Stasiun luar angkasa: Perbedaan antara revisi
kTidak ada ringkasan suntingan |
k clean up, removed stub tag |
||
(6 revisi perantara oleh 5 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Stasiun luar angkasa''' atau '''stasiun orbit''' adalah struktur buatan didesain buat [[manusia]] untuk hidup di [[luar angkasa]]. Sebuah Stasiun Luar Angkasa dibedakan dari [[wahana antariksa]] berawak lainnya karena ketiadaan [[propulsi wahana antariksa|propulsi]] utama atau fasilitas [[pendaratan]]; tetapi, kendaraan lain digunakan sebagai kendaraan ke dan dari stasiun ini. Stasiun luar angkasa didesain untuk hidup di [[orbit]] jangka-menengah, untuk periode [[minggu]]an, [[bulan]]an, atau bahkan [[tahun]]an. |
'''Stasiun luar angkasa''' atau '''stasiun orbit''' adalah struktur buatan didesain buat [[manusia]] untuk hidup di [[luar angkasa]]. Sebuah Stasiun Luar Angkasa dibedakan dari [[wahana antariksa]] berawak lainnya karena ketiadaan [[propulsi wahana antariksa|propulsi]] utama atau fasilitas [[pendaratan]]; tetapi, kendaraan lain digunakan sebagai kendaraan ke dan dari stasiun ini. Stasiun luar angkasa didesain untuk hidup di [[orbit]] jangka-menengah, untuk periode [[minggu]]an, [[bulan]]an, atau bahkan [[tahun]]an. |
||
Stasiun luar angkasa juga digunakan untuk mempelajari efek jangka panjang penerbangan luar angkasa terhadap tubuh manusia dan juga untuk menyediakan platform untuk jumlah yang lebih banyak dan panjang untuk penelitian saintifik dari yang telah tersedia di kendaraan luar angkasa lainnya. Sejak penerbangan nasib-buruk [[Soyuz 11]] sampai [[Salyut 1]], semua durasi penerbangan luar angkasa berawak telah dicetak di atas stasiun luar angkasa. Rekor durasi 437,7 hari dipegang oleh [[Valeri Polyakov]] di atas [[Mir]] dari [[1994]] sampai [[1995]]. [[2003|Pada 2003]], 3 astronaut telah menyelesaikan satu misi dengan lebih dari setahun, semua di atas [[Mir]]. |
Stasiun luar angkasa juga digunakan untuk mempelajari efek jangka panjang [[Penerbangan antariksa|penerbangan luar angkasa]] terhadap tubuh manusia dan juga untuk menyediakan platform untuk jumlah yang lebih banyak dan panjang untuk penelitian saintifik dari yang telah tersedia di kendaraan luar angkasa lainnya. Sejak penerbangan nasib-buruk [[Soyuz 11]] sampai [[Salyut 1]], semua durasi penerbangan luar angkasa berawak telah dicetak di atas stasiun luar angkasa. Rekor durasi 437,7 hari dipegang oleh [[Valeri Polyakov]] di atas [[Mir]] dari [[1994]] sampai [[1995]]. [[2003|Pada 2003]], 3 astronaut telah menyelesaikan satu misi dengan lebih dari setahun, semua di atas [[Mir]]. |
||
Pada tahun 2021, hanya satu stasiun ruang angkasa yang beroperasi secara penuh dan dapat dihuni secara permanen. Disebut dengan nama [[Stasiun Luar Angkasa Internasional]] atau ISS, stasiun ruang angkasa ini dipakai untuk penelitian bagaimana penerbangan antariksa berefek ke tubuh manusia, dan juga penelitian lainnya. |
Pada tahun 2021, hanya satu stasiun ruang angkasa yang beroperasi secara penuh dan dapat dihuni secara permanen. Disebut dengan nama [[Stasiun Luar Angkasa Internasional]] atau ISS, stasiun ruang angkasa ini dipakai untuk penelitian bagaimana penerbangan antariksa berefek ke tubuh manusia, dan juga penelitian lainnya. |
||
== Sejarah == |
== Sejarah == |
||
Baris 12: | Baris 12: | ||
Stasiun luar angkasa pertama di dunia adalah [[Salyut 1]], yang diluncurkan oleh [[Uni Soviet]] pada 19 April 1971. Stasiun-stasiun Soviet sebelumnya semuanya diberi nama "Salyut", tetapi di antaranya ada dua jenis yang berbeda: sipil dan militer. Stasiun militer seperti [[Salyut 2]], [[Salyut 3]], dan [[Salyut 5]] juga dikenal sebagai stasiun [[Almaz]].<ref name=":0">{{Cite book|last=Chladek|first=Jay|date=2017-08-01|url=https://books.google.com/books?id=V60oDwAAQBAJ|title=Outposts on the Frontier: A Fifty-Year History of Space Stations|publisher=U of Nebraska Press|isbn=978-0-8032-2292-2|language=en}}</ref> |
Stasiun luar angkasa pertama di dunia adalah [[Salyut 1]], yang diluncurkan oleh [[Uni Soviet]] pada 19 April 1971. Stasiun-stasiun Soviet sebelumnya semuanya diberi nama "Salyut", tetapi di antaranya ada dua jenis yang berbeda: sipil dan militer. Stasiun militer seperti [[Salyut 2]], [[Salyut 3]], dan [[Salyut 5]] juga dikenal sebagai stasiun [[Almaz]].<ref name=":0">{{Cite book|last=Chladek|first=Jay|date=2017-08-01|url=https://books.google.com/books?id=V60oDwAAQBAJ|title=Outposts on the Frontier: A Fifty-Year History of Space Stations|publisher=U of Nebraska Press|isbn=978-0-8032-2292-2|language=en}}</ref> |
||
Stasiun sipil [[Salyut 6]] dan [[Salyut 7]] dibangun dengan dua dok berlabuh (''docking port''), yang memungkinkan kru kedua untuk berkunjung, dengan membawa pesawat ruang angkasa baru; [[Soyuz 7K-T|feri Soyuz]] bisa menghabiskan 90 hari di luar angkasa, dan pada saat itu perlu diganti dengan pesawat ruang angkasa Soyuz yang baru.<ref>{{Cite web|date=2009-09-07|title=Wayback Machine|url= |
Stasiun sipil [[Salyut 6]] dan [[Salyut 7]] dibangun dengan dua dok berlabuh (''docking port''), yang memungkinkan kru kedua untuk berkunjung, dengan membawa pesawat ruang angkasa baru; [[Soyuz 7K-T|feri Soyuz]] bisa menghabiskan 90 hari di luar angkasa, dan pada saat itu perlu diganti dengan pesawat ruang angkasa Soyuz yang baru.<ref>{{Cite web|date=2009-09-07|title=Wayback Machine|url=http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/RP1357.pdf|website=web.archive.org|access-date=2021-09-14|archive-date=2019-09-26|archive-url=https://web.archive.org/web/20190926081306/https://www.webcitation.org/5il9QixAg?url=http%3A%2F%2Fston.jsc.nasa.gov%2Fcollections%2FTRS%2F_techrep%2FRP1357.pdf|dead-url=unfit}}</ref> Ini memungkinkan kru untuk bisa mengawaki stasiun terus menerus. [[Skylab]] milik Amerika (1973-1979) juga dilengkapi dengan dua dok berlabuh, seperti stasiun generasi kedua, tetapi port tambahan tidak pernah digunakan. Kehadiran pelabuhan kedua di stasiun baru memungkinkan kendaraan pasokan [[Progress (wahana antariksa)|Progress]] untuk berlabuh ke stasiun, yang berarti bahwa pasokan baru dapat dibawa untuk membantu misi jangka panjang. Konsep ini diperluas pada [[Salyut 7]], yang "berlabuh dengan keras" dengan [[TKS (wahana antariksa)|TKS]] sesaat sebelum ditinggalkan; ini berfungsi sebagai bukti konsep untuk penggunaan stasiun ruang angkasa modular. Salyut kemudian dapat dilihat sebagai transisi antara dua kelompok.<ref name=":0" /> |
||
=== ''Mir'' (1986–2001) === |
=== ''Mir'' (1986–2001) === |
||
{{Main article|Mir}} |
{{Main article|Mir}} |
||
⚫ | |||
[[Berkas:Mir Space Station viewed from Endeavour during STS-89.jpg|jmpl|Stasiun luar angkasa Mir]] |
[[Berkas:Mir Space Station viewed from Endeavour during STS-89.jpg|jmpl|Stasiun luar angkasa Mir]] |
||
Tidak seperti stasiun sebelumnya, stasiun luar angkasa Soviet ''[[Mir]]'' memiliki desain modular; unit inti diluncurkan, dan modul tambahan, umumnya dengan peran tertentu yang kemudian ditambahkan ke dalamnya. Metode ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengoperasian, serta menghilangkan kebutuhan akan satu [[Kendaraan peluncur antariksa|kendaraan peluncuran]] yang sangat kuat. Stasiun modular juga dirancang sejak awal agar pasokannya disediakan oleh kapal pendukung logistik, yang memungkinkan masa pakai lebih lama dengan biaya peluncuran dukungan reguler.<ref>{{Cite book|date=2000|url=http://archive.org/details/historyofmir19860000unse|title=The history of Mir, 1986-2000|publisher=London : British Interplanetary Society|isbn=978-0-9506597-4-9|others=Internet Archive}}</ref> |
Tidak seperti stasiun sebelumnya, stasiun luar angkasa Soviet ''[[Mir]]'' memiliki desain modular; unit inti diluncurkan, dan modul tambahan, umumnya dengan peran tertentu yang kemudian ditambahkan ke dalamnya. Metode ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengoperasian, serta menghilangkan kebutuhan akan satu [[Kendaraan peluncur antariksa|kendaraan peluncuran]] yang sangat kuat. Stasiun modular juga dirancang sejak awal agar pasokannya disediakan oleh kapal pendukung logistik, yang memungkinkan masa pakai lebih lama dengan biaya peluncuran dukungan reguler.<ref>{{Cite book|date=2000|url=http://archive.org/details/historyofmir19860000unse|title=The history of Mir, 1986-2000|publisher=London : British Interplanetary Society|isbn=978-0-9506597-4-9|others=Internet Archive}}</ref> |
||
Baris 27: | Baris 26: | ||
Modul "generasi kedua" Segmen Orbit Rusia diluncurkan dengan roket [[Proton (keluarga roket)|Proton]], terbang ke orbit yang benar, dan dapat berlabuh sendiri tanpa campur tangan manusia.<ref>{{Cite web|last=University|first=Utah State|title=Mechanical and Aerospace Engineering {{!}} College of Engineering|url=https://engineering.usu.edu/mae/index|website=engineering.usu.edu|language=en|access-date=2021-09-14}}</ref> Koneksi dibuat secara otomatis untuk daya, data, gas, dan propelan. Pendekatan otonom Rusia memungkinkan perakitan stasiun ruang angkasa dapat terlaksana sebelum peluncuran kru. |
Modul "generasi kedua" Segmen Orbit Rusia diluncurkan dengan roket [[Proton (keluarga roket)|Proton]], terbang ke orbit yang benar, dan dapat berlabuh sendiri tanpa campur tangan manusia.<ref>{{Cite web|last=University|first=Utah State|title=Mechanical and Aerospace Engineering {{!}} College of Engineering|url=https://engineering.usu.edu/mae/index|website=engineering.usu.edu|language=en|access-date=2021-09-14}}</ref> Koneksi dibuat secara otomatis untuk daya, data, gas, dan propelan. Pendekatan otonom Rusia memungkinkan perakitan stasiun ruang angkasa dapat terlaksana sebelum peluncuran kru. |
||
Sebaliknya, modul utama AS diluncurkan di [[Pesawat Ulang Alik]] (''Space Shuttle'') dan dilabuhkan ke ISS oleh kru selama [[Kegiatan luar kendaraan|EVA]]. Koneksi untuk daya listrik, data, propulsi, dan cairan pendingin juga dibuat saat ini, menghasilkan blok modul terintegrasi yang tidak dirancang untuk dibongkar dan harus dideorbit sebagai satu massa.<ref>{{Cite book|url=https://www.nap.edu/read/9794/chapter/8|title=Read "Engineering Challenges to the Long-Term Operation of the International Space Station" at NAP.edu|language=en}}</ref> |
Sebaliknya, modul utama AS diluncurkan di [[Pesawat Ulang Alik]] (''Space Shuttle'') dan dilabuhkan ke ISS oleh kru selama [[Kegiatan luar kendaraan|EVA]]. Koneksi untuk [[daya listrik]], data, propulsi, dan cairan pendingin juga dibuat saat ini, menghasilkan blok modul terintegrasi yang tidak dirancang untuk dibongkar dan harus dideorbit sebagai satu massa.<ref>{{Cite book|url=https://www.nap.edu/read/9794/chapter/8|title=Read "Engineering Challenges to the Long-Term Operation of the International Space Station" at NAP.edu|language=en}}</ref> |
||
=== Tiangong 1 dan Tiangong 2 (2011-2019) === |
=== Tiangong 1 dan Tiangong 2 (2011-2019) === |
||
{{Main article|Program Tiangong}} |
{{Main article|Program Tiangong}} |
||
Laboratorium luar angkasa pertama Tiongkok, [[Tiangong-1]] diluncurkan pada September 2011.<ref>{{Cite web|last=Barbosa|first=Rui C.|date=2011-09-29|title=China launches TianGong-1 to mark next human space flight milestone|url=https://www.nasaspaceflight.com/2011/09/china-major-human-space-flight-milestone-tiangong-1s-launch/|website=NASASpaceFlight.com|language=en-US|access-date=2021-09-14}}</ref> Laboratorium luar angkasa kedua, [[Tiangong-2]] diluncurkan pada September 2016, sementara rencana untuk [[Tiangong-3]] digabungkan dengan Tiangong-2.<ref>{{Cite web|date=2017-11-10|title=China's Tiangong 1 Space Station to Burn Up|url=https://skyandtelescope.org/astronomy-news/chinas-tiangong-1-set-to-reenter-in-the-coming-months/|website=Sky & Telescope|language=en-US|access-date=2021-09-14}}</ref> |
Laboratorium luar angkasa pertama Tiongkok, [[Tiangong-1]] diluncurkan pada September 2011.<ref>{{Cite web|last=Barbosa|first=Rui C.|date=2011-09-29|title=China launches TianGong-1 to mark next human space flight milestone|url=https://www.nasaspaceflight.com/2011/09/china-major-human-space-flight-milestone-tiangong-1s-launch/|website=NASASpaceFlight.com|language=en-US|access-date=2021-09-14}}</ref> Laboratorium luar angkasa kedua, [[Tiangong-2]] diluncurkan pada September 2016, sementara rencana untuk [[Tiangong-3]] digabungkan dengan Tiangong-2.<ref name="skyandtelescope.org">{{Cite web|date=2017-11-10|title=China's Tiangong 1 Space Station to Burn Up|url=https://skyandtelescope.org/astronomy-news/chinas-tiangong-1-set-to-reenter-in-the-coming-months/|website=Sky & Telescope|language=en-US|access-date=2021-09-14}}</ref> |
||
Pada Mei 2017, Tiongkok memberi tahu Kantor PBB untuk Urusan Luar Angkasa bahwa ketinggian Tiangong-1 sedang menurun dan akan segera memasuki kembali atmosfer dan pecah.<ref |
Pada Mei 2017, Tiongkok memberi tahu Kantor PBB untuk Urusan Luar Angkasa bahwa ketinggian Tiangong-1 sedang menurun dan akan segera memasuki kembali atmosfer dan pecah.<ref name="skyandtelescope.org"/> Proses [[Proses penetrasi atmosfer|''reentry'']] Tiangong-1 diproyeksikan terjadi pada akhir Maret atau awal April 2018.<ref>{{Cite web|date=2018-04-02|title=Tiangong-1's fiery death and ocean plunge {{!}} Space {{!}} EarthSky|url=https://earthsky.org/space/china-tiangong-1-uncontrolled-re-entry-mar-apr-2018/|website=earthsky.org|language=en-US|access-date=2021-09-14}}</ref> Tiangong-1 akhirnya ''reentry'' di atas [[Samudra Pasifik]] Selatan, barat laut Tahiti, pada 2 April 2018 pukul 00:15 [[Waktu Universal Terkoordinasi|UTC]].<ref>{{Cite news|date=2018-04-02|title=Tiangong-1: Defunct China space lab comes down over South Pacific|url=https://www.bbc.com/news/science-environment-43614408|newspaper=BBC News|language=en-GB|access-date=2021-09-14}}</ref> Hal yang sama juga akan dilakukan pada stasiun kembarannya, Tiangong-2. Tiangong-2 kemudian ''reentry'' secara terkendali pada 19 Juli 2019 dan terbakar di atas Samudra Pasifik Selatan.<ref>{{Cite web|last=Liptak|first=Andrew|date=2019-07-20|title=China has deorbited its experimental space station|url=https://www.theverge.com/2019/7/20/20701831/china-tiangong-2-deorbited-experimental-space-station|website=The Verge|language=en|access-date=2021-09-14}}</ref> |
||
=== Stasiun Ruang Angkasa Tiangong (2021-sekarang) === |
=== Stasiun Ruang Angkasa Tiangong (2021-sekarang) === |
||
Baris 66: | Baris 65: | ||
| align="center" |2 |
| align="center" |2 |
||
| align="center" |0 |
| align="center" |0 |
||
| align="center" |18.425 |
| align="center" |18.425 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 2]] |
| align="left" |[[Salyut 2]] |
||
Baris 78: | Baris 77: | ||
| align="center" | - |
| align="center" | - |
||
| align="center" | - |
| align="center" | - |
||
| align="center" |18.500 |
| align="center" |18.500 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Skylab]] |
| align="left" |[[Skylab]] |
||
Baris 91: | Baris 90: | ||
| align="center" |3 |
| align="center" |3 |
||
| align="center" |0 |
| align="center" |0 |
||
| align="center" |77.088 |
| align="center" |77.088 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 3]] |
| align="left" |[[Salyut 3]] |
||
Baris 103: | Baris 102: | ||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |0 |
| align="center" |0 |
||
| align="center" |18.900 |
| align="center" |18.900 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 4]] |
| align="left" |[[Salyut 4]] |
||
Baris 115: | Baris 114: | ||
| align="center" |2 |
| align="center" |2 |
||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |18.900 |
| align="center" |18.900 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 5]] |
| align="left" |[[Salyut 5]] |
||
Baris 127: | Baris 126: | ||
| align="center" |3 |
| align="center" |3 |
||
| align="center" |0 |
| align="center" |0 |
||
| align="center" |19.000 |
| align="center" |19.000 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 6]] |
| align="left" |[[Salyut 6]] |
||
Baris 139: | Baris 138: | ||
| align="center" |16 |
| align="center" |16 |
||
| align="center" |14 |
| align="center" |14 |
||
| align="center" |19.000 |
| align="center" |19.000 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Salyut 7]] |
| align="left" |[[Salyut 7]] |
||
|[[Berkas: |
|[[Berkas:Salyut 7 diagram.png|180x180px]] |
||
| align="center" |19 April 1982 |
| align="center" |19 April 1982 |
||
19:45:00 UTC |
19:45:00 UTC |
||
Baris 151: | Baris 150: | ||
| align="center" |10 |
| align="center" |10 |
||
| align="center" |15 |
| align="center" |15 |
||
| align="center" |19.000 |
| align="center" |19.000 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Mir]] |
| align="left" |[[Mir]] |
||
Baris 164: | Baris 163: | ||
| align="center" |39 |
| align="center" |39 |
||
| align="center" |68 |
| align="center" |68 |
||
| align="center" |129.700 |
| align="center" |129.700 kg |
||
|- |
|- |
||
| align="left" |[[Stasiun Luar Angkasa Internasional|International Space Station]] |
| align="left" |[[Stasiun Luar Angkasa Internasional|International Space Station]] |
||
|[[Berkas: |
|[[Berkas:51712535185 8a25f05886 o Crew Dragon fly around 10.jpg|180x180px]] |
||
| align="center" |20 November 1998 |
| align="center" |20 November 1998 |
||
| align="center" |'''Masih mengorbit''' |
| align="center" |'''Masih mengorbit''' |
||
Baris 175: | Baris 174: | ||
| align="center" |†88 |
| align="center" |†88 |
||
| align="center" |†94 |
| align="center" |†94 |
||
| align="center" |419.725 |
| align="center" |419.725 kg |
||
|- |
|- |
||
|[[Tiangong-1]] |
|[[Tiangong-1]] |
||
Baris 186: | Baris 185: | ||
| align="center" |2 |
| align="center" |2 |
||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |8.506 |
| align="center" |8.506 kg |
||
|- |
|- |
||
|[[Tiangong-2]] |
|[[Tiangong-2]] |
||
Baris 197: | Baris 196: | ||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |1 |
| align="center" |1 |
||
| align="center" |8.506 |
| align="center" |8.506 kg |
||
|- |
|- |
||
|[[Stasiun ruang angkasa Tiangong|Tiangong Space Station]] |
|[[Stasiun ruang angkasa Tiangong|Tiangong Space Station]] |
||
Baris 208: | Baris 207: | ||
| align="center" |†1 |
| align="center" |†1 |
||
| align="center" |†1 |
| align="center" |†1 |
||
| align="center" |22.600 |
| align="center" |22.600 kg |
||
|} |
|} |
||
{{astronomi-stub}} |
|||
== Referensi == |
== Referensi == |
||
<references />{{Stasiun luar angkasa}} |
<references />{{Stasiun luar angkasa}} |
||
⚫ |
Revisi terkini sejak 1 Februari 2023 12.00
Stasiun luar angkasa atau stasiun orbit adalah struktur buatan didesain buat manusia untuk hidup di luar angkasa. Sebuah Stasiun Luar Angkasa dibedakan dari wahana antariksa berawak lainnya karena ketiadaan propulsi utama atau fasilitas pendaratan; tetapi, kendaraan lain digunakan sebagai kendaraan ke dan dari stasiun ini. Stasiun luar angkasa didesain untuk hidup di orbit jangka-menengah, untuk periode mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.
Stasiun luar angkasa juga digunakan untuk mempelajari efek jangka panjang penerbangan luar angkasa terhadap tubuh manusia dan juga untuk menyediakan platform untuk jumlah yang lebih banyak dan panjang untuk penelitian saintifik dari yang telah tersedia di kendaraan luar angkasa lainnya. Sejak penerbangan nasib-buruk Soyuz 11 sampai Salyut 1, semua durasi penerbangan luar angkasa berawak telah dicetak di atas stasiun luar angkasa. Rekor durasi 437,7 hari dipegang oleh Valeri Polyakov di atas Mir dari 1994 sampai 1995. Pada 2003, 3 astronaut telah menyelesaikan satu misi dengan lebih dari setahun, semua di atas Mir.
Pada tahun 2021, hanya satu stasiun ruang angkasa yang beroperasi secara penuh dan dapat dihuni secara permanen. Disebut dengan nama Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, stasiun ruang angkasa ini dipakai untuk penelitian bagaimana penerbangan antariksa berefek ke tubuh manusia, dan juga penelitian lainnya.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Stasiun monolitik awal (1971–1986)
[sunting | sunting sumber]Stasiun luar angkasa pertama di dunia adalah Salyut 1, yang diluncurkan oleh Uni Soviet pada 19 April 1971. Stasiun-stasiun Soviet sebelumnya semuanya diberi nama "Salyut", tetapi di antaranya ada dua jenis yang berbeda: sipil dan militer. Stasiun militer seperti Salyut 2, Salyut 3, dan Salyut 5 juga dikenal sebagai stasiun Almaz.[1]
Stasiun sipil Salyut 6 dan Salyut 7 dibangun dengan dua dok berlabuh (docking port), yang memungkinkan kru kedua untuk berkunjung, dengan membawa pesawat ruang angkasa baru; feri Soyuz bisa menghabiskan 90 hari di luar angkasa, dan pada saat itu perlu diganti dengan pesawat ruang angkasa Soyuz yang baru.[2] Ini memungkinkan kru untuk bisa mengawaki stasiun terus menerus. Skylab milik Amerika (1973-1979) juga dilengkapi dengan dua dok berlabuh, seperti stasiun generasi kedua, tetapi port tambahan tidak pernah digunakan. Kehadiran pelabuhan kedua di stasiun baru memungkinkan kendaraan pasokan Progress untuk berlabuh ke stasiun, yang berarti bahwa pasokan baru dapat dibawa untuk membantu misi jangka panjang. Konsep ini diperluas pada Salyut 7, yang "berlabuh dengan keras" dengan TKS sesaat sebelum ditinggalkan; ini berfungsi sebagai bukti konsep untuk penggunaan stasiun ruang angkasa modular. Salyut kemudian dapat dilihat sebagai transisi antara dua kelompok.[1]
Mir (1986–2001)
[sunting | sunting sumber]Tidak seperti stasiun sebelumnya, stasiun luar angkasa Soviet Mir memiliki desain modular; unit inti diluncurkan, dan modul tambahan, umumnya dengan peran tertentu yang kemudian ditambahkan ke dalamnya. Metode ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengoperasian, serta menghilangkan kebutuhan akan satu kendaraan peluncuran yang sangat kuat. Stasiun modular juga dirancang sejak awal agar pasokannya disediakan oleh kapal pendukung logistik, yang memungkinkan masa pakai lebih lama dengan biaya peluncuran dukungan reguler.[3]
Stasiun Luar Angkasa Internasional (1998-sekarang)
[sunting | sunting sumber]ISS dibagi menjadi dua bagian utama, Segmen Orbit Rusia (ROS) dan Segmen Orbit AS (USOS). Modul pertama Stasiun Luar Angkasa Internasional, Zarya, diluncurkan pada tahun 1998.[4]
Modul "generasi kedua" Segmen Orbit Rusia diluncurkan dengan roket Proton, terbang ke orbit yang benar, dan dapat berlabuh sendiri tanpa campur tangan manusia.[5] Koneksi dibuat secara otomatis untuk daya, data, gas, dan propelan. Pendekatan otonom Rusia memungkinkan perakitan stasiun ruang angkasa dapat terlaksana sebelum peluncuran kru.
Sebaliknya, modul utama AS diluncurkan di Pesawat Ulang Alik (Space Shuttle) dan dilabuhkan ke ISS oleh kru selama EVA. Koneksi untuk daya listrik, data, propulsi, dan cairan pendingin juga dibuat saat ini, menghasilkan blok modul terintegrasi yang tidak dirancang untuk dibongkar dan harus dideorbit sebagai satu massa.[6]
Tiangong 1 dan Tiangong 2 (2011-2019)
[sunting | sunting sumber]Laboratorium luar angkasa pertama Tiongkok, Tiangong-1 diluncurkan pada September 2011.[7] Laboratorium luar angkasa kedua, Tiangong-2 diluncurkan pada September 2016, sementara rencana untuk Tiangong-3 digabungkan dengan Tiangong-2.[8]
Pada Mei 2017, Tiongkok memberi tahu Kantor PBB untuk Urusan Luar Angkasa bahwa ketinggian Tiangong-1 sedang menurun dan akan segera memasuki kembali atmosfer dan pecah.[8] Proses reentry Tiangong-1 diproyeksikan terjadi pada akhir Maret atau awal April 2018.[9] Tiangong-1 akhirnya reentry di atas Samudra Pasifik Selatan, barat laut Tahiti, pada 2 April 2018 pukul 00:15 UTC.[10] Hal yang sama juga akan dilakukan pada stasiun kembarannya, Tiangong-2. Tiangong-2 kemudian reentry secara terkendali pada 19 Juli 2019 dan terbakar di atas Samudra Pasifik Selatan.[11]
Stasiun Ruang Angkasa Tiangong (2021-sekarang)
[sunting | sunting sumber]Stasiun Ruang Angkasa Tiangong (Hanzi: 天宫; Pinyin: Tiāngōng; harfiah: 'Istana Surgawi'), modul pertama yang diluncurkan pada 29 April 2021,[12] sedang berada di orbit Bumi rendah, 340 hingga 450 kilometer di atas Bumi pada kemiringan orbit 42° hingga 43°. Pembangunan yang direncanakan melalui 11 peluncuran total pada 2021-22 dimaksudkan untuk memperluas modul inti dengan dua modul laboratorium, yang mampu menampung hingga enam awak.[13]
Daftar stasiun luar angkasa
[sunting | sunting sumber]Stasiun angkasa | Gambar | Diluncurkan | Masuk kembali ke Bumi | Jumlah hari digunakan | Jumlah kru dan pengunjung | Jumlah kunjungan | Massa
(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di orbit | Dihuni | Kunjungan kru | Kunjungan robotik | ||||||
Salyut 1 | 19 April, 1971
01:40:00 UTC |
11 Oktober 1971 | 175 | 24 | 6 | 2 | 0 | 18.425 kg | |
Salyut 2 | 4 April 1973
(Gagal mencapai orbit) |
28 Mei 1973 | - | - | - | - | - | 18.500 kg | |
Skylab | 14 Mei 1973
17:30:00 UTC |
11 Juli 1979
16:37:00 UTC |
2.249 | 171 | 9 | 3 | 0 | 77.088 kg | |
Salyut 3 | 25 Juni 1974
22:38:00 UTC |
24 Januari 1975 | 213 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18.900 kg | |
Salyut 4 | 26 Desember 1974
04:15:00 UTC |
3 Februari 1977 | 770 | 92 | 4 | 2 | 1 | 18.900 kg | |
Salyut 5 | 22 Juni 1976
18:04:00 UTC |
8 Agustus 1977 | 412 | 67 | 4 | 3 | 0 | 19.000 kg | |
Salyut 6 | 29 September 1977
06:50:00 UTC |
29 Juli 1982 | 1.764 | 683 | 33 | 16 | 14 | 19.000 kg | |
Salyut 7 | 19 April 1982
19:45:00 UTC |
7 Februari 1991 | 3.216 | 861 | 22 | 10 | 15 | 19.000 kg | |
Mir | 19 Februari 1986
21:28:23 UTC |
23 Maret 2001
05:50:00 UTC |
5.511 | 4.594 | 125 | 39 | 68 | 129.700 kg | |
International Space Station | 20 November 1998 | Masih mengorbit | †8.333 | †7.622 | †230 | †88 | †94 | 419.725 kg | |
Tiangong-1 | 29 September 2011 | 2 April 2018 | 2.377 | 25 | 6 | 2 | 1 | 8.506 kg | |
Tiangong-2 | 15 September 2016 | 19 Juli 2019 | 1.037 | 26 | 2 | 1 | 1 | 8.506 kg | |
Tiangong Space Station | 29 April 2021 | Masih mengorbit | †137 | †88 | †3 | †1 | †1 | 22.600 kg |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Chladek, Jay (2017-08-01). Outposts on the Frontier: A Fifty-Year History of Space Stations (dalam bahasa Inggris). U of Nebraska Press. ISBN 978-0-8032-2292-2.
- ^ "Wayback Machine" (PDF). web.archive.org. 2009-09-07. Archived from the original on 2019-09-26. Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ The history of Mir, 1986-2000. Internet Archive. London : British Interplanetary Society. 2000. ISBN 978-0-9506597-4-9.
- ^ "History and Timeline of the ISS". www.issnationallab.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ University, Utah State. "Mechanical and Aerospace Engineering | College of Engineering". engineering.usu.edu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ Read "Engineering Challenges to the Long-Term Operation of the International Space Station" at NAP.edu (dalam bahasa Inggris).
- ^ Barbosa, Rui C. (2011-09-29). "China launches TianGong-1 to mark next human space flight milestone". NASASpaceFlight.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ a b "China's Tiangong 1 Space Station to Burn Up". Sky & Telescope (dalam bahasa Inggris). 2017-11-10. Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ "Tiangong-1's fiery death and ocean plunge | Space | EarthSky". earthsky.org (dalam bahasa Inggris). 2018-04-02. Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ "Tiangong-1: Defunct China space lab comes down over South Pacific". BBC News (dalam bahasa Inggris). 2018-04-02. Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ Liptak, Andrew (2019-07-20). "China has deorbited its experimental space station". The Verge (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ "China launches first module of new space station". BBC News (dalam bahasa Inggris). 2021-04-29. Diakses tanggal 2021-09-14.
- ^ January 2021, Mike Wall 07 (2021-01-07). "China plans to launch core module of space station this year". Space.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-09-14.