zontiki

zontiki

Пикабушник
поставил 35175 плюсов и 68352 минуса
отредактировал 623 поста
проголосовал за 977 редактирований
Награды:
За активное наполнение сообщества SpaceX контентом и просветительскую деятельность. 5 лет на Пикабу редактирование тегов в 500 и более постах объединение 1000 и более тегов
161К рейтинг 209 подписчиков 76 подписок 1165 постов 584 в горячем

Миллиардер Ричард Брэнсон продаст акции в Virgin Galactic, чтобы спасти остальной свой бизнес

Британский миллиардер и основатель Virgin Group намерен продать свои акции в Virgin Galactic на общую сумму $504,5 млн. Об этом говорится в поданном Virgin Galactic заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.


Таким образом господин Брэнсон пытается спасти свой бизнес, который испытывает острую нехватку наличных средств на фоне пандемии коронавируса COVID-19. «Virgin намерена использовать любые средства для поддержания своего бизнеса в сферах отдыха и путешествий, который пострадал от беспрецедентного воздействия COVID-19»,— говорится в пресс-релизе компании.

Миллиардер Ричард Брэнсон продаст акции в Virgin Galactic, чтобы спасти остальной свой бизнес Virgin Galactic, Космонавтика, Частная космонавтика

В общей сложности миллиардер готов продать порядка 25 млн имеющихся в его распоряжении акций Virgin Galactic, занимающейся организацией коммерческих космических путешествий. Это составляет примерно 22% от его доли в капитале компании.

По последним данным, весь пакет акций господина Брэнсона в Virgin Galactic оценивается в $2,32 млрд. После публикации заявления акции компании просели в цене более чем на 6%.

Из-за пандемии коронавируса многие компании, входящие в Virgin Group, терпят существенные убытки. Так, еще в апреле авиакомпания Virgin Australia была вынуждена перейти под внешнее управление. Серьезные проблемы испытывает и Virgin Atlantic, которая на минувшей неделе объявила о сокращении трети своих сотрудников.


источник коммерсантъ

Показать полностью 1

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая

Побережье Саудовской Аравии, Красное море

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Доха, Катар, Персидский залив

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Джизан, Саудовская Аравия, Красное море

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Свечение атмосферы и звёзды с борта МКС

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Город Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Зона технического обслуживания МКС

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Космонавты Роскосмоса и бортинженеры Экспедиции 63 Анатолий Иванишин (слева) и Иван Вагнер практикуют компрессию грудной клетки или сердечно-легочную реанимацию во время экстренной тренировки. Экипажи на борту МКС регулярно готовятся к различным аварийным сценариям, чтобы быть в курсе медицинского оборудования, средств защиты и путей эвакуации. Диспетчеры миссий на местах также участвуют в поддержании протоколов координации и связи.

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Астронавт NASA и командир Экспедиции 63 Крис Кэссиди устанавливает робота-помощника Astrobee, одного из трио кубообразных, свободно летающих роботов, для проверки его мобильности и системы видения внутри Лабораторный модуль Кибо. Astrobee может выполнять рутинные лабораторные работы, предоставляя астронавтам больше времени для проведения критических космических исследований.

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Астронавт NASA Крис Кэссиди выполняет работу по дому и чистит средства жизнеобеспечения на борту Международной космической станции

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Летчик-космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин обслуживает компоненты и заменяет топливные баллоны внутри интегрированной стойки сгорания (CIR). CIR - это исследовательское устройство, которое позволяет проводить безопасные исследования топлива, пламени и сажи в условиях микрогравитации.

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

Астронавт NASA Крис Кэссиди проверяет скафандры - очищает контуры охлаждения, заменяет компоненты и проводит проверки на герметичность на борту шлюза 'Квест' МКС

Новые фотографии с борта МКС за первую неделю мая Планета Земля, МКС, Космос, NASA, Космонавты, Астронавт, Длиннопост

извиняюсь за гугло-перевод :)

источник nasa

Показать полностью 10

Интересное сравнение графиков сборки прототипов Starship

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!

Интересное сравнение графиков сборки прототипов Starship SpaceX, Starship, Прототип, Космонавтика

источник / источник

Качественный рендер космического корабля SpaceX на стартовой площадке

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX! Космический корабль Starship с Super Heavy на стартовой площадке на Земле от Gravitation Innovation.

Качественный рендер космического корабля SpaceX на стартовой площадке SpaceX, Starship, Super Heavy, Рендер, Космонавтика
Показать полностью 1

Новая дата запуска Falcon 9 с 60 спутниками Starlink

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!


Намеченный на 18 мая запуск новой партии спутников Starlink-7 был перенесён на 17 мая по сообщению новостного портала spaceflightnow.

Предварительное время запуска — 10:30 по московскому времени (7:30 UTC)  с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал, штат Флорида.


Состоится пятый полёт 1-й ступени B1049.


На сегодняшний день было запущено уже 420 спутников (~409 находится сейчас на орбите). Отметим, что спутники из прошлого запуска активно поднимают свои орбиты.


Ну а тем, кого штатными запусками партий по 60 спутников уже не удивишь, напоминаем, что через ~10 дней после этого нас ждет миссия Crew Dragon. Планируемая дата — 27 мая, в 23:32 по Москве (20:32 UTC).

Новая дата запуска Falcon 9 с 60 спутниками Starlink SpaceX, Falcon 9, Starlink, Космос, Запуск
Показать полностью 1

Итоги деятельности SpaceX за апрель 2020

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX! Всё самое интересное за апрель:

- Запуск миссии Starlink-6 / 60 спутников на орбите / 1-я ступень села на платформу OCISLY / створки обтекателя спасли

- Starship выбран участником программы NASA Artemis по доставке человека на Луну / Лунная версия корабля Starship

- Назначена дата запуска миссии NASA SpaceX Demo-2 - 27 мая

- Корабль Dragon 1-й версии завершил 20-ю и свою последнюю миссию на МКС

- Тесты Starship SN3 / разрушение прототипа / повторное использование части двигательного отсека

- Крио тест с прототипом Starship SN4

- Прогресс в Бока-Чика: сборка Starship SN4 / SN5 / SN6

- Представлена технология VisorSat, "солнечный зонтик" для спутников Starlink

- Подготовка к Demo-2: имитация полёта, генеральная репетиция на LC-39A, тест системы экстренной эвакуации

- Проведена обзорная пресс-конференция по миссии NASA SpaceX Demo-2

- SpaceX опубликовали краткое "руководство для пользователей v1.0 " для корабля Starship

- Проведено статическое огневое испытание первой и второй ступени Falcon 9 для миссии Crew-1 - У ускорителя Falcon 9 B1051.4 в порту Канаверал были сложены все опоры

- На платформу JRTI установлены новые большие двигатели

- Контракт с Exolaunch на отправку нескольких малых спутников на ракете Falcon 9 в декабре 2020

- Назначение астронавта Шеннон Уокера в экипаж миссии Crew-1

- Стала известна причина преждевременного отключения одного из двигателей Falcon 9 в миссии Starlink-5

- 100-й двигатель Merlin второй ступени создан компанией SpaceX

- 420 спутников Starlink выведено на орбиту (~409 эксплуатируются)

- Закрытое бета-тестирование Starlink стартует через 3 месяца / открытое - через 6 месяцев

- SpaceX планируют построить наземную станцию для Starlink на мысе Канаверал

Итоги деятельности SpaceX за март 2020

источник

Показать полностью 1

Марсоход Perseverance готовится к запуску

В настоящее время инженеры NASA соединяют планетоход и другие элементы космического аппарата для последующей установки на борт ракеты-носителя Atlas V. В частности, ровер уже сопряжён со спускаемой платформой. Кроме того, закреплён конусообразный кожух с парашютом, который, наряду с тепловым экраном, обеспечит защиту планетохода во время входа в марсианскую атмосферу.

Марсоход Perseverance готовится к запуску Марсоход, NASA, Вертолет, Космос, Марс, Длиннопост, Perseverance

Вертолет Ingenuity (Изобретательность) можно увидеть прикрепленным к нижней части ровера (нижний центр изображения).

Пусковое окно для вывода Perseverance (Настойчивость) в космос открывается в середине наступающего лета — 17 июля. На Красную планету аппарат прибудет 18 февраля следующего года: посадка запланирована в области кратера Езеро. Считается, что некоторое время назад этот кратер был заполнен водой, а сейчас в нём присутствуют отложения, богатые глиной.

Марсоход Perseverance готовится к запуску Марсоход, NASA, Вертолет, Космос, Марс, Длиннопост, Perseverance

После прибытия на Марс ровер Perseverance займётся выполнением комплексной научной программы. Аппарату также предстоит собрать в специальные резервуары пробы грунта. Планируется, что эти образцы впоследствии доставят на Землю специализированные автоматические роботы, что позволит провести детальный анализ пород в лабораторных условиях.

Марсоход Perseverance готовится к запуску Марсоход, NASA, Вертолет, Космос, Марс, Длиннопост, Perseverance

Напомним, что Perseverance / Настойчивость — это крупный планетоход, предназначенный для изучения Марса. Ровер построен на платформе марсохода Curiosity / Любопытство.

источник 3dnews / nasa

Показать полностью 3

Какие бывают околоземные орбиты?

Автор статьи Павел Поцелуев / источник Alpha Centauri

Во время наших прямых трансляций (а транслируем мы космические запуски) у людей часто возникают вопросы вида: «А что такое геостационарная орбита?», «А на какой высоте находится МКС?», «Орбита «Молния»? Это как!?». Мы решили перевести для вас замечательный каталог орбит NASA, а начнём как раз с околоземных орбит!

Высокие орбиты


Когда спутник достигает высоты ровно в 42164 километров от центра Земли (около 36 000 километров от поверхности Земли), он попадает в своеобразное орбитально «яблочко», место, где скорость его вращения вокруг Земли совпадает со скоростью вращения Земли вокруг своей оси. Поскольку эти скорости одинаковы, аппарат «зависает» вдоль одной долготы, хотя и может дрейфовать с севера на юг. Такая высокая орбита называется геосинхронной.


Спутник на круговой геосинхронной орбите непосредственно над экватором (эксцентриситет и наклонение равны нулю) будет иметь геостационарную орбиту, которая не перемещается относительно Земли вообще. Он всегда находится прямо над одним и тем же местом на поверхности Земли.


Геостационарная орбита чрезвычайно важна для мониторинга погоды, поскольку спутники на этой орбите обеспечивают постоянное наблюдение одной и той же области планеты. Когда вы заходите на любимый сайт проверить погоду и смотрите на спутниковые снимки своего родного города, изображение, которое вы видите, пришло от спутника на геостационарной орбите. Каждые несколько минут геостационарные спутники, такие как аппараты Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES), отправляют информацию об облаках, водяном паре и ветре, и этот почти постоянный поток информации служит основой для большинства метеорологических наблюдений и прогнозирования.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Спутники на геостационарной орбите вращаются непосредственно над экватором, постоянно находясь над одной и той же областью. Это положение позволяет спутникам наблюдать за погодой и другими явлениями, которые часто меняются. Credit: NASA/Marit Jentoft-Nilsen and Robert Simmon.


Поскольку геостационарные спутники всегда находятся в одном месте, они также могут быть полезны для телефонной, теле- и радиосвязи. Созданные и запущенные NASA и управляемые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), спутники GOES обеспечивают связь с поисково-спасательными маяками, которые помогают находить суда и самолеты, терпящие крушение.


Наконец, многие спутники на высокой орбите контролируют солнечную активность. Спутники GOES несут на себе большой набор инструментов для исследования «космической погоды»: они получают изображения Солнца и отслеживают магнитные и радиационные уровни в космосе вокруг аппаратов.


Есть и другие орбитальные «яблочки», расположенные непосредственно за пределами высокой околоземной орбиты — это точки Лагранжа. В точках Лагранжа земное притяжение компенсирует притяжение Солнца. Все, что находится в этих точках, притягивается к Земле и к Солнцу с одинаковой силой. Это такой баланс, в котором нам не нужно тратить топливо, чтобы удерживать орбиту аппарата постоянной.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Из пяти точек Лагранжа в системе Солнце-Земля только последние две, называемые L4 и L5, являются стабильными. Спутник в трех других точках подобен шару, оставленному на вершине крутого холма: любое небольшое возмущение выталкивает спутник из точки Лагранжа, словно мяч, который при малейшем взаимодействии скатится по холму вниз. Спутники в этих трех точках нуждаются в постоянной корректировке, чтобы оставаться сбалансированными. Аппараты в последних двух точках Лагранжа больше похожи на шар в глубокой тарелке: даже если их немного подтолкнуть, они вернутся в точку Лагранжа (в центр тарелки в нашей аналогии).


Точки Лагранжа — это специальные места, где спутник останется неподвижным относительно Земли, пока и спутник и Земля вращаются вокруг Солнца. L1 и L2 расположены выше дневных и ночных сторон Земли соответственно. L3 находится по обратную сторону Солнца, напротив Земли. L4 и L5 — в 60° впереди и позади Земли на одной орбите. Credit: NASA/Robert Simmon.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Ближайшие к Земле точки Лагранжа находятся примерно в 5 раз дальше, чем Луна. L1 находится между Солнцем и Землей и всегда обращена к дневной стороне Земли. L2 находится напротив солнца, всегда на ночной стороне. Credit: NASA/Robert Simmon.


Первая точка Лагранжа расположена между Землей и Солнцем, что позволяет спутникам в этой точке постоянного наблюдать за нашей звездой. Солнечная и гелиосферная обсерватория (SOHO), спутник НАСА и Европейского космического агентства, которому поручено контролировать Солнце, обращается вокруг первой точки Лагранжа примерно в 1,5 миллионах километров от Земли.


Вторая точка Лагранжа находится примерно на том же расстоянии от Земли, но расположена за Землей относительно Солнца — Земля всегда находится между второй точкой Лагранжа и звездой. Поскольку Солнце и Земля находятся на одной линии, спутники в этом месте нуждаются только в одном тепловом щите, который будет блокировать тепло и свет, исходящие от Солнца и Земли. Это хорошее место для космических телескопов, в том числе для будущего космического телескопа им. Джеймса Уэбба (запуск ожидается в 2021 году). В этой же точке, например, работал зонд WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), исследовавший реликтовое излучение Вселенной с 2001 по 2009 год — именно его наблюдения помогли значительно продвинуться в теории тёмной материи и тёмной энергии.


Третья точка Лагранжа находится по другую сторону Солнца от Земли, так что Солнце всегда находится между ней и Землей. Без специальных ретрансляторов спутник в таком положении не сможет общаться с Землей — Солнце заблокирует прямые сигналы.


Крайне стабильные четвертая и пятая точки Лагранжа находятся на орбите Земли вокруг Солнца, на 60 градусов впереди и позади нашей планеты. Двойная солнечная обсерватория (STEREO) на своём пути к противоположным сторонам Солнца проходили именно четвертую и пятую точки Лагранжа — это позволяет создавать стереоскопические изображения звезды.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

5 июля 2009 года два аппарата Двойной солнечной обсерватории (STEREO) на пути к точкам L4 и L5 сделали эти снимки солнечного пятна 1024. Виды Солнца в 60 градусов позади (на изображении — слева) и впереди (справа) от орбиты Земли показывают области поверхности Солнца, которые иначе были бы скрыты от зрения. Credit: NASA/STEREO.


Средние орбиты


Ближе к Земле спутники начинают вращаться быстрее. Стоит отметить две средние околоземные орбиты: полусинхронная орбита и Молния.


Полусинхронная орбита представляет собой околокруговую орбиту (с низким эксцентриситетом) на высоте 26 560 километров от центра Земли (около 20 200 км над поверхностью). Один полный оборот вокруг планеты на такой орбите происходит за 12 часов. Однако пока полусинхронный спутник вращается, Земля под ним тоже движется вокруг своей оси. Ежедневно такой аппарат пролетает над одними и теми же двумя точками на экваторе. Эта орбита является постоянной и очень предсказуемой. Именно она используется спутниками глобальной системы позиционирования (GPS).


Вторая известная средняя орбита Земли — орбита Молнии. Впервые она была использована Советским Союзом, а её особенность помогает наблюдать за высокими широтами. Геостационарная орбита полезна и удобна для постоянного наблюдения, но спутники на геостационарной орбите «подвешены» над экватором, поэтому они плохо работают в отдаленных северных или южных районах, которые всегда находятся на краю обзора геостационарных аппаратов. Орбита Молния является удобной альтернативой.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Орбита Молния сочетает в себе высокое наклонение (63,4°) с высоким эксцентриситетом (0,722), чтобы максимизировать время наблюдений в высоких широтах. Каждый оборот длится 12 часов, поэтому медленная, высотная часть орбиты повторяется в одном и том же месте каждую день и ночь. В настоящее время этот тип орбиты используют российские спутники связи и аппараты Sirius (Адаптированное цитирование книги «Основы космических систем» Винсента Л. Писакана, 2005 г.)


У Молнии высокий эксцентриситет: спутник движется по очень вытянутому эллипсу, ближе к одному из краёв которого находится Земля. Поскольку такой аппарат ускоряется силой притяжения нашей планеты, спутник движется очень быстро, когда он приближается к Земле. Когда он отдаляется, его скорость замедляется, поэтому он проводит больше времени на вершине своей орбиты, наиболее удаленной от Земли. Один полный оборот на такой орбите занимает 12 часов, но две трети этого времени аппарат видит лишь одно полушарие. Как и в случае полусинхронной орбиты, аппарат на Молнии проходит один и тот же путь каждые 12 часов. Это может быть полезно для связи на крайнем севере или юге.


Низкая околоземная орбита


Большинство научных спутников и множество метеорологических спутников находятся на почти круговой низкой околоземной орбите. Наклонение спутника зависит от того, с какой целью он запускается. Спутник TRMM, например, был запущен в 1997 году для мониторинга осадков в тропиках. Поэтому он имел относительно низкое наклонение (35 градусов) и оставался вблизи экватора, исправно выполняя свою миссию вплоть до 2015 года.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Низкое наклонение орбиты TRMM (всего 35° от экватора) позволяло его инструментам концентрироваться на тропиках. На этом изображении показана половина наблюдений, которые TRMM производил за один день. Credit: NASA/TRMM.


Многие спутники программы NASA по наблюдению за Землёй имеют почти полярную орбиту. На этой сильно наклоненной орбите спутник перемещается вокруг Земли от полюса к полюсу, совершая один оборот примерно за 99 минут. На одной половине орбиты спутник наблюдает дневную сторону Земли. На полюсе он пересекает ночную сторону.


Пока спутники летят наверху, Земля под ними тоже поворачивается. К тому времени, когда спутник снова перейдет в «дневную» область, он уже будет находиться над районом, прилегающим к той области, которую он наблюдал во время прошлого оборота. В течение суток полярные орбитальные спутники успевают рассмотреть большую часть Земли дважды: один раз при дневном свете и один раз в темноте.

Какие бывают околоземные орбиты? Космос, Орбита, Видео, Длиннопост

Аппараты на солнечной синхронной орбите пересекают экватор примерно в одно и то же местное время каждый день (и ночь). Эта орбита позволяет проводить последовательные научные наблюдения, при этом угол между Солнцем и поверхностью Земли остается относительно постоянным. На этих иллюстрациях показаны 3 последовательные оборота солнечно-синхронного спутника с экваториальным временем пересечения 13:30. Последняя орбита спутника обозначена темно-красной линией, а предыдущие — более светлыми. Credit: NASA/Robert Simmon.


В то время как «яблочко» геосинхронных спутников находится над экватором (это место позволяет им оставаться в одной и той же позиции над Землёй), у полярно-орбитальных спутников есть своё «яблочко», которое позволяет наблюдать одну и ту же область. Эта орбита синхронизирована по Солнцу, что означает, что всякий раз, когда спутник пересекает экватор, локальное солнечное время на земле всегда одно и то же. Например, для спутника Terra это всегда около 10:30 утра, в это время спутник пересекает экватор в Бразилии. Когда спутник сделает полный оборот вокруг Земли через 99 минут, он пересечёт экватор в Эквадоре или Колумбии, примерно в те же 10:30 по местному времени.


Солнечно-синхронная орбита крайне важна для науки, потому что она удерживает угол падения солнечного света на поверхность Земли более-менее постоянным, хотя угол и будет меняться вместе со сменой времён года. Это постоянство означает, что ученые в течение нескольких лет могут сравнивать изображения одной и той же области в одно и то же время года, не беспокоясь слишком сильно об изменениях углов теней и освещения, которые могли бы создавать иллюзии изменений. Без солнечно-синхронной орбиты было бы очень сложно отслеживать изменения с течением времени. Было бы просто невозможно собрать информацию, необходимую для изучения изменений климата.

Показать полностью 7
Отличная работа, все прочитано!