stringtranslate.com

Программа пусковых услуг НАСА

Программа NASA Launch Services Program ( LSP ) отвечает за закупку услуг по запуску для беспилотных миссий NASA и надзор за интеграцией запуска и подготовкой к запуску, обеспечивая дополнительное качество и гарантию выполнения миссии для достижения целей программы. [1] LSP работает под руководством Управления космических операций NASA (SOMD). [2]

С 1990 года НАСА закупает услуги по запуску одноразовых ракет-носителей напрямую у коммерческих поставщиков, когда это возможно, для своих научных и прикладных миссий. Одноразовые ракеты-носители могут работать на всех типах наклонений орбиты и высот и являются идеальными транспортными средствами для запуска околоземных и межпланетных миссий. Программа Launch Services Program была создана в Космическом центре Кеннеди для приобретения и управления программой NASA миссий одноразовых ракет-носителей. Группа НАСА/подрядчика находится на месте для выполнения миссии Программы Launch Services Program, которая существует для обеспечения руководства, экспертизы и экономически эффективных услуг на коммерческой арене для удовлетворения требований Агентства к транспортировке в широких космических масштабах и максимизации возможности для успеха миссии. [3]

Основные места запуска — Космическая база на мысе Канаверал (CCSFS) во Флориде и Космическая база Ванденберг (VSFB) в Калифорнии . Другие места запуска — космодром Уоллопс НАСА в Вирджинии, испытательный полигон Рейгана на атолле Кваджалейн в Республике Маршалловы Острова и стартовый комплекс Кадьяк на Аляске.

История

История запусков программы NASA Launch Services Program (LSP) с момента ее формирования в 1998 году в Космическом центре Кеннеди . Запуск роботизированных миссий NASA осуществлялся с нескольких стартовых площадок на различных ракетах. После списка запусков приведены описания избранных исторических миссий LSP. [4] [5]

Операции

НАСА Пусковые Услуги II

LSP приобретает услуги по запуску космических аппаратов, используя контракт NASA Launch Services (NLS) II. [6] Один раз в год подрядчики по запуску могут быть добавлены или исключены из контракта. [7] Следующие подрядчики прикреплены к контракту NLS II.

Приобретение выделенных и совместных миссий венчурного класса

В январе 2022 года НАСА заключило контракты с 12 подрядчиками по запуску для поддержки венчурных миссий по приобретению выделенных и совместных космических аппаратов (VADR). [11] [12] Выбраны следующие подрядчики:

Партнерство с заказчиками космических аппаратов

LSP работает с правительственными программами космических аппаратов США, чтобы определить требования к запуску для их программ, а затем взаимодействовать с подрядчиками по запуску для предоставления совместимого решения. LSP имеет отношения с различными агентствами и организациями:

Сотрудничество с Космическими силами США

LSP также работает с Космическими силами США (USSF), [13] через координацию подрядчиков по запуску. Для запусков с Космической станции сил на мысе Канаверал (CCSFS) и Космической базы сил Ванденберг (VSFB) командиры Space Launch Delta 45 и Space Launch Delta 30 [14] соответственно являются Органом принятия решений о запуске. [15]

Для запусков с CCSFS опекуны, гражданские лица Космических сил и подрядчики со всего Space Launch Delta 45 оказывали жизненно важную поддержку, включая прогнозы погоды, запуск и операции на полигоне, безопасность, охрану, медицинские и общественные связи. Крыло также предоставило свою обширную сеть радиолокационных, телеметрических и коммуникационных приборов для обеспечения безопасного запуска на Восточном полигоне. [16] [17] [18] [19] Среди работ, выполняемых Космическими силами, есть управление полетами миссии, которое обеспечивает общественную безопасность во время запуска. [20] [21] [22] [23]

Операционные места

Руководство LSP, бизнес-офис и инженерные группы поддерживают здание Operations and Checkout Building в Космическом центре Кеннеди . [24] Программа Launch Services управляет Hangar AE на станции космических сил на мысе Канаверал . Это Центр связи запуска LSP. [25] Для запусков из Флориды многие из основных инженеров LSP на пульте управления находятся в Hangar AE. Для запусков из Калифорнии и других стартовых площадок многие из инженеров поддержки LSP находятся там на пульте управления. Подрядчики по запуску и инженеры космических аппаратов часто также работают из ангара. Он собирает телеметрию для запусков ракет помимо тех, которые обрабатываются LSP.

LSP также имеет постоянные офисы по следующим адресам:

Оценка рисков миссии и выбор служб запуска

НАСА имеет особые правила, регулирующие услуги по запуску. [26] НАСА использует систему сертификации для ракет, запускаемых ее подрядчиками, и для целей проверки требует, чтобы процесс сертификации был «оснащен инструментами для предоставления данных о проверке конструкции и летных характеристиках», с послеполетными операциями, процессом устранения аномалий и процессом проверки запаса полета, с 80% прогнозируемой надежностью конструкции при 95% уверенности. [27]

Дополнительные консультационные услуги

В дополнение к предоставлению услуг по запуску от начала до конца, LSP также предлагает консультационные услуги. [29] Это «консультационные услуги для государственных и коммерческих организаций, предоставляющие управление миссией, общую системную инженерию и/или экспертизу в определенной дисциплине; например, обеспечение миссии, проектирование полета, безопасность систем и т. д., по запросу». Например, группа проектирования полета LSP предоставляет общую информацию относительно характеристик ракеты-носителя, доступную по существующим контрактам NASA. [30] Эта нетрадиционная услуга позволяет LSP «расширять свою клиентскую базу и помогать этим клиентам в максимизации успеха их миссии, используя уникальный опыт NASA LSP». Четыре общие категории консультационных услуг:

Предстоящие запуски

Расписание ниже включает только основные и консультативные миссии Программы пусковых услуг (LSP). Расписание пусков NASA содержит самое актуальное публичное расписание всех пусков NASA. В новостных релизах NASA Kennedy также будут обновления о запусках LSP и достижениях миссии. Дополнительные страницы NASA, на которых упоминаются даты будущих запусков, — LSP Education & Outreach, NASA Goddard's Explorers Program, NASA Goddard's Flight Projects Directorate и NASA Goddard's Precoming Planetary Events and Missions. [31] [32]

В расписании запусков ELaNa [33] представлен предстоящий график миссий CubeSat, запуски которых осуществляются как NASA, так и другими организациями.

Исследовать

Техническая предметная экспертиза

Команда программы Launch Services также проводит исследования, связанные с запуском беспилотных космических аппаратов NASA. [66] Темы исследований и технического анализа включают:

Эксперименты по динамике плещущейся жидкости

Аппаратное обеспечение SPHERES SLOSH (фото предоставлено NASA)

SPHERES-Slosh будет выполнен на испытательном стенде SPHERES на Международной космической станции . Эксперимент был запущен на капсуле Cygnus , направляющейся на МКС с помощью миссии Orb-1 Orbital Sciences Corporation Commercial Resupply Services на Antares 09.01.2014. [79] [80] [81] [82] Cygnus прибыл на МКС 12.01.2014 и проведет пять недель, разгружая груз. [83]

Исследование SPHERES-Slosh использует небольшие роботизированные спутники на Международной космической станции для изучения того, как жидкости перемещаются внутри контейнеров в условиях микрогравитации. Содержимое бутылки с водой плещется в космосе иначе, чем на Земле, но физика движения жидкости в условиях микрогравитации не очень хорошо изучена, что влияет на компьютерное моделирование поведения жидкого ракетного топлива. LSP возглавляет команду, в которую входят Флоридский технологический институт [84] [85] [86] и Массачусетский технологический институт . Исследование спонсируется программой Game Changing Development (GCD) (в рамках Управления космических технологий Управления демонстрационных технологий НАСА (TDO)). [87] [88] [89] [90] [91] [92]

Эксперимент представляет собой резервуар для воды с камерами и датчиками, который будет установлен между двумя спутниками SPHERES внутри МКС. Во время испытаний SPHERES будет двигаться, чтобы намеренно перемешивать воду и заставлять жидкость внутри плескаться, как это может быть в баке ракеты или космического корабля во время полета. Собранные данные будут уникальными. Ожидается, что три начальных испытания пройдут в течение первых нескольких месяцев после запуска.

«Текущая неспособность точно предсказать поведение топлива и окислителя может привести к ненужной осторожности, требующей добавления дополнительного топлива вместе с дополнительным гелием для наддува бака. Лучшее понимание плескания жидкости может не только уменьшить эту неопределенность, но и повысить эффективность, сократить расходы и позволить запускать дополнительные полезные нагрузки». [93] Понимание этого эксперимента может помочь улучшить конструкцию/эксплуатацию ракетных баков и систем управления.

Брэндон Марселл из NASA, соруководитель проекта Slosh: «Современные компьютерные модели пытаются предсказать, как жидкость движется внутри топливного бака. Теперь, когда ракеты стали больше и летают дальше, нам нужны более точные данные. Большинство моделей, которые у нас есть, были проверены в условиях 1 g на Земле. Ни одна из них не была проверена в условиях микрогравитации, где доминирует поверхностное натяжение в космосе». (из статьи Langley Research Center [94] )

Slosh — первый проект на МКС, в котором для эксперимента использовались материалы, напечатанные на 3D-принтере. Джейкоб Рот из NASA, руководитель проекта Slosh, о первой научной сессии: «Результаты нашего первого проверочного запуска оказались интересными. Хотя это и не слишком неожиданно, поведение взаимодействия пузырьков и жидкости, похоже, демонстрирует несколько иное взаимодействие, чем предсказывают текущие модели». Команда будет изменять тесты для второй сессии на основе предварительных результатов. [95]

Видео

Тесты 2008-2010 годов, связанные с выплескиванием, на SPHERES проводились с одним космическим аппаратом SPHERES и, в некоторых случаях, с добавлением аккумуляторной батареи, прикрепленной на липучке к космическому аппарату SPHERES. Эти тесты были направлены на то, чтобы лучше понять физические свойства космического аппарата SPHERES, в частности, массовые свойства, до добавления каких-либо баков в систему. [96] В некоторых тестах также пытались возбудить, а затем почувствовать выплескивание в баке SPHERES CO 2. Florida Tech разработал эксперименты по выплескиванию для тестовых сессий 18/20/24/25.

Криогенный орбитальный испытательный стенд

Криогенный орбитальный испытательный стенд (CRYOTE) — это совместная работа NASA и коммерческих компаний по разработке орбитального испытательного стенда, который продемонстрирует технологии управления криогенными жидкостями в космических условиях. «Испытательный стенд обеспечивает космическую среду, в которой можно продемонстрировать перенос, обработку и хранение жидкого водорода (LH2) и/или жидкого кислорода (LO2)». [111] [112] [113]

Исследование финансируется Программой инновационного партнерства NASA (IPP) в Офисе главного технолога. «Партнеры, участвующие в разработке этой системы, включают United Launch Alliance (ULA), Sierra Lobo, Innovative Engineering Solutions (IES), Yetispace и NASA Glenn Research Center , Kennedy Space Center и Marshall Space Flight Center ». [114]

Аутрич

Образовательная деятельность

Образовательная программа NASA Launch Services Program Educational Outreach обеспечивает осведомленность студентов, преподавателей и общественности о захватывающих космических миссиях NASA и о том, как мир получает от них пользу. Дистанционное обучение с помощью видеоконференции связывает студентов с экспертами LSP [115]

Офис также координирует деятельность и образовательные стенды на мероприятиях для НАСА и общественности. [116] [117] [118] [119] Информационно-просветительская работа осуществляется как членами Офиса образовательной поддержки LSP, так и экспертами LSP на протяжении всей программы.

Офис по работе с образовательными учреждениями LSP создал игру «Rocket Science 101». Студенты могут выбрать миссию NASA, выбрать правильную ракету и построить ракету, чтобы отправить космический корабль на орбиту. Существует три разных уровня для разных возрастов, и она доступна для компьютера и устройств Apple/Android. [120]

Инициатива по запуску CubeSat и образовательный запуск наноспутников

NASA и Launch Services Program сотрудничают с несколькими университетами для запуска небольших исследовательских спутников. Эти небольшие спутники называются CubeSats . CubeSat Launch Initiative (CSLI) предоставляет возможности для небольших спутниковых полезных нагрузок для запуска на ракетах, запланированных для предстоящих запусков. По состоянию на февраль 2015 года CSLI выбрала 119 космических аппаратов с 2010 года. [121]

Программа образовательного запуска наноспутников (ELaNa) [122] является частью CSLI. ELaNa демонстрирует кубсаты, выбранные CSLI, на предстоящих запусках ракет. Кубсаты были впервые включены в запуск миссий LSP в 2011 году. Миссии ELaNa проявляются не только в миссиях LSP; они были частью запусков NRO/военных, а ELaNa V будет участвовать в запуске Международной космической станции для пополнения запасов. Номера миссий ELaNa основаны на порядке их проявления; из-за характера запуска фактический порядок запуска отличается от номеров миссий.

В 2014 году в рамках инициативы White House Maker, CSLI объявила о своем намерении запустить 50 малых спутников из 50 штатов в течение пяти лет. По состоянию на июль 2014 года, было 21 «новичок», которые ранее не были выбраны CSLI [123]

В октябре 2015 года LSP НАСА, при финансировании в партнерстве с Earth Science Division of the NASA's Science Mission Directorate, «заключила несколько контрактов Venture Class Launch Services (VCLS) на предоставление малым спутникам (SmallSats) — также называемым CubeSats, микроспутниками или наноспутниками — доступа к низкой околоземной орбите». Три компании получили контракты с фиксированной ценой на сумму 4–7 миллионов долларов. Цель контрактов VCLS — предоставить альтернативы текущему подходу типа rideshare для запуска малых спутников. [124]

Участие в жизни общества

Команды STEM спонсируются и курируются Программой пусковых услуг NASA.

FIRST Robotics: Команда 1592 - Бионические тигры

FIRST Robotics Competition Team 1592 (Bionic Tigers) вышла из Cocoa High School (CHS) и Holy Trinity Episcopal Academy . Основателями-наставниками команды были подрядчики Analex , работающие на LSP; с 2006 года у команды были инженерные наставники NASA LSP. [125]

Средняя школа Мерритт-Айленда StangSat

В средней школе Мерритт-Айленда в партнерстве с Калифорнийским политехническим государственным университетом работает команда, создающая CubeSat в рамках пилотного проекта Космического центра Кеннеди «Создание понимания и расширение образования через спутник» (CUBES). [126] StangSat этой команды был принят в Инициативу по запуску CubeSat [127] и запущен 25 июня 2019 года в рамках ELaNa XV в рамках Программы космических испытаний на ракете SpaceX Falcon Heavy . [128]

Спутник, названный StangSat в честь талисмана школы — Мустанга, будет собирать данные о количестве ударов и вибраций, испытываемых полезными грузами во время нахождения на орбите., [129]

15 июня 2013 года команда запустила инженерный блок StangSat на ракете Prospector-18; [130] суборбитальный полет стартовал с площадки Friends of Amateur Rocketry в пустыне Мохаве в Калифорнии. [131] Другими спутниками на борту были Rocket University Broad Initiatives CubeSat, или RUBICS-1 ( KSC ); PhoneSat ( ARC ); и CP-9 ( CalPoly ). Хотя парашют раскрылся рано, что привело к жесткой посадке, все четыре спутника смогли собрать пригодные для использования данные. [132]

Команда станет всего лишь второй средней школой, которая запустит спутник на орбиту, после TJ3Sat Средней школы науки и технологий Томаса Джефферсона в ноябре 2013 года (еще одна миссия ELaNa). [133]

Социальные сети

Программа пусковых услуг НАСА поддерживает аккаунты в социальных сетях Facebook [134] и Twitter. [135] Аккаунты Космического центра имени Кеннеди НАСА в социальных сетях часто публикуют новости, связанные с деятельностью LSP. [136] [137] [138] [139 ] [140] [141] [142] НАСА создало страницу со всеми своими флагманскими аккаунтами в социальных сетях на многих различных платформах. [143] Раздел космических аппаратов на этой странице содержит аккаунты многих космических аппаратов, запущенных NASA LSP. [144]

Отдел по связям с общественностью NASA публикует фотографии и видео космических аппаратов и ракет NASA LSP, которые проходят подготовку и запуск. [145] [146] Для каждой кампании по запуску также ведется блог о запуске, который всегда обновляется в день запуска отделом по связям с общественностью Космического центра имени Кеннеди. [147]

С момента запуска NASA Socials в 2009 году NASA LSP приняло участие во многих мероприятиях по запуску своих миссий: Juno, GRAIL, NPP, MSL, KSC 50th/MSL Landing, RBSP, MAVEN и других. [148] NASA Socials позволяет подписчикам социальных сетей получать VIP-доступ к объектам и докладчикам NASA. Участники публикуют сообщения о своем опыте работы с NASA, осуществляя разъяснительную работу со своими сетями. NASA LSP предоставило докладчиков для этих мероприятий, а также гидов и другую поддержку. NASA Socials ранее были известны как Tweetups. [149]

NASA создало множество приложений, некоторые из которых включают NASA LSP и его космический корабль. [150] [151] Одним из популярных приложений является Spacecraft 3D, в котором представлены несколько космических кораблей, запущенных LSP. Разработанное JPL , приложение позволяет пользователям совершать 3D-туры по многим космическим кораблям JPL, используя распечатанный лист бумаги и свой телефон или планшет. Пользователи могут вращать и увеличивать масштаб космического корабля, а также развертывать подвижные части космического корабля, такие как солнечные батареи, мачты и стрелы. Развертывая и убирая эти части, пользователь может получить представление о том, как космический корабль переходит из конфигурации запуска на вершине ракеты в рабочую конфигурацию, когда он собирает научные данные. [152] [153]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Коста, Джейсон (ред.). "Обзор LSP". nasa.gov . NASA . Архивировано из оригинала 25 октября 2023 г. . Получено 9 сентября 2022 г. .
  2. ^ Монаган, Хизер (ред.). «Space Operations Mission Directorate». nasa.gov . NASA . Архивировано из оригинала 18 декабря 2023 г. . Получено 9 сентября 2022 г. .
  3. ^ "NASA's Launch Services Program NASA Facts" (PDF) . NASA . Май 2005. IS-2005-05-015-KSC. Архивировано из оригинала (PDF) 17 октября 2011 г. . Получено 1 апреля 2011 г. .
  4. ^ "NASA's Launch Services Program NASA Facts" (PDF) . NASA. 2007. Архивировано из оригинала (PDF) 17 октября 2011 г. Получено 1 апреля 2011 г.
  5. ^ "Брошюра LSP" (PDF) . Программа пусковых услуг НАСА. 2012 .
  6. ^ Йембрик, Джон; Диллер, Джордж Х. (16 сентября 2010 г.). "NASA Awards Launch Services Contracts" (пресс-релиз). NASA . C10-053. Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г.
  7. ^ "V--NASA Launch Services II 2015 On-Ramp". Federal Business Opportunities. 11 июня 2015 г. Архивировано из оригинала 2 февраля 2017 г. Получено 12 августа 2015 г.
  8. ^ Foust, Jeff (17 декабря 2020 г.). «New Glenn компании Blue Origin добавлен в контракт на запуск NASA». SpaceNews . Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. . Получено 9 сентября 2022 г. .
  9. ^ Бак, Джошуа; Диллер, Джордж Х. (26 июня 2012 г.). «NASA добавляет Antares компании Orbital к контракту Launch Services II» (пресс-релиз). NASA . C12-027. Архивировано из оригинала 15 июня 2023 г.
  10. ^ Финч, Джошуа; Биллинг, Патти (15 апреля 2021 г.). «NASA добавляет услуги по запуску Vulcan Centaur в контракт на услуги по запуску» (пресс-релиз). NASA . C21-007. Архивировано из оригинала 18 декабря 2023 г. . Получено 16 апреля 2021 г. .
  11. ^ Финч, Джошуа; Биллинг, Патти (26 января 2022 г.). «13 компаний предоставят NASA услуги по запуску венчурного класса» (пресс-релиз). NASA . Архивировано из оригинала 30 сентября 2023 г. . Получено 21 декабря 2023 г. .
  12. ^ Foust, Jeff (27 января 2022 г.). «NASA выбирает дюжину компаний для услуг по запуску малых спутников». SpaceNews . Архивировано из оригинала 27 января 2022 г. . Получено 9 сентября 2022 г. .
  13. ^ "Air Force Space Command". United States Air Force . 11 июля 2016 г. Архивировано из оригинала 26 января 2017 г. Получено 17 сентября 2016 г.
  14. ^ "Launch Center". База ВВС Ванденберг . Военно-воздушные силы США . Архивировано из оригинала 15 января 2018 года . Получено 2 мая 2018 года .
  15. Boyette, Bryan (7 октября 2009 г.). «Запуск Delta II запланирован». Космическое командование ВВС (пресс-релиз). ВВС США . Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. Получено 17 сентября 2016 г.
  16. ^ "45th Space Wing Supports Successful NASA Launch". Космическое командование ВВС (пресс-релиз). ВВС США . 24 января 2014 г. Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. Получено 2 сентября 2016 г.
  17. ^ Уинтерс, Кэти (29 сентября 2015 г.). "45th Weather Squadron Space Weather Support to Launch" (PDF) . NASA Goddard Space Weather Research Center . NASA & Cape Canaveral Air Force Station . Получено 2 сентября 2016 г.
  18. ^ Киммонс, Шон (22 марта 2016 г.). «Go for launch: Airmen forecast weather for space missions» (пресс-релиз). ВВС США . Архивировано из оригинала 24 сентября 2023 г. . Получено 17 сентября 2016 г. .
  19. ^ Дадли, Иэн (26 февраля 2016 г.). «Метеозонды и ракетостроение» (пресс-релиз). Военно-воздушные силы США . Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. Получено 17 сентября 2016 г.
  20. ^ Бауэр, Стив (5 ноября 2009 г.). «MFCO команды V знают, как «Отследить их или взломать!»». Космическое командование ВВС (пресс-релиз). ВВС США . Архивировано из оригинала 1 октября 2022 г. . Получено 3 сентября 2016 г.
  21. ^ Гиффорд, Кайла (15 апреля 2016 г.). «Ограниченный доступ обеспечивает безопасность запуска» (пресс-релиз). ВВС США . Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. Получено 17 сентября 2016 г.
  22. ^ Дадли, Иэн (15 января 2016 г.). «Шоссе в космос» (пресс-релиз). Военно-воздушные силы США . Архивировано из оригинала 21 декабря 2023 г. Получено 17 сентября 2016 г.
  23. ^ Уайлд, Пол; Гоуэн, Джон; Сильвестри, Райан; Шталь, Бенджамин; Розати, Пол (17 октября 2011 г.). Достижение надлежащего баланса между безопасностью экипажа и общественности (PDF) . Международная конференция ассоциации по улучшению космической безопасности. Том 5. Версаль, Франция: FAA , NASA и USAF . Архивировано из оригинала (PDF) 2 июля 2017 г. . Получено 4 марта 2018 г.
  24. ^ "Hangar AE" (PDF) . Информационные листы Космического центра Кеннеди . NASA . Июнь 2014 г. FS-2014-06-175-KSC. Архивировано (PDF) из оригинала 25 ноября 2023 г. . Получено 3 февраля 2016 г. .
  25. ^ Bales, Jarod (ред.). "LSP Hangar AE & B836 Capabilities". Центр связи запуска LSP . NASA Kennedy Space Center . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 г. Получено 17 августа 2017 г.
  26. Wiles, Jennifer, ed. (1 июля 2013 г.). «Launch Services Policies». nasa.gov . NASA . Архивировано из оригинала 15 июня 2023 г. . Получено 22 марта 2017 г. .
  27. ^ ab "Матрица требований к сертификации ракет-носителей NASA" (PDF) . NASA . Архивировано (PDF) из оригинала 14 ноября 2023 г.
  28. ^ "Классификация рисков для полезных нагрузок NASA" (PDF) . NASA . NPR 8705.4A. Архивировано (PDF) из оригинала 24 ноября 2022 г. . Получено 22 ноября 2022 г. .
  29. ^ "Launch Services Program (LSP) Advisory Services Plan" (PDF) . NASA . 29 июля 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 ноября 2023 г. . Получено 10 ноября 2016 г. .
  30. ^ "Performance Website - Home". elvperf.ksc.nasa.gov . Получено 14 апреля 2018 г. .
  31. ^ abc "Flight Projects Directorate". NASA . Получено 14 сентября 2023 г.
  32. ^ abcdef "Предстоящие планетарные события и миссии". NASA GSFC . Получено 12 апреля 2021 г.
  33. ^ "Предстоящие запуски ELaNa CubeSat". NASA. 22 марта 2017 г. Получено 17 апреля 2017 г.
  34. ^ "Миссия на Европу – Europa Clipper". NASA JPL . Получено 8 декабря 2020 г.
  35. ^ "NASA заключает контракт на пусковые услуги для миссии Europa Clipper". NASA. 23 июля 2021 г. Получено 24 июля 2021 г.
  36. ^ "PUNCH объявляет о совместных поездках с SPHEREx и новой дате запуска". NASA. 3 августа 2022 г. Получено 13 сентября 2023 г.
  37. ^ "NASA заключает контракт на пусковые услуги для астрофизической миссии SPHEREx". NASA. 5 февраля 2021 г.
  38. ^ "NASA-ISRO SAR Mission (NISAR)". NASA JPL . Получено 26 апреля 2024 г.
  39. ^ "NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR)". Система наблюдения за Землей NASA . NASA . Получено 26 апреля 2024 г.
  40. ^ "EscaPADE". Координированный архив данных космической науки НАСА . НАСА . Получено 26 апреля 2024 г.
  41. ^ "NASA выбирает Blue Origin для запуска миссии по изучению магнитосферы Марса". NASA. 9 февраля 2023 г. Получено 13 сентября 2023 г.
  42. ^ "TRACERS". Университет Айовы . Архивировано из оригинала 12 октября 2023 г. Получено 12 декабря 2023 г.
  43. ^ "NASA объявляет о запуске пары спутников космической погоды". NASA . Получено 2 октября 2023 г. .
  44. ^ "Explorers and Heliophysics Projects Division". NASA . Получено 26 апреля 2024 г.
  45. ^ "NASA выбирает перспективные миссии Heliophysics для космических научных исследований и демонстрации технологий". NASA. 3 декабря 2020 г. Получено 8 декабря 2020 г.
  46. ^ "NASA заключает контракт на пусковые услуги для миссии IMAP". NASA. 25 сентября 2020 г. Получено 6 января 2021 г.
  47. ^ "TSIS-2". NASA . Архивировано из оригинала 18 декабря 2023 г.
  48. ^ "Датчик полного и спектрального солнечного излучения -2 (TSIS-2)". NASA . Получено 14 сентября 2023 г. .
  49. ^ "The Critical Path: The Flight Projects Directorate Quarterly Newsletter" (PDF) . NASA. Весна 2023 г. Получено 14 сентября 2023 г.
  50. ^ "Gateway". NASA . Получено 14 сентября 2023 г.
  51. ^ "NASA заключает контракт на запуск начальных элементов для лунного аванпоста". NASA. 9 февраля 2021 г. Получено 11 марта 2021 г.
  52. ^ "Sentinel-6 Michael Freilich Satellite Prepared for Launch". NASA. 19 ноября 2020 г. Получено 8 декабря 2020 г.
  53. ^ "NASA заключает контракт на пусковые услуги для миссии Sentinel-6B". NASA. 20 декабря 2022 г. Получено 20 декабря 2022 г.
  54. ^ "Программа NASA's Earth System Science Pathfinder" (PDF) . Управление генерального инспектора NASA. 5 сентября 2023 г. Получено 13 сентября 2023 г.
  55. ^ "NASA заключает контракт на услуги по запуску космического телескопа Roman". NASA. 19 июля 2022 г. Получено 13 сентября 2023 г.
  56. ^ "NASA заключает контракт на пусковые услуги для миссии NOAA JPSS-4". NASA. 22 июля 2024 г.
  57. ^ "NASA выбирает гамма-телескоп для картирования эволюции Млечного Пути". NASA. 18 октября 2021 г. Получено 13 сентября 2023 г.
  58. ^ "NASA заключает контракт на услуги по запуску космического телескопа". NASA. 2 июля 2024 г. Получено 22 июля 2024 г.
  59. ^ "Near-Earth Object Surveyor". NASA JPL . Получено 13 сентября 2023 г.
  60. ^ "NEO Surveyor". NASA . Получено 13 сентября 2023 г.
  61. ^ https://www.nasa.gov/news-release/nasa-european-space-agency-unite-to-land-europes-rover-on-mars/
  62. ^ "HelioSwarm". NASA . Получено 13 сентября 2023 г.
  63. ^ ab Fox, Karen (10 февраля 2022 г.). «Новые миссии к Солнцу помогут НАСА лучше понять окружающую среду Земля-Солнце». НАСА . Получено 11 февраля 2022 г. .
  64. ^ «Новая миссия НАСА будет изучать ультрафиолетовое небо, звезды и звездные взрывы». НАСА. 13 февраля 2024 г. Получено 13 февраля 2024 г.
  65. ^ "Обзор JPSS". NOAA . Получено 13 сентября 2023 г.
  66. ^ Программа служб запуска на сервере технических отчетов NASA (NTRS)
  67. ^ ab Стивен Сиселофф (21 марта 2012 г.). «Launches Test Flight Design Teams». NASA . Получено 14 декабря 2013 г. .
  68. ^ Хайни, Анна. "NASA - Стремление к открытому окну". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  69. ^ Хайни, Анна. "NASA - Remote Launch Locations Challenge Telemetry and Communications Group". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г.
  70. ^ Heiney, Anna (4 августа 2017 г.). «Engineers' Telemetry Fix Preserves TDRS-L Launch». NASA . NASA's John F. Kennedy Space Center . Получено 17 августа 2017 г.
  71. ^ Сиселофф, Стивен. "NASA - CSI: NASA". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  72. ^ Геометрический анализ для защиты пилотируемых объектов от недавно запущенных объектов - Cola Gap Analysis NASA
  73. ^ Брайан Бивер (март 2015 г.). «Рекомендуемые методы скрининга для предотвращения столкновений при запуске» (PDF) . Сервер технических отчетов NASA . NASA . Получено 11 апреля 2018 г. .
  74. ^ Оценка ветров в верхних слоях атмосферы в день запуска (подразделение прикладной метеорологии НАСА)
  75. ^ Бетц, Лора (26 февраля 2013 г.). «Запуск 101: первые метеозонды, затем ракеты». NASA Earth Observatory . Получено 10 января 2015 г.
  76. Анна Хейни (27 марта 2014 г.). «Работа начинается с модернизации доплеровского радара для измерения ветра». NASA Kennedy Space Center . Получено 10 января 2015 г.
  77. ^ «Разработка баз данных пар ветров в Космическом центре Кеннеди, на авиабазе Ванденберг и в летном комплексе Уоллопс» (PDF) . NASA . Центр космических полетов им. Маршалла, Хантсвилл, Алабама. Ноябрь 2013 г. Получено 29 января 2015 г.
  78. ^ Программа служб запуска + Жидкостное выплескивание на сервере технических отчетов NASA (NTRS)
  79. ^ Экипаж станции поддерживает науку, готовится к захвату грузового корабля НАСА , 9 декабря 2013 г.
  80. Робертс, Джейсон (30 марта 2015 г.). «Orbital ATK Commercial Resupply Launch». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  81. Лора Найлс (6 января 2014 г.). «Новая наука, направляющаяся на станцию ​​на орбитальном спутнике Cygnus». Космический центр имени Джонсона в НАСА . Получено 7 января 2014 г.
  82. ^ "ISS Commercial Resupply Services Mission (Orb-1)". Orbital Sciences Corporation . Получено 7 января 2014 г.
  83. ^ "Cygnus Arrives at Station on Orbital-1 Mission". NASA Space Station. 12 января 2014 г. Получено 13 января 2014 г.
  84. ^ "Исследования динамики жидкости в условиях низкой гравитации на Международной космической станции | Флоридский технологический институт". Fit.edu . Получено 24.12.2015 .
  85. ^ "Исследования динамики жидкости в условиях низкой гравитации на Международной космической станции". Флоридский технологический институт . Получено 8 января 2014 г.
  86. ^ "Эксперимент с участием преподавателей и студентов летит на МКС 9 января". Florida Tech Now. 7 января 2014 г. Получено 8 января 2014 г.
  87. ^ LeVasseur, Darryl (22 сентября 2013 г.). "Slosh -Microgravity Fluid Slosh". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  88. ^ Шалхорн, Пол Получение долгосрочных данных о выплескивании в условиях низкой гравитации с использованием существующего оборудования МКС (SPHERES) для калибровки моделей вычислительной гидродинамики поведения связанного жидкостного транспортного средства Программа запуска NASA Launch Services
  89. ^ Чинталапати, Сунил; Чарльз А. Холикер; Ричард Э. Шульман; Брайан Д. Уайз; Габриэль Д. Лапилли; Гектор М. Гутьеррес; Дэниел Р. Кирк (июль 2013 г.). «Обновление SPHERES Slosh для получения данных о жидком Slosh на борту МКС». Американский институт аэронавтики и астронавтики . 49-я конференция AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. doi :10.2514/6.2013-3903. ISBN 978-1-62410-222-6.
  90. ^ "Космические технологии: разработка, меняющая правила игры - ISS Fluid Slosh". nasa.gov . NASA . Архивировано из оригинала 26 января 2014 года . Получено 12 апреля 2018 года .
  91. ^ «Странный способ выплескивания жидкостей на Международной космической станции». Исследовательский центр NASA Langley. 30 января 2015 г. Получено 15 декабря 2015 г.
  92. ^ де Луис, Хавьер Микрогравитационный испытательный стенд МКС SPHERES как испытательный стенд для AR&D и обслуживания (Презентация) NASA
  93. Боб Гранат (16 декабря 2013 г.). «Эксперимент Slosh, разработанный для повышения безопасности и эффективности ракет». Космический центр имени Кеннеди НАСА . Получено 5 января 2014 г.
  94. ^ Дениз М. Стефула (17 декабря 2013 г.). «Команда Slosh готовится к важному запуску». Исследовательский центр NASA Langley . Получено 5 января 2014 г.
  95. ^ Stefula, Denise M. (2014). "Fluid Slosh Results Begin Pouring In" (PDF) . Space Technology Game Changing Development Highlights (янв./февр. 2014 г.) . NASA. стр. 2–4. Архивировано из оригинала (PDF) 14 марта 2014 г. . Получено 14 марта 2014 г. .
  96. ^ Берк, Кейли Нутация во вращающемся космическом аппарате SPHERES и выплескивание жидкости Массачусетский технологический институт , май 2010 г.
  97. ^ SPHERES Тринадцатая сессия испытаний МКС (PDF) . Отчет лаборатории (Отчет). Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2008-11-20 . Получено 22 января 2014 г.
  98. ^ "SPHERES 14th ISS Test Session" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2009-09-02 . Получено 22 января 2014 г. .
  99. ^ "SPHERES 16th ISS Test Session (Draft)" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2009-02-24 . Получено 22 января 2014 г. .
  100. ^ "SPHERES 18th ISS Test Session" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2009-12-02 . Получено 22 января 2014 г. .
  101. ^ "SPHERES 20th ISS Test Session" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2010-04-29 . Получено 22 января 2014 г. .
  102. ^ "SPHERES 24th ISS Test Session" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2011-01-31 . Получено 22 января 2014 г. .
  103. ^ "SPHERES 25th ISS Test Session Draft" (PDF) . Отчет лаборатории . Лаборатория космических систем Массачусетского технологического института. 2010-12-16 . Получено 22 января 2014 г. .
  104. ^ "Майк Хопкинс держит пластиковый контейнер". NASA - Галерея изображений экспедиции 38. 22 января 2014 г. Получено 28 января 2014 г.
  105. ^ "Майк Хопкинс работает со СФЕРАМИ". NASA - Галерея изображений экспедиции 38. 22 января 2014 г. Получено 28 января 2014 г.
  106. ^ "Эксперимент SPHERES-Slosh". NASA - Галерея изображений экспедиции 38. 22 января 2014 г. Получено 28 января 2014 г.
  107. ^ "Тестовые запуски эксперимента SPHERES-Slosh". NASA - Галерея изображений экспедиции 40. 18 июня 2014 г. Получено 10 января 2015 г.
  108. ^ "Эксперимент Slosh". SPHERES . NASA. 20 октября 2015 г. Получено 15 декабря 2015 г.
  109. ^ "Команда SPHERES продолжит эксперименты с ракетным топливом "Slosh" в условиях микрогравитации". Intelligent Systems Division . NASA . Получено 15 декабря 2015 г.
  110. ^ "NASA SPHERES". Twitter . Получено 15 декабря 2015 г. .
  111. ^ "Cryogenic Orbital Testbed (CRYOTE) Development Status" (PDF) . United Launch Alliance. 2011. Архивировано из оригинала (PDF) 6 января 2014 года . Получено 5 января 2014 года .
  112. ^ Криогенный орбитальный испытательный стенд (CRYOTE) на сервере технических отчетов NASA (NTRS)
  113. ^ "CRYOTE (Cryogenic Orbital Testbed) Concept" (PDF) . United Launch Alliance. 2009. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2010 года . Получено 5 января 2014 года .
  114. ^ "KSC Tech Transfer Spring/Summer 2011" (PDF) . nasa.gov . NASA . стр. 9. Архивировано из оригинала (PDF) 5 июля 2011 г. Получено 12 апреля 2018 г.
  115. ^ Блэр, Кристофер «Программа NASA Launch Services Program объединяет студентов по всему миру» 18 октября 2011 г.
  116. ^ Блэр, Кристофер «Программа служб запуска поддерживает образовательные вечера для семей в НАСА» 1 августа 2011 г.
  117. ^ Блэр, Кристофер «Программа пусковых услуг НАСА поддерживает мероприятие бойскаутов» 31 мая 2011 г.
  118. ^ Блэр, Кристофер «Программа служб запуска (LSP) поддерживает NASA Project Management Challenge 2012» 22 февраля 2012 г.
  119. ^ Херридж, Линда «Программа пусковых услуг НАСА помогает продвигать Месяц афроамериканской истории» 20 февраля 2011 г.
  120. ^ "NASA - Rocket Science 101". nasa.gov . Архивировано из оригинала 17 декабря 2005 года . Получено 22 марта 2017 года .
  121. Махони, Эрин (6 июня 2013 г.). «CubeSat Selections». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  122. ^ "NASA - ELaNa: Образовательный запуск наноспутников". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  123. ^ «Инициатива по запуску CubeSat: 50 CubeSats из 50 штатов за 5 лет». NASA. 9 апреля 2015 г. Получено 30 октября 2015 г.
  124. ^ Кэтрин Хэмблтон; Джордж Х. Диллер (14 октября 2015 г.). "NASA заключает контракты на услуги по запуску Venture Class для спутников CubeSat". NASA . Получено 30 октября 2015 г. .
  125. ^ "NASA - LSP поддерживает студентов в соревнованиях по робототехнике FIRST". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  126. ^ «Студенты разработают крошечный спутник для будущей миссии Launch Services Program» НАСА 2011.06.27
  127. ^ "NASA объявляет о четвертом раунде кандидатов на космическую миссию CubeSat" NASA 2013.02.26
  128. ^ «Миссия совместных поездок для американских военных подтверждена как второй запуск Falcon Heavy – Spaceflight Now». spaceflightnow.com . Получено 12 апреля 2018 г.
  129. ^ "Merritt Island получает зеленый свет на строительство StangSat". floridatoday.com . Получено 12 апреля 2018 г. .
  130. ^ Сицелофф, Стивен «Ракета Prospector предлагает возможности для исследований» НАСА 2 апреля 2013 г.
  131. ^ "Запуск CubeSat Испытания Спутниковых Инноваций" НАСА 12 июня 2013 г.
  132. ^ Хайни, Анна «Малые спутники взлетают на большой высоте» НАСА 18 июня 2013 г.
  133. Джошуа Бак (20 ноября 2013 г.). «NASA помогает запускать студенческие спутники в рамках инициативы по запуску CubeSat». NASA . Получено 14 декабря 2013 г.
  134. ^ "Программа пусковых услуг НАСА". facebook.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  135. ^ "NASA_LSP (@NASA_LSP) - Twitter". twitter.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  136. ^ "NASA's Kennedy Space Center". facebook.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  137. ^ "NASA Kennedy / KSC (@NASAKennedy) - Twitter". twitter.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  138. ^ "NASAKennedy". youtube.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  139. ^ "NASA's Kennedy Space Center - Google+". google.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  140. ^ "NASAKennedy (@nasakennedy) • Фото и видео в Instagram". instagram.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  141. ^ "NASA KSC". ustream.tv . Получено 22 марта 2017 г. .
  142. ^ "NASA Kennedy". slideshare.net . Получено 22 марта 2017 г. .
  143. Уилсон, Джим (16 декабря 2014 г.). «Социальные медиа в НАСА». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  144. Уилсон, Джим (16 декабря 2014 г.). «Социальные медиа в НАСА». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  145. ^ Поиск видео и фотографий KSC, архив 2012-08-14, в Wayback Machine, поиск по запросу «Программа служб запуска» или по конкретной миссии
  146. Уилсон, Джим (8 января 2015 г.). "NASA Videos". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  147. Хайни, Анна (21 июня 2013 г.). «Кеннеди — Блоги запуска». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  148. ^ "NASA - SOCIAL". nasa.gov . 23 января 2015 г. Получено 22 марта 2017 г.
  149. ^ "NASA Social Wiki". nasatweet.com . Получено 12 апреля 2018 г. .
  150. Дейнс, Гэри (8 декабря 2014 г.). «Приложения НАСА для смартфонов и планшетов». nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  151. ^ "Мобильные приложения". nasa.gov . Получено 22 марта 2017 г. .
  152. ^ "Spacecraft 3D в App Store". apple.com . Получено 22 марта 2017 г. .
  153. ^ "Spacecraft 3D - Android Apps on Google Play". google.com . Получено 22 марта 2017 г. .

Внешние ссылки