Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну
Программа НАСА по заключению контрактов на коммерческие транспортные услуги на Луну
Коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну ( CLPS ) — это программа NASA по найму компаний для отправки небольших роботизированных посадочных модулей и марсоходов на Луну . Большинство посадочных площадок находятся вблизи южного полюса Луны [1] [2] , где они будут разведывать лунные ресурсы , тестировать концепции использования ресурсов на месте (ISRU) и проводить лунную науку для поддержки лунной программы Artemis . CLPS предназначена для покупки сквозных услуг по доставке полезной нагрузки между Землей и поверхностью Луны с использованием контрактов с фиксированной ценой [3] [4] Программа достигла первой в истории посадки на Луну коммерческой компании с миссией IM-1 в 2024 году. Программа была расширена для добавления поддержки больших полезных нагрузок, начиная с 2025 года.
Программа CLPS управляется Директоратом научных миссий NASA совместно с Директоратами исследований и операций человека и Миссии космических технологий. NASA ожидает, что подрядчики предоставят все необходимые мероприятия для безопасной интеграции, размещения, транспортировки и эксплуатации полезных грузов NASA, включая ракеты-носители, лунные посадочные аппараты, системы на поверхности Луны, возвращаемые на Землю аппараты и сопутствующие ресурсы. [4]
В рамках программы было заключено восемь контрактов на выполнение миссий (не считая одного контракта на выполнение миссии, который был аннулирован после заключения контракта, и еще одного контракта на выполнение миссии, который был аннулирован после банкротства компании-подрядчика).
История
НАСА планирует исследование и использование природных лунных ресурсов в течение многих лет. НАСА определило ряд исследовательских, научных и технологических задач, которые могут быть решены путем регулярной отправки инструментов, экспериментов и других небольших полезных грузов на Луну. [3]
Когда в апреле 2018 года была отменена концептуальная проработка марсохода Resource Prospector , представители NASA объяснили, что исследование лунной поверхности продолжится в будущем, но с использованием услуг коммерческого спускаемого аппарата в рамках новой программы CLPS. [5] [6] Позже в апреле того же года NASA объявило о программе Commercial Lunar Payload Services в качестве первого шага в поиске полетов на Луну. [3] [4] [7] В апреле 2018 года CLPS опубликовала проект запроса на предложение, [4] а в сентябре 2018 года запрос на предложение CLPS был опубликован в качестве официального запроса. [8]
29 ноября 2018 года НАСА объявило первые девять компаний, которым будет разрешено участвовать в торгах по контрактам [9] , которые представляли собой контракты на неопределенные сроки поставки и количества, с общей максимальной стоимостью контракта в 2,6 млрд долларов США на десять лет. [9]
В феврале 2018 года НАСА опубликовало запрос на Lunar Surface Instrument and Technology Payloads, которые могут стать клиентами CLPS. Предложения должны были быть поданы до ноября 2018 года и 17 января 2019 года. НАСА проводит ежегодные конкурсы предложений. [10] [11]
31 мая 2019 года НАСА объявило список наград: Astrobotic из Питтсбурга, штат Пенсильвания, 79,5 млн долларов; Intuitive Machines из Хьюстона, штат Техас, 77 млн долларов; и OrbitBeyond , 97 млн долларов; для запуска их лунных кораблей. [12] Однако Orbit Beyond вышла из проекта в июле 2019 года (НАСА признало расторжение контракта 29 июля 2019 года), но сохранила возможность участвовать в будущих миссиях. [13] В январе 2024 года НАСА сообщило, что первоначальная награда Astrobotic выросла до 108 млн долларов для перевозки пяти научных полезных нагрузок НАСА вместо первоначального количества 14, и что стоимость контракта для Intuitive Machines увеличилась до 118 млн долларов. [14] [15]
1 июля 2019 года компания Astrobotic и ее партнер Университет Карнеги-Меллона заключили контракт на сумму 5,6 млн долларов на разработку MoonRanger , 13-килограммового (29-фунтового) марсохода для перевозки полезных грузов на Луну для CLPS НАСА. [16] [17] Запуск был запланирован на 2021 или 2022 год. [17] [18] Марсоход будет нести научные полезные грузы, которые еще предстоит определить и разработать другим поставщикам, которые будут сосредоточены на разведке и создании 3D-карт полярного региона на предмет признаков водяного льда или лунных ям для входов в лунные пещеры. [18] [19] Марсоход будет работать в основном автономно в течение одной недели. [19]
8 апреля 2020 года NASA объявило, что оно заключило четвертый (после наград Astrobotic, Intuitive Machines и OrbitBeyond) контракт CLPS для Masten Space Systems . Контракт стоимостью 75,9 млн долларов был заключен на лунный модуль XL-1 компании Masten для доставки полезных грузов от NASA и других клиентов на южный полюс Луны в конце 2022 года. [21]
11 июня 2020 года NASA заключило с Astrobotic Technology второй контракт CLPS. Миссия станет первым полетом более крупного посадочного модуля Griffin компании Astrobotic. [22] Griffin весит 450 кг. Сумма контракта составила 199,5 млн долларов США [22], что покрывает расходы на посадочный модуль Griffin и запуск. Миссия была запланирована на ноябрь 2024 года. [23]
16 октября 2020 года [24] NASA заключило с Intuitive Machines второй контракт CLPS на Intuitive Machines Mission 2 (IM-2). Стоимость контракта составила около 47 миллионов долларов. Используя посадочный модуль Nova-C , миссия должна была посадить бур ( PRIME-1 ) в сочетании с масс-спектрометром вблизи южного полюса Луны , чтобы попытаться собрать лед из-под поверхности. Миссия была запланирована на декабрь 2022 года с использованием ракеты Falcon 9 .
4 февраля 2021 года NASA заключило контракт CLPS с Firefly Aerospace из Сидар-Парка, штат Техас , на сумму около 93,3 млн долларов США на поставку набора из 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году (позже отложено до 2024 года). Это была шестая награда (седьмая, если считать награду OrbitBeyond, которая позже была отменена) за доставку на поверхность Луны (лунный посадочный модуль) в рамках инициативы CLPS. Это была первая поставка, присужденная Firefly Aerospace, которая должна была предоставить услугу доставки на Луну с использованием своего посадочного модуля Blue Ghost , спроектированного и разработанного на предприятии компании в Сидар-Парке. [25]
Следующий (седьмой, не считая контракта OrbitBeyond) контракт CLPS был присужден NASA 17 ноября 2021 года компании Intuitive Machines, это их третья награда. Их посадочный модуль Nova-C был заключён по контракту на посадку четырёх полезных грузов NASA (всего около 92 кг) для изучения лунного объекта под названием Reiner Gamma . Миссия была известна как миссия IM-3 и планировалась к посадке на Луну в 2024 году. Стоимость контракта составляла 77,5 млн долларов, и в соответствии с контрактом Intuitive Machines отвечала за сквозные услуги по доставке, включая интеграцию полезной нагрузки, доставку с Земли на поверхность Луны и операции с полезной нагрузкой. [26]
21 июля 2022 года NASA объявило, что заключило контракт CLPS (8-й, не считая OrbitBeyond) на сумму 73 миллиона долларов с командой во главе с компанией Draper. Миссия была нацелена на бассейн Шредингера на обратной стороне Луны и была запланирована на 2025 год. Посадочный модуль миссии, названный Draper SERIES-2, доставит в бассейн Шредингера три эксперимента по сбору сейсмических данных, измерению теплового потока и электропроводности лунной подповерхности и измерению электромагнитных явлений, создаваемых взаимодействием солнечного ветра и плазмы с лунной поверхностью. Эта миссия станет первой миссией CLPS, нацеленной на обратную сторону Луны, и призвана стать второй посадкой (после китайского Chang'e-4 ) на обратную сторону Луны. Миссия также разработает и развернет два спутника-ретранслятора данных, что является обязательным условием для миссий на обратной стороне Луны. В миссии задействовано множество компаний, среди которых Draper является генеральным подрядчиком, в том числе ispace . [27] 29 сентября 2023 года ispace объявила, что посадочный модуль SERIES-2 был полностью переработан и переименован в APEX 1.0, из-за чего миссия была отложена до 2026 года. [28]
14 марта 2023 года НАСА выдало Firefly заказ на сумму 112 миллионов долларов (восьмой контракт CLPS, не считая OrbitBeyond или Masten Space Systems) на миссию на обратную сторону Луны с использованием второго посадочного модуля Blue Ghost , запуск которого ожидается в 2026 году. [31]
Обзор
Ожидается, что конкурентоспособный характер программы CLPS снизит стоимость исследования Луны, ускорит роботизированное возвращение на Луну, возврат образцов , разведку ресурсов в южном полярном регионе и будет способствовать инновациям и росту связанных коммерческих отраслей. [34] Программа разработки полезной нагрузки называется Development and Advancement of Lunar Instrumentation (DALI), а целями полезной нагрузки являются разведка, использование ресурсов на месте ( ISRU ) и лунная наука. Ожидалось, что первые приборы будут выбраны к лету 2019 года, [4] а запуск полетов запланирован на 2021 год. [34] [4]
Будет выпущено несколько контрактов, и первые полезные нагрузки, вероятно, будут небольшими из-за ограниченной вместимости первоначальных коммерческих посадочных модулей. [7] Первые посадочные модули и марсоходы будут демонстраторами технологий на оборудовании, таком как точная посадка/избежание опасностей, выработка электроэнергии ( солнечная энергия и РИТЭГи ), использование ресурсов на месте ( ISRU ), управление криогенными жидкостями, автономные операции и зондирование , а также передовая авионика , мобильность, механизмы и материалы . [4] Эта программа требует, чтобы только американские ракеты-носители могли запускать космические аппараты. [4] Масса посадочных модулей и марсоходов может варьироваться от миниатюрных до 1000 кг (2200 фунтов), [35] с посадочным модулем весом 500 кг (1100 фунтов), запуск которого запланирован на 2022 год. [34]
В сопроводительном письме к проекту запроса на предложение указано, что контракты будут действовать до 10 лет. По мере возникновения потребности NASA в отправке полезных грузов на поверхность Луны (и в другие окололунные пункты назначения) оно будет выпускать «заказы на выполнение задач» с фиксированной фиксированной ценой, на которые могут подавать заявки утвержденные основные подрядчики. Объем работ будет выдаваться вместе с каждым заказом на выполнение задач. Предложения CLPS оцениваются по пяти стандартам технической доступности. [4]
НАСА предполагает, что стоимость доставки килограмма на поверхность Луны составит один миллион долларов. (Эта цифра может быть пересмотрена после высадки на Луну, когда станут известны фактические затраты.) [36]
Подрядчики
Выбранные компании считаются «главными подрядчиками», которые могут передавать проекты на субподряд другим компаниям по своему выбору. Первые компании, получившие право участвовать в торгах по контрактам CLPS, были выбраны в 2018 году. [9] [37] [8]
29 июля 2019 года НАСА объявило, что удовлетворило просьбу OrbitBeyond об освобождении от этого конкретного контракта, сославшись на «внутренние корпоративные проблемы». [38]
18 ноября 2019 года НАСА добавило пять новых подрядчиков в группу компаний, имеющих право участвовать в торгах на отправку крупных полезных грузов на поверхность Луны в рамках программы CLPS. [20]
8 апреля 2020 года НАСА выбрало Masten Space Systems для миссии по доставке и эксплуатации восьми полезных нагрузок — с девятью научными и техническими приборами — на Южный полюс Луны в 2022 году. [39] [40] [41] Masten Space Systems подала заявление о банкротстве в июле 2022 года; [29] [30] это привело к отмене миссии CLPS компании Masten.
4 февраля 2021 года НАСА заключило контракт CLPS с Firefly Aerospace на миссию по доставке комплекса из 10 научных исследований и демонстраций технологий на Луну в 2023 году. [25]
21 июля 2022 года НАСА объявило, что заключило контракт CLPS с Draper Laboratories. [27]
^ Контракт заключен 31 мая 2019 г. и расторгнут 29 июля 2019 г.
Выбор полезной нагрузки
Контракты CLPS на посадочные модули и миссии посадочных модулей не включают сами полезные нагрузки. Полезные нагрузки разрабатываются по отдельным контрактам либо на объектах NASA, либо на коммерческих объектах. Посадочные модули CLPS обеспечивают посадку, вспомогательные услуги и возврат образцов, как указано в каждом отдельном контракте.
Первая партия научных полезных нагрузок разрабатывается на объектах NASA из-за короткого времени, доступного до первых запланированных полетов. Последующие выборы включают полезные нагрузки, предоставленные университетами и промышленностью. Планируется, что заявки на полезные нагрузки будут публиковаться каждый год для дополнительных возможностей.
Программа открытия и исследования Луны
Программа исследования и освоения Луны (LDEP) в рамках Управления научных миссий НАСА устанавливает контракты для программы CLPS и выбирает лунные научные приборы, которые будут использовать услуги CLPS. [45] Процесс разработки лунных приборов CLPS включает в себя предоставленные НАСА лунные полезные нагрузки (NPLP), полезные нагрузки и технологии для лунной поверхности (LSITP), полезные нагрузки и исследования на поверхности Луны (PRISM), разработку и усовершенствование лунного инструментария (DALI), инструменты лунного вездехода (LTV) и поверхностные приборы Artemis. [46] LDEP стремится проводить не менее двух миссий CLPS в год. [47]
Миссии по доставке этих полезных грузов запрашивались партиями.
Первая партия
Первые двенадцать полезных нагрузок и экспериментов NASA были объявлены 21 февраля 2019 года [48] [49] и будут запущены в отдельных миссиях. По состоянию на февраль 2021 года [обновлять]NASA заключило контракты на четыре миссии посадочного модуля CLPS для поддержки этих полезных нагрузок.
Линейный спектрометр передачи энергии для мониторинга излучения лунной поверхности.
Магнитометр для измерения поверхностного магнитного поля.
Низкочастотные радионаблюдения с видимой стороны поверхности Луны, радиоэксперимент по измерению плотности фотоэлектронной оболочки вблизи поверхности.
Комплект из трех приборов для сбора данных во время входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность Луны для содействия разработке будущих пилотируемых посадочных модулей.
Стереокамеры для исследования лунных выбросов на поверхности представляют собой набор камер для наблюдения за взаимодействием между выбросами двигателей посадочного модуля и лунной поверхностью.
Изменения поверхности и экзосферы, выявленные спускаемыми аппаратами, еще одним устройством для мониторинга посадки, предназначенным для изучения воздействия космических аппаратов на лунную экзосферу.
Навигационный доплеровский лидар для точного определения скорости и дальности — это лидарный прибор для измерения скорости и дальности, разработанный для повышения точности прилунения.
Система спектрометрии летучих веществ в ближнем инфракрасном диапазоне представляет собой спектрометр для получения изображений, предназначенный для анализа состава лунной поверхности.
Система нейтронной спектрометрии и усовершенствованные нейтронные измерения на поверхности Луны представляют собой пару нейтронных детекторов для количественного определения водорода и, следовательно, воды вблизи поверхности.
Масс-спектрометр с ионно-ловушкой для измерения летучих веществ на поверхности Луны — это масс-спектрометр для измерения летучих веществ на поверхности и в экзосфере.
Демонстрационная платформа солнечных батарей для обеспечения долгосрочного электроснабжения поверхности Луны, солнечная батарея следующего поколения для долгосрочных миссий.
Демонстратор навигации Лунного узла 1 — навигационный маяк для обеспечения геолокации орбитальных аппаратов и посадочных кораблей.
Вторая партия
1 июля 2019 года НАСА объявило о выборе двенадцати дополнительных полезных нагрузок, предоставленных университетами и промышленностью. Семь из них являются научными исследованиями, а пять — демонстрациями технологий. [50]
MoonRanger — небольшой, быстроходный марсоход, способный выходить за пределы дальности связи с посадочным модулем и возвращаться к нему. Его должна была производить компания Astrobotic Technology, Incorporated, а запуск должен был состояться на борту отмененного Masten Mission One .
Heimdall, система камер с летным наследием на MSL, OSIRIS-REx и GOSAT-2, включая четыре камеры CMOS и DVR. Разработана и построена MSSS для Института планетарных наук . [51] Выбрано через LSITP.
Демонстрация на Луне реконфигурируемой, устойчивой к радиации компьютерной системы, которая продемонстрирует устойчивую к радиации вычислительную технологию. Университет штата Монтана.
Полезная нагрузка Regolith Adherence Characterization (RAC), которая определит, как лунный реголит прилипает к различным материалам, подвергающимся воздействию лунной среды. Alpha Space Test and Research Alliance, LLC.
Лунный магнитотеллурический зонд, который будет характеризовать структуру и состав мантии Луны путем изучения электрических и магнитных полей. Юго-западный научно-исследовательский институт. В настоящее время является частью комплекса Lunar Interior Temperature and Materials Suite, запуск которого запланирован на 2024 год. [52] Планируется к запуску на борту Blue Ghost . [53]
Гелиосферный рентгеновский сканер для исследования лунной среды (LEXI), который будет делать снимки взаимодействия магнитосферы Земли с солнечным ветром. Бостонский университет.
Лунные ретрорефлекторы следующего поколения (NGLR), которые будут служить целью для лазеров на Земле для точного измерения расстояния от Земли до Луны. Университет Мэриленда.
Компактная инфракрасная система визуализации Луны (L-CIRiS), инфракрасный радиометр для исследования состава поверхности Луны и распределения температуры. Создан для Университета Колорадо компанией Ball Aerospace . [54] Выбрано через LDEP.
Лунный прибор для быстрого изучения термического состояния Луны (LISTER), прибор, предназначенный для измерения теплового потока из недр Луны. Техасский технический университет. В настоящее время является частью комплекса Lunar Interior Temperature and Materials Suite, запуск которого запланирован на 2024 год. [52]
PlanetVac, технология для получения и переноса лунного реголита с поверхности на другие инструменты или для помещения его в контейнер для возможного возвращения на Землю. Honeybee Robotics , Ltd; разработка спонсируется Планетарным обществом . [55]
SAMPLR: Сбор образцов, морфологическая фильтрация и зондирование лунного реголита, технология сбора образцов, которая будет использовать роботизированную руку. Maxar Technologies.
Третья партия
В июне 2021 года НАСА объявило о выборе трех полезных нагрузок из своего конкурса полезных нагрузок и исследований на поверхности Луны (PRISM). Эти полезные нагрузки будут отправлены на станции Reiner Gamma и Schrödinger Basin в период 2023–2024 годов. [52]
Lunar Vertex : [56] совместный посадочный модуль и комплект полезной нагрузки марсохода, который планируется доставить на станцию Reiner Gamma для исследования лунных вихрей . Лаборатория прикладной физики.
Farside Seismic Suite (FSS): два сейсмометра, вертикальный сверхширокополосный сейсмометр и датчик короткого периода, будут измерять сейсмическую активность на обратной стороне Луны в бассейне Шредингера. Лаборатория реактивного движения.
Lunar Interior Temperature and Materials Suite (LITMS): два прибора, Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration с пневматическим буром Rapidity и Lunar Magnetotelluric Sounder, ранее отобранные во второй партии и запланированные к доставке в бассейн Шредингера. Дополнят данные, полученные FSS. Юго-западный научно-исследовательский институт.
Четвертая партия
В июне 2022 года НАСА объявило о выборе двух новых полезных нагрузок из своего конкурса полезных нагрузок и исследований на поверхности Луны (PRISM). [57]
Исследование Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer (Lunar-VISE) [58] представляет собой набор из пяти инструментов, два из которых будут установлены на стационарном посадочном модуле, а три — на мобильном вездеходе, которые будут предоставлены в качестве услуги поставщиком CLPS. Lunar-VISE будет изучать редкую форму лунного вулканизма. Lunar-VISE будет отправлен на один из куполов Грюйтхейзена: Монс Грюйтхейзен Гамма или Монс Грюйтхейзен Дельта . [57]
Lunar Explorer Instrument for space biology Applications (LEIA) — это небольшой научный комплекс на базе CubeSat. LEIA обеспечит биологические исследования на Луне, которые невозможно смоделировать или воспроизвести с высокой точностью на Земле или Международной космической станции, путем доставки дрожжей Saccharomyces cerevisiae на поверхность Луны и изучения их реакции на радиацию и лунную гравитацию. Saccharomyces cerevisiae служит модельным организмом, используемым для понимания реакции на повреждения ДНК и их восстановления. [57]
Список миссий, объявленных в рамках CLPS
Миссии по контракту
Orbit Beyond вернула свое задание (отменив миссию) через два месяца после получения в 2019 году. [22] Эта миссия не указана ниже.
^ Харвуд, Уильям (31 мая 2019 г.). «Посадка НАСА на Луну: Космическое агентство выбирает 3 компании для лунных миссий по программе Artemis – Astrobotic, Intuitive Machines и Orbit Beyond». www.cbsnews.com . Получено 14 мая 2024 г.
^ Foust, Jeff (31 мая 2019 г.). «NASA заключает контракты с тремя компаниями на посадку полезных грузов на Луну». Space News . Получено 26 ноября 2022 г. .
^ abc "NASA расширяет планы по исследованию Луны: больше миссий, больше науки". NASA. 30 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 16 февраля 2020 г. Получено 4 июня 2018 г.
^ abcdefghi "Draft Commercial Lunar Payload Services – CLPS solicitation". Federal Business Opportunities . NASA. Архивировано из оригинала 8 октября 2018 г. Получено 4 июня 2018 г.
^ Foust, Jeff (4 мая 2018 г.). «NASA утверждает, что Resource Prospector больше не вписывается в планы агентства по исследованию Луны». Space News . Получено 26 ноября 2022 г. .
↑ Foust, Jeff (28 апреля 2018 г.). «NASA подчеркивает коммерческие планы по посадке на Луну с отменой Resource Prospector». SpaceNews . Получено 14 мая 2024 г.
^ ab Clark, Stephen (1 июня 2018 г.). «NASA отменяет лунный вездеход, переключает внимание на коммерческие лунные модули». Spaceflight Now . Получено 14 мая 2024 г.
^ ab "Commercial Lunar Payload ServicesSolicitation Number: 80HQTR18R0011R". Federal Business Opportunities . NASA. Архивировано из оригинала 9 мая 2020 г. Получено 29 января 2019 г.
^ abc "NASA объявляет о новых партнерствах для коммерческих служб доставки лунных грузов". NASA.GOV . NASA. 29 ноября 2018 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2020 г. Получено 29 ноября 2018 г.
^ "NASA Calls for Instruments, Technologies for Delivery to the Moon". NASA. 18 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 26 сентября 2019 г. Получено 21 декабря 2018 г.
^ "Lunar Surface Instrument and Technology Payloads". NSPIRES – NASA Solicitation and Proposal Integrated Review and Evaluation System . NASA . Получено 21 декабря 2018 г.
^ ab "NASA выбирает три компании для отправки посадочных модулей на Луну". United Press International . Архивировано из оригинала 22 января 2020 года . Получено 1 июня 2019 года .
↑ Уолл, Майк (30 июля 2019 г.). «Частная компания Orbit Beyond выходит из сделки NASA по высадке на Луну в 2020 году». Space.com . Получено 14 мая 2024 г. .
^ "x.com". X (ранее Twitter) .
^ «Идут последние приготовления к запуску первого лунного модуля Intuitive Machines». Февраль 2024 г.
^ Astrobotic получила контракт с NASA на сумму 5,6 млн долларов США на поставку автономного лунного вездехода Архивировано 6 марта 2021 г., на Wayback Machine Astrobotic 1 июля 2019 г.
^ ab Roston, Brittany (1 июля 2019 г.). "Astrobotic получает контракт NASA на 5,6 млн долларов на разработку марсохода MoonRanger". SlashGear . Получено 14 мая 2024 г. .
^ ab Julia Mericle (2 июля 2019 г.). Astrobotic получила финансирование от NASA на создание автономного марсохода Pittsburgh Business Times . Архивировано 1 октября 2021 г. на Wayback Machine .
^ ab Spice, Byron (3 июля 2019 г.). «NASA выбирает Carnegie Mellon, Astrobotic для создания лунного робота – Новости – Carnegie Mellon University». www.cmu.edu . Получено 14 мая 2024 г.
^ ab Grush, Loren (18 ноября 2019 г.). «NASA сотрудничает с SpaceX, Blue Origin и другими для отправки больших грузов на Луну 5 – Компании стремятся совершить посадку в начале 2020-х годов». The Verge . Архивировано из оригинала 6 декабря 2019 г. . Получено 25 мая 2020 г. .
^ Foust, Jeff (8 апреля 2020 г.). «Masten выигрывает премию NASA за лунный модуль». Space News . Получено 26 ноября 2022 г. .
^ abcd "Astrobotic получила контракт на 199,5 миллионов долларов на поставку NASA Moon Rover | Astrobotic". Архивировано из оригинала 13 июня 2020 г. Получено 13 июня 2020 г.
^ "NASA переносит поставку CLPS VIPER на 2024 год для снижения риска". NASA . 18 июля 2022 г. . Получено 18 июля 2022 г. .
^ ab Brown, Katherine (16 октября 2020 г.). "NASA Selects Intuitive Machines to Land Water-Measuring Payload on the Moon". NASA . Архивировано из оригинала 18 октября 2020 г. . Получено 15 ноября 2020 г. .
^ ab "NASA выбирает Firefly Aerospace для коммерческой доставки на Луну Artemis в 2023 году". NASA. 4 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г. Получено 5 марта 2021 г.В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
^ ab "NASA выбирает интуитивные машины для новой доставки лунной науки". NASA (пресс-релиз). 17 ноября 2021 г. Получено 17 ноября 2021 г.
^ ab "Draper выигрывает контракт NASA на миссию по высадке на Луну". 22 июля 2022 г.
^ ab Foust, Jeff (29 сентября 2023 г.). «Ispace пересматривает конструкцию лунного посадочного модуля для миссии NASA CLPS». SpaceNews . Получено 30 сентября 2023 г. .
^ abc Foust, Jeff (29 июля 2022 г.). "Masten Space Systems подает заявление о банкротстве". SpaceNews . Получено 13 марта 2023 г. .
^ abc Foust, Jeff (11 сентября 2022 г.). «Суд одобряет продажу активов Masten компании Astrobotic». SpaceNews . Получено 13 марта 2023 г. .
^ Foust, Jeff (15 марта 2023 г.). «Firefly выигрывает вторую миссию NASA CLPS». SpaceNews . Получено 5 апреля 2023 г. .
^ Почему Южный полюс Луны? Архивировано 5 сентября 2020 г. в Wayback Machine Adam Hugo. Космический ресурс . 25 апреля 2029 г.
^ Lunar Resources: Unlocking the Space Frontier. Архивировано 17 июля 2019 г. в Wayback Machine Пол Д. Спудис. Ad Astra , том 23, номер 2, лето 2011 г. Опубликовано Национальным космическим обществом. Получено 16 июля 2019 г.
^ abc "NASA расширяет планы по исследованию Луны: больше миссий, больше науки". SpaceRef. 3 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 1 октября 2021 г. Получено 26 ноября 2022 г.
↑ Вернер, Дебра (24 мая 2018 г.). «NASA начнет покупать поездки на коммерческих лунных модулях к концу года]». Космические новости . Получено 26 ноября 2022 г. .
^ Серия отчетов: Комитет по астробиологии и планетной науке (2019). Обзор коммерческих аспектов лунной науки и исследований NASA SMD. The National Academies Press. стр. 15. doi : 10.17226/25374. ISBN978-0-309-48928-7. S2CID 240868930. Архивировано из оригинала 10 февраля 2019 г. . Получено 9 февраля 2019 г. .
^ Проекты концепций коммерческих лунных аппаратов. Архивировано 1 августа 2020 г. на Wayback Machine . NASA, CLPS. Доступ получен 12 декабря 2018 г.
^ "Коммерческая компания по посадке на Луну прекращает контракт с NASA". SpaceNews.com . 30 июля 2019 г. . Получено 26 ноября 2022 г. .
^ "NASA заключает контракт на поставку науки и технологий на Луну". 8 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2021 г. Получено 4 апреля 2021 г.
^ "Masten выигрывает премию NASA за лунный модуль". 8 апреля 2020 г. Получено 23 апреля 2020 г.
^ "Masten Space Systems получила 76 миллионов долларов на помощь NASA в доставке научно-технических грузов на Луну". 9 апреля 2020 г. Архивировано из оригинала 9 мая 2020 г. Получено 15 апреля 2020 г.
^ ab "НАСА выбирает Intuitive Machines для миссии по высадке лунного модуля на южном полюсе".
^ Джефф Фауст (9 июля 2019 г.). «Firefly будет сотрудничать с IAI в создании лунного модуля». Космические новости . Архивировано из оригинала 9 июля 2019 г. Получено 15 сентября 2019 г.
^ Foust, Jeff (4 февраля 2021 г.). «Firefly выигрывает контракт NASA CLPS на посадку на Луну». SpaceNews . Получено 4 февраля 2021 г. .
^ «Открытие и исследование Луны». NASA.
^ «Разработка лунных инструментов». NASA.
^ "Запрос бюджета на 2025 финансовый год" (PDF) . NASA.
↑ Дерек Ричардсон (26 февраля 2019 г.). NASA выбирает эксперименты для полетов на борту коммерческих лунных посадочных модулей. Spaceflight Insider. Архивировано 17 июля 2019 г. на Wayback Machine .
^ Зонди, Дэвид (22 февраля 2019 г.). «NASA выбирает 12 лунных экспериментов, которые могут быть проведены в этом году». Новый Атлас . Получено 14 мая 2024 г.
^ Hautaluoma, Grey (1 июля 2019 г.). «NASA Selects 12 New Lunar Science, Technology Investigations». Штаб-квартира NASA, пресс-релиз 19-053 . Получено 14 мая 2024 г.
^ "СИСТЕМА КАМЕР HEIMDALL: ОБРАЩАЯ ВЗГЛЯД НА ЛУНУ" (PDF) . 51-я конференция по науке о Луне и планетах . 2020. Архивировано из оригинала (PDF) 15 августа 2024 г. – через Ассоциацию космических исследований университетов.
^ abc "NASA Selects New Science Investigations for Future Moon Deliveries". NASA (пресс-релиз). 10 июня 2021 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2021 г. Получено 1 июля 2021 г.В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
^ "Разработанный SwRI прибор доставлен для миссии лунного посадочного модуля". 21 марта 2023 г.
^ "LUNAR COMPACT INFRARED IMAGING SYSTEM" (PDF) . Ball Aerospace . Сентябрь 2022 г. Архивировано из оригинала (PDF) 8 марта 2024 г.
^ «NASA и JAXA отправят образцы технологий, поддерживаемых Планетарным обществом…».
^ "Lunar Vertex" . Получено 12 января 2024 г. .
^ abc "NASA выбирает новые инструменты для приоритетной науки Artemis на Луне" (пресс-релиз) . Получено 12 января 2024 г.В данной статье использован текст из этого источника, находящегося в общественном достоянии .
^ "Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer" . Получено 12 января 2024 г. .
^ МакКри, Аарон (8 января 2024 г.). «Vulcan успешно запускает лунный модуль Peregrine в первый полет». NASASpaceFlight . Получено 8 января 2024 г.
^ Foust, Jeff (2 февраля 2023 г.). "NASA меняет место посадки лунного модуля Peregrine" . Получено 5 февраля 2023 г. .
^ «Приборы НАСА будут запущены в эксплуатацию на коммерческом лунном модуле Peregrine». 5 января 2024 г.
^ Бергер, Эрик (25 июня 2021 г.). «Rocket Report: Китай скопирует сверхтяжелую ракету SpaceX? Vulcan откладывается до 2022 года». Ars Technica . Архивировано из оригинала 29 июня 2021 г. Получено 30 июня 2021 г.
↑ Фишер, Джеки Уоттлз, Кристин (8 января 2024 г.). «Миссия Peregrine прекращает попытку посадки на Луну из-за «критической» потери топлива». CNN . Получено 9 января 2024 г.{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Foust, Jeff (19 декабря 2023 г.). «Intuitive Machines откладывает запуск первого лунного модуля до февраля». SpaceNews . Получено 20 декабря 2023 г. .
^ "NASA перенаправляет первую миссию Intuitive Machines в район Южного полюса Луны". Intuitive Machines. 6 февраля 2023 г. Получено 6 февраля 2023 г.
^ Рюсеч, Наталия (13 февраля 2024 г.). «Шесть инструментов НАСА полетят на Луну на посадочном модуле Intuitive Machines». НАСА . Архивировано из оригинала 2 марта 2024 г. Получено 3 марта 2024 г.
↑ Джонс, Эндрю (22 февраля 2024 г.). «Вот что только что приземлилось на Луне на борту посадочного модуля Odysseus компании Intuitive Machines». Space.com . Получено 3 марта 2024 г. .
↑ Данн, Марсия (22 февраля 2024 г.). «Частный посадочный модуль совершил первую посадку на Луну в США за более чем 50 лет». Associated Press . Получено 3 марта 2024 г.
↑ Чанг, Кеннет (22 февраля 2024 г.). «Американский космический корабль впервые с 1972 года приземлился на Луне». The New York Times . Получено 3 марта 2024 г.
^ «Firefly Aerospace отправила Blue Ghost для проведения экологических испытаний перед миссией на Луну».
^ "Firefly Aerospace заключает контракт со SpaceX на запуск миссии Blue Ghost на Луну в 2023 году". Business Wire . 20 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 20 мая 2021 г. Получено 20 мая 2021 г.
^ "NASA выбирает Firefly Aerospace для коммерческой доставки на Луну Artemis в 2023 году". NASA (пресс-релиз). 4 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г. Получено 4 февраля 2021 г.
^ "Lunar Lander". Firefly Aerospace . 1 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 5 февраля 2021 г. Получено 4 февраля 2021 г.
↑ Дэвид, Леонард (12 сентября 2024 г.). «Охота за льдом Lunar Trailblazer и IM-2 почти готовы к запуску в январе 2025 г.» SpaceNews . Получено 12 сентября 2024 г.
↑ Foust, Jeff (17 июля 2024 г.). «NASA отменяет луноход VIPER». SpaceNews . Получено 12 сентября 2024 г. NASA заявило, что Griffin теперь, как ожидается, будет готов к миссии не ранее сентября 2025 г.
^ Foust, Jeff (13 августа 2024 г.). «Intuitive Machines стремится захватить лунный вездеход NASA VIPER». SpaceNews . Получено 13 августа 2024 г. .
^ "NASA выбирает Intuitive Machines для доставки 4 лунных грузов в 2024 году". Intuitive Machines . 17 ноября 2021 г. . Получено 17 ноября 2021 г. .
^ ab "Поправка 68: Новые возможности в ROSES: E.11 Полезные нагрузки и исследовательские исследования на поверхности Луны (PRISM)" (PDF) . NSPIRES . 5 ноября 2020 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 сентября 2021 г. . Получено 9 сентября 2021 г. .
^ "ispace-US использует сеть лунных наземных станций Шведской космической корпорации для своей лунной миссии M3". ispace . Получено 30 июня 2024 г. .
^ "Blue Ghost Mission 2". Firefly Aerospace . Получено 18 сентября 2023 г.
^ "Поправка 34: Полезные нагрузки и исследовательские исследования на поверхности Луны (PRISM) окончательный текст и даты исполнения" (PDF) . NSPIRES . 2 сентября 2021 г. Архивировано (PDF) из оригинала 6 сентября 2021 г. . Получено 9 сентября 2021 г. .
^ «Новые приборы NASA Artemis для изучения вулканического рельефа на Луне». 14 июля 2023 г.
^ SpaceX запустит миссию Masten Lunar в 2022 году. Архивировано 3 сентября 2020 года на Wayback Machine . Меган Кроуфорд, пресс-релиз Masten. 26 августа 2020 года.
^ "Мастен выигрывает премию NASA за лунный модуль". 8 апреля 2020 г.
^ "XL-1 — Masten Space Systems". Архивировано из оригинала 20 июня 2020 г. Получено 13 июня 2020 г.
^ "Masten Space Systems". Архивировано из оригинала 15 июня 2020 г. Получено 13 июня 2020 г.
Внешние ссылки
imgur.com Слайды с Дня промышленности 8 мая 2018 г.