Концептуальный проект космического корабля, направляющегося на Марс
Deep Space Habitat ( DSH ) — это ряд концепций, исследованных NASA в период с 2012 по 2018 год в целях разработки методов поддержки пилотируемых исследовательских миссий на Луну , астероиды и, в конечном итоге, на Марс . [1] Некоторые из этих концепций в конечном итоге были использованы в программе Lunar Gateway .
Обзор
С 2012 года многочисленные итерации больших лунных и марсианских транспортных сред обитания были задуманы в предыдущих исследованиях для запуска с помощью Space Launch System (SLS), [2] [3] и также предназначены для совместимости с капсулой Orion . Вариации конструкций будут использоваться для Lunar Gateway и Deep Space Transport . [2]
Ранние предварительные концепции рассматривали 60-дневные и 500-дневные конфигурации миссий, состоящие из оборудования, полученного от Международной космической станции , капсулы экипажа Orion и различных вспомогательных кораблей. [4] Жилище будет оборудовано по крайней мере одной стыковочной системой International Docking System Standard (IDSS). Разработка жилища для глубокого космоса позволит экипажу безопасно жить и работать в космосе в течение примерно одного года в миссиях по исследованию окололунного пространства, Марса и некоторых околоземных астероидов .
В 2015 году НАСА финансировало исследования нескольких типов концепций среды обитания в глубоком космосе в рамках партнерства Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP). [5] Lockheed Martin , главный подрядчик капсулы Orion, также разработал в 2018 году концепцию среды обитания в глубоком космосе. [6] Эти концептуальные исследования были призваны помочь НАСА принять решение об окончательном дизайне элемента среды обитания для Lunar Gateway . [7]
500-дневная миссия – вариант 500-дневной миссии будет состоять из того же 60-дневного жилья для экипажа и размера экипажа. Увеличение массы будет результатом добавления многоцелевого логистического модуля (MPLM) для обеспечения дополнительного хранения припасов на время продленной миссии. [4] Он будет иметь длину 8 м и диаметр 4,5 м. [4]
MPLM/Узел 1
60-дневная миссия – основные элементы транспортного средства для этой конфигурации будут включать CPS, MPLM, служебный туннель/воздушный шлюз, Node 4 Structural Test Article . Элемент Node позволит прикрепить более одного FlexCraft или космического исследовательского транспортного средства (MMSEV). Habitat будет обслуживаться экипажем спереди элемента Node напротив туннеля. [8]
500-дневная миссия – этот вариант 500-дневной миссии будет иметь вторую MPLM, прикрепленную к передней части транспортного средства, а также добавит купол к секции узла. [8]
Предлагаемое вспомогательное судно
Orion разрабатывается NASA, Lockheed Martin и Airbus Defence and Space для пилотируемых космических путешествий в дальнем космосе. Он способен перевозить 4 экипажа и выдерживать скорости входа в атмосферу с лунных или марсианских траекторий.
MMSEV – разработанный NASA сервисный корабль. [9] Способен поддерживать экипаж из двух человек в течение 2 недель и имеет порты для выхода в открытый космос (EVA).
DSH FlexCraft – одноместный экипажный корабль, прикрепленный к DSH, подобно гостевому кораблю на Международной космической станции . [10] FlexCraft будет использоваться отдельным астронавтом для выхода в открытый космос или телеуправляемых мероприятий. [11] Аппаратное обеспечение будет подключаться напрямую к шлюзу DSH и будет использовать общую атмосферу в качестве родительского корабля, чтобы обеспечить немедленный доступ в космос без предварительного дыхания экипажем DSH. С объемом под давлением 0,62 м3 FlexCraft предназначен только для одного человека со «временем экскурсии» менее 8 часов. Его топливом будет газообразный азот , и он будет иметь Delta-V 21 м/с при общей проектируемой массе брутто 452 кг. Уже выявленным ограничением является то, что он не может быть использован во время событий солнечных частиц . Концепция FlexCraft была впервые представлена в докладе конференции 2012 года Брэндом Н. Гриффином. [12]
^ Крис Гебхардт. Концепции модуля Deep Space Habitat, изложенные для исследования BEO. NASA Spaceflight . 30 марта 2012 г.
^ ab V. Smitherman, DH Needham, R. Lewis. Research Possibilities beyond Deep Space Gateway. Deep Space Gateway Science Workshop 2018 (LPI Contrib. No. 2063). NASA.
^ Конфигурации среды обитания в глубоком космосе (на основе систем Международной космической станции). Архивировано 15 июля 2015 г. на Wayback Machine , проект AES Habitation, март 2012 г.
^ abcd «Углубляемся в конфигурации DSH и вспомогательные корабли NASA». nasaspaceflight.com . 3 апреля 2012 г.
^ Мессье, Дуг (11 августа 2016 г.). «Более пристальный взгляд на концепции обитания в глубоком космосе NextSTEP-2». Параболическая дуга . Получено 14 августа 2016 г.
^ ab Lockheed Martin демонстрирует свой новый космический дом. Мэтт Уильямс, Universe Today . 21 августа 2018 г.
^ Джейсон Дэвис. Немного сарказма (и подробностей!) о предлагаемой НАСА лунной космической станции. Планетарное общество . 26 февраля 2018 г.
^ ab Смитерман, Дэвид; Гриффин, Брэнд Н. (4 августа 2014 г.). Концепции среды обитания для исследования дальнего космоса (PDF) (Отчет). NASA . Получено 26 сентября 2023 г. .
^ "Концепция космического исследовательского транспортного средства" (PDF) . NASA . Получено 16 апреля 2018 г. .
^ "NASA FlexCraft 2015 – Marshall Space Flight Center". www.youtube.com . MoonlightFoxTV . Получено 16 апреля 2018 г. .
^ Гебхардт, Крис (2 апреля 2012 г.). «Углубляемся в конфигурации DSH и вспомогательные корабли NASA». NASASpaceflight . Получено 26 сентября 2023 г. .
^ Гриффин, Брэнд Н. (15 марта 2012 г.). Преимущества одноместного космического корабля для невесомых операций . 13-я конференция ASCE по Земле и космосу; 15–18 апреля 2012 г.; Пасадена, Калифорния; США. 42-я международная конференция по экологическим системам; Сан-Диего, Калифорния. США. hdl : 2060/20120013602 . 20120013602.