Lunar Gateway

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ilustrasi Lunar Orbital Platform-Gateway

Lunar Orbital Platform - Gateway (LOP-G) adalah stasiun luar angkasa masa depan dalam orbit bulan yang berfungsi sebagai pusat komunikasi, laboratorium sains, modul tempat tinggal jangka pendek, dan area penahanan untuk wahana penjelajah dan robot lainnya yang bertenaga surya.[1]

Sementara proyek ini dipimpin oleh NASA, Gateway dikembangkan, dilayani, dan digunakan dalam kolaborasi dengan mitra komersial dan internasional. Proyek ini akan berfungsi sebagai titik persiapan untuk penjelajahan robot dan kru kutub selatan bulan, dan merupakan titik persiapan yang diusulkan untuk konsep Deep Space Transport NASA.[2][3][4]

Disiplin ilmu yang akan dipelajari di Gateway diharapkan mencakup ilmu keplanetan, astrofisika, pengamatan Bumi, heliofisika, biologi ruang angkasa fundamental, serta kesehatan dan kinerja manusia.[5]

Pengembangan gateway mencakup semua mitra Stasiun Luar Angkasa Internasional: ESA, NASA, Roscosmos, JAXA, dan CSA Konstruksi direncanakan akan berlangsung pada tahun 2020-an.[6][7][8] Kelompok Koordinasi Eksplorasi Antariksa Internasional (ISECG), yang terdiri dari 14 badan antariksa termasuk NASA, telah menyimpulkan bahwa LOP-G akan sangat penting dalam memperluas kehadiran manusia ke Bulan, Mars, dan lebih dalam ke Tata Surya.[9] Sebelumnya dikenal sebagai Deep Space Gateway, stasiun ini berganti nama dalam proposal 2018 NASA untuk anggaran federal Amerika Serikat 2019.[10][11] Ketika proses penganggaran selesai, US $ 450 juta telah dilakukan oleh Kongres untuk studi pendahuluan.[12][13]

Modul yang telah dikontrak[sunting | sunting sumber]

  • Elemen Tenaga dan Propulsi (PPE) mulai dikembangkan di Jet Propulsion Laboratory dalam Misi Pengalihan Asteroid (ARM) yang kini telah dibatalkan. Konsep aslinya adalah sebuah pesawat antariksa tenaga listrik surya robotik berkinerja tinggi yang akan mengambil batu seberat beberapa ton dari sebuah asteroid dan membawanya ke orbit bulan untuk dipelajari.[14] Ketika ARM dibatalkan, propulsi listrik tenaga surya digunakan kembali untuk LOP-G.[15][16] PPE akan menyediakan akses ke seluruh permukaan bulan dan bertindak sebagai pesawat antariksa tunda untuk pesawat yang berkunjung.[17] PPE juga akan berfungsi sebagai pusat komando dan komunikasi Gateway.[18][19] PPE memiliki massa 8-9 ton dan kemampuan untuk menghasilkan 50 kW [20] tenaga listrik surya untuk pendorong ionnya, yang dapat dilengkapi dengan propulsi berbasis kimia.[21] PPE ditargetkan untuk diluncurkan menggunakan kendaraan komersial pada 2022.[22][23] Pada Mei 2019, Maxar Technologies dikontrak oleh NASA untuk memproduksi modul ini, yang juga akan memasok stasiun dengan daya listrik dan didasarkan pada bus satelit Maxar seri 1300.[24] Maxar diberi kontrak harga tetap sebesar $ 375 juta untuk membangun PPE. NASA memasok PPE dengan sistem komunikasi S-band untuk menyediakan tautan radio dengan kendaraan terdekat dan adaptor docking pasif untuk menerima modul pemanfaatan Gateway di masa depan.[25]
  • Modul Habitat Minimal (MHM)[26] akan dibangun oleh Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS). Sebuah kendaraan peluncuran komersial akan meluncurkan MHM sebelum akhir tahun 2023. MHM didasarkan pada modul penyuplai kargo Cygnus yang akan ditambahkan dengan port docking radial, radiator terpasang yang di lambung (BMR), baterai dan antena komunikasi.[27] MHM akan menjadi ruang bertekanan fungsional yang menyediakan kemampuan perintah, kontrol & penanganan data yang memadai, penyimpanan energi dan distribusi daya, kontrol termal, kemampuan komunikasi dan pelacakan, kontrol lingkungan dan sistem pendukung kehidupan untuk mendukung pesawat antariksa Orion dan mendukung kru empat orang untuk setidaknya 30 hari. MHM dua port aksial dan hingga dua port radial, volume penyimpanan barang, dan kemampuan pemanfaatan modul.[27]

Perencanaan[sunting | sunting sumber]

Konsep per Maret 2019. Gateway akan berfungsi sebagai pusat komunikasi bertenaga surya, laboratorium sains, modul hunian jangka pendek, depot pengisian bahan bakar, dan area penahanan untuk awak, wahana pendarat, dan robot.

LOP-G saat ini dimaksudkan untuk ditempatkan di orbit halo yang berbentuk hampir-bujur sangkar (NRHO) dan sangat elips, berdurasi enam hari di sekitar Bulan, yang akan membuat stasiun ini berada dalam jarak 1.500 km (930 mi) dari permukaan bulan pada pendekatan terdekat dan 70.000 km (43.000 mi) pada jarak terjauh.[28]

Orbit NRHO yang diusulkan akan memungkinkan ekspedisi bulan dari Gateway untuk mencapai orbit kutub bulan rendah dengan delta-v 730 m/s dan setengah hari waktu transit. Pemeliharaan stasiun orbital akan membutuhkan kurang dari 10 m/s delta-v per tahun, dan kecenderungan orbital dapat digeser dengan pengeluaran delta-v yang relatif kecil, memungkinkan akses ke sebagian besar permukaan bulan.[29]

Gateway mungkin juga dapat mendukung pengembangan dan pengujian pemanfaatan sumber daya in situ (ISRU) dari sumber-sumber bulan dan asteroid,[30] dan akan menawarkan kesempatan untuk peningkatan kemampuan secara bertahap untuk misi yang lebih kompleks dari waktu ke waktu.[31] Berbagai komponen Gateway akan diluncurkan menggunakan kendaraan peluncuran komersial dan Sistem Peluncuran Antariksa/wahana Orion dalam misi Artemis 4 hingga Artemis 8.[32] Menurut Roscosmos, mereka juga dapat menggunakan peluncur berat Proton-M dan Angara-A5M untuk menerbangkan muatan atau kru.[33]

Gateway akan memajukan tujuan NASA untuk mempertahankan penjelajahan luar angkasa manusia dan berfungsi sebagai platform untuk operasi cislunar lebih lanjut, akses permukaan bulan dan misi ke Mars.

Semua modul akan terhubung menggunakan International Docking System Standard.[34]

Empat astronaut di dalam modul mock-up stasiun ruang angkasa LOP-G di Space Station Processing Facility.

Modul yang diusulkan[sunting | sunting sumber]

Konsep untuk Gateway bulan masih berkembang, dan saat ini dimaksudkan untuk menyertakan modul-modul berikut:[35]

  • Modul Sistem Eropa Menyediakan Pengisian Bahan Bakar, Infrastruktur dan Telekomunikasi (ESPRIT) akan memberikan tambahan kapasitas xenon dan hidrazin, peralatan komunikasi tambahan, dan pintu udara untuk paket sains.[36] Bobotnya sekitar 4 t (8.800 pon), dan panjang 391 m (1.283 ft).[37]
  • Modul Habitat Mitra Internasional dan Modul Habitat Minimal adalah dua modul tempat tinggal. Habitat Mitra Internasional akan diluncurkan pada Artemis 4 atau Artemis 5 dan bersama-sama akan menyediakan minimum 125 m3 (4.400 cu ft) volume layak huni untuk stasiun.[38]
  • Modul Logistik Gateway akan digunakan untuk mengisi bahan bakar, memasok dan menyediakan logistik di atas stasiun ruang angkasa. Modul logistik pertama yang dikirim ke LOP-G juga akan tiba dengan lengan robot, yang akan dibangun oleh Badan Antariksa Kanada.[39][40]
  • Modul Gateway Airlock akan digunakan untuk melakukan aktivitas luar kendaraan di luar stasiun dan akan memiliki port docking untuk Transportasi Antariksa Dalam yang diusulkan.[38]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Jackson, Shanessa (11 September 2018). "Competition Seeks University Concepts for Gateway and Deep Space Exploration Capabilities". nasa.gov. NASA. Diakses tanggal 19 September 2018. 
  2. ^ Gebhardt, Chris (6 April 2017). "NASA finally sets goals, missions for SLS – eyes multi-step plan to Mars". NASASpaceflight.com. NASA Spaceflight. Diakses tanggal 19 September 2018. 
  3. ^ Kathryn Hambleton. "Deep Space Gateway to Open Opportunities for Distant Destinations". www.nasa.gov. NASA. Diakses tanggal April 5, 2017. 
  4. ^ Robyn Gatens, Jason Crusan. "Cislunar Habitation & Environmental Control & Life Support System" (PDF). www.nasa.gov. NASA. Diakses tanggal March 31, 2017. 
  5. ^ Mahoney, Erin (24 August 2018). "NASA Seeks Ideas for Scientific Activities Near the Moon". nasa.gov. NASA. Diakses tanggal 19 September 2018. 
  6. ^ Kathryn Hambleton. "Deep Space Gateway to Open Opportunities for Distant Destinations". www.nasa.gov. NASA. Diakses tanggal April 5, 2017. 
  7. ^ ""РОСКОСМОС - NASA. СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛЬНЕГО КОСМОСА (ROSCOSMOS - NASA. JOINT RESEARCH OF FAR COSMOS)"". Diakses tanggal September 29, 2017. 
  8. ^ Weitering, Hanneke (27 September 2017). "NASA and Russia Partner Up for Crewed Deep-Space Missions". Space.com. Diakses tanggal 2017-11-05. 
  9. ^ NASA (2 May 2018). "Gateway Memorandum for the Record" (PDF). nasa.gov. NASA. Diakses tanggal 19 September 2018. 
  10. ^ Davis, Jason (February 26, 2018). "Some snark (and details!) about NASA's proposed lunar space station" (dalam bahasa Inggris). The Planetary Society. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 26, 2018. Diakses tanggal February 26, 2018. 
  11. ^ Yuhas, Alan (2018-02-12). "Trump's Nasa budget: flying 'Jetson cars' and a return to the moon". the Guardian (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-02-25. 
  12. ^ Foust, Jeff (June 12, 2018). "Senate bill restores funding for NASA science and technology demonstration missions" (dalam bahasa Inggris). Space News. Diakses tanggal September 16, 2018. 
  13. ^ "NASA just got its best budget in a decade". www.planetary.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-02-27. 
  14. ^ Greicius, Tony (2016-09-20). "JPL Seeks Robotic Spacecraft Development for Asteroid Redirect Mission". NASA. Diakses tanggal 2019-05-30. 
  15. ^ "NASA closing out Asteroid Redirect Mission". SpaceNews.com (dalam bahasa Inggris). 2017-06-14. Diakses tanggal 2019-05-30. 
  16. ^ "Asteroid Redirect Robotic Mission". www.jpl.nasa.gov. Diakses tanggal 2019-05-30. 
  17. ^ ** (2019-05-25). "NASA awards Artemis contract for lunar gateway power, propulsion". Aerotech News & Review (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-30. 
  18. ^ "Deep Space Gateway & Transport: Concepts for Mars, Moon Exploration Unveiled | Space Exploration | Sci-News.com". Breaking Science News | Sci-News.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-30. 
  19. ^ Clark, Stephen. "NASA chooses Maxar to build keystone module for lunar Gateway station – Spaceflight Now" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-30. 
  20. ^ NASA issues study contracts for Deep Space Gateway element. Jeff Foust, Space News. 3 November 2017.
  21. ^ Chris Gebhardt. "NASA finally sets goals, missions for SLS – eyes multi-step plan to Mars". NASA Spaceflight. Diakses tanggal April 9, 2017. 
  22. ^ "NASA FY 2019 Budget Overview" (PDF).  Quote: "Supports launch of the Power and PropulsionElement on a commercial launch vehicle as the first component of the LOP - Gateway, (page 14)
  23. ^ NASA considers acquiring more than one gateway propulsion module. Joe Faust, Space News. 30 March 2018.
  24. ^ Jeff Foust (May 23, 2019). "NASA selects Maxar to build first Gateway element". SpaceNews. Diakses tanggal May 23, 2019. 
  25. ^ Stephen Clark (May 24, 2019). "NASA chooses Maxar to build keystone module for lunar Gateway station". Spaceflight Now. Diakses tanggal July 13, 2019. 
  26. ^ "GATEWAY PROGRAM MODULE(S) Continued use of NextSTEP-2 Broad Agency Announcement (BAA) Appendix A". Federal Business Opportunities. NASA. Diakses tanggal 23 July 2019. 
  27. ^ a b "JUSTIFICATION FOR OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION (JOFOC) FOR THE MINIMAL HABITATION MODULE (MHM)". Federal Business Opportunities. NASA. Diakses tanggal 23 July 2019. 
  28. ^ Mike Wall, Space.com. 10 September 2018.
  29. ^ Whitley, Ryan; Martinez, Roland (21 October 2015). "Options for Staging Orbits in Cis-Lunar Space" (PDF). nasa.gov. NASA. Diakses tanggal 19 September 2018. 
  30. ^ Research Possibilities Beyond Deep Space Gateway. David Smitherman, Debra Needham, Ruthan Lewis. NASA. February 28, 2018.
  31. ^ Human Exploration and Operations Mission Directorate - Architecture Status. (PDF) Jim Free. NASA. 28 March 2017.
  32. ^ Godwin, Curt (April 1, 2017). "NASA's human spaceflight plans come into focus with announcement of Deep Space Gateway". Spaceflight Insider. Diakses tanggal 2017-04-02. 
  33. ^ Weitering, Hanneke (27 September 2017). "NASA and Russia Partner Up for Crewed Deep-Space Missions". Space.com. Diakses tanggal 2017-11-05. 
  34. ^ NASA Unveils the Keys to Getting Astronauts to Mars and Beyond. Neel V. Patel, The Inverse. April 4, 2017.
  35. ^ Cursan, Jason (March 27, 2018). "Future Human Exploration Planning:Lunar Orbital Platform – Gateway and Science Workshop Findings" (PDF). Diakses tanggal April 13, 2018. 
  36. ^ Sloss, Philip (September 11, 2017). "NASA updates Lunar Gateway plans". NASASpaceFlight.com. Diakses tanggal 2017-09-15. 
  37. ^ ESA develops logistics vehicle for cis-lunar outpost. Anatoly Zak, Russian Space Web. September 8, 2018.
  38. ^ a b Sloss, Philip (September 11, 2017). "NASA updates Lunar Gateway plans". NASASpaceFlight.com. Diakses tanggal 2017-09-15. 
  39. ^ Mortillaro, Nicole (February 28, 2019). "Canada's heading to the moon: A look at the Lunar Gateway". CBC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal March 2, 2019. 
  40. ^ "Canadian Space Agency to build robotic arms for lunar space station". Global News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-09-29.