Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Orbital Sciences )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Orbital Sciences Corporation (обычно называемая Orbital ) была американской компанией, специализирующейся на разработке, производстве и запуске космических и ракетных систем малого и среднего класса для коммерческих, военных и других государственных заказчиков. В 2014 году Orbital объединилась с Alliant Techsystems для создания новой компании под названием Orbital ATK, Inc. , которая, в свою очередь, была куплена Northrop Grumman в 2018 году. Остатки бывшей Orbital Sciences Corporation сегодня являются дочерней компанией Northrop Grumman [2], известной как Космические системы Northrop Grumman .

Штаб-квартира Orbital находилась в Даллесе , Вирджиния, и ее акции публично торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ORB . Основными продуктами Orbital были спутники и ракеты-носители, включая низкоорбитальные, геостационарные и планетарные космические аппараты для связи, дистанционного зондирования, научных и оборонных миссий; ракеты наземного и воздушного базирования, выводящие спутники на орбиту; системы противоракетной обороны, которые использовались как средства перехвата и цели; и пилотируемые космические системы для околоземных, лунных и других миссий. Orbital также предоставляла спутниковые подсистемы и космические технические услуги правительственным учреждениям и лабораториям. [3]

29 апреля 2014 года Orbital Sciences объявила о слиянии с Alliant Techsystems для создания новой компании под названием Orbital ATK, Inc. [4] Слияние было завершено 9 февраля 2015 года, и Orbital Sciences перестала существовать как независимая организация. [5]

18 сентября 2017 года Northrop Grumman объявила о планах покупки Orbital ATK за 7,8 млрд долларов наличными плюс предположение о 1,4 млрд долларов долга [6] [7], а 6 июня 2018 года приобретение было завершено, и Orbital ATK стала Northrop Grumman Innovation Systems . [8] [9] С 1 января 2020 года название было изменено на Space Systems в рамках крупной инициативы по реструктуризации и ребрендингу.

История [ править ]

Orbital была основана и зарегистрирована в 1982 году тремя друзьями, которые познакомились ранее, когда учились в Гарвардской школе бизнеса, - Дэвидом У. Томпсоном, Брюсом У. Фергюсоном и Скоттом Л. Вебстером. Первоначальная капитализация Orbital была обеспечена Фредом Алкорном, нефтяником из Техаса, и Сэмом Даннэмом, бизнесменом из Техаса, в сентябре 1982 года. В 1985 году Orbital заключила свой первый контракт на поставку НАСА до четырех аппаратов для передачи орбитальной ступени (TOS). В 1987 году семена созвездия Orbcomm были посеяны, когда Orbital начала исследовать систему, использующую низкую околоземную орбиту.спутники для сбора данных из удаленных мест. В 1988 году Orbital приобрела Space Data Corporation в Аризоне, одного из ведущих мировых поставщиков суборбитальных ракет, тем самым расширив свой ракетный бизнес и производственные возможности. За этим последовало открытие нового завода в Чандлере, штат Аризона, в 1989 году, в котором разместился расширяющийся ракетный бизнес компании. [10]

В 1990 году компания успешно выполнила восемь космических миссий, о чем свидетельствует первоначальный запуск ракеты Pegasus , первой в мире космической ракеты-носителя частной разработки (заявление о том, что она является первой космической ракетой-носителем частной разработки, может быть оспорено, поскольку Pegasus получил значительное финансирование. от НАСА и DARPA , и существует предшествующая частная ракета, ракета Конестога ). Вскоре после успешного запуска Pegasus Orbital провела IPO в 1990 году и начала торги на фондовой бирже NASDAQ . В 1993 году Orbital открыла штаб-квартиру в Даллесе , штат Вирджиния.. В том же году (1994) Orbital успешно осуществила первый запуск ракеты Taurus (теперь переименованной в Minotaur-C ).

В начале 2000-х годов Orbital продолжила расширять свой бизнес в области систем противоракетной обороны, выделив 900 миллионов долларов на разработку, строительство, испытание и поддержку ракет-перехватчиков. В 2006 году Orbital выполнила свою 500-ю миссию с момента основания компании с использованием продуктов, включая спутники, ракеты-носители и системы противоракетной обороны. В 2007 году первый межпланетный космический корабль, построенный Orbital, Dawn был запущен в восьмилетнее путешествие протяженностью три миллиарда миль к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером. Важной вехой в истории компании стал 2008 год, когда она получила долгосрочный контракт с НАСА на предоставление услуг по транспортировке грузов на Международную космическую станцию ​​(МКС) и с нее на сумму около 1,9 миллиарда долларов для миссий с 2011 по 2015 год [11]. ]Orbital использовала свой космический корабль Cygnus и ракету Antares для транспортировки грузов на МКС после успеха Cygnus Orb-D1 и Cygnus CRS Orb-1 .

Приобретения [ править ]

Orbital Science сделала ряд стратегических приобретений в 1990-х и 2000-х годах, чтобы укрепить свои позиции на рынке спутников.

В 1994 году Orbital завершила приобретение дочерней компании Fairchild Industries Space and Defense Corporation и объединила бизнес Fairchild Space с собственным подразделением по разработке и производству спутников. [12] Электронный бизнес этой дочерней компании был позже распродан в 2000 году. [12]

В 1997 году Orbital приобрела CTA, Inc., компанию, которая спроектировала и построила первый геостационарный спутник по контракту с Индонезией для первой в Азии программы телевизионного вещания Direct Broadcast Satellite (DBS), что обеспечило доступ к быстрорастущей геостационарной спутниковой связи (GEO). ) рынок спутниковой связи. [13]

В 2010 году Orbital приобрела у General Dynamics подразделение по разработке и производству спутников в Гилберте, штат Аризона, в дополнение к своему основному производственному предприятию в Даллесе, штат Вирджиния. [14]

Слияние [ править ]

29 апреля 2014 года Orbital Sciences объявила о заключении окончательного соглашения с Alliant Techsystems об объединении групп Orbital и ATK в области аэрокосмической и оборонной промышленности (A&D) для создания компании с общим годовым доходом в 4,5 миллиарда долларов (совокупный годовой доход 2013 за 2013 календарный год), насчитывающим 13000 человек. . Новая компания получила название Orbital ATK, Inc. [4]

18 сентября 2017 года Northrop Grumman объявила о планах покупки Orbital ATK за 7,8 млрд долларов наличными плюс предположение о 1,4 млрд долларов долга. [15] Акционеры Orbital ATK одобрили выкуп 29 ноября 2017 года. [7] FTC одобрила сделку с условиями 5 июня 2018 года, а через день Orbital ATK была поглощена и стала Northrop Grumman Innovation Systems . [8] [9]

Бизнес-группы [ править ]

Группа космических систем (SSG) [ править ]

Космический корабль НАСА Dawn, построенный компанией Orbital

Orbital была поставщиком спутников малого и среднего класса. С момента основания компании в 1982 году Orbital поставила 150 космических аппаратов коммерческим, военным и гражданским заказчикам по всему миру. На сегодняшний день эти космические корабли накопили более 1000 лет работы на орбите. [16] Спутники связи и обработки изображений, разработанные Orbital, меньше по размеру и более доступны. На геостационарной орбите спутников (ГСО) связи предоставлять коммерческие спутниковые услуги , такие как прямые к дому цифрового телевидения, передачи бизнеса - данных, распределение кабеля программ и беспроводная связь. Кроме того, Orbital также обеспечивает связь с созвездиями на низкой околоземной орбите.такие спутники, как сеть передачи данных ORBCOMM из 35 спутников, и 81 космический аппарат (интеграция и испытание) для группировки IridiumNEXT . Спутники для получения изображений Земли и цифровые изображения высокого разрешения, такие как серия OrbView , также разрабатываются и производятся компанией Orbital.

Спутники науки и окружающей среды, разработанные Orbital, выполняют научные исследования, проводят исследование дальнего космоса (например, космический корабль Dawn ), проводят миссии дистанционного зондирования (например, Landsat 4, 5 и 8) и демонстрируют новые космические технологии. За последние 10 лет Orbital построила для НАСА больше спутников для научных исследований и мониторинга окружающей среды, чем любая другая компания. [16]

Launch Systems Group (LSG) [ править ]

Космические ракеты-носители Orbital считаются отраслевым стандартом для вывода небольших грузов на орбиту. Ракета Pegasus запускается с самолета - носителя компании L-1011 , Stargazer, и зарекомендовала себя в качестве рабочей лошадки для малых космических запусков, выполнив 40 миссий с шести различных стартовых площадок по всему миру с 1990 года [17].

В Минотавр наземного пуска ракета Pegasus сочетает верхние ступени либо с правительственными поставляемым или коммерчески доступными первым этапом ракетных двигателями для повышения больших полезных нагрузок на орбиту. Minotaur IV сочетает в себе снятые с эксплуатации ракетные двигатели Peacekeeper с проверенной бортовой авионикой и обтекателями, чтобы обеспечить повышенную грузоподъемность для полезных грузов, спонсируемых правительством. [17]

С разработкой космической ракеты-носителя Antares Orbital расширяет свои возможности для предоставления услуг по запуску среднего класса правительственным, коммерческим и международным клиентам США. Первый запуск Antares состоялся 21 апреля 2013 года с аэродрома Уоллопс на острове Уоллопс , штат Вирджиния. [17]

Orbital также является крупным поставщиком суборбитальных целей и ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны США. За последние 10 лет Orbital провела около 50 крупных запусков для Агентства противоракетной обороны США (MDA), ВВС, армии и флота с целью разработки, тестирования и улучшения систем противоракетной обороны США. [17]

Группа продвинутых программ (APG) [ править ]

Лебедь приближается к МКС

Группа перспективных программ Orbital сосредоточилась на разработке и производстве космических систем, пригодных для использования человеком, спутников и связанных с ними систем для космических программ национальной безопасности, а также передовых систем полета для атмосферных и космических миссий. [18]

В поддержку пилотируемых космических систем Orbital - одна из двух компаний, предоставляющих услуги по пополнению запасов коммерческих грузов для Международной космической станции для НАСА . Ракета среднего класса компании Orbital - Antares используется для запуска усовершенствованного маневренного космического корабля Cygnus для доставки грузов на МКС. Согласно контракту с НАСА о предоставлении коммерческих услуг по снабжению , Orbital выполнит восемь грузовых полетов к МКС. Оперативные полеты начались в 2013 году с нового Среднеатлантического регионального космодрома на острове Уоллопс в Вирджинии. Кроме того, компания изучает возможности адаптации конструкции Cygnus для других возможных приложений для исследования космоса. [18]

Для космических систем национальной безопасности Orbital предлагает продукцию, начиная от более мелких и доступных по цене автобусов для космических аппаратов и заканчивая приложениями для размещения полезной нагрузки. Что касается Advanced Flight Systems, Orbital применяет свои знания для разработки и создания ракетной системы воздушного базирования среднего класса для Stratolaunch Systems . Компания Orbital разработала рабочую концепцию и выполнила эскизный проект ракеты воздушного базирования. Он будет нести ответственность за разработку, производство, тестирование и эксплуатацию всей системы и связанные с ней наземные операции. [18]

Отдел технического обслуживания (TSD) [ править ]

Отдел технических услуг (TSD) предоставлял инженерные, производственные и технические услуги в области управления в первую очередь для космических научных и оборонных программ. Как правило, он предоставляет специализированный персонал - инженеров, ученых, техников и других специалистов - со специальными знаниями в областях, которыми занимаются его клиенты. Сотрудники Orbital часто работают бок о бок с техническим персоналом клиентов на своих объектах. Они выполняют широкий спектр функций, от усилий на системном уровне, таких как специальное оборудование для полезной нагрузки и учебная поддержка для миссий НАСА по обслуживанию космического телескопа Хаббл, до задач на уровне компонентов, включая разработку высокоэнергетических микроволновых передатчиков для Национальной радиоастрономической обсерватории . [19]

Системы управления транспортом (TMS) [ править ]

Подразделение TMS объединило спутниковую навигацию и беспроводную связь, чтобы позволить центрам управления транзитом управлять отправкой общественного транспорта, транспортных средств дорожной службы и систем пригородного легкорельсового транспорта. По состоянию на 2008 год эту технологию использовали более 60 клиентов, что превышает 27 500 автомобилей, или более 30 процентов парка США и Канады. В число клиентов TMS входили некоторые из крупнейших в стране систем управления автопарком, такие как Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон, округ Колумбия. В 2008 году поставщик технологических услуг Affiliated Computer Services Inc. согласился купить подразделение систем управления транспортом за 42,5 миллиона долларов. В результате продажи в ACS было переведено от 130 до 140 сотрудников Orbital, базирующихся в Колумбии, штат Мэриленд. [20]

Расположение основных объектов [ править ]

Основные местоположения Orbital перечислены ниже - [21]

  • Даллес, Вирджиния - штаб-квартира компании и основное место для разработки и производства спутников (находится по адресу 45101 " Warp Drive " [22] ).
  • Среднеатлантический региональный космодром , остров Уоллопс, Вирджиния - сборка, испытания и запуск ракеты-носителя; Грузовая логистика Обработка космических аппаратов; Сборка, испытание и запуск исследовательской ракеты
  • Чандлер, Аризона - Офисы по проектированию и производству ракет-носителей, а также по программам
  • Гилберт, Аризона - Разработка и производство спутников
  • Гринбелт, Мэриленд - Отдел технических услуг
  • База ВВС Ванденберг, Калифорния - Сборка, испытание и запуск ракеты-носителя
  • Хантингтон-Бич, Калифорния - Инженерный центр Южной Калифорнии
  • Хантсвилл, Алабама - Разработка и производство систем противоракетной обороны

Орбитальные продукты [ править ]

Космические ракеты-носители [ править ]

  • Минотавр. Используя комбинацию ракетных двигателей, поставляемых правительством США, и коммерческих пусковых технологий Orbital, семейство пусковых установок Minotaur обеспечивает недорогой доступ в космос для полезных нагрузок, спонсируемых правительством. [23]
    GQM-163A Coyote пролетает над носовой частью корабля наблюдения ВМС США во время обычного теста
    • Минотавр I - Минотавр I совершил свой первый полет в январе 2000 года, успешно доставив на орбиту несколько небольших военных и университетских спутников и отметив первое в истории использование оставшихся ракет-носителей Minuteman правительства США в космической ракете-носителе. На сегодняшний день Minotaur I выполнил 11 миссий со стопроцентным успехом, запустив в общей сложности 62 спутника.
    • Minotaur IV - Космическая ракета-носитель Minotaur IV состоит из трех ступеней твердотопливной ракеты Peacekeeper , коммерческого двигателя четвертой ступени Orion 38 и подсистем, созданных на основе установленных ускорителей космических запусков OSC, включая проверенный в полете стандартный 92-дюймовый обтекатель. Minotaur IV способен выводить на орбиту полезную нагрузку более 1750 кг, поддерживает специальные или совместные запуски и совместим с несколькими правительственными и коммерческими стартовыми площадками США. Первый полет Minotaur IV состоялся в 2010 году, а в течение 2016 года было выполнено пять миссий со стопроцентным успехом, выведя девять спутников на орбиту и два гиперзвуковых летательных аппарата по суборбитальным траекториям.
    • Минотавр V - Минотавр V - это пятиступенчатая эволюционная версия Минотавра IV, обеспечивающая рентабельную возможность запуска небольших космических кораблей, спонсируемых правительством США, на высокоэнергетические траектории, включая геосинхронные переходные орбиты (GTO), а также транслунные и другие. Как и Minotaur IV, первые три ступени Minotaur V - это бывшие твердотопливные двигатели Peacekeeper . Четвертая и пятая ступени - это коммерческие двигатели STAR ™. Первая миссия Minotaur V успешно вывела космический корабль НАСА LADEE на лунную траекторию в сентябре 2013 года.
    • Minotaur VI - машина Minotaur VI добавляет более низкую ступень к существующей и продемонстрированной в полете конфигурации машины Minotaur IV, обеспечивающей значительное увеличение производительности при лишь небольшом увеличении стоимости. Minotaur VI способен поднимать до 2600 кг на низкую околоземную орбиту, а также доступен с дополнительным двигателем верхней ступени для полетов по траектории с высокой энергией.
    • Minotaur-C - Космическая ракета-носитель Minotaur-C (ранее известная как Taurus) является коммерческим вариантом линейки продуктов Minotaur, разработанной для обслуживания правительственного рынка США. Из 9 пусков 6 были успешными.
  • Пегас - трехступенчатый Пегас используется для вывода на низкую околоземную орбиту небольших спутников весом до 1000 фунтов. Пегас поднимается на самолете «Звездочет» L-1011 на высоту примерно 40000 футов над открытым океаном, где он выпускается и падает в свободном падении за пять секунд до того, как загорится его двигатель первой ступени. Благодаря уникальному дельтовидному крылу Pegasus обычно выводит спутники на орбиту чуть более чем за 10 минут. С момента своего первого запуска в 1990 году компания Pegasus выполнила 42 миссии, 37 из которых были успешными.
Lockheed L-1011 TriStar Stargazer с ракетой Pegasus под ней.
  • Pegasus II - Pegasus II должна была быть орбитальной ракетой воздушного базирования, разработка которой велась в 2012–2015 годах. В мае 2015 года компания Stratolaunch положила этот дизайн на полку.
  • Антарес - Антарес - двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для доставки в космос полезных нагрузок среднего класса массой до 6120 кг. В «Антаресе» используются отремонтированные двигатели российского производства, которые первоначально производились в 1960–1970-х годах для советской лунной ракеты. [24] Первоначально разработанная для демонстрации коммерческого пополнения запасов Международной космической станции по контракту НАСА, первый запуск состоялся 21 апреля 2013 года с Полетного комплекса Уоллопса, штат Вирджиния. Пятый запуск закончился неудачей по 28 октября 2014 года, полностью уничтожив автомобиль и повредить стартовую площадку. [25]
  • Antares следовать по - После потери ракеты Antares на миссии Orb-3 в октябре 2014 года Orbital объявил , что не будет использовать «на 40-летний AJ-26 двигателей на следующий полет ракеты.» [26] Новый двигатель первой ступени, как сообщается, представляет собой российский двигатель РД-193, а не двигатели AJ-26, использовавшиеся в первоначальной версии ракеты-носителя Антарес, которые были модернизированы российскими НК-33 . [27] Orbital Sciences Corp., как сообщается, подписала контракт с российским НПО Энергомаш на поставку 60 новых двигателей РД-181 для ракеты Антарес. [ необходима цитата ]Пока Antares / AJ-26 не летает, а следующая ракета-носитель находится в стадии разработки и испытаний, Orbital покупает временные услуги по запуску своей капсулы Cygnus на грузовые перевозки МКС у другого поставщика услуг по запуску. [26]

Услуги коммерческого снабжения (CRS) для ISS [ править ]

После успешной демонстрации в сентябре 2013 года космического корабля Cygnus и ракеты- носителя Antares в рамках программы коммерческих орбитальных транспортных услуг (COTS) Orbital приступила к регулярным грузовым полетам на МКС в рамках контракта на коммерческие услуги по снабжению (CRS). Общий контракт НАСА с Orbital оценивается в 1,9 миллиарда долларов на обеспечение восьми полетов с грузами под давлением на МКС. [28] Cygnus способен доставить на МКС 2 000 кг герметичных грузов. Усовершенствованная версия, которая будет использоваться в более поздних миссиях CRS, способна доставлять 2700 кг герметичного груза. первыйИз восьми запланированных миссий Лебедя к МКС была завершена 18 февраля 2014 года. Провал 28 октября 2014 года стал третьей по счету миссией Лебедя к МКС по контракту. [29]

Системы противоракетной обороны - перехватчики и цели [ править ]

Линейка продуктов системы противоракетной защиты компании Orbital состоит из перехватчиков и транспортных средств-мишеней. [30]

  • Ground-Based Interceptor - Orbital является единственным поставщиком перехватчиков ракет - носителей для США противоракетной обороны Агентства Наземных обороны маршевого участка системы (ГУД), для защиты от баллистических ракетных ударов. Система GMD предназначена для перехвата и уничтожения вражеских баллистических ракет на этапе их полета, прежде чем они снова войдут в атмосферу Земли. Orbital отвечает за проектирование, разработку и испытания орбитальной ракеты-носителя (OBV), трехступенчатой ​​ракеты шахтного запуска, созданной на основе ее ракет-носителей для запуска космических аппаратов Pegasus, Taurus и Minotaur. OBV успешно выполнил несколько испытательных полетов и был развернут в шахтах на Аляске и в Калифорнии .
  • Баллистические ракетные цели - Семейство транспортных средств- мишеней Orbital простирается от ракет-носителей с баллистическими целями большой дальности, которые включают цели для тестирования системы GMD MDA, до транспортных средств-целей средней и малой дальности. Текущие программы включают цели для баллистических ракет средней дальности (БРСД) воздушного базирования и цели для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) наземного базирования .
  • Противокорабельная крылатая ракета GQM-163A «Койот» - GQM-163A «Койот» используется для поражения целей противокорабельной крылатой ракеты (ASCM). Он может достигать крейсерской скорости более 2,5 Маха при полете на высоте примерно 15 футов над поверхностью океана (траектория «морского скольжения»). В дополнение к этой траектории плавания над морем, Orbital также успешно продемонстрировала полет с траекторией «высокого ныряльщика». [31]

Спутники связи [ править ]

Коммуникационные спутники GEO
Благодаря собственной спутниковой платформе GEOStar-2 , Orbital стала ведущим поставщиком спутников связи на геосинхронной околоземной орбите (GEO) мощностью 1,5 - 5,5 киловатт, используемых для прямой телетрансляции на дом, распространения кабельных программ и сети передачи данных для бизнеса. емкость, региональная мобильная связь и аналогичные услуги. С помощью новой спутниковой платформы GEOStar-3 Orbital расширяет свои возможности, добавляя до 8 кВт общей мощности полезной нагрузки спутника . Далее приводится список спутников GeoStar, построенных на орбите. [32]

Спутники связи LEO

ORBCOMM

Компания Orbital также является поставщиком спутников связи на низкой околоземной орбите (НОО), разработав, построив и развернув сеть ORBCOMM . ORBCOMM была первой глобальной сетью связи, в которой использовалась группировка спутников LEO. С 1994 по 1999 год Orbital построила и развернула 35 спутников и объединила пять наземных станций «шлюзов» и центр сетевых операций для управления спутниками и обработки их данных.

Иридиум СЛЕДУЮЩИЙ

В соответствии с контрактом с Thales Alenia Space , Orbital предоставляет услуги по интеграции и тестированию для Iridium NEXT , спутниковой группировки следующего поколения Iridium Communications Inc. Orbital интегрирует средства связи и платформы для 81 низкоорбитального спутника Iridium NEXT и протестирует его. систем на своем предприятии по производству спутников в Гилберте, Аризона. [32]

Спутники для съемки [ править ]

Космические аппараты Orbital Imaging предназначены для предоставления коммерческих услуг по построению изображений Земли. Космические аппараты серии OrbView проложили путь современной индустрии космических изображений Земли. В дополнение к спутникам OrbView компания также построила спутник для получения изображений высокого разрешения GeoEye-1 . Орбитальные платформы космических аппаратов LEOStar-2 и -3 предназначены для поддержки множества мультиспектральных, видимых и тепловизионных полезных нагрузок. Далее приводится список коммерческих спутников для получения изображений, построенных Orbital. [33]

  • GeoEye-1 (первоначально известный как OrbView-5)
  • OrbView-4
  • OrbView-3
  • OrbView-2
  • OrbView-1
  • Ранняя птица-1

Наука и спутники окружающей среды [ править ]

Спутник TESS
GALEX связывают с Пегасом
Пролет кометы 19P в Deep Space I / Боррелли (рендеринг художника)

Созданные на орбите спутники науки и окружающей среды проводят миссии по астрофизике , дистанционному зондированию / наблюдению за Землей , гелиофизике , исследованию планет и демонстрационным технологиям. Эти спутники построены на спутниковых платформах Orbital LEOStar-1, -2 или -3 в зависимости от требований миссии и бюджета. [34]

Астрофизические спутники
Существующие и исторические астрофизические спутники Orbital перечислены ниже:

  • Транзитный спутник для исследования экзопланет (TESS) для НАСА / Массачусетского технологического института - запущен в 2018 г.
  • Ядерный спектроскопический телескоп (NuSTAR) для НАСА / Лаборатория реактивного движения - запущен в 2012 г.
  • Космический гамма-телескоп Ферми для НАСА GSFC - запущен в 2008 г.
  • Миссия Swift Gamma-Ray Burst для НАСА GSFC - запущена в 2004 году.
  • Galaxy Evolution Explorer (GALEX) для NASA GSFC - запущен в 2003 г.
  • Исследователь дальнего ультрафиолета (FUSE) для НАСА / Университета Джона Хопкинса - запущен в 1999 г.
  • Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE) для НАСА - запущен в 1992 г.

Дистанционное зондирование / наблюдение Земли
Существующие и исторические спутники дистанционного зондирования / наблюдения Земли на орбитальной станции перечислены ниже:

  • Обозреватель ионосферных связей (ICON) для НАСА GSFC - запуск ожидается в 2016 году
  • Спутник-2 для измерения льда, облаков и высотной отметки (ICESat-2) для НАСА GSFC - запущен в 2018 г.
  • Орбитальная углеродная обсерватория-2 (OCO-2) для НАСА / Лаборатория реактивного движения - запущена в 2014 году.
  • Landsat 8 для НАСА / Геологической службы США - запущен в 2013 г.
  • Слава для НАСА GSFC - запущен в 2011 году (не вышел на орбиту из-за неудачного запуска)
  • Орбитальная углеродная обсерватория (OCO) для НАСА / Лаборатория реактивного движения - запущена в 2009 году (не вышла на орбиту из-за неудачного запуска)
  • Аэрономия льда в мезосфере (AIM) для НАСА / Хэмптонского университета - запущена в 2007 году.
  • FORMOSAT-3 / COSMIC для Национальной космической организации Тайваня - запущен в 2006 г.
  • Кориолиса для военно-морской исследовательской лаборатории и исследовательской лаборатории ВВС - запущен в 2003 г.
  • QuikTOMS для НАСА GSFC - запущен в 2001 г. (не вышел на орбиту из-за неудачного запуска)
  • SeaStar для НАСА / ORBIMAGE - запущен в 1997 г.
  • MicroLab-1 для НАСА / UCAR - запущен в 1995 г.
  • TOPEX / Poseidon для NASA / CNES (Франция) - запущен в 1992 г.
  • Спутник для исследования верхних слоев атмосферы (UARS) для НАСА - запущен в 1991 г.
  • Landsat 5 для НАСА / Геологической службы США - запущен в 1984 году (спутник занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый продолжительный спутник наблюдения Земли)
  • Landsat 4 для НАСА / Геологической службы США - запущен в 1982 г.


Наследие Heliophysics Orbital спутники Heliophysics перечислены ниже:

  • Interstellar Boundary Explorer (IBEX) для НАСА / SwRI - запущен в 2008 г.
  • Эксперимент по солнечной радиации и климату (SORCE) для NASA / LASP - запущен в 2003 г.
  • Высокоэнергетический солнечный спектроскопический сканер Reuven Ramaty (RHESSI) для НАСА / Калифорнийского университета в Беркли - запущен в 2002 г.
  • Спутник для контроля освещенности с активным радиометром (ACRIMSAT) для НАСА / Лаборатория реактивного движения - запущен в 1999 г.

Исследование
планет Спутники Planetary Exploration Heliophysics, принадлежащие Orbital, перечислены ниже:

  • Рассвет для НАСА / Лаборатории реактивного движения - запущен в 2007 г.
  • Deep Space 1 для НАСА / Лаборатория реактивного движения - запущен в 1998 году.

Системы национальной безопасности [ править ]

Системы национальной безопасности Orbital варьируются от более мелких и доступных по цене автобусов для космических аппаратов (например, разукрупненных систем) до приложений для размещения полезной нагрузки. [35]

Orbital выступает за дезагрегированные системы, поскольку концептуально разукрупненные системы могут снизить стоимость и ускорить разработку и развертывание космических систем национальной безопасности. Например, космический корабль GEOStar-1 компании Orbital представляет собой компактную платформу, оптимизированную для миссий GEO (адаптируемую для MEO для запуска на борту ракет-носителей Minotaur , Falcon и EELV, чтобы обеспечить отказоустойчивые возможности за относительно короткий период времени (годы вместо десятилетий). [ 35] Возможности размещенной полезной нагрузки Orbital в системах национальной безопасности включают программу размещенной инфракрасной полезной нагрузки (CHIRP) для ВВС США.. Датчик с широким полем обзора размещался на коммерческом спутнике связи GEO, построенном на орбите. Программа размещения полезной нагрузки Orbital использует преимущества высокой частоты запусков коммерческих спутников и избыточных ресурсов, которые обычно существуют на коммерческих спутниках связи, для обеспечения частого и недорогого доступа в космос для систем национальной безопасности. [35]

Продвинутые системы полета [ править ]

Текущие программы передовых систем полета Orbital включают контракт со Stratolaunch Systems на разработку новой ракеты среднего класса, которая будет подниматься в воздух и запускаться с самого большого самолета из когда-либо построенных - самолета-носителя Stratolaunch . Orbital отвечает за общее системное проектирование программы, а также за разработку, производство, испытания и эксплуатацию ракеты-носителя и связанные с ней наземные операции, включая интеграцию полезной нагрузки и ракет-носителей. Демонстрационный запуск в настоящее время запланирован на 2017 год. Программы наследия Orbital в области передовых систем полета включают , среди прочего, программы NASA X-34 и X-43 , а также систему прерывания запуска Orion . [36]

См. Также [ править ]

  • Коммерческие услуги по снабжению
  • NewSpace
  • SpaceX
  • Исследование космоса

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b c d e f "Услуга с Бродриджа" . Дата обращения 12 июня 2015 .
  2. ^ Orbital Sciences Corporation все еще получает контракты на запуск (по состоянию на октябрь 2018 г.) и имеет лицензии на запуск (по состоянию на май 2019 г.).
  3. ^ "О корпорации орбитальных наук" . Июнь 2014 г.
  4. ^ a b "Пресс-релиз по слиянию Орбитал-АТК" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  5. ^ "Орбитальный пресс-релиз ATK" . 2015-02-10. Архивировано из оригинала на 2015-02-12 . Проверено 10 февраля 2015 .
  6. ^ «Northrop Grumman приобретет Orbital ATK за 9,2 миллиарда долларов» (PDF) (пресс-релиз). Фолс-Черч и Даллес, Вирджиния: Northrop Grumman Corporation. 18 сентября 2017 г. Архивировано из оригинального (PDF) 27 января 2018 г.
  7. ^ a b «Акционеры Orbital ATK голосуют за одобрение приобретения компанией Northrop Grumman» . Новости Northrop Grumman (пресс-релиз). Фоллс-Черч, Вирджиния: Northrop Grumman Corporation. 29 ноября 2017 года . Проверено 23 июля 2018 года .
  8. ^ a b «FTC накладывает условия на приобретение Northrop Grumman поставщика твердотопливных ракетных двигателей Orbital ATK, Inc» (пресс-релиз). Федеральная торговая комиссия. 5 июня 2018 . Проверено 6 июня 2018 года .
  9. ^ a b Эрвин, Сандра (5 июня 2018 г.). «Приобретение Orbital ATK одобрено, компания переименована в Northrop Grumman Innovation Systems» . SpaceNews . Проверено 23 июля 2018 года .
  10. ^ "Орбитальные вехи 1982-1989" . Orbital.com. Июнь 2014 г.
  11. ^ "Орбитальные вехи 2000–2009" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  12. ^ a b Orbital для продажи подразделения защиты Fairchild компании Smiths Industries за 100 миллионов долларов ", SpaceRef, 27 сентября 2000 г.
  13. ^ "Орбитальные вехи 1990-1999" . Orbital.com. Июнь 2014 г.
  14. ^ "Орбитальные вехи 2010-настоящее время" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-30.
  15. ^ «Northrop Grumman приобретет Orbital ATK за 9,2 миллиарда долларов» (PDF) (пресс-релиз). Фолс-Черч и Даллес, Вирджиния: Northrop Grumman Corporation. 18 сентября 2017 г. Архивировано из оригинального (PDF) 27 января 2018 г.
  16. ^ а б "Спутники и космические системы" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  17. ^ a b c d "Орбитальные ракеты-носители" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  18. ^ a b c "Продвинутые космические системы" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  19. ^ "Космические технические службы" . Орбитальный. Июнь 2014 г.
  20. ^ "ACS для покупки блока управления транспортировкой Orbital Sciences" . Далласский деловой журнал. 17 апреля 2008 г.
  21. ^ "Орбитальные позиции" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  22. ^ "Лучшее название улицы? Вирп-драйв Вирджинии" . Атлас-обскура . Проверено 7 марта +2016 .
  23. ^ "Минотавр" . Orbital.com. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  24. ^ Дэн Робертс. «Ракета Антарес в миссии по пополнению запасов МКС взрывается через несколько секунд после запуска» . Хранитель . Дата обращения 12 июня 2015 .
  25. ^ «Прямая трансляция: Антарес взрывается сразу после запуска» . Дата обращения 12 июня 2015 .
  26. ^ a b "Орбитальный Лебедь - на SpaceX Falcon 9?" . spaceflightinsider.com . 2014-11-24 . Проверено 1 декабря 2014 . Orbital объявила, что планирует использовать еще один двигатель на Antares и, скорее всего, больше не будет использовать двигатели AJ-26 40-летней давности в следующем полете ракеты, который Orbital надеется провести в 2016 году.
  27. ^ "Орбитальные науки, вероятно, выберут российский двигатель для новой ракеты Антарес" . ТАСС . 2014-10-31 . Проверено 1 декабря 2014 .
  28. ^ "SpaceX и Orbital выигрывают огромный контракт CRS от НАСА" . НАСА SpaceFlight. Июнь 2014 г.
  29. Wall, Майк. «Частная орбитальная ракета взорвалась во время запуска, груз НАСА потерян» . space.com . Проверено 28 октября 2014 года .
  30. ^ "Системы противоракетной обороны" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  31. ^ «Цели ASCM» . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  32. ^ a b "Спутники орбитальной связи" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  33. ^ "Орбитальные спутники изображения" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-06.
  34. ^ "Орбитальная наука и спутниковые изображения" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-25.
  35. ^ a b c "Системы национальной безопасности" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-13.
  36. ^ "Продвинутые системы полета" . Орбитальный. Июнь 2014. Архивировано из оригинала на 2014-06-14.

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт Orbital Sciences Corporation