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Katalyst Space的link衛星 nasa出手搶救Swift太空望遠鏡
2026-07-01 20:00:07 *
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作者 主題: Katalyst Space的link衛星 nasa出手搶救Swift太空望遠鏡  (閱讀 2315 次)
peter
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文章: 53394



« 於: 2026-02-13 12:41:00 »

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Swift Observatory 今年會降到 296km 低於安全 , 故 NASA 2025 年請Katalyst Space 開發 LINK 衛星有 3 機械手 會抓取 Swift  抬升 600KM 軌道 , 如成功 那 HST 2029~2030 會 低於安全高度時 也能拯救 ,  LINK 會完成任務後 離軌
不過 swift 當初沒設計推進器 也沒抓取點 , LINK衛星本身離子火箭 重量約 swift  1/3 左右


==
Swift Observatory  NASA 暫停史威夫特天文台運作以免墜落地球  
https://technews.tw/2026/02/13/nasa-puts-21-year-old-spacecraft-on-pause-to-keep-it-from-crashing-into-earth/
美國國家航空暨太空總署(NASA)近日宣布,為了拯救老化太空望遠鏡,已暫停大部分運作。尼爾·吉爾瑞斯·史威夫特天文台(Neil Gehrels Swift Observatory)的望遠鏡 2004 年發射以來,專門研究宇宙最強大爆炸現象:伽馬射線暴(gamma-ray bursts)。
史威夫特軌道高度已逐漸下降,近期太陽活動增加,使下降速度更快,導致目前平均高度降至約400公里(250英里)以下。NASA目標是高度維持在300公里以上,準備之後再推進任務。

為了減少大氣阻力,NASA已暫停史威夫特觀測,並重新定向,以延長壽命。NASA戈達德太空飛行中心首席研究員S. Bradley Cenko表示,這決定是為之後任務爭取時間。

NASA已與亞利桑那州新創公司Katalyst Space Technologies簽訂3,000萬美元合約,6月發射一艘名為LINK的自動太空船,會與史威夫特會合,並推向更穩定的600公里軌道。若成功不僅延長史威夫特服務年限,還可能改變老化衛星的管理方法。

儘管目前暫停大部分運作,史威夫特的伽馬射線暴警報望遠鏡(Burst Alert Telescope)仍在運行,持續捕捉重要的伽馬射線暴數據。
« 最後編輯時間: 2026-06-30 17:25:13 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #1 於: 2026-05-29 17:45:00 »

美國航太公司 Northrop Grumman 近日宣布,  旗下空射火箭 Pegasus 火箭將協助
新創公司 Katalyst Space 執行一項特殊任務, 目標是為 NASA 的 Neil Gehrels Swift Observatory
提供在軌延壽服務。

Swift 太空望遠鏡於 2004 年發射升空, 主要負責觀測宇宙中的伽瑪射線暴(Gamma-Ray Burst),並協助天文學家研究黑洞、中子星碰撞、超新星爆炸以及其他高能天體事件。

原始設計壽命僅約兩年,但至今已運作超過二十年, 成為 NASA 最成功的天文任務之一。
然而,隨著時間推進,衛星軌道高度逐漸下降, 未來可能面臨大氣阻力增加與任務結束風險。

Katalyst Space 希望透過自主推進太空器與 Swift 對接或伴飛,
將衛星重新提升至較高軌道,延長科學任務壽命。

此次任務另一個特殊之處,在於使用 Pegasus 空射火箭。

Pegasus 並非從地面發射, 而是由改裝後的 L-1011 Stargazer 大型客機攜帶至約 12 公里高空後釋放,再由火箭引擎點火升空。 這種模式讓火箭不受固定發射場限制,可依任務需求選擇最佳起飛地點與軌道傾角。
Northrop Grumman 表示,這種高度機動性正是此次任務的重要優勢,能將 Katalyst 的太空器送往最適合接近 Swift 的軌道位置。  雖然 Pegasus 曾是全球第一款成功商業化的空射火箭,但近年受到 SpaceX、Rocket Lab 等低成本發射服務競爭,發射次數已大幅下降。
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« 回覆文章 #2 於: 2026-06-22 15:12:23 »

NASA 啟動大膽救援任務,發射救援航空器LINK 機器人升空搶救 Swift 望遠鏡  https://technews.tw/2026/06/22/nasas-swift-boost-mission-will-launch-later-this-month-to-rescue-a-falling-telescope/


NASA 尼爾·格雷爾斯雨燕天文台(Neil Gehrels Swift Observatory)的太空望遠鏡(Swift)2004 年升空,專門偵測宇宙最劇烈的伽瑪射線爆發事件,服役逾 21 年,科學成果豐碩。然近年太陽活動增強,地球大氣層膨脹,對衛星造成更多阻力,導致 Swift 軌道衰減速度遠超過預期,若無人力介入,今年秋天就會墜入大氣層燒毀。

NASA決定發動史上首次對未設計為可維修政府科學衛星的商業機器人救援任務。9月NASA以3,000萬美元委託亞利桑那州新創Katalyst Space Technologies,不到一年從零打造救援航空器LINK。這台重約425公斤、配備三條機械臂與三具霍爾推進器的太空拖船預定27日升空。

LINK搭載諾格公司最後一枚Pegasus XL火箭,由L-1011「星際觀測者」(Stargazer)載機掛於機腹,從太平洋誇賈林環礁上空約1.2萬公尺高空發射,避開美國本土發射場難達到Swift低傾角軌道(20.6度)的限制。

入軌後,LINK將歷經數週調試,再逐步接近Swift完成對接,並耗費數月將Swift推至更高軌道。若任務成功,Swift可延壽五年以上,繼續擔任宇宙突發事件的「快速調度員」;LINK任務結束後受控離軌墜毀。

NASA天文物理部門主任Shawn Domagal-Goldman坦言:「老實說,當初沒人認為這有可能辦到。」
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« 回覆文章 #3 於: 2026-06-23 08:30:36 »

https://www.cnbeta.com.tw/articles/science/1566228.htm 

根据公布的任务方案,诺斯罗普·格鲁曼将使用一枚由L-1011“三星”Stargazer运输机空中投放的“飞马座”XL小型固体运载火箭,火箭整流罩中搭载由Katalyst Space Technologies研制、质量约400公斤的LINK服务飞行器。 运输机将在马绍尔群岛夸贾林环礁附近赤道海域上空释放火箭,飞马座点火后将LINK送入与斯威夫特几乎完全一致的轨道平面,其轨道倾角约为20.6度。

在与火箭上面级分离后,LINK将依靠自身推进系统逐步调整轨道,用数天甚至数周时间追赶目标卫星,直至在约每小时1.7万英里(约2.7万公里)的相对速度条件下完成轨道交会。 任务听起来简洁直接,但技术挑战极高:受限于测控链路信号往返的时延,救援飞行器在关键阶段必须高度依赖自主控制,实时处理来自光学相机、激光雷达测距传感器的观测数据,并由机载制导飞行 软件和成像系统完成相对导航与姿态控制决策。更棘手的是,斯威夫特卫星在设计之初并未预留任何外部维护或对接接口,既没有标准化的对接环,也缺乏磁性捕获装置或协同导航信标,其结构与表面状态在近二十年太空环境暴露后如何,也无先例可循。 因此,LINK需要先在近距离对目标卫星进行扫描评估,寻找当年用于地面转运和安装在“德尔塔”火箭上的地面吊装固定点,并据此规划抓取策略。

一旦找到合适的结构部位并确认安全,LINK将伸出三条外形颇为“骇人”的机械臂,牢牢抓住这些地面用固定装置,从而实现对斯威夫特的姿态与轨道控制接管。 随后,LINK将通过自身推进系统点火,将这颗天文台推升至约600公里高度的新轨道,使其再度获得“数年级”的安全在轨寿命,为后续高能天文观测赢得宝贵时间。

如果任务按计划完成,这将成为商业飞行器首次成功捕获一颗未做任何在轨服务预留的美国政府卫星,也是世界范围内首次尝试对完全“未准备”状态的 科学卫星实施在轨捕获和轨道提升。 对商业航天产业而言,这意味着在轨救援、延寿、轨道清理等服务正从构想和试验阶段走向可规模化运营,其潜在市场价值不容小觑。

科学

此次救援发射目前计划在2026年6月下旬进行。 诺斯罗普·格鲁曼飞马座火箭总工程师Steve Hollo表示,多年来飞马座一直承担着发射科学卫星的任务,而这次从夸贾林环礁起飞的快速响应任务,充分体现了该火箭在快速总装、测试和全球机动部署方面的能力,最新任务还对整套电子设备进行了全面升级,在传承既有技术积累的同时实现现代化改造。 他强调,飞马座不被固定在单一地面发射场的特点,使其在灵活性与响应速度方面具有其他运载工具难以比拟的优势,为这类时间敏感的卫星救援行动提供了关键支撑。

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« 回覆文章 #4 於: 2026-06-30 07:37:49 »

https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/nasa-to-launch-ambitious-mission-to-save-a-space-telescope-from-burning-up-in-earths-atmosphere
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« 回覆文章 #5 於: 2026-06-30 07:40:11 »

https://mp.weixin.qq.com/s/Jb1dFFxbbx94-BKcoDycLQ
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« 回覆文章 #6 於: 2026-06-30 17:20:12 »

https://tw.news.yahoo.com/%E9%9B%A8%E7%87%95%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0%E6%81%90%E5%A2%9C%E5%9C%B0-nasa%E5%87%BA%E6%89%8B%E6%90%B6%E6%95%91-%E6%96%A5%E8%B3%873%E5%8D%83%E8%90%AC%E7%BE%8E%E5%85%83%E7%99%BC%E5%B0%84%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E8%88%B9-073051525.html

 
https://www.jerseysbest.com/community/jersey-skies-a-rescue-mission-in-space/


雨燕天文台恐墜地球 NASA急派機器人搶救
https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/5488345

重量1.4公噸的伽瑪射線天文衛星「雨燕天文台」自2004年發射以來持續掃描宇宙,但因近期劇烈太陽活動,下降速度愈來愈快,必須盡快升至更高、更穩定的軌道,才能存活下來。為減緩下降,NASA已關閉所有科學儀器,觀測已在2月停止,並在去年9月聘請新創公司Katalyst Space Technologies執行救援任務。Katalyst打造一艘三臂太空船Link,將在搭乘由飛機發射的飛馬座(Pegasus)火箭、從太平洋馬紹爾群島一座環礁起飛後,追趕雨燕天文台。發射最快可能在週二進行,但約需1個月才能與雨燕天文台會合並抓住它,另需幾個月將雨燕的軌道從目前224英里(360公里)提升至目標373英里(600公里)。然而,雨燕的軌道必須位於185英里(300公里)以上,才有可能進行救援。根據最新估計,它預計會在10月到達這個臨界點。Katalyst則表示,如果一切順利,天文台最快可在9月恢復運作。報導指出,36歲的NASA哈伯太空望遠鏡也面臨同樣風險,曾在太空梭時代多次由太空漫步太空人維修,可能在2028年接受Katalyst推升,以延長壽命。NASA主管表示:「它是國寶。人們熱愛哈伯。」
« 最後編輯時間: 2026-06-30 17:28:48 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #7 於: 今天 09:38:50 »

from fb

解說



這應該是我這七年來看過最大膽、最創新且最極限的太空任務!目標是台灣時間 6 月 30 日下午 6:23,L-1011 觀星者號飛機將於馬紹爾群島瓜加林環礁上空約 11.9 公里高度拋射飛馬座 XL 運載火箭,搭載 LINK 衛星前往軌道拯救雨燕太空望遠鏡!

其實民間機構來協助維修 NASA 太空任務在 2022 年早有哈伯太空望遠鏡的例子,現任 NASA 署長傑瑞德・艾薩克曼(Jared Isaacman)在當時還未就任就有興趣利用龍飛船提升哈伯軌道並更換望遠鏡上的陀螺儀,目前哈伯望遠鏡的六個陀螺儀中只有三個還能正常運作。不過在考量到對於人員和望遠鏡的安全風險後,NASA 還是拒絕了當時尚未成為 NASA 署長的傑瑞德・艾薩克曼。

故事要從去年九月開始,當時 NASA 根據其小型企業創新研究計劃(Small Business Innovation Research)授予Katalyst 太空科技公司一份價值3000萬美元的第三階段合約,用於開發與尼爾·格雷爾斯雨燕天文台(簡稱雨燕天文台)對接並提升其軌道的 LINK 衛星。Katalyst擊敗了海星太空公司(Starfish Space)公司以及 Cambrian Works 和 Astroscale 合資企業的提案。對於一項史無前例的商業救援任務而言,雨燕天文台或許是比哈伯望遠鏡更適合的目標。它的建造、發射和營運總成本在通貨膨脹調整後約為5億美元,遠低於哈伯望遠鏡;鑒於雨燕天文台沒有配備推進系統,它預計將在今年年底受高層大氣拖曳減速影響而脫離地球軌道,而哈伯望遠鏡則會在 2029 年到 2030 年代才需要面對這個問題。因此,即使本次任務 LINK 衛星救援失敗,後果也沒那麼嚴重,反正都要死透了。

雨燕天文台是 NASA 於 2004年發射專門用於觀測伽瑪射線暴的天文望遠鏡。由於伽瑪射線暴總是毫無預警地發生,這通常是由於大質量恆星死亡形成黑洞,或是中子星與黑洞合併所致。它們的餘輝可持續數秒至數小時不等,而科學家需要像雨燕天文台這樣的望遠鏡來發現和研究它們,它的獨特能力之一是能夠在伽馬射線源消失前迅速轉向,正是這項能力賦予了它「雨燕」之名。而也是因為這項能力目前沒有任何替代方案,雨燕天文台脫離軌道將嚴重阻礙時域天文物理學的發展。看到這邊,或許你會覺得這個任務的執行必要性充足且 NASA 勇於嘗試是官僚風氣很大的改變,但你還沒看到的是這項救援任務其實還有三大挑戰足以擊潰所有努力。

第一點,雨燕天文台的設計初衷並非用於在軌道上被捕捉或被抬升軌道。這簡直就像是在玩塗鴉躲貓貓(或譯超級變色龍),你知道遊戲裡的小人大概長什麼樣子但直到親眼看見才會知道小人被玩家選擇是圓是方,以及還被玩家塗鴉成什麼樣子。就 Katalyst 團隊而言,所有可以翻閱的資料都對雨燕天文台發射前的狀態知之甚少,儘管負責製造雨燕天文台的諾斯羅普·格魯曼公司留下很多照片,但沒有一張照片是收尾後所拍攝以告訴 Katalyst 團隊,當他們的 LINK 衛星靠近雨燕天文台時該看到什麼樣的畫面。另外,我們還不知道雨燕天文台外部材料的退化程度如何。22 年前的發射前,雨燕天文台外側塗上的油漆和包裹保護太空船不受劇烈溫差傷害的多層隔熱薄膜(Multi-layer Insulation, MLI)皆會被太空環境中遍佈的紫外線和原子氧而改變性質,油漆可能會受紫外線影響而剝落,多層隔熱薄膜則可能脆化到不適合被固定捕捉。

第二點,LINK 衛星是 Katalyst 公司的首次太空任務且他們被限時要在九個月內的時間完成開發、整合、測試與發射。這麼嚴苛的時間表並不是 NASA 所決定,而是來自太陽活動的活躍程度。為了在短時間內完成目標就必須承擔額外的風險,因為團隊沒有足夠的時間進行更詳細的測試以及對錯誤進行充分糾正,所以必須選擇犧牲可靠性來換取短開發時間。為了實現這個目標, Katalyst 團隊迅速向供應商訂購了組裝 LINK 衛星所需的所有零件。在某些情況下,Katalyst 發現供應商無法準時交貨,於是決定自行生產部分零件,工程師們也簡化 LINK 衛星測試流程,以滿足 NASA 的最後期限要求。

第三點則是與太陽賽跑,雨燕天文台營運團隊嘗試盡可能為 Katalyst 團隊爭取更多時間。自今年 2 月 11 日起,雨燕天文台大部分科學操作已暫停,只保留突發警報望遠鏡(Burst Alert Telescope)的運作,並轉向調整太空船姿態及太陽能板指向以最大限度地減少阻力並延長軌道壽命。透過禁用部分儀器並放寬太陽能板指向太陽角度必須在 10 度以內的限制,雨燕天文台得以在保持電力正功率的情況下,將其飛行方向上的平均橫截面積減少了約 30%。4 月 7 日,為了降低電力消耗,團隊也暫停突發警報望遠鏡的觀測。這使得操作團隊能夠透過進一步最佳化衛星太陽能板的角度來進一步減少阻力。為了最大限度地提高軌道提升的成功率,雨燕天文台平均高度需要高於 300 公里才能進行軌道助推操作,若是低於這個高度,高層大氣阻力的影響會大過於 LINK 衛星能控制的限度。雨燕天文台營運團隊的一連串操作使望遠鏡至少在 10 月份仍將維持軌道在此臨界高度以上,比阻力最小化措施實施前的預測時間延長了三到四個月。

Katalyst 沒有選擇像 SpaceX 獵鷹九號這款擁有良好紀錄的火箭來發射任務,而是選擇了空射的飛馬座 XL 火箭,該火箭自 2021 年完成 TacRL-2 任務以來就沒有飛行過,而且只剩最後一枚火箭硬體可以飛行。飛馬座火箭(Pegasus)是世界上第一枚私人公司研發的軌道運載火箭。自 1990 年以來,它已發射 45 次,但飛馬座火箭正在逐步退役,儘管諾斯羅普·格魯曼公司表示仍會在未來有需求的情況下重啟產線。諾格公司在 2018 年收購了軌道 ATK 公司後接管了該火箭業務。軌道 ATK 公司本身就是軌道科學公司(火箭的最初研發者)的後續公司。飛馬座火箭能夠將 443 公斤的酬載送入高度 200 公里且傾角 28.5 度的低地球軌道。

使用飛馬座 XL 火箭來發射 LINK 衛星背後的緣由其實也不難理解,那就是雨燕天文台所處的軌道太特殊了,其軌道傾角為 20 度,目的是大幅減少飛掠南大西洋異常區的時間。南大西洋異常區是地球磁場的一個薄弱區域,衛星在該區域會受到更高劑量的有害輻射。對於雨燕天文台而言,這種輻射可能會污染其科學觀測資料。如果使用獵鷹九號發射,那本次任務就需要從佛州卡納維爾角進行專用發射,還得在發射後首圈軌道的降交點執行狗腿機動才能到達如此特殊的軌道傾角。它無法利用 SpaceX 公司更便宜的運輸者系列(Transporter)和跟風系列(Bandwagon)共載任務,這些任務通常用於將小型衛星送入更高傾角的軌道。而且,LINK 衛星對於火箭實驗室電子火箭而言也太重了,其他小型發射載具不是發射場條件不適合要不就是無法隨叫隨到。因此,飛馬座火箭其實是一個非常好的選擇,因為它就是為這類高度靈活性需求的任務而設計,它可以進入特殊的軌道傾角,迅速回應 Katalyst 公司的需求且酬載能力也完美配合。

LINK 衛星高 1.5 公尺且重 425 公斤,其兩側太陽能板展開後長度可達 6 公尺,它配備了三個並聯機械臂,被稱為「分離式史都華平台」,每個機械手臂都配備了雷射雷達感測器和三自由度夾爪。軌道助推任務可以用單一機械手臂完成,但三個機械手臂可以提供更好的控制。LINK 衛星還配備 16 個姿態控制推進器和三個霍爾效應推進器,搭載約 60 公斤的氙氣,每個霍爾效應推進器還配備轉向架調整推進方向以對準對接後整體太空船的質心。在由飛馬座 XL 火箭發射升空後,Katalyst 團隊將花費數週時間檢查 LINK 衛星的主要系統,包括電力、導航和感測器等。隨後,LINK 衛星會升軌並與雨燕天文台會合,當兩艘太空船接近至數十公尺範圍內時,它們將進行串聯操作,以便對預定和備用抓取點進行目視檢查。由於雨燕天文台並非設計用於在軌維修,也沒有對接口或抓取裝置,所以 Katalyst 團隊已先行評估確定幾個潛在的抓取點,LINK 將先嘗試抓取衛星平台上的地面操作法蘭,考慮到這些位置在太空中經歷了 20 年的磨損,在繼續下一步驟之前 Katalyst 團隊會需要與雨燕天文台營運團隊共同確認抓取安全與否的核實。檢查完成後,LINK 衛星將利用其三個機械手臂固定雨燕天文台,然後在幾個月的時間內將其緩慢抬升至接近其原定高度 600 公里的軌道。軌道助推完成之後,LINK 衛星將脫離並可能執行其他測試目標,然後利用剩餘推進劑降低自身高度以加速再入大氣層,最後進行鈍化處理。

#Katalyst #PegasusXL #雨燕太空望遠鏡
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