Коммерческие Lunar Payload Services

редактировать

Программа НАСА, заключающая контракт на коммерческие транспортные услуги на Луну
Коммерческие Lunar Payload Services
НАСА выбирает первые коммерческие службы посадки на Луну для программы Artemis (47974872533).jpg Модели первых трех коммерческие посадочные площадки, выбранные для программы. Слева направо: Peregrine от Astrobotic Technology, Nova-C от Intuitive Machines и Z-01 от OrbitBeyond.
Тип проектаАэрокосмическая промышленность
ПродукцияПредлагаемые: Peregrine, Artemis-7, Nova-C, McCandless Lunar Lander, Genesis, XL-1, MX-1, MX-2, MX-5, MX-9, Z-01 и Z-02
ВладелецNASA
СтранаСША
СтатусАктивный
Веб-сайтNASA.gov/content/commercial-lunar-payload-services

Коммерческий Lunar Payload Services (CLPS ) - это программа НАСА по контракту на транспортные услуги, способные отправлять небольшие роботизированные посадочные устройства и вездеходы к Луне южный полярный регион в основном с целями разведки лунных ресурсов, тестирования концепции использования ресурсов на месте (ISRU) и выполнения лунных исследований для поддержки лунных ресурсов Артемиды. программа. Программа CLPS предназначена для закупки услуг непрерывной полезной нагрузки между Землей и поверхностью Луны с использованием контрактов с фиксированной ценой.

Программа CLPS реализуется Управлением научных миссий штаб-квартиры НАСА совместно с Human Exploration and Директораты операций и научно-технических миссий. НАСА ожидает, что подрядчики обеспечат все мероприятия, необходимые для безопасной интеграции, размещения, транспортировки и эксплуатации полезных нагрузок НАСА, включая ракеты-носители, лунные посадочные космические аппараты, системы лунной поверхности, аппараты для возврата на Землю и связанные с ними ресурсы. Начало полетов запланировано на середину 2020 года.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Обзор
  • 3 Подрядчики
    • 3.1 Список подрядчиков
  • 4 Выбор полезной нагрузки
    • 4.1 Первая партия
    • 4.2 Вторая партия
  • 5 Список миссий, заключенных в рамках CLPS
  • 6 См. Также
  • 7 Ссылки
  • 8 Внешние ссылки
История

НАСА планировало исследование и использование природные лунные ресурсы на многие годы. НАСА определило множество исследовательских, научных и технологических задач, которые можно было бы решить, регулярно отправляя на Луну инструменты, эксперименты и другие небольшие полезные нагрузки.

Когда проводилось концептуальное исследование Resource Prospector марсоход был отменен в апреле 2018 года, представители НАСА пояснили, что исследование поверхности Луны будет продолжено в будущем, но с использованием коммерческих посадочных устройств в рамках новой программы CLPS. Позже в апреле НАСА запустило программу Commercial Lunar Payload Services в качестве первого шага в поиске полетов на Луну. В апреле 2018 года CLPS выпустила проект запроса предложений, а в сентябре 2018 года был выпущен фактический запрос предложений CLPS. Текст официального приглашения и выбранные подрядчики находятся здесь:

29 ноября 2018 года НАСА объявило о первых девяти компаниях, которым будет разрешено участвовать в торгах по контрактам, которые представляют собой неопределенные поставки, контракты с неопределенным количеством с комбинированным максимумом. Стоимость контракта на ближайшие 10 лет составит 2,6 миллиарда долларов. Первый формальный запрос ожидается где-то в 2019 году.

В феврале 2018 года НАСА выпустило запрос на использование Lunar Surface Instrument and Technology Payloads, которые могут стать клиентами CLPS. Предложения должны были быть представлены к ноябрю 2018 года и 17 января 2019 года. НАСА планирует ежегодно объявлять конкурс заявок.

31 мая 2019 года НАСА объявило список наград, включающий Astrobotic, из Питтсбург, Пенсильвания, 79,5 миллиона долларов; Intuitive Machines, Хьюстон, Техас, 77 миллионов долларов; и OrbitBeyond - 97 миллионов долларов; для запуска своих посадочных устройств на Луну. Однако Orbit Beyond вышла из этого контракта в июле 2019 года, но остается подрядчиком, который может участвовать в торгах на будущие миссии.

18 ноября 2019 года НАСА добавило пять новых подрядчиков в группу компаний, которые имеют право участвовать в торгах. для отправки больших грузов на поверхность Луны с помощью программы CLPS: Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и Tyvak Nano-Satellite Systems.

8 апреля 2020 года было объявлено, что НАСА заключило четвертый (после наград Astrobotic, Intuitive Machines и OrbitBeyond) контракт CLPS на Masten Space Systems. Контракт на сумму 75,9 млн долларов США предназначен для лунного посадочного модуля Masten XL-1, который доставит полезные нагрузки от НАСА и других заказчиков к южному полюсу Луны в конце 2022 года.

Обзор
Область южного полюса Луны представляет особый интерес из-за наличия водяного льда в постоянно затененных областях внутри кратеров, почти постоянной солнечной энергии на краях кратеров и большого количества металлов и кислорода в реголите.

Ожидается, что конкурентный характер программы CLPS снизит стоимость исследования Луны, ускорит возвращение роботов на Луну, возврат образцов, поиск ресурсов в южном полярном регионе, и способствовать инновациям и росту смежных коммерческих отраслей. Программа разработки полезной нагрузки называется «Разработка и совершенствование лунной аппаратуры» (DALI), и ее целями являются разведка, использование ресурсов на месте (ISRU ) и изучение Луны. Ожидается, что первые приборы будут выбраны к лету 2019 года, а возможности полетов начнутся в 2021 году.

Будет подписано несколько контрактов, а полезная нагрузка на раннем этапе, вероятно, будет небольшой из-за ограниченной вместимости первоначальных коммерческих посадочных устройств.. Первые посадочные аппараты и марсоходы будут демонстраторами технологий в отношении оборудования, такого как точная посадка / предотвращение опасностей, выработка электроэнергии (солнечная и РИТЭГи ), использование ресурсов на месте ( ISRU ), криогенное управление жидкостью, автономные операции и зондирование, а также усовершенствованная авионика, мобильность, механизмы и материалы. Эта программа требует, чтобы только американские ракеты-носители могли запускать космический корабль. Масса посадочных устройств и марсоходов может варьироваться от миниатюрных до 1000 кг (2200 фунтов), при этом спускаемый аппарат массой 500 кг (1100 фунтов) планируется запустить в 2022 году.

В проекте сопроводительного письма запроса предложений говорится, что контракты рассчитаны на срок до 10 лет. По мере того, как у НАСА возникает необходимость отправлять полезные нагрузки на поверхность Луны (и в другие места назначения за пределами Луны), оно будет выдавать «заказы-заказы» с фиксированной фиксированной ценой, за которые утвержденные генеральные подрядчики могут делать ставки. Объем работ будет опубликован с каждым заказом на задание. Предложения CLPS оцениваются по пяти стандартам технической доступности.

НАСА предполагает стоимость одного миллиона долларов за килограмм, доставленный на поверхность Луны. (Эта цифра может быть пересмотрена после посадки на Луну, когда станут известны фактические затраты.)

Подрядчики
Astrobotic Peregrine Посадочный модуль Z-01 и марсоход Посадочный модуль Nova-C от Intuitive Machines

Выбранные компании считаются «основными подрядчиками», которые могут передавать проекты другим компаниям по своему выбору. Первые компании, получившие право участвовать в торгах по контрактам CLPS, были выбраны в 2018 году.

31 мая 2019 года три из них получили контракты на посадку: Astrobotic Technology, Intuitive Machines, OrbitBeyond (выделено жирным шрифтом).

29 июля 2019 года НАСА объявило, что удовлетворило просьбу OrbitBeyond об освобождении от этого конкретного контракта, сославшись на «внутренние корпоративные проблемы. ".

В апреле 2020 года НАСА выбирает Masten Space Systems для доставки груза на Луну в 2022 году.

Список подрядчиков

Выбранные подрядчики для CLPS:

Дата выбораКомпанияШтаб-квартираПредлагаемые услугиЗаключенный контракт
29 ноября 2018 г.Astrobotic Technology Питтсбург, ПенсильванияПерегрин спускаемый аппарат31 мая 2019 г.
Deep Space Systems Литтлтон, КолорадоРовер; услуги проектирования и разработки
Draper Laboratory Кембридж, Массачусетспосадочный модуль Artemis-7
Firefly Aerospace Cedar Park, Texasпосадочный модуль Genesis
Intuitive Machines Хьюстон, ТехасПосадочный модуль Nova-C 31 мая 2019 г.
Lockheed Martin Space Литтлтон, КолорадоЛунный посадочный модуль McCandless
Masten Space Systems Мохаве, КалифорнияXL-1 посадочный модуль8 апреля 2020 г.
Moon Express Мыс Канаверал, ФлоридаMX-1, MX-2, Посадочные аппараты МХ-5, МХ-9; образец возврата.
OrbitBeyond Эдисон, Нью-ДжерсиПосадочные аппараты Z-01 и Z-0231 мая 2019/29 июля 2019
18 ноября 2019Blue Origin Кент, ВашингтонBlue Moon посадочный модуль
Ceres Robotics Пало-Альто, Калифорния
Sierra Nevada Corporation Луисвилл, Колорадо
SpaceX Хоторн, КалифорнияStarship
Tyvak Nano-Satellite Systems Ирвин, Калифорния
  • Компании заключили контракты с посадочными модулями, выделенными жирным шрифтом.
  • OrbitBeyond был заключен контракт, но позже выпущен (выделен курсивом).
Выбор полезной нагрузки

Первая партия научной полезной нагрузки разрабатывается на объектах НАСА из-за короткого времени до первых запланированных полетов. Последующие выборы включают полезные нагрузки, предоставляемые университетами и промышленностью. Планируется, что запросы на полезные нагрузки будут выпускаться каждый год для дополнительных возможностей.

Первая партия

Первые двенадцать полезных нагрузок и экспериментов НАСА были объявлены 21 февраля 2019 года, и они будут летать в отдельных миссиях. НАСА надеялось назначить первую миссию в мае 2019 года, прежде чем выбрать конкретную полезную нагрузку для этого полета. Это было реализовано 31 мая 2019 года, когда НАСА опубликовало список компаний, которые первыми участвовали в программе.

  • Линейный спектрометр передачи энергии для контроля излучения на поверхности Луны.
  • Магнитометр для измерения поверхности магнитное поле.
  • Низкочастотные радионаблюдения с ближней стороны лунной поверхности, радиоэксперимент по измерению плотности фотоэлектронной оболочки у поверхности.
  • Набор из трех инструментов для сбора данных во время входа, спуск и посадка на поверхность Луны, чтобы помочь в разработке будущих посадочных устройств с экипажем.
  • Стереокамеры для исследований лунного шлейфа и поверхности - это набор камер для наблюдения за взаимодействием между шлейфом двигателя посадочного модуля и поверхностью Луны.
  • «Изменения поверхности и экзосферы», выполненные Ландерсом, еще одним устройством для наблюдения за посадкой для изучения воздействия космических аппаратов на экзосферу Луны.
  • Навигационный доплеровский лидар для точного определения скорости и дальности - это лидар скорости и дальности инструмент, предназначенный для посадки на Луну s более точным.
  • Система летучего спектрометра ближнего инфракрасного диапазона - это спектрометр формирования изображений для анализа состава лунной поверхности.
  • Система нейтронного спектрометра и передовые нейтронные измерения в поверхности Луны, представляют собой пару нейтронных детекторов для количественного определения водорода и, следовательно, воды у поверхности.
  • Масс-спектрометр с ионной ловушкой для летучих веществ на поверхности Луны - это масс-спектрометр для измерения летучие вещества на поверхности и в экзосфере.
  • Демонстрационная платформа солнечных батарей для обеспечения долгосрочного использования энергии на поверхности Луны, солнечная батарея следующего поколения для долгосрочных миссий.
  • Lunar Node 1 Navigation Demonstrator, навигационный маяк для обеспечения геолокации орбитальных аппаратов и десантных кораблей.

Вторая партия

1 июля 2019 года НАСА объявило о выборе двенадцати дополнительных полезных нагрузок, предоставленных университетами и промышленность. Семь из них являются научными исследованиями, а пять - демонстрациями технологий.

  • MoonRanger, небольшой, быстро движущийся марсоход, способный выходить за пределы диапазона связи с посадочным модулем, а затем возвращаться к нему. Astrobotic Technology, Inc.
  • Heimdall, гибкая система камер для проведения исследований Луны на коммерческих транспортных средствах. Институт планетологии.
  • Лунная демонстрация реконфигурируемой радиационной компьютерной системы, которая продемонстрирует радиационно-стойкую компьютерную технологию. Государственный университет Монтаны.
  • Полезная нагрузка для определения характеристик приверженности реголита (RAC), которая определяет, как лунный реголит прилипает к ряду материалов, подверженных воздействию окружающей среды Луны. Alpha Space Test and Research Alliance, LLC.
  • Лунный магнитотеллурический эхолот, который будет характеризовать структуру и состав мантии Луны путем изучения электрических и магнитных полей. Юго-западный научно-исследовательский институт.
  • Эксперимент по электромагнетизму на поверхности Луны (LuSEE), который проведет всесторонние измерения электромагнитных явлений на поверхности Луны. Калифорнийский университет в Беркли.
  • Гелиосферный рентгеновский сканер лунной среды (LEXI), который будет снимать изображения взаимодействия магнитосферы Земли с солнечным ветром. Бостонский университет.
  • Лунные ретрорефлекторы нового поколения (NGLR), которые будут служить мишенью для лазеров на Земле для точного измерения расстояния Земля-Луна. Университет Мэриленда.
  • Lunar Compact InfraRed Imaging System (L-CIRiS), инфракрасный радиометр для исследования состава поверхности Луны и распределения температуры. Университет Колорадо.
  • Лунный прибор для подземных термических исследований с быстрой скоростью (LISTER), прибор, предназначенный для измерения теплового потока из недр Луны. Техасский технический университет.
  • PlanetVac, технология для получения и переноса лунного реголита с поверхности на другие инструменты или помещения его в контейнер для его потенциального возвращения на Землю. Honeybee Robotics, Ltd.
  • SAMPLR: Сбор образцов, фильтрация морфологии и зондирование лунного реголита, технология сбора образцов, в которой будет использоваться роботизированная рука. Maxar Technologies.
Список заданий, заключенных по контракту CLPS
ИмяЗапускПодрядчикПосадочный модульРакета-носительПримечанияРезультат
Первая миссия Peregrineиюнь 2021 годаAstrobotic Technology Peregrine Vulcan Награжден в мае 2019 года. Будет нести 28 единиц груза, включая 14 полезных нагрузок НАСА заказано в рамках CLPS для Lacus Mortis на Луне, посадка намечена на июнь 2021 года. НАСА присудило 79,5 млн долларов США Peregrine массой 1283 кг, массой полезной нагрузки до 256 кг.Запланировано
Миссия 1 Intuitive Machines (IM-1)Октябрь 2021 г.Intuitive Machines Nova-C Falcon 9 Присуждена в мае 2019 г..Космический корабль будет перевозить до пяти полезных нагрузок по контракту НАСА, а также грузов от других заказчиков в долину Шротера на Луне, космический корабль будет работать до 14 дней после приземления.Планируется
Masten Mission Oneдекабрь 2022 годаMasten Space XL-1 Falcon 9 Выдан в апреле 2020 года. Предназначен для доставки нескольких сотен кг полезных грузов на Луну. южный полюс, больше информации ожидается, когда миссия приблизится.Запланировано
ПРАЙМ-1декабрь 2022 годаИнтуитивные машины Нова-С TBAНагражден в октябре 2020 года. Посадит буровую установку в сочетании с масс-спектрометром на южный полюс Луны, чтобы попытаться добыть лед из-под поверхности.Запланировано
VIPER NET 2023Astrobotic Technology GriffinTBAПервый полет более крупного посадочного модуля Griffin от Astrobotic, доставит VIPER поисковый луноход на южный полюс Луны. Griffin - 450 кг, премия - 199,5 млн долларов (это должно покрыть расходы на спускаемый аппарат и запуск).Запланированная

Orbit Beyond вернула свой заказ (отменила миссию) через два месяца после присуждения.

См. Также
Ссылки
Внешние ссылки
  • [3] Слайды с Промышленного дня 8 мая 2018 г.
Последняя правка сделана 2021-05-15 06:53:53
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте