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2024-01-30 17:29:47
紹介ビデオ レポートでは、宇宙探査の歴史におけるいくつかの初の出来事を示すロケット エンジンの点火を見ることができます。 国際宇宙ステーション (ISS) では、このミッションの助けを借りて、ロボット外科医、3D 金属印刷、自律型半導体製造を初めてテストすることができます。
紹介ビデオレポートで情報や映像を視聴できます。
ファルコン9ロケットとその上のシグナス貨物船も1位を獲得した。 彼らは火曜日の18時07分(中央ヨーロッパ時間)にフロリダ州ケープカナベラルから初めて一緒に離陸した。
カリフォルニアの航空機および宇宙技術メーカー、ノースロップ・グラマン(NG)はこれまで自社のアンタレス打ち上げロケットを使用してきた。 最後のタイプ 230+ は、最大 5 トンの重さの船を高度 200 キロメートルまで軌道上に持ち上げることができ、そこから自力で ISS に接近し、CanadArm 2 メカニカルアームで捕獲して固定しました。
「地上センターとここのスタッフは素晴らしい仕事をしてくれました。 宇宙飛行士で飛行技師のマイケル・ホプキンスは、2013年10月29日にシグナスがISSに初めてドッキングしたときのことをこう語った。十年前。
ロシアによる宇宙予備選挙の脅威
ロシア・ウクライナ戦争はそれを変えた。 アメリカの兵器庫にあるミサイルの初段はウクライナで製造され、ロシアのRD-180エンジンが使用されていたが、ロシアの攻撃後に当局によって輸出が禁止された。
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ノースロップ・グラマンとそのアンタレスロケットと同様の運命が、航空機メーカーのボーイングと兵器メーカーのロッキード・マーチンの合弁会社であるユナイテッド・ローンチ・アライアンス(ULA)という別のアメリカ企業にも降りかかった。 ロシアの RD-180 エンジンは、彼のアトラスとデルタのモデルにも使用され、米空軍の宇宙にスパイ衛星を運び、火星や太陽などの NASA の多くのミッションでも重要でした。
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そこでNG社は、テキサス州の企業ファイアフライ・エアロスペース社と契約を締結し、同社からリーバーエンジンを搭載した開発中のベータロケットの第1段を購入し、新型アンタレス330型の製造に使用することになった。 今年と来年、ノースロップ・グラマンは貨物船をファルコン9の上に乗せて進水させなければならない。
シグナス自体には大きな改造は必要ありませんでした。 しかし、SpaceX は、時間に敏感な貨物を打ち上げ直前の土壇場で積み込めるように、ロケットキャリアの空力カバーに 1.5 × 1.2 メートルの新しいハッチを追加する必要がありました。 それが正確に何であるかはまだ公には知られておらず、おそらく有機的な性質のものであると考えられますが、SpaceX、NG、NASAはその本質を秘密にしていません。
宇宙初の3Dメタルプリント
そしていよいよ、ホークの上にあるスワンのペイロード、つまり NG-20 による ISS ミッションです。
それは 再び3.7 貨物のうち 1.1 トンは乗組員への物資、もう 1.2 トンはステーションのハードウェアと船外活動用の機器です。 科学実験が最も大きな部分を占め、貨物の量は 1.3 トンです。 科学的ペイロードの中で、3 つの特別な機器が大きな注目を集めました。
「そこには、欧州宇宙機関(ESA)が開発した3D金属プリンターがあります。 小さな鉄鋼部品を印刷して地球に戻し、宇宙で印刷した部品と地球で印刷した部品の構造的な違いを比較する予定です」とNASAのISS科学実験担当代表メーガン・エベレット氏は紹介ビデオレポートで述べた。
ESA 用の Metal3D と呼ばれるプリンターは、ヨーロッパの航空機および宇宙企業エアバスの生産に協力しました。 この装置は摂氏1,200度までの温度で溶ける金属を扱うことができ、国際宇宙ステーションではそのような装置としては初めてとなる。 たとえば、アメリカの企業 Made in Space はすでに 3D プリンターを ISS に納入していますが、プラスチックから印刷されていました。 ヨーロッパのメーカーによれば、この金属製のものは宇宙飛行士が放射線を防ぐシールドだけでなく、さまざまなツールを印刷するのに役立つ可能性があり、その用途はさらに進んでいるという。
「私たちがこれを行う理由は、物資を運ぶことができない長期ミッション用の宇宙船について話しているとき、その完全性を保つために小さなコンポーネントを宇宙で印刷できなければならないからです」時間が経つにつれて」と科学者は付け加えた。
地球から制御される軌道上のロボ外科医
3 つの主要な実験のうちのもう 1 つは、重量が 1 キログラム未満で人間の前腕とほぼ同じ長さのロボットです。ロボットには 2 つの制御可能なアームが組み込まれています。1 つは先端に万力が、もう 1 つはハサミが付いています。 米国ネブラスカ州のVirtual Incision社が開発したもので、宇宙に派遣される初のロボット外科医になると期待されている。
「私たちは宇宙で手術を行う能力を調査しますが、それは地球上の医師によって管理されます。そして心配しないでください、私たちはまだ宇宙飛行士に直接手術をするつもりはありません。私たちは人間の組織を模倣したゴムストリップを使用します」 . このようにして、通信の遅延などをテストし、宇宙でのこれらの小さな動作をどのように処理できるかを確認できます」と、別の実験についてNASAのメーガン・エベレット氏が説明しています。
「それは地球上でも、ケアが行きにくい僻地や、そのような医療が受けられない場所にとって、大きなメリットをもたらします。 私たちは、実験の結果が宇宙から地球に転送されることを望んでいます」と、ISS での科学実験を監督する同局の部門の代表者は付け加えた。
ISS からは工場からよりも優れた半導体とコンポーネントを提供
そして第三に、これは米国国立研究所とNASAが宇宙での半導体製造の可能性をテストしたいと考えているプラットフォームです。 まず、微小重力が環境発電から高度なセンサー技術まで、幅広い用途を持つ薄い表面層、つまりフィルムにどのような影響を与えるかを調査することから始まります。 これはいわゆる MSTIC 実験、つまり半導体と薄膜集積コーティングの製造です。
「私たちは宇宙での半導体やその他の結晶構造の 3D プリントを検討し、宇宙でプリントされた部品の構造的完全性を地球上で作られた部品と比較します。 実際に地球上よりも宇宙でより優れた製品を製造できることを示す予備データがあり、それが電子機器の発電能力の向上につながるだろう。 これらの製品を宇宙で印刷して地球に持ち込むことができれば、大きな利点になるでしょう」と NASA のエベレット氏はビデオレポートで付け加えています。
シグナス船とNG-20ミッションの全貨物は、2月1日木曜日午前15時から10時頃(中央ヨーロッパ時間)にISSに到着する予定です。
人、産業、医療を宇宙に移動させる
民間企業と NASA の最終目標は、必要な部品や機械全体の生産を宇宙に移すことです。 エアバスの例 彼は主張する、4年以内に、より大型の3Dプリンターを使用して、軌道上のスペースデブリから衛星全体を構築したいと考えているとのこと。 ブルー・オリジンは、最初の製品を生産したと述べた 月の塵からの太陽光発電。
そしてすでにその中で 3000以上の実験 2000 年以来、彼らはステーションでさまざまな作物を栽培することを試みており、また人間を含む生物に対する無重力状態の影響も観察しています。 シグナス船に乗船した最初のロボット外科医が示したように、人類はまた、月や月への長期ミッションのような宇宙での完全な医療ケアのオプションを得ることを望んでいます。 ゲートウェイ軌道ステーション プログラム内で アルテミス あるいは火星を一周しなくなるまで。
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