주택 및 물류 전초기지
Habitation and Logistics OutpostPPE에 붙어있는 HALLO에 대한 아티스트의 인상. | |
| 미션 타입 | 해비타트, 명령 및 제어 모듈 |
|---|---|
| 교환입니다. | 노스롭 그루먼 / NASA |
| COSPAR ID | |
| 미션 기간 | 15년 (예정)[1] |
| 우주선 속성 | |
| 우주선 | 헤일로 |
| 제조원 | 탈레스 알레니아 공간[2] |
| 임무 개시 | |
| 발매일 | 2024년 11월 (예정)[3] |
| 로켓 | 팔콘 헤비 |
| 발사장소 | 케네디 우주 센터, LC-39A. |
| 청부업자 | 스페이스X |
Habilityation and Logistics Outstore(HALO;[4][5] 주거 및 물류 전초기지)는 Minimal Habilityation Module(MHM; 최소 주거 모듈)이라고도 불리며 이전에는 Utilization Module(이용 모듈)이라고도 불리며 Lunar Gateway의 [6]일부로서 축소된 주거 모듈입니다.Northrop Grumman Innovation Systems에 [7][8]의해 건설될 것이다.팰콘 헤비 [3][9]1대가 빠르면 2024년 11월 PPE 모듈, 헤일로 루나 커뮤니케이션 시스템과 함께 HALO를 출시할 예정이다.
배경
달 궤도 전초기지의 초기 거주 모듈에 대한 몇 가지 개념은 Next Space Technologies for Explorer Partnerships 2([10]NextSTEP-2) 프로그램에 따라 개발되었다.트럼프 행정부가 정한 2024년 목표와 함께 NASA는 정해진 [10]일정에 맞추기 위해 이 프로그램을 활용할 필요가 있음을 인정했다.2019년 7월, NASA는 Northrop Grumman Innovation [10][11]Systems에 대한 달 게이트웨이의 최소 거주 모듈 설계를 단독 공급하기로 결정했다.Northrop이 모듈 요건을 충족하고 [10]정해진 기간 내에 설계 및 생산 능력을 갖춘 유일한 기존 NextSTEP-2 도급업체라는 NASA의 평가에 따른 것입니다.
노스럽의 방사 도킹 포트body-mounted 방열기(BMRs) 배터리와 통신 안테나가 될 것이다 adde 밖으로3-meter(9.8피트)디자인으로들은 권진규 6.1-meter(20피트)직접 백조 자리에 기초한 뿐만 아니라4.4-meter(14.4피트)디자인으로 더 큰 7-meter(22.9피트)도 Cygnus,[7][12]에 기반을 제공했다.d.Northrop Grumman Innovation Systems는 컴포넌트 호환성과 기존 [13][14]Sygnus 우주선에서 생명 유지 시스템의 신속한 테스트를 제공하는 미니멀리즘 설계를 선택했습니다.2020년 6월 5일, NASA는 노스롭 그루먼 이노베이션 시스템즈([15]Northrop Grumman Innovation Systems)에 HALO의 예비 설계를 완료하기 위한 1억8700만달러의 계약을 승인했다.NASA는 노스롭과 HALO의 제작 및 Maxar가 제작한 동력 및 추진 요소(PPE)와의 통합을 위한 별도의 계약을 9억 3500만 [13][14]달러에 체결했습니다.
설계.
HALO는 초기 축소 주택 모듈을 형성합니다.오리온 우주선에 탑승한 승무원들의 생명유지장치와 달 [10][16]착륙 준비를 위한 공간을 마련하는 것이 주된 목적이다.기능적으로 가압된 볼륨으로 충분한 명령, 제어 및 데이터 처리 기능, 에너지 저장 및 배전 기능, 열 제어, 통신 및 추적 기능, 축방향 도킹 포트 2개 및 레이디얼 도킹 포트 최대 2개, 보관 용량, 환경 제어 및 생명 유지 시스템을 제공하여 오리온 스파를 강화할 수 있습니다.최소 30일 [8]동안 4명의 승무원을 지원해야 합니다.HALO 모듈의 외부에는 차체 장착형 라디에이터(BMR)가 장착되고 배터리 및 통신 안테나가 추가됩니다.1개의 축방향 도킹 포트는 International Logistics and Habitat Module(I-HAB)에 연결되며, 1개의 방사형 도킹 포트는 Human Landing System에서 사용하도록 할당됩니다.배터리는 일본항공우주개발기구(JAXA)가 제공한다.이는 전력 및 추진 요소(PPE) 태양 어레이를 전개하기 전 및 지구와 [17]달에 의한 태양 엄폐 중에 모듈에 전력을 공급합니다.캐나다 우주국은 [17]캐나담 3호가 사용할 인터페이스와 기지점을 제공할 것이다.
과학
HALO는 우주 기상과 예측 모델에 대한 이해를 높이기 위한 두 가지 과학 패키지를 출시할 예정이다.NASA가 제작한 태양물리학 환경 및 방사선 측정 실험 스위트와 ESA가 제작한 유럽 방사선 센서 어레이(ERSA)[18]가 있습니다.
태양물리학 환경 및 방사선 측정 실험 스위트(HERMES)
HERMES는 태양풍과 지구의 상호작용과 마그네토테일의 움직임을 탐구할 것이다.태양에 의해 추진되고 자기권에 의해 조절되는 우주-날씨 변동의 원인에 대해 더 잘 이해하는 것이 희망이다.experiment Suite에는 세 가지 과학적 목표가 있습니다.태양풍 질량 및 에너지 수송 메커니즘 결정, 심자기장의 에너지, 위상 및 이온 조성 특성 확인, 그리고 심우주 및 장기적인 인간 [19]탐사를 지원하기 위해 지역 우주 날씨를 측정하는 선내 경로 파인더 탑재물의 관측 능력을 확립합니다.
이 세트는 4개의 악기로 구성됩니다.플럭스게이트 및 자기 유도 자력계는 자기장 벡터를 측정합니다.고다드 우주 비행 센터에서 만들고 공급합니다.미시간 대학과 고다드 우주 비행 [19]센터의 수석 조사관들.
1~190MeV 범위의 에너지 이온 플럭스와 0.3~9MeV 범위의 에너지 전자 플럭스를 측정하는 소형 전자 pRoton Telescope(MERiT)입니다.Goddard Space Flight Center에서 [19]제작, 공급 및 운영.
전자정전기분석기(EEA)는 전자분광계로 30KeV 미만의 저에너지 전자의 플럭스, 밀도, 속도 및 온도를 측정합니다.그것은 고다드 우주 비행 [19]센터에 의해 건설되고, 공급되고, 운영된다.
태양 증명 분석기(SPAN-I)는 이온 분광계입니다.에너지량이 40KeV 미만인 저에너지 이온의 플럭스, 밀도, 속도, 온도, 종류 등을 측정한다.SPAN-I는 캘리포니아 대학교 [18]버클리(University of California, Berkeley)에서 공급 및 운영됩니다.
유럽 방사선 센서 어레이(ERSA)
유럽방사선센서 어레이(ESA)는 태양풍이 우주인과 장비에 미치는 영향과 영향을 측정할 것이다.이 제품군은 이온화 방사선 측정을 위한 ICARE-NG(Influence sur les Composents Avancés des Radiations de l'espace)와 방사선 [18]에너지 측정을 위한 유럽 활성 선량계를 포함한다.
「 」를 참조해 주세요.
- 국제우주정거장 동력, 추진, 제어 및 보관 모듈인 Zarya(기능화물블록; FGB/δδ)
레퍼런스
- ^ "We're Fired Up! Gateway's Propulsion System Passes First Test". 30 March 2021.
- ^ "Thales Alenia Space Chosen by Northrop Grumman to provide the pressurized module for HALO".
- ^ a b Potter, Sean (8 July 2021). "NASA, Northrop Grumman Finalize Moon Outpost Living Quarters Contract". NASA. Retrieved 6 January 2022.
- ^ Foust, Jeff (30 August 2019). "ISS partners endorse modified Gateway plans". SpaceNews. Archived from the original on 29 March 2020. Retrieved 11 December 2019.
- ^ 나사는 Artemis Moon 미션에 필요한 물자를 미국 회사들에게 전달해 달라고 요청한다.NASA 프레스 릴리즈 M019-14, 2019년 8월 23일
이 문서에는 퍼블릭 도메인에 있는 이 소스로부터의 텍스트가 포함되어 있습니다.. - ^ Planetary Society. "Humans in Deep Space". planetary.org. Archived from the original on 17 November 2019. Retrieved 6 August 2019.
- ^ a b Foust, Jeff (23 July 2019). "NASA to sole source Gateway habitation module to Northrop Grumman". SpaceNews. Archived from the original on 6 January 2022. Retrieved 11 December 2019.
- ^ a b "Justification for other than full and open competition (JOFOC) for the Minimal Habitation Module (MHM)". Federal Business Opportunities. Archived from the original on 3 September 2019. Retrieved 23 July 2019.
이 문서에는 퍼블릭 도메인에 있는 이 소스로부터의 텍스트가 포함되어 있습니다.. - ^ "NASA Awards Contract to Launch Initial Elements for Lunar Outpost". NASA. 9 February 2021. Archived from the original on 6 January 2022. Retrieved 9 February 2021.
- ^ a b c d e Lehnhardt, Emma (21–25 October 2019). "GATEWAY PROGRAM ACQUISITION STRATEGY OVERVIEW" (PDF). 70th International Astronautical Congress (IAC).
- ^ "NASA Gateway Program Justification For Other Than Full and Open Competition For The Minimal Habitation Module". spaceref.com. Retrieved 8 January 2022.
- ^ Messier, Doug (23 July 2019). "NASA Awards Contract to Northrop Grumman for Gateway Habitat Module". Parabolic Arc. Retrieved 11 December 2019.
- ^ a b "NASA signs Gateway habitat design contract with Northrop Grumman". Spaceflight Now. 9 June 2020. Retrieved 13 August 2020.
- ^ a b Gebhardt, Chris (7 August 2020). "Northrop Grumman outlines HALO plans for Gateway's central module". NASASpaceflight.com. Archived from the original on 6 January 2022. Retrieved 13 August 2020.
- ^ "NASA signs Gateway habitat design contract with Northrop Grumman". Spaceflight Now. 9 June 2020. Archived from the original on 10 June 2020. Retrieved 10 June 2020.
- ^ Messier, Doug (23 July 2019). "NASA Awards Contract to Northrop Grumman for Gateway Habitat Module". Parabolic Arc. Archived from the original on 29 July 2019. Retrieved 11 December 2019.
- ^ a b Potter, Sean (8 July 2021). "NASA, Northrop Grumman Finalize Moon Outpost Living Quarters Contract". NASA. Retrieved 6 January 2022.
- ^ a b c Hatfield, Miles (10 November 2020). "Lunar Gateway Instruments to Improve Weather Forecasting for Artemis". NASA. Archived from the original on 6 January 2022. Retrieved 6 January 2022.
- ^ a b c d "Heliophysics Division HERMES Instrument Update" (PDF). nasa.gov. Retrieved 7 January 2022.
이 문서에는 퍼블릭 도메인에 있는 이 소스로부터의 텍스트가 포함되어 있습니다..