Obejrzyj misję SpaceX's CRS-16 Mission Live

$config[ads_kvadrat] not found

SpaceX launches GPS-III 4 on Falcon 9 for the United States Space Force

SpaceX launches GPS-III 4 on Falcon 9 for the United States Space Force
Anonim

SpaceX spróbuje wysłać więcej nauki na Międzynarodową Stację Kosmiczną w środę na misję CRS-16, wystrzeliwując z Cape Canaveral na Florydzie.

Zegarek Odwrotność redaktor naukowy Yasmin Tayag i producent wideo Justin Dodd organizują transmisję na żywo tego dwudziestego SpaceX z 2018 roku, będącego częścią misji wysyłania ładunku na ISS, około 220 mil nad Ziemią.

Falcon 9 został wcześniej uruchomiony i wylądował. W dniu 19 lutego 2017 r. (654 dni temu, jeśli prowadzisz punktację w domu), ta sama rakieta wystartowała z Florydy i wylądowała z powrotem w LZ-1, gdzie ma dziś wrócić. Pierwszą misją była również misja ISS, CRS-10. Oto animowany GIF tego lądowania na LZ-1 (Strefa Lądowania 1):

Kapsuła ładunkowa była również na ISS wcześniej, w tej samej misji w lutym 2017 roku. Gdy wrócił miesiąc później, wyglądało to tak:

Dragon kieruje się do portu, aby przekazać ładunek do @NASA. http://t.co/C3Pix9DGAg pic.twitter.com/wPdFTlsNsP

- SpaceX (@SpaceX) 19 marca 2017 r

Oto, co NASA mówi w kapsule ładunkowej Dragon, która waży 5600 funtów:

Statek kosmiczny Dragon będzie wypełniony zapasami i ładunkami, w tym materiałami krytycznymi, które będą bezpośrednio wspierać dziesiątki ponad 250 badań naukowych i badawczych, które będą miały miejsce podczas wypraw 57 i 58.

Oprócz prowadzenia badań na stację, bezciśnieniowy pień Smoka wykonuje misję tankowania robotów-3 (RRM3) i globalne badanie dynamiki ekosystemów (GEDI). RRM3 demonstruje przechowywanie i transfer cieczy kriogenicznej, która ma kluczowe znaczenie dla systemów napędowych i podtrzymujących życie w kosmosie. Podczas gdy faza 2 (RRM2) Robotic Refueling Mission wykazała zadania prowadzące do uzupełnienia chłodziwa, rzeczywisty transfer cieczy kriogenicznej na orbicie jest przeprowadzany po raz pierwszy z RRM3 przy użyciu ciekłego metanu. GEDI zapewnia wysokiej jakości obserwacje laserów Ziemi i topografię laserową, niezbędne do lepszego zrozumienia ważnych procesów obiegu węgla i wody, bioróżnorodności i siedlisk. GEDI, zamontowany na odkrytym obiekcie japońskiego modułu eksperymentalnego, zapewnia pierwsze obserwacje pionowej struktury lasu w skali globalnej w wysokiej rozdzielczości.

Oto wideo NASA, które idzie głęboko w naukę na pokładzie:

$config[ads_kvadrat] not found