CRS-28 は上段から切り離され、トランクに収納されたiROSA太陽電池パネルが見える。 | |
| 名前 | スプX-28 |
|---|---|
| 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 | 2023-080A |
| SATCAT番号 | 56845 |
| ミッション期間 | 24日22時間43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 |
| 乾燥質量 | 9,525 kg (20,999 ポンド) |
| 寸法 | 高さ: 8.1 m (27 フィート) 直径: 4 m (13 フィート) |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 2023年6月5日 15:47 UTC [1] [2] |
| ロケット | ファルコン9ブロック5(B1077.5) |
| 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 シャノン |
| 着陸日 | 2023年6月30日 14:30 UTC |
| 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 | ハーモニーの頂点 |
| ドッキング日 | 2023年6月6日 09:54 UTC |
| ドッキング解除日 | 2023年6月29日 16:30 UTC |
| 時間が短縮されました | 23日6時間36分 |
| 貨物 | |
| 質量 | 3,304 kg (7,284 ポンド) |
SpaceX CRS-28 ミッションパッチ | |
SpaceX CRS-28(別名SpX-28)は、2023年6月5日に打ち上げられた国際宇宙ステーション(ISS)への商業補給サービスミッションである。 [1]このミッションはNASAによって契約され、 SpaceXがカーゴドラゴン船C208を使用して飛行した。これは、NASAのCRSフェーズ2に基づくSpaceXの8回目の飛行であった。[3]
ペイロード
ISSロジスティクス
NASAはSpaceX社とCRS-28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。[4] [5]
- 科学調査: 266 kg (586 ポンド)
- 車両ハードウェア: 491 kg (1,082 ポンド)
- 乗員補給物資: 1,098 kg (2,421 ポンド)
- 宇宙遊泳装備: 48 kg (106 ポンド)
- コンピュータリソース: 4 kg (8.8 ポンド)
ISS 太陽電池パネル展開 (iROSA)
XTJプライム宇宙太陽電池を使用した新しい太陽電池アレイの3番目のペア。これらは、SpaceXカーゴドラゴン宇宙船の非加圧トランクで宇宙ステーションに運ばれました。[6]
これらの新しい太陽電池パネルの設置には、それぞれ2回の船外活動が必要になります。1回は改造キットを使って作業現場を準備し、もう1回は新しいパネルを設置するためです。[7] [8]
キューブサット
- SC-ODIN – SC-ODIN は、コンコルディア大学で開発され、カナダ宇宙庁 (CSA) の支援を受けてカナダ キューブサット プロジェクト (CCP) の一環として実施される学生主導の地球観測ミッションです。このミッションの主な目的は、大気中の浮遊粒子に関する理解を深めることです。これは、気候科学の発展という観点から価値のある気候エアロゾル モデルの開発にとって重要です。3U キューブサットは、高性能CMOSセンサー (GomSpace NanoCam) を主要ペイロードとして使用し、アルゼンチンのコルウエ ワピ湖とナミビアの沿岸地域のカラー画像を撮影します。画像処理技術を使用して、研究者はエアロゾル光学的厚さ (AOD) 測定値を抽出し、砂塵嵐が地球の気候システムに及ぼす役割と影響を研究できます。この研究は、モントリオール大学と共同で実施されています。二次ペイロードは、宇宙船がさらされる総電離線量 (TID) を監視する RADFET 放射線センサーで構成されています。収集されたデータは、低地球軌道(LEO)の放射線環境を特徴づけることで、さまざまな部品やハードウェアに対する放射線の影響についての人類の理解を深めるでしょう。 [9]
- ムーンライター– この3Uキューブサットは、サイバーテストプラットフォームとしてエアロスペースコーポレーションによって設計され、宇宙システム司令部(SSC)および空軍研究所(AFRL)と提携して開発されました。その目的は、国家安全保障宇宙コミュニティに軌道上でリアルタイムにテストと学習を行う能力を提供することで、宇宙サイバーセキュリティを向上させることです。2023年夏に展開されると、ムーンライターの最初のミッションは、Hack-A-Sat 4ファイナルイベントのチャレンジを主催することです。これは、エアロスペースビレッジで開催されるDEF CON 31で開催される、軌道上でのチャレンジを伴う初のキャプチャーザフラッグハッキングコンテストです。[9]
- RADSAT-SK – RADSAT-SK は、USST、サスカチュワン大学、サスカチュワン工科大学、カナダ宇宙庁の共同プロジェクトであり、3 つの技術的目標があります。その 1 つは、工学部の教授陣が開発中の新しいタイプの放射線量計の検証とテストです。この新しいタイプのセンサーは、現在の宇宙グレードの線量計よりもはるかに小型で安価です。線量計とともに、プロジェクトの科学者は、宇宙での放射線シールドとしての高濃度メラニンの使用もテストします。この研究は、サスカチュワン大学の薬理学部の教授陣によっても行われています。最後に、RADSAT-SK には地球画像カメラが搭載され、科学チームが宇宙からサスカチュワン州の画像を撮影し、州と共有できることを期待しています。[10]
- ウクピック-1
- ESSENCE – 教育用宇宙科学およびエンジニアリング CubeSat 実験ミッション (Nanoracks-ESSENCE) には、科学的および技術的な研究活動が含まれます。科学的タスクは、北極の氷、永久凍土の融解、カナダ北部の森林被覆の地球観測、および太陽の高エネルギー陽子の測定に重点を置いています。ペイロードは、魚眼カメラと陽子検出器です。これらは、太陽陽子イベントの理解を深め、ミッションを成功させるために宇宙船をより適切に設計および保護することで、気候変動と闘うのに役立つように設計されています。技術的タスクは、リアクション ホイールと磁気トルカーを使用した新しい姿勢ナビゲーションおよび制御理論とアルゴリズムの有効性と堅牢性を調べることです。具体的には、3 つ目のリアクション ホイールが故障したと仮定して、2 つのリアクション ホイールを使用して宇宙船の姿勢制御をアルゴリズムで実証することです。完全に作動した宇宙船で姿勢アクチュエータが故障した場合、このような制御手段は、パフォーマンスが低下する可能性はあるものの、ミッションを回復する手段となります。
ミッションの詳細
CRS-28補給ミッションは、当初2023年6月4日16:12:41 UTCに打ち上げられる予定だった。しかし、カウントダウンはT-01:49:08に停止され、SpaceXは回収エリアの強風のためミッションを取り消して翌日に延期した。SpaceXはその約45分後、15:47 UTCに予定されている新しいT-0を発表した。ファルコン9ロケットとカーゴドラゴン宇宙船は、ケネディ宇宙センターのスペース・ローンチ・コンプレックス39Aから新しいT-0で打ち上げられた。第1段の分離はT+02:38に行われ、ファルコン9はT+09:05にA Shortfall of Gravitas無人船に着陸した。T+12:11に、カーゴドラゴンは第2段から分離された。
ドラゴンは6月6日火曜日午前9時54分(UTC)に国際宇宙ステーションのハーモニーモジュールにドッキングした。[11]
6月7日、スペースXはツイッターで、前日、ドラゴン2号機の飛行日数が合計で1,324日となり、スペースシャトル計画の宇宙滞在日数を超えたと発表した。スペースXはまた、今回のミッションがドラゴン1号と2号のISSへの38回目のミッションであり、シャトルのISSミッション37回を上回ると述べた。[12]
カーゴドラゴンC208は、2023年6月29日16:30 UTCにISSから切り離されました。カプセルは2023年6月30日14:30 UTCに大西洋に着水し、 MV シャノンによって回収されました。
ギャラリー
参照
参考文献
- ^ ab ベイラー、マイケル。「ファルコン9ブロック5-SpX CRS-28」。Next Spaceflight 。 2023年6月5日閲覧。
- ^ 「SpaceX」.
- ^ Reckart, Timothy (2022年6月15日). 「Microgravity Research Flights」NASA . 2022年7月24日閲覧。
- ^ 「SpaceX Commercial Resupply」。ISSプログラムオフィス。NASA。2019年7月1日。 2021年4月4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。
- ^ 「NASAのSpaceX CRS-28ミッション概要」 。 2023年9月4日閲覧。
- ^ 「国際宇宙ステーションの現在および将来の運用と課題」。ISSプログラムオフィス。NASA。2020年10月15日。 2021年5月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2021年5月2日閲覧。
- ^ クラーク、スティーブン(2021年1月13日)。「ボーイング社、宇宙ステーションの新ソーラーアレイ第1セットの組み立てが完了と発表」。スペースフライト・ナウ。 2021年1月14日閲覧。
- ^ 「SpaceX、ドラゴン貨物船を打ち上げ、宇宙ステーションに新型太陽電池アレイを輸送 – Spaceflight Now」。
- ^ ab Josh Dinner (2023年6月2日). 「世界初の『ハッキングサンドボックス』衛星などがSpaceXの次のNASA貨物打ち上げに搭載される」. space.com . 2023年7月4日閲覧。
- ^ Layne Ransom (2023年5月29日). 「USaskの学生衛星が国際宇宙ステーションに打ち上げられる」サスカチュワン大学. 2023年7月4日閲覧。
- ^ Mike Wall (2023年6月6日). 「SpaceX Dragon CRS-28貨物カプセルが宇宙ステーションにドッキングし、重要な物資を届ける」. space.com . 2023年7月4日閲覧。
- ^ ウォール、マイク(2023年6月9日)。「SpaceXドラゴンがスペースシャトルの軌道記録を2つ更新」Space.com 。 2023年6月9日閲覧。
