sociální sítě

Přímé přenosy

PSLV-XL (Proba-3)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

Latitude

Francouzský startup Latitude podepsal víceletou smlouvu se společností Atmos Space Cargo, společností vyvíjející komerční návratová zařízení. Atmos koupí minimálně pět startů rakety Zephyr ročně, a to v letech 2028 až 2032.

Exolaunch

Německý společnost Exolaunch použije svůj nový adaptér Exotube počínaje rokem 2026. Exotube je univerzální modulární adaptér pro integraci, start a rozmístění družic od cubesatů až po 500 kg družice.

Dlouhý pochod 10

Čína provedla úspěšný test oddělení aerodynamického krytu užitečného zatížení pro raketu Dlouhý pochod 10. Test hodnotil design krytů, strukturu připojení, plán oddělení a maximální dostupnou obálku. Všechny testované parametry splňovaly jejich konstrukční požadavky.

LM 400

Společnost Lockheed Martin 19. listopadu oznámila, že její nová družicová platforma střední velikosti LM 400 bude mít svou orbitální premiéru příští rok na palubě rakety Firefly Aerospace.

Teledyne Space Imaging

Společnosti Teledyne Space Imaging a Satlantis oznámily partnerství na Space Tech Expo Europe. Jedná se o vývoj elektroniky senzoru pro pozorování Země a planetární průzkum. Satlantis vyvine Front-end Electronics (FEE) pro vyvíjený detektor CIS125 TDI Teledyne.

Iceye

Společnost Lockheed Martin začala spolupracovat s konsorciem vedeným společností Iceye, finskou společností provádějící pozorování Země, která se specializuje na družice pro radarové zobrazování. Společnosti pracují na vývoji technologií rozpoznávání cílů s umělou inteligencí pro finskou armádu.

Chance Saltzman

Generál Chance Saltzman, velitel vesmírných operací U.S. Space Force, navštívil Starbase v Boca Chica během šestého zkušebního letu rakety SH/SS. Saltzman byl pozván SpaceX, aby sledoval zkušební let a zúčastnil se dvoudenního hodnocení programu.

Space ISAC

Středisko pro sdílení a analýzu vesmírných informací (Space ISAC) otevřelo své první mezinárodní operační středisko v Austrálii. Expanze přichází v době rostoucích obav o zranitelnosti kybernetické bezpečnosti v orbitálních systémech.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Cygnus dopraví na ISS novou vědu

Pokud půjde všechno podle plánu, vydá se už dnes pozdě večer našeho času na oběžnou dráhu čtvrtá zásobovací loď Cygnus. Jejím cílem je Mezinárodní vesmírná stanice, na kterou dopraví téměř tři a půl tuny nákladu. NASA dokonce na svém webu říká, že vědecká zásilka bude „Cyg“-nifikantní. V češtině to sice tolik nevynikne jako v originále, ale i tak to hezky ilustruje význam celé mise. Vědecké experimenty, které loď v rámci mise Orb CRS-4 doručí, budou sloužit posádkám na dalších misích. Najdeme zde například experimenty týkající se pokročilého a automatického sběru dat, nebo přístroje, které studují chování tkanin brzdících hoření, nebo plynů a kapalin ve stavu beztíže. V našem dnešním článku Vám proto přinášíme rekapitulaci nákladu, který bychom našli v útrobách soukromé lodi.

Přístroj SABL
Přístroj SABL
Zdroj: http://www.colorado.edu/

Na palubě najdeme například přístroj SABL (Space Automated Bioproduct Lab) o velikosti menší skříňky. Díky tomuto přístroji bude možné provádět široké spektrum experimentů zaměřených na sféru biologie a medicíny. SABL obsahuje komoru, ve které je udržována konstantní teplota a právě v této komoře mohou probíhat různé experimenty – ať už aktivní, nebo pasivní. Ty mohou být zároveň ovládány na dálku, případně je možné naprogramovat předem jednotlivé úkoly. SABL dokáže automaticky sbírat hodnoty z různých senzorů, případně z kamer s vysokým rozlišením. Naměřená data se zobrazují na dotykovém displeji v přední části přístroje, nebo mohou být odesílána na Zemi. Ať už jde o balíčky dat, nebo HD video streamy,  tyto informace mohou posloužit vědcům na celém světě.

Přístroj PBRE
Přístroj PBRE
Zdroj: http://www.nasa.gov/

Pozornost si zaslouží také experiment PBRE (Packed Bed Reactor Experiment), který má za úkol zkoumat chování plynů a kapalin, které volně pronikají sloupcem naplněným porézním materiálem. Tento pórovitý materiál může mít různé tvary, je možné použít i různé materiály, které se používají v chemickém inženýrství jako prostředek pro zlepšení kontaktu mezi dvěma nemísitelnými tekutinami – např. kapalinou a plynem, vodou a olejem a podobně. Tyto sloupce mohou sloužit jako reaktory pro slučování, ale i jako oddělovače směsí v systémech, kde běžné postupy selhávají – což může být jak ve vesmíru, tak i na Zemi.

Ať už se bavíme o systémech čistění vody, palivových článcích, všude se používá technologie takzvaných packed bed reaktorů. Žádný z těchto systémů ale nedokáže pracovat současně s kapalinami a plyny. Když pochopíme, jak packed bed reaktory fungují ve stavu mikrogravitace, budou vědci moci navrhnout výkonnější a lehčí systémy starající se o tepelné hospodářství, nebo o podporu života, které navíc spotřebují méně energie. To se samozřejmě bude hodit nejen na ISS, ale i při dlouhodobých cestách do vesmíru a uplatnění se najde i v mnoha chemických, geofyzikálních a biologických procesech tady na Zemi.

Experiment BASS-M
Experiment BASS-M
Zdroj: http://www.nasa.gov/

Zapomínat by se nemělo ani na přístroj BASS-M (Burning and Suppression of Solids – Milliken) zaměřený na hasicí vlastnosti některých textilií, které fungují jako retardéry hoření. Aktuální výzkum má ověřit hypotézu, která říká, že za předpokladu dostatečné ventilace hoří materiály v mikrogravitaci stejně, ne-li lépe než stejný materiál ve stejných podmínkách na Zemi. V přístroji BASS-M se budou zkoušet různé typy textilií při různé úrovni dodávaného vzduchu. Nasbíraná data se ověří s pozemskými měřeními a zjistí, která skupina látek se dokázala sama rychleji uhasit. Takový výzkum se může zdát zbytečný jen do té doby, než si člověk uvědomí, že na základě těchto informací by bylo možné vyvinout nehořlavé oblečení pro budoucí kosmické mise.

Kromě výše zmíněných velkých přístrojů budou na palubě lodi i dva malé satelity Node, které se následně vypustí z ISS. Jejich úkolem je testovat technologie vzájemné komunikace, což je klíčová vlastnost pro budoucí mise malých družic, které budou pracovat jako hejno. Satelity Node vyzkouší příjem příkazů ze Země i vzájemnou výměnu informací – to všechno v pravidelných cyklech a naprosto automaticky podle toho, která družice zrovna může komunikovat s pozemním střediskem.

Zdroje informací:
http://www.nasa.gov/
https://en.wikipedia.org/

Zdroje obrázků:
http://spaceflightnow.com/wp-content/uploads/2015/11/PREVIEW5.jpg
http://www.colorado.edu/…/public/callout/img_3520.jpg?itok=jTb-eWtr
http://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/pbre-02.jpg
http://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/bass-m_textile_sample.jpg

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.