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

На марсоход Perseverance установлены колеса и парашютная система

В Космическом центре Кеннеди во Флориде проходит заключительный этап подготовки ровера Perseverance к отправке на Марс. Одними из последних установленных элементов стали колеса и парашютная система.


Предыдущие испытания ровер проходил на запасных колесах, а актуальные были установлены в специальной защитной антистатической пленке, которую снимут непосредственно перед запуском. Шесть колес сделаны из сплава на алюминиевой основе, имеют титановые спицы, а также улучшенную конструкцию, основанную на опыте износа колес Curiosity. Колеса Perseverance имеют больший диаметр, чем у Curiosity (52,6 см против 50,8 см), также они немного уже и имеют другой протектор, состоящий не из 24 сильно изогнутых ступеней, как у Curiosity, а из 48 слегка изогнутых. Эти колеса должны быть более устойчивыми к износу на острых камнях и иметь хорошую проходимость в песке.

На марсоход Perseverance установлены колеса и парашютная система NASA, Rover, Марсоход, Марс, Космонавтика, Длиннопост

Парашютная система также была собрана и установлена на ровер. На нее ляжет основная нагрузка по сохранению ровера в одной из самых опасных фаз – на спуске. 88-килограммовый парашют должен быть развернут на высоте 11 километров над поверхностью Марса, ему потребуется полсекунды, чтобы развернуть 21,5-метровый купол и замедлить спуск 1025-килограммового ровера.

Perseverance будет отправлен на Марс ближайшим летом на ракете-носителе Atlas V 541, а сядет на Марс в кратере Jezero 18 февраля 2021 года. nasa

На марсоход Perseverance установлены колеса и парашютная система NASA, Rover, Марсоход, Марс, Космонавтика, Длиннопост
На марсоход Perseverance установлены колеса и парашютная система NASA, Rover, Марсоход, Марс, Космонавтика, Длиннопост
Показать полностью 3

Руководство пользователя Starship

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX! Перед вами перевод Руководства пользователя Starship от SpaceX.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

О компании


Компания SpaceX была основана в 2002 году для того, чтоб провести революцию в доступе в космос и сделать возможным общество на межпланетном уровне. Сегодня SpaceX осуществляет рутинные космические миссии, используя для этого собственные ракеты-носители Falcon 9 и Falcon Heavy, для широкого круга заказчиков, включая NASA, Министерство обороны США, правительства других стран и ведущие частные компании. SpaceX продолжает поддерживать NASA используя космический корабль Dragon для доставки и возврата грузов с Международной космической станции (МКС). Также SpaceX скоро начнёт доставлять на МКС экипаж. Для предоставления конкурентоспособных услуг запусков и доставок грузов SpaceX сделала системы Falcon и Dragon многоразовыми, что повышает надежность аппаратов, при этом снижая стоимость использования. Сейчас программа Starship использует собранный компанией SpaceX опыт для того, чтобы создать сверхтяжёлую ракету-носитель нового поколения, способную к быстрому и надёжному многоразовому использованию.


Программа Starship


Система Starship компании SpaceX представляет собой полностью многоразовую ракету-носитель, предназначенную как для обслуживания околоземной орбиты, так и для миссий на Луну и Марс. Этот двухступенчатый носитель, состоящий из ракеты Super Heavy (ускоритель) и Starship (корабль), использует переохлаждённый метан и кислород как топливную пару. Starship рассчитан на быстрое усовершенствование для удовлетворения потребностей заказчиков в ближайшем и далёком будущем, при этом сохраняя высочайший уровень надёжности.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Starship и Super Heavy


Руководство пользователя Starship


Starship может доставлять спутники, экипаж, груз и другого типа полезную нагрузку на различные орбиты и в точки на поверхности Земли, Луны или Марса. Потенциальные заказчики Starship могут использовать данное руководство как источник предварительной информации об аккомодации полезной нагрузки. Это первая версия Руководства пользователя Starship, оно будет часто обновляться в соответствии с отзывами клиентов.


Конфигурации по типу полезной нагрузки


Пилотируемая и грузовая конфигурации Starship продемонстрированы на рисунке ниже. Грузовой вариант Starship позволяет выводить на орбиту спутники, массивные обсерватории, груз, баки для дозаправки и другую непилотируемую полезную нагрузку. Последующие части руководства предоставляют обзор предварительного доступного объёма и механических связей, условий во время полёта и грузоподъёмности, предоставляемых системой Starship.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Пилотируемая (слева) и грузовая (справа) конфигурации Starship


Механические связи


Обтекатель для полезной нагрузки


Стандартный обтекатель корабля Starship имеет внешний диаметр 9 метров, в результате имея самый большой используемый объём для полезной нагрузки среди всех разрабатываемых сейчас носителей.


Обтекатель Starship являет собой раскладную структуру, в которую устанавливается полезная нагрузка. После её установки раскладная структура остаётся сложенной в течение запуска и до момента, когда полезная нагрузка будет готова к развёртыванию. Пример последовательности развёртывания полезной нагрузки показан на рисунке ниже. При развёртывании полезной нагрузки створка раскладной структуры открывается, после чего адаптер для полезной нагрузки и сама нагрузка наклоняются под углом для подготовки к отделению. После этого полезная нагрузка отделяется от уникального для каждой конкретной миссии адаптера. Если в рамках миссии запускается несколько аппаратов, в конструкцию может быть добавлен вращающийся механизм для того, чтоб позволить каждому аппарату максимально безопасно отделиться. После подтверждения отделения и выхода полезной нагрузки за пределы обтекателя створка закрывается и Starship начинает подготовку к возврату на Землю.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Последовательность развёртывания полезной нагрузки Starship


Объём для полезной нагрузки


Оболочка 8-метрового обтекателя корабля Starship показана на рисунке ниже. Эта большая раскладная оболочка позволяет выводить на орбиту новаторские аппараты, дополнительную полезную нагрузку и целые орбитальные группировки спутников за один запуск. Для нагрузок, требующих объёма до 22 метров в высоту, может предоставляться увеличенный обтекатель.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Объём для полезной нагрузки (размеры указаны в метрах)


Установка полезной нагрузки


Клиенты могут заказывать места для своей полезной нагрузки на индивидуальных запусках или на запусках, при которых выводится полезная нагрузка от разных заказчиков. Они могут заказать запуск одного аппарата, согласовать попутную нагрузку или согласовать со SpaceX запуск нескольких полноценных миссий на одном носителе. Клиентам не нужно ждать появления попутной нагрузки для их запуска.


Уникальный большой размер отсека для полезной нагрузки на Starship также открывает новые возможности для установки нагрузки. Starship рассчитан на установку подпорок на боковых стенках или в носовой части с креплениями в виде цапф для полезной нагрузки, требующей дополнительной структурной поддержки. Схожие крепления использовались на кораблях Space Shuttle агентства NASA. При запуске нескольких больших аппаратов на Starship они устанавливаются бок о бок на адаптере для полезной нагрузки. Таким образом снижаются технические и временные зависимости между заказчиками, в сравнении с конфигурациями установки аппаратов друг на друга.


Примеры возможной полезной нагрузки в рамках одного запуска:


- 1-3 геостационарные спутники связи


- Целая группировка спутников


- 1-2 геостационарные спутники связи и попутная нагрузка из малых спутников


- Испытательный аппарат, который остаётся установленным на Starship и возвращается на Землю


- Конфигурации с грузом и экипажем


Адаптеры для полезной нагрузки


Крепление для полезной нагрузки на борту Starship рассчитано на установку стандартной полезной нагрузки при запуске одного или нескольких аппаратов. SpaceX может предоставить собственный адаптер с системой отделения и установку на него полезной нагрузки или использовать адаптер и систему отделения, предоставленные заказчиком. Starship совместим с адаптерами ракеты Falcon, 937 мм, 1194 мм, 1666 мм и 2624 мм в диаметре. При этом на адаптере есть возможность установки нескольких аппаратов бок о бок за счёт большого диаметра обтекателя. Для заказчиков с альтернативными требованиями к установке нагрузки SpaceX может предоставить свои услуги, основанные на огромном опыте разработки и изготовления нестандартных адаптеров и систем отделения.


Электрические интерфейсы полезной нагрузки


Starship будет использовать общие стандарты электрических интерфейсов и интерфейсов обмена данных на самом корабле вместо предоставленного заказчиком электрического оборудования наземной поддержки для последних предполётных операций. Это даст возможность питания, слежения и управления полезной нагрузкой после установки под обтекатель без специального оборудования для наземной поддержки нагрузки. Эти электрические интерфейсы будут использоваться во время последних предполётных операций в комплексе сборки и на стартовой площадке, а также они могут быть использованы во время полёта.


Условия во время полёта


Используя богатое наследие и уроки, извлечённые из разработки Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, SpaceX разрабатывает Starship и Super Heavy такими, чтобы они могли обеспечить максимально благоприятные условия полёта для полезной нагрузки. SpaceX гарантирует, что условия полёта будут соответствовать таким на Falcon Heavy или быть даже лучше. Для облегчения разработки космических аппаратов, подходящих для запуска на Starship, SpaceX предоставляет следующие предварительные условия полёта для полезной нагрузки.


Нагрузки


Разрабатывая Starship, SpaceX гарантирует, что условия перегрузок в полёте будут в рамках стандартов отрасли. Во время полёта полезная нагрузка будет испытывать различные осевые и продольные перегрузки. Двигатели Super Heavy и Starship имеют возможность дросселирования, что позволит удерживать перегрузки ракеты-носителя и полезной нагрузки в установленных рамках.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Максимальные расчётные перегрузки полезной нагрузки


На рисунке выше показаны максимальные расчётные перегрузки во время запуска одиночной полезной нагрузки на Starship. Реальные динамические перегрузки являются функцией динамического взаимодействия между кораблём и полезной нагрузкой. Эти перегрузки могут быть точно предопределены путём анализа перегрузок соединённых тел.


Акустика


Во время полёта полезная нагрузка будет подвергаться диапазону акустических условий. Во время взлёта и околозвукового полёта акустические уровни выше, чем во время других этапов полёта, что вызвано аэродинамическими воздействиями.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Акустические условия полезной нагрузки

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Акустические условия полезной нагрузки


Ударные условия


SpaceX разрабатывает Starship учитывая потребность создания благоприятных ударных условий во время полёта. Ударные условия, вызванные разделением ступеней или открытием створки грузового отсека, будут незначительными. Следовательно, максимальные ударные условия будут вызываться выбранной для миссии системой отделения полезной нагрузки.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Типичные ударные нагрузки в плоскости отделения, вызванные системами отделения


Установка полезной нагрузки


Изначально SpaceX планирует использовать две стартовые площадки для Starship:


- LC-39A, Космический центр имени Кеннеди | 28.6082° с. ш. 80.6041° з. д.

- Стартовая площадка в Бока-Чика | 25.9971° с. ш. 97.1554° з. д.


При необходимости возвращения полезной нагрузки на Землю место посадки согласовывается со SpaceX. Посадочные площадки находятся на территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде и на территории комплекса в Бока-Чика, штат Техас.


Установка полезной нагрузки под обтекатель Starship происходит в чистых помещениях класса 8 ИСО. После этого установленная полезная нагрузка перемещается на стартовую площадку и поднимается на носитель Starship, сохраняя при этом вертикальное положение в течение всего процесса. Также во время всего процесса обтекатель вентилируется.


Отделение полезной нагрузки


SpaceX обеспечивает управление и слежение за системой отделения полезной нагрузки в полёте. Starship может выполнять контролируемое по всем трём осям отделение или отделение со стабилизацией вращением. Стоит учитывать, что некоторые манёвры

отделения аппаратов могут уменьшить доступный объём для полезной нагрузки. При необходимости будут выполняться манёвры избегания столкновений.


Грузоподъёмность


Система Starship/Super Heavy обладает значительной грузоподъёмностью. С учётом полного повторного использования, Starship может вывести более 100 тонн полезной нагрузки на НОО. При использовании орбитальной дозаправки Starship способен доставлять беспрецедентные массы полезной нагрузки на различные околоземные, окололунные и межпланетные траектории. Сводка возможностей корабля Starship по запуску в космос представлена в таблице ниже. Масса, выводимая за один запуск, не предусматривает орбитальной дозаправки. Максимальная масса, выводимая за запуск, предусматривает заправку корабля топливом на промежуточной орбите, что значительно увеличивает возможную массу полезной нагрузки. Данные числа предполагают полное повторное использования системы Starship, в том числе возврат Super Heavy к стартовой площадке.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Ожидаемая грузоподъёмность Starship


1 — Круговая орбита высотой до 500 км и с наклонением до 98.9 градусов

2 — Предполагается орбита высотой 185 х 35 786 км и с наклонением 27 градусов, переход с которой на ГСО требует 1800 м/с характеристической скорости


Грузовая конфигурация


Starship с самого начала проектировался с целью доставлять на Марс и Луну больше сотни тонн груза. Грузовая версия также может использоваться для быстрой доставки грузов из точки в точку на поверхности Земли. Разные доступные конфигурации грузового отсека позволяют полностью автономно разгружать корабль на поверхности Земли, Луны или Марса. Один из примеров конфигураций показан на рисунке ниже.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Грузовой Starship на лунной поверхности


Пилотируемая конфигурация


SpaceX была основана с целью сделать жизнь межпланетной. Программа Starship может помочь реализовать эту цель с использованием пилотируемой конфигурации Starship. Пилотируемый Starship, использующий наработки в проектировании корабля Dragon для программы Commercial Crew Program, может доставить экипаж до сотни человек с Земли на НОО, к Луне и к Марсу. Пилотируемая конфигурация Starship включает в себя индивидуальные койки, большие общие территории, централизованное хранилище, укрытия от солнечных бурь и смотровую галерею.

Руководство пользователя Starship SpaceX, Starship, Космонавтика, Космический корабль, Конфигурация, Длиннопост

Пилотируемая конфигурация Starship


Дополнительные возможности


Полностью многоразовые системы Starship и Super Heavy должны сделать возможными космические виды деятельности, которые не были возможными со времен выхода системы Space Shuttle из использования или не были доступными никогда. С использованием полностью многоразового Starship можно захватывать и ремонтировать спутники на орбите, возвращать их на Землю или переводить на новую рабочую орбиту. источник

Показать полностью 11

Ученые подтвердили передачу коронавируса от человека к кошке

Ученые подтвердили передачу коронавируса от человека к кошке. Заражение также происходит воздушно-капельным путем, говорится в исследовании ученых Китайской академии наук, опубликованном в журнале bioRxiv.

Ученые подтвердили передачу коронавируса от человека к кошке Кот, Коронавирус, Новости

В ходе исследования ученые пытались выяснить, может ли человек передать коронавирус нового типа животным — тем, с которыми он часто контактирует. В работе приняли участие хорьки, птицы и летучие мыши.


В эксперименте участвовали две особи от каждого вида — ученые пытались заразить их различными штаммами SARS-CoV-2. Анализ показал, что вирус может попадать в организм хорьков и передаваться внутри популяции, однако он не оказывает на них столь же серьезного эффекта, как на людей.


Ни один штамм коронавируса не мог размножаться в организмах собак, свиней и птиц, однако его воздействию подвергаются кошки. Для них, в особенности для молодых особей, SARS-CoV-2 смертелен — кроме того, он передается от одного животного к другому воздушно-капельным путем.

Сейчас ученые активно разрабатывают вакцины от SARS-CoV-2, что ставит перед нами важный вопрос — на каких животных их следует проверять? Пытаясь ответить на него, мы проследили за тем, насколько сильно различные типы модельных лабораторных животных, а также домашних питомцев подвержены этой инфекции. - Хуалан Чен, ведущий автор исследования

Сейчас в 180 странах мира насчитывается более 860 тыс. случаев заражения этой инфекцией. 90% всех случаев приходятся на семь стран — США, Италию, Испанию, Китай, Германию, Францию и Иран. При этом в Китае, откуда и пошел вирус, отмечается значительное снижение эпидемии. Всего с конца 2019 года от коронавирусной инфекции погибли 42 тыс. человек, вылечились — более 178 тыс. человек. В России всего насчитывается 2 777 заболевших коронавирусной инфекцией, 24 пациентов — погибли, 190 — вылечились. источник

Показать полностью 1

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты

Человечество смотрит всё дальше в космическое пространство, но даже вынужденная самоизоляция на время пандемии SARS-CoV-2 многих заставила задуматься и пересмотреть свои времяпрепровождение и социальные контакты. К примеру, в Китае резко увеличилось число разводов, что психологи объясняют вынужденной необходимостью супругам проводить вместе больше времени, чем они привыкли. Но даже когда вы находитесь в самой маленькой квартире с одним окном, у вас есть возможность подышать свежим воздухом, позвонить родным, близким и знакомым, да просто зависнуть в сети, где развлечений хватает.

Теперь представьте себя на месте исследователей планет и тел Солнечной системы. Рядом с вами в замкнутом герметичном объёме несколько далеко не самых близких людей, а за довольно тонкими композитными стенками среда, готовая убить вас всего за несколько секунд. Никакого интернета, а связь: чем вы дальше от планеты, тем с бóльшей задержкой.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

У нас на сегодняшний день нет опыта долгосрочных космических полётов и жизни в напланетных базах, кроме пребывания на МКС и программы «Аполлон», но зато накоплен довольно большой опыт на основе изоляционных экспериментов. У СССР были огромные амбиции в плане освоения космического пространства. Так, ещё во времена Гагарина был запущен первый эксперимент по изоляции и сразу на год. Оно и понятно, первой целью СССР был Марс, на котором собирались выращивать яблоки. Опытное конструкторское бюро С.П. Королева совместно с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) и заводом «Звезда» построили аналог корабля для межпланетных перелётов площадью 3х4 метра, в котором разместили три откидные полки для сна, стол, плиту, медицинское оборудование и тренажёр.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Трое добровольцев — техник Борис Улыбышев, врач Герман Мановцев (командир экипажа) и биолог Андрей Божко — провели 366 дней в полной изоляции. Питьевая вода регенерировалась из отходов жизнедеятельности, кислород тоже получали путём регенерации. Норма потребления пищи составляла 1000 калорий в сутки, а душ «космонавты» могли принимать раз в 10 дней. Периодически «возникали» нештатные ситуации: то повысится концентрация углекислого газа или давление в отсеке, то произойдёт утечка кислорода до 16% или выйдет из строя система регенерации воды. На семьдесят шестой день «корабль» «догнала» и пристыковалась к нему оранжерея размерами 3х6 метров, что несколько облегчило состояние экипажа. В один из дней Герману Мановцеву пришлось самостоятельно вырезать себе гнойник за ухом.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Самым сложным в эксперименте оказалось сохранить отношения и разум — IQ испытуемых упал на 20−25%. Разводиться не пришлось, но всё сводилось к тому, что испытуемых раздражала даже манера друг друга жевать во время приёма пищи. Даже случайный взгляд вызывал не просто агрессию, но ярость по отношению друг к другу. Три камеры видеонаблюдения добавляли масла в огонь агрессии, и «космонавты» периодически срывались, проклиная, глядя в них, всех, кто причастен к этому эксперименту.


Отчёты психологов говорили однозначно: «Между испытуемыми постоянно возникали периоды сложных отношений по самому ничтожному поводу. Эти периоды неприязни друг к другу доходили порой до слепой ненависти и физического отвращения. В такие моменты отсутствие возможности физически изолироваться от других было особенно тяжёлым испытанием. В условиях тесного физического общения ничто так трудно не переносилось, как ситуация, когда один из них испытуемых оказывался в «психологической изоляции» от двух других. В такой «изоляции» за период эксперимента приходилось бывать каждому по несколько раз».


Эксперимент, к слову, был не очень «чистым». Андрей Божко тайно переписывался с участницей группы обеспечения эксперимента Виолеттой Городинской, передавая записки через грунт оранжереи. Позже они поженились и написали книгу «Год в звездолёте». Мановцев и Улыбышев долгие годы работали в ИМБП РАН и участвовали в подготовке аналогичного эксперимента «Марс‑500».

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Это был далеко не последний подобный эксперимент в СССР, но перескочим сразу в 1991‑й год в США — «Биосфера-2». После того, как перелёт окончен, начинается следующий этап изоляции — колонизация планеты. Эксперимент «Биосфера-2» интересен и просто поражает своими масштабами. Цифра «2» в названии отсылала к тому, что первой биосферой является наша планета. Эксперимент проводился в комплексе, состоящем из воздухонепроницаемых стеклянных куполов, в которых находятся ландшафтные модули: пустыня, саванна, болото, джунгли, сельскохозяйственный блок, охлаждаемый при помощи внешнего источника энергии, водоём с пляжем и, собственно, дом для испытуемых. «Биосферу» на тот момент ещё населяли более три тысячи видов животных, включая одомашненных. Восемь человек (по четыре мужчины и женщины) должны были, имитируя колонию на далёкой планете, прожить в комплексе два года, что хоть и удалось им, но с огромным трудом.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Всего через несколько недель после начала эксперимента начались первые проблемы: из-за просчёта проектировщиков в системе быстро заканчивался кислород, и теперь испытуемые жили не в инопланетном раю, а словно на высоте 5000 м над уровнем моря. Создатели комплекса не учли размножение микроорганизмов и насекомых, которые и поглощали кислород, а использование различных ядов в эксперименте не предусматривалось. Позже выяснилось, что внутри эксперимента над участниками проводили ещё один эксперимент: лечебное голодание. Один из наблюдателей, доктор Валфорд, был сторонником теории того, что это укрепляет разум и дух, намеренно добавив ошибку при просчёте объёмов необходимой пищи, что, когда выяснилось, посчитали отличной нештатной ситуацией и не стали исправлять.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Из-за нарастающего напряжения в коллективе сильно страдала внимательность участников. Как итог, одна из участниц эксперимента отрезала себе палец при работе на сельскохозяйственном оборудовании. Его не удалось пришить, поэтому ей пришлось выйти из «Биосферы» для операции. На протяжении всей первой зимы небо над «Биосферой» было затянуто облаками, поэтому джунгли стали вырабатывать гораздо меньше кислорода, что привело к его снижению до 14% уже через год после начала эксперимента. Более того, деревья стали погибать и падать, разрушая элементы инфраструктуры. Погибали и животные. Испытуемые разделились на две группы: первые считали и требовали, чтобы эксперимент был закончен, вторые — что необходимо довести его до конца. В итоге в систему закачали кислород извне и разрешили изнемождённым испытуемым использовать неприкосновенные запасы пищи. Хоть участники и провели в комплексе ещё год, эксперимент был признан провалившимся, а во втором, стартовавшем в 1996 году, люди не участвовали. Отдельные эксперименты на «Биосфере» продолжаются до сих пор, ведь комплекс рассчитан на автономное существование не менее 100 лет.

Когда изоляция - это способ колонизировать планеты Изоляция, Эксперимент, Космонавты, Космонавтика, Колонизация, Длиннопост

Самых разных изоляционных экспериментов проводилось и проводится довольно много, но до сих пор очевидно, что космические путешествия и колонизация далёких планет являются для человека жесточайшими испытаниями. Среди всех этих экспериментов сложно найти те, которые можно назвать на 100% успешными. Тем не менее, эксперименты, проводимые с начала 2010-х, вроде российско-европейского «Марс-500» или американского HI-SEAS, уже не были направлены на организацию сплочённости коллективов, предъявляя более жёсткие требования по отбору и подготовке экипажа на старте, необходимость чего стала очевидной после анализа результатов ранее проведённых исследований.


Накопленный опыт позволил сделать самые разнообразные выводы, один из которых заключается в том, что далёкие космические путешествия, подразумевающие длительную изоляцию, способны перенести лишь специально подготовленные к этому люди. Стоит ли винить тех, кто решил развестись по окончании карантина и самоизоляции? Человек сложное социальное существо, и только поняв это, можно избежать многих проблем. Будьте здоровы, заботьтесь о себе и близких, сидите дома и помните, что вы не в герметичном объёме, за которым пустота, способная прикончить вас за секунды, и даже не в изоляционном эксперименте.


Текст специально для «Популярной механики»

подготовил Денис Юшин, автор канала Science&Future в Яндекс.Дзен

Показать полностью 7

Концепция платформы-шлюза NASA - небольшого форпоста, который должен быть построен на орбите Луны - существует около пяти лет

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!

Хотя лунная космическая станция могла бы служить многим полезным целям, эта концепция появилась по одной главной причине: из-за ограничений первой ступени ракет-носителей NASA и недостаточно мощной силовой установки в космическом корабле Orion эти аппараты не обладают достаточной производительностью, чтобы вывести астронавтов на низкую лунную орбиту, а затем снова вернуться с неё для возвращения на Землю. Таким образом, NASA придумало промежуточный пункт на расстоянии от Луны, не заходя в глубину её гравитационного поля.


Более года NASA разрабатывало проект Artemis по возвращению людей на Луну к 2024 году, а космическое агентство позиционировало шлюз как "командный модуль", в котором собирались бы компоненты системы для посадки человека и откуда астронавты спускались бы на поверхность Луны.


Но в последние недели стало ясно, что руководитель отдела космических полётов NASA Даг Ловерро предпочитает построить на Земле полноценный лунный модуль и запустить его вместе с астронавтами на лунную орбиту. Такая архитектура, напоминающая программу Apollo, позволит обойти шлюз для первого лунного полёта. (Ловерро, как ожидается, опубликует эти планы публично в середине апреля, согласно источникам) Если NASA собирается обойти шлюз для своей первой лунной миссии, какова цель шлюза? И с противодействием со стороны Офиса управления и бюджета Белого дома, планирует ли NASA построить его?

Концепция платформы-шлюза NASA - небольшого форпоста, который должен быть построен на орбите Луны - существует около пяти лет Gateway, NASA, Луна, Космос, Артемида (космическая программа), SpaceX, Длиннопост

Похоже, что в ответ на этот вопрос NASA объявило в пятницу, что выбрало SpaceX для доставки грузов к Лунному шлюзу в середине 2020-х годов. SpaceX сделает это, запустив новую версию своего космического корабля Dragon XL, на ракете Falcon Heavy. Этот контракт предполагает, что NASA серьёзно настроено в конечном итоге построить шлюз.


Чтобы разобраться во всём этом, Аrs взяли интервью у Дэна Хартмана, менеджера программы Gateway в Космическом центре NASA имени Джонсона в Хьюстоне, и Марка Визе, менеджера по глубокой космической логистике в Космическом центре NASA имени Кеннеди во Флориде. Ниже приводится версия интервью, отредактированная для большей ясности.

Аrs: Можете ли вы рассказать мне об эволюции Gateway и о том, как она вписывается в планы NASA сейчас?


Дэн Хартман: "Шлюз" - это, по сути, небольшая космическая станция, пункт сбора данных, позволяющий при поддержке экипажа Orion совершать длительные лунные полёты на поверхность Луны. Таким образом, с нашей сегодняшней конфигурацией у нас есть Силовой Движущий Элемент (PPE), с которым мы заключили контракт с Максаром. Затем есть HALO, который является Аванпостом Хабитации и Логистики, строящийся компанией Northrop Grumman. И то, и другое продолжается. Я думаю, что мы проработаем оба обзора системного проектирования по каждому из них, и мы движемся в направлении предварительного обзора проекта, возможно, в конце этого года. Так что они продвигаются хорошо.


Аrs: А дальше?


Хартман: У нас есть International-HAB, который мы называем I-HAB, что является своего рода объединением с ESA в их главе, но с JAXA поставляют комплектующие. Над этим и работаем. ЕSА только что завершила обзор системных требований в декабре, и поэтому они переходят к следующему этапу, который будет называться "Обзор системного разрешения". Канадцы поставляют роботизированные устройства. Они находятся на последнем этапе прохождения через их правительство, и я ожидаю, что они доставят контракт вскоре с поставщиком.


Аrs: Есть также элемент логистики, который только что вышел.


Хартман: У нас он уже около года в мире закупок, и это, вроде как, последняя составляющая Gateway сама по себе. Что, очевидно, позволит нам поднять все запасы экипажа и, скорее всего, поднять костюмы EVA, воздух и воду для экипажа. Затем мы обозначили довольно большой объём исследований, которые должны быть сделаны также в рамках логистики этого модуля.


Аrs: Что-нибудь ещё?


Хартман: Один из элементов, который мы до сих пор вроде как обсуждаем, это шлюзовая камера, и мы связались с Роскосмосом для этого. Мы все еще работаем с ними, и, наверное, это единственное, что мы сейчас не обсудили, в плане соглашения.


Аrs: У вас есть график, когда вы хотите вывести на орбиту первые две части шлюза, PPE и HALO, и, возможно, первую логистическую миссию?


Хартман: Я работаю над тем, чтобы PPE и HALO были на месте в середине 2024 года.

Аrs: Хорошо. Так первая логистическая миссия будет в 2024 году или вы думаете позже?


Хартман: Вот тут-то и встаёт вопрос: каков наш план на 2024 год? Он, вроде как, ещё в работе.


Аrs: Можно и так сказать. Так вы ждёте окончательную архитектуру Лаверро для программы Artemis?


Хартман: Да, будем ли мы двигаться через Gateway, или прямо на поверхность Луны, верно? Могу сказать, что с логистической миссией мы планируем получить возможность сделать это в 2024 году. Ты знаешь, мы вроде как включаем эти контракты на логистику. У нас есть время, прежде чем мы на самом деле получим полномочия для выполнения самой первой миссии. Но мы немедленно приступим к проектированию заранее. У нас есть несколько миссий, почти готовых к запуску на SpaceX сейчас.


Аrs: Мне кажется, что у Dragon есть возможность действительно добавить немного масштабности к Gateway. Можешь немного рассказать о его возможностях?


Визе: Мы вернулись и посмотрели на некоторые уроки, извлечённые из работы коммерческих служб - ранние миссии CRS действительно не имели возможности в рамках модулей поддерживать исследования. Если посмотреть на первые две-три миссии SpaceX и посмотреть, где мы находимся на 20-ой миссии SpaceX, то возможности, которые предлагает Dragon для исследований, значительно улучшились, и мы это учитываем.


Хартман: Мы собираемся разместить полезную нагрузку внутри, там же разместим высококлассную аппаратуру, мы также можем летать с аппаратурой и подключать её к коммуникационным системам, так что мы сможем проводить исследования в режиме реального времени по пути на Луну, и в то же время, будучи подключенными к аппаратуре на самой Луне. И потом, честно говоря, нам не нужна логистическая миссия наверху в течение шести месяцев или года только для того, чтобы поддержать лунную миссию. Но мы хотели воспользоваться объёмами, дополнительными помещениями для исследований, где мы могли бы их хранить и управлять наукой. Dragon также получил автоматизированную систему сближения и стыковки, очень схожую с Crew Dragon. Итак, система стыковки, вы можете приходить и уходить. Мы планировали сделать это дистанционно без экипажа. И поэтому, мы думаем, что мы настроены на действительно хорошую платформу для проведения исследований на дальних расстояниях.


Аrs: Как это может принести пользу NASA?

Визе: Мы ведь покупаем услугу, верно? То есть это контракт на коммерческие услуги, построенный на том, что мы делаем по контракту NASA на пусковые услуги в Космическом центре Кеннеди, и на тех CRS, что мы делали на протяжении многих лет. И мы действительно постарались выполнить эти требования правильно, чтобы не создавать тонны новых разработок, не так ли? Мы хотим сделать миссию главной ценностью для правительства. И то, что вы видите в Dragon XL, означает, что SpaceX вложила все инвестиции, которые компания смогла заработать на протяжении многих лет на CRS и коммерческих пилотируемых полётах. Они берут Dragon 2 и расширяют его возможности. Они делают его более масштабным.


Аrs: Как они увеличат масштаб и объём?


Визе: Видите ли, в визуализации художника, которую они демонстрируют, им не обязательно создавать эту аэродинамическую оболочку, как они это сделают, когда запустят Dragon на Falcon 9, чтобы попасть на Международную космическую станцию. Dragon XL будет внутри обтекателя, поэтому они используют тот масштаб, которого у них не было, и учитывают тот факт, что Dragon не должен выдерживать динамическую нагрузку. В дальнейшем мы просто расширим возможности Dragon XL. Мы также используем системы, которые сегодня на Dragon 2 для Crew и CRS.


Аrs: С точки зрения внутренней кубической ёмкости, или что-то в этом роде, это вдвое больше, или на 50 процентов больше, чем груз или Crew Dragon?


Визе: Прямо сейчас мы не раскрываем слишком много деталей.


Аrs: Я знаю, что Даг Ловерро говорил о важности интеграции вещей на земле, а не в космосе, когда речь заходит о системе посадки человека. Вы смотрели на то, как это вообще делается с Gateway, например, собирать части вместе на земле и, может быть, запускать их вместе?


Хартман: Да. Ловерро отступил и посмотрел на общую архитектуру Artemis. Скорее всего, ему осталось несколько недель до того, как все это закончится. Так что мы рассмотрели много вариантов, я скажу, чтобы уменьшить интеграционные риски для Gateway, и усилить гарантию выполнения миссии, при тех же затратах. Так что некоторые из тех вещей, о которых вы упомянули, находятся в торговом пространстве, и я бы сказал, что никаких решений еще не принято.


Аrs: Я слышал, что штаб-квартира NASA, вероятно, объявит новый план в середине апреля.


Хартман: Да. Поэтому я думаю, что они примут какие-то решения вместе с администрацией, а потом будут разворачивать все эти планы. Значит, официально ничего не изменилось по сравнению с нашей исходной точкой, скажу так.


Аrs: И, наконец, не могли бы вы произнести мне 30-секундную речь в лифте о том, почему шлюз является критическим элементом для устойчивого возвращения на Луну?


Хартман: Ну, я думаю, есть несколько вещей. Без вопросов, с Gateway, вы можете продлить продолжительность миссии, не так ли? Когда вы отправитесь в одиночку, скажем, прямо на Луну, вы будете ограничены в припасах. С Gateway, с одним модулем тылового обеспечения, мы думаем, что сможем продлить продолжительность миссии примерно в два раза, с 30 дней до 60 дней. Очевидно, что чем больше времени экипаж будет находиться на лунной орбите, тем больше нам помогут исследования человеческих аспектов жизни в глубоком космосе. Чем больше времени у нас есть, тем, безусловно, это поможет нам скупить значительный риск, связанный с экстремальными условиями, которым мы будем подвергать наши экипажи. Потому что мы должны придумать, как работать в глубоком космосе.


Очевидно, что мы продемонстрируем новое оборудование и предложим этот устойчивый гибкий путь для нашей системы лунного посадочного модуля. С помощью шлюза мы сможем повторно использовать восходящие модули, может даже многократно. И опять-таки, если мы сможем продлить миссию более чем на 30 дней, это даст нам дополнительные экологические возможности. Мы считаем, что у нас огромный шанс опробовать систему не только для устойчивого исследования Луны, но и для того, чтобы доказать некоторые вещи, которые нам нужно сделать, чтобы добраться до Марса. источник | оригинал

Показать полностью 1

SpaceX запретила сотрудникам использовать программу Zoom

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!

Компания SpaceX запретила своим сотрудникам использовать приложение для видеоконференцсвязи Zoom из-за «значительных проблем конфиденциальности и безопасности». Уведомление разослано по внутренней почте через несколько дней после того, как американские правоохранительные органы предупредили пользователей о безопасности популярного приложения.


За последние три месяца количество пользователей Zoom выросло в двадцать раз: с 10 млн до 200 млн человек. Одновременно в программе обнаружен десяток новых уязвимостей и сомнительных функций. Среди них — автоматическая установка на компьютер без участия пользователя, автоматическое добавление в контакты посторонних лиц, удалённое получение рута под macOS, автоматическое преобразования путей к файлам в кликабельные ссылки (для получения хэшей NetNTLM от жертвы под Windows) и др.


SpaceX стала одной из первых компаний, которые официально запретили это конкретное приложение. Запрет иллюстрирует, с какими проблемами сталкиваются те компании, которые ведут важные технологические разработки и пытаются сохранить конфиденциальность коммуникаций. С массовым переходом на удалённую работу это стало гораздо труднее сделать.


Несмотря на массу уязвимостей, программой Zoom продолжают пользоваться миллионы человек. Некоторые беспечно публикуют Meeting ID в открытом доступе, как это сделал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, со своего десктопа под Windows 10.

SpaceX запретила сотрудникам использовать программу Zoom NASA, SpaceX, Шифрование, Видеосвязь, Длиннопост, ZOOM Cloud Meetings

Премьер-министр Великобритании опубликовал скриншот Zoom с указанием Meeting ID 539-544-323, что даёт хакерам несколько вариантов для взлома


В электронном письме от 28 марта компания SpaceX сообщила сотрудникам, что они должны немедленно прекратить использование программы Zoom:

«Мы понимаем, что многие из нас использовали этот инструмент для проведения конференций и собраний, — говорится в сообщении SpaceX. — Пожалуйста, используйте электронную почту, текст или телефон в качестве альтернативного средства связи».

Два источника, знакомых с ситуацией, подтвердили Reuters содержание письма.

Пресс-секретарь американского космического агентства НАСА подтвердила, что агентство тоже запрещает своим сотрудникам использовать Zoom.


27 марта 2020 года бостонское отделение Федерального бюро расследований выпустило предупреждение, попросив пользователей не публиковать ссылки на конференции Zoom в открытом доступе. ФБР получило сообщения о двух фактах вторжения неизвестных лиц на школьные занятия. Это явление называют «зумбомбинг» (zoombombing).


28 марта The Intercept опубликовало расследование о том, что видеоконференции Zoom не используют оконечное шифрование между участниками встречи, а только TLS, в результате чего можно внедряться на конференции через серверы компании. В то же время на официальном сайте фирма утверждала, что сеансы защищены end-to-end шифрованием.

SpaceX запретила сотрудникам использовать программу Zoom NASA, SpaceX, Шифрование, Видеосвязь, Длиннопост, ZOOM Cloud Meetings

Пришлось внести изменения в документацию и извиниться перед пользователями: «Мы хотим начать с извинений за путаницу, которую мы вызвали, неверно указав, что конференции Zoom способны использовать сквозное шифрование, — оправдывается компания в официальном блоге. — Zoom всегда стремился использовать шифрование в максимально возможном количестве сценариев, поэтому мы использовали термин "сквозное шифрование"».


SpaceX является подрядчиком министерства обороны и НАСА, а сейчас ведёт испытания ракеты Starship, которая должна доставить людей на Луну и Марс.


С начала 2020 года капитализация Zoom выросла вдвое и сейчас достигла $38,22 млрд. На фоне скандала с приватностью курс акций скорректировался примерно на 10%.


В последней версии компания Zoom внесла изменение в код, а также в интерфейс. Оконечное шифрование больше не упоминается, но используется формулировка «Ваше клиентское соединение зашифровано» (Your client connection is encrypted). источник

Показать полностью 2

NASA вернуло логотип -"червь" для первого полета Crew Dragon с экипажем

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!

Всем хорошо знаком современный логотип NASA, но, разумеется, он не всегда был таким. Некоторые помнят не менее знаменитый логотип в виде стилизованных красных букв NASA, который был представлен в 1975 году и прослужил NASA до 1992 года, успев засветиться во многих знаковых миссиях и программах агентства, стать всемирно известным и получить прозвище «червь» за стиль написания букв.


И вот теперь «червь» возвращается. Этот классический логотип нанесен на ракету-носитель компании SpaceX Falcon 9, который отправит на орбиту в мае корабль Crew Dragon с двумя астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Этот полет будет носить испытательный характер и необходим для окончательной сертификации Crew Dragon для рабочих миссий. В дальнейшем логотип-«червь» планируется использовать NASA в других знаковых миссиях. nasa

NASA вернуло логотип -"червь" для первого полета Crew Dragon с экипажем NASA, Логотип, Космонавтика, SpaceX, Dragon 2
NASA вернуло логотип -"червь" для первого полета Crew Dragon с экипажем NASA, Логотип, Космонавтика, SpaceX, Dragon 2
Показать полностью 2

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25

Новости из Boca Chica #24

Привет всем подписчикам сообщества SpaceX!

Новый документ о закрытых зонах (NOTAM) был выпущен для Бока-Чика

Он предполагает испытательную активность с 6 апреля 17:00 МСК (14:00 UTC) по 9 апреля 7:59 МСК (04:59 UTC). Закрывается зона на высоту до 457 м.

А сегодня нас ждут первые тесты с прототипом


Первая фаза (заправка баков неохлажденным азотом) уже состоялась, а вот крио-тест

с 01:00 до 02:00 МСК (22:00 - 23:00 UTC)


Доступные веб-камеры в конце поста

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

Elon Musk:
— Сейчас на стартовом столе [ред. - смотрите фото]

C3LT:
— Продолжается ли развитие Starship? Почему был предложен новый вариант корабля Dragon для грузовых миссий на планируемую лунную станцию Gateway?
|
Elon Musk:
— Надеюсь, у Starship будет достаточно выполненных полётов, чтобы заменить Dragon для миссий в интересах NASA.

P.S. А вот видны и таинственные элементы - это опоры прототипа!

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

Elon Musk:
— Опоры прототипа раскрываются и выдвигаются, поэтому они длиннее, чем кажутся, но они не такие длинные, как будут для прототипов SN4 +

ред. - На любительских видео-рендерах представлена возможная схема работы опор прототипа SN3, Илон Маск прокомментировал первое из них:

Elon Musk:

— Да, очень похоже! Хорошая работа. Это опоры V0.9, так что основные обновления ещё впереди. Они будут ещё шире расставлены, иметь более длинный ход и возможность автоматического выравнивания при неровной поверхности или при сильном ветре.
|
Everyday Astronaut
— Да! Автовыравнивание! Это будет ключевой функцией при посадке на другие планеты! Будет ли прототип SN4 всё ещё использовать такие опоры? Достаточно хорошее решение для такой среды [ред. - для посадки]
|
Elon Musk:
— Да

Fraser Barbour:
— Означает ли это, что у Super Heavy опоры будут переделаны?
|
Elon Musk:
— Нужно определённо расставить их более широко.

А ещё Илон Маск прокомментировал, предположение Everyday Astronaut:

— Если Starship сможет вывести 21 тонну полезной нагрузки на орбиту GTO-1800, при условии, что сухая масса корабля составляет 120 тонн, а удельный импульс 380 с, то на LEO (низкую околоземную орбиту) можно будет вывести до 156 тонн. Так что, либо сухая масса корабля будет меньше, а удельный импульс больше, либо на низкую орбиту можно будет вывести более 150 тонн.
|
Elon Musk:
— Масса первых прототипов SN будет немного выше, а удельный импульс - немного ниже [ред. - планируемых для Starship], но со временем это будет ~ 150 т на низкую околоземную орбиту, в полностью многоразовом варианте.

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

Финальные подготовительные работы перед начальными тестами

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост
SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

А на площадке SpaceX в Cocoa замечены обновления.


Ангар-укрытие теперь полностью закрыто от непогоды

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

На стоянке (площадку используют как место для хранения конструкций) замечен один из малых метановых баков Mk2

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

Оборудование на стоянке

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

В ангаре Флоридской площадки достраивается робот для удержания ускорителей платформы JRTI

SpaceX Starship. Новости из Boca Chica #25 SpaceX, Starship, Бока-чика, Строительство, Илон Маск, Прототип, Видео, Длиннопост

Прямая трансляция:

ссылка

Показать полностью 15 7
Отличная работа, все прочитано!