¡Predicción de las actividades mundiales de lanzamiento espacial en 2021! (Adjunto con lista detallada)
¡Este es un informe del futuro!
En 202118, la Compañía de Tecnología de Exploración Espacial de EE. UU. lanzó un cohete Falcon-9 desde la Base de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, enviando un satélite de comunicaciones turco al cielo, dando inicio al lanzamiento y la competencia de cohetes del nuevo año. . En 2021, aparecerán muchos nuevos milagros y nuevas tecnologías en los lanzamientos espaciales del mundo. Los lanzamientos clave de varios países han atraído una atención generalizada, lo que refleja los cambios en los vuelos espaciales del mundo debido a muchas tendencias.
En 2021, se espera que los lanzamientos espaciales del mundo tengan 10 características y logros.
(Imagen) La nave espacial "Shenzhou" despegando hacia el espacio
Según las estadísticas actuales, en 2021 habrá en total unos 100 lanzamientos espaciales en todo el mundo, de los cuales unos 60 están planeados 40 veces. Estados Unidos se está preparando para realizar 45 lanzamientos espaciales; Rusia se está preparando para realizar 24 lanzamientos espaciales; China puede realizar más de 40 lanzamientos espaciales, estableciendo un nuevo récord. La Compañía Estadounidense de Tecnología de Exploración Espacial realizará 24 lanzamientos, incluidos 14 lanzamientos de satélites de Internet "Starlink".
Sin embargo, habrá cambios en la preparación del cohete para su lanzamiento, y la mayoría de los lanzamientos previstos no se completarán. En 2021, los países informarán nuevos planes de lanzamiento y el número de lanzamientos puede alcanzar un nuevo récord. Según las predicciones, en 2021 Estados Unidos seguirá ocupando el primer lugar en número de lanzamientos, China puede ocupar el segundo y Rusia el tercero.
(Foto) El cohete estadounidense Falcon Heavy fue lanzado al espacio.
(Imagen) Se está probando el vehículo de lanzamiento Gran Marcha-5B.
En 2021, el número de lanzamientos de naves espaciales reportados por varios países superará los 1.000, superando a 2020. La Compañía Estadounidense de Tecnología de Exploración Espacial lanzará satélites de Internet "Starlink" 14 veces, enviando 790 satélites "Starlink" al espacio. El 24 de octubre de 2018, la Compañía de Tecnología de Exploración Espacial de EE. UU. lanzó un cohete Falcon-9 que había sido recuperado muchas veces y envió 143 satélites al cielo, estableciendo un nuevo récord mundial de lanzamiento espacial.
El programa espacial tripulado de China ha entrado de lleno en la fase preparatoria para la construcción de la estación espacial "Tiangong-1". En 2021 y 2022, China planea lanzar 11 misiones de lanzamiento, incluido el módulo central de la estación espacial, dos módulos experimentales, cuatro naves espaciales tripuladas y cuatro naves espaciales de carga. En 2021, China podría lanzar tres satélites de Argentina Satellite Logic, 13 satélites cada vez. Si tiene éxito, China establecerá un récord en el número de satélites lanzados.
Según las predicciones, en 2021, Estados Unidos ocupará el primer lugar en el número de naves espaciales lanzadas, China será el segundo y Rusia el tercero. Sin embargo, Rusia es a la vez un gran satélite y una nave espacial.
(Imagen) Satélite meteorológico
En 2021, Estados Unidos y Rusia lanzarán al espacio ocho naves espaciales tripuladas y la Estación Espacial Internacional. La nave espacial tripulada rusa Soyuz-MS realizará tres misiones. La nave espacial tripulada "Dragon" de la American Space Exploration Technology Company voló dos veces, y la nave espacial turística "Axiom Space-1" voló una vez, transportando astronautas y turistas espaciales a la Estación Espacial Internacional.
En 2021, la nave espacial tripulada Starline de Boeing realizará su primer vuelo. La "Línea Interestelar" tiene un diámetro de 4,56 metros, una longitud de 5,03 metros, un volumen de 11 metros cúbicos, una masa de lanzamiento de 13.000 kilogramos y puede transportar hasta 7 miembros de tripulación. Tiene 60 horas de vuelo libre, 210 días de inmovilidad y puede ser reutilizado 10 veces.
El módulo de comando de Starline no está soldado y tiene un diámetro de 4,56 metros, un poco más grande que el de Apolo y más pequeño que el de Orión. Se agregó una cápsula de retorno al módulo de comando para brindar protección adicional en caso de un descenso atmosférico pronunciado. El módulo de servicio proporciona energía y energía eléctrica a la nave espacial.
En 2019, "Starline" ha sido sometido a dos pruebas de vuelo. Según el plan: Starline realizará un vuelo de prueba no tripulado el 29 de marzo de 2021. En junio y julio, Starline realizó su primer vuelo de prueba tripulado y se acopló a la Estación Espacial Internacional. Los astronautas son Barry Wilmore, que ha estado en el espacio tres veces, Michael Wilmore, que ha volado cuatro veces, y la astronauta Nicole Anuap Mann.
Lo más destacable es que en 2021, la nave espacial china "Shenzhou-12" podrá volar y acoplarse al módulo central de la estación espacial "Tiangong-1". China Aerospace ha planeado seis misiones, incluido el cohete Gran Marcha-5B, el módulo central Tianhe, la nave espacial Shenzhou y la nave espacial Tianzhou.
(Imagen) Nave espacial "Starline -1"
(Imagen) Astronautas del vuelo de prueba "Starline" (de izquierda a derecha: Michael Fink, Barry Wilmore y Nicole ·Anup Mann
En 2021, Estados Unidos, la Federación de Rusia y China lanzarán nueve naves espaciales de carga al espacio y la nave espacial de carga "Progress-MS" de Rusia realizará tres misiones. La nave espacial de carga Dragon de SpaceX voló tres veces para realizar la entrega. piezas, instrumentos científicos, combustible, agua, alimentos, frutas y ropa a la Estación Espacial Internacional La nave espacial de carga Cygnus de la Corporación de Ciencias Orbitales de EE. UU. realizará dos misiones para la Estación Espacial Internacional que transporta carga. voló al menos una vez y contribuyó a la construcción de la estación espacial "Tiangong-1".
(Imagen) La nave espacial "Cygnus" y el acoplamiento de la Estación Espacial Internacional.
(Imagen). Nave espacial de carga Tianzhou
En 2021, el Departamento de Defensa de EE. UU. lanzará dos satélites militares antimisiles espaciales "Bornet" "Oficina Nacional de Reconocimiento-111", ultrasecreto "Oficina Nacional de Reconocimiento-174". satélite, satélite de reconocimiento fotoeléctrico "Keyhole-118", satélites militares experimentales "Burst Orbital Mesh-65438", incluidos sensores de detección de explosiones nucleares, satélites de navegación "GPS-3 5", comunicaciones militares más allá del alcance visual "Prometheus-2 10" Los satélites y más de 660 satélites "Tianyu-6", también conocidos como "Programa de prueba espacial-6", son la nave espacial experimental de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa de EE. UU. que realizará muchos experimentos en órbita geoestacionaria. La carga útil es el Sistema de informes de explosiones atmosféricas y espaciales-3 (SABRS-3). El sistema proporciona detección de explosiones nucleares y datos del entorno espacial y está diseñado para complementar los detectores de explosiones nucleares en los satélites de navegación GPS existentes. Relay Demonstrator, que llevará a cabo el experimento de retransmisión de comunicaciones láser.
El satélite Tianyu-6 también transportará siete cargas útiles del Comité de Revisión de Experimentos Espaciales del Departamento de Defensa, incluida una carga útil experimental llamada SENSER que está en producción y tecnologías clave. se probará en el entorno espacial para reducir el riesgo de desarrollar futuros sensores de detección de explosiones nucleares antes de integrarse en sistemas de próxima generación.
En 2021, el Comando Espacial de la Fuerza Aérea de EE. UU. y el Centro de Sistemas Espaciales y de Misiles de Kennedy el centro espacial lanzó el cohete Falcon Heavy, que transportará el satélite militar de alta resistencia Space Command-44 PL1 y el satélite micromilitar Space Command-44 PL2. ¿Por qué este satélite se lanza con el cohete más potente del mundo? ? ?
El cohete Falcon Heavy es actualmente el cohete más potente del mundo. Tiene 70 metros de altura, un diámetro de núcleo de 3,66 metros, una anchura de 12,2 metros y una masa de 1420,8 toneladas. El cohete Falcon Heavy tiene una órbita baja de 5,2 metros y una capacidad de carga de 63,8 toneladas, una capacidad de carga en órbita geoestacionaria de 26,7 toneladas, una capacidad de carga de Marte de 16,8 toneladas y una capacidad de carga de Plutón de 3,5 toneladas. Su sitio de lanzamiento para lanzamientos de ángulo grande es la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, y su sitio de lanzamiento para lanzamientos de ángulo pequeño es la plataforma de lanzamiento LC-39A en el Centro Espacial Kennedy.
Esta vez, la Fuerza Aérea de los EE. UU. lanzó el satélite militar "Space Command-44 PL1" utilizando un cohete Falcon Heavy, lo que demostró que el satélite pesaba alrededor de 60 toneladas y era un satélite militar de alta resistencia. Un cohete Falcon Heavy lanzado desde el Centro Espacial Kennedy muestra el satélite militar Space Command-44 PL1 Heavy operando en una órbita de baja longitud o en una órbita geoestacionaria. El satélite militar pesado "Space Command-44 PL1" no tiene nombre y se desconocen su función y modelo. Puede ser un satélite que afecte la paz mundial futura y atraiga la atención de varios países.
El Ministerio de Defensa ruso lanzará varios satélites militares: el satélite de reconocimiento electrónico Metz-1, el satélite de reconocimiento optoelectrónico Bal-M3, el satélite de reconocimiento por radar Neutron-1, el satélite de reconocimiento oceánico Mudan-NKS-1, Meridian - Satélite de comunicaciones militares M 9 y varios otros.
La Agencia de Defensa Japonesa lanzará el satélite de radar de apertura sintética "X-band-2". India lanzará varios satélites de radar de apertura sintética y el satélite de navegación Mariner-1J. El Ministerio de Defensa alemán lanzará un satélite de reconocimiento por radar de apertura sintética en fase de segunda generación y dos satélites de reconocimiento por radar "Sarah".
(Foto) Satélites militares, llenos de humo
La británica Airbus Defence and Space, la ESA y la Corporación Europea de Satélites de Telecomunicaciones desarrollaron conjuntamente el satélite de comunicaciones "Eusat-Quantum". Eusat-Quantum es un satélite de comunicaciones experimental con una carga útil definible por software.
El programa de satélites Eusat-Quantum proporciona un nuevo diseño de carga útil universal que se diferencia de los métodos tradicionales, personalizados y puntuales de construcción de satélites. Por primera vez, permitirá a los usuarios exigir rendimiento y flexibilidad en términos de cobertura, ancho de banda, potencia y frecuencia.
El satélite de comunicaciones Eurostar-Quantum tiene menores costes de fabricación y mayores velocidades, lo que permite una producción a mayor escala y una mayor eficiencia que los enfoques utilizados actualmente con subsistemas y equipos comunes de control de inventario.
El satélite "Eusat-Quantum" también puede modificarse completamente en órbita. Una vez en el espacio, el satélite camaleónico puede adaptarse a nuevas directivas sobre cobertura, bandas de frecuencia, consumo de energía e incluso cambiar de posición orbital. Esto le permitirá prestar servicio en cualquier parte del mundo y adaptarse a nuevos servicios sin que los usuarios tengan que comprar y lanzar un satélite nuevo.
Esta capacidad de reflejar o complementar otro satélite en cualquier lugar de la órbita geoestacionaria transformará la gestión de las constelaciones de satélites y aumentará en gran medida la eficiencia en la utilización de recursos.
Surrey Satellite Technology Co., Ltd. proporciona plataformas satelitales basadas en la plataforma satelital GMP-TL. La antena Phased Array es proporcionada por la división CASA de la española Airbus.
El primer satélite cuántico se lanzará en mayo de 2021 y será operado por EUTELSAT para dar servicio a los mercados gubernamental, móvil y de datos.
(Imagen) Satélite de comunicaciones "Eurostar-Quantum"
Axiom Space Company se estableció en 2016 y tiene su sede en Houston, Texas. Su objetivo es construir la primera estación espacial comercial del mundo. En 2024, Axiom Space lanzará el primer módulo "Axiom Space".
A principios de 2020, la NASA anunció que a Axiom Space se le había concedido acceso al puerto delantero del módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional. Axiom Space Company planea conectar el módulo Axiom Space con el módulo Harmony Harbour. El módulo espacial Axiom tendrá al menos tres cámaras de compresión y una gran ventana de visualización, similar a la ventana de visualización integrada de la Estación Espacial Internacional, que ayudará a los turistas espaciales a moverse en la órbita terrestre baja.
Antes de lanzar el módulo "Axiom Space" en 2024, Axiom Space tiene previsto organizar una misión tripulada a la Estación Espacial Internacional, que estará compuesta por turistas espaciales y astronautas de instituciones públicas o privadas.
En marzo de 2020, la American Axiom Space Company anunció que cooperaría con la Space Exploration Technology Company para nombrar la cuarta nave espacial tripulada "Dragon" como nave espacial turística "Axiom Space-1" y alquilar un vuelo. a la Estación Espacial Internacional. En 202110, se lanzará la nave turística "Axiom Space-10" para transportar a un astronauta y tres turistas espaciales a la Estación Espacial Internacional para un vuelo de 10 días. Esta misión será la primera misión tripulada totalmente comercial a la Estación Espacial Internacional y el primer lote de misiones especiales de turismo espacial.
Axiom Space emplea al ex astronauta de la NASA Michael Allegri Adam. Michael, nacido el 30 de mayo de 1958, es un astronauta y piloto de pruebas hispanoamericano. Ha volado tres misiones del transbordador espacial y una misión de la Estación Espacial Internacional; ha realizado 10 caminatas espaciales, por un total de 67 horas, 41 minutos y 16 segundos.
Actualmente ostenta el segundo récord de tiempo de caminata espacial y ocupa el primer lugar entre los astronautas estadounidenses. El vuelo espacial duró 215 días, ocupando el quinto lugar entre los vuelos espaciales estadounidenses.
Tres turistas espaciales: Thomas Cruise es un actor y productor estadounidense. Doug Lehman es un director y productor de cine estadounidense, además de productor de películas sobre viajes espaciales. Tanyi Stibi es un héroe israelí y uno de los primeros turistas espaciales de Israel. Después de completar su servicio militar, trabajó como consultor en Israel Aerospace Industries. El coste de los viajes espaciales es de 55 millones de dólares por turista espacial.
El turismo espacial es arriesgado, pero los turistas espaciales dicen: Incluso si el turismo espacial se convierte en un funeral, sigue siendo un gran honor, ¡sin importar el costo!
(Imagen) La cuarta nave espacial Dragon tripulada se llama nave espacial turística "Axiom Space-1".
(Imagen) El ex astronauta de la NASA y astronauta de la nave espacial turística "Axiom Space-1" Michael Alegria (Michael Alegria).
La tecnología espacial ha ido mucho más allá del ámbito de la observación de la Tierra y las comunicaciones satélite-tierra.
El 31 de octubre de 2021, la NASA lanzará el telescopio espacial James Webb. Tiene mayor resolución y sensibilidad infrarroja que el Hubble y llevará a cabo una amplia gama de investigaciones en los campos de la astronomía y la cosmología, incluida la observación de algunos eventos y objetos distantes en el universo, como la formación de las primeras galaxias.
Los cuatro principales objetivos científicos del Telescopio Espacial Webb son encontrar las primeras estrellas y galaxias formadas después del Big Bang, estudiar la formación y evolución de las galaxias, comprender la formación de estrellas y sistemas planetarios, y estudiar los sistemas planetarios y el origen de la vida. El Telescopio Espacial Webb puede observar la luz de la era más distante del universo, el Big Bang.
El telescopio espacial "Webb" tiene una distancia focal de 131,4m y un área de captación de 25,4m. Su espejo principal está compuesto por 18 lentes hexagonales con un diámetro de círculo interior de 1,32 metros. están hechos de berilio chapado en oro. La combinación crea un gran espejo con un diámetro de 6,5 metros, mucho más grande que el espejo de 2,4 metros del Telescopio Hubble. Hubble observa espectros de luz casi ultravioleta, visible e infrarroja cercana. "Webb" observará el espectro de onda larga visible al infrarrojo medio en el rango de frecuencia más bajo, especialmente objetos con mayores desplazamientos hacia el rojo. Estos objetos están demasiado lejos para que el Hubble pueda observarlos.
El telescopio Webb debe mantenerse muy frío para evitar interferencias en las observaciones infrarrojas, por lo que se desplegará en el espacio cerca del punto Lagrangiano L2 Tierra-Sol. Su gran visor fabricado con revestimiento de silicona y revestimiento de aluminio protegerá espejos e instrumentos a -223,2. A partir de 1996, la NASA comenzó a desarrollar el telescopio espacial "Webb", que duró 24 años y costó más de mil millones de dólares en investigación y desarrollo.
El Hubble ha cambiado la visión que la humanidad tenía del universo. El telescopio espacial "Webb" seguramente trascenderá las edades oscuras del universo y una vez más cambiará la astronomía, la cosmología y la visión del universo por parte de la humanidad.
(Imagen) Telescopio Espacial Webb de la NASA
(Imagen) La parte inferior del Telescopio Espacial Webb.
La NASA ha desarrollado un satélite de "Prueba de redirección de doble asteroide", conocido como satélite "dardo". En julio de 2021, la NASA lanzará el satélite "Boomerang". Esta es la primera misión espacial que utiliza un impactador cinético para empujar y desviar un asteroide.
Junio 5438 En octubre de 2022, el satélite "Dart" planea interceptar el asteroide "Dimonpheus". Es el segundo miembro de Didymos (asteroide 65803), numerado "Didymos-B" y apodado "Didemont". Se trata de un sistema binario de asteroides cercano a la Tierra con características que se adaptan idealmente a los esfuerzos generales de defensa planetaria de la NASA.
El diseño del satélite "Boomerang" es muy sencillo. Está dividido en dos partes: un impactador cinético y una cámara de reconocimiento de asteroides que puede observar los asteroides a medida que se acercan. El satélite "Dart" apoya la navegación y el posicionamiento de objetivos y determina la ubicación del impacto y el fondo geológico. El propulsor del satélite "Boomerang" pesa sólo unos 500 kilogramos.
Con la ayuda de lentes de cámaras y un software de navegación autónomo avanzado, el satélite "Boomerang" impactará contra "Dymonophis" a una velocidad de aproximadamente 6 kilómetros por segundo.
La precisa navegación autónoma del satélite "Boomerang" es una condición necesaria para el éxito del impacto dinámico. La NASA ha desarrollado un pequeño algoritmo de navegación móvil autónomo en tiempo real para el satélite "Dart". El algoritmo consta de algoritmos de procesamiento de imágenes, navegación y control. Además, la lógica inteligente de gestión del combustible de navegación determina el momento adecuado de las correcciones de rumbo para optimizar el uso eficiente de los suministros limitados de propulsor.
Cuando el satélite "Boomerang" impacte, "Diamond Face" puede desviarse y alejarse de la Tierra; también puede acercarse a la Tierra;
Para observar y fotografiar maravillosos asteroides que impactan, la Agencia Espacial Italiana ha desarrollado un satélite de imágenes de "Observación de asteroides impactantes", que se utiliza especialmente para tomar maravillosas imágenes de asteroides que impactan para la investigación científica y la popularización de la ciencia. . y aprecio.
(Imagen) Programa de impacto del satélite "Boomerang" de la NASA
(Imagen) Satélite "Boomerang" impactando un asteroide
Imágenes Medición de la polarización de rayos X El X- El satélite de astronomía de rayos es un satélite de astronomía de rayos X desarrollado por el Centro Espacial Marshall de la NASA. Como primer satélite astronómico especial de observación de la polarización, añadirá una nueva dimensión al estudio de las fuentes cósmicas, ampliará el espacio de observación y proporcionará respuestas a preguntas básicas. El satélite de detección y polarimetría de rayos X de imágenes utiliza óptica de rayos X fabricada por la NASA y el Centro Espacial Marshall y un detector de plano focal de píxeles de gas proporcionado por la Agencia Espacial Italiana.
La comprensión mediante imágenes de púlsares, nebulosas de viento de púlsar y restos de supernovas, microcuásares, galaxias activas y agujeros negros supermasivos.
La industria aeroespacial mundial es una causa para toda la humanidad. La tecnología espacial se ha extendido desde la Tierra, la Luna y Marte a otros planetas, sistemas solares, galaxias y universos. Investigación en ciencia y tecnología espacial, detección de imágenes de plasma, detección de impactos de asteroides, ionosfera y rayos gamma, radiación cósmica galáctica, rayos cósmicos de plasma, partículas y radiación solar, basura espacial, captura de satélites, mantenimiento de satélites, velas solares, nuevas hélices y ciencia de vanguardia. como las imágenes de iones.
Los nuevos objetivos espaciales del mundo: estación espacial lunar, estación espacial de Marte, aterrizaje en Marte, aterrizaje en asteroides, exploración de galaxias, navegación intercontinental, turismo espacial, exploración espacial e inmigración espacial. ¡Estos objetivos y la exploración espacial cambiarán la astronomía, la astronomía, la ciencia planetaria, la cosmología e incluso el pensamiento y la imaginación humanos!
¡Le deseo al cohete y al satélite un buen viaje, un feliz lanzamiento y que sean recordados para siempre en la historia!
: Primer lanzamiento;: Lanzamiento de la Estación Espacial Internacional;: Instalado en la Estación Espacial Internacional