Запуск в космос спутника: Как запустить свой спутник / Хабр

С космодрома Восточный состоится первый по программе «Сфера» запуск спутника

21 октября 2022, 22:06

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 22 октября. / ТАСС/. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и аппаратом «Скиф-Д» по программе «Сфера» запланирован на вечер субботы с космодрома Восточный.

Старт запланирован на 22:57 мск. Примерно через девять минут от третьей ступени отделится головная часть — разгонный блок «Фрегат» с четырьмя спутниками. Дальнейшее выведение аппаратов на орбиту займет чуть более четырех часов. Выполняться оно будет при помощи разгонного блока.

Все спутники были созданы АО «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева».

Четырежды первый

Этот запуск станет первым с Восточного в текущем году. В прошлый раз ракета стартовала с этого космодрома в октябре прошлого года.

Спутники связи «Гонец» впервые будут запущены с космодрома Восточный.

Также этот запуск будет первым по программе «Сфера». Название программы нанесено на головной обтекатель ракеты. В рамках «Сферы» на орбиту отправится спутник системы широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» для защиты орбитально-частотного ресурса РФ. На аппарате в космос будут запущены таблички с желаниями онкобольных детей в рамках совместного проекта с фондом UNITY. Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщил о поставке лампы бегущей волны нового типа на космический аппарат «Скиф-Д». Этот элемент усилителя мощности, устанавливаемого на космический аппарат связи, предназначен для передачи радиосигнала на поверхность Земли.

Впервые с Восточного будет запущена ракета-носитель полностью на нафтиле. Нафтил — экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. Работы по переводу стартового комплекса «Союз» на нафтил на космодроме Восточный велись в несколько этапов. Ранее таким топливом заправляли третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б», теперь его будут использовать для заправки всех ступеней. Оно уменьшит вредные выбросы и заметно увеличит выводимую на орбиту полезную нагрузку.

«Сфера» и «Гонец»

О программе «Сфера» президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять — наблюдения.

В мае 2022 года директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Сергей Прохоров в интервью «Газете.ру» сообщил, что текущая конфигурация «Сферы» предполагает запуск 137 спутников (132 серийных и 5 экспериментальных) группировки «Марафон-IoT» для интернета вещей, 6 аппаратов «Скиф» для системы широкополосного доступа в интернет, 4 спутников связи «Экспресс-РВ». Также по программе планируется запустить спутники наблюдения Земли, в числе которых аппараты «Беркут-О» (обзорная съемка), «Беркут-ВД» (высокодетальная съемка) и «Беркут-Х» (радиолокационная съемка).

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях. 

Теги:

Россия

Как 65 лет назад СССР запустил первый искусственный спутник

Люди издавна мечтали выйти за пределы родной планеты. Долгое время работа в данном направлении не выходила за рамки теории. После окончания Второй мировой войны ведущие державы сосредоточились на развитии ракетной техники. В итоге это и привело человечество в космос.

К 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли 5-tv.ru расскажет, как советские ученые начали космическую эру.

5-tv.ru

Немецкие наработки

Большую роль в развитии ракет на первом этапе сыграли специалисты Третьего рейха. К сожалению, чисто научные исследования тогда были никому не нужны, а исследования велись с прицелом на военное применение.

Работа по данному вопросу началась еще в 20-е. Поражение в Первой мировой войне наложило на Германию многочисленные ограничения. Так, немцам запретили разработку твердотопливных ракет, которые в то время активно использовались на поле боя. Однако в Версальском мирном договоре ничего не было сказано о жидкостных. Именно в этом направлении двинулась местная инженерная мысль. После прихода к власти Гитлера работы продолжились и даже расширились.

Немецкая ракета ФАУ-2. © РИА Новости

Наиболее известной ракетой, которую создали ученые Третьего рейха во главе с конструктором Вернером фон Брауном, стала Фау-2 (А-4). Ее первый запуск состоялся в 1942 году, а с 1944-го началось боевое применение данного «оружия возмездия». Она отличалась невысокой точностью и недостаточной надежностью и использовалась преимущественно для запугивания мирного населения. Тем не менее Фау-2 — это первая в истории баллистическая ракета дальнего действия, а также первый объект, совершивший суборбитальный космический полет.

Начало ракетной гонки

Немцы вели множество перспективных разработок. После победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне значительная часть этих трудов попала в руки американских и советских ученых. Первые успехи в создании ракетных технологий совершались на основе опыта вчерашнего противника. Задача при этом не изменилась. Приоритетное значение имел военный потенциал подобных объектов. После окончания войны две сверхдержавы разработали ядерное оружие (США — 1945, СССР — 1949) и стремились получить технологии по его доставке в рамках набирающей обороты холодной войны. К счастью, нашлось место и обычной научной работе.

Американцы вывезли к себе огромное количество документов и прототипов, которые были созданы Германией к 1945 году. В том числе они заполучили Вернера фон Брауна и его команду ученых. Именно их работа во многом предопределила успех первых десятилетий космической программы США.

Советский Союз добыл только часть документов, чертежей и макетов. Работа велась практически с нуля. Во главе этого титанического труда стоял отдел знаменитого НИИ-88, исследования возглавлял выдающийся конструктор Сергей Королев. Коллективу советских ученых помогали и немецкие специалисты.

Сначала в СССР осваивали Фау-2. Имеющиеся образцы разобрали до винтика, чтобы понять принцип функционирования немецкой технологии. После этого началось создание своих ракет, первой из которых стала Р-1. Ее дебютный полет состоялся 17 сентября 1948-го с полигона Капустин Яр. Из-за отказа системы управления она отклонилась от маршрута почти на 50 градусов. Но через несколько недель ракету все же запустили успешно.

Р-1 никто не собирался использовать для нанесения ударов по противнику. Она имела множество недостатков. С ее помощью лишь осваивали новые для СССР технологии. Советские ученые параллельно вели проектирование нескольких других аппаратов, которые могли похвастаться более впечатляющими характеристиками.

В начале 50-х конструкторские бюро приступили к созданию знаменитой Р-7, на базе которой и разработали ракету-носитель для первых искусственных спутников. Ее испытания начались в мае 1957-го, но сначала они оказались неуспешными. В конструкции выявили много недостатков, которые мешали достичь намеченной цели. Впервые устройство выполнило план полета только во время запуска 21 августа 1957-го.

«Спутник-1» — первый шаг в космос

Р-7 — первая межконтинентальная баллистическая ракета. Она могла не только преодолеть огромные расстояния для нанесения ракетного удара, но и позволяла вывести на орбиту космический аппарат. Именно ее и использовали для запуска «Спутника-1». Над его созданием трудился выдающийся коллектив во главе с Сергеем Королевым. Объект весом 84 килограмма имел довольно простую по современным меркам конструкцию.

Успешный запуск состоялся 4 октября 1957-го в 22:28:34 по московскому времени с пятого научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР «Тюра-Там» (позднее космодром «Байконур»). Через несколько минут в эфире триумфально зазвучал сигнал «Спутника-1». Его принимали всего пару минут, потом аппарат ушел за горизонт.

Модель первого советского космического искусственного спутника Земли. © РИА Новости / Александр Моклецов

Первый в истории искусственный спутник позволил изучить множество явлений, с которыми приходится сталкиваться при запуске космических аппаратов. Также он передавал сигнал, который мог поймать любой радиолюбитель на планете. Аппаратура «Спутника-1» позволила подробнее изучить верхние слои ионосферы.

Устройство находилось на орбите в течение трех месяцев, из них три недели шла трансляция радиосигнала. За время, проведенное в космосе, спутник совершил 1440 витков вокруг планеты. Полет закончился 4 января 1958-го, когда спутник сгорел в плотных слоях атмосферы.

Наиболее важным в этом событии были не научные открытия аппарата, а его политическое значение. Мировое сообщество восприняло это событие как величайшее научное достижение.

Реакция в мире на запуск «Спутника-1»

Запуск «Спутника-1» 4 октября 1957 года показал советское технологическое могущество и привел к старту космической гонки — активного соперничества двух сверхдержав (СССР и США) в области исследований космоса. В рамках этой борьбы за лидерство ученые двух стран совершили немало невероятных достижений, в том числе отправили людей за пределы нашей планеты, совершили высадку на Луну. Также в это время создавались многочисленные автоматические космические аппараты, которые отправились к другим планетам.

После известия об успешном выведении на орбиту «Спутника-1» престиж США получил колоссальный урон. Именно на эту страну приходилась львиная доля разговоров о запуске первого космического аппарата, а осуществил эту амбициозную миссию «отсталый» СССР. Американцы на долгое время оказались в статусе догоняющих, в том числе и в отправке первого человека в космос.

ЗАПУСК РАКЕТЫ Транспортер SpaceX Falcon 9 6

КЕННЕДИ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

  • Дом

  • >

  • Запуски и события

  • >

  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

  • >

  • ЗАПУСК РАКЕТЫ SpaceX Falcon 9 Transporter 6

Сведения о событии

Сведения о запуске

Блог полезной нагрузки

Транспортер SpaceX Falcon 9 6

03 января 2023 г. , 09:56

Космический стартовый комплекс 40 • Станция космических сил на мысе Канаверал

 
МИССИЯ:

Ракета SpaceX Falcon 9 запустит Transporter 6, совместный полет, состоящий из множества небольших микроспутников и наноспутников для коммерческих и государственных заказчиков, направляющихся на солнечно-синхронную орбиту.

Ракета-носитель первой ступени Falcon 9 вернется в зону посадки 1 на станции космических сил на мысе Канаверал.

 

ПРОСМОТР ЗАПУСКА: 

Почувствуйте грохот ракеты Falcon 9 в одном из следующих мест:

ЗАПУСК РАКЕТЫ: 3 января 2023 г. | Транспортер SpaceX Falcon 9 6

  • Делиться

  • Аполлон / Сатурн V Центр

  • Главный гостевой комплекс

Запуск просмотра

Зона просмотра запуска Banana Creek

 

 

  • Приблизительно 10 км/6,2 мили от стартовой площадки
  • Включено при действительном дневном входе
  • Зона просмотра открывается в 8:30
  • Доступен на автобусном туре Космического центра Кеннеди в порядке очереди
  • Запустить видео, аудио и комментарии коммуникатора

 

КУПИТЬ ДОПУСК

Северная лужайка Атлантиды

Находится слева при приближении к космическому шаттлу Atlantis®

 

  • Увидеть ракету, когда она пролетит над линией деревьев
  • Приблизительно 6,7 миль / 11,4 км от стартовой площадки
  • Зона просмотра открывается в 8:30
  • Входит в стоимость посещения гостевого комплекса
  • Доступны аудио, видео и комментарии к коммуникатору

 

КУПИТЬ ВХОД

Получить оповещения

Получать оповещения о запуске

Чтобы не пропустить старт, подпишитесь и получайте эксклюзивные новости о запусках ракет, выступлениях космонавтов и захватывающих космических событиях.





Транспортер-6 | Falcon 9 Block 5

Изображение: SpaceX

99349349349349349344934493449349349349349344934934934934934934344.

Время отключения/запуск
(в зависимости от изменения)

январь 03, 2023–14:59. 09:55:56 EST

Название миссии

Transporter-6, шестая миссия SpaceX по совместному использованию малых спутников

Launch Provider
(What rocket company is launching it?)

SpaceX

Customer
(Who’s paying for this?)

Numerous

Rocket

Falcon 9 Block 5, B1060-15, межремонтный период 83,66 дня.

Место запуска

Space Launch Complex 40 (SLC-40), Cape Canaveral Space Force Station, Florida, USA

Payload mass

Unknown

Куда идут спутники?

Солнечно-синхронная орбита (SSO)

Будут ли они пытаться восстановить первую ступень?

Да

Где приземлится первая ступень?

Зона посадки 1 (LZ-1)

Будут ли они пытаться восстановить обтекатели?

Да, на расстоянии около 604 км (~375 миль) от Боба.

Эти обтекатели новые?

Подлежит уточнению

Как погода?

В настоящее время погода составляет 90% для запуска (по состоянию на 2 января 2023 года в 14:00 UTC)

. попытка 2023 г.
– 1-й запуск Falcon 9 2023 г.
– 1-я миссия SpaceX 2023 г.

– 196-я миссия Falcon 9 всего
— 172 -й попытка восстановления Falcon Recovery
— 205th Mission SpaceX В целом

Где посмотреть

Официальный Divestream
.

SpaceX запустит свою шестую специализированную миссию по совместному использованию малых спутников Transporter-6 с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде. На борту Transporter-6 находятся 114 полезных грузов от нескольких заказчиков. Предыдущая миссия, Transporter-5, приняла 59полезная нагрузка. В это число входят спутники самых разных размеров, а также транспортные средства или космических буксиров . Falcon 9 Block 5 выполнит ускорение и приземление в зоне приземления 1 (LZ-1).

Что на Транспортере-6?

Многочисленные полезные нагрузки будут упакованы в 5,2-метровый обтекатель Falcon 9 и развернуты в течение почти 20 минут полета после выхода на солнечно-синхронную орбиту (SSO). Последовательность развертывания определяется многими переменными, включая потребности клиентов и размещение спутников на кольцах адаптера полезной нагрузки.

Полезные нагрузки имеют определенные объемные ограничения и взаимодействуют с одним из двух колец, одно диаметром 15 дюймов (~38 см), а другое диаметром 24 дюйма (~61 см). Кольцо большего размера обеспечивает больший объем или большую полезную нагрузку. Клиенты также могут приобрести верхний слот, который позволяет максимально возможную полезную нагрузку в миссии. 15-дюймовые кольцевые порты могут поддерживать массу полезной нагрузки до 454 кг (1000 фунтов), а 24-дюймовые кольцевые порты могут поддерживать массу полезной нагрузки до 830 кг (1830 фунтов).

Визуализация различных спутниковых портов на адаптере полезной нагрузки (Источник: SpaceX)

Полезные нагрузки включали проекты от Momentous, Skycraft, Exolaunch, D-Orbit и других

D-Orbit

На D-Orbit будут размещаться полезные нагрузки от двух компаний: Astrocast и AAC Clyde Space. Все пять спутников имеют размер 3U и преследуют схожие цели сбора данных о Земле. У Astrocast есть четыре спутника 3U, которые, согласно их веб-сайту, будут «отслеживать активы, контролировать окружающую среду и спасать жизни». Они будут делать это, создавая и продолжая расширять подключенную сеть Интернета вещей. Также на борту находится один кубсат высотой 3U для ACC Clyde Space под названием Kelpie, который будет доставлять данные автоматической идентификационной системы (AIS) в ORBCOMM.

Орбитер пусковой установки

Созданный с двойной целью, Орбитер будет размещать ряд полезных нагрузок в этой миссии. Launcher — довольно интересная компания, разработавшая этот космический корабль: транспортный корабль, или по-другому известный как «космический буксир». Однако, как следует из названия предприятия, они разрабатывают собственную ракету: Light. Orbiter выйдет на орбиту не только на Falcon 9 SpaceX или других совместимых ракетах, но и в качестве третьей ступени этой малогабаритной ракеты-носителя.

Сам по себе космический корабль весит 200 кг (фунтов), при этом он способен нести полезную нагрузку до 400 кг. Орбитальный аппарат использует химическую силовую установку, дающую ему дельта-v способность 500 м/с (фут/с), сжигая этан — топливо — и N 2 O — окислитель. Из-за этого этот буксир сможет выполнять такие маневры, как изменение высоты, изменение плоскости, фазирование в плоскости и изменение наклона.

3D-анимация корабля Launcher’s Orbiter (кредит: Launcher)

И последнее, но не менее важное: Orbiter может быть реализован в виде спутниковой платформы (автобуса), что придает этому космическому кораблю еще большую универсальность. Тем не менее, в этом полете он будет выступать в качестве транспортного средства под обозначением «SN1».

PROVES -Yearling

Bronco Space была основана студентами Cal Poly Pomona с целью разработки инструментов, необходимых для того, чтобы помочь студентам бакалавриата получить знания и опыт, связанные с космической отраслью. Кубсат, который они запускают на этот раз, является частью PROVES: экспериментальной системы быстрой орбитальной проверки Pleiades. Предполагается, что это программа, которая создаст платформу 1U, которую другие преподаватели смогут использовать в своих учебных заведениях. Концепция заключается в том, чтобы он был простым в использовании, доступным, с открытым исходным кодом и модульным.

Интеграция PROVES Yearling в модуль развертывания TRL11 (кредит: Launcher)

Yearling принадлежит к кластеру PROVES cubesat и представляет собой космический корабль высотой 1U, построенный на архитектуре PyCubed. Он будет нести камеру для определения пространственного положения, а также три блока инерциальных измерений. Этот очень маленький спутник будет служить лабораторным стендом для студентов в космосе. Кроме того, он будет использовать радиомодули HopeRF RFM98 для связи с землей. Таким образом кубсат сможет сообщать о своем здоровье, а также информацию со своих датчиков: температуры, света, гироскопа и магнитометра.

Другие полезные грузы

Многие другие полезные грузы также летают на Transporter-6 и обслуживают широкий спектр услуг. Эти полезные нагрузки включают, помимо прочего, Geometric-1, Umbra, Blackjack, Skycraft, Gama Alpha, Star Vibe, YAM-5, RROCI, Menut, Planet Doves, Spire LEMUR и другие.

Что такое Falcon 9 Block 5?

Falcon 9 Block 5 — частично многоразовая двухступенчатая ракета-носитель средней грузоподъемности компании SpaceX. Транспортное средство состоит из многоразовой первой ступени, одноразовой второй ступени и, в конфигурации с полезной нагрузкой, пары многоразовых половинок обтекателя.

Первая ступень

Первая ступень Falcon 9 содержит 9 двигателей Merlin 1D+ уровня моря. Каждый двигатель использует открытый цикл газогенератора и работает на RP-1 и жидком кислороде (LOx). Каждый двигатель развивает тягу 845 кН на уровне моря с удельным импульсом (ISP) 285 секунд и 934 кН в вакууме с ISP 313 секунд. Из-за мощного характера двигателя и их большого количества первая ступень Falcon 9 может потерять двигатель сразу после запуска или до двух позже в полете и иметь возможность успешно вывести полезную нагрузку на орбиту. .

Двигатели Merlin воспламеняются триэтилалюминием и триэтилбораном (TEA-TEB), которые мгновенно воспламеняются при смешивании в присутствии кислорода. При статической стрельбе и пуске ТЭА-ТЭБ обеспечивается средствами наземной службы. Однако, поскольку первая ступень Falcon 9 может приземляться с помощью тяги, три двигателя Merlin (E1, E5 и E9) содержат канистры TEA-TEB для повторного зажигания для разгона, входа в атмосферу и посадки.

Второй этап

Сокол 9вторая ступень — единственная расходуемая часть Falcon 9. Она содержит единственный двигатель MVacD, который развивает тягу 992 кН и ISP 348 секунд. Вторая ступень способна выполнять несколько запусков, что позволяет Falcon 9 выводить полезную нагрузку на несколько разных орбит.

Для миссий с большим количеством включений и/или длительными перерывами между включениями вторая ступень может быть оснащена пакетом расширения миссии. Когда вторая ступень имеет этот пакет, у нее есть серая полоса, которая помогает поддерживать тепло RP-1, увеличенное количество сосудов высокого давления с композитной оболочкой (COPV) для контроля наддува и дополнительный TEA-TEB.

Запуск Falcon 9 Block 5 в рамках миссии Starlink V1.0 L27 (Фото: SpaceX)

Ракета-носитель Falcon 9

Ракета-носитель, поддерживающая миссию Transporter-6, называется B1060-15. Как следует из названия, ракета-носитель поддерживала 14 предыдущих миссий. После успешного приземления обозначение ракеты-носителя изменится на B1060-16.

0 1 202 30, 0 0 20137

Миссии B1060 Дата запуска (UTC) Время оборота (дни)
GPS III SV03
N/A
Starlink v1. 0 L11 3 сентября 2020 г. 12:46 64.69
Starlink v1.0 L14
v1.0 L14
v1.0 L14
v1.0 L14
v1.0 L14
v1.014
.

Türksat-5A January 8, 2021 02:15 75.45
Starlink V1.0 L18 February 4, 2021 06:19 27.17
Starlink V1.0 L22 March 24 , 2021 08:28 48.09
Starlink V1.0 L24 April 29, 2021 03:44 38.50
Transporter-2 June 30, 2021 19:31 62.66
Starlink Group 4-3 December 2, 2021 23:12 155.15
Starlink Group 4-6 January 19, 2022 02:02 47. 22
Starlink Group 4-9 March 3, 2022 14:35 43,52
Starlink Group 4-14 April 21, 2022 17:51 49.14
Starlink Group 4-19 June 17, 2022 16:09 56.93
Galaxy 33 & 34 8 октября 2022 г. 23:05 113,29
Transporter-6 2 января 2023 14:56 83.66

909 83.66

909 83.66

9000 2909. Эти ожоги направлены на то, чтобы мягко коснуться ракеты-носителя в зоне посадки 1 (LZ-1) SpaceX.

Falcon 9 приземляется на Конечно, я все еще люблю тебя  после запуска Боба и Дуга (Фото: SpaceX)

Обтекатели Falcon 9

Обтекатель Falcon 9 состоит из двух непохожих многоразовых половинок. Первая половина (половина, обращенная в сторону от транспортной установки) называется активной половиной и содержит пневматику для системы разделения. Другая половина обтекателя называется пассивной половиной. Как следует из названия, эта половина играет чисто пассивную роль в процессе отделения обтекателя, так как она зависит от пневматики активной половины.

Обе половины обтекателя оснащены двигателями холодного газа и парафойлом, которые используются для мягкого касания половины обтекателя в океане. SpaceX раньше пыталась поймать половинки обтекателя, однако в конце 2020 года эта программа была отменена из-за рисков для безопасности и низкой вероятности успеха. На Transporter-6 SpaceX попытается поднять половинки обтекателя из воды с помощью спасательного судна Bob .

В 2021 году SpaceX запустила новую версию Falcon 9обтекатель. В новой «модернизированной» версии вентиляционные отверстия расположены только в верхней части каждой половины обтекателя, у зазора между половинками, тогда как в старой версии вентиляционные отверстия располагались на равном расстоянии вокруг основания обтекателя. Перемещение вентиляционных отверстий снижает вероятность попадания воды в обтекатель, что значительно повышает вероятность успешного зачерпывания.

Половина пассивного обтекателя выгружается из Shelia Bordelon после миссии Starlink V1.0 L22 (Источник: Кайл М)

7

7

7

7

HR/MIN/SEC Событие
00:38:00 SpaceX. Загрузка начинается
00:35:00 1 -й этап LOX (Жидкий кислород) Загрузка начинается
00:16:00 2ND LOX LOX LOX LOX BEGING BEGINS
2ND LOX LOX LOX BEGING BEGINS
2ND LOX LOX BEGING BEGINS
2ND LOX LOX BEGING BEGINS
2ND. 9 начинает охлаждение двигателя перед запуском
00:01:00 Командный летный компьютер, чтобы начать окончательные проверки предварительного запуска
00:01:00. Директор подтверждает готовность к запуску
00:00:03 Контроллер двигателя подает команду на запуск двигателя
00:00:00 Falcon 9 стартует0343

Приблизительно в любое время.

777777 70138

2

. :02

2

2

.

© 2021 Scientific World — научно-информационный журнал

HR/MIN/SET Событие
00:01:12 MAX Q (момент пикового механического механического механического механического.

1 -й этап основной отсечки двигателя (Meco)
00:02:20 1 -й и 2 -й этапы Отдельные
00:02:28 2ND STAGE Engine Engine Engine начинаются 2ND.0137

1st stage boostback burn begins
00:03:20 1st stage boostback burn ends
00:03:46 Fairing deployment
00:06:44 1st stage entry Burn Begins
00:07:07 1 -й этап входа в заканчивается
00:07:58 1 -й этап приземления BERINS
. СЕКО)
00:08:30 1st stage landing
00:55:20 2nd stage engine restarts (SES-2)
00:55:22 2nd stage engine cutoff ( SECO-2)
00:58:24 Kuwaitsat-1 Развертывает
00:58:34 BDSAT-2 DEPORTS
BDSAT-2.

00:58:44 LEMUR 2 EMMACULATE развертывает
00:58:55 LEMUR 2 FUENTETAJA-01 deploys
00:59:51 ConnectaT1.2 deploys
01:00:00 GAMA Alpha deploys
01:00:01 BRO-8 deploys
01:00:12 Menut deploys
01:00:18 Huygens deploys
01:00:24 LEMUR 2 ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ развертывает
01:00:35 Звездная атмосфера развертывает
01:00:55 Lemur 2 Stevealbers
01:01:11
01:01:11
01:01:11
01:01:11
01:01:11
01:01:11
01:01:11
Birkeland deploys
01:02:07 SPACEBEE-156/167 deploys
01:02:47 LEMUR 2 MMOLO deploys
01:02:54 ISILAUNCH Kleos KSF3-B развертывает
01:03:25 ISILAUNCH Kleos KSF3-C deploys
01:04:47 LEMUR 2 PHILARI deploys
01:05:02 ISILAUNCH Kleos KSF3-D deploys
01:05:03 First Flock 4Y deploys
01:05:11 EWS RROCI deploys
01:05:12 SpaceBD ISILAUNCH PolyItan from Kiev deploys
01: 05:14 Second Flock 4Y deploys
01:05:23 Guardian-alpha deploys
01:05:25 Third Flock 4Y deploys
01:05:36 Fourth Flock 4Y deploys
01:05:40 SpaceBD Sony Sphere-1 deploys
01:05:50 ISILAUNCH ClydeSpace NSLSat-2 deploys
01:06:30 ISILAUNCH Sternula-1 deploys
01:06:35 Fifth Flock 4Y deploys
01:06:45 Sixth Flock 4Y deploys
01:06:58 Seventh Flock 4Y deploys
01:07 :50 Eighth Flock 4Y deploys
01:08:33 Ninth Flock 4Y deploys
01:08:45 10th Flock 4Y deploys
01:09:17 11th Flock 4Y развертывается
01:09:28 12 -й Flock 4y развертывает
01:09:38 13th Flock 4y
01:10:10
01:10:10
01:10:10
01:10:10
01:10
01:10
. 42 15th Flock 4y развертывает
01:10:55 16th Flock 4y Deploys
01:11:21 17 -й FLOCK 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA 4YA DIALOCK

01:11:21. Flock 4Y развертывается
01:11:43 19th Flock 4Y deploys
01:12:30 20th Flock 4Y deploys
01:12:41 21st Flock 4Y deploys
01:12: 53 22nd Flock 4Y deploys
01:13:26 23rd Flock 4Y deploys
01:13:36 24th Flock 4Y deploys
01:13:54 25th Flock 4Y развертывает
01:14:40 26th Flock 4y развертывает
01:14:50 27 -й Flock 4y развертывает
01:15:40 28th Folck 4Y Deplions

37

28th 4y Deplions

3

01:15:40 01:15:40