Péntek hajnalban tervezi a Rocket Lab elstartolni a 16. Electron rakétáját az új-zélandi Mahia-félszigetről. Ezt a küldetést az LC-1 startállás fogja kiszolgálni. Nagy mérföldkő lesz ez a misszió a Rocket Lab történetében, ugyanis most terveznek először első fokozatot “visszaszerezni”, egyelőre a tengerből kiemelve.
← SpaceX 🇺🇸 – Crew-1 | SpaceX 🇺🇸 – Sentinel-6 “Michael Freilich” →
Indítás ideje, helye: 2020. november 20. magyar idő szerint éjjel 02:44 – , Launch Complex-1, Mahia-félsziget, Új-Zéland 🇳🇿
Megrendelő: TriSept, UnseenLabs, Swarm Technologies, Auckland Space Institute és Valve Corp. (Gabe Newell)
Rakomány: 29 darab kisműhold és egy titániumból készült gnóm bábu “Gnome Chompski”
Rakomány össztömege: max. 300 kg
Hordozórakéta: Rocket Lab Electron
Pálya: alacsony napszinkron pálya, 400 km-es pályamagassággal
Első fokozat: még hivatalosan nem nevezték el, ez megváltozhat a jövőben
Fokozat visszatérése: ejtőernyő segítségével a Csendes-óceánba, a vízből fogják kiemelni egy hajóra
Élő közvetítés: hivatalos élő közvetítés a Rocket Lab YouTube csatornáján
Indítás kimenetele: sikeres indítás és első fokozat visszatérés (beszámoló)
Az Electron hordozórakéta
Az Electron a Rocket Lab kisműholdak és CubeSatok indítására fejlesztett indítójárműve. 18 méteres magasságával, és 1,2 méteres átmérőjével 300 kg hasznos terhet tud alacsony pályára állítani. A rakéta testét high-tech szénszálas kompozitanyagból készítik a lehető legnagyobb tömegtakarékosság érdekében. Az első fokozaton 9 darab 3D-nyomtatott Rutherford hajtómű található, a második fokozaton pedig egy darab vákuum optimalizált van elhelyezve. A második fokozat is tud precíz pályakorrekciókat végrehajtani, de ha több műholdról van szó (vagy bonyolultabb küldetésről), akkor a Kickstage/Photon végfokozat veszi át a 2. fokozat szerepét és majdnem kilométeres pontossággal tudja a kijelölt pályára állítani a hasznos terhet. Részletes cikkünk az Electronról itt olvasható.

Forrás: Rocket Lab

Forrás: Rocket Lab

Forrás: Rocket Lab
Az első fokozat visszatér! (remélhetőleg)
Ez lesz az első olyan küldetése a Rocket Labnek, amikor megpróbálják visszaszerezni az első fokozatot egy Csendes-óceánba való leszállás után. Tavaly jelentették be a fokozatok újrafelhasználásának a terveit. Egészen eddig az indításig egyetlen egy cég szokása visszahozni az első fokozatokat, a jól ismert SpaceX. A Rocket Lab viszont más módszerrel tervezi ezt megkísérelni, hajtóműves lassítás nélkül. Az első fokozat alját megerősítették a hő és erőhatások ellen, így képes lesz belépni a Föld légkörébe anélkül, hogy megsemmisülne. Az atmoszférába belépés után egy ún. “ballute” típusú eljtőernyőt nyitnak ki (felfújható gömb alakú ernyő, szuperszonikus sebbességekről hirtelen lefékezésre alkalmas). Miután a ballute segítségével szubszonikus sebességekre lassult a fokozat, egy körkupolás ejtőernyő segítségével méglassabra fékezik az Electront. Ezzel az ejtőernyővel fog a Csendes óceánba vízreszállást végrehajtani. Ha ez sikeres lesz, a 17. küldetésen már egy irányítható paplanernyő (parafoil) lesz a körkupolás helyett, és ekkor már egy helikopterrel fogják elkapni érkezés közben.
A hasznos teher – kisműholdak és egy gnóm
DRAGRACER
A DRAGRACER küldetés célja, hogy olyan technológiát fejlesszenek ki, ami csökkentené a Föld körüli pályán maradt űrszemét mennyiségét. Ezalatt elhasznált rakétafokozatok, öreg műholdakat és egyéb kontrollálatlan objektumokat értünk alacsony pályán. A TriSept cég két darab Millenium Space Systems 6U CubeSatot indít, melyből az egyik fel lesz szerelve egy újfajta fékezőrendszerrel. A fékezőrendszer egy ún. “terminator tape” 70 méter hosszú szalag, ami a közegellenálást hivatott megnövelni. Ezt 45 nap után fogják kiereszteni, és kb. 4 hétig tart majd a fékezési szakasz, mielőtt belépne a légkörbe. Viszonyítás képpen a másik műholdnak körülbelül 7-9 év lesz mire annyira lelassul, hogy visszatérjen az atmoszférába.

Forrás: TriSept
BRO-2 és BRO-3
Az Unseenlabs nevű francia cég két darab műholdja is a rakomány része lesz. Egy 20 műholdas konstellációt terveznek kiépíteni, mellyel a nemzetköti hajóforgalmat szeretnék megfigyelni – így kiszűrni az illegális halászatot és a vizek szennyezését. Hajók helyzetét is tudják majd követni.

Forrás: Unseenlabs

Forrás: Unseenlabs
APSS-1
Az Auckland Program for Space Systems (APSS) első műholdjának célja a felső légkör elektrosztatikus aktivitásának mérése lesz. A diákok által épített Waka miorangi Aotearoa APSS-1 kisműhold a természeti katasztrófák pl. a földrengések által okozott változásokat is fogja majd mérni az ionoszférában. A napszél kölcsönhatását is vizsgálja majd az említett célterületén.

Forrás: APSS
SPACEBEE műholdak
24 darab 1/4U SpaceBEE CubeSat műhold is utazik ezen a küldetésen. A 150 műholdas konstelláció célja internetet szolgáltatni a világ nehezen elérhető/kevésbé lakott területeire. Több iparágban is felhasználhatják a SpaceBEE műholdakat: közlekedés, hajózás és mezőgazdaság.


Gnome Chompski
Gnome Chompski nem csak egy egyszerű tömegszimulátor, hanem egy újfajta 3D nyomtatás technikát is tesztelnek vele. Készítője a díjnyertes Weta-műhely. Chompski gnóm karakterét a híres Half-Life játékokban ismerhették meg a játékosok. A bábu építését a Valve Corp. alapítója, Gabe Newell igényelte, és kijelentette, ahány néző lesz a Rocket Lab indítás streamjén, annyi dollárt fog adományozni egy gyermekkórháznak. Ha tehetitek, nézzétek ti is élőben a startot!


A küldetés eseményei időrendileg lebontva:
Óra/perc/mp. | Esemény |
+ 00:00:01 | Elemelkedés |
+ 00:02:33 | Első fokozat hajtóműveinek leállása |
+ 00:02:36 | Első és második fokozat szétválasztása |
+ 00:02:39 | A második fokozat beindítása (az első fokozatot megfordítják az RCS fúvókák) |
+ 00:03:15 | Áramvonalazó orrkúp leválasztása |
+ 00:07:38 | A “ballute” lassítóernyő kinyitása |
+ 00:08:44 | Főernyő kinyitása |
+ 00:08:46 | Második fokozat orbitális sebesség elérése |
+ 00:08:50 | A Kickstage leválása |
+ 00:12:48 | Az első fokozat vízreszállása |
+ 00:49:38 | A Kickstage Curie hajtómű begyújtása |
+ 00:51:08 | Curie hajtómű leállása |
+ 01:00:00 | A műholdak fokozatos leválasztása |
