プラットフォーム上に搭載された 8U 双眼カメラ iSIM-90 光学系が含まれます。
- GARI-1(GAGG放射線測定器)
- ファルコンニューロ
- LASSO (ローカルエリア宇宙監視観測)
- OSVW (海洋表面ベクトル風)
- PIANO(現象学イメージャーと夜間観察者)
STP-H8
マイクロ波放射計COWVRとTEMPESTで構成される技術実証ミッション。 [12]
研究実験
SpaceX CRS-24では以下の研究実験が行われます。[5]
- BioPrint FirstAid - バイオプリンティングでは、生細胞と生物学的分子を使用して組織構造を印刷します。
- CASIS PCG 20 - 抗がん剤の送達の改善モノクローナル抗体は、さまざまな人間の病気の治療に使用されますが、液体に溶けにくいため、通常は診療所で静脈注射する必要があります。CASIS PCG 20 は、メルク研究所が開発したモノクローナル抗体、ペンブロリズマブの結晶化の研究を継続しています。これは、複数のがんを標的とする薬剤である Keytruda® の有効成分です。科学者はこれらの結晶を分析して成分の構造と挙動についてさらに詳しく知り、診療所や自宅で投与できる薬剤処方を作成します。
- 宿主病原体- 科学者たちは、宇宙飛行によって潜在的に有害な微生物の毒性が高まり、人間の免疫機能が低下して感染症のリスクが高まることがあることを観察しました。結果は、感染性微生物がもたらす可能性のある潜在的なリスクの評価に役立ち、対策の開発に役立つ可能性があります。これにより、地球上で免疫力が低下した人々のケアが改善される可能性があります。
- 多変数プラットフォーム (MVP) Plant-01 - 多変数プラットフォーム (MVP) Plant-01 は、微小重力下での植物の芽と根の発達をプロファイリングして監視します。植物は、長期間の宇宙飛行や月や火星での居住のための人間の生命維持システムの重要な部分として機能する可能性があります。しかし、宇宙で育った植物はさまざまな要因によるストレスを受け、最近の研究では、これらのストレス要因に応じて植物の遺伝子発現が変化することが示されています。これらの変化をより深く理解することで、宇宙飛行環境での成長に適した植物を設計できるようになります。
- プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) の洗剤実験に関するテレサイエンス調査 (PGTIDE) - 宇宙ステーションの宇宙飛行士は、衣類を数回着用し、補給ミッションで届けられた新しい衣類と交換します。貨物積載量が限られているため、これは困難であり、補給は月や火星などの長期ミッションでは選択肢になりません。プロクター・アンド・ギャンブルは NASA と共同で、宇宙での使用に特化した完全に分解可能な洗剤、Tide Infinity を開発しました。宇宙で実証された後、Tide は新しい洗浄方法と洗剤を使用して、地球上で持続可能で資源をあまり使用しない洗濯ソリューションを推進する予定です。
- タービン超合金鋳造モジュール (SCM) - タービン超合金鋳造モジュール (SCM) は、微小重力下で耐熱合金部品を加工する商用製造装置をテストします。合金は、少なくとも 2 つの異なる化学元素 (そのうちの 1 つは金属) から構成される材料です。
- 学生による市民科学の実験 (SPOCS) - 高等教育機関に在籍する学生は、NASA の学生による市民科学の実験 (SPOCS) の一環として、微小重力実験を設計および構築できます。実験の一環として、選ばれたチームは、幼稚園から高校までの生徒を市民科学者として参加させます。市民科学では、プロの科学者ではない個人が現実世界の研究に貢献できます。NASA STEM on Station プロジェクトは、この SpaceX 補給ミッションで飛行する実験に資金を提供しています。これには、コロンビア大学による微小重力での抗生物質耐性に関する研究や、アイダホ大学による微小重力が細菌耐性ポリマーに与える影響に関する研究が含まれます。
欧州宇宙機関(ESA)の研究と活動:
- ESAの細胞骨格実験は、生体外細胞培養が無重力状態にさらされた場合のRhoGTPaseの機能変化を調べることを目的とした生物学的研究である。細胞骨格実験では、無重力状態にさらされた場合の哺乳類細胞内で起こっている出来事について学ぶ。[ [15] ]
Rodent Research-18
宇宙飛行士は、宇宙から帰還後、頭痛やかすみ目などの眼のトラブルを経験することがあります。Rodent Research-18 では、宇宙飛行が視覚機能にどのような影響を与えるかを調査し、網膜の血管系の変化や特定の細胞が相互作用する方法を調べます。これらの影響の背後にあるプロセスと生物学的メカニズムをより深く理解することで、より効果的な対策の開発につながる可能性があります。このミッションでは、宇宙飛行中および宇宙飛行後に眼の構造と機能に観察される不可逆的な酸化損傷から眼を保護する可能性がある抗酸化物質、メタロポルフィリンを特にテストします。この調査は、地球上の人々の神経血管関連の眼疾患や網膜変性症の新しい治療法にもつながる可能性があります。
ISSハードウェア
以下のISSハードウェアがSpaceX CRS-24で打ち上げられました: [5]
打ち上げ:
- 小型海洋風ベクトル放射計 (COWVR) - この機器はドラゴンのトランクに搭載され、海面の風の方向と速度を測定します。
- 嵐と熱帯システムの時間的実験 (TEMPEST) - この装置はドラゴンのトランクに搭載されて打ち上げられ、大気の湿度を調査します。
- 水素センサー- 生成された酸素に過剰な水素が存在するかどうかを監視する重要な環境制御および生命維持システムのハードウェア。酸素発生システムのセル スタックに関する警告サインを NASA に通知するのに役立ちます。
- 先進的抵抗運動装置 (ARED) の知識リーパー キネティック ネットワーク (KRAKN) 電子ボックス- この電子ボックスは先進的抵抗運動装置の従来の計装ボックスをアップグレードし、軌道上で乗組員の運動ニーズをサポートするために使用されます。
- リモート電源制御モジュール (RPCM) タイプ V 内部- 現在設置されている劣化したユニットを交換する予定のこの RPCM タイプ V 内部は、ISS 全体に電力機能を分散することで、電子電源システム全体をサポートします。
- 冷蔵庫- 軌道上の冷蔵庫ユニットが故障した後、この予備の冷蔵庫は、第 66 次および第 67次長期滞在中の複数の調査をサポートするために、軌道上で必要な冷蔵保管施設機能を提供します。
- EXPRESS 流量計- これらの重要なスペアパーツは流量を測定し、軌道上の EXPRESS (宇宙ステーションへの実験処理の迅速化) ラックの対応する制御バルブに指令を出す信号を提供し、ペイロード調査に必要な機能を提供します。
- 齧歯類研究ハードウェア- SpX-24 期間中の齧歯類特有の研究ミッションに必要な齧歯類、生息地、トランスポーター、およびサポート ハードウェア。
戻る:
- 水素ドーム- 酸素生成システム (OGS) の重要なコンポーネントの 1 つであるこの水素ドーム ユニットは、耐用年数末期の特性が観察された期間を経て、2021 年 10 月に取り外され、交換されました。このユニットは、軌道上での将来の需要に対応するために、テスト、分解、評価、改修のために戻されます。
- 尿処理アセンブリ蒸留アセンブリ- 軌道上での尿の蒸留と処理に使用される、重要な環境制御および生命維持システムの軌道上交換ユニット。このハードウェアは、将来のスペアパーツの需要と将来の軌道上探査の目的をサポートするために、評価と改修のために返送されます。
- 航空電子機器の空気アセンブリ ファン- TT&E と改修のために地上に戻る計画があるため、この重要な高速ファンは以前はノード 3 水処理アセンブリ (WPA) ラックに設置されていました。
- 全有機炭素分析装置- ISS 内で回収された水の全有機炭素レベルを評価するために設計されたハードウェア。この装置は、7 年間の連続運用の後、修理のために地上に戻されます。
- CO 2 /相対湿度サンプル コンテナ- シャトル時代のグラブ サンプル コンテナ テクノロジをアップグレードしたもので、ペイロード サンプルを収集し、熱アミンと 4 ベッド二酸化炭素除去テクノロジのデモンストレーションによる重要な探査開発目標をサポートするように変更されています。
- 齧歯類研究用トランスポーター- SpaceX CRS-24 ミッション期間中の齧歯類調査をサポートするために使用された後、戻ってきたトランスポーター。これらの改修されたトランスポーターは、今後の齧歯類ミッションの短期的な需要をサポートします。
キューブサット
このミッションでは5つのキューブサットの展開が計画されており、2022年1月26日に日本の遠隔操作システムRMSアームがナノラック NRCSD-22をきぼうのエアロックから取り出しました。その後、NRCSD-22は5つのキューブサット(ELaNa 38)を放出しました。
- DAILI (Daily Atmospheric and Ionospheric Limb Imager) - The Aerospace Corporation、カリフォルニア州エルセグンド
- FEES2(フレキシブル実験用組み込み衛星2)
- GASPACS(Get Away Special Passive Attitude Control Satellite) -ユタ州立大学、ユタ州ローガン[16]
- PATCOOL (低軌道で動作するパッシブサーマルコーティング観測所) - NASA、フロリダ州ケネディ宇宙センター、フロリダ大学
- TARGIT(ジョージア工科大学のテザリングと測距ミッション) -ジョージア州アトランタ[ 17]
戻る
4つのパラシュートのうち1つの展開が他のものより遅れた。同じ問題がSpaceX Crew-2でも観察された。[18]
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ 「ライブ報道:SpaceX、フロリダでの夜明け前の打ち上げに天候が協力してくれることを期待」。Spaceflight Now。2021年12月20日。 2021年12月21日閲覧。
- ^ Garcia, Mark (2022年1月24日). 「Cargo Dragon Shipses Down Ending SpaceX CRS-24 Mission」NASA . 2022年1月25日閲覧。
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- ^ 「微小重力研究飛行」。グレン研究センター。NASA。2020年4月22日。 2020年9月27日閲覧。
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- ^ クラーク、スティーブン(2021年3月31日)。「打ち上げスケジュール」。スペースフライトナウ。 2021年4月9日閲覧。
- ^ abcd 「SpaceX CRS-24ミッション概要」NASA。2021年12月20日。 2021年12月21日閲覧。
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- ^ ab 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)。Vol. IG-18-016。NASA。2018年4月26日。p. 24。2020年9月29日閲覧。
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- ^ 「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。
- ^ ab Clark, Stephen (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」。ISSプログラムオフィス。NASA。2019年7月1日。 2020年9月27日閲覧。
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- ^ Sesnic, Trevor (2021年12月28日). 「SpaceXは再利用記録を破り、2021年に新たなマイルストーンを達成し続けている」NASASpaceFlight.com . 2022年12月5日閲覧。
- ^ 「ヨーロッパのAstro Piチャレンジのために、Raspberry Piコンピューターを宇宙に送ります」。2021年9月13日。 2021年12月21日閲覧。
- ^ ab 「NASAの小型だが強力な気象観測機器が打ち上げ準備」2021年11月3日。
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- ^ Gisi, Michael; Pfeiffer, Lukas; Stettner, Armin; Seurig, Roland; Wahle, Markus; Honne, Atle; Kaspersen, Kristin; Bakke, Kari; Thielemann, Jens; Liverud, Anders Erik; Witt, Johannes; Rebeyre, Pierre; Hovland, Scott; Laurini, Daniele; Stuffler, Timo (2021年7月12日). ISS向けANITA2微量ガス分析装置 - 飛行モデルの最終化、地上試験結果、および将来の探査ミッション向けANITA-X。第50回国際環境システム会議。リスボン、ポルトガル。2022年4月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ クレブス、グンター・D.「STP-H7」。グンターの宇宙ページ。2022年3月3日取得、https://space.skyrocket.de/doc_sdat/stp-h7.htm
- ^ 「ESA テレビ - ビデオ - 2020 - 12 - Thomas Pesquet Alpha ミッション トレーニング - Thomas Pesquet による Alpha 向け細胞骨格」。
- ^ 「Get Away Special Passive Attitude Control Satellite」. usu.edu . 2021年9月30日閲覧。
- ^ 「ジョージア工科大学のテザリングおよび測距ミッション(TARGIT)」。ssdl.gatech.edu。ジョージア工科大学宇宙システム設計ラボ | ジョージア工科大学。2021年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月15日閲覧。
- ^ Foust, Jeff (2022年2月2日). 「NASAとSpaceX、ドラゴンのパラシュート開傘遅延を調査」SpaceNews . 2022年2月2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
