Peregrine Mission One
| Peregrine Mission One | |
|---|---|
| | |
| Производитель |
|
| Оператор |
|
| Тип спутника | Спускаемый лунный модуль с полезной нагрузкой |
| Стартовая площадка |
|
| Ракета-носитель | Вулкан |
| Запуск | 8 января 2024[1] |
| Стоимость | 79,5 млн долларов |
| Технические характеристики | |
| Масса | 1283 кг |
| Размеры | высота 1,8 м |
| Логотип миссии | |
| Файл:Peregrine Mission Onepng.png | |
| nasa.gov/missions/artemi… | |
Peregrine Mission One — первый космический аппарат американской программы Peregrine, миссия по доставке спускаемого аппарата на поверхность Луны. Предполагавшееся место посадки — кратер Груйтуйзен[1].
Аппарат Peregrine Mission One имеет высоту 1,8 м и способен нести полезную нагрузку в 270 кг[2].
Запуск аппарата, 8 января 2024 года, стал также первым рабочим запуском новой американской ракеты-носителя «Вулкан»[3]. Посадка на Луну была запланирована на 23 февраля 2024 года[4], и в случае успеха могла стать первым мягким прилунением аппарата США за 52 года. Однако через 7 часов после запуска в аппарате возникла критическая потеря топлива, сделавшая выполнение миссии невозможным[5].
Следующая американская попытка мягкого прилунения — IM-1, первый аппарат Nova-C и первая частная АМС техасской компании Intuitive Machines — завершилась успехом 22 февраля 2024 года[6].
Подготовка к полёту и запуск
31 октября 2023 года первый спускаемый модуль Peregrine был доставлен в Космический центр Кеннеди для интеграции с ракетой-носителем «Вулкан»[7].
13 ноября 2023 года разгонный блок «Центавр» для этой миссии прибыл мыс Канаверал[4].
Запуск состоялся 8 января 2024 года[1].
MoonBox
Astrobotic принимала заказы на доставку небольших сувениров на Луну.[8]
Полезная нагрузка
| Название | Описание | Агентство или Организация |
|---|---|---|
| COLMENA | Первый латиноамериканский научный прибор на поверхности Луны. Полезная нагрузка состоит из пяти небольших роботов, весом менее 60 граммов и диаметром 12 сантиметров, которые будут катапультированы на поверхность Луны. | |
| Liner Energy Transfer Spectrometr (LETS) | Датчик излучения LETS будет собирать информацию о радиационной обстановке на Луне и опирается на проверенное в полете оборудование, которое летало в космос во время первого беспилотного полета космического корабля Orion в 2014 году. Он разработан в Космическом центре имени Джонсона НАСА. | |
| IRIS | Студенты, сотрудники и Университета Карнеги-Меллона сотрудничают с Astrobotic для разработки технологий космической робототехники. В настоящее время Университета Карнеги-Меллона разрабатывает луноход IRIS для первой лунной миссии Astrobotic. | |
| NIRVSS | NIRVSS будет измерять наличие водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита — все ресурсы, которые потенциально могут быть добыты на Луне, а также картографировать температуру поверхности и её изменения в месте посадки. Он разрабатывается в Исследовательском центре Эймса НАСА в Кремниевой долине, штат Калифорния. | |
| Neutron Spectrometr System (NSS) | NSS будет искать признаки водяного льда вблизи лунной поверхности, измеряя, сколько водородсодержащих материалов находится в месте посадки, а также определять состав реголита. NSS разработано в Исследовательском центре Эймса НАСА. | |
| M-42 Radiatiom Detector | Он будет измерять ключевые данные о радиации во время полета к Луне и на лунной поверхности перед предстоящими миссиями NASA Artemis. | |
| PITMS | PITMS будет характеризовать лунную экзосферу после спуска и посадки, а также в течение лунного дня, чтобы понять испарение и движение летучих веществ. Ранее он был разработан для миссии Европейского космического агентства «Розетта» и в настоящее время модифицирован для этой миссии Центром космических полетов имени Годдарда НАСА и ЕКА. | |
| LRA | LRA предназначена для использования отраженного лазерного света от Земли для точного определения местоположения посадочного модуля | |
| TRN | TRN позволит космическим аппаратам совершать посадки на поверхности планет с точностью до 100 метров. Датчик TRN разработан в рамках контракта НАСА Tipping Point на сумму 10 миллионов долларов с Космическим центром НАСА имени Джонсона, Лабораторией реактивного движения и Moog. | |
| Navigation Doppler Ledar (NDL) | NDL был разработан Исследовательским центром НАСА в Лэнгли и будет определять точную скорость и положение космического аппарата Peregrine для посадки на Луну с помощью LiDAR. |
Полёт
8 января 2024 года лунный модуль с помощью ракеты-носителя «Вулкан» выведен на околоземную орбиту с высотой около 500 км. Примерно через 50 минут после запуска посадочный модуль отделился от ракеты[9].
См. также
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Foust, Jeff NASA changes landing site for Peregrine lunar lander (англ.) ?. SpaceNews (3 февраля 2023). Дата обращения: 22 ноября 2023.
- ↑ How the ‘Peregrine Lander’ could make history on the moon на YouTube
- ↑ Первый запуск ракеты «Вулкан» прошел успешно // «Вокруг света», 8 января 2024
- ↑ 4,0 4,1 Foust, Jeff ULA gearing up for first Vulcan launch (англ.) ?. SpaceNews (17 ноября 2023). Дата обращения: 22 ноября 2023.
- ↑ Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов // Интерфакс, 9 января 2024.
- ↑ Intuitive Machines lands on the moon (англ.) //SpaceNews, 22 февраля 2024.
- ↑ Mitchell, Audra Peregrine Arrives in Florida for Launch Preparations (англ.) ?. Astrobotic (31 октября 2023). Дата обращения: 22 ноября 2023.
- ↑ DHL MoonBox | Astrobotic Technology (англ.) ?. Astrobotic. Дата обращения: 22 ноября 2023.
- ↑ PRESS RELEASE. ASTROBOTIC’S PEREGRINE LAUNCHES TO THE MOON (англ.). ASTROBOTIC TECHNOLOGY (08.01.2024).