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Die NASA schließt die letzten Tests der SLS-Rakete für die bemannte Artemis-2-Mission um die Mondumlaufbahn ab

Artemis 2
Foto: Artemis 2 - X/Nasa

Die nordamerikanische Raumfahrtbehörde stellt die neuesten Sicherheits- und Systemintegrationsprotokolle für den bevorstehenden Start der Weltraummission fertig, die Anfang April von Plattform 39B von Kennedy Space Center im Bundesstaat Esta starten soll. Der Betrieb von Esta stellt einen historischen Meilenstein in der modernen Luft- und Raumfahrtforschung dar, da es der erste bemannte Flug sein wird, der die niedrige Erdumlaufbahn überschreitet. Terra und reisen seit dem Ende des Programms Apollo, das vor mehr als fünf Jahrzehnten stattfand, zum natürlichen Satelliten des Planeten. Die Besatzung wird an Bord der Kapsel Orion gehen, die von der leistungsstarken Rakete Space Launch System angetrieben wird. Die Reise wird etwa zehn Tage dauern und den Weg für zukünftige kommerzielle und staatliche Landungen ebnen.

Experten des Missionskontrollzentrums haben bereits bestätigt, dass die Montage der Trägerrakete und die Integration des Raumfahrzeugs in der Verarbeitungsanlage erfolgreich abgeschlossen wurden. Die Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen absolvierten ein intensives Notfallsimulationstraining und lernten den Umgang mit lebenserhaltenden Geräten und die Navigation im Weltraum kennen.

Der Flugplan legt strenge Ziele fest, die erreicht werden müssen, bevor die Agentur in den nächsten Phasen des Programms die Entsendung von Menschen an die Oberfläche genehmigt. Zu den wichtigsten technischen und betrieblichen Richtlinien für diese Testphase gehören:

  • Bewertung des Lebenserhaltungssystems der Kapsel unter realen Bedingungen der kosmischen Strahlung.
  • Validierung von Orbitalmanövertriebwerken während der translunaren Injektionsbahn.
  • Kontinuierliche Überwachung von Telemetrie- und Kommunikationssignalen im gesamten Weltraumnetzwerk.

Schiffsnavigationssysteme und Hitzeschilde Orion

Die technische Architektur der Mission ermöglicht es Flugingenieuren, das strukturelle und aerodynamische Verhalten der Kapsel mit Menschen an Bord in allen kritischen Phasen der Reise zu bewerten. Die Tests umfassen eine umfassende Überprüfung der Hitzeschilde, die extremen Temperaturen beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre mit Geschwindigkeiten über Mach 32 standhalten müssen, sowie die Kalibrierung der Hilfstriebwerke und internen Umweltkontrollsysteme, die vom europäischen Servicemodul bereitgestellt werden.

Die relative Nähe der Umlaufbahn bietet einen grundlegenden strategischen Vorteil für die Sicherheit der Besatzung, da sie die Durchführung von Flugbahnkorrekturmanövern erleichtert und eine schnellere Notfallrückkehr im Falle schwerwiegender Anomalien ermöglicht, anders als dies bei längeren interplanetaren Reisen der Fall wäre. Die Raumfahrtbehörde nutzt diese Gelegenheit, um Notfallbetriebsprotokolle zu verfeinern, die in den fortgeschrittensten Phasen der Erforschung des Sonnensystems absolut unerlässlich sein werden.

Die über die zehn Flugtage gesammelten Telemetriedaten werden direkt und unmittelbar in die notwendigen Feinanpassungen in der Hard- und Software der nächsten Schiffe der im Bau befindlichen Flotte einfließen. Entre Die Komponenten, die während der Reise einer strengen Prüfung unterzogen werden, sind:

  • Solarpaneele sorgen für die autonome Erzeugung elektrischer Energie im Vakuum des Weltraums.
  • Kohlendioxidfiltrations- und Sauerstofferneuerungssysteme in der Druckkabine.
  • Aufprallabsorptionsmechanismen in den Mannschaftssitzen für die Landung im Meer.

Potenzial für die Gewinnung von Mineral- und gefrorenem Wasser

Der natürliche Satellit Terra beherbergt riesige Wasservorkommen in Form von Eis, die sich hauptsächlich am Boden dauerhaft beschatteter Krater in den Polarregionen konzentrieren. Este Die natürliche Ressource ist für die Luft- und Raumfahrttechnik von unschätzbarem Wert, da Wasser chemisch getrennt werden kann, um Astronauten lebenswichtigen Sauerstoff zum Atmen und flüssigen Wasserstoff für den Antrieb von Raketentriebwerken bei zukünftigen Missionen bereitzustellen.

Zusätzlich zu den Wasserressourcen weist die Kruste erhebliche Konzentrationen strategischer Mineralien auf, darunter Seltenerdelemente und Schwermetalle wie Titan und Eisen. Die Möglichkeit, diese Materialien direkt im Weltraum abzubauen und zu verarbeiten, wird die Notwendigkeit, schwere Nutzlasten von der Erdoberfläche abzufeuern, drastisch reduzieren und die Logistik zukünftiger permanenter Stützpunkte optimieren.

Wohnstrukturen für Langzeiteinsätze

Der Aufbau einer kontinuierlichen und nachhaltigen menschlichen Präsenz außerhalb von Terra erfordert die Entwicklung innovativer Lösungen für die unterbrechungsfreie Energieerzeugung, die Produktion von Atemluft und die Abschirmung gegen die starken thermischen Schwankungen der Weltraumumgebung. Für die Erdoberfläche konzipierte Wohnmodule müssen der kosmischen Hintergrundstrahlung und dem ständigen Beschuss durch Mikrometeoriten absoluten Widerstand leisten.

Durch die Durchführung praktischer Tests in der rauen Umgebung können Ingenieurteams strukturelle Schwachstellen identifizieren und beheben, bevor diese Technologien an viel weiter entfernten und gefährlichen Zielen eingesetzt werden. Die Beherrschung der Mikrogravitations-Überlebensarchitektur stellt die Grundlage dar, auf der alle künftigen Erkundungsaktivitäten im Sonnensystem aufbauen werden.

Grundlegender Schritt zur bemannten Erforschung des Roten Planeten

Die Verwaltung des Weltraumprogramms definiert die aktuelle Kampagne von Orbitalflügen und -landungen als eine Übergangsphase, die unbedingt notwendig ist, um bemannte Missionen zum Roten Planeten zu ermöglichen, die voraussichtlich im nächsten Jahrzehnt stattfinden werden. Die deutlich kürzere Entfernung und die kaum wahrnehmbare Kommunikationsverzögerungszeit erleichtern das Erlernen der Dynamik der Arbeit an einem anderen Himmelskörper.

Jeder während des Betriebs begangene mechanische Fehler oder Berechnungsfehler hat wesentlich kontrollierbarere und reversiblere Folgen als ähnliche Vorfälle, die während einer neunmonatigen Reise in Richtung Marte auftreten könnten. Die Umgebung fungiert daher als ideales Testgelände für die technologische und psychologische Reifung der Besatzungen.

Die Labore für angewandte Forschung konzentrieren sich auf die Entwicklung von Raumanzügen der nächsten Generation, drucklosen Oberflächenmobilitätsfahrzeugen und geschlossenen Lebenserhaltungssystemen. Todos Diese Ausrüstung, die zunächst in Regolithstaub getestet wurde, wird später angepasst, um der verdünnten Atmosphäre und den Sandstürmen des Mars standzuhalten.

Die gesammelten operativen Erfahrungen bei der Durchführung wiederkehrender Landungen und der Wartung der Ausrüstung unter Vakuumbedingungen schaffen das institutionelle und technische Vertrauen, das für die Durchführung komplexer interplanetarer Reisen unerlässlich ist. Die Risikominderung durch umfassende Wiederholung von Verfahren ist die Grundlage der Sicherheitsphilosophie der Bodenteams.

Globale Partnerschaften und die Weiterentwicklung der Luft- und Raumfahrttechnik

Das aktuelle geopolitische Szenario zeigt, dass mehrere andere Nationen und internationale Konsortien ihre eigenen Explorationsprogramme rasch vorantreiben, darunter konkrete Projekte, um bis zum Ende dieses Jahrzehnts Astronauten an die Oberfläche zu schicken. Para Um seine Position an der Spitze der Technologie zu behaupten, engagiert sich die nordamerikanische Organisation stark für den Aufbau strategischer Partnerschaften mit europäischen, japanischen und kanadischen Behörden sowie für die Förderung eines robusten offenen Innovationsökosystems mit privaten Unternehmen im kommerziellen Luft- und Raumfahrtsektor, um eine effiziente Verteilung von Kosten und technischen Verantwortlichkeiten sicherzustellen.

Die aktuelle Orbital-Bypass-Mission stellt nur die Anfangsphase einer geplanten Abfolge von Flügen mit immer größerer Komplexität dar. Die nächsten Startfenster sehen bereits die Integration kommerzieller Logistikmodule, den Aufbau der Orbitalstation Gateway und die Durchführung bemannter Landungen am Südpol vor. Der offizielle Zeitplan wurde kürzlich von den Flugleitern angepasst, um einen effizienteren Startrhythmus zu gewährleisten, wobei alle technischen Erkenntnisse aus früheren unbemannten Tests konsequent berücksichtigt und die globale Lieferkette optimiert wurden.

Wissenschaftliche Rückkehr und Entwicklung neuer medizinischer Protokolle

Die enorme Menge an telemetrischen und biologischen Daten, die während der zehn Flugtage gewonnen werden, wird entscheidend zur Entwicklung wesentlich präziserer mathematischer Modelle zum Verhalten der Weltraumumgebung in der Umgebung von Terra beitragen. Die im Kontrollzentrum stationierten medizinischen Forschungsteams werden die Auswirkungen einer längeren Exposition gegenüber kosmischer Strahlung und die Folgen der Schwerelosigkeit auf das Herz-Kreislauf-, Muskel- und Knochensystem des menschlichen Körpers eingehend analysieren. Die Ergebnisse dieser klinischen Analysen werden direkten Einfluss auf die Formulierung neuer Arbeitsschutzprotokolle, körperlicher Trainingsroutinen und Ernährungsdiäten für zukünftige Raumfahrer haben. Além Aus rein wissenschaftlicher Sicht hat das Programm das klare Ziel, eine neue Generation von Studierenden für Karrieren in Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik zu begeistern. Ultrahochauflösende Videoübertragungen, die über Laserkommunikationssysteme direkt aus dem Orbit gesendet werden, werden es der Weltöffentlichkeit ermöglichen, den Fortschritt der Erforschung in Echtzeit zu verfolgen, den Zugang zu Entdeckungen demokratisieren und zeigen, wie für den Weltraum entwickelte technologische Fortschritte häufig zu praktischen Anwendungen führen, die die Lebensqualität in den städtischen und ländlichen Zentren des Planeten verbessern.

Kontinuierliche Flugbahnüberwachung

Während der translunaren Reise werden Astronauten detaillierte visuelle Beobachtungen der anderen Seite des Satelliten durchführen und manuelle Kapselsteuerungstests durchführen, um die Reaktionsfähigkeit der Flugsteuerung zu beurteilen. Die freie Rückflugbahn stellt sicher, dass das Raumschiff durch seine eigene Schwerkraft nach Terra zurückgeschleudert wird, ohne dass eine längere Aktivierung der Haupttriebwerke erforderlich ist. Toda Die komplexe orbitale Choreografie wird ununterbrochen von Bodenteams überwacht, die das globale Netzwerk von Satellitenschüsseln im Weltraum nutzen, um den sekundengenauen Telemetrieempfang bis zum Zeitpunkt der Rettung bei Oceano Pacífico zu gewährleisten.