Vuelo espacial de reabastecimiento estadounidense a la ISS en 2021
Cygnus NG-15 , [1] [5] [6] anteriormente conocida como OA-15 , fue el decimoquinto lanzamiento de la nave espacial robótica de reabastecimiento Cygnus de Northrop Grumman y su decimocuarto vuelo a la Estación Espacial Internacional (ISS) bajo el contrato de Servicios de Reabastecimiento Comercial (CRS) con la NASA . La misión se lanzó el 20 de febrero de 2021 a las 17:36:50 UTC . [1] [7] Este es el cuarto lanzamiento de Cygnus bajo el contrato CRS-2 . [8] [9]
Orbital ATK (ahora Northrop Grumman Innovation Systems) y la NASA desarrollaron conjuntamente un nuevo sistema de transporte espacial para proporcionar servicios de reabastecimiento de carga comercial a la Estación Espacial Internacional (ISS). En el marco del programa de Servicios de Transporte Orbital Comercial (COTS), Orbital ATK diseñó, adquirió, construyó y ensambló estos componentes: Antares , un vehículo de lanzamiento de clase media; Cygnus , una nave espacial avanzada que utiliza un Módulo de Carga Presurizada (PCM) proporcionado por el socio industrial Thales Alenia Space de Turín, Italia , y un Módulo de Servicio basado en el bus satelital Orbital GEOStar . [10]
Historia
La NASA celebró una reunión informativa previa al lanzamiento de la nave de carga Cygnus NG-15 de Northrop Grumman a la Estación Espacial Internacional (ISS) el 19 de febrero de 2021 a las 16:00 UTC. La carga tardía de carga concluyó el 19 de febrero de 2021. La nave espacial Cygnus NG-15 se lanzó al día siguiente a las 17:36:50 UTC en un vehículo de lanzamiento Antares desde el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio (MARS) en la Instalación de Vuelo Wallops de la NASA , Isla Wallops , Virginia . Cygnus NG-15 es la cuarta misión Cygnus bajo el contrato de Servicios de Reabastecimiento Comercial-2 . La producción e integración de la nave espacial Cygnus se realizan en Dulles, Virginia . El módulo de servicio Cygnus se acopla con el módulo de carga presurizada en el sitio de lanzamiento, y las operaciones de la misión se llevan a cabo desde los centros de control en Dulles, Virginia y Houston , Texas. [10]
Misión
Este fue el décimo vuelo del módulo de carga presurizada (PCM) Cygnus de tamaño mejorado. [11] El 1 de febrero de 2021, el inicio del Mes de la Historia Negra, Northrop Grumman anunció el nombre de Katherine Johnson , matemática de la NASA, como el nombre de la nave espacial Cygnus. [9] [12]
Una vez completada su misión, Cygnus realizará un reingreso seguro y destructivo a la atmósfera de la Tierra sobre el Océano Pacífico. [13]
Manifiesto
La nave espacial Cygnus estaba cargada con 3.810 kg (8.400 lb) de suministros para investigación, hardware y tripulación. [5] [6] [14] [15] Este fue el lanzamiento de carga CRS más pesado que la NASA realizó a la ISS en ese momento. [16] El manifiesto de carga se desglosa de la siguiente manera:
- Suministros para la tripulación: 932 kg (2055 lb)
- Investigaciones científicas: 1.127 kg (2.485 lb)
- Equipo para caminata espacial: 24 kg (53 lb)
- Hardware del vehículo: 1.413 kg (3.115 lb)
- Carga sin presurizar: 76 kg (168 lb)
- Recursos informáticos: 1 kg (2,2 lb)
- Hardware ruso: 24 kg (53 lb)
Hardware
La NASA proporcionó el siguiente desglose del hardware de carga para la ISS: [5]
- Conjunto de procesamiento de salmuera y vejiga : el sistema de control ambiental y soporte vital (ECLSS) es un sistema de hardware de soporte vital regenerativo que proporciona aire y agua limpios a la tripulación de la estación espacial. El sistema se actualizará gracias al sistema de procesamiento de salmuera ECLSS de exploración, que demuestra la tecnología para recuperar agua adicional del conjunto de procesamiento de orina mediante un proceso de destilación por membrana. Las misiones de exploración tripuladas de larga duración requieren una recuperación de agua de alrededor del 98%, y actualmente no existe una tecnología de vanguardia en procesamiento de salmuera que pueda ayudar a lograr este objetivo. Este sistema de procesamiento de salmuera tiene como objetivo cerrar esta brecha para el flujo de desechos de orina de la estación espacial.
- Alojamiento alternativo para dormir de la tripulación (CASA) : capacidad adicional para alojar a la tripulación en apoyo de una mayor tripulación en la era de la tripulación comercial, cuyo uso está previsto en el módulo Columbus.
- Tanques de recarga del Sistema de recarga de nitrógeno/oxígeno (NORS) : nitrógeno suplementario para soportar cargas útiles y otras actividades a bordo de la ISS que requieren nitrógeno a alta presión.
- Tanques de aire comerciales : primeros tanques de aire desechables para vuelo que respaldarán las actividades rutinarias de represión de cabina en órbita.
- Hardware del Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS) : artículos consumibles críticos para respaldar las operaciones del sistema de inodoros de próxima generación durante el período 2021.
- Bomba separadora del compartimento de desechos e higiene (WHC) : repuesto fundamental para la capacidad del inodoro heredado que se mantendrá durante 2021 para respaldar el aumento de la tripulación junto con las operaciones iniciales del UWMS.
Investigación
Los nuevos experimentos que llegan al laboratorio en órbita en la misión Cygnus NG-15 respaldan la ciencia, desde la salud humana hasta la computación de alta potencia, y utilizan la estación espacial como campo de pruebas para las tecnologías necesarias para futuras misiones a la Luna y a Marte . [5] [15]
- Fuerza muscular en microgravedad : unos diminutos gusanos podrían ayudarnos a determinar la causa del debilitamiento muscular que pueden experimentar los astronautas en microgravedad . Gracias a un nuevo dispositivo para medir la fuerza muscular de los diminutos gusanos C. elegans , los investigadores del estudio Micro-16 pueden comprobar si la disminución de la expresión de proteínas musculares está asociada a esta disminución de la fuerza.
- El sueño de los astronautas en microgravedad : el experimento de los sueños analizará más de cerca el sueño de los astronautas. La investigación sirve como demostración tecnológica de la diadema Dry-EEG en microgravedad, al tiempo que se controla la calidad del sueño de los astronautas durante una misión de vuelo de larga duración.
- Fabricación de retina artificial a base de proteínas : millones de personas en la Tierra padecen enfermedades degenerativas de la retina. Las retinas artificiales o los implantes de retina pueden proporcionar una forma de restaurar la visión a las personas afectadas. En 2018, la empresa emergente LambdaVision envió su primer experimento a la estación espacial para determinar si el proceso utilizado para crear implantes de retina artificiales mediante la formación de una película delgada capa por capa puede funcionar mejor en microgravedad.
- Spaceborne Computer-2 : Spaceborne Computer-2 explorará cómo los sistemas informáticos comerciales listos para usar pueden hacer avanzar la exploración espacial al procesar datos significativamente más rápido en el espacio, acelerando el tiempo de los científicos para obtener información de meses a minutos.
- Analizador de radiación electrónica híbrida (HERA) : la investigación A-HoSS pondrá a prueba las herramientas de la misión tripulada Artemis 2 , en 2023, en la ISS. Construido como el sistema principal de detección de radiación para la nave espacial Orion, el Analizador de radiación electrónica híbrida (HERA) fue modificado para su funcionamiento en la estación espacial. Al verificar que HERA puede funcionar sin errores durante 30 días, valida el sistema para las operaciones de la misión tripulada Artemis.
- Crecimiento de cristales de proteínas en tiempo real 2 : revelar la estructura de las proteínas permite comprender su función, pero es difícil analizar las estructuras de las proteínas aquí en la Tierra, donde la gravedad interfiere con el crecimiento óptimo. Investigaciones anteriores han demostrado que la microgravedad produce cristales de proteínas de alta calidad que se pueden analizar para identificar posibles objetivos para medicamentos destinados a tratar enfermedades.
Satélites cúbicos
ELaNa 33 , Lanzamiento Educativo de Nanosatélites , desplegará los siguientes CubeSats desde la ISS: [17]
Desplegador Nanoracks : dos CubeSats lanzados a través de Nanoracks CubeSat Deployer , el 30 de junio de 2021 a las 22:50 UTC, [18] incluyendo IT-SPINS y MySat-2 (Dhabisat-2), el segundo CubeSat desarrollado por la Universidad Khalifa en Abu Dhabi , Emiratos Árabes Unidos. MySat-2 fue desarrollado como parte de la Concentración de Tecnología y Sistemas Espaciales de Khalifa, un programa conjunto establecido en 2015 con el operador de satélites con sede en los EAU Al Yah Satellite Communications Company (Yahsat) y Northrop Grumman.
GuaraniSat 1 : el primer satélite de Paraguay . La agencia espacial paraguaya afirma que el CubeSat fue desarrollado en colaboración con ingenieros de Japón y universidades y centros de investigación de Paraguay. [19]
ThinSat-2 Archivado el 25 de febrero de 2021 en Wayback Machine : 42 satélites como parte de un programa de divulgación STEM (para los grados 4 a 12 y hasta el nivel universitario) por parte de la Autoridad de Vuelos Espaciales Comerciales de Virginia . Estos se lanzaron desde la segunda etapa de Antares, con Cygnus.
Galería
Carga de carga en Cygnus antes del lanzamiento
Lanzamiento del Cygnus NG-15
Cygnus se acerca a la ISS
Cygnus atracó en Unity
Véase también
Referencias
- ^ abc "El cohete Antares lanza una carga pesada a la Estación Espacial Internacional". Spaceflight Now. 20 de febrero de 2021. Consultado el 21 de febrero de 2021 .
- ^ "Cobertura televisiva de la NASA preparada para el próximo lanzamiento de carga a la Estación Espacial". NASA. 18 de febrero de 2021. Consultado el 20 de febrero de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ ab "La nave de reabastecimiento Cygnus se atornilla al módulo Unity de la estación". NASA. 22 de febrero de 2021. Consultado el 23 de febrero de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ "La nave de suministro Cygnus sale de la estación espacial después de una misión de cuatro meses". Spaceflight Now. 29 de junio de 2021. Consultado el 29 de junio de 2021 .
- ^ abcd "Descripción general de la misión CRS-15 (NG-15)" (PDF) . NASA. 18 de febrero de 2021 . Consultado el 19 de febrero de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ ab "Perfil de la misión Cygnus NG-15" (PDF) . Northrop Grumman. 1 de febrero de 2021 . Consultado el 14 de febrero de 2021 .
- ^ Powers, Kelly. "Músculos de gusano, retinas artificiales, computadoras portátiles espaciales: la NASA Wallops lanza un cohete a la ISS". Dover Post . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- ^ Gebhardt, Chris (1 de junio de 2018). "Orbital ATK prevé vuelos de CRS-2 Cygnus y Antares en el mercado comercial". NASASpaceFlight.com . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
- ^ ab "Página de la misión Cygnus NG-15". Northrop Grumman. 26 de enero de 2021 . Consultado el 14 de febrero de 2021 .
- ^ ab "Cygnus Spacecraft". Northrop Grumman. 6 de enero de 2020. Consultado el 9 de marzo de 2020 .
- ^ Leone, Dan (17 de agosto de 2015). «La NASA ordena dos misiones de carga más a la ISS desde Orbital ATK». SpaceNews . Consultado el 9 de marzo de 2020 .
- ^ "Northrop Grumman nombra a la nave espacial NG-15 Cygnus en honor a Katherine Johnson". The Herald-Dispatch . 1 de febrero de 2021 . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
- ^ "Misión Cygnus NG-15" (PDF) . Northrop Grumman . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
- ^ "Reabastecimiento comercial de Northrop Grumman". Oficina del Programa ISS . NASA. 1 de julio de 2019 . Consultado el 27 de septiembre de 2020 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ ab Howell, Elizabeth (1 de febrero de 2021). "Northrop Grumman lanzará la próxima nave de carga Cygnus para la NASA el 20 de febrero". SPACE.com . Consultado el 2 de febrero de 2021 .
- ^ Clark, Stephen (19 de febrero de 2021). "El cohete Antares cargado con carga sensible al tiempo para su lanzamiento a la estación espacial el sábado". Spaceflight Now . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
- ^ "Próximos lanzamientos del CubeSat ELaNa". NASA. 6 de mayo de 2020. Consultado el 7 de mayo de 2020 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ "Misión de despliegue del noveno CubeSat de Nanoracks desde Cygnus". Nanoracks. 30 de junio de 2021. Consultado el 3 de julio de 2021 .
- ^ Clark, Stephen (20 de febrero de 2021). «El cohete Antares lanza una carga pesada a la Estación Espacial Internacional». Spaceflight Now . Consultado el 20 de febrero de 2021 .
Enlaces externos
- Página de la NASA sobre reabastecimiento comercial de Northrop Grumman