Vuelo espacial de prueba estadounidense de 2013
La misión Antares A-ONE fue el vuelo inaugural del vehículo de lanzamiento Antares de Orbital Sciences Corporation, que incluyó el ascenso al espacio y la entrega precisa de una carga útil simulada, el Simulador de Masa Cygnus (CMS), que se lanzó el 21 de abril de 2013. [6] Fue lanzado desde la Plataforma 0A en el Puerto Espacial Regional del Atlántico Medio (MARS), Instalación de Vuelo Wallops , Virginia . [6] La carga útil simulada simula la masa de la nave espacial de carga Cygnus . [6] Esta carga útil ficticia fue enviada a una órbita de 223 km × 237 km (139 mi × 147 mi) con una inclinación orbital de 51,63°, el mismo perfil de lanzamiento que utilizará para las misiones de suministro de carga Cygnus de Orbital a la Estación Espacial Internacional (ISS) para la NASA .
Este lanzamiento, junto con varias otras actividades previas, son hitos pagados bajo el programa de Servicios de Transporte Orbital Comercial (COTS) de la NASA. [7]
Carga útil primaria
La carga útil principal era el simulador de masa Cygnus. Tenía una altura de 5,061 m (16,60 pies), un diámetro de 2,896 m (9 pies 6,0 pulgadas) y una masa de 3800 kg (8400 libras). [8] Estaba equipado con 22 acelerómetros , 2 micrófonos , 12 termómetros digitales , 24 termopares y 12 galgas extensométricas . [8]
Cargas útiles secundarias
Se desplegaron cuatro nanosatélites CubeSat de Spaceflight Industries Inc. desde la carga útil ficticia. [9]
Las cargas útiles secundarias fueron cuatro CubeSats que se desplegaron desde el CMS. [8] Tres de ellos eran PhoneSats , CubeSats 1U construidos por el Centro de Investigación Ames de la NASA . [8] Estos fueron nombrados Alexander , Graham y Bell , en honor a Alexander Graham Bell , inventor del teléfono . [8] El propósito de estos tres satélites era demostrar el uso de teléfonos inteligentes como aviónica en CubeSats. [8] Cada uno tenía una masa de 1.124 kg (2.478 lb) y estaban alimentados por baterías de litio . [8] El cuarto nanosat era un CubeSat 3U, llamado Dove-1 , construido por Cosmogia Inc. Llevaba un "experimento de desarrollo de tecnología de imágenes de la Tierra " que utilizaba el campo magnético de la Tierra para el control de actitud . [8] [10]
Cronología de la misión
- El despegue del vehículo de lanzamiento Antares se produce dos segundos después de que se encienden los motores de la primera etapa.
- Los motores de la primera etapa se apagaron 228 segundos después del despegue.
- A los 233 segundos la primera etapa se separa de la segunda
- A los 317 segundos, se desecha el carenado de carga útil.
- A los 326 segundos se enciende el motor de la segunda etapa.
- A los 481 segundos se apaga la segunda etapa
- A los 601 segundos, el Simulador de Masa de Cygnus separa [6]
Resumen del intento de lanzamiento
Nota: Los horarios son locales al sitio de lanzamiento ( hora de verano del Este ).
Galería
Véase también
Referencias
- ^ "Visualización: carga útil simulada de Cygnus 2013-016D". NASA. 27 de abril de 2021. Consultado el 25 de mayo de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ "Cobertura de la misión Antares A-ONE". Spaceflight101. 21 de abril de 2013. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2016. Consultado el 6 de enero de 2016 .
- ^ Clark, Stephen (20 de abril de 2013). "Antares A-One Mission Status Center". Spaceflight Now . Consultado el 20 de abril de 2013 .
- ^ Bergin, Chris (22 de febrero de 2012). "Los gigantes de la industria espacial Orbital se muestran optimistas ante el debut de Antares". NASASpaceFlight.com . Consultado el 29 de marzo de 2012 .
- ^ abcd McDowell, Jonathan C. (5 de agosto de 2024). «Catálogo general de objetos espaciales artificiales». planet4589.org . Consultado el 6 de agosto de 2024 .
- ^ abcde «Orbital Sciences lanza con éxito el primer cohete Antares». Northrop Grumman. 21 de abril de 2013. Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Enmienda siete al acuerdo de la Ley del Espacio entre la NASA y Orbital Sciences Corporation para COTS" (PDF) . NASA. 30 de marzo de 2011 . Consultado el 25 de mayo de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ abcdefgh "Informe general sobre el lanzamiento de prueba de Antares "Misión A-ONE"" (PDF) . Orbital Sciences. 17 de abril de 2013 . Consultado el 18 de abril de 2013 .
- ^ Lindsey, Clark (21 de marzo de 2013). «Spaceflight Services instala cuatro nanosatélites en el cohete Antares». NewSpace Watch. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2013. Consultado el 21 de marzo de 2013 .
- ^ "Informe de evaluación de desechos orbitales de Cosmogia Dove-1". FCC. 6 de enero de 2012. Consultado el 25 de mayo de 2021 . Este artículo incorpora texto de esta fuente, que se encuentra en el dominio público .
- ^ Orbital Sciences (17 de abril de 2013). "Seguimos avanzando hacia el primer lanzamiento..." Twitter .
- ^ Orbital Sciences (17 de abril de 2013). "El cordón umbilical era un cable de datos conectado..." Twitter .
- ^ Orbital Sciences (20 de abril de 2013). "Intento de lanzamiento de #Antares cancelado..." Twitter .
- ^ Harwood, William (21 de abril de 2013). "El cohete Antares asciende al espacio en su vuelo inaugural". CBS News.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Antares A-ONE .
- Reunión informativa previa al lanzamiento de Antares "Misión A-ONE"
- Descripción general de la misión Antares A-One
- Página de la misión WFF de la NASA
- Vídeo de la conferencia de prensa previa al vuelo - Parte 1 - YouTube (NASA TV)
- Vídeo de la conferencia de prensa previa al vuelo - Parte 2 - YouTube (NASA TV)
- Vídeo del lanzamiento del Antares A-One - YouTube (NASA TV)
- Vídeo del lanzamiento de la misión Antares A-One - YouTube (NASA TV)