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SpaceX se prepara para lanzar 53 satélites de Internet Starlink más – Vuelo espacial ahora

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SpaceX se prepara para lanzar 53 satélites de Internet Starlink más – Vuelo espacial ahora

Vea una repetición de nuestra cobertura en vivo de la cuenta regresiva y el lanzamiento de un cohete SpaceX Falcon 9 en la misión Starlink 5-11 a las 3:10 a. m. EDT (07:10 UTC) el 12 de junio desde el Space Launch Complex 40 en la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral Estación, Florida. siga con nosotros Gorjeo.

DFS en vivo

Plataforma de lanzamiento en vivo

El lanzamiento número 40 del año de SpaceX pondrá en órbita otro lote de 53 satélites de Internet Starlink desde Cabo Cañaveral el lunes temprano a bordo de un cohete Falcon 9.

El despegue desde la Plataforma 40 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral está programado para las 03:10 a. criterios.

La misión seguirá una trayectoria y una línea de tiempo familiares, con Falcon 9 dirigiéndose al sureste desde la costa espacial de Florida para colocar las 53 cargas útiles de Starlink en una órbita inclinada a 43 grados con respecto al ecuador. Tomará alrededor de 65 minutos desde el despegue hasta que los satélites Starlink se separen, lo que ocurrirá sobre el Océano Pacífico occidental.

El lanzamiento es el primero de dos cohetes Falcon 9 programados para despegar el lunes, con tripulaciones de SpaceX de la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California preparando un Falcon 9 para despegar unas 14 horas después de volar desde Florida a las 5:19 p.m. EDT (2:19 p. m. PDT; 2119 UTC). El lanzamiento desde California llevará un grupo de 72 naves espaciales pequeñas y cargas útiles a la órbita polar para una variedad de clientes estadounidenses e internacionales en la octava misión de viajes compartidos de satélites pequeños de SpaceX.

La misión que se lanzará desde Cabo Cañaveral el lunes temprano está numerada Starlink 5-11 en la secuencia de lanzamiento de SpaceX, lo que elevará el número total de satélites Starlink lanzados por SpaceX a 4596. La red Starlink ofrece conectividad de alta velocidad y baja latencia a los clientes de todo el mundo. el mundo. SpaceX dice que cada lanzamiento de Starlink agrega más de un terabit por segundo de capacidad a la constelación.

SpaceX actualmente tiene más de 4200 satélites Starlink funcionales en el espacio, con más de 3500 naves espaciales operativas y más de 500 moviéndose en sus órbitas operativas. según una pintura de Jonathan McDowellexperto rastreador de actividad de vuelos espaciales y astrónomo en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

El resto de los satélites Starlink eran prototipos o plataformas fallidas que se retiraron del servicio y regresaron a la atmósfera para quemarse al volver a entrar.

La misión del lunes continuará con el despliegue de los satélites Starlink V1.5 de generación anterior de SpaceX, luego de los lanzamientos a principios de este año que comenzaron a poner en órbita una nueva generación de satélites Starlink. Los nuevos satélites, conocidos como diseño Starlink V2 Mini, son más grandes y ofrecen cuatro veces la capacidad de banda ancha de los diseños de satélites más antiguos.

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Los nuevos Starlink V2 Minis cuentan con antenas de matriz en fase mejoradas y un sistema de propulsión eléctrica alimentado por argón más eficiente y de mayor empuje. También tienen dos paneles solares, en comparación con solo un panel solar expandible en cada nave espacial Starlink V1.5.

Foto de archivo de un cohete Falcon 9 en el Pad 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral antes de una misión anterior. Crédito: Michael Cain / Spaceflight Now / Coldlife Photography

Los satélites Starlink V1.5 en la misión Starlink 5-11 del lunes son similares a la nave espacial Starlink que SpaceX ha lanzado en los últimos años, pero se dirigirán a un avión orbital que es, al menos en términos regulatorios, parte de la red de segunda generación o Gen2.

SpaceX comenzó a lanzar satélites en la matriz Gen2 en diciembre, iniciando la población de nuevos aviones orbitales con diseños de satélites más antiguos hasta que el diseño de la nave espacial Starlink más grande esté listo para asumir el control por completo.

Los satélites Starlink V2 Mini que SpaceX comenzó a lanzar en febrero representan un paso intermedio entre la nave espacial Starlink V1.5 más pequeña y los Starlink V2 de tamaño completo aún más grandes, que SpaceX planea desplegar en órbita utilizando el nuevo megacohete Starship de la compañía.

Federal Communications otorgó a SpaceX la aprobación el 1 de diciembre para lanzar hasta 7500 de su constelación planificada de 29 988 naves espaciales Starlink Gen2, que se desplegarán en órbitas ligeramente diferentes a las de la flota Starlink original. La agencia reguladora pospuso una decisión sobre los satélites restantes propuestos por SpaceX para Gen2.

En concreto, la FCC autorizó a SpaceX a poner en órbita el bloque inicial de 7.500 satélites Starlink Gen2 a 525, 530 y 535 kilómetros, con inclinaciones de 53, 43 y 33 grados, respectivamente, en banda Ku y en banda Ka. . La misión Starlink 5-11 del domingo apunta a la órbita de inclinación de 43 grados en la constelación Starlink Gen2.

La arquitectura de la red Starlink de primera generación incluye satélites que vuelan unos pocos cientos de millas, orbitando con inclinaciones de 97,6 grados, 70 grados, 53,2 grados y 53,0 grados con respecto al ecuador. La mayoría de los lanzamientos de Starlink de SpaceX el año pasado lanzaron satélites en Shell 4, con una inclinación de 53,2 grados, después de que la compañía completara en gran medida los lanzamientos en el primer caparazón de inclinación de 53 grados en 2021.

La FCC autorizó previamente a SpaceX a lanzar y operar aproximadamente 4400 naves espaciales Starlink de banda Ka y banda Ku de primera generación que SpaceX ha estado lanzando desde 2019. SpaceX se encuentra en las etapas finales de poblar la red Starlink de primera generación.

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Los satélites Gen2 mejorarán la cobertura de Starlink en las regiones de menor latitud y ayudarán a aliviar la tensión en la red debido a la creciente adopción por parte de los consumidores. SpaceX dice que la red tiene más de un millón de suscriptores activos, en su mayoría hogares en áreas donde la conectividad de fibra convencional no está disponible, no es confiable o es costosa. Los usuarios también incluyen líneas de cruceros, aerolíneas y fuerzas militares.

La misión Starlink 5-11 pondrá en órbita 53 satélites de Internet Starlink más. Crédito: Vuelo espacial ahora

Durante la fase final de la cuenta regresiva el lunes por la mañana, el equipo de lanzamiento de SpaceX estará estacionado en un centro de control de lanzamiento justo al sur de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral para monitorear los sistemas clave del cohete Falcon 9 y la plataforma de lanzamiento. SpaceX comenzará a cargar refuerzos de oxígeno líquido y queroseno sobreenfriado y densificado en el vehículo Falcon 9 en T-menos 35 minutos.

El helio presurizado también fluirá hacia el cohete en la última media hora de la cuenta regresiva. Durante los últimos siete minutos antes del despegue, los motores principales Merlin del Falcon 9 se acondicionarán térmicamente para el vuelo a través de un procedimiento conocido como «enfriamiento». Los sistemas de seguridad y guía de alcance del Falcon 9 también se configurarán para el lanzamiento.

Después del despegue, el cohete Falcon 9 dirigirá sus 1,7 millones de libras de empuje, producidas por nueve motores Merlin, para dirigirse hacia el sureste sobre el Océano Atlántico. El cohete Falcon 9 superará la velocidad del sonido en aproximadamente un minuto y luego apagará sus nueve motores principales dos minutos y medio después del despegue. La etapa de refuerzo se separará de la etapa superior del Falcon 9, luego disparará pulsos de propulsores de control de gas frío y extenderá las aletas de rejilla de titanio para ayudar a que el vehículo regrese a la atmósfera.

Dos arranques de freno reducirán la velocidad del cohete para aterrizar en la nave no tripulada «Solo lea las instrucciones» aproximadamente 400 millas (640 kilómetros) aproximadamente ocho minutos y medio después del despegue. El propulsor reutilizable, designado B1073 en el inventario de SpaceX, realizará su noveno viaje al espacio el lunes.

El carenado de carga útil reutilizable del Falcon 9 se desechará cuando se queme la segunda etapa. Un barco de recuperación también está estacionado en el Atlántico para recuperar las dos mitades del cono de la nariz después de que se hundan bajo los paracaídas.

El aterrizaje de la primera etapa ocurrirá justo cuando el motor de la segunda etapa del Falcon 9 se apague para colocar los satélites Starlink en una órbita de estacionamiento preliminar. Otra etapa superior quemada 54 minutos después de la misión remodelará la órbita antes de la separación de la carga útil.

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La separación de la nave espacial 53 Starlink, construida por SpaceX en Redmond, Washington, del cohete Falcon 9 se espera 65 minutos después del despegue.

La computadora de guía Falcon 9 tiene como objetivo desplegar los satélites en una órbita con una inclinación de 43 grados con respecto al ecuador, con una altitud entre 185 millas y 210 millas (299 por 339 kilómetros). Después de separarse del cohete, la nave espacial Starlink 53 desplegará paneles solares y pasará por etapas de activación automática, luego usará sus motores de iones alimentados con criptón para maniobrar en su órbita operativa a 530 kilómetros sobre la Tierra.

COHETE: Halcón 9 (B1073.9)

CARGA ÚTIL: 53 satélites Starlink (Starlink 5-11)

SITIO DE LANZAMIENTO: SLC-40, Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, Florida

FECHA DE LANZAMIENTO: 12 de junio de 2023

HORA DE ALMUERZO: 03:10:50 EDT (07:10:50 UTC)

PRONÓSTICO DEL TIEMPO: 90% de probabilidad de condiciones climáticas aceptables; Bajo riesgo de vientos fuertes; Bajo riesgo de condiciones adversas para la recuperación de refuerzo

RECUPERACIÓN DE REFUERZO: Barco no tripulado «A Shortfall of Gravitas» en el noreste de las Bahamas

AZIMUT DE LANZAMIENTO: Sudeste

ÓRBITA OBJETIVO: 185 por 210 millas (299 por 339 kilómetros), 43,0 grados de inclinación

HORARIO DE LANZAMIENTO:

  • T+00:00: Despegue
  • T+01:12: Presión de aire máxima (Max-Q)
  • T+02:25: Parada del motor principal de la primera etapa (MECO)
  • T+02:28: Separación de pisos
  • T+02:35: Encendido motor segunda etapa (SES 1)
  • T+02:43: Eliminación de carenado
  • T+06:14: Encendido combustión entrada primera etapa (tres motores)
  • T+06:39: Corte de combustión de entrada de primera etapa
  • T+08:02: Ignición por quemado en el aterrizaje de la primera etapa (un motor)
  • T+08:25: Aterrizaje primera etapa
  • T+08:35: Paro motor segunda etapa (SECO 1)
  • T+54:06: Encendido del motor de segunda etapa (SES 2)
  • T+54:08: Paro motor segunda etapa (SECO 2)
  • T+1:05:24: Separación de satélites Starlink

ESTADÍSTICAS DE LA MISIÓN:

  • Lanzamiento número 231 de un cohete Falcon 9 desde 2010
  • Lanzamiento número 242 de la familia de cohetes Falcon desde 2006
  • Noveno lanzamiento del propulsor Falcon 9 B1073
  • Vuelo 172 de un propulsor Falcon reutilizado
  • El lanzamiento número 195 de SpaceX desde la costa espacial de Florida
  • Lanzamiento del 128.º Falcon 9 desde la plataforma 40
  • 183º lanzamiento total desde la plataforma 40
  • Lanzamiento del 88.º Falcon 9 dedicado principalmente a la red Starlink
  • Lanzamiento del 37º Falcon 9 en 2023
  • Lanzamiento número 40 de SpaceX en 2023
  • 29º intento de lanzamiento orbital con base en Cabo Cañaveral en 2023

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Boeing repara una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner

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Boeing repara una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner
Agrandar / Una vista aérea de la nave espacial Starliner de Boeing y el cohete Atlas V de United Launch Alliance dentro de la Instalación de Integración Vertical de la estación espacial en Cabo Cañaveral, Florida.

Boeing se está tomando unos días más para resolver una pequeña fuga de helio en la nave espacial Starliner que está programada para transportar a dos astronautas de la NASA para un vuelo de prueba a la Estación Espacial Internacional, dijeron funcionarios el martes.

Eso significa que el primer lanzamiento tripulado de la nave espacial Starliner de Boeing, con años de retraso y más de 1.400 millones de dólares por encima del presupuesto, no se llevará a cabo hasta el próximo martes 21 de mayo a las 4 p. m. EDT (8:43 p. m. UTC). El cumplimiento de este cronograma supone que los ingenieros puedan familiarizarse con la fuga de helio. Los funcionarios de Boeing y la NASA, que gestiona el contrato multimillonario de la tripulación comercial del Boeing Starliner, habían previsto previamente el viernes 17 de mayo para el primer lanzamiento de la nave espacial con astronautas a bordo.

El equipo de tierra de Boeing rastreó la fuga hasta una brida de un propulsor en el sistema de control de reacción único del módulo de servicio de la nave espacial.

Hay 28 propulsores del sistema de control de reacción (esencialmente pequeños motores de cohetes) en el módulo de servicio Starliner. En órbita, estos propulsores se utilizan para correcciones menores de trayectoria y para dirigir la nave espacial en la dirección correcta. El módulo de servicio tiene dos juegos de motores más potentes para ajustes orbitales más grandes y maniobras de aborto de lanzamiento.

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El sistema de propulsión de la nave espacial está presurizado con helio, un gas inerte. Los propulsores queman una mezcla tóxica de hidracina y tetróxido de nitrógeno. El helio no es combustible ni tóxico, por lo que una pequeña fuga probablemente no suponga un problema importante de seguridad en tierra, pero el sistema de propulsión debe mantener la presión para que los propulsores funcionen en el espacio.

Hasta ahora, múltiples contratiempos técnicos han impedido que el programa Starliner de Boeing llegue a este punto. Esos contratiempos incluyeron una fuga de combustible en un banco de pruebas, fallas de software durante el primer vuelo de prueba no tripulado de Starliner y válvulas corroídas en el sistema de propulsión de la nave espacial. A medida que se acercaba un intento de lanzamiento el verano pasado, Boeing y la NASA descubrieron otros dos problemas (material inflamable dentro de la cápsula y un eslabón débil en el sistema de paracaídas del Starliner) que retrasaron el vuelo de prueba de la tripulación durante casi un año.

Según la NASA, los ingenieros planean remediar la fuga de helio mediante «pruebas de naves espaciales y soluciones operativas». Es decir, los directivos no consideran la necesidad de reparar físicamente la fuga.

“Como parte de las pruebas, Boeing llevará el sistema de propulsión a presurización de vuelo como lo hace antes del lanzamiento, luego permitirá que el sistema de helio se ventile naturalmente para validar los datos existentes y reforzar la lógica de vuelo”, escribieron funcionarios de la NASA en un comunicado. publicación de blog el martes. La justificación del vuelo es el lenguaje que utiliza la NASA para ganar confianza al comprender un problema y sentirse seguro de que no representaría un riesgo adicional durante el vuelo.

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El cohete está listo para funcionar.

Un fallo de válvula en el cohete Atlas V que iba a lanzar la cápsula de tripulación Starliner de Boeing abortó el primer intento de lanzamiento del vuelo de prueba con tripulación el 6 de mayo en la estación espacial de Cabo Cañaveral, Florida. United Launch Alliance, la compañía que construye y opera el Atlas V, sacó el cohete y el Starliner de la plataforma de lanzamiento y los devolvió a un hangar la semana pasada para reemplazar la válvula de control de presión defectuosa del Atlas V.

Una vez instalada en el cohete, la nueva válvula funcionó normalmente durante las pruebas dentro del hangar de la ULA. La ULA devolverá el cohete a la plataforma de lanzamiento unos días antes del próximo intento de lanzamiento.

«Los equipos de la misión también llevaron a cabo una revisión exhaustiva de los datos del intento de lanzamiento del 6 de mayo y no están rastreando más problemas», dijo la NASA.

Los astronautas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, comandante y piloto del vuelo de prueba Starliner, regresaron a su base en Houston para pasar más tiempo con sus familias y esperar la próxima fecha de lanzamiento de la misión. Regresarán al Centro Espacial Kennedy en Florida en los próximos días para los preparativos finales para el lanzamiento, dijo la NASA.

Wilmore y Williams, ambos pilotos de pruebas de la Marina de los EE. UU., supervisarán los sistemas de Starliner desde el lanzamiento hasta el acoplamiento a la Estación Espacial Internacional. Sus tareas incluyen tomar el control manual de la cápsula de la tripulación del Boeing para una serie de demostraciones de vuelo. Si todo va según lo planeado, pasarán al menos ocho días en la estación espacial antes de regresar a la Tierra a bordo de la nave espacial Starliner para un aterrizaje asistido por paracaídas y bolsas de aire en el suroeste de Estados Unidos, probablemente en White Sands, Nuevo México.

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Su estancia en la estación espacial podría prolongarse mientras esperan el buen tiempo en uno de los lugares de aterrizaje del Starliner. Con el próximo vuelo Starliner, Estados Unidos tendrá, por primera vez desde los albores de la era espacial, dos naves espaciales independientes con capacidad humana capaces de transportar personas a la órbita terrestre baja. Crew Dragon de SpaceX, que ganó un contrato de tripulación comercial con la NASA junto con Boeing en 2014, comenzó a transportar astronautas en 2020.

El contrato de tripulación comercial de la NASA con Boeing cubre seis vuelos operativos de rotación de tripulación hacia y desde la estación espacial. Un vuelo de prueba exitoso con Wilmore y Williams allanaría el camino para que Starliner realice la primera de estas misiones tripuladas de seis meses a principios del próximo año.

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

Los científicos han roto dos capas de átomos magnéticos ultrafríos a una distancia de 50 nanómetros entre sí (diez veces más cerca que en experimentos anteriores), revelando extraños efectos cuánticos nunca antes vistos.

La extrema proximidad de estos átomos permitirá a los investigadores estudiar por primera vez las interacciones cuánticas a esta escala de longitud y podría conducir a importantes avances en el desarrollo de superconductores y computadoras cuánticasinformaron los científicos en un nuevo estudio publicado el 2 de mayo en la revista Ciencia.

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

La nave espacial Juno de la NASA ha detectado la elusiva quinta luna de Júpiter transitando por la Gran Mancha Roja del planeta gigante, brindando a los astrónomos una vista poco común de este pequeño pero intrigante satélite natural.

JúpiterLas lunas más famosas de la astronáutica son sus cuatro satélites galileanos: yo, Europa, Ganímedes Y Calisto, cada uno de los cuales tiene varios miles de kilómetros de ancho. La quinta luna de Júpiter descubierta, y la quinta más grande de las 95 lunas conocidas del planeta, es Amaltea. Fue descubierto en 1892 por Edward Emerson Barnard, un astrónomo estadounidense que fue un destacado observador visual. También descubrió la estrella de Barnard, así como una gran cantidad de objetos oscuros. nebulosas.

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