ispace 和小行星采矿公司同意执行未来的月球任务 东京——2024 年 10 月 9 日——全球月球探测公司 ispace, inc. (ispace) (TOKYO: 9348) 和总部位于伦敦的太空机器人公司小行星采矿公司 (AMC) 两家公司今天宣布,已达成协议,将在未来的 ispace 月球表面任务中进行太空机器人演示。 两家公司签署的谅解备忘录提供了一个合作框架,该框架设想了一项未来的任务,其中 ispace 月球着陆器将把 AMC 的太空机器人(太空能力小行星机器人 - 探测器或 SCAR-E)送到月球表面,作为未来小行星采矿工作的技术演示。 在太空中,SCAR-E 可用于小行星和月球的资源探索,能够应对传统轮式探测车目前无法进入的地形,例如陨石坑。 ispace 最早将在 2024 年 12 月之前发射 RESILIENCE 月球着陆器(这是该公司的第二次月球运输任务),该公司同时在美国和日本的业务实体中设计了两个后续系列的月球着陆器。一旦达成任务计划并获得资金,SCAR-E 机器人将在未来的任务中亮相。
Mission 1飞行模型于10月下旬运送到Cape Canaveral,并且由于工程师一直在努力整合它。整合完成后,ISPACE实现了其第一个成功的里程碑 - 成功的启动准备工作。对于任务1,ISPACE在发布和着陆之间设定了10个里程碑,旨在实现为每个里程碑建立的成功标准。认识到任务期间异常现象的可能性,将根据标准对结果进行权衡和评估,并将其纳入现在的发展任务,从现在到2025年。Mission 2和Mission 3(也将为NASA的Artemis计划做出贡献)将进一步提高Ispace技术和商业模式的成熟度。未来关于里程碑成就进度的公告预计将一旦获得。
日本东京,6月16日 - Ispace,Inc。 (“ Ispace”)是一家总部位于日本的月球勘探公司,以及Citizen Watch Co.,Ltd。(“ Citizen”)很高兴地宣布,公民将与Hakuto-R Program合作发布两款限量版手表,该计划是由Ispace前两个任务组成的商业月球勘探计划。公民于2019年8月成为Hakuto-R计划的公司合作伙伴1,并为ISPACE提供了加工的钛材料,可用于其Hakuto-r Lunar Lander的腿部。公民提供的材料(称为Super Titanium™)已在Hakuto-R Lander的测试模型中使用,并计划在飞行模型中使用,该模型计划在2022年在该计划的Mission 1中降落在月球表面上的飞行模型。3从质量降低和耐用性的角度来看,ISPACE旨在使用Citizen's Super Titanium™材料提高着陆器的可靠性和环境抵抗。
计划在美国科罗拉多斯普林斯(今天,Ispace,Inc。 (ISPACE)揭幕了其下一代Lunar Lander,第2系列,该公司计划首次用于其第三次月球任务(Mission 3)以及随后的未来任务。站立约11.5英尺高,宽14英尺(大约高3.5 m x 4.2 m的宽度),包括其腿部,其尺寸和客户有效载荷设计能力都比Ispace的第一代Lander Model,Series 1,该公司正在为其第一和第二任务开发。针对2024年上半年的发射日期,系列2将是最大,功能最强大的兰德ISPACE开发的。该计划是在美国设计,制造和推出的。去年六月,着陆器已经成功通过了初步设计评论(PDR),这是车辆工程的关键开发阶段。向前迈进,它计划与通用原子电磁系统集团(GA-EMS)和Draper合作开发,并组成了一个具有数十年遗产和成功探索成功的团队。系列2旨在向月球轨道和月球表面提供有效载荷。Lander具有有效载荷设计能力,可将高达500kg II运送到月球表面。对于专门用于月球轨道的有效载荷的任务,可以替代容量以将多达2,000kg III运送到轨道。它具有模块化有效载荷设计,具有多个有效载荷湾,可为更广泛的政府,商业和科学客户提供灵活性和优化。值得注意的是,登陆器的目标是成为能够在月球之夜幸存下来的第一个商业月球着陆器之一,并旨在有能力降落在月球的近侧或远处,包括极地地区。此外,着陆器的指导,导航和控制(GNC)还包括能够确保下降过程中非凡准确性的精确着陆技术,包括表面相对速率和避免危险,从而实现高精度障碍物避免和确定着陆点目标。Draper提供了GNC技术,该技术将被公认为是进入,血统和着陆(EDL)功能的全球领导者,具有数十年的经验可以追溯到阿波罗计划。系列2旨在为各种任务提供高度可靠的解决方案,包括NASA商业月球有效载荷服务(CLPS)计划的潜在未来任务。其推进系统将使用5个压力供电的主发动机和12个反应控制推进器,旨在在每个任务中保持适当的方向,并具有发动机输出功能,以确保有效载荷交付,即使发生发动机损失,降低了风险并增加任务成功的可能性。ISPACE创始人兼首席执行官Takeshi Hakamada参加了在科罗拉多斯普林斯举行的第36空间空间研讨会上举行的揭幕。 ISPACE美国首席执行官Kyle Acierno;以及ISPACE US LANDER计划总监Kursten O'Neill,他领导了第二系列Lander的工程。在我们的Ispace US的第一位雇用库尔斯滕(Kursten)在SpaceX七年后加入了Ispace,在那里她管理了火箭制造商的猎鹰车队的新产品介绍。评论
“我们很高兴与高效AI Technologies的领导者Edgecortix合作,” Ispace的创始人兼首席执行官Takeshi Hakamada说。“我们相信我们可以共同努力,我们可以开发和改善Cislunar环境的技术,从而克服月球上发现的挑战。” Edgecortix的首席执行官兼创始人Sakyasingha Dasgupta说:“我们很高兴与ISPACE合作制定一项战略计划,以将我们的Sakura-II AI特异性处理器整合到Cislunar Systems中。”“空间是边缘计算的最终边界,我们渴望支持ISPACE的使命,以增强AI任务期间AI工作量的智力,效率和有效性。” 1月,Edgecortix宣布,NASA认为其Sakura-I AI ACELERATOR平台适合于包括在地球轨道和月球表面在内的太空任务,表现出较高的辐射弹性,并证明其技术。NASA电子零件和包装程序(NEPP)在Edgecortix的AI加速器上执行了两个测试阶段,使其受到质子和重离子辐射的影响,以评估其在太空样环境中承受辐射影响的能力。委托NEPP测试计划促进了实现太空自主权的目标。目前,ISPACE正在积极操作SMBC X Hakuto-R Venture Moon Mission 2,在其低能量,高效的轨迹中返回有价值的数据到月球。弹性Lunar Lander在2025年2月15日成功完成了月球飞越,到达其最接近的点,于2025年2月14日22:43 UTC。未来的任务Ispace通过其在日本,美国和卢森堡的三个业务部门利用其全球影响力,以同时发展即将到来的任务。Mission 2,由2025年1月15日发射的Ispace Japan领导,由弹性Lunar Lander发行,于2025年2月15日完成了Lunar Flyby,目前正登上月球。在任务期间,顽强的微型流浪者将部署在月球表面上,以对月球表面进行雷果石提取以及迁移率进行技术证明。Mission 3,首次亮相Apex 1.0 Lunar Lander,由Ispace-U.S领导。并预计将于2026年推出。该公司的第四任任务(将使用目前在日本设计的3系列Lander)计划于2027年推出。
上午1:11(美国东部标准时间)下午3:11,2025年1月15日,星期三(日本标准时间)发射场:太空发射大楼39A,佛罗里达州肯尼迪航天中心,美国 *上述日期和时间可能会根据天气和其他条件而变化。“我们很高兴完成了计划的第一个任务里程碑,现在希望明天在15日发布。” Ispace的创始人兼首席执行官Takeshi Hakamada说。“自2023年第一次私人着陆尝试以来,已经大约一年零9个月了。我希望您能够从那一刻起就开始观看发射,利用我们的经验和韧性。火箭发射总是会动人的心,所以让我们一起享受这一刻。”直播观看活动ISPACE将举办全球直播活动,该活动将涵盖弹性Lunar Lander和顽强的微型流浪者的发射和部署,从SpaceX Falcon 9 Rocket携带客户有效载荷。该活动将从东京举办,并通过社交媒体渠道流向世界各地的观众。
9:00-9:30 咖啡与注册 9:30 -09:40 活动开幕 – 克卢日-纳波卡大学校长、教授、工程博士 Vasile Țopa 先生 09:40 – 10:20 “可持续性是当前和未来月球行动的强制性要求” 由工程博士进行演讲。宇航员 Dumitru-Dorin Prunariu(25 分钟,5 分钟问答时间) 10:20 – 11:05 欧洲航天局代表、机载计算机和数据处理工程师 Nikolaos Panagiotopoulos 先生进行“太空机载计算机和数据处理系统”演讲(40 分钟,5 分钟问答时间) 11:05 – 11:50 ispace Europe SA 代表、有效载荷系统工程师 Ertan Umit 先生进行“ispace 月球未来”演讲(40 分钟,5 分钟问答时间) 12:00 – 14.00 新闻发布会、午餐和社交活动 14:00 – 17:00 罗马尼亚实体进行技术演讲(每次演讲 20 分钟,随后 10 分钟问答时间):
4 《关于各国探索和利用外层空间(包括月球与其他天体)活动原则条约》,于 1967 年 10 月 10 日通过,18 UST 2410, 610 UNTS 205(以下简称《外层空间条约》)。 5 Valentina Vecchio,《外层空间条约中的习惯国际法:空间法作为国际公法演进的实验室》,3 G ERMAN J. OF S PACE L AW 66, 501 (2017)。 6 Leonard David,《Luna-25 着陆器重启俄罗斯登月热潮》,《科学美国人》(2020 年 8 月 27 日)。https://www.scientificamerican.com/article/luna-25-lander-renews-russian-moon-rush/ 7 同上。私营实体计划的月球任务包括“Astrobotic Peregrine 着陆器将于 2021 年 6 月发射,Intuitive Machines 将于 2021 年 10 月紧随其后,[Masten Space Systems] 定于 2022 年 12 月发射,Astrobotic 的 VIPER 将于 2023 年发射其更大的 Griffin 着陆器。” Darrell Etherington,SpaceX 将于 2022 年向月球发射 Masten 的第一个着陆器,TEC H C RUNCH (2020 年 8 月 26 日),https://techcrunch.com/2020/08/26/spacex-will- launch-mastens-first-lander-to-the-moon-in-2022/。日本公司 ispace 还计划于 2022 年执行登月任务。Mitsuru Obe,《日本 ispace 旨在成为月球商业活动的“门户”,《新日本航空》(2020 年 8 月 20 日),https://asia.nikkei.com/Business/Aerospace-Defense/Japan-s-ispace-aims-to-be-gateway-for- lunar-business-activity》。