Cygnus NG-15 - Cygnus NG-15

NG-15
ISS-64 O cargueiro espacial Cygnus momentos antes de sua captura.jpg
Canadarm2 se aproxima do SS Katherine Johnson
Nomes OA-15 ​​(2016–2018)
Tipo de missão Logística ISS
Operador Northrop Grumman
COSPAR ID 2021-013A
SATCAT 47689
Local na rede Internet NG-15
Duração da missão 131 dias, 7 horas, 53 minutos
Propriedades da espaçonave
Nave espacial SS Katherine Johnson
Tipo de nave espacial Cygnus aprimorado
Fabricante
Início da missão
Data de lançamento 20 de fevereiro de 2021, às 17:36:50 UTC
Foguete Antares 230+
Local de lançamento Wallops Pad 0A
Contratante Northrop Grumman
Fim da missão
Disposição Desorbitado
Data de decadência 2 de julho de 2021, às 01:30 UTC
Parâmetros orbitais
Sistema de referência Órbita geocêntrica
Regime Órbita terrestre baixa
Inclinação 51,63 °
Atracação na Estação Espacial Internacional
Porto de atracação Nadir da unidade
Captura RMS 22 de fevereiro de 2021, às 09:38 UTC
Data de atracação 22 de fevereiro de 2021, 12:16 UTC
Data de desatracação 29 de junho de 2021 13:20 UTC
Lançamento RMS 29 de junho de 2021, às 16:32 UTC
Tempo atracado 127 dias
Carga
Massa 3.810 kg (8.400 lb)
Pressurizado 3.734 kg (8.232 lb)
Despressurizado 76 kg (168 lb)
Cygnus NG-15 Patch.png
Insígnia da NASA  
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NG-15 , anteriormente conhecido como OA-15 , foi o décimo quinto lançamento da espaçonave de ressuprimento robótico Northrop Grumman Cygnus e seu décimo quarto vôo para a Estação Espacial Internacional (ISS) sob o contrato de Serviços Comerciais de Reabastecimento (CRS) com a NASA . A missão foi lançada em 20 de fevereiro de 2021 às 17:36:50 UTC . Este é o quarto lançamento do Cygnus sob o contrato CRS-2 .

A Orbital ATK (agora Northrop Grumman Innovation Systems) e a NASA desenvolveram em conjunto um novo sistema de transporte espacial para fornecer serviços de reabastecimento de carga comercial para a Estação Espacial Internacional (ISS). No âmbito do programa Commercial Orbital Transportation Services (COTS), a Orbital ATK projetou, adquiriu, construiu e montou estes componentes: Antares , um veículo de lançamento de classe média; Cygnus , uma espaçonave avançada que usa um Módulo de Carga Pressurizada (PCM) fornecido pelo parceiro industrial Thales Alenia Space de Torino, Itália , e um Módulo de Serviço baseado no ônibus do satélite Orbital GEOStar .

História

Lançamento do foguete Antares carregando a espaçonave Cygnus

A NASA realizou um briefing de pré-lançamento para o lançamento de carga Northrop Grumman Cygnus NG-15 para a Estação Espacial Internacional (ISS) em 19 de fevereiro de 2021 às 16:00 UTC. Carregamento tardio da carga concluído em 19 de fevereiro de 2021. A espaçonave Cygnus NG-15 foi lançada no dia seguinte às 17:36:50 UTC em um veículo de lançamento Antares do Mid-Atlantic Regional Spaceport (MARS) nas instalações de voo Wallops da NASA , Ilha Wallops , Virginia . Cygnus NG-15 é a quarta missão da Cygnus sob o contrato Commercial Resupply Services-2 . A produção e integração da espaçonave Cygnus são realizadas em Dulles, Virginia . O módulo de serviço Cygnus é acoplado ao módulo de carga pressurizada no local de lançamento, e as operações da missão são conduzidas a partir dos centros de controle em Dulles, Virgínia e Houston, Texas .

Nave espacial

A espaçonave Cygnus é acoplada ao foguete Antares em 8 de fevereiro de 2021.

Este foi o décimo vôo do Cygnus PCM (Módulo de Carga Pressurizada) de tamanho avançado. Em 1 de fevereiro de 2021, o início do Mês da História Negra, Northrop Grumman anunciou o nome de Katherine Johnson , matemática da NASA, como o nome da espaçonave Cygnus.

Manifesto

Carga sendo carregada no Cygnus em fevereiro de 2021.

A espaçonave Cygnus está carregada com 3.810 kg (8.400 lb) de pesquisa, hardware e suprimentos para a tripulação. Este é o lançamento de carga CRS mais pesado da NASA para a ISS.

  • Suprimentos da tripulação: 932 kg (2.055 lb)
  • Investigações científicas: 1.127 kg (2.485 lb)
  • Equipamento de caminhada espacial: 24 kg (53 lb)
  • Hardware do veículo: 1.413 kg (3.115 lb)
  • Carga não pressurizada: 76 kg (168 lb)
  • Recursos do computador: 1 kg (2,2 lb)
  • Hardware russo: 24 kg (53 lb)

Hardware

A NASA forneceu o seguinte detalhamento do hardware da carga para a ISS:

  • Conjunto de processamento de salmoura e bexiga : o Sistema de Controle Ambiental e Suporte à Vida (ECLSS) é um sistema de hardware regenerativo de suporte à vida que fornece ar e água limpos para a tripulação da estação espacial. O sistema será atualizado graças ao Exploration ECLSS: Brine Processor System, que demonstra tecnologia para recuperar água adicional do Conjunto do Processador de Urina usando um processo de destilação por membrana. De longa duração missões de exploração tripulados requerem cerca de recuperação de água de 98%, e actualmente não existe qualquer estado-de-arte da tecnologia de processamento de salmoura que pode ajudar a atingir este objectivo. Este sistema de processamento de salmoura planeja fechar essa lacuna para o fluxo de resíduos de urina da estação espacial.
  • Alojamento Alternativo para Tripulação (CASA) : capacidade adicional de dormitório da tripulação para dar suporte ao aumento da tripulação na era da Tripulação Comercial, programada para uso no módulo Columbus.
  • Tanques de recarga do Sistema de Recarga de Nitrogênio / Oxigênio (NORS) : nitrogênio suplementar para suportar cargas úteis e outras atividades a bordo da ISS que requerem nitrogênio de alta pressão.
  • Tanques de ar comercial : tanques de ar descartáveis ​​de primeiro voo que apoiarão as atividades de repressão de cabine em órbita de rotina.
  • Hardware do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Universal (UWMS) : itens consumíveis essenciais para dar suporte às operações do sistema sanitário de próxima geração durante o período de 2021.
  • Bomba separadora do compartimento de resíduos e higiene (WHC) : reserva crítica para a capacidade do banheiro legado a ser mantida ao longo de 2021 para apoiar o aumento da tripulação em conjunto com as operações UWMS iniciais.

Pesquisar

Os novos experimentos que chegam ao laboratório orbital na missão Cygnus NG-15 apoiam a ciência da saúde humana à computação de alta potência, e utilizam a estação espacial como campo de provas para as tecnologias necessárias para futuras missões à Lua e a Marte .

  • Força muscular na microgravidade : minúsculos vermes podem nos ajudar a determinar a causa do enfraquecimento muscular que os astronautas podem experimentar na microgravidade . Graças a um novo dispositivo para medir a força muscular de minúsculos vermes C. elegans , os pesquisadores com o estudo Micro-16 podem testar se a expressão diminuída de proteínas musculares está associada a essa força diminuída.
  • Sono do astronauta na microgravidade : o experimento dos sonhos examinará mais de perto o sono do astronauta. A investigação serve como uma demonstração da tecnologia da banda de cabeça Dry-EEG na microgravidade, enquanto também monitora a qualidade do sono do astronauta durante uma missão de vôo de longa duração.
  • Fabricação de retina artificial baseada em proteínas : milhões de pessoas na Terra sofrem de doenças degenerativas da retina. Retinas artificiais ou implantes de retina podem fornecer uma maneira de restaurar a visão significativa para as pessoas afetadas. Em 2018, a startup LambdaVision enviou seu primeiro experimento para a estação espacial para determinar se o processo usado para criar implantes retinais artificiais, formando um filme fino, uma camada de cada vez, pode funcionar melhor em microgravidade.
  • SpaceBorne Computer-2 : Spaceborne Computer-2 irá explorar como os sistemas de computador disponíveis no mercado podem avançar na exploração espacial processando dados significativamente mais rápido no espaço, acelerando o tempo de percepção dos cientistas de meses para minutos.
  • Hybrid Electronic Radiation Assessor (HERA) : a investigação A-HoSS colocará as ferramentas para a missão Artemis 2 tripulada, em 2023, à prova na ISS. Construído como o principal sistema de detecção de radiação para a espaçonave Orion, o Hybrid Electronic Radiation Assessor (HERA) foi modificado para operação na estação espacial. Ao verificar se o HERA pode operar sem erros por 30 dias, ele valida o sistema para operações da missão Artemis tripuladas.
  • Crescimento de cristal de proteína em tempo real 2 : revelar a estrutura da proteína leva ao entendimento de sua função, mas é difícil analisar estruturas de proteínas aqui na Terra, onde a gravidade interfere no crescimento ideal. Pesquisas anteriores mostraram que a microgravidade produz cristais de proteína de alta qualidade que podem ser analisados ​​para identificar possíveis alvos para medicamentos no tratamento de doenças.

Cubesats

ELaNa 33 , lançamento educacional de nanossatélites , implantará os seguintes CubeSats da ISS:

Implementador Nanoracks : dois CubeSats lançados via Nanoracks CubeSat Deployer , em 30 de junho de 2021 às 22:50 UTC, incluindo IT-SPINS e MySat-2 (Dhabisat-2), o segundo CubeSat desenvolvido pela Universidade Khalifa em Abu Dhabi , Emirados Árabes Unidos . O MySat-2 foi desenvolvido como parte da Concentração de Sistemas e Tecnologia Espaciais da Khalifa, um programa conjunto estabelecido em 2015 com a operadora de satélite dos Emirados Árabes Unidos Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat) e Northrop Grumman.

GuaraniSat 1 : o primeiro satélite do Paraguai . A agência espacial do Paraguai afirma que o CubeSat foi desenvolvido em parceria com engenheiros do Japão e universidades e centros de pesquisa do Paraguai.

ThinSat-2 : 42 satélites como parte de umprograma de extensão STEM (para as classes 4 a 12 e até o nível universitário) pela Autoridade de Voo Espacial Comercial da Virgínia . Estes foram lançados a partir do segundo estágio da Antares, com Cygnus.

Desorbitado

Assim que sua missão for concluída, Cygnus realizará uma reentrada segura e destrutiva na atmosfera da Terra sobre o Oceano Pacífico .

Veja também

Referências

links externos