помните 12U CubeSat, который был
запущен на окололунную орбиту и исследовал ее стабильность для запуска Gateway в будущем?
я часто привожу его в пример на лекциях, когда рассказываю о межпланетных миссиях на кубсатах.
миссия была запущена в июне 2022 года и стала первой коммерческой миссией США на Луне. миссия использовала уникальную гравитационную механику
задачи трех тел для выхода на почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO) вокруг Луны. КА выполнял задачи, используя совместное притяжение Земли и Луны для сокращения расхода топлива, необходимого для поддержания стабильной лунной траектории. он стал первым космическим аппаратом, который пролетел по этой орбите и определил её характеристики для будущих исследовательских и научных миссий.
миссия была продлена на 15 месяцев от намеченного срока, став испытательной площадкой для технологий связи, сетевого взаимодействия, автономной навигации и программно-определяемых спутниковых технологий.
в ходе двух экспериментов, проведённых на борту CAPSTONE, использовалась программно-определяемая инфраструктура для совершенствования двух ключевых элементов будущих миссий: автономной навигации и связи в далёком космосе.
программное обеспечение для автономной навигации, наведения и управления (autoNGC) разработано таким образом, чтобы космический аппарат мог самостоятельно определять своё местоположение, направление движения и маршрут до места назначения, не ожидая инструкций с Земли.
хотя отдельные компоненты этого программного обеспечения ранее уже испытывались на околоземной орбите, миссия CAPSTONE стала первым случаем, когда autoNGC было протестировано в условиях полета к Луне.
не имея данных с Земли, система autoNGC определяла местоположение CAPSTONE с помощью бортовой камеры звездного слежения, снимавшей Луну, Землю и другие небесные тела.
наряду с испытаниями автономной навигации на CAPSTONE также тестировалась сетевая архитектура, устойчивая к задержкам и сбоям (DTN), разработанная специально для глубокого космоса. в отличие от наземных интернет-систем, системы связи в глубоком космосе должны функционировать несмотря на длительные задержки и частые провалы в сигнале. система DTN решает эти проблемы, сохраняя информацию на космическом аппарате при отсутствии связи и автоматически пересылая её после восстановления связи. благодаря этим демонстрациям CAPSTONE стал первым аппаратом, на котором новейшие протоколы DTN были опробованы за пределами околоземной орбиты, а также первым, на котором они были запущены в основной системе Flight System NASA — платформе с открытым исходным кодом, которая может быть внедрена на любом космическом аппарате.
после почти четырёх лет доработки технологий деятельность NASA по проекту CAPSTONE завершилась в июне 2026 года.
источник:
NASA
@aliceinwondernewspace #CAPSTONE