Показаны сообщения с ярлыком JAXA. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком JAXA. Показать все сообщения
пятница, 31 мая 2024 г.
Япония потеряла связь с миссией Akatsuki на орбите Венеры
Японское космическое агентство (JAXA) потеряло контакт с зондом Akatsuki, который является единственным работающим на орбите Венеры. Аппарат для изучения климата этой планеты был запущен в 2010 году. Из-за отказа основного двигателя он не смог сразу выйти на орбиту Венеры, однако в 2015 году это удалось сделать, и зонд собрал массу полезных данных. В 2018 году его основная миссия завершилась, но JAXA продлило ее. В последнее время у инженеров возникали проблемы с контролем ориентации зонда. В конце концов контакт с ним был потерян. Ведутся работы по восстановлению связи, но для этого аппарат должен быть ориентирован так, чтобы его антенна направлялась в сторону Земли. Отметим, что в течение этого десятилетия к Венере планируют отправить новые миссии NASA, ESA, Индия и компания Rocket Lab.
суббота, 20 января 2024 г.
Японский зонд SLIM совершил посадку на Луну
Японское космическое агентство (JAXA) подтвердило посадку зонда SLIM на Луну. Потребовалось некоторое время для подтверждения статуса аппарата. Модуль начал снижение с 15-километровой окололунной орбиты в 18.00 (мск). Через 20 минут произошло касание с поверхностью в районе 300-метрового кратера Шиоли. Однако не было сразу понятно, в каком состоянии аппарат. Позднее появился устойчивый сигнал от SLIM, а также от одного из небольших роверов LEV-1, который был сброшен на высоте двух метров во время спуска. JAXA подтвердило посадку. Однако солнечные панели аппарата были ориентированы неверно, и он не вырабатывал электроэнергию. На данном этапе он работает за счет сохранившегося заряда. Предполагается, что в течение лунного дня Солнце все же попадет на панели. Инженеры JAXA считают, что SLIM мог перевернуться из-за слишком высокой горизонтальной скорости при касании с поверхностью Луны. Либо склон кратера Шиоли оказался слишком крутым и имел неровности. Команда миссии работает над тем, чтобы запустить все научные инструменты и собрать максимум данных. Также был подтвержден сброс второго мини-ровера LEV-2.
Главной задачей миссии было тестирование технологии точной посадки в пределах ста метров от целевой точки. Этот параметр будет проверен с лунной орбиты другими аппаратами. Второй целью является сбор данных о химическом составе грунта на склоне кратера, а также проверка работы мини-роверов.
воскресенье, 10 декабря 2023 г.
Япония планирует запуск новой миссии на Фобос
Два небольших спутника Марса, Фобос (около 22 км в диаметре) и Деймос (около 13 км в диаметре), десятилетиями озадачивали ученых, а их происхождение оставалось предметом споров. Некоторые ученые предпологают, что эти луны могут состоять из остаточных обломков, образовавшихся при столкновении планеты или крупного астероида с поверхностью Марса. Однако противоположная гипотеза предполагает, что спутники - это астероиды, которые были захвачены гравитационным притяжением Марса и оказались в ловушке на орбите. Чтобы разгадать эту тайну, понадобятся материалы с поверхности лун для проведения аналитических исследований на Земле. Японское агентство аэрокосмических исследований (Jaxa) запустит миссию под названием "Исследование марсианской луны" (MMX) к Фобосу и Деймосу в сентябре 2024 года. Миссия будет запущена с помощью ракеты H-3, которая еще находится в стадии разработки. Ожидается, что космический аппарат достигнет орбиты Марса в 2025 году, после чего выйдет на орбиту Фобоса, соберет материал с его поверхности и вернется на Землю к 2029 году. Если столкновение действительно имело место, космический аппарат найдет на Фобосе материал, аналогичный тому, который находится на Марсе. У нас пока нет материала, доставленного непосредственно с Марса, но у нас есть камни, выброшенные с его поверхности, которые в конечном итоге попали на Землю. Следовательно, эти метеориты могут быть похожи на материал, который космический аппарат принесет с Фобоса.
В случае, если Фобос - это астероид, то его образцы будут похожи на материал, который можно найти на других астероидах нашей Солнечной системы. К счастью, у нас есть множество таких метеоритов и образцов, которые можно сравнить с материалом Фобоса.
Если Фобос действительно представляет собой древний фрагмент Марса, он может содержать самый примитивный марсианский материал. Марс пережил широкий спектр процессов, которые изменили породы на его поверхности, включая ветровую эрозию и изменение уровня воды. Основываясь на таких особенностях, как высохшие русла рек, наблюдаемые с орбитальных аппаратов, становится ясно, что вода на Марсе когда-то существовала.
Эта вода, вероятно, возникла в результате столкновений с астероидами, а также вулканической активности. Марс сохранил плотную атмосферу, которая позволяла воде присутствовать в виде жидкости на поверхности планеты.
Фобос, с другой стороны, оставался безвоздушным телом, где не происходили такие процессы, как загрязнение воды (хотя, возможно, имели место незначительные столкновения). Это означает, что образцы с Фобоса могут дать чрезвычайно важную информацию о первоначальном содержании воды на Марсе и пролить свет на процессы, которые происходили в ранней Солнечной системе.
Если Фобос действительно представляет собой древний фрагмент Марса, он может содержать самый примитивный марсианский материал. Марс пережил широкий спектр процессов, которые изменили породы на его поверхности, включая ветровую эрозию и изменение уровня воды. Основываясь на таких особенностях, как высохшие русла рек, наблюдаемые с орбитальных аппаратов, становится ясно, что вода на Марсе когда-то существовала.
Эта вода, вероятно, возникла в результате столкновений с астероидами, а также вулканической активности. Марс сохранил плотную атмосферу, которая позволяла воде присутствовать в виде жидкости на поверхности планеты.
Фобос, с другой стороны, оставался безвоздушным телом, где не происходили такие процессы, как загрязнение воды (хотя, возможно, имели место незначительные столкновения). Это означает, что образцы с Фобоса могут дать чрезвычайно важную информацию о первоначальном содержании воды на Марсе и пролить свет на процессы, которые происходили в ранней Солнечной системе.
среда, 19 июля 2023 г.
JAXA и NASA запустят новый спутник XRISM
Новый спутник под названием XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, произносится "crism") призван разделить высокоэнергетический свет на эквивалент рентгеновской радуги. Миссия, возглавляемая JAXA (Японским агентством аэрокосмических исследований), сделает это с помощью инструмента под названием Resolve. Запуск XRISM запланирован с японского космического центра Танегасима на 26 августа в Японии. "Resolve даст нам новый взгляд на некоторые из самых энергичных объектов Вселенной, включая черные дыры, скопления галактик и последствия звездных взрывов", - сказал Ричард Келли, главный исследователь XRISM NASA в Центре космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.-"Мы узнаем больше о том, как они ведут себя и из чего они сделаны, используя данные, которые миссия собирает после запуска". Resolve - это рентгеновский микрокалориметр-спектрометр, разработанный совместно NASA и JAXA. Он измеряет крошечные изменения температуры, возникающие при попадании рентгеновского луча на детектор. Чтобы измерить это незначительное увеличение и определить энергию рентгеновского излучения, детектор должен остыть примерно до минус 270 градусов Цельсия, что всего чуть выше абсолютного нуля.
Прибор достигает своей рабочей температуры после многоступенчатого процесса механического охлаждения внутри контейнера с жидким гелием.
Resolve проведет спектроскопию рентгеновских лучей с энергиями в диапазоне от 400 до 12 000 электрон-вольт путем измерения энергий отдельных рентгеновских лучей для формирования спектра.
Другой инструмент миссии, разработанный JAXA, называется Xtend. Он даст XRISM одно из самых больших полей обзора, позволяющее наблюдать область, примерно на 60% превышающую средний видимый размер полной Луны.
Resolve проведет спектроскопию рентгеновских лучей с энергиями в диапазоне от 400 до 12 000 электрон-вольт путем измерения энергий отдельных рентгеновских лучей для формирования спектра.
Другой инструмент миссии, разработанный JAXA, называется Xtend. Он даст XRISM одно из самых больших полей обзора, позволяющее наблюдать область, примерно на 60% превышающую средний видимый размер полной Луны.
среда, 8 марта 2023 г.
Японская ракета H3 самоуничтожилась во время запуска
Японское космическое агентство (JAXA) уничтожило новую ракету H3 через несколько минут после ее запуска во вторник. Проблема возникла со второй ступенью ракеты. Три недели назад запуск этой ракеты был прерван из-за сбоя. Новая попытка также оказалась провальной. H3 стал неудачей для космической программы Японии. Ракета H3 оторвалась от земли и взмыла в небо с космодрома Танэгасима на юге Японии под аплодисменты болельщиков и местных жителей. Она следовала по запланированной траектории. Вторая ступень отделилась, как и было задумано, но зажигание не сработало, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований. Официальные лица JAXA извинились за неудачу и заявили, что они отправили команду на уничтожение ракеты примерно через 14 минут после старта, поскольку не было никакой надежды на то, что она завершит свою миссию. Ясухиро Фуно, директор JAXA по реализации запуска, сказал, что вторая ступень и ее полезная нагрузка упали в глубокое море у восточного побережья Филиппин. Он сообщил, что ракета, которая не собиралась выходить на целевую орбиту, имея на борту много топлива, была небезопасна и должна была быть уничтожена. Сообщений о каких-либо происшествиях из-за разрушения ракеты или ее падающих обломков не поступало. Ракета несла усовершенствованный спутник наземного наблюдения ALOS-3, предназначенный для наблюдения за Землей и сбора данных для реагирования на стихийные бедствия и составления карт, а также экспериментальный инфракрасный датчик, разработанный министерством обороны Японии, который может отслеживать военную активность, включая запуски ракет.
По словам министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Кацухико Хара, альтернативный запуск спутника для замены более раннего поколения ALOS не планируется
Эта неудача стала второй за последние шесть месяцев. В октябре вышла из строя меньшая твердотопливная ракета серии Epsilon, предназначенная для запуска научных спутников.
Запуск H3 откладывался более чем на два года из-за задержки с разработкой двигателя. Во время попытки запуска в феврале из-за электрического сбоя после зажигания основного двигателя запуск был прерван непосредственно перед стартом.
Ракета H3 была разработана JAXA и Mitsubishi Heavy Industries. Ее стоимость составила 1,47 миллиарда долларов. Ракета должна была стать преемницей японской ракеты H-2A, которая должна выйти из эксплуатации после предстоящего 50-го запуска.
Эта неудача стала второй за последние шесть месяцев. В октябре вышла из строя меньшая твердотопливная ракета серии Epsilon, предназначенная для запуска научных спутников.
Запуск H3 откладывался более чем на два года из-за задержки с разработкой двигателя. Во время попытки запуска в феврале из-за электрического сбоя после зажигания основного двигателя запуск был прерван непосредственно перед стартом.
Ракета H3 была разработана JAXA и Mitsubishi Heavy Industries. Ее стоимость составила 1,47 миллиарда долларов. Ракета должна была стать преемницей японской ракеты H-2A, которая должна выйти из эксплуатации после предстоящего 50-го запуска.
суббота, 19 ноября 2022 г.
В миссии JAXA на Фобос будет использоваться марсоход европейского производства
В 2024 году Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) собирается запустить миссию по исследованию Фобоса и Деймоса (Martian Moons eXploration, MMX). Планируется, что космический корабль облетит Деймос и совершит посадку на Фобосе, где возьмет образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю. Немецкий аэрокосмический центр (DLR) собирается в рамках миссии отправить на Фобос марсоход MMX Rover. Это небольшое колесное транспортное средство весом 25 кг будет «сброшено» на поверхность Фобоса с высоты около 50 м. Посадка марсохода будет довольно необычной. Поскольку марсоход свободно упадет на Фобос после отделения от космического корабля, он совершит несколько «кувырков» во время посадки и остановится в непредсказуемом положении. MMX Rover должен самостоятельно подняться с помощью двигательной установки и развернуть свои солнечные панели. Оказавшись на Фобосе, он будет использовать радиометр и рамановский спектрометр. Ученые не уверены, являются Фобос и Деймос захваченными астероидами из главного пояса или из других мест Солнечной системы, или это груды обломков, которые образовались на Марсе. Рамановский спектрометр покажет минералогический состав Фобоса. Состав подскажет ученым, откуда эта луна родом. Например, некоторые элементы гораздо чаще встречаются во внутренней части Солнечной системы, в то время как другие образуются только за линией замерзания.
Радиометр марсохода будет измерять мощность электромагнитного излучения луны. Он будет настроен на инфракрасный спектр и эффективно измерит температуру Фобоса. Это позволит изучить пористость луны. Полученные данные ученые смогут сравнить с данными о других телах Солнечной системы, что поможет выяснить происхождение луны.
Марсоход также будет оснащен четырьмя камерами: две предназначены для навигации, а две будут следить за колесами.
Венцом миссии станет доставка образцов на Землю. Из-за условий на Фобосе у миссии будет всего 90 минут, чтобы собрать образцы до наступления темноты, затем космический корабль покинет поверхность. Марсоход останется на Фобосе.
Если все пойдет хорошо, образцы окажутся на Земле в 2029 году.
Марсоход также будет оснащен четырьмя камерами: две предназначены для навигации, а две будут следить за колесами.
Венцом миссии станет доставка образцов на Землю. Из-за условий на Фобосе у миссии будет всего 90 минут, чтобы собрать образцы до наступления темноты, затем космический корабль покинет поверхность. Марсоход останется на Фобосе.
Если все пойдет хорошо, образцы окажутся на Земле в 2029 году.
суббота, 19 сентября 2020 г.
Япония рекордно вложится в освоение космоса из-за лунной программы США
В следующем финансовом году (1 апреля 2021 — 31 марта 2022 года) бюджет Японского аэрокосмического агентства (JAXA) составит рекордные 2,6 млрд долларов. Увеличение расходов связано с намерением Токио участвовать в американской лунной программе. Дело в том, что Соединённые Штаты будут предоставлять странам-участницам возможности для деятельности в рамках проекта в зависимости от их вклада. В бюджете JAXA на будущий год на участие в этой программе заложено 770 млн долларов. Как сообщает информагентство Kyodo, 580 млн из этой суммы потратят на разработку грузового беспилотника HTV-X, который будет доставлять грузы на окололунную базу, ещё 72 млн планируется израсходовать на разработку модуля на базе, 44,7 млн пойдут на создание аппарата SLIM для посадки на Луне. Японское аэрокосмическое агентство учредили в 2003 году. За это время его бюджет никогда не превышал 1,91 млрд долларов. Ранее Вашингтон сообщил о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В её рамках США планируют возвращение и постоянное присутствие человека на спутнике Земли, что станет первым шагом на пути к пилотируемым миссиям на Марс.
понедельник, 14 сентября 2020 г.
Запечатлеть во всей красе. Япония собирается отправить к Марсу камеру с разрешением 8К
Япония собирается отправить к Марсу и его спутникам Фобосу и Деймосу камеры с разрешением 4K и 8K. Об этом сообщает Engadget. Проект разрабатывается Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) и телекомпанией NHK. Камеры будут запущены к Марсу в рамках предстоящей миссии Martian Moons Exploration (MMX). Миссия будет регулярно делать снимки и частично передавать их на Землю, создавая "сглаженные изображения", в то время как оригиналы фото вернутся лишь вместе с капсулой. Проект также должен помочь визуализировать поведение космического зонда, объединив информацию камеры с данными полета. По заявлению JAXA, собранные данные могут помочь в эксплуатации космического зонда. Ожидается, что Япония запустит свой зонд в 2024 году, который достигнет Марса к 2025 году. До прибытия возвращаемой капсулы на Земля пройдет еще больше времени. Кроме этого, японский зонд вернет на Землю не только фотографии с рекордным разрешением, но и приземлится на Фобос, где соберет материал с поверхности и также вернет образцы. Таким образом ученые собираются узнать больше о прошлом и настоящем Марса и его спутников.
суббота, 30 мая 2020 г.
Японский грузовой корабль пристыковался к МКС
Японский грузовой космический корабль HTV-9 совершил стыковку с Международной космической станцией. 12-тонный HTV-9 был захвачен роботизированной рукой МКС в 21:13 JST 25 мая. После окончания работ по швартовки космического корабля, в 4:24 JST 26 мая экипаж МКС открыл люк HTV-9 и вошел в отсек с грузом. В Агентстве аэрокосмических исследований Японии (JAXA) отметили экипаж МКС уже начал выгружать внутренний и внешний груз корабля. Космический транспортный корабль HTV-9 доставил на МКС 4 тонн груза. Это различное оборудование для опытов, микроскоп, телескоп, продукты питания для экипажа.
Справка: разработан и изготовлен этот транспортный корабль HTV-9 в Японии, известный как "KOUNOTORI" ( "белый аист"), представляет собой беспилотный космический корабль, который регулярно доставляет до шести тонн груза на МКС.
воскресенье, 25 ноября 2018 г.
Получены первые цветные фото Венеры с близкого расстояния
Несколько дней назад, космическое агентство Японии опубликовало в интернете первые цветные фото Венеры. Стоит отметить, что снимки планеты были сделаны зондом «Акацуки». Все фото были обработаны специальной компьютерной программой, которая позволяет увидеть теперь Венеру во всей ее красе. Весной 2010 года японский космический аппарат вышел на орбиту Земли и начал свою путешествие к цели. Спустя несколько лет, «Акацуки» начал изучение планеты. За последние два года зонд прислал множество полезных данных и фото планеты. Уже сегодня зонд превзошел все ожидания японских ученых, однако специалисты надеются, что аппарат прослужит еще несколько лет. Аппарат сделал множество новых открытий, а так же изучил состав планеты, ландшафт и климат. Получить качественные фото Венеры удалось при помощи ультрафиолетовой камеры, в тот момент, когда «Акацуки» изучал атмосферу планеты. При помощи компьютерной программы, ученые смогли максимально точно воссоздать цветовую палитру планеты, что позволят увидеть распределение серной кислоты, углекислого газа и других веществ в атмосфере Венеры.
Акацуки (яп. あかつき, «рассвет», «утренняя заря»), официально известный как проект PLANET-C (следующий после проекта PLANET-B) — автоматическая межпланетная станция (АМС) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Предназначался для изучения Венеры. Предполагалось, что на орбите Венеры космический аппарат проведёт не менее 2 лет. Запущен носителем H-IIA 21 мая 2010 года в 6:58 по местному времени (01:58 московского времени) с японского космодрома Танегасима.
Полная масса космического аппарата — 640 кг, из которых 320 кг — топливо и 34 кг — научное оборудование. Основная часть аппарата представляет собой бокс 1,04 × 1,45 × 1,4 м, оснащенный двумя солнечными батареями, площадь каждой из которых составляет 1,4 м². Солнечные батареи будут вырабатывать около 500 Вт электроэнергии на орбите Венеры к концу срока активного существования.
Движение и управление КА обеспечивается двухкомпонентной двигательной установкой имеющей тягу 500 Н, работающей на топливной паре НДМГ — АТ и однокомпонентными двигателями орбитального маневрирования на продуктах разложения монометилгидразина (ММГ): 4 по 20 Н и 8 двигателей тягой 3 Н.
Ночная сторона Венеры. Снимок сделан инфракрасной камерой диапазона 2 мкм. Темные участки указывают на более плотные облака
Полная масса космического аппарата — 640 кг, из которых 320 кг — топливо и 34 кг — научное оборудование. Основная часть аппарата представляет собой бокс 1,04 × 1,45 × 1,4 м, оснащенный двумя солнечными батареями, площадь каждой из которых составляет 1,4 м². Солнечные батареи будут вырабатывать около 500 Вт электроэнергии на орбите Венеры к концу срока активного существования.
Движение и управление КА обеспечивается двухкомпонентной двигательной установкой имеющей тягу 500 Н, работающей на топливной паре НДМГ — АТ и однокомпонентными двигателями орбитального маневрирования на продуктах разложения монометилгидразина (ММГ): 4 по 20 Н и 8 двигателей тягой 3 Н.
7 декабря 2010 года аппарат приблизился к Венере, однако манёвр выхода на орбиту планеты окончился неудачей. С запозданием в пять лет зонд всё-таки вышел на орбиту и начал научную деятельность в декабре 2015-го. На ноябрь 2017-го года Акацуки является действующим аппаратом, однако он испытывает технические трудности. Ожидается, что он сможет продолжить работу до 2019-го года.
воскресенье, 18 ноября 2018 г.
Японский космический центр подвесят над кратером
Будущий центр космических исследований Японии, который станет частью масштабного проекта Avatar X, установят в кратере на юго-западе страны, в префектуре Оита. Проект разработало архитектурное бюро Clouds Architecture Office, которое сотрудничает с NASA над Mars Ice House — одним из вариантов жилых помещений для первых колонистов на Марсе. Здание нового Японского космического центра будет располагаться в центре большого искусственного кратера. Оно зависнет над нижней точкой на высоте 18 метров на натянутых стальных тросах. Сам блок будет состоять из прозрачных и полупрозрачных панелей фоторполимерных мембран, накрученных вокруг стальной решетки. Чтобы уменьшить вес обтекаемого многоэтажного строения, стены сделают из углеродного волокна, пол — из сотового алюминия, а отделку — из композитного материала, армированного пластиковым волокном. По словам архитектора Масаюки Соно, на такой стиль авторов вдохновили космические объекты, которые стремятся к цилиндрической форме. Эта лаборатория станет лишь частью целого исследовательского комплекса, названного Avatar X.
Его идея появилась вследствие сотрудничества Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и японской авиакомпании ANA. Здесь планируют проводить исследования, посвященные дистанционному управлению роботами. На эту технологию ученых вдохновил фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». Они предполагают, что с развитием новой технологии люди смогут исследовать другие миры, без своего непосредственного участия.
воскресенье, 11 ноября 2018 г.
Япония доставила на Землю капсулу с результатами экспериментов МКС
Образцы белковых кристаллов, полученных во время экспериментов на Международной космической станции (МКС), доставила на Землю в воскресенье капсула с японского беспилотного грузового корабля "Конотори-7", сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA. Это — первая подобная миссия по транспортировке материалов с МКС, проведенная японцами. Сброс капсулы из космического грузовика Конотори-7 произошел на высоте примерно 300 км над поверхностью Земли. Капсула размером 84 на 66 сантиметров спущена на поверхность Тихого океана недалеко от Японии на парашюте (в 1,8 тысячи км к юго-востоку от Токио в районе японского кораллового острова Минами-Торисима). Образцы белковых кристаллов будут отправлены в научный центр JAXA Цукуба в префектуре Ибараки. Беспилотный грузовик "Конотори-7" (HTV7) грузоподъемностью 6,2 тонны был запущен 23 сентября с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Тогда он и доставил на МКС, в частности, капсулу для пробной отправки на землю образцов экспериментов, которые проводятся на борту станции.
После того как капсула отстыковалась от корабля, он сгорел в плотных слоях атмосферы с мусором, который был также отправлен с МКС.
Эксперименты по кристаллизации белков в космосе проводятся уже около 20 лет в медицинских целях. Считается, что кристаллы белков в космосе растут быстрее и могут быть использованы в фармацевтике.
Эксперименты по кристаллизации белков в космосе проводятся уже около 20 лет в медицинских целях. Считается, что кристаллы белков в космосе растут быстрее и могут быть использованы в фармацевтике.
суббота, 3 февраля 2018 г.
Японская ракета-носитель SS-520 успешно вывела на орбиту спутник TRICOM-1R
Японская ракета-носитель SS-520 самого компактного в мире класса успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R. Об этом сообщило в субботу Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). Ракета стартовала ранее с космодрома Утиноура (южная префектура Кагосима). Ее длина составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, а вес - 2,6 тонны. Японские СМИ сравнивают ее размеры с габаритами телеграфного столба. За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска. Общие расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн). Первый запуск SS-520 в январе прошлого года завершился неудачей из-за недостатка в конструкции защиты электрических кабелей. Полет пришлось приостановить, ракета упала в Японское море.
TRICOM-1R разработали специалисты Токийского университета. Он весит всего 3 кг и предназначен для сбора данных о поверхности Земли путем ее фотографирования. С помощью этого микроспутника также будет реализована телекоммуникационная технология, основанная на передаче данных конечному получателю через промежуточное хранилище.
пятница, 17 марта 2017 г.
Япония запустила в космос разведывательный спутник
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) запустило в космос разведывательный спутник Radar-5. Об этом сообщает японский телеканал NHK. Запуск был произведен с космодрома Танэгасима с помощью тяжелой ракеты-носителя H-2A. Спутник оснащен оборудованием, которое позволяет вести наблюдение за поверхностью Земли. В АА JAXA сообщили, что разрабатывали спутник в компании Mitsubishi Heavy Industries для непрерывного процесса сбора и анализа информации касаемо стихийных бедствий, чтобы можно было предварительно оценить ущерб. При этом спутник способен вести наблюдение как в хорошую погоду, с помощью оптических систем, так и в плохую погоду и ночью, с помощью специальных радиоволновых излучателей. Кроме этого, он будет вести наблюдение за военными Корейской Народно-Демократической Республики, в частности за строительством стартовых комплексов для запуска баллистических ракет.
Предыдущий запуск разведывательного аппарата в космос Япония произвела в феврале 2015 года.
В середине января Япония совершила запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520, снабженной сверхмалым спутником. Однако из-за технических неполадок полет ракеты был прерван специалистами JAXA и она упала в море.
Сейчас японцами задействованы: 2 оптических спутника-шпиона «Когаку-3 и -4», а также 2 радарных. Первые днем снимают Землю, а также военные объекты, а вторые отслеживают земную поверхность в темное время суток и при плохой видимости. Около шестидесяти миллиардов иен в год, что приблизительно равно пятистам миллионов долларов, японцы тратят, разрабатывая спутники-разведчики. В немалой степени вынуждают их к этому испытания ракет, проводимые в Северной Корее.
Трансляция запуска велась в прямом эфире.
В середине января Япония совершила запуск самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520, снабженной сверхмалым спутником. Однако из-за технических неполадок полет ракеты был прерван специалистами JAXA и она упала в море.
среда, 1 июня 2016 г.
Новый экипаж МКС проведет на орбите 39 различных экспериментов
Новый экипаж МКС, в состав которого войдут космонавт "Роскосмоса" Анатолий Иванишин, американец Кэтлин Рубенс и астронавт JAXA Такуя Ониси, проведет в невесомости 39 экспериментов в областях космической биологии, химии композитов и в других областях. В частности, будут проведены эксперименты с целью выявления методов борьбы с разрушающим воздействием микроорганизмов – таких как грибы и бактерии – на внутреннюю обшивку космической станции, будут исследованы последствия ударов микрометеоритов диаметром до 1 мм об обшивку, проверят влияние невесомости на болевую чувствительность космонавтов.
Проблема размножения микроорганизмов на борту космической станции не аналогична по характеристикам подобным проблемам на Земле: повышенный радиационный фон не позволяет любым видам микроорганизмов вести бурную жизнедеятельность на станции, а основным рассадником заразы являются не отходы, а внутренняя композитная обшивка, которую и будут пытаться довести до ума. Также продукты жизнедеятельности неблагоприятно сказываются на здоровье экипажа.
Запуск корабля с экипажем на борту намечен на 24 июня.
Текущий экипаж станции состоит из астронавтов Nasa Джеффри Уильямса, Тимоти Копры, британца Тимоти Пика, космонавтов Алексея Овчинина, Олега Скрипочки и Юрия Маленченко.
Запуск корабля с экипажем на борту намечен на 24 июня.
Текущий экипаж станции состоит из астронавтов Nasa Джеффри Уильямса, Тимоти Копры, британца Тимоти Пика, космонавтов Алексея Овчинина, Олега Скрипочки и Юрия Маленченко.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)















