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KENNEDY SPACE CENTER, FLA. - During processing, workers in the Payload Hazardous Servicing Facility work on part of the aeroshell for Mars Exploration Rover 2. Set to launch in 2003, the MER Mission will consist of two identical rovers designed to cover roughly 110 yards each Martian day. Each rover will carry five scientific instruments that will allow it to search for evidence of liquid water that may have been present in the planet's past. The rovers will be identical to each other, but will land at different regions of Mars. The first rover has a launch window opening May 30, and the second rover a window opening June 25, 2003. KSC-03pd0440

Apollo 207 Storage Review NAA. NASA public domain image colelction.

Crew Module Water Landing Model Assessment

STS113-705-032 - STS-113 - FWD view of the ISS taken during STS-113

STS072-360-010 - STS-072 - OAST-Flyer deploy

KENNEDY SPACE CENTER, FLA. - At Launch Complex 17-B, Cape Canaveral Air Force Station, Mars Exploration Rover-1 (MER-B) is prepared for the installation of its spacecraft fairing. The second of twin rovers being sent to Mars, it is equipped with a robotic arm, a drilling tool, three spectrometers, and four pairs of cameras that allow it to have a human-like, 3D view of the terrain. Each rover could travel as far as 100 meters in one day to act as Mars scientists' eyes and hands, exploring an environment where humans are not yet able to go. MER-B is scheduled to launch no earlier than June 28 at one of two available times, 11:56:16 p.m. EDT or 12:37:59 a.m. EDT.

Capsule van de Apollo X bij het Aviodrome

The Spartan solar-observing deployable spacecraft is moved onto a workstand in the Multi-Payload Processing Facility at KSC. Spartan is one of the payloads for the STS-95 mission, scheduled to launch Oct. 29. Other research payloads include the Hubble Space Telescope Orbital Systems Test Platform, the International Extreme Ultraviolet Hitchhiker, as well as the SPACEHAB single module with experiments on space flight and the aging process KSC-98pc985

The propulsion system is mated to the Lower Equipment Module of the Cassini spacecraft in the Payload Hazardous Servicing Facility (PHSF). Cassini will explore the Saturnian system, including the planet’s rings and its moon, Titan. Launch of the Cassini mission to Saturn is scheduled for Oct. 6 from Launch Complex 40, Cape Canaveral Air Station, aboard a Titan IVB unmanned vehicle KSC-97PC982

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Geschichte des Chandra Röntgenobservatoriums

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Zusammenfassung

Auf diesem Foto wurde das Chandra X-Ray Observatorium (CXO) installiert und mit dem Inertial Upper Stage (IUS) im Frachtraum des Shuttle Columbia am Kennedy Space Center verbunden. Das CXO wird Astronomen auf der ganzen Welt helfen, die Struktur und Entwicklung des Universums besser zu verstehen, indem es leistungsstarke Röntgenquellen wie explodierende Sterne, in schwarze Löcher fallende Materie und andere exotische Himmelsobjekte untersucht. Röntgenastronomie kann nur vom Weltraum aus betrieben werden, weil die Erdatmosphäre verhindert, dass Röntgenstrahlen die Oberfläche erreichen. Das Observatorium liefert Bilder, die 50 Mal detaillierter sind als frühere Röntgenmissionen. Am 22. Juli 1999 wurde die CXO von der Raumfähre Columbia (STS-93-Mission) in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Das Observatorium wurde vom Frachtraum des Shuttles in 155 Meilen Höhe über der Erde aus betrieben. Zwei Abschüsse einer angebauten IUS-Rakete und mehrere Abschüsse eigener Raketenmotoren an Bord brachten das Observatorium nach der Trennung vom IUS in seine Arbeitsbahn. Die IUS ist eine Feststoffrakete, die verwendet wird, um Raumfahrzeuge in eine Umlaufbahn zu bringen oder sie bei interplanetaren Missionen von der Erde wegzubringen. Seit seiner ersten Nutzung durch die NASA im Jahr 1983 hat das IUS eine Vielzahl wichtiger Missionen unterstützt, darunter den Satelliten Tracking and Data Relay, die Galileo-Sonde, die Magellan-Sonde und die Ulysses-Sonde. Die IUS wurde von der Boeing Aerospace Co. in Seattle, Washington gebaut und vom Marshall Space Flight Center verwaltet.

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Chandra Röntgenobservatorium cxo Trägheitsoberstufe ius msfc Marshall Space Flight Center chandra Röntgen Observatorium hohe Auflösung Astronomie Erde aus dem Weltraum NASA
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Datum

01/01/1999
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Lage

Marshall Spaceflight Center, Huntsville, Madison County, Alabama, United States, 35808 ,  34.63076, -86.66505
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Quelle

NASA
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Public Domain Dedication (CC0)

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Der Inertial Upper Stage (IUS) Booster wird in Richtung eines Arbeitsplatzes in der Vertical Processing Facility des Kennedy Space Center abgesenkt. Das IUS wird mit dem Chandra-Röntgenobservatorium gepaart und anschließend Tests unterzogen, um die IUS / Chandra-Verbindungen zu validieren und die Bordelektronik des Orbiters zu überprüfen. Anschließend wird ein End-to-End-Test (ETE) durchgeführt, um den Kommunikationspfad zu Chandra zu verifizieren und ihn wie im Weltraum zu befehlen. Mit dem leistungsstärksten Röntgenteleskop der Welt wird Chandra es Wissenschaftlern aus aller Welt ermöglichen, bisher unsichtbare Schwarze Löcher und Hochtemperatur-Gaswolken zu sehen, was dem Observatorium das Potenzial gibt, die Bücher über Struktur und Entwicklung unseres Universums neu zu schreiben. Chandra soll am 22. Juli an Bord des Space Shuttle Columbia zur Mission STS-93 KSC-99pp0619 starten.

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dies wie folgt: Beschreibung: Fotodokumentation, die den Ortungs- und Datenrelais-Satelliten E (TDRS-E) auf der Trägheitsstufe (Inertial Upper Stage, IUS) zeigt, der während STS-43 von seinem Liegeplatz in der Nutzlastbucht des Orbiters Atlantis aus einsetzt.

S44-71-022 - STS-044 - STS-44 DSP / IUS Raumschiff in Vorbereitungsposition in der PLB von OV-104 gekippt

Innerhalb der Vertical Processing Facility wird das Chandra-Röntgenobservatorium von einem Laufkran angehoben, um es in den Nutzlastkanistertransporter zu transportieren und zur Startrampe 39B zu bringen. Chandra soll frühestens am 20. Juli um 00.36 Uhr MESZ an Bord des Space Shuttle Columbia zur Mission STS-93 starten. Mit dem leistungsstärksten Röntgenteleskop der Welt ermöglicht Chandra Wissenschaftlern aus aller Welt, bisher unsichtbare Schwarze Löcher und Hochtemperatur-Gaswolken zu sehen, was dem Observatorium das Potenzial gibt, die Bücher über Struktur und Entwicklung unseres Universums KSC-99pp0704 neu zu schreiben.

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dies wie folgt: Beschreibung: 2 DAY EVENT TOURING THE BAUDING COMPLEX AND CONZENTRING ON THE STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) SPACECRAFT..

S06-38-900 - STS-006 - Einsatz der TDRS durch die STS-6 Challenger

S30-71-043 - STS-030 - STS-30 Einsatz von Magellan-Raumfahrzeugen

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dies wie folgt: Beschreibung: FOTOGRAPHEN WÄHREND DEM STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) SPACECRAFT SHIPPING + CRATING PROCEDURE..

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dies wie folgt: Beschreibung: 2 DAY EVENT TOURING THE BAUDING COMPLEX AND CONZENTRING ON THE STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) SPACECRAFT..

STS093-322-003 - STS-093 - STS-93-Besatzungsmitglieder versammeln sich auf dem Mitteldeck für ein Portrait der Crew an Bord

S43-72-030 - STS-043 - TDRS-E wird von der Nutzladefläche aus eingesetzt

Die ursprüngliche Auffindungshilfe beschrieb dies wie folgt: Beschreibung: Ansicht des Chandra X-Ray Observatoriums (AXAF), das während der STS-93 Mission von der Nutzlastbucht des Space Shuttle Columbia aus eingesetzt wird.

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Chandra Röntgenobservatorium cxo Trägheitsoberstufe ius msfc Marshall Space Flight Center chandra Röntgen Observatorium hohe Auflösung Astronomie Erde aus dem Weltraum NASA