stringtranslate.com

Международная космическая станция

Международная космическая станция ( МКС ) — крупная космическая станция , собираемая и обслуживаемая на низкой околоземной орбите совместными усилиями пяти космических агентств и их подрядчиков: НАСА (США), Роскосмоса (Россия), ЕКА (Европа), JAXA (Япония). и CSA (Канада). МКС — крупнейшая космическая станция, когда-либо построенная. Его основная цель — проведение экспериментов в области микрогравитации и космической среды . [12]

В оперативном отношении станция разделена на два блока: российский орбитальный сегмент (ROS), собранный Роскосмосом, и американский орбитальный сегмент (USOS), собранный NASA, JAXA, ESA и CSA. Яркой особенностью МКС является интегрированная ферменная конструкция , которая соединяет большие солнечные панели и радиаторы с герметичными модулями. Герметичные модули предназначены для исследований, проживания, хранения, управления космическими кораблями и выполнения шлюзовых функций. Посещение стыковки космических кораблей на станции через восемь стыковочных и причальных портов . МКС поддерживает орбиту со средней высотой 400 километров (250 миль) [13] и облетает Землю примерно за 93 минуты, совершая 15,5 витков в день. [14]

Программа МКС объединяет два предыдущих плана строительства пилотируемых станций на околоземной орбите: космическую станцию ​​«Свобода» , запланированную Соединенными Штатами, и станцию ​​«Мир-2» , запланированную Советским Союзом. Первый модуль МКС был запущен в 1998 году. Основные модули были запущены ракетами «Протон» и «Союз» , а также системой запуска «Спейс Шаттл» . Первые долговременные жители, Экспедиция 1 , прибыли 2 ноября 2000 года. С тех пор станция постоянно находилась под оккупацией в течение 23 лет и 271 дня, что стало самым продолжительным непрерывным пребыванием человека в космосе. По состоянию на март 2024 года космическую станцию ​​посетили 279 человек из 22 стран. [15] Ожидается, что МКС будет иметь дополнительные модули ( например , орбитальный сегмент «Аксиома» ) и будет находиться в эксплуатации до конца 2030 года, после чего ее планируется спустить с орбиты специальным космическим кораблем НАСА. [16]

История

Когда в начале 1970-х годов космическая гонка подошла к концу, США и СССР начали рассматривать различные варианты потенциального сотрудничества в космическом пространстве. Кульминацией этого стал испытательный проект «Аполлон-Союз» 1975 года , первая стыковка космических кораблей двух разных космических держав. УПАС был признан успешным, и рассматривались также дальнейшие совместные миссии.

Одной из таких концепций была компания International Skylab, которая предлагала запустить резервную космическую станцию ​​Skylab B для миссии, в ходе которой будут неоднократно посещаться экипажи кораблей «Аполлон» и «Союз» . [17] Более амбициозной была космическая лаборатория «Скайлэб-Салют», которая предлагала стыковать «Скайлэб Б» с советской космической станцией «Салют» . Падение бюджетов и рост напряженности в холодной войне в конце 1970-х годов привели к тому, что эти концепции отошли на второй план, как и еще один план по стыковке космического корабля "Шаттл" с космической станцией "Салют". [18]

В начале 1980-х годов НАСА планировало запустить модульную космическую станцию ​​« Свобода» как аналог космических станций «Салют» и «Мир» . В 1984 году ЕКА было приглашено принять участие в создании космической станции «Свобода» , а к 1987 году ЕКА одобрило создание лаборатории «Колумбус». [19] Японский экспериментальный модуль (JEM), или Кибо , был анонсирован в 1985 году как часть космической станции «Свобода» в ответ на запрос НАСА в 1982 году.

В начале 1985 года министры науки стран Европейского космического агентства (ЕКА) одобрили программу «Колумбус» — самую амбициозную попытку в космосе, предпринятую этой организацией в то время. План, инициированный Германией и Италией, включал модуль, который будет прикреплен к «Фридому» и сможет превратиться в полноценный европейский орбитальный форпост до конца века. [20]

Рост затрат поставил эти планы под сомнение в начале 1990-х годов. Конгресс не пожелал предоставить достаточно денег для строительства и эксплуатации Freedom и потребовал от НАСА увеличить международное участие, чтобы покрыть растущие расходы, иначе они полностью отменят весь проект. [21]

Одновременно СССР занимался планированием космической станции «Мир-2» и к середине 1980-х годов приступил к строительству модулей для новой станции. Однако распад Советского Союза потребовал значительного сокращения масштабов этих планов, и вскоре Мир-2 оказался под угрозой того, что вообще никогда не будет запущен. [22] Поскольку оба проекта космических станций оказались под угрозой, американские и российские официальные лица встретились и предложили их объединить. [23]

В сентябре 1993 года вице-президент США Эл Гор и премьер-министр России Виктор Черномырдин объявили о планах создания новой космической станции, которая в конечном итоге стала Международной космической станцией. [24] В рамках подготовки к этому новому проекту они также договорились, что Соединенные Штаты будут участвовать в программе «Мир», включая стыковку американских шаттлов в программе «Шаттл- Мир» . [25]

12 апреля 2021 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным тогдашний вице-премьер Юрий Борисов объявил, что решил, что Россия может выйти из программы МКС в 2025 году. [26] [27] По данным российских властей, сроки срок эксплуатации станции истек, а ее состояние оставляет желать лучшего. [26] 26 июля 2022 года Борисов, ставший главой Роскосмоса, представил Путину свои планы выхода из программы после 2024 года. [28] Однако Робин Гейтенс, представитель НАСА, отвечающий за эксплуатацию космической станции, ответил, что НАСА не получало никаких официальных уведомлений от Роскосмоса относительно планов вывода. [29] 21 сентября 2022 года Борисов заявил, что Россия «весьма вероятно» продолжит участие в программе МКС до 2028 года. [30]

Цель

Первоначально МКС задумывалась как лаборатория, обсерватория и фабрика, обеспечивающая транспортировку, техническое обслуживание и низкоорбитальную базу для возможных будущих миссий на Луну, Марс и астероиды. Однако не все варианты использования, предусмотренные первоначальным меморандумом о взаимопонимании между НАСА и Роскосмосом , были реализованы. [31] В Национальной космической политике США 2010 года МКС получила дополнительные функции по обслуживанию коммерческих, дипломатических, [32] и образовательных целей. [33]

Научное исследование

МКС предоставляет платформу для проведения научных исследований, располагающую электроэнергией, данными, охлаждением и экипажем для поддержки экспериментов. Небольшие беспилотные космические корабли также могут служить платформами для экспериментов, особенно тех, которые связаны с невесомостью и выходом в космос, но космические станции предлагают долгосрочную среду, в которой исследования могут проводиться потенциально в течение десятилетий, в сочетании с легким доступом для исследователей-людей. [34] [35]

МКС упрощает отдельные эксперименты, позволяя группам экспериментов использовать одни и те же запуски и время экипажа. Исследования проводятся в самых разных областях, включая астробиологию , астрономию , физику , материаловедение , космическую погоду , метеорологию и исследования человека , включая космическую медицину и науки о жизни . [36] [37] [38] [39] Ученые на Земле имеют своевременный доступ к данным и могут предложить экипажу экспериментальные модификации. Если необходимы последующие эксперименты, регулярно запланированные запуски кораблей снабжения позволяют относительно легко запускать новое оборудование. [35] Экипажи летают в экспедициях продолжительностью несколько месяцев, обеспечивая около 160 человеко-часов в неделю труда с экипажем из шести человек. Однако значительное количество времени экипажа отнимает обслуживание станции. [40]

Пожалуй, самым заметным экспериментом на МКС является Альфа-магнитный спектрометр (AMS), который предназначен для обнаружения темной материи и ответа на другие фундаментальные вопросы о нашей Вселенной. По данным НАСА, AMS так же важен, как и космический телескоп Хаббл . В настоящее время он пристыкован к станции, но его невозможно было легко разместить на свободно летающей спутниковой платформе из-за его потребностей в мощности и пропускной способности. [41] [42] 3 апреля 2013 года ученые сообщили, что с помощью AMS, возможно, были обнаружены намеки на темную материю . [43] [44] [45] [46] [47] [48] По словам учёных, «первые результаты космического альфа-магнитного спектрометра подтверждают необъяснимый избыток позитронов высоких энергий в космических лучах, связанных с Землей». ". [ нужна цитата ]

Космическая среда враждебна жизни. Незащищенное пребывание в космосе характеризуется интенсивным радиационным полем (состоящим в основном из протонов и других субатомных заряженных частиц солнечного ветра , помимо космических лучей ), высоким вакуумом, экстремальными температурами и микрогравитацией. [49] Некоторые простые формы жизни, называемые экстремофилами , [50] , а также мелкие беспозвоночные, называемые тихоходками [51], могут выжить в этой среде в чрезвычайно сухом состоянии за счет высыхания .

Медицинские исследования расширяют знания о влиянии длительного пребывания в космосе на организм человека, включая атрофию мышц , потерю костной массы и сдвиг жидкости. Эти данные будут использоваться для определения возможности длительных полетов человека в космос и колонизации космоса . В 2006 году данные о потере костной массы и мышечной атрофии показали, что существует значительный риск переломов и проблем с движением, если астронавты приземлятся на планете после длительного межпланетного круиза, такого как шестимесячный интервал, необходимый для путешествия на Марс . [52] [53]

Медицинские исследования проводятся на борту МКС по поручению Национального института космических биомедицинских исследований (NSBRI). Среди них выделяется исследование «Усовершенствованное диагностическое ультразвуковое исследование в условиях микрогравитации», в ходе которого астронавты выполняют ультразвуковое сканирование под руководством удаленных экспертов. Исследование рассматривает диагностику и лечение заболеваний в космосе. Обычно на борту МКС нет врача, и диагностика заболеваний является сложной задачей. Ожидается, что ультразвуковое сканирование с дистанционным управлением будет применяться на Земле в ситуациях неотложной помощи и оказания медицинской помощи в сельской местности, где доступ к квалифицированному врачу затруднен. [54] [55] [56]

В августе 2020 года ученые сообщили, что бактерии с Земли, в частности бактерии Deinococcus radiodurans , обладающие высокой устойчивостью к опасностям окружающей среды , выживают в космическом пространстве в течение трех лет , согласно исследованиям, проведенным на Международной космической станции. Эти результаты подтвердили идею панспермии , гипотезу о том, что жизнь существует во Вселенной , распределенной различными способами, включая космическую пыль , метеороиды , астероиды , кометы , планетоиды или загрязненные космические корабли . [57] [58]

Дистанционное зондирование Земли, астрономия и исследования дальнего космоса на МКС значительно расширились в 2010-е годы после завершения строительства американского орбитального сегмента в 2011 году. На протяжении более чем 20 лет существования программы МКС исследователи на борту МКС и на Земля исследовала аэрозоли , озон , молнии и оксиды в атмосфере Земли, а также Солнце , космические лучи, космическую пыль , антиматерию и темную материю во Вселенной. Примерами экспериментов по дистанционному зондированию Земли, проведенных на МКС, являются Орбитальная углеродная обсерватория 3 , ISS-RapidScat , ECOSTRESS , Исследование динамики глобальной экосистемы и Система транспортировки облачных аэрозолей . Астрономические телескопы и эксперименты на базе МКС включают SOLAR , исследователь внутреннего состава нейтронной звезды , калориметрический электронный телескоп , монитор рентгеновского изображения всего неба (MAXI) и альфа-магнитный спектрометр . [36] [59]

Свободное падение

Член экипажа МКС хранит образцы
Сравнение горения свечи на Земле (слева) и в условиях свободного падения, например, на МКС (справа).

Гравитация на высоте МКС примерно на 90% сильнее, чем на поверхности Земли, но объекты на орбите находятся в постоянном состоянии свободного падения , что приводит к кажущемуся состоянию невесомости . [60] Эта воспринимаемая невесомость нарушается пятью эффектами: [61]

Исследователи исследуют влияние почти невесомой среды станции на эволюцию, развитие, рост и внутренние процессы растений и животных. В ответ на некоторые данные НАСА хочет исследовать влияние микрогравитации на рост трехмерных человеческих тканей и необычных белковых кристаллов , которые могут образовываться в космосе. [36]

Исследование физики жидкостей в условиях микрогравитации позволит получить более качественные модели поведения жидкостей. Поскольку в условиях микрогравитации жидкости могут почти полностью смешиваться, физики исследуют жидкости, которые плохо смешиваются на Земле. Изучение реакций, которые замедляются из-за низкой гравитации и низких температур, улучшит наше понимание сверхпроводимости . [36]

Изучение материаловедения является важной исследовательской деятельностью МКС, целью которой является получение экономических выгод за счет совершенствования методов, используемых на Земле. [62] Другие области интересов включают влияние низкой гравитации на горение посредством изучения эффективности сжигания и контроля выбросов и загрязняющих веществ. Эти результаты могут улучшить знания о производстве энергии и привести к экономическим и экологическим выгодам. [36]

Исследование

3D-план российского комплекса МАРС-500 , используемого для проведения наземных экспериментов, дополняющих подготовку на МКС к полету человека на Марс.

МКС обеспечивает место на относительной безопасности низкой околоземной орбиты для тестирования систем космических аппаратов, которые потребуются для длительных полетов на Луну и Марс. Это обеспечивает опыт эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и замены на орбите. Это поможет развить необходимые навыки управления космическими кораблями дальше от Земли, снизить риски миссий и расширить возможности межпланетных космических кораблей. [63] Ссылаясь на эксперимент МАРС-500 , эксперимент по изоляции экипажа, проводимый на Земле, ЕКА заявляет: «Принимая во внимание, что МКС необходима для ответа на вопросы, касающиеся возможного воздействия невесомости, радиации и других специфичных для космоса факторов, таких аспектов, как Эффект долгосрочной изоляции и заключения можно более эффективно устранить с помощью наземного моделирования». [64] Сергей Краснов, руководитель программы пилотируемых космических полетов российского космического агентства «Роскосмос», в 2011 году предположил, что «укороченная версия» МАРС-500 может быть реализована на МКС. [65]

В 2009 году, отмечая ценность самой структуры партнерства, Сергей Краснов писал: «По сравнению с партнерами, действующими по отдельности, партнеры, развивающие взаимодополняющие способности и ресурсы, могут дать нам гораздо больше уверенности в успехе и безопасности освоения космоса. МКС помогает и дальше». продвижение освоения околоземного космического пространства и реализация перспективных программ исследования и освоения Солнечной системы, включая Луну и Марс». [66] Миссия с экипажем на Марс может быть многонациональной инициативой с участием космических агентств и стран, не входящих в нынешнее партнерство по МКС. В 2010 году генеральный директор ЕКА Жан-Жак Дорден заявил, что его агентство готово предложить остальным четырем партнерам пригласить Китай, Индию и Южную Корею присоединиться к партнерству по МКС. [67] Глава НАСА Чарльз Болден заявил в феврале 2011 года: «Любая миссия на Марс, скорее всего, будет глобальным усилием». [68] В настоящее время федеральное законодательство США запрещает сотрудничество НАСА с Китаем в космических проектах без одобрения ФБР и Конгресса. [69]

Образование и культурная деятельность

Оригинальные рукописи Жюля Верна выставлены экипажем внутри квадроцикла Жюля Верна

Экипаж МКС предоставляет возможности студентам на Земле, проводя разработанные студентами эксперименты, создавая образовательные демонстрации, позволяя студентам участвовать в классных версиях экспериментов МКС, а также напрямую привлекая студентов с помощью радио и электронной почты. [70] [71] ESA предлагает широкий спектр бесплатных учебных материалов, которые можно загрузить для использования в классах. [72] За один урок учащиеся могут ориентироваться в 3D-модели интерьера и экстерьера МКС и решать спонтанные задачи, которые нужно решать в режиме реального времени. [73]

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) стремится вдохновить детей «заниматься мастерством» и повысить их «осведомленность о важности жизни и своих обязанностях в обществе». [74] С помощью серии учебных пособий учащиеся приобретают более глубокое понимание прошлого и ближайшего будущего пилотируемых космических полетов, а также Земли и жизни. [75] [76] В экспериментах JAXA «Семена в космосе» мутационные эффекты космического полета на семена растений на борту МКС исследуются путем выращивания семян подсолнечника, которые летали на МКС около девяти месяцев. На первом этапе использования Кибо с 2008 по середину 2010 года исследователи из более чем десятка японских университетов проводили эксперименты в различных областях. [77]

Культурные мероприятия являются еще одной важной целью программы ISS. Тецуо Танака, директор Центра космической среды и использования JAXA, сказал: «В космосе есть что-то такое, что трогает даже людей, не интересующихся наукой». [78]

Любительское радио на МКС (ARISS) — это волонтерская программа, которая поощряет студентов со всего мира делать карьеру в области науки, технологий, инженерии и математики посредством возможностей любительской радиосвязи с экипажем МКС. ARISS — международная рабочая группа, состоящая из делегаций девяти стран, в том числе нескольких европейских, а также Японии, России, Канады и США. В районах, где невозможно использовать радиооборудование, громкоговорители соединяют студентов с наземными станциями, которые затем передают вызовы на космическую станцию. [79]

Запись разговорного голоса астронавта ЕКА Паоло Несполи на тему МКС, сделанная в ноябре 2017 года для Википедии.

«Первая орбита» — полнометражный документальный фильм 2011 года о корабле «Восток-1» , первом пилотируемом космическом полете вокруг Земли. Максимально приблизив орбиту МКС к орбите «Востока-1» с точки зрения наземной траектории и времени суток, режиссер-документалист Кристофер Райли и астронавт ЕКА Паоло Несполи смогли заснять вид, который Юрий Гагарин увидел на своем новаторском орбитальном спутнике. космический полет. Эти новые кадры были объединены с оригинальными аудиозаписями миссии «Восток-1», полученными из Российского государственного архива. Несполи считается оператором- постановщиком этого документального фильма, поскольку он сам записал большую часть отснятого материала во время экспедиции 26/27. [80] Мировая премьера фильма транслировалась на YouTube в 2011 году по бесплатной лицензии через сайт firstorbit.org . [81]

В мае 2013 года командир Крис Хэдфилд снял на борту станции музыкальное видео на песню Дэвида Боуи « Space Oddity », которое было опубликовано на YouTube. [82] [83] Это был первый музыкальный клип, снятый в космосе. [84]

В ноябре 2017 года, участвуя в экспедиции 52/53 на МКС, Паоло Несполи сделал две записи своего разговорного голоса (одну на английском, а другую на родном итальянском языке) для использования в статьях Википедии . Это был первый контент, созданный в космосе специально для Википедии. [85] [86]

В ноябре 2021 года было анонсировано проведение выставки виртуальной реальности «Бесконечность», посвященной жизни на борту МКС. [87]

Строительство

Производство

Изготовление и обработка узла 2 модуля МКС в технологическом комплексе космической станции

Поскольку Международная космическая станция является совместным многонациональным проектом, компоненты для орбитальной сборки производились в разных странах мира. Начиная с середины 1990-х годов американские компоненты Destiny , Unity , интегрированная ферменная конструкция и солнечные батареи производились в Центре космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, и на сборочном заводе Мишуда . Эти модули были доставлены в Оперативно-проверочный корпус и Технологический комплекс космической станции (SSPF) для окончательной сборки и подготовки к запуску. [88]

Российские модули, в том числе «Заря» и «Звезда» , были изготовлены в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева в Москве . Первоначально «Звезда» производилась в 1985 году как компонент Мир-2 , но «Мир-2» так и не был запущен и вместо этого стал служебным модулем МКС. [89]

Модуль Columbus Европейского космического агентства (ЕКА) был изготовлен на предприятии EADS Astrium Space Transportation в Бремене , Германия, вместе со многими другими подрядчиками по всей Европе. [90] Другие модули, построенные ЕКА — «Гармония» , «Спокойствие» , « Леонардо MPLM » и «Купола»  — первоначально производились на заводе Thales Alenia Space в Турине, Италия. [91] Конструкционные стальные корпуса модулей были доставлены самолетом в Космический центр Кеннеди SSPF для подготовки к запуску. [92]

Японский экспериментальный модуль Кибо был изготовлен на различных технологических предприятиях в Японии, в Космическом центре Цукуба NASDA (ныне JAXA) и Институте космических и астронавтических наук . Модуль «Кибо» был перевезен на корабле и доставлен самолетом на МОПС. [93]

Мобильная система обслуживания , состоящая из Canadarm2 и грейферного приспособления Dextre , производилась на различных заводах в Канаде (таких как Лаборатория Дэвида Флориды ) и США по контракту Канадского космического агентства . Мобильная базовая система, соединяющая каркас для Canadarm2, установленная на рельсах, была построена компанией Northrop Grumman .

Сборка

Анимация сборки Международной космической станции
МКС медленно собиралась в течение более чем десяти лет космических полетов и экипажей.
Вид на завершенную станцию ​​с борта шаттла Атлантис во время STS-132 , 23 мая 2010 г.

Сборка Международной космической станции, крупного проекта космической архитектуры , началась в ноябре 1998 года. [9] Российские модули запускались и стыковались роботизированно, за исключением «Рассвета» . Все остальные модули были доставлены с помощью космического корабля "Шаттл" , что потребовало установки членами экипажа МКС и шаттла с использованием Canadarm2 (SSRMS) и действий в открытом космосе (EVA); к 5 июня 2011 года они добавили 159 компонентов за более чем 1000 часов выхода в открытый космос. 127 из этих выходов в открытый космос произошли со станции, а остальные 32 были запущены из шлюзов пристыкованных космических кораблей. [94] Бета -угол станции необходимо было учитывать на всех этапах строительства. [95]

Первый модуль МКС « Заря » был запущен 20 ноября 1998 года на автономной российской ракете «Протон» . Он обеспечивал движение, управление ориентацией , связь и электроэнергию, но не имел функций долгосрочного жизнеобеспечения. Пассивный модуль НАСА « Юнити » был запущен две недели спустя на борту космического корабля «Шаттл» STS-88 и прикреплен к «Заре» астронавтами во время выхода в открытый космос. Модуль Unity имеет два герметичных стыковочных адаптера (PMA): один постоянно подключается к «Заре» , а другой позволяет космическому шаттлу состыковаться с космической станцией. В то время российская (советская) станция «Мир» еще была обитаемой, а МКС два года оставалась без экипажа. 12 июля 2000 года модуль «Звезда» был выведен на орбиту. Бортовые заранее запрограммированные команды развернули солнечные батареи и антенну связи. Затем «Звезда» стала пассивной целью сближения с «Зарей» и «Юнити» , поддерживая постоянную орбиту, в то время как корабль «Заря - Юнити» выполнял сближение и стыковку с помощью наземного управления и российской автоматизированной системы сближения и стыковки. Компьютер « Зари » передал управление станцией компьютеру «Звезды » вскоре после стыковки. «Звезда» добавила спальные помещения, туалет, кухню, скрубберы CO 2 , осушитель, генераторы кислорода и тренажеры, а также передачу данных, голосовую и телевизионную связь с контролем полета, что позволило обеспечить постоянное проживание на станции. [96] [97]

Первый постоянный экипаж, Экспедиция-1 , прибыл в ноябре 2000 года на корабле «Союз ТМ-31» . В конце первого дня на станции астронавт Билл Шеперд попросил использовать радиопозывной « Альфа », который он и космонавт Сергей Крикалев предпочли более громоздкой « Международной космической станции ». [98] Название « Альфа » ранее использовалось для станции в начале 1990-х годов, [99] и его использование было разрешено для всей Экспедиции 1. [100] Шеперд выступал за использование нового названия для проекта. менеджеры в течение некоторого времени. Ссылаясь на военно-морскую традицию на пресс-конференции перед запуском, он сказал: «На протяжении тысячелетий люди выходили в море на кораблях. Люди проектировали и строили эти суда, спускали их на воду с хорошим чувством, что имя принесет пользу». удачи команде и успеха их путешествию». [101] Юрий Семенов  [ru] , в то время президент Российской космической корпорации «Энергия» , не одобрял название « Альфа », поскольку считал, что «Мир» была первой модульной космической станцией, поэтому названия « Бета » или « Мир  -2» для МКС подошло бы больше. [100] [102] [103]

Экспедиция 1 прибыла на полпути между полетами космических кораблей STS-92 и STS-97 . Каждый из этих двух полетов добавлял сегменты интегрированной ферменной конструкции станции , которая обеспечивала станцию ​​связью в Ku-диапазоне для американского телевидения, дополнительную поддержку ориентации, необходимую для дополнительной массы USOS, и значительные солнечные батареи в дополнение к четырем существующим батареям станции. [104] В течение следующих двух лет станция продолжала расширяться. Ракета «Союз-У» доставила стыковочный отсек «Пирс» . Космические шаттлы «Дискавери» , «Атлантис» и «Индевор» доставили лабораторию «Дестини» и шлюзовую камеру «Квест» , а также главный роботизированный манипулятор станции «Канадарм2» и еще несколько сегментов интегрированной ферменной конструкции.

График расширения был прерван в 2003 году из-за катастрофы космического корабля "Колумбия " и, как следствие, перерыва в полетах. Использование космического корабля "Шаттл" было приостановлено до 2005 года, а STS-114 пилотировал "Дискавери" . [105] Сборка возобновилась в 2006 году с прибытием STS-115 с «Атлантисом» , который доставил на станцию ​​второй комплект солнечных батарей. Еще несколько сегментов фермы и третий комплект массивов были поставлены на STS-116 , STS-117 и STS-118 . В результате значительного расширения энергетических возможностей станции можно было разместить больше герметичных модулей, а также были добавлены узел «Гармония» и европейская лаборатория «Колумбус» . Вскоре за ними последовали первые два компонента Кибо . В марте 2009 года STS-119 завершил строительство интегрированной ферменной конструкции с установкой четвертого и последнего комплекта солнечных батарей. Последняя секция «Кибо» была доставлена ​​в июле 2009 года на STS-127 , за ней последовал модуль «Русский поиск » . Третий узел, «Спокойствие» , был доставлен в феврале 2010 года во время STS-130 космическим кораблем «Индевор» рядом с «Куполом» , за ним последовал предпоследний российский модуль «Рассвет » в мае 2010 года. «Рассвет» был доставлен космическим кораблем «Атлантис» на STS-132 в в обмен на российский «Протон» поставка финансируемого США модуля «Заря» в 1998 году. [106] Последний герметичный модуль USOS, « Леонардо» , был доставлен на станцию ​​в феврале 2011 года на последнем полете « Дискавери» , STS-133 . [107] Альфа -магнитный спектрометр был доставлен компанией «Индевор» на STS-134 в том же году. [108]

К июню 2011 года станция состояла из 15 герметичных модулей и интегрированной ферменной конструкции. Два силовых модуля под названием НЭМ-1 и НЭМ-2. [109] еще не были запущены. Новый российский основной исследовательский модуль « Наука» пристыковался в июле 2021 года [110] вместе с европейским роботизированным манипулятором, который может перемещаться в разные части российских модулей станции. [111] Последнее пополнение России, узловой модуль «Причал» , пристыковался в ноябре 2021 года. [112]

Полная масса станции меняется со временем. Общая стартовая масса модулей на орбите составила около 417 289 кг (919 965 фунтов) (по состоянию на 3 сентября 2011 г. ). [94] Масса экспериментов, запасных частей, личных вещей, экипажа, продуктов питания, одежды, топлива, запасов воды, газа, пристыкованных космических кораблей и других предметов добавляется к общей массе станции. Водород постоянно выбрасывается за борт генераторами кислорода.

Состав

МКС функционирует как модульная космическая станция, позволяющая добавлять или удалять модули из ее структуры для повышения адаптируемости.

Ниже представлена ​​схема основных компонентов станции. Синие области — это герметичные секции, доступные экипажу без использования скафандров. Негерметичная надстройка станции обозначена красным. Запланированные компоненты показаны белым цветом, неустановленные, временно вышедшие из строя или вышедшие из эксплуатации компоненты показаны коричневым, а бывшие — серым. Другие компоненты, не находящиеся под давлением, имеют желтый цвет. Узел Unity соединяется непосредственно с лабораторией Destiny . Для наглядности они показаны отдельно. Подобные случаи наблюдаются и в других частях конструкции.

Герметичные модули

Заря

Заря , вид с космического корабля " Индевор" во время STS-88

Заря ( русский : Заря , букв. «Рассвет» [б] ), также известная как Функционально-грузовой блок или ФГБ (от русского: «Функционально-грузовой блок» , букв. « Функционально-грузовой блок » или ФГБ ), представляет собой запущен первый модуль МКС. [113] ФГБ обеспечивал электроэнергию, хранение, движение и наведение МКС на начальном этапе сборки. С запуском и сборкой на орбите других модулей с более специализированным функционалом «Заря» по состоянию на август 2021 года в основном используется для хранения, как внутри гермоотсека, так и в выносных топливных баках. « Заря» является потомком космического корабля ТКС , разработанного для российской программы «Салют» . Название «Заря » («Рассвет») было присвоено ФГБ, поскольку оно означало начало новой эры международного сотрудничества в космосе. Хотя его построила российская компания, он принадлежит Соединенным Штатам. [114]

Единство

Вид Unity с космического корабля "Индевор" во время STS-88

Соединительный модуль Unity , также известный как Node 1, является первым компонентом МКС, построенным в США . Он соединяет российский и американский сегменты станции, и здесь экипаж вместе обедает. [115] [116]

Модуль имеет цилиндрическую форму и имеет шесть мест для стоянки ( в носовой части , кормовой части , левом , правом борту , зените и надире ), облегчающих соединение с другими модулями. Unity имеет диаметр 4,57 метра (15 футов), длину 5,47 метра (17,9 фута), изготовлен из стали и был построен для НАСА компанией Boeing на производственном предприятии в Центре космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама . Unity — первый из трёх соединительных модулей; два других — Гармония и Спокойствие . [117]

Звезда

Вид "Звезды " с космического корабля "Индевор" во время STS-97.

«Звезда» (русский: Звезда , что означает «звезда»), Салют ДОС-8 , также известен как служебный модуль «Звезда» . Это был третий модуль, запущенный на станцию, и он обеспечивает некоторые системы жизнеобеспечения станции , некоторые из которых дополнены в USOS, а также жилые помещения для двух членов экипажа. Это структурный и функциональный центр Российского орбитального сегмента , который является российской частью МКС. Здесь собирается команда для устранения чрезвычайных ситуаций на станции. [118] [119] [120]

Модуль изготовлен РКК «Энергия» , при основных субподрядных работах ГКНПЦ имени Хруничева. [121] «Звезда» была запущена на ракете «Протон» 12 июля 2000 года и состыковалась с модулем «Заря» 26 июля 2000 года.

Судьба

Модуль «Дестини» устанавливается на МКС

Модуль «Дестини» , также известный как «Лаборатория США», является основным операционным комплексом для американских исследовательских грузов на борту МКС. [122] [123] Она была пристыкована к модулю Unity и активирована в течение пяти дней в феврале 2001 года. [124] Destiny — первая постоянно действующая орбитальная исследовательская станция НАСА с тех пор, как Skylab была освобождена в феврале 1974 года. Компания Boeing начала строительство 14,5-тонной (32 000 фунтов) исследовательской лаборатории в 1995 году на сборочном заводе Мишуда, а затем в Центре космических полетов Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама. [122] Судьба была отправлена ​​в Космический центр Кеннеди во Флориде в 1998 году и передана НАСА для предстартовой подготовки в августе 2000 года. Он был запущен 7 февраля 2001 года на борту космического корабля " Атлантис" на STS-98 . [124] В настоящее время здесь находится система генерации кислорода, которая вступила в эксплуатацию 12 июля 2007 года, а ранее здесь размещалась система восстановления воды, когда она была временно установлена ​​в ноябре 2008 года, прежде чем система была перенесена в модуль «Спокойствие» в феврале 2010 года. [125] [ 126] ​​Астронавты работают внутри герметичного объекта, проводя исследования во многих научных областях. Ученые всего мира будут использовать результаты для улучшения своих исследований в области медицины, техники, биотехнологии, физики, материаловедения и наук о Земле. [123]

Квест

Модуль шлюза Quest Joint

Объединенный шлюзовой шлюз (также известный как «Квест») предоставлен США и обеспечивает возможность выхода в открытый космос на базе МКС с использованием либо американского блока внекорабельной мобильности (EMU), либо российских костюмов «Орлан» для выхода в открытый космос. [127] Перед запуском шлюза выходы в открытый космос осуществлялись либо с американского космического корабля "Шаттл" (в пристыкованном состоянии), либо из переходной камеры служебного модуля. Из-за множества системных и конструктивных отличий с Шаттла можно было использовать только скафандры США, а со Служебного модуля - только российские скафандры. Joint Airlock решает эту краткосрочную проблему, позволяя использовать одну (или обе) системы скафандров. [128]

Объединенный шлюзовой шлюз был запущен на МКС-7А/STS-104 в июле 2001 года и прикреплен к правому стыковочному порту узла 1. [129] Объединенный шлюзовой шлюз имеет длину 20 футов, диаметр 13 футов и вес 6,5 фунтов. тонн. Объединенный шлюзовой шлюз был построен компанией Boeing в Центре космических полетов имени Маршалла. Объединенный шлюзовой шлюз был запущен с помощью газовой сборки высокого давления. Газовая сборка высокого давления была установлена ​​на внешней поверхности шлюзового шлюза и будет обеспечивать операции выхода в открытый космос дыхательными газами и дополнять систему пополнения запасов газа служебного модуля. Объединенный шлюзовой шлюз состоит из двух основных компонентов: шлюзового шлюза для экипажа, из которого астронавты и космонавты покидают МКС, и шлюзового шлюза для оборудования, предназначенного для хранения снаряжения для выхода в открытый космос и для так называемых ночных «лагерей», в которых азот выводится из тел космонавтов в течение ночи по мере падения давления. подготовка к выходам в открытый космос на следующий день. Это облегчает изгибы, поскольку астронавты восстанавливают давление после выхода в открытый космос. [128]

Шлюз для экипажа был создан на основе внешнего шлюза космического корабля "Шаттл". Он оснащен освещением, внешними поручнями и узлом интерфейса шлангокабеля (UIA). МАУ расположен на одной из стенок шлюза экипажа и обеспечивает линию подачи воды, линию возврата сточных вод и линию подачи кислорода. МАУ также предоставляет средства связи и интерфейсы питания скафандров и может поддерживать два скафандра одновременно. Это могут быть как два американских скафандра EMU, два российских скафандра «ОРЛАН», так и по одному каждой конструкции.

Поиск

Поиск (русский: По́иск , букв. «Поиск») был запущен 10 ноября 2009 года [130] [131] на модифицированном космическом корабле «Прогресс» под названием «Прогресс М-МИМ2» на ракете «Союз-У» со стартовой площадки 1 на Байконуре. Космодром в Казахстане . «Поиск» используется в качестве российского шлюзового модуля, содержащего два одинаковых люка для выхода в открытый космос. Открывающийся наружу люк на космической станции «Мир» вышел из строя после того, как он слишком быстро распахнулся после разблокировки из-за небольшого давления воздуха, оставшегося в шлюзовой камере. [132] Все люки для выхода в открытый космос на МКС открываются внутрь и являются герметичными. «Поиск» используется для хранения, обслуживания и ремонта российских скафандров «Орлан» и обеспечивает вход на случай непредвиденных обстоятельств для экипажа, использующего немного более громоздкие американские скафандры. Самый внешний стыковочный порт модуля позволяет стыковать космические корабли «Союз» и «Прогресс», а также автоматическую передачу топлива в хранилище Российского орбитального сегмента (РОС) и обратно. [133] С момента вылета идентичного модуля «Пирс» 26 июля 2021 года «Поиск» служил единственным шлюзом на РСН.

Гармония

Показана гармония , связанная с Колумбом , Кибо и Судьбой . ПМА-2 лица. Локации надира и зенита открыты.

«Гармония» , также известная как « Узел 2» , является «служебным центром» МКС. Он соединяет лабораторные модули США, Европы и Японии, а также обеспечивает электроэнергию и электронные данные. Здесь расположены спальные каюты для четырех членов экипажа. [134]

« Гармония» была запущена в космос на борту космического корабля «Шаттл» STS - 120 23 октября 2007 года . передняя часть лаборатории Destiny , 14 ноября 2007 года. [139] «Гармония» увеличила жилой объем станции на 75,5 м 3 (2666 куб. футов), увеличившись почти на 20 процентов, с 424,8 до 500,2 м 3 (с 15 000 до 17 666 куб. футов ). футов). Успешная установка означала, что с точки зрения НАСА станция считалась «завершенным ядром США».

Спокойствие

Спокойствие в 2011 году

«Спокойствие» , также известное как «Узел 3», — модуль МКС. Он содержит системы экологического контроля, системы жизнеобеспечения , туалет, тренажеры и наблюдательный купол .

Европейское космическое агентство и Итальянское космическое агентство заказали Tranquility, произведенный Thales Alenia Space . На церемонии 20 ноября 2009 года право собственности на модуль было передано НАСА. [140] 8 февраля 2010 года НАСА запустило модуль космического корабля «Шаттл» STS-130 .

Колумбус

Модуль « Колумбус » на МКС

«Колумбус» — это научная лаборатория, которая является частью МКС и представляет собой крупнейший вклад Европейского космического агентства в развитие станции.

Как и модули «Гармония» и «Спокойствие» , лаборатория «Колумбус» была построена в Турине , Италия, компанией Thales Alenia Space . Функциональное оборудование и программное обеспечение лаборатории разработано компанией EADS в Бремене , Германия. Он также был интегрирован в Бремене, а затем отправлен в Космический центр Кеннеди во Флориде на самолете Airbus Beluga . Он был запущен на борту космического корабля "Атлантис" 7 февраля 2008 года рейсом STS-122 . Он рассчитан на десять лет эксплуатации. Модуль управляется Центром управления «Колумбус» , расположенным в Немецком центре космических операций , входящем в состав Немецкого аэрокосмического центра в Оберпфаффенхофене недалеко от Мюнхена , Германия.

Европейское космическое агентство потратило 1,4 миллиарда евро (около 1,6 миллиарда долларов США ) на строительство «Колумбуса» , включая проводимые им эксперименты и наземную инфраструктуру управления, необходимую для их эксплуатации. [141]

Кибо

Открытый объект Кибо справа.

Японский экспериментальный модуль (JEM), получивший прозвище Кибо (きぼう, Кибо , Надежда) — японский научный модуль для Международной космической станции (МКС), разработанный JAXA. Это самый большой модуль МКС, прикрепленный к модулю «Гармония» . Первые две части модуля были запущены в ходе миссий космических кораблей STS-123 и STS-124 . Третий и последний компоненты были запущены на СТС-127 . [142]

Купол

Окна купола с открытыми ставнями

Купол — обсерватория МКС, построенная ЕКА . Его название происходит от итальянского слова cupola , что означает « купол ». Его семь окон используются для проведения экспериментов, стыковок и наблюдений за Землей. Он был запущен на борту космического корабля "Шаттл" STS-130 8 февраля 2010 года и прикреплен к модулю "Спокойствие" (Узел 3). После прикрепления купола сборка МКС достигла 85 процентов. Центральное окно купола имеет диаметр 80 см (31 дюйм). [143]

Рассвет

Модуль «Рассвет» с оборудованием МЛМ-дооборудования (в составе шлюзового шлюза эксперимента, излучателей РТОд и рабочего поста ЭРА) на КСК

Рассвет ( русский : Рассвет ; букв. «Рассвет»), также известный как Мини-исследовательский модуль 1 (МИМ-1) ( русский : Малый исследовательский модуль , МИМ 1 ) и ранее известный как Стыковочный грузовой модуль (DCM), является компонент Международной космической станции (МКС). Конструкция модуля аналогична стыковочному модулю "Мир" , запущенному на СТС-74 в 1995 году. "Рассвет" в основном используется для хранения грузов и в качестве стыковочного узла для посещения космических кораблей. Он был доставлен на МКС на борту космического корабля « Атлантис» в рамках миссии STS-132 14 мая 2010 года [144] и был соединен с МКС 18 мая 2010 года. [145] Люк, соединяющий «Рассвет» с МКС, был впервые открыт 20 маяМай 2010 г. [146] 28 июня 2010 г. космический корабль «Союз ТМА-19» осуществил первую стыковку с модулем. [147]

Научный (или экспериментальный) шлюзовой шлюз

Экспериментальный шлюзовой шлюз пришвартован к Науке

Шлюз ШК рассчитан на полезную нагрузку размерами до 1200×500×500 мм (47×20×20 дюймов), имеет объем 2,1 м 3 , массу 1050 кг и потребляет 1,5 кВт электроэнергии. мощность на пике. Перед причаливанием MLM к МКС шлюзовой шлюз укладывается как часть MRM1 . [148] 4 мая 2023 года в 01:00 UTC камера была перемещена манипулятором ДЗО и пришвартована к переднему активному стыковочному узлу гермостыковочного узла модуля «Наука» во время выхода в открытый космос ВКД-57. Он предназначен для использования:

Леонардо

Постоянный многоцелевой модуль Леонардо

Постоянный многоцелевой модуль Леонардо (ПММ) — модуль Международной космической станции. Он был доставлен в космос на борту космического корабля "Шаттл " STS-133 24 февраля 2011 года и установлен 1 марта. Леонардо в основном используется для хранения запасных частей, расходных материалов и отходов на МКС, которые до этого хранились в разных местах космической станции. Это также зона личной гигиены астронавтов, живущих в орбитальном сегменте США . Leonardo PMM до 2011 года был многоцелевым логистическим модулем (MPLM), но был модифицирован до текущей конфигурации. Раньше это был один из двух MPLM, используемых для доставки грузов на МКС и обратно с помощью космического корабля «Шаттл». Модуль был назван в честь итальянского эрудита Леонардо да Винчи .

Расширяемый модуль активности Bigelow

Прогресс расширения BEAM

Расширяемый модуль активности Бигелоу (BEAM) — это экспериментальный расширяемый модуль космической станции, разработанный компанией Bigelow Aerospace по контракту с НАСА для испытаний в качестве временного модуля на Международной космической станции (МКС) с 2016 по 2020 год. Он прибыл на Землю МКС 10 апреля 2016 года [151] была пришвартована к станции 16 апреля в узле «Спокойствие 3», а 28 мая 2016 года была расширена и опрессована. В декабре 2021 года компания Bigelow Aerospace передала право собственности на модуль НАСА в результате Прекращение деятельности Бигелоу. [152]

Международные стыковочные адаптеры

ИДА-1 вертикальный

Международный стыковочный адаптер (IDA) — это адаптер стыковочной системы космического корабля, разработанный для преобразования APAS-95 в стыковочную систему НАСА (NDS). IDA размещается на каждом из двух открытых стыковочных адаптеров под давлением (PMA) МКС , оба из которых подключены к модулю «Гармония» .

В настоящее время на станции установлены два международных стыковочных адаптера. Первоначально IDA-1 планировалось установить на PMA-2, расположенном в переднем порту « Гармонии », а IDA-2 — на PMA-3 в зените «Гармонии» . После того, как IDA-1 была уничтожена в результате инцидента при запуске , IDA-2 была установлена ​​на PMA-2 19 августа 2016 года, [153] а IDA-3 была позже установлена ​​на PMA-3 21 августа 2019 года. [154]

Модуль шлюза епископа

Шлюзовой модуль NanoRacks Bishop установлен на МКС

Модуль шлюза NanoRacks Bishop — это коммерчески финансируемый модуль шлюза , запущенный на МКС на корабле SpaceX CRS-21 6 декабря 2020 года. [155] [156] Модуль был построен компаниями NanoRacks , Thales Alenia Space и Boeing. [157] Он будет использоваться для развертывания CubeSat , небольших спутников и другой внешней полезной нагрузки для НАСА, CASIS и других коммерческих и государственных заказчиков. [158]

Наука

Расстыковка "Прогресса МС-17" и взятие с собой переходника временной стыковки "Надира" [в] [г]

Наука (русский: Наука , букв. «Наука»), также известная как Многоцелевой лабораторный модуль-модернизация (МЛМ-У), (русский: Многоцелевой лабораторный модуль , усоверше́нственный, или МЛМ-У) — это компонент проекта, финансируемый Роскосмосом. МКС, запущенная 21 июля 2021 года в 14:58 UTC. В первоначальных планах МКС « Наука» должна была использовать место стыковочно -вещевого модуля (DSM), но позже DSM был заменен модулем «Рассвет» и перемещен в надир « Зари » . «Наука» была успешно пристыкована к надирному порту « Звезды » 29 июля 2021 года в 13:29 UTC, заменив модуль «Пирс» .

В надирном порту у него был временный стыковочный адаптер для полетов с экипажем и без экипажа до прибытия «Причала», где незадолго до прибытия он был удален отбывающим космическим кораблем «Прогресс». [159]

Причал

«Наука» и «Причал» пристыковались к МКС.

Причал , также известный как Узловой Модуль или УМ (русский: Узловой Модуль Причал , букв. «Причал узлового модуля»), [160] представляет собой 4-тонный (8800 фунтов) [161] шарообразный модуль, который обеспечит российский сегмент. дополнительные стыковочные узлы для приема кораблей «Союз МС» и «Прогресс МС». Запуск УМ состоялся в ноябре 2021 года. [162] Он был интегрирован со специальной версией грузового корабля «Прогресс» и запущен штатной ракетой «Союз» со стыковкой к надирному порту модуля «Наука» . Один порт оснащен активной гибридной док-станцией, позволяющей стыковаться с модулем MLM. Остальные пять портов являются пассивными гибридами, позволяющими стыковать корабли «Союз» и «Прогресс», а также более тяжелые модули и будущие космические корабли с модифицированными стыковочными системами. Узловой модуль должен был стать единственным постоянным элементом отмененного Орбитального пилотируемого монтажно-экспериментального комплекса (ОПСЭК). [162] [163] [164]

Негерметичные элементы

МКС имеет большое количество внешних компонентов, не требующих герметизации. Самая большая из них — это интегрированная ферменная конструкция (ITS), к которой крепятся основные солнечные батареи и тепловые радиаторы станции . [165] ИТС состоит из десяти отдельных сегментов, образующих конструкцию длиной 108,5 метров (356 футов). [9]

Предполагалось, что станция будет иметь несколько меньших внешних компонентов, таких как шесть роботизированных манипуляторов, три внешние платформы хранения (ESP) и четыре логистических носителя ExPRESS (ELC). [166] [167] Хотя эти платформы позволяют развертывать и проводить эксперименты (включая MISSE , STP-H3 и миссию по дозаправке роботов ) в космическом вакууме, обеспечивая электричеством и локально обрабатывая экспериментальные данные, их основной функцией является хранение запасные орбитальные сменные блоки (ОРУ). ORU — это детали, которые можно заменить в случае выхода из строя или истечения расчетного срока службы, включая насосы, резервуары для хранения, антенны и аккумуляторные блоки. Такие подразделения заменяются либо астронавтами во время выхода в открытый космос, либо роботизированным оружием. [168] Несколько миссий шаттла были посвящены доставке ОРУ, в том числе STS-129 , [169] STS-133 , [170] и STS-134. [171] По состоянию на январь 2011 года использовался только один вид транспортировки ORU – японское грузовое судно HTV-2  , которое доставляло FHRC и CTC-2 через открытый поддон (EP). [172] [ нужно обновить ]

Существуют также меньшие по размеру установки для воздействия, установленные непосредственно на лабораторных модулях; Открытый объект Кибо служит внешним « крыльцом » для комплекса Кибо , [173] а объект в европейской лаборатории Колумбуса обеспечивает электропитание и соединения для передачи данных для таких экспериментов, как Европейский центр по изучению технологий [174] [175] и Атомный центр . Часовой ансамбль в космосе . [176] Прибор дистанционного зондирования SAGE III-ISS был доставлен на станцию ​​в феврале 2017 года на борту CRS-10 , [177] а эксперимент NICER был доставлен на борт CRS-11 в июне 2017 года. [178] Крупнейшая научная полезная нагрузка. На МКС снаружи установлен Альфа-магнитный спектрометр (AMS), эксперимент по физике элементарных частиц, запущенный на STS-134 в мае 2011 года, и установлен снаружи на ITS. AMS измеряет космические лучи в поисках доказательств существования темной материи и антиматерии. [179] [180]

Коммерческая платформа размещения внешней полезной нагрузки Bartolomeo производства Airbus была запущена 6 марта 2020 года на борту CRS-20 и прикреплена к европейскому модулю Columbus . Он обеспечит дополнительные 12 внешних слотов для полезной нагрузки в дополнение к восьми на ExPRESS Logistics Carriers , десяти на Kibō и четырем на Columbus . Система предназначена для роботизированного обслуживания и не требует вмешательства космонавта. Он назван в честь младшего брата Христофора Колумба. [181] [182] [183]

МЛМ оборудование

В мае 2010 года оборудование для «Науки» было запущено на STS-132 (в рамках соглашения с НАСА) и доставлено космическим кораблем «Атлантис» . Оборудование весом 1,4 тонны крепилось снаружи «Рассвета» (МРМ-1). Он включал в себя запасной локтевой сустав для европейской роботизированной руки (ERA) (который был запущен вместе с «Наукой» ) и портативный рабочий пост ERA, используемый во время выходов в открытый космос, а также дополнительный тепловой радиатор RTOd и внутреннее оборудование рядом с герметичным экспериментальным шлюзом. [150]

Радиатор RTOd добавляет «Науке» дополнительные возможности охлаждения , что позволяет модулю проводить больше научных экспериментов. [150]

ДЗП использовалась для снятия радиатора РТОд с «Рассвета» и переброски на «Науку» во время выхода в открытый космос ВКД-56. Позже он был активирован и полностью развернут при выходе в открытый космос ВКД-58. [184] Этот процесс занял несколько месяцев. В августе 2023 года во время выхода в открытый космос ВКД-60 также была передана переносная рабочая платформа, которую можно прикрепить к концу ДЗ, чтобы космонавты могли «ехать» на конце руки во время выхода в открытый космос. [185] [186] Однако даже после нескольких месяцев оснащения выходов в открытый космос и установки теплового радиатора РТОд, через полгода радиатор РТОд вышел из строя еще до активного использования «Науки» (цель установки РТОд — излучение тепла от экспериментов «Наука»). Неисправность, течь, привела в негодность для «Науки» радиатор РТОд. Это третья протечка радиатора МКС после протечек радиаторов кораблей «Союз МС-22» и «Прогресс МС-21» . Если запасной МРК недоступен, эксперименты «Науки» придется полагаться на главный пусковой радиатор «Науки», и модуль никогда не сможет использоваться на полную мощность. [187] [188]

Еще одним оснащением МЛМ является 4-сегментный внешний интерфейс полезной нагрузки, называемый «Средства крепления крупногабаритных объектов», СККО. [189] Доставлены в «Науку» в двух частях « Прогрессом МС-18» (часть LCCS) и «Прогрессом МС-21» (часть SCCCS) в рамках комплектации модуля для активации. [190] [191] [192] [193] Он был вынесен наружу и установлен на кормовой базовой точке ЗРК на Науке во время выхода в открытый космос ВКД-55. [194] [195] [196] [197]

Роботизированное оружие и грузовые краны

Интегрированная ферменная конструкция (ITS) служит основой для основной системы дистанционного манипулятора станции, мобильной системы обслуживания (MSS), которая состоит из трех основных компонентов:

К «Заре » на STS-134 был добавлен захват , позволяющий Canadarm2 проникнуть на ROS. [171] Во время STS-134 также была установлена ​​15-метровая (50 футов) система датчиков на стреле орбитального аппарата (OBSS), которая использовалась для проверки плиток теплозащитного экрана во время миссий космических шаттлов и которую можно использовать на станции для увеличения дальности действия. МСС. [171] Персонал на Земле или МКС может управлять компонентами ПСС с помощью дистанционного управления, выполняя работы за пределами станции без необходимости выхода в открытый космос.

Японская система дистанционного манипулятора , обслуживающая открытый объект Кибо , [201] была запущена на STS-124 и прикреплена к герметичному модулю Кибо . [202] Рука похожа на руку космического челнока, поскольку она постоянно прикреплена к одному концу и имеет фиксирующийся концевой эффектор для стандартных захватов на другом.

Европейский роботизированный манипулятор , который будет обслуживать ROS, был запущен вместе с модулем «Наука» . [203] ROS не требует манипулирования космическим кораблем или модулями, поскольку все космические корабли и модули стыкуются автоматически и могут быть выброшены таким же образом. Экипаж использует два грузовых крана « Стрела» ( русский : Стрела , букв. «Стрела») во время выхода в открытый космос для перемещения экипажа и оборудования вокруг ROS. Каждый кран «Стрела» имеет массу 45 кг (99 фунтов).

Бывший модуль

Пирс

«Пирс» (русский: Пирс, букв. «Пирс») был запущен 14 сентября 2001 года в рамках миссии сборки МКС 4R на российской ракете «Союз-У» с использованием модифицированного космического корабля «Прогресс » Прогресс М-СО1 в качестве разгонного блока. «Пирс» был отстыкован от «Прогресса МС-16» 26 июля 2021 года в 10:56 UTC и сошел с орбиты в тот же день в 14:51 UTC, чтобы освободить место для присоединения модуля «Наука» к космической станции. До отлета «Пирс» служил основным российским шлюзом на станции и использовался для хранения и ремонта российских скафандров «Орлан».

Планируемые компоненты

Сегмент аксиомы

Визуализация строящегося орбитального сегмента «Аксиома».

В январе 2020 года НАСА заключило с Axiom Space контракт на строительство коммерческого модуля для МКС. Контракт заключен в рамках программы NextSTEP2 . НАСА провело переговоры с Axiom о твердом контракте с фиксированной ценой на строительство и поставку модуля, который будет прикреплен к переднему порту модуля «Гармония» (Узел 2) космической станции . Хотя НАСА ввело в эксплуатацию только один модуль, Axiom планирует построить целый сегмент, состоящий из пяти модулей, включая узловой модуль, орбитальный исследовательский и производственный комплекс, среду обитания экипажа и «Земную обсерваторию с большими окнами». Ожидается, что сегмент Axiom значительно увеличит возможности и ценность космической станции, позволяя использовать более крупные экипажи и осуществлять частные космические полеты других организаций. Axiom планирует преобразовать этот сегмент в автономную космическую станцию ​​после вывода МКС из эксплуатации, с намерением, чтобы она стала преемницей МКС. [204] [205] [206] Canadarm 2 также поможет причалить модули космической станции «Аксиома» к МКС и продолжит работу на космической станции «Аксиома» после вывода из эксплуатации МКС в конце 2020-х годов. [207]

По состоянию на декабрь 2023 года Axiom Space рассчитывает запустить первый модуль, Hab One, в конце 2026 года. [208]

Американский сходной аппарат с орбиты

Американский аппарат для спуска с орбиты - это космический корабль, предоставленный НАСА, предназначенный для контролируемого схода с орбиты и вывода станции из строя после окончания ее эксплуатационного срока в 2030 году. В июне 2024 года НАСА заключило с SpaceX контракт на строительство аппарата для спуска с орбиты. [2]

Предлагаемые компоненты

Независимость-1

Компания Nanoracks , после заключения контракта с НАСА и получения награды NextSTEP Phase II, в настоящее время разрабатывает свою концепцию «Независимость-1» (ранее известную как «Иксион»), которая превратит отработанные ракетные баки в обитаемую жилую зону для испытаний в космосе. Весной 2018 года Nanoracks объявила, что Иксион теперь известен как Независимость-1, первый «форпост» в программе космических аванпостов Nanoracks.

Отмененные компоненты

Несколько модулей, разработанных или запланированных для станции, были отменены в ходе программы МКС. Причины включают бюджетные ограничения, отсутствие необходимости в модулях и модернизацию станции после катастрофы в Колумбии в 2003 году . В американском модуле размещения центрифуг предполагалось проводить научные эксперименты при различных уровнях искусственной гравитации . [209] Жилой модуль США должен был служить жилыми помещениями станции. Вместо этого жилые помещения теперь разбросаны по всей станции. [210] Американский временный модуль управления и двигательный модуль МКС заменили бы функции «Звезды» в случае неудачного запуска. [211] Для проведения научных исследований планировалось использовать два российских исследовательских модуля . [212] Они бы пристыковались к российскому универсальному стыковочному модулю . [213] Российская научная энергетическая платформа должна была обеспечивать электроэнергией российский орбитальный сегмент независимо от солнечных батарей ITS.

Модули Science Power 1 и 2 (перепрофилированные компоненты)

Science Power Module 1 ( SPM-1 , также известный как NEM-1 ) и Science Power Module 2 ( SPM-2 , также известный как NEM-2 ) — это модули, которые изначально планировалось прибыть на МКС не ранее 2024 года, и стыковка с модулем «Причал» , который пристыкован к модулю «Наука» . [164] [214] В апреле 2021 года Роскосмос объявил, что НЭМ-1 будет перепрофилирован в качестве основного модуля предлагаемой Российской орбитальной станции обслуживания (РОСС), запуск которой состоится не ранее 2027 года [215] и стыковка со свободным космосом. летающий модуль «Наука» . [216] [217] NEM-2 может быть преобразован в еще один основной «базовый» модуль, который будет запущен в 2028 году. [218]

Xbase

Разработан компанией Bigelow Aerospace . В августе 2016 года Бигелоу заключил соглашение с НАСА о разработке полноразмерного наземного прототипа Deep Space Habitation на базе B330 в рамках второго этапа партнерства по исследованию новых космических технологий. Модуль получил название Expandable Bigelow Advanced Station Enhancement (XBASE), поскольку Бигелоу надеялся протестировать модуль, присоединив его к Международной космической станции. Однако в марте 2020 года Bigelow уволила всех 88 своих сотрудников, а по состоянию на февраль 2024 года компания остается бездействующей и считается несуществующей, [219] [220] что делает маловероятным, что модуль XBASE когда-либо будет запущен.

Демонстрация центрифуги Nautilus-X

В 2011 году было выдвинуто предложение о первой демонстрации в космосе достаточно масштабной центрифуги для создания искусственных эффектов частичной гравитации. Он был спроектирован как модуль сна для экипажа МКС. Проект был отменен в пользу других проектов из-за бюджетных ограничений. [221]

Бортовые системы

Жизненная поддержка

К критически важным системам относятся система контроля атмосферы, система водоснабжения, объекты продовольственного снабжения, санитарно-гигиеническое оборудование, оборудование для обнаружения и тушения пожаров. Системы жизнеобеспечения Российского орбитального сегмента размещены в служебном модуле «Звезда» . Некоторые из этих систем дополняются оборудованием USOS. Лаборатория «Наука» располагает полным набором систем жизнеобеспечения.

Системы контроля атмосферы

Блок-схема, показывающая компоненты системы жизнеобеспечения МКС.
Взаимодействие компонентов системы экологического контроля и жизнеобеспечения МКС (ECLSS)

Атмосфера на борту МКС аналогична земной . [222] Нормальное давление воздуха на МКС составляет 101,3 кПа (14,69 фунтов на квадратный дюйм); [223] так же, как и на уровне моря на Земле. Атмосфера, подобная земной, обеспечивает комфорт экипажа и намного безопаснее, чем атмосфера с чистым кислородом, из-за повышенного риска пожара, подобного тому, который привел к гибели экипажа Аполлона-1 . [224] [ нужен лучший источник ] Атмосферные условия, подобные земным, поддерживались на всех российских и советских космических кораблях. [225]

Система «Электрон» на борту «Звезды» и аналогичная система в Destiny генерируют кислород на борту станции. [226] Экипаж имеет запасной вариант в виде баллонов с кислородом и канистр для генерации твердого топлива (SFOG), системы химического генератора кислорода . [227] Углекислый газ удаляется из воздуха системой «Воздух» на «Звезде» . Другие побочные продукты метаболизма человека, такие как метан из кишечника и аммиак из пота, удаляются фильтрами с активированным углем . [227]

Частью системы контроля атмосферы ROS является подача кислорода. Тройное резервирование обеспечивается блоком «Электрон», твердотопливными генераторами и запасенным кислородом. Основным источником кислорода является установка «Электрон», которая производит O 2 и H 2 путем электролиза воды и выбрасывает H 2 за борт. Система мощностью 1 кВт (1,3 л.с.) потребляет примерно один литр воды на члена экипажа в день. Эта вода либо привозится с Земли, либо перерабатывается из других систем. «Мир» был первым космическим кораблем, использовавшим оборотную воду для производства кислорода. Вторичная подача кислорода осуществляется за счет сжигания кислородобразующих картриджей «Вика» (см. также ЭКЛСС МКС ). Разложение каждой «свечи» занимает 5–20 минут при температуре 450–500 °C (842–932 °F), в результате чего образуется 600 литров (130 имп галлонов; 160 галлонов США) O 2 . Этот агрегат управляется вручную. [228]

Орбитальный сегмент США (USOS) имеет резервные запасы кислорода из герметичного резервуара для хранения на модуле шлюза Quest , поставленного в 2001 году, дополненного десятью годами позже созданной ЕКА усовершенствованной системой замкнутого цикла (ACLS) в модуле «Спокойствие» (узел 3). ), который производит O 2 электролизом. [229] Произведенный водород объединяется с углекислым газом из атмосферы кабины и преобразуется в воду и метан.

Мощность и термоконтроль

Двусторонние солнечные батареи обеспечивают электроэнергией МКС. Эти двусторонние ячейки собирают прямой солнечный свет с одной стороны и свет, отраженный от Земли с другой, и более эффективны и работают при более низкой температуре, чем односторонние ячейки, обычно используемые на Земле. [230]

Российский сегмент станции, как и большинство космических кораблей, использует  низковольтное напряжение 28 В  постоянного тока от двух вращающихся солнечных батарей, установленных на «Звезде» . USOS использует 130–180 В постоянного тока от фотоэлектрической батареи USOS. Питание стабилизируется и распределяется при напряжении 160 В постоянного тока и преобразуется в необходимое пользователю напряжение 124 В постоянного тока. Более высокое распределительное напряжение позволяет использовать более легкие и меньшие проводники за счет безопасности экипажа. Два сегмента станции делят мощность с преобразователями.

Солнечные батареи USOS расположены в виде четырех пар крыльев, общая мощность которых составляет от 75 до 90 киловатт. [4] Эти массивы обычно отслеживают Солнце, чтобы максимизировать выработку энергии. Каждый массив имеет площадь около 375 м 2 (4036 кв. футов) и длину 58 м (190 футов). В полной конфигурации солнечные батареи отслеживают Солнце, вращая альфа- подвес один раз за виток; бета -подвес следует за более медленными изменениями угла Солнца к плоскости орбиты. В режиме « Ночной планер» солнечные батареи выравниваются параллельно земле в ночное время, чтобы уменьшить значительное аэродинамическое сопротивление на относительно низкой высоте орбиты станции. [231]

Первоначально на станции использовались перезаряжаемые никель-водородные батареи ( NiH 2 ) для непрерывного питания в течение 45 минут каждой 90-минутной орбиты, на которой она затмевается Землей. Подзарядка аккумуляторов осуществляется на дневной стороне орбиты. Они имели срок службы 6,5 лет (более 37 000 циклов зарядки/разрядки) и регулярно заменялись в течение ожидаемого 20-летнего срока службы станции. [232] Начиная с 2016 года никель-водородные батареи были заменены литий-ионными батареями , которых, как ожидается, хватит до окончания программы МКС. [233]

Большие солнечные панели станции создают высокую разность потенциалов между станцией и ионосферой. Это может вызвать искрение на изолирующих поверхностях и распыление проводящих поверхностей, поскольку ионы ускоряются плазменной оболочкой космического корабля. Чтобы смягчить это, плазменные контакторы создают пути тока между станцией и плазмой окружающего пространства. [234]

Схема внешней активной системы терморегулирования МКС (EATCS)

Системы и эксперименты станции потребляют большое количество электроэнергии, почти вся из которой преобразуется в тепло. Чтобы поддерживать внутреннюю температуру в допустимых пределах, пассивная система термоконтроля (PTCS) состоит из материалов внешней поверхности, изоляции, такой как MLI, и тепловых трубок. Если PTCS не может справиться с тепловой нагрузкой, температуру поддерживает внешняя активная система термоконтроля (EATCS). EATCS состоит из внутреннего нетоксичного водяного контура охлаждения, используемого для охлаждения и осушения атмосферы, который передает собранное тепло во внешний контур жидкого аммиака . Из теплообменников аммиак перекачивается во внешние радиаторы, которые излучают тепло в виде инфракрасного излучения, затем аммиак возвращается обратно на станцию. [235] EATCS обеспечивает охлаждение всех герметичных модулей США, включая «Кибо» и «Колумбус» , а также основную электронику распределения энергии ферм S0, S1 и P1. Он может отклонить мощность до 70 кВт. Это намного больше, чем 14 кВт ранней внешней системы активного термоконтроля (EEATCS) через Early Ammonia Servicer (EAS), которая была запущена на STS-105 и установлена ​​на ферме P6. [236]

Связь и компьютеры

Схема, показывающая каналы связи между МКС и другими элементами.
Системы связи, используемые на МКС.
* С 2020 года «Луч» и «Спейс Шаттл» не используются.

Радиосвязь обеспечивает связь телеметрии и научных данных между станцией и центрами управления полетами . Радиосвязь также используется во время процедур сближения и стыковки , а также для аудио- и видеосвязи между членами экипажа, диспетчерами полета и членами семей. В результате МКС оснащена внутренними и внешними системами связи, используемыми для разных целей. [237]

Российский орбитальный сегмент напрямую связывается с землей через антенну «Лира» , установленную на «Звезде» . [70] [238] Антенна «Лира» также имеет возможность использовать спутниковую систему ретрансляции данных «Луч» . [70] Эта система пришла в негодность в 1990-е годы и поэтому не использовалась в первые годы существования МКС, [70] [239] [240] хотя были запущены два новых спутника «Луч» – «Луч -5А» и «Луч -5Б». в 2011 и 2012 годах соответственно для восстановления работоспособности системы. [241] Другая российская система связи — «Восход-М» , которая обеспечивает внутреннюю телефонную связь между «Звездой» , «Зарей» , «Пирсом» , «Поиском » и USOS, а также обеспечивает УКВ-радиосвязь с наземными центрами управления через антенны на внешней стороне « Звезды » . [242]

Орбитальный сегмент США (USOS) использует две отдельные радиоканалы: системы диапазона S (аудио, телеметрия, управление — расположены на ферме P1/S1) и диапазона K u (аудио, видео и данные — расположены на ферме Z1 ). . Эти передачи передаются через спутниковую систему слежения и ретрансляции данных США (TDRSS) на геостационарной орбите , что обеспечивает практически непрерывную связь в реальном времени с Центром управления полетами Кристофера К. Крафта-младшего (MCC-H) в Хьюстоне , штат Техас. [70] [243] [237] Каналы передачи данных для Canadarm2, европейской лаборатории Columbus и японских модулей Kibō изначально также маршрутизировались через системы S-диапазона и Ku - диапазона, а Европейская система ретрансляции данных и аналогичная японская система должны были в конечном итоге дополнить TDRSS в этой роли. [243] [244] Связь между модулями осуществляется по внутренней беспроводной сети . [245]

УВЧ-радио используется астронавтами и космонавтами, совершающими выходы в открытый космос, а также другими космическими кораблями, которые пристыковываются к станции или отстыковываются от нее. [70] Автоматизированные космические аппараты оснащены собственным оборудованием связи; Для точной стыковки со станцией квадроцикл использовал лазер , прикрепленный к космическому кораблю, и оборудование бесконтактной связи, прикрепленное к «Звезде» . [246] [247]

На МКС установлено около 100 ноутбуков IBM/Lenovo ThinkPad и HP ZBook 15 . На ноутбуках работают операционные системы Windows 95 , Windows 2000 , Windows XP , Windows 7 , Windows 10 и Linux . [248] Каждый компьютер представляет собой коммерческую готовую покупку, которая затем модифицируется с точки зрения безопасности и работы, включая обновления разъемов, охлаждения и питания для обеспечения работы системы питания 28 В постоянного тока станции и среды невесомости. Тепло, выделяемое ноутбуками, не поднимается вверх, а застаивается вокруг ноутбука, поэтому необходима дополнительная принудительная вентиляция. Ноутбуки портативной компьютерной системы (PCS) подключаются к основному компьютеру управления и контроля (C&C MDM) в качестве удаленных терминалов через адаптер USB- 1553 . [249] Ноутбуки компьютеров поддержки станции (SSC) на борту МКС подключаются к беспроводной локальной сети станции через Wi-Fi и Ethernet, который соединяется с землей через Ku - диапазон. Первоначально это обеспечивало скорость загрузки 10  Мбит/с и выгрузки со станции 3 Мбит/с, [250] [251] НАСА обновило систему в конце августа 2019 года и увеличило скорость до 600 Мбит/с. [252] Жесткие диски ноутбуков иногда выходят из строя и требуют замены. [253] Другие сбои компьютерного оборудования включают случаи в 2001, 2007 и 2017 годах; некоторые из этих сбоев потребовали, чтобы EVA заменили компьютерные модули во внешних устройствах. [254] [255] [256] [257]

Операционная система, используемая для основных функций станции, — это дистрибутив Debian Linux . [258] Переход с Microsoft Windows на Linux был осуществлен в мае 2013 года из соображений надежности, стабильности и гибкости. [259]

В 2017 году к МКС в рамках миссии ОА-7 был запущен облачный компьютер SG100. [260] Он был изготовлен тайваньской компанией NCSIST и разработан в сотрудничестве с Академией Синика и Национальным центральным университетом по контракту с НАСА. [261]

Члены экипажа МКС имеют доступ к Интернету , а значит и к Всемирной паутине . [262] [263] Впервые эта функция была включена в 2010 году, [262] что позволило астронавту НАСА Ти Джею Кримеру написать первый твит из космоса. [264] Доступ осуществляется через компьютер с выходом в Интернет в Хьюстоне, штат Техас, с использованием режима удаленного рабочего стола , тем самым защищая МКС от вирусного заражения и попыток взлома. [262]

Операции

Экспедиции

Каждому постоянному экипажу присваивается номер экспедиции. Экспедиции длятся до шести месяцев, от запуска до расстыковки, «приращение» охватывает тот же период времени, но включает грузовые космические корабли и все виды деятельности. Экспедиции с 1 по 6 состояли из экипажей из трех человек. Экспедиции с 7 по 12 были сокращены до безопасного минимума в две после уничтожения шаттла НАСА « Колумбия » . Начиная с 13- й экспедиции , примерно к 2010 году экипаж постепенно увеличился до шести человек . для которого изначально проектировалась МКС. [268] [269]

Геннадий Падалка , участник экспедиций 9 , 19/20 , 31/32 и 43/44 и командир 11 - й экспедиции , провел в космосе больше времени, чем кто-либо другой, в общей сложности 878 дней, 11 часов и 29 минут . [270] Пегги Уитсон провела в космосе больше всех американцев: 675 дней, 3 часа и 48 минут за время пребывания в экспедициях 5 , 16 , 50/51/52 и миссии « Аксиома 2 » . [271] [272]

Частные рейсы

Путешественников, которые платят за свой полет в космос, Роскосмос и НАСА называют участниками космических полетов , а иногда их называют «космическими туристами», и этот термин им обычно не нравится. [e] По состоянию на июнь 2023 года МКС посетили тринадцать космических туристов; девять были доставлены на МКС на российском корабле «Союз», а четыре — на американском корабле SpaceX Dragon 2 . Для однотуристических полетов, когда профессиональные экипажи переменяются в количестве, не кратном трем местам в «Союзе», и не присылается краткосрочный член экипажа, запасное место продается «МирКорп» через компанию «Space Adventures». Космический туризм был остановлен в 2011 году, когда «Спейс Шаттл» был списан, а численность экипажа станции сократилась до шести человек, поскольку партнеры полагались на российские транспортные места для доступа на станцию. После 2013 года расписание полетов «Союзов» увеличилось, что позволило совершить пять полетов «Союзов» (15 мест) при необходимости только двух экспедиций (12 мест). [280] Остальные места должны были быть проданы примерно по 40 миллионов долларов США каждое представителям общественности, которые могли пройти медицинский осмотр. ЕКА и НАСА раскритиковали частные космические полеты в начале пути к МКС, а НАСА поначалу сопротивлялось обучению Денниса Тито , первого человека, заплатившего за собственный полет на МКС. [ф]

Ануше Ансари стала первой женщиной, совершившей самостоятельный полет на МКС, а также первым иранцем, побывавшим в космосе. Официальные лица сообщили, что ее образование и опыт сделали ее гораздо больше, чем просто туристкой, а ее результаты на тренировках были «отличными». [281] За 10 дней пребывания она провела российские и европейские исследования в области медицины и микробиологии. В документальном фильме 2009 года « Космические туристы» рассказывается о ее путешествии на станцию, где она осуществила «вековую мечту человека: покинуть нашу планету как «нормальный человек» и отправиться в космическое пространство». [282]

В 2008 году участник космического полета Ричард Гэрриот во время своего полета разместил на борту МКС тайник . [283] В настоящее время это единственный существующий внеземной тайник. [284] В то же время на борту МКС был размещен «Драйв бессмертия» — электронная запись восьми оцифрованных последовательностей ДНК человека. [285]

После 12-летнего перерыва были предприняты первые два частных космических полета на МКС, полностью посвященных космическому туризму. «Союз МС-20» запущен в декабре 2021 года с визитом космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и двух японских космических туристов под эгидой частной компании Space Adventures ; [286] [287] В апреле 2022 года компания Axiom Space зафрахтовала космический корабль SpaceX Dragon 2 и отправила на МКС своего сотрудника-астронавта Майкла Лопеса-Алегриа и трех космических туристов для участия в миссии Axiom Mission 1 , [288] [289] [290] ], за которым в мае 2023 года последовал еще один турист, Джон Шоффнер , вместе с астронавтом Пегги Уитсон и двумя саудовскими астронавтами для миссии «Аксиома 2» . [291] [292]

Операции флота

Грузовые корабли Dragon и Cygnus впервые вместе пристыковались к МКС в апреле 2016 года.
Японский причал Kounotori 4
Автомобили программы коммерческого экипажа Starliner и Dragon

Работу станции поддерживают самые разнообразные пилотируемые и беспилотные космические корабли. Полеты на МКС включают 37 миссий "Спейс Шаттл", 83 корабля снабжения "Прогресс" (включая модифицированные транспортные модули М-МИМ2 , DC-1 и М-УМ ), 63 корабля "Союз" с экипажем, 5 европейских квадроциклов , 9 японских HTV , 1 Boeing Starliner , 30 миссий SpaceX Dragon (как с экипажем, так и без экипажа) и 18 миссий Cygnus . [293]

В настоящее время имеется одиннадцать доступных стыковочных портов для посещения космических кораблей: [294]

  1. Гармония вперед (с IDA 2 )
  2. Зенит гармонииIDA 3 )
  3. Гармония надир
  4. Единство надир
  5. Причал Надир
  6. Причал на корме
  7. Причал нападающий
  8. Причал правый борт
  9. Причалский порт
  10. Поиск Зенит
  11. Рассвет надир
  12. Звезда кормовая

С экипажем

По состоянию на 22 мая 2023 года космическую станцию ​​посетили 269 человек из 21 страны, многие из них неоднократно. США отправили 163 человека, Россия — 57, Япония — 11, Канада — девять, Италия — пять, Франция и Германия — по четыре, Объединенные Арабские Эмираты , Саудовская Аравия и Швеция — по два, и по одному из Бельгии . Бразилия , Дания , Великобритания , Казахстан , Малайзия , Нидерланды , Южная Африка , Южная Корея , Испания и Израиль . [295]

безвинтовой

Беспилотные полеты на МКС осуществляются в первую очередь для доставки грузов, однако несколько российских модулей также пристыковались к заставе после беспилотных запусков. В миссиях по снабжению обычно используются российский космический корабль « Прогресс» , бывшие европейские вездеходы , японские транспортные средства «Коунотори» , а также американские космические корабли «Дракон» и «Сигнус» . Основной системой стыковки корабля «Прогресс» является автоматизированная система «Курс» , резервной — ручная система «ТОРУ» . На квадроциклах также использовались «Курсы», однако они не оснащались ТОРУ. «Прогресс» и бывший квадроцикл могут оставаться в доке до шести месяцев. [296] [297] Другие космические корабли – японский HTV, SpaceX Dragon (на этапе 1 CRS) и Northrop Grumman [298] Cygnus – встречаются со станцией перед тем, как их захватывают с помощью Canadarm2 и пришвартовывают в надирном порту Модуль Harmony или Unity на один-два месяца. В рамках фазы 2 CRS Cargo Dragon автономно стыкуется с IDA-2 или IDA-3. По состоянию на декабрь 2020 года космические корабли «Прогресс» совершили большую часть беспилотных полетов на МКС.

«Союз МС-22» был запущен в 2022 году. Возможное столкновение микрометеора в декабре 2022 года привело к утечке теплоносителя в его внешнем радиаторе, что было признано рискованным для посадки человека. Таким образом, МС-22 вернулся в полет без экипажа 28 марта 2023 года, а корабль «Союз МС-23» был запущен без экипажа 24 февраля 2023 года и вернул экипаж МС-22. [299] [300] [301] [1]

В настоящее время пришвартовано/пришвартовано

Рендеринг МКС и кораблей посещения. Живая ссылка на nasa.gov.

Запланированные миссии

Стыковка

Корабль снабжения « Прогресс М-14М» приближается к МКС в 2012 году. За время существования станции припасы доставили более 50 непилотируемых космических кораблей «Прогресс» .
Космические шаттлы «Индевор» , АТВ-2 , «Союз ТМА-21» и «Прогресс М-10М» пристыковались к МКС, вид с улетающего корабля «Союз ТМА-20».

Все российские космические корабли и самоходные модули способны сближаться и стыковаться с космической станцией без вмешательства человека с помощью радиолокационной системы стыковки «Курс» с расстояния более 200 километров. Европейский квадроцикл использует звездные датчики и GPS для определения курса перехвата. Когда он догонит, он использует лазерное оборудование для оптического распознавания «Звезды» , а также систему «Курс» для резервирования. Экипаж контролирует эти корабли, но не вмешивается, за исключением отправки команд на прерывание в чрезвычайных ситуациях. Корабли снабжения «Прогресс» и квадроциклы могут оставаться на МКС в течение шести месяцев, [296] [297] что обеспечивает большую гибкость во времени экипажа для погрузки и разгрузки припасов и мусора.

Начиная с первоначальных программ станции, русские использовали методологию автоматизированной стыковки, в которой экипаж использовался для управления или наблюдения. Хотя первоначальные затраты на разработку были высокими, система стала очень надежной благодаря стандартизации, которая обеспечивает значительную экономию средств при повторяющихся операциях. [307]

Космические корабли «Союз», используемые для ротации экипажей, также служат спасательными шлюпками для экстренной эвакуации; они заменяются каждые шесть месяцев и использовались после катастрофы «Колумбии» для возвращения застрявшего экипажа с МКС. [308] В среднем для экспедиции требуется 2722 кг припасов, а к 9 марта 2011 года экипажи съели в общей сложности около 22 000 порций еды . [94] Рейсы ротации экипажа «Союза» и рейсы снабжения «Прогресса» посещают станцию ​​в среднем два и три раза в год соответственно. [309]

Другие машины швартуются вместо того, чтобы причаливать. Японский транспортный корабль H-II припарковался на все более близких к станции орбитах, а затем ждал команд «подхода» от экипажа, пока не оказался достаточно близко, чтобы роботизированная рука могла захватить и причалить корабль к USOS. Судно, стоящее у причала, может переносить стойки полезной нагрузки международного стандарта . Причал японских космических кораблей на один-два месяца. [310] Причалы Cygnus и SpaceX Dragon заключили контракт на доставку грузов на станцию ​​в рамках фазы 1 программы Commercial Resupply Services . [311] [312]

С 26 февраля 2011 г. по 7 марта 2011 г. четыре правительственных партнера (США, ЕКА, Япония и Россия) пристыковали свои космические корабли (NASA Shuttle, ATV, HTV, Progress и Союз) к МКС, единственный раз, когда это произошло с дата. [313] 25 мая 2012 года компания SpaceX доставила первый коммерческий груз на космическом корабле Dragon. [314]

Запуск и стыковка окон

Перед стыковкой корабля с МКС управление навигацией и ориентацией ( НОК ) передается наземному управлению страны происхождения корабля. GNC настроен на то, чтобы позволить станции дрейфовать в космосе, а не запускать двигатели или поворачиваться с помощью гироскопов. Солнечные панели станции развернуты ребром к приближающемуся космическому кораблю, поэтому остатки его двигателей не повреждают элементы. До выхода на пенсию запускам «Шаттла» часто отдавался приоритет над «Союзом», причем иногда приоритет отдавался прибытию «Союзов» с экипажем и срочными грузами, такими как материалы для биологических экспериментов. [315]

Ремонт

Запасные части называются ORU ; некоторые хранятся на поддонах, называемых ELC и ESP.
Две черно-оранжевые солнечные батареи показаны неровными и с видимым большим разрывом. Член экипажа в скафандре, прикрепленный к концу роботизированной руки, держит решетку между двумя солнечными парусами.
Находясь на якоре на конце системы датчиков стрелы орбитального корабля во время STS-120 , астронавт Скотт Паразински выполняет временный ремонт солнечной батареи США, которая повредилась при разворачивании.
Майк Хопкинс во время выхода в открытый космос

Орбитальные сменные блоки (ORU) — это запасные части, которые можно легко заменить, когда блок истекает расчетный срок службы или выходит из строя. Примерами ORU являются насосы, резервуары для хранения, блоки контроллеров, антенны и аккумуляторные блоки. Некоторые агрегаты можно заменить с помощью роботизированных рук. Большинство из них хранится за пределами станции, либо на небольших поддонах, называемых ExPRESS Logistics Carrier (ELC), либо на более крупных платформах, называемых внешними платформами хранения (ESP), на которых также проводятся научные эксперименты. Оба типа поддонов обеспечивают электричеством многие детали, которые могут быть повреждены холодом космоса и требуют нагрева. Более крупные логистические перевозчики также имеют подключения к локальной сети (LAN) для телеметрии для проведения экспериментов. Особое внимание к оснащению USOS ORU было уделено примерно в 2011 году, до окончания программы шаттлов НАСА, поскольку его коммерческие замены, Cygnus и Dragon, несут от одной десятой до одной четверти полезной нагрузки.

Неожиданные проблемы и сбои повлияли на сроки сборки и графики работы станции, что привело к периодам снижения производительности и, в некоторых случаях, могло привести к вынужденному закрытию станции по соображениям безопасности. Серьезные проблемы включают утечку воздуха из USOS в 2004 году, [316] выброс дыма из кислородного генератора «Электрон» в 2006 году, [317] и отказ компьютеров в ROS в 2007 году во время STS-117 , который оставил станцию ​​без двигатель, Электрон , Воздух и другие операции системы экологического контроля. В последнем случае первопричиной оказался конденсат внутри электрических разъемов, приводящий к короткому замыканию. [318]

Во время STS-120 в 2007 году и после перемещения фермы P6 и солнечных батарей во время развертывания было отмечено, что солнечная батарея порвалась и не разворачивалась должным образом. [319] Выход в открытый космос осуществил Скотт Паразински при содействии Дугласа Уилока . Были приняты дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск поражения электрическим током, поскольку ремонт проводился, когда солнечная батарея подвергалась воздействию солнечного света. [320] В том же году за проблемами с решеткой последовали проблемы с вращающимся шарниром Solar Alpha Rotary Joint (SARJ) правого борта, который вращает решетки на правом борту станции. Были отмечены чрезмерная вибрация и скачки сильного тока в приводном двигателе группы, в результате чего было принято решение существенно ограничить движение правого борта SARJ до тех пор, пока не будет выяснена причина. Осмотры во время выходов в открытый космос на STS-120 и STS-123 показали обширное загрязнение металлической стружкой и мусором большой ведущей шестерни и подтвердили повреждение больших металлических поверхностей подшипников, поэтому соединение было заблокировано, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. [321] [322] На СТС-126 производился ремонт шарниров со смазкой и заменой 11 из 12 подшипников кулисы на шарнире. [323] [324]

В сентябре 2008 года на снимках корабля «Союз» впервые было замечено повреждение радиатора С1. Первоначально проблему не считали серьезной. [325] На снимках видно, что поверхность одной из субпанелей отслоилась от нижележащей центральной структуры, возможно, из-за удара микрометеороида или обломков. 15 мая 2009 года аммиачная трубка поврежденной панели радиатора была механически отключена от остальной части системы охлаждения путем закрытия клапана, управляемого компьютером. Тот же клапан затем использовался для выпуска аммиака из поврежденной панели, что исключило возможность утечки аммиака. [325] Также известно, что крышка подруливающего устройства служебного модуля ударилась о радиатор S1 после того, как ее сбросили во время выхода в открытый космос в 2008 году, но его последствия, если таковые имели место, не были определены.

Рано утром 1 августа 2010 года из-за отказа контура охлаждения А (правый борт), одного из двух внешних контуров охлаждения, станция осталась только с половиной своей нормальной охлаждающей мощности и с нулевым резервированием в некоторых системах. [326] [327] [328] Проблема оказалась в модуле аммиачного насоса, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости с аммиаком. Несколько подсистем, в том числе две из четырех CMG, были остановлены.

Запланированные операции на МКС были прерваны из-за серии выходов в открытый космос из-за проблемы с системой охлаждения. Первый выход в открытый космос 7 августа 2010 года для замены вышедшего из строя насосного модуля не был полностью завершен из-за утечки аммиака в одном из четырех быстроразъемных соединений. Второй выход в открытый космос 11 августа удалил вышедший из строя насосный модуль. [329] [330] Третий выход в открытый космос потребовался для восстановления нормального функционирования контура А. [331] [332]

Система охлаждения USOS в основном построена американской компанией Boeing, [333] которая также является производителем вышедшего из строя насоса. [326]

Четыре блока коммутации главной шины (MBSU, расположенные в ферме S0) контролируют передачу энергии от четырех крыльев солнечных батарей к остальной части МКС. Каждый MBSU имеет два канала питания, которые подают напряжение 160 В постоянного тока от массивов на два преобразователя постоянного тока в постоянный (DDCU), которые подают питание 124 В, используемое на станции. В конце 2011 года МБСУ-1 перестал отвечать на команды и отправлять данные, подтверждающие его работоспособность. Несмотря на то, что питание по-прежнему распределялось правильно, его планировалось заменить при следующем доступном выходе в открытый космос. Запасной MBSU уже находился на борту, но выход в открытый космос 30 августа 2012 года не удалось завершить, поскольку болт, который затягивали для завершения установки запасного блока, заклинило до того, как было обеспечено электрическое соединение. [334] Потеря MBSU-1 ограничила мощность станции до 75% от ее нормальной мощности, что потребовало незначительных ограничений в нормальной работе до тех пор, пока проблема не будет решена.

5 сентября 2012 года во время второго шестичасового выхода в открытый космос астронавты Сунита Уильямс и Акихико Хосиде успешно заменили MBSU-1 и восстановили мощность МКС на 100%. [335]

24 декабря 2013 года космонавты установили новый аммиачный насос для системы охлаждения станции. В начале месяца неисправная система охлаждения вышла из строя, что остановило многие научные эксперименты на станции. Астронавтам пришлось выдержать «мини-метель» аммиака при установке нового насоса. Это был лишь второй выход в открытый космос в канун Рождества в истории НАСА. [336]

Центры управления полетами

Компоненты МКС управляются и контролируются соответствующими космическими агентствами в центрах управления полетами по всему миру, включая Центр управления полетами RKA , Центр управления ATV , Центр управления JEM и Центр управления HTV в Космическом центре Цукуба , Кристофер К. Крафт-младший. Центр управления полетами , Центр операций и интеграции полезной нагрузки , Центр управления Колумбусом и Управление мобильной системой обслуживания .

Жизнь на борту

Жилые помещения

Космонавт Николай Бударин за работой в каюте экипажа служебного модуля "Звезда"

Жилое и рабочее пространство на Международной космической станции больше, чем дом с шестью спальнями (в комплекте семь спальных помещений, две ванные комнаты, тренажерный зал и эркер с обзором на 360 градусов). [337]

Деятельность экипажа

Инженер Григорий Чамитов выглядывает из окна

Типичный день экипажа начинается с подъема в 06:00, за которым следуют послесонные мероприятия и утренний осмотр станции. Затем экипаж завтракает и принимает участие в ежедневном совещании по планированию с Центром управления полетами, прежде чем приступить к работе примерно в 08:10. Далее следует первое плановое учение дня, после которого экипаж продолжает работу до 13:05. После часового перерыва на обед вторая половина дня состоит из дополнительных упражнений и работы, а затем в 19:30 экипаж приступит к своим действиям перед сном, включая ужин и конференцию экипажа. Запланированный период сна начинается в 21:30. В целом бригада работает по десять часов в день в будние дни и пять часов по субботам, а остальное время принадлежит себе для отдыха или наверстать упущенное. [338]

Часовой пояс, используемый на борту МКС, — всемирное координированное время (UTC). [339] В ночные часы окна закрываются, чтобы создать впечатление темноты, поскольку на станции происходит 16 восходов и закатов в день. Во время посещения миссий «Спейс шаттл» экипаж МКС в основном следовал за истекшим временем миссии шаттла (MET), которое представляло собой гибкий часовой пояс, основанный на времени запуска миссии «Спейс шаттл». [340] [341] [342]

На станции предусмотрены помещения для каждого члена экспедиционного экипажа: две «спальные станции» установлены на «Звезде » , одна — на «Науке» и еще четыре — на «Гармонии» . [343] [344] [345] [346] Помещения USOS представляют собой частные звукоизолированные кабинки размером примерно с человека. В каютах экипажа ROS на «Звезде» есть небольшое окно, но они обеспечивают меньшую вентиляцию и звукоизоляцию. Член экипажа может спать в каюте экипажа в привязном спальном мешке, слушать музыку, пользоваться ноутбуком, а личные вещи хранить в большом ящике или в сетках, прикрепленных к стенкам модуля. В модуле также предусмотрена лампа для чтения, полка и рабочий стол. [347] [348] [349] Посещающие бригады не имеют выделенного спального модуля и прикрепляют спальный мешок к свободному месту на стене. Можно свободно спать, плавая по станции, но обычно этого избегают из-за возможности наткнуться на чувствительное оборудование. [350] Важно, чтобы помещения экипажа хорошо вентилировались; в противном случае астронавты могут проснуться с недостатком кислорода и задыхаться, потому что вокруг их голов образовался пузырь из выдыхаемого ими углекислого газа. [347] Во время различных работ на станции и во время отдыха экипажа освещение на МКС может быть затемнено, выключено, а также отрегулирована цветовая температура . [351] [352]

Рефлексия и материальная культура

Отражение индивидуальных особенностей и характеристик экипажа особенно заметно в убранстве станции и таких проявлениях в целом, как религия. [353] Последнее создало определенную материальную экономику между станцией и Россией в частности. [354]

Микросообщество станции, а также более широкое общество и, возможно, появление отдельных станционных культур [355] изучаются путем анализа многих аспектов, от искусства до накопления пыли, а также археологических исследований того, как материал МКС был был отброшен. [356]

Питание и личная гигиена

* Оба туалета российского дизайна.
Девять космонавтов сидели вокруг стола, заставленного открытыми банками с едой, привязанными к столу. На заднем плане виден выбор оборудования, а также стены лососевого цвета узла Unity.
Экипажи 20-й экспедиции и STS-127 обедают в Unity
Главный обеденный стол в узле 1
На МКС выращивают свежие фрукты и овощи

На борту USOS большая часть продуктов питания упакована в пластиковые пакеты под вакуумом; банки встречаются редко, поскольку они тяжелые и их дорого транспортировать. Консервированная пища не пользуется большой популярностью у экипажа, а вкус в условиях микрогравитации ухудшается, [347] поэтому предпринимаются усилия, чтобы сделать пищу более вкусной, в том числе с использованием большего количества специй, чем при обычном приготовлении. Экипаж с нетерпением ждет прибытия любого космического корабля с Земли, приносящего свежие фрукты и овощи. Следят за тем, чтобы продукты не образовывали крошек, а жидкие приправы предпочтительнее твердых, чтобы избежать загрязнения оборудования станции. Каждый член экипажа имеет индивидуальные пакеты с едой и готовит их на камбузе , где есть два мармита, холодильник (добавлен в ноябре 2008 года) и диспенсер для подачи подогретой и негретой воды. [348] Напитки предоставляются в виде обезвоженного порошка, который перед употреблением смешивают с водой. [348] [349] Напитки и супы пьют из пластиковых пакетов с трубочками, а твердую пищу едят ножом и вилкой, прикрепленными к подносу с магнитами, чтобы они не уплывали. Любую уплывающую еду, включая крошки, необходимо собирать, чтобы она не засоряла воздушные фильтры и другое оборудование станции. [349]

Души на космических станциях были введены в начале 1970-х годов на кораблях «Скайлэб» и «Салют-  3». [357] : 139  На «Салюте -6» в начале 1980-х годов экипаж жаловался на сложность принятия душа в космосе, который проводился ежемесячно. [358] На МКС нет душа; вместо этого члены экипажа моются струей воды и влажными салфетками, используя мыло из тюбика, похожего на зубную пасту. Экипажам также предоставляются шампунь, который не нужно ополаскивать, и съедобная зубная паста для экономии воды. [350] [359]

На МКС есть два космических туалета , оба российской разработки, расположенные на кораблях «Звезда» и «Спокойствие» . [348] В этих отсеках для мусора и гигиены используется система всасывания с приводом от вентилятора, аналогичная системе сбора мусора космического корабля. Астронавты сначала пристегиваются к сидению унитаза, которое оснащено подпружиненными ограничителями для обеспечения надежного прилегания. [347] Рычаг приводит в действие мощный вентилятор, а всасывающее отверстие открывается: поток воздуха уносит отходы. Твердые отходы собираются в индивидуальные мешки, которые хранятся в алюминиевом контейнере. Полные контейнеры передаются на корабль «Прогресс» для утилизации. [348] [360] Жидкие отходы откачиваются с помощью шланга, подсоединенного к передней части унитаза, с анатомически правильными «переходниками для воронки для мочи», прикрепленными к трубке, чтобы мужчины и женщины могли пользоваться одним и тем же туалетом. Отведенная моча собирается и передается в систему восстановления воды, где она перерабатывается в питьевую воду. [349] В 2021 году с прибытием модуля «Наука» на МКС появился и третий туалет. [361]

Здоровье и безопасность экипажа

Общий

12 апреля 2019 года НАСА сообщило о медицинских результатах исследования близнецов-астронавтов . Астронавт Скотт Келли провел год в космосе на МКС, а его близнец — год на Земле. Когда одного близнеца сравнивали с другим, наблюдалось несколько долговременных изменений, в том числе связанных с изменениями в ДНК и когнитивных способностях . [362] [363]

В ноябре 2019 года исследователи сообщили, что на борту МКС у астронавтов возникли серьезные проблемы с кровообращением и образованием тромбов , основываясь на шестимесячном исследовании 11 здоровых астронавтов. По мнению исследователей, результаты могут повлиять на долгосрочные космические полеты, включая миссию на планету Марс. [364] [365]

Радиация

Видео Aurora Australis , снятое экипажем 28-й экспедиции на восходящем перевале с юга Мадагаскара к северу от Австралии над Индийским океаном.

МКС частично защищена от космической среды магнитным полем Земли . На среднем расстоянии около 70 000 км (43 000 миль) от поверхности Земли, в зависимости от солнечной активности, магнитосфера начинает отклонять солнечный ветер вокруг Земли и космической станции. Солнечные вспышки по-прежнему представляют опасность для экипажа, который может получить предупреждение всего за несколько минут. В 2005 году во время первого «протонного шторма» солнечной вспышки класса Х-3 экипаж 10-й экспедиции укрылся в более защищенной части ROS, предназначенной для этой цели. [366] [367]

Субатомные заряженные частицы, в первую очередь протоны космических лучей и солнечного ветра, обычно поглощаются атмосферой Земли. Когда они взаимодействуют в достаточном количестве, их эффект виден невооруженным глазом в явлении, называемом полярным сиянием . За пределами земной атмосферы экипажи МКС подвергаются воздействию примерно одного миллизиверта каждый день (около года естественного воздействия на Земле), что приводит к более высокому риску развития рака. Радиация может проникать в живые ткани и повреждать ДНК и хромосомы лимфоцитов ; Поскольку эти клетки играют центральную роль в иммунной системе , любое повреждение этих клеток может способствовать снижению иммунитета космонавтов. Радиация также связана с более высокой заболеваемостью катарактой у космонавтов. Защитное экранирование и лекарства могут снизить риски до приемлемого уровня. [52]

Уровни радиации на МКС составляют от 12 до 28,8 миллирад в сутки, [368] примерно в пять раз выше, чем те, которые испытывают пассажиры и экипаж самолетов, поскольку электромагнитное поле Земли обеспечивает почти такой же уровень защиты от солнечного и других видов радиации в космосе. низкая околоземная орбита, как в стратосфере. Например, во время 12-часового полета пассажир авиакомпании получит 0,1 миллизиверта радиации, или уровень радиации 0,2 миллизиверта в день; это одна пятая от скорости, которую испытывает астронавт на НОО. При этом пассажиры авиакомпаний испытывают такой уровень радиации в течение нескольких часов полета, а экипаж МКС — на протяжении всего пребывания на борту станции. [369]

Стресс

Имеются убедительные доказательства того, что психосоциальные стрессоры являются одними из наиболее важных препятствий на пути к оптимальному моральному духу и производительности экипажа. [370] Космонавт Валерий Рюмин в особенно трудный период на борту орбитальной станции «Салют -6» записал в своем дневнике : «Все условия, необходимые для убийства, будут соблюдены, если запереть двух человек в кабине размером 18 футов на 20 [5,5 м × 6]. м] и оставить их вместе на два месяца».

Интерес НАСА к психологическому стрессу , вызванному космическими путешествиями, первоначально изучавшийся в начале пилотируемых полетов, возродился, когда астронавты присоединились к космонавтам на российской космической станции «Мир» . Обычными источниками стресса в первых миссиях США были поддержание высоких результатов под общественным контролем и изоляция от сверстников и семьи. Последнее до сих пор часто является причиной стресса на МКС, например, когда мать астронавта НАСА Дэниела Тани погибла в автокатастрофе, а Майкл Финке был вынужден пропустить рождение второго ребенка.

Исследование самого продолжительного космического полета показало, что первые три недели являются критическим периодом, когда внимание страдает из-за необходимости приспосабливаться к экстремальным изменениям окружающей среды. [371] Полеты экипажа МКС обычно длятся от пяти до шести месяцев.

Рабочая среда МКС включает в себя дополнительный стресс, вызванный проживанием и работой в стесненных условиях с людьми очень разных культур, говорящими на разных языках. На космических станциях первого поколения экипажи говорили на одном языке; На станциях второго и третьего поколения работают представители многих культур, говорящие на многих языках. Астронавты должны говорить на английском и русском языках, а знание дополнительных языков еще лучше. [372]

Из-за отсутствия гравитации часто возникает путаница. Несмотря на то, что в космосе нет верха и низа, некоторым членам экипажа кажется, что они ориентированы вверх ногами. У них также могут возникнуть трудности с измерением расстояний. Это может вызвать такие проблемы, как заблудиться внутри космической станции, потянуть переключатели в неправильном направлении или неправильно оценить скорость приближающегося транспортного средства во время стыковки. [373]

Медицинский

Мужчина бежит по беговой дорожке и улыбается в камеру, а от пояса к бокам беговой дорожки тянутся эластичные шнуры.
Астронавт Франк Де Винн , прикрепленный к беговой дорожке TVIS с помощью эластичных шнуров на борту МКС.

Физиологические эффекты длительной невесомости включают атрофию мышц , ухудшение состояния скелета ( остеопению ), перераспределение жидкости, замедление работы сердечно-сосудистой системы, снижение выработки эритроцитов, нарушения равновесия и ослабление иммунной системы. Менее выраженные симптомы включают потерю массы тела и отечность лица. [52]

На МКС сон регулярно нарушается из-за требований миссии, таких как прибытие или отбытие космического корабля. Уровень шума на станции неизбежно высок. Атмосфера не может термосифонировать естественным путем, поэтому вентиляторы должны постоянно обрабатывать воздух, который застаивается в среде свободного падения (нулевой гравитации).

Для предотвращения некоторых негативных воздействий на организм станция оборудована: двумя беговыми дорожками TVIS (в том числе COLBERT); ARED (Усовершенствованное резистивное устройство для упражнений), которое позволяет выполнять различные упражнения по тяжелой атлетике, которые наращивают мышцы , не повышая (или компенсируя) пониженную плотность костей астронавтов; [374] и велотренажер. Каждый космонавт тратит не менее двух часов в день на тренировки на оборудовании. [347] [348] Астронавты привязываются к беговой дорожке эластичными шнурами. [375] [376]

Микробиологические опасности для окружающей среды

На борту космических станций могут развиваться опасные плесени, которые могут загрязнять фильтры воздуха и воды. Они могут производить кислоты, которые разрушают металл, стекло и резину. Они также могут нанести вред здоровью экипажа. Микробиологические опасности привели к разработке LOCAD-PTS (портативной тест-системы), которая идентифицирует распространенные бактерии и плесень быстрее, чем стандартные методы культивирования , для которых может потребоваться отправка образца обратно на Землю. [377] В 2018 году после обнаружения на МКС пяти бактериальных штаммов Enterobacter bugandensis (ни один из которых не является патогенным для человека) исследователи сообщили, что за микроорганизмами на МКС следует тщательно следить, чтобы продолжать обеспечивать здоровую с медицинской точки зрения среду для астронавтов. [378] [379]

Загрязнение на космических станциях можно предотвратить за счет снижения влажности и использования краски, содержащей химикаты, уничтожающие плесень, а также использования антисептических растворов. Все материалы, используемые на МКС, проверены на устойчивость к грибкам . [380] С 2016 года при поддержке ЕКА была проведена серия экспериментов по проверке антибактериальных свойств различных материалов с целью разработки «умных поверхностей», которые различными способами уменьшают рост бактерий, используя лучший метод для конкретное обстоятельство. Программа, получившая название «Привязка микробного аэрозоля к инновационным поверхностям» (MATISS), предполагает размещение небольших пластинок, содержащих набор стеклянных квадратов, покрытых различными испытательными покрытиями. Они остаются на станции в течение шести месяцев, прежде чем их вернут на Землю для анализа. [381] Самый последний и последний эксперимент из этой серии был запущен 5 июня 2023 года на борту грузового корабля SpaceX CRS-28 к МКС и включал четыре мемориальные доски. В то время как предыдущие эксперименты этой серии ограничивались анализом с помощью световой микроскопии , в этом эксперименте используется кварцевое стекло из чистого кремнезема, что позволит проводить спектрографический анализ . Две мемориальные доски были возвращены через восемь месяцев, а оставшиеся две - через 16 месяцев. [382]

В апреле 2019 года НАСА сообщило, что проведено комплексное исследование микроорганизмов и грибов, присутствующих на МКС. Эксперимент проводился в течение 14 месяцев в рамках трех различных полетов и включал отбор проб из 8 заранее определенных мест внутри станции, а затем их возвращение на Землю для анализа. В предыдущих экспериментах анализ ограничивался культуральными методами, таким образом упуская из виду микробы, которые невозможно вырастить в культуре. В настоящем исследовании помимо культивирования использовались молекулярные методы, что привело к более полному каталогу. Результаты могут быть полезны для улучшения условий здоровья и безопасности астронавтов, а также для лучшего понимания других закрытых сред на Земле, таких как чистые помещения, используемые в фармацевтической и медицинской промышленности. [383] [384]

Шум

Космический полет по своей сути не является тихим: уровни шума превышали акустические стандарты еще во время миссий Аполлона . [385] [386] По этой причине НАСА и международные партнеры Международной космической станции разработали цели по снижению шума и предотвращению потери слуха в рамках программы здравоохранения для членов экипажа. В частности, эти цели были в центре внимания подгруппы по акустике Многосторонней группы медицинских операций (MMOP) МКС с первых дней сборки и эксплуатации МКС. [387] [388] В работу вошли инженеры-акустики , аудиологи , специалисты по промышленной гигиене и врачи, входящие в подгруппу из НАСА, Роскосмоса, Европейского космического агентства (ЕКА), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадское космическое агентство (CSA).

По сравнению с земной средой, уровни шума, создаваемые астронавтами и космонавтами на МКС, могут показаться незначительными и обычно достигают уровня, который не представляет серьезной проблемы для Управления по охране труда – редко достигая 85 дБА. Но члены экипажа подвергаются воздействию этих уровней 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а продолжительность текущих миссий составляет в среднем шесть месяцев. Эти уровни шума также создают риски для здоровья и работоспособности экипажа в виде помех во сне и общению, а также снижения слышимости сигналов тревоги .

За более чем 19-летнюю историю МКС были предприняты значительные усилия по ограничению и снижению уровня шума на МКС. В ходе проектирования и предполетной подготовки члены акустической подгруппы составили акустические ограничения и требования к проверке, провели консультации по проектированию и выбору самой тихой из доступных полезных нагрузок, а затем провели акустические проверочные испытания перед запуском. [387] : 5.7.3  Во время космических полетов подгруппа по акустике оценивала уровни шума в полете каждого модуля МКС, создаваемого большим количеством источников шума транспортных средств и научных экспериментов, чтобы гарантировать соответствие строгим акустическим стандартам. Акустическая среда на МКС менялась при добавлении дополнительных модулей во время ее строительства и по мере прибытия на МКС дополнительных космических кораблей. Подгруппа по акустике отреагировала на этот динамичный график работы, успешно спроектировав и применив акустические покрытия, поглощающие материалы, шумозащитные барьеры и виброизоляторы для снижения уровня шума. Более того, когда насосы, вентиляторы и системы вентиляции стареют и демонстрируют повышенный уровень шума, эта подгруппа по акустике поручила менеджерам ISS заменить старые, более шумные инструменты на более тихие технологии вентиляторов и насосов, что значительно снижает уровень окружающего шума .

НАСА приняло наиболее консервативные критерии риска ущерба (на основе рекомендаций Национального института охраны труда и Всемирной организации здравоохранения ), чтобы защитить всех членов экипажа. Подгруппа акустики MMOP скорректировала свой подход к управлению шумовыми рисками в этой уникальной среде, применив или изменив наземные подходы к предотвращению потери слуха, чтобы установить эти консервативные пределы. Одним из инновационных подходов стал инструмент НАСА для оценки воздействия шума (NEET), в котором воздействие шума рассчитывается на основе подхода, основанного на задачах, для определения потребности в устройствах защиты органов слуха (HPD). Руководство по использованию HPD, как обязательное, так и рекомендованное, затем документируется в перечне шумовых опасностей и размещается для справки экипажей во время их миссий. Подгруппа по акустике также отслеживает превышение уровня шума космических кораблей, применяет инженерный контроль и рекомендует использовать средства защиты органов слуха для снижения воздействия шума на экипаж. Наконец, пороги слышимости контролируются на орбите во время миссий.

За почти 20 лет работы миссии МКС, или почти 175 000 рабочих часов, среди членов экипажа орбитального сегмента США (JAXA, CSA, ESA, NASA) не наблюдалось постоянных изменений порога слуха, связанных с полетом. В 2020 году подгруппа MMOP Acoustics получила награду Safe-In-Sound за инновации за совместные усилия по смягчению любого воздействия шума на здоровье. [389]

Огонь и токсичные газы

Другими потенциальными опасностями являются пожар на борту или утечка токсичного газа. Аммиак используется во внешних радиаторах станции и потенциально может попасть в герметичные модули. [390]

Орбита, окружающая среда, мусор и видимость

Высота и наклонение орбиты

В настоящее время МКС находится на почти круговой орбите с минимальной средней высотой 370 км (230 миль) и максимальной высотой 460 км (290 миль) [391] в центре термосферы с наклонением 51,6 градуса к Экватор Земли с эксцентриситетом 0,007. Эта орбита была выбрана потому , что это наименьшее наклонение, которого могут достичь российские космические корабли «Союз» и «Прогресс», запущенные с космодрома Байконур на 46 ° северной широты, не пролетая над Китаем и не сбрасывая отработанные ступени ракеты в населенных пунктах. [392] [393] Он движется со средней скоростью 28 000 километров в час (17 000 миль в час) и совершает 15,5 витков в день (93 минуты на виток). [5] [394] Высота станции допускалась во время каждого полета шаттла НАСА, чтобы можно было переносить на станцию ​​более тяжелые грузы. После вывода шаттла номинальная орбита космической станции была увеличена по высоте (примерно с 350 км до примерно 400 км). [395] [396] Другие, более частые космические корабли снабжения не требуют такой настройки, поскольку они являются аппаратами с существенно более высокими характеристиками. [35] [397]

Атмосферное сопротивление уменьшает высоту в среднем примерно на 2 км в месяц. Орбитальный разгон может осуществляться двумя главными двигателями станции на служебном модуле «Звезда» или российскими или европейскими космическими кораблями, пристыкованными к кормовому иллюминатору « Звезды » . Автоматизированное транспортное средство сконструировано с возможностью добавления второго стыковочного порта в его кормовой части, что позволяет другим судам причаливать и ускорять станцию. Для завершения разгона на большую высоту требуется примерно два витка (три часа). [397] Для поддержания высоты МКС используется около 7,5 тонн химического топлива в год [398] при ежегодных затратах около 210 миллионов долларов. [399]

Орбиты МКС, показанные в апреле 2013 г.

Российский орбитальный сегмент содержит систему управления данными, которая обеспечивает наведение, навигацию и контроль (ROS GNC) для всей станции. [400] Первоначально «Заря» , первый модуль станции, контролировала станцию ​​до тех пор, пока через некоторое время российский служебный модуль «Звезда» не пристыковался и не передал управление. «Звезда» содержит систему управления данными DMS-R, созданную ЕКА. [401] Используя два отказоустойчивых компьютера (FTC), «Звезда» вычисляет положение и орбитальную траекторию станции, используя резервные датчики горизонта Земли, датчики солнечного горизонта, а также системы слежения за Солнцем и звездами. Каждый из FTC содержит три идентичных процессорных блока, работающих параллельно, и обеспечивает расширенную маскировку ошибок путем большинства голосов.

Ориентация

«Звезда» использует гироскопы ( реактивные колеса ) и двигатели для вращения. Гироскопам не требуется топливо; вместо этого они используют электричество для «сохранения» импульса в маховиках, поворачиваясь в направлении, противоположном движению станции. У USOS есть собственные гироскопы с компьютерным управлением, позволяющие справиться с его дополнительной массой. Когда гироскопы «насыщаются» , двигатели используются для компенсации накопленного импульса. В феврале 2005 года во время 10-й экспедиции на компьютер станции была подана неверная команда, израсходовав около 14 килограммов топлива, прежде чем неисправность была замечена и устранена. Когда компьютеры управления ориентацией в ROS и USOS не могут обмениваться данными должным образом, это может привести к редкой «силовой борьбе», когда компьютер ROS GNC должен игнорировать аналог USOS, который сам по себе не имеет двигателей. [402] [403] [404]

Пристыкованный космический корабль также можно использовать для поддержания положения станции, например, для устранения неполадок или во время установки фермы S3/S4 , которая обеспечивает интерфейсы электропитания и данных для электроники станции. [405]

Угрозы орбитального мусора

На малых высотах орбиты МКС также находится разнообразный космический мусор, [406] в том числе отработавшие ступени ракет, вышедшие из строя спутники, фрагменты взрывов (в том числе материалы от испытаний противоспутникового оружия ), хлопья краски, шлак от твердотопливных ракетных двигателей. и охлаждающая жидкость, выбрасываемая спутниками с ядерными двигателями США . Эти объекты, помимо природных микрометеороидов , [407] представляют собой значительную угрозу. Объекты, достаточно большие, чтобы разрушить станцию, можно отследить, и поэтому они не так опасны, как более мелкие обломки. [408] [409] Объекты, слишком маленькие, чтобы их можно было обнаружить оптическими и радиолокационными приборами, размером примерно от 1 см до микроскопических размеров, исчисляются триллионами. Несмотря на свой небольшой размер, некоторые из этих объектов представляют угрозу из-за своей кинетической энергии и направления относительно станции. Экипаж, выходящий в открытый космос в скафандрах, также подвергается риску повреждения скафандра и последующего воздействия вакуума . [410]

Баллистические панели, также называемые микрометеоритной защитой, встроены в станцию ​​для защиты герметичных секций и критически важных систем. Тип и толщина этих панелей зависят от их прогнозируемой подверженности повреждениям. Щиты и конструкция станции имеют разную конструкцию на ROS и USOS. На USOS используются Whipple Shields . Модули сегмента США состоят из внутреннего слоя, изготовленного из алюминия толщиной 1,5–5,0 см (0,59–1,97 дюйма) , промежуточных слоев толщиной 10 см (3,9 дюйма) из кевлара и Nextel (керамической ткани) [411] и внешний слой из нержавеющей стали , который заставляет объекты разбиваться в облако перед тем, как удариться о корпус, тем самым распределяя энергию удара. На РС от корпуса отделен углепластиковый сотовый экран, от него - алюминиевый сотовый экран с экранно-вакуумным теплоизоляционным покрытием и сверху стеклотканью. [412]

Космический мусор отслеживается дистанционно с земли, о чем можно уведомить экипаж станции. [413] При необходимости двигатели Российского орбитального сегмента могут изменять высоту орбиты станции, избегая обломков. Эти маневры по предотвращению обломков (DAM) не являются чем-то необычным и происходят, если вычислительные модели показывают, что обломки приближаются на определенное опасное расстояние. К концу 2009 года было выполнено десять DAM. [414] [415] [416] Обычно увеличение орбитальной скорости порядка 1 м/с используется для поднятия орбиты на один или два километра. При необходимости высоту также можно снизить, хотя на такой маневр тратится топливо. [415] [417] Если угроза со стороны орбитального мусора обнаруживается слишком поздно для безопасного проведения ПМП, экипаж станции закрывает все люки на борту станции и уходит в свой космический корабль, чтобы иметь возможность эвакуироваться в случае станция серьезно пострадала от обломков. Частичная эвакуация станции произошла 13 марта 2009 г., 28 июня 2011 г., 24 марта 2012 г., 16 июня 2015 г., [418] [419] ноября 2021 г., [420] и июне 2024 г. ( Ресурс-П №1 ). [421]

В ноябре 2021 года облако обломков в результате разрушения «Космоса 1408» в результате испытания противоспутникового оружия угрожало МКС, что привело к объявлению желтой тревоги, в результате чего экипаж укрылся в капсулах экипажа. [422] Спустя пару недель ей пришлось выполнить внеплановый маневр по сбросу станции на 310 метров, чтобы избежать столкновения с опасным космическим мусором. [420]

Видимость с Земли

МКС видна на небе невооруженным глазом в виде заметно движущейся яркой белой точки, когда она пересекает небо и освещается Солнцем, в сумерках , в часы после захода солнца и перед восходом солнца, когда станция остается освещенной солнцем, за пределами Тень земли , но земля и небо темны. [423] Он пересекает небо на широтах между полярными регионами . [424] В зависимости от пути, который она проходит по небу, время, необходимое станции для перемещения по горизонту или от одного места к другому, может быть коротким или достигать 10 минут, хотя, вероятно, она будет видна только часть этого времени из-за он движется в тень Земли или из нее. Затем он возвращается примерно каждые 90 минут, при этом время суток, когда он пересекает небо, меняется в течение нескольких недель и, следовательно, прежде чем вернуться к сумеркам и видимому освещению.

Из-за размера отражающей поверхности МКС является самым ярким искусственным объектом на небе (исключая другие спутниковые вспышки ) с приблизительной максимальной величиной −4 при солнечном свете и над головой (аналогично Венере ) и максимальной угловой величиной . размер 63 угловых секунды. [425]

Инструменты предоставляются рядом веб-сайтов, таких как Heavens-Above (см. «Просмотр в реальном времени» ниже), а также приложениями для смартфонов , которые используют данные об орбите , а также долготу и широту наблюдателя, чтобы указать, когда МКС будет видна (если позволяет погода), где находится станция. будет казаться поднимающимся, высота над горизонтом, которой она достигнет, и продолжительность прохождения до того, как станция исчезнет, ​​либо зайдя за горизонт, либо войдя в тень Земли. [426] [427] [428] [429]

В ноябре 2012 года НАСА запустило службу «Найди станцию», которая рассылает людям текстовые сообщения и оповещения по электронной почте, когда станция должна пролететь над их городом. [430] Станция видна с 95% обитаемой суши Земли, но не видна с крайних северных или южных широт. [392]

При определенных условиях МКС можно наблюдать ночью на пяти последовательных витках. Эти условия таковы: 1) местоположение наблюдателя на средних широтах, 2) вблизи времени солнцестояния, 3) МКС проходит в направлении полюса от наблюдателя около полуночи по местному времени. На трех фотографиях показаны первый, средний и последний из пяти перевалов 5–6 июня 2014 года.

Астрофотография

МКС и HTV, сфотографированные с Земли Ральфом Вандебергом.

Использование камеры, установленной на телескопе, для фотографирования станции — популярное хобби астрономов, [431] а использование установленной камеры для фотографирования Земли и звезд — популярное хобби для экипажа. [432] Использование телескопа или бинокля позволяет наблюдать за МКС в светлое время суток. [433]

Составлена ​​из шести фотографий МКС, проходящей через выпуклую Луну.

Транзиты МКС перед Солнцем, особенно во время затмения (поэтому Земля, Солнце, Луна и МКС расположены примерно на одной линии), представляют особый интерес для астрономов-любителей. [434] [435]

Международное сотрудничество

Мемориальная доска в честь Межправительственного соглашения о космической станции, подписанного 28 января 1998 года.

Международная космическая станция , в которой участвуют пять космических программ и пятнадцать стран, [436] является самой сложной с политической и юридической точки зрения программой освоения космоса в истории. [436] Межправительственное соглашение по космической станции 1998 года устанавливает основные рамки международного сотрудничества между сторонами. Ряд последующих соглашений регулирует другие аспекты работы станции, начиная от вопросов юрисдикции и заканчивая кодексом поведения посещающих астронавтов. [437]

После вторжения России в Украину в 2022 году продолжение сотрудничества между Россией и другими странами на Международной космической станции оказалось под вопросом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин намекнул, что уход России может привести к сходу Международной космической станции с орбиты из-за отсутствия возможностей перезагрузки, написав в серии твитов: "Если вы заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого вылета?" -орбита удара по территории США или Европы. Также есть вероятность удара 500-тонной конструкции в Индии или Китае. Вы хотите им пригрозить такой перспективой? так что весь риск лежит на тебе. Ты готов к этому?» [438] (Последнее утверждение неверно: МКС пролетает над всеми частями Земли между 51,6 градусами северной и южной широты, примерно на широте Саратова . ) Позже Рогозин написал в Твиттере, что нормальные отношения между партнерами по МКС могут быть восстановлены только после введения санкций. было отменено и указало, что Роскосмос представит российскому правительству предложения о прекращении сотрудничества. [439] В НАСА заявили, что в случае необходимости американская корпорация Northrop Grumman предложила возможность перезагрузки, которая позволит удержать МКС на орбите. [440]

26 июля 2022 года Юрий Борисов , преемник Рогозина на посту главы Роскосмоса, представил президенту России Путину планы выхода из программы после 2024 года. [441] Однако Робин Гейтенс, представитель НАСА, отвечающий за космическую станцию, ответил, что НАСА не получал никаких официальных уведомлений от Роскосмоса о планах вывода. [442]

Страны-участницы

Конец миссии

Первоначально миссия МКС планировалась на 15 лет. [443] Поэтому над окончанием миссии работали, [444] но несколько раз откладывали из-за успеха и поддержки работы станции. [445] В результате самые старые модули МКС находились на орбите более 20 лет, при этом их надежность снизилась. [444] Вместо этого предлагалось использовать средства в другом месте, например, для возвращения на Луну. [445] Согласно Договору о космосе , стороны несут юридическую ответственность за все запускаемые ими космические корабли и модули. [446] Необслуживаемая станция будет представлять собой опасность для орбиты и входа в атмосферу .

Россия заявила, что планирует выйти из программы МКС после 2025 года. [447] Однако российские модули будут обеспечивать удержание орбитальной станции до 2028 года. [444]

США планировали в 2009 году вывести МКС с орбиты в 2016 году. [445] Но 30 сентября 2015 года контракт Boeing с НАСА в качестве генерального подрядчика МКС был продлен до 30 сентября 2020 года. Часть услуг Boeing по контракту касалась продления срока службы станции. основное структурное оборудование после 2020 года до конца 2028 года. [448] В июле 2018 года Закон о космических границах 2018 года был призван продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Этот законопроект был единогласно одобрен в Сенате, но не прошел в Сенате. Дом США. [449] [450] В сентябре 2018 года был принят Закон о ведущих пилотируемых космических полетах с намерением продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, который был подтвержден в декабре 2018 года. [451] [452] [453] Позже Конгресс принял аналогичные положения. в Законе о CHIPS и науке , подписанном президентом США Джо Байденом 9 августа 2022 года. [454] [455]

Если до 2031 года коммерческих поставщиков станций LEO будет недостаточно для реализации проектов НАСА, НАСА предлагает продлить эксплуатацию МКС после 2031 года. [456]

Планы НАСА по утилизации

Многие космические корабли снабжения МКС уже прошли повторный вход в атмосферу , например, квадроцикл «Жюль Верн» .

Первоначально НАСА рассматривало несколько возможных вариантов утилизации: естественный спад орбиты со случайным входом в атмосферу (как в случае со Скайлэб), подъем станции на большую высоту (что задержало бы вход в атмосферу) и управляемый целенаправленный сход с орбиты в отдаленный район океана. [457] В конце 2010 года предпочтительным планом было использование слегка модифицированного космического корабля «Прогресс» для схода с орбиты МКС. НАСА пришло к выводу, что этого недостаточно для этой работы, и остановило свой выбор на космическом корабле, специально предназначенном для этой работы. [458] Подъем на стабильную орбиту или неконтролируемый сход с орбиты были определены НАСА как слишком рискованные, поскольку они создают опасный мусор с МКС из-за возможного столкновения с космическим мусором (помимо дорогостоящего) или из-за неконтролируемого входа в атмосферу. [456]

Международная космическая станция расположена в Тихом океане
Международная космическая станция
Пункт назначения спускаемой с орбиты МКС: кладбище космических кораблей (приблизительно с центром в « точке Немо », океаническом полюсе недоступности ) в Тихом океане.

В январе 2022 года НАСА объявило о запланированной дате (январь 2031 года) вывода МКС с орбиты с помощью спускаемого аппарата и направления всех остатков в отдаленный район южной части Тихого океана, который стал известен как кладбище космических кораблей . [459] НАСА планирует запустить спускаемый аппарат с орбиты в 2030 году, пристыковавшись к переднему порту «Гармония» либо через CBM , либо к PMA 2 / IDA 2 после удаления орбитального сегмента Axiom . Сводящийся с орбиты аппарат будет оставаться в бездействии около года, поскольку орбита станции естественным образом снизится до 220 км (140 миль). Затем космический корабль проведет один или несколько ориентационных запусков, чтобы снизить перигей до 150 км (93 миль), после чего последует окончательный сход с орбиты. [460]

Поскольку Россия опасалась внезапного выхода из программы, было запрошено специальное финансирование, предусматривающее разработку собственного модуля спуска с орбиты вместо того, чтобы полагаться на российские модули для спуска с орбиты. [461]

В июне 2024 года НАСА заключило с SpaceX контракт на сумму до 843 миллионов долларов на строительство спускаемого с орбиты МКС. Транспортное средство будет состоять из существующего космического корабля Cargo Dragon , который будет соединен со значительно удлиненным магистральным модулем , который будет оснащен 46 двигателями Draco (вместо обычных 18) и будет нести 30 000 кг (66 000 фунтов) топлива, что почти в шесть раз больше. нормальная нагрузка. НАСА все еще работает над обеспечением всего необходимого финансирования для строительства и эксплуатации спускаемого с орбиты корабля. [16] [461]

Предложения и планы после миссии

Следующей за программой НАСА является Программа коммерческих пунктов назначения на околоземной орбите , призванная позволить частному сектору строить и обслуживать свои собственные станции, а НАСА обеспечивает доступ в качестве клиента, начиная с 2028 года. [462] Аналогичным образом, ЕКА ищет новые частные космические станции. орбитальные услуги, а также получение материалов с МКС. [463] [464] В настоящее время планируется пристыковать станцию ​​«Аксиома» к МКС как сегмент МКС, начиная где-то после 2024 года. [444] Кроме того, в коммерческой космической отрасли даже высказывались предположения, что МКС может быть преобразован в коммерческую эксплуатацию после того, как он будет выведен из эксплуатации государственными организациями, [465] включая превращение его в космический отель. [445]

Ранее Россия планировала использовать свой орбитальный сегмент для строительства станции ОПСЭК после вывода МКС из эксплуатации. В число модулей, рассматриваемых для удаления с нынешней МКС, вошли Многоцелевой лабораторный модуль ( «Наука» ), запущенный в июле 2021 года, и другие новые российские модули, которые предлагается присоединить к «Науке» . Срок полезного использования этих недавно запущенных модулей будет еще в 2024 году. [466] В конце 2011 года концепция Exploration Gateway Platform также предлагала использовать оставшееся оборудование USOS и «Звезду-2» в качестве заправочной станции и станции технического обслуживания, расположенной на одном из Точки Лагранжа Земля-Луна . Однако весь УСОС не предназначен для разборки и будет выброшен. [467]

Западная космическая индустрия предложила в 2022 году использовать МКС в качестве платформы для развития орбитальных спасательных мощностей, а такие компании, как CisLunar Industries, работают над использованием космического мусора в качестве топлива [468] вместо того, чтобы сбрасывать его в океан. [447]

НАСА заявило, что к июлю 2024 года оно не увидело никаких жизнеспособных предложений по повторному использованию МКС или ее частей. [456]

Расходы

МКС называют самым дорогим объектом, когда-либо построенным. [469] По состоянию на 2010 год общая стоимость проекта составила 150 миллиардов долларов США. Сюда входит бюджет НАСА в размере 58,7 миллиарда долларов (89,73 миллиарда долларов в долларах 2021 года) на станцию ​​с 1985 по 2015 год, 12 миллиардов долларов России, 5 миллиардов долларов Европы, 5 миллиардов долларов Японии, 2 миллиарда долларов Канады, а также стоимость 36 полетов шаттлов для строительства станции. станции, оцениваемые в $1,4 млрд каждая, или $50,4 млрд в сумме. Если предположить, что с 2000 по 2015 год бригады из двух-шести человек использовали 20 000 человеко-дней, каждый человеко-день будет стоить 7,5 миллионов долларов, что менее половины скорректированных на инфляцию 19,6 миллионов долларов (5,5 миллионов долларов до инфляции) на человеко-день Skylab. . [470]

В культуре

МКС стала международным символом человеческих возможностей, особенно человеческого сотрудничества и науки, [471] определяя международный подход и период сотрудничества, а не надвигающийся коммерциализированный и милитаризованный межпланетный мир. [472]

В фильме

Помимо многочисленных документальных фильмов, таких как документальные фильмы IMAX « Космическая станция 3D» 2002 года [473] или «Красивая планета» 2016 года [474] и таких фильмов, как «Апогей страха» (2012) [475] и «Ёлки 5» (2016) [476] [477] ] МКС является предметом таких художественных фильмов, как «Послезавтра» (2004), [478] Любовь (2011), [479] вместе с китайской станцией «Тяньгун-1» в «Гравитации» (2013), [480] Жизнь (2017). , [481] и МКС (2023). [482]

В 2022 году на борту МКС был снят фильм «Вызов» ( «Вызов доктора» ) , который стал первым художественным фильмом, в котором в космосе вместе работали и профессиональные актеры, и режиссер. [483]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Временный стыковочный адаптер, используемый до прибытия модуля «Причал».
  2. ^ «Заря» может иметь множество значений: «рассвет», «заря» (утром) или «послесвечение», «вечернее зарево», «закат» (вечером). Но обычно оно означает «рассвет».
  3. ^ Временный стыковочный адаптер представляет собой серое кольцо, окружающее стыковочный зонд «Прогресс МС 17».
  4. До появления стандарта SSVP-M или «Гибридного» порта порт имел временный стыковочный адаптер, состоящий из традиционного механизма мягкой стыковки зонда и тормоза SSVP-G и жесткого стыковочного воротника APAS-95 до прибытия Причала .
  5. ^ Среди путешественников, финансируемых из частных источников, которые возражали против этого термина, были Деннис Тито, первый такой путешественник, [273] Марк Шаттлворт , основатель Ubuntu , [274] Грегори Олсен и Ричард Гэрриот . [275] [276] Канадский астронавт Боб Тирск сказал, что этот термин не кажется подходящим, имея в виду своего товарища по команде Ги Лалиберте , основателя Цирка дю Солей . [277] Ануше Ансари отрицала, что является туристкой, [278] и обиделась на этот термин. [279]
  6. Директор ЕКА Йорг Фойстель-Бюхль заявил в 2001 году, что Россия не имеет права отправлять на МКС «любителей». В Космическом центре Джонсона произошло «противостояние» между командующим Талгатом Мусабаевым и менеджером НАСА Робертом Кабаной , который отказался обучать Денниса Тито, члена экипажа Мусабаева вместе с Юрием Батуриным . Мусабаев утверждал, что Тито в прошлом году тренировался 700 часов и имеет такую ​​же квалификацию, как любой астронавт НАСА, и отказался позволить своей команде пройти обучение на USOS без Тито. Кабана не разрешил начать обучение, и командир вернулся со своим экипажем в гостиницу.

Рекомендации

  1. ↑ abcde Graf, Эбби (27 сентября 2023 г.). «Расстыковка космического корабля «Союз» с экипажем в прямом эфире телеканала НАСА». Блоги НАСА . Архивировано из оригинала 15 октября 2023 года . Проверено 27 сентября 2023 г.
  2. ^ ab «Российский корабль «Союз МС-24» запускает экипаж для пребывания на орбитальной станции сроком до года». CollectSPACE.com . Архивировано из оригинала 6 октября 2023 года . Проверено 15 сентября 2023 г.
  3. ^ «МКС: Международная космическая станция». Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  4. ^ abcde Гарсия, Марк (5 января 2023 г.). «О космической станции: факты и цифры». НАСА . Архивировано из оригинала 6 февраля 2023 года . Проверено 13 января 2023 г.
  5. ↑ abcdef Пит, Крис (21 мая 2021 г.). «МКС – Орбита». Небеса-Наверху . Архивировано из оригинала 25 декабря 2018 года . Проверено 21 мая 2021 г.
  6. ^ "Карта слежения за космической станцией в реальном времени" . НАСА . Архивировано из оригинала 10 мая 2024 года . Проверено 2 мая 2024 г.
  7. Холман, Джозеф (12 октября 2022 г.). «ИСС (ЗАРЯ)». Спутниковое слежение. Архивировано из оригинала 12 октября 2022 года . Проверено 12 октября 2022 г.
  8. ^ ab "АРИСС ТЛЕ". АРИС ТЛЕ . 16 августа 2023 года. Архивировано из оригинала 2 апреля 2023 года . Проверено 16 августа 2023 г.
  9. ^ abc НАСА (18 февраля 2010 г.). «Элементы на орбите» (PDF) . НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 29 октября 2009 года . Проверено 19 июня 2010 г.
  10. ^ "Пресс-кит СТС-132" (PDF) . НАСА . 7 мая 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 октября 2023 г. . Проверено 19 июня 2010 г.
  11. ^ «Исполнительный пакет STS-133 FD 04» (PDF) . НАСА . 27 февраля 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 ноября 2020 г. . Проверено 27 февраля 2011 г.
  12. ^ НАСА (23 мая 2023 г.). «ИСС». НАСА . Архивировано из оригинала 16 мая 2024 года . Проверено 9 мая 2024 г.
  13. ^ «НАСА - Большая высота улучшает экономию топлива станции» . НАСА.gov . 14 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 25 декабря 2021 г. Проверено 29 мая 2019 г.
  14. ^ «Текущие данные слежения за МКС» . НАСА . 15 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 25 декабря 2015 г. Проверено 28 января 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  15. ^ «Посетители Международной космической станции по странам - НАСА» . Архивировано из оригинала 23 января 2024 года . Проверено 19 марта 2023 г.
  16. ^ ab «НАСА выбирает корабль для спуска с орбиты Международной космической станции США - НАСА» . Проверено 26 июня 2024 г.
  17. ^ Фрилинг, Томас. «Скайлэб Б: Невыполненные миссии, упущенные возможности». Квест . 5 (4): 12–21.
  18. Портри, Дэвид С.Ф. (26 марта 2012 г.). «Космическая лаборатория «Скайлэб-Салют» (1972 г.)». ПРОВОДНОЙ . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  19. ^ ЕКА - Колумбус
  20. ^ "Международная космическая станция". Astronautix.com . Архивировано из оригинала 9 апреля 2002 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  21. Лири, Уоррен Э. (8 июня 1993 г.). «Судьба космической станции под вопросом, поскольку все варианты превышают целевые затраты» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 26 мая 2015 года.
  22. ^ "Мир-2". Астронавтикс. Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года . Проверено 12 февраля 2011 г.
  23. ^ «США предлагают слияние космической станции с Россией». Вашингтон Пост . 5 ноября 1993 г.
  24. Хейвилин, Донна (21 июня 1994 г.). «Космическая станция: влияние возросшей роли России на финансирование и исследования» (PDF) . Счетная палата правительства . Проверено 3 ноября 2006 г.
  25. Дисмукес, Ким (4 апреля 2004 г.). «История Шаттла – Мира / Предыстория / Как началась «Фаза 1»». НАСА . Архивировано из оригинала 16 ноября 2001 года . Проверено 12 апреля 2007 г.
  26. ^ ab "Россия примет решение о выходе из МКС с 2025 года после технического осмотра" . ТАСС . 18 апреля 2021 г. Проверено 18 апреля 2021 г.
  27. Добровидова, Ольга (20 апреля 2021 г.). «Россия рассматривает возможность выхода с Международной космической станции после 2024 года». Наука . Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS). дои : 10.1126/science.abj1005. ISSN  0036-8075. S2CID  235542488.
  28. Харвуд, Уильям (26 июля 2022 г.). «Россия заявляет, что покинет Международную космическую станцию ​​после 2024 года». Новости CBS . ВиакомСБС . Проверено 26 июля 2022 г.
  29. Рулетка, Джоуи (26 июля 2022 г.). «Россия сигнализирует о выводе космической станции, но НАСА заявляет, что это еще не официально». Рейтер . Проверено 26 июля 2022 г.
  30. ^ "Россия, скорее всего, примет участие в Международной космической станции до 2028 года — РИА". Рейтер . 21 сентября 2022 г. Проверено 2 ноября 2022 г.
  31. ^ «Меморандум о взаимопонимании между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки и Российским космическим агентством относительно сотрудничества на Международной гражданской космической станции». НАСА . Архивировано из оригинала 15 декабря 2015 года . Проверено 19 апреля 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  32. Пайетт, Джули (10 декабря 2012 г.). «Исследования и дипломатия на высоте 350 километров над Землей: уроки Международной космической станции». Наука и дипломатия . 1 (4). Архивировано из оригинала 6 марта 2013 года.
  33. ^ «Национальная космическая политика Соединенных Штатов Америки» (PDF) . Белый дом . 28 июня 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 27 октября 2023 г. . Проверено 20 июля 2011 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  34. ^ Тринидад, Кэтрин; Хамфрис, Келли (17 ноября 2008 г.). «Народы всего мира отмечают 10-летие Международной космической станции» (пресс-релиз). НАСА . 08-296. Архивировано из оригинала 21 мая 2022 года . Проверено 6 марта 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  35. ^ abc Оберг, Джеймс (2005). "Международная космическая станция". Справочный онлайн-центр World Book Online . Проверено 3 апреля 2016 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  36. ^ abcde «Области исследований». НАСА. 26 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 23 января 2008 г.
  37. ^ «Попадание на борт» . НАСА . 26 июня 2007 г. Архивировано из оригинала 8 декабря 2007 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  38. ^ "Монитор рентгеновского изображения всего неба (MAXI)" . ДЖАКСА. 2008. Архивировано из оригинала 22 июля 2011 года . Проверено 12 марта 2011 г.
  39. ^ «СОЛНЕЧНАЯ: три года наблюдений и готовность к солнечному максимуму» . esa.int . ЕКА . 11 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г. . Проверено 4 июня 2023 г.
  40. ^ Хартевельт-Велани, Шамим; Уокер, Карл; Эльманн-Ларсен, Бенни (23 ноября 2009 г.). «Международная космическая станция: жизнь в космосе». Наука в школе (10). Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 17 февраля 2009 г.
  41. ^ «AMS сосредоточится на невидимой Вселенной» . НАСА . 18 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2023 г. Проверено 8 октября 2011 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  42. ^ «В поисках галактик антиматерии». НАСА . 14 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 14 января 2023 г. . Проверено 8 октября 2011 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  43. ^ Агилар, М. и др. (Сотрудничество AMS) (3 апреля 2013 г.). «Первые результаты работы альфа-магнитного спектрометра на Международной космической станции: прецизионное измерение доли позитронов в первичных космических лучах 0,5–350 ГэВ» (PDF) . Письма о физических отзывах . 110 (14): 141102. Бибкод : 2013PhRvL.110n1102A. doi : 10.1103/PhysRevLett.110.141102 . ISSN  0031-9007. PMID  25166975. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 года.
  44. ^ Персонал (3 апреля 2013 г.). «Первый результат эксперимента с альфа-магнитным спектрометром». Сотрудничество с АМС . Архивировано из оригинала 8 апреля 2013 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  45. ^ Хейлприн, Джон; Боренштейн, Сет (3 апреля 2013 г.). «Ученые нашли намек на темную материю в космосе». Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 10 мая 2013 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  46. Амос, Джонатан (3 апреля 2013 г.). «Альфа-магнитный спектрометр фокусируется на темной материи». Новости BBC . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  47. ^ Перротто, Трент Дж.; Байерли, Джош. «Телебрифинг НАСА обсуждает результаты альфа-магнитного спектрометра» (пресс-релиз). НАСА . М13-054. Архивировано из оригинала 9 ноября 2023 года . Проверено 3 апреля 2013 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  48. ^ Прощай, Деннис (3 апреля 2013 г.). «Дразнящие новые разгадки тайн темной материи». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 20 августа 2017 года . Проверено 3 апреля 2013 г.
  49. ^ Хорнек, Герда; Клаус, Дэвид М.; Манчинелли, Рокко Л. (март 2010 г.). «Космическая микробиология» (PDF) . Обзоры микробиологии и молекулярной биологии . 74 (1). Американское общество микробиологии : 121–156. Бибкод : 2010MMBR...74..121H. дои : 10.1128/MMBR.00016-09. ПМЦ 2832349 . PMID  20197502. Архивировано из оригинала (PDF) 30 августа 2011 года . Проверено 4 июня 2011 г. См. «Космическая среда» на стр. 122.
  50. Амос, Джонатан (23 августа 2010 г.). «Пивные микробы живут за пределами МКС 553 дня». Новости BBC . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 4 июня 2011 г.
  51. Ледфорд, Хайди (8 сентября 2008 г.). «Скафандры необязательны для «водяных медведей»". Природа . doi : 10.1038/news.2008.1087.
  52. ^ abc Баки, Джей (23 февраля 2006 г.). Космическая физиология . Издательство Оксфордского университета США. ISBN 978-0-19-513725-5.
  53. ^ Гроссман, Список (22 июля 2009 г.). «Ионный двигатель однажды сможет обеспечить 39-дневный полет на Марс». Новый учёный . Архивировано из оригинала 15 октября 2023 года . Проверено 8 января 2010 г.
  54. ^ Боэн, Брук (1 мая 2009 г.). «Усовершенствованное диагностическое ультразвуковое исследование в условиях микрогравитации (ADUM)». НАСА . Архивировано из оригинала 29 октября 2009 года . Проверено 1 октября 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  55. ^ Рао, Сишир; и другие. (май 2008 г.). «Пилотное исследование комплексного ультразвукового образования на медицинском факультете государственного университета Уэйна». Журнал ультразвука в медицине . 27 (5): 745–749. дои : 10.7863/jum.2008.27.5.745 . PMID  18424650. S2CID  30566494.
  56. ^ Финке, Э. Майкл; и другие. (февраль 2005 г.). «Оценка целостности плеча в космосе: первый отчет скелетно-мышечной системы США на Международной космической станции». Радиология . 234 (2): 319–322. дои : 10.1148/radiol.2342041680. ПМИД  15533948.
  57. Стрикленд, Эшли (26 августа 2020 г.). «Согласно новому исследованию, бактерии с Земли могут выжить в космосе и пережить путешествие на Марс». Новости CNN . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 26 августа 2020 г.
  58. ^ Кавагути, Юко; и другие. (26 августа 2020 г.). «Повреждение ДНК и динамика выживания гранул дейнококковых клеток в течение 3 лет воздействия космического пространства». Границы микробиологии . 11 : 2050. doi : 10.3389/fmicb.2020.02050 . ПМЦ 7479814 . PMID  32983036. S2CID  221300151. 
  59. ^ «Миссии по наукам о Земле и дистанционному зондированию на МКС». НАСА . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 9 декабря 2020 г.
  60. Мэй, Сандра (15 февраля 2012 г.). «Что такое микрогравитация?». НАСА знает! (5–8 классы). НАСА . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 года . Проверено 3 сентября 2018 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  61. ^ «Европейское руководство пользователя по платформам с низкой гравитацией» . Европейское космическое агентство. 6 декабря 2005 г. Архивировано из оригинала 2 апреля 2013 г. Проверено 22 марта 2013 г.
  62. ^ "Материаловедение 101" . НАСА . 15 сентября 1999 года. Архивировано из оригинала 14 июня 2009 года . Проверено 18 июня 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  63. ^ «Программа исследований МКС». НАСА. Архивировано из оригинала 13 февраля 2009 года . Проверено 27 февраля 2009 г.
  64. ^ «Марс500: обзор исследования» . Европейское космическое агентство . 4 июня 2011 г. Архивировано из оригинала 19 августа 2023 г.
  65. ^ «Космическая станция может стать местом следующей имитации миссии на Марс» . Новый учёный . 4 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала 11 июля 2017 г. Проверено 1 сентября 2017 г.
  66. ^ «Устойчивое использование МКС после 2015 года» (PDF) . Международный астронавтический конгресс. Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2012 года . Проверено 15 декабря 2011 г.
  67. де Селдинг, Питер Б. (3 февраля 2010 г.). «Руководитель ЕКА хвалит возобновление приверженности США развитию космической станции и науке о Земле». Космические новости .
  68. Чоу, Дениз (8 апреля 2011 г.). «Космическая станция имеет решающее значение для полета на Марс, говорит руководитель НАСА» . Space.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  69. ^ Зейтц, Вирджиния А. (19 сентября 2011 г.). «Меморандум-заключение для главного юрисконсульта Управления научно-технической политики» (PDF) . Justice.gov . Министерство юстиции США . п. 3. Архивировано из оригинала (PDF) 13 июля 2012 года . Проверено 23 мая 2012 г.
  70. ^ abcdef Китмахер, Гэри (2006). Справочный путеводитель по Международной космической станции . Серия книг «Апогей: Космос». Канада: Книги Апогея . стр. 71–80. ISBN 978-1-894959-34-6. ISSN  1496-6921.
  71. ^ Сандал, Гро М.; Манзи, Дитрих (декабрь 2009 г.). «Межкультурные проблемы в космических операциях: опрос среди наземного персонала Европейского космического агентства». Акта Астронавтика . 65 (11–12): 1520–1529. Бибкод : 2009AcAau..65.1520S. doi :10.1016/j.actaastro.2009.03.074. ISSN  0094-5765.
  72. ^ «Интернет-материалы». Европейское космическое агентство. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
  73. ^ «3-D обучающий инструмент МКС: Задача космического полета I» . Европейское космическое агентство . 24 мая 2011 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. Проверено 8 октября 2011 г.
  74. ^ Построение мира в молодых умах посредством космического образования (PDF) . Комитет по мирному использованию космического пространства. Том. 53. Вена, Австрия: ДЖАКСА . Июнь 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 11 августа 2023 г.
  75. ^ «JAXA Spaceflight Seeds Kids I: Семена подсолнечника космического полета - давайте заставим их цвести! И по-новому изучим земную среду, в отличие от космической» . ДЖАКСА . 2006. Архивировано 18 марта 2012 года.
  76. ^ «Семена JAXA в космосе I: Давайте выращивать семена космического полета Асагао (японская ипомея), Мияко-гуса (японский трилистник птичьей лапки) и идентифицировать мутантов!». ДЖАКСА . 2006. Архивировано 18 марта 2012 года.
  77. Мураками, Кейджи (14 октября 2009 г.). «Обзор использования JEM» (PDF) . ДЖАКСА. Руководящий комитет Десятилетнего исследования биологических и физических наук в космосе. Архивировано из оригинала (PDF) 29 ноября 2011 года . Проверено 27 сентября 2011 г.
  78. ^ Танака, Тецуо. «Кибо: первый в Японии пилотируемый космический комплекс». ДЖАКСА. Архивировано из оригинала 29 ноября 2011 года . Проверено 8 октября 2011 г.
  79. ^ «Любительское радио на Международной космической станции». 6 июня 2011 года. Архивировано из оригинала 27 мая 2011 года . Проверено 10 июня 2011 г.
  80. Райли, Кристофер (11 апреля 2011 г.). «Что видел Юрий Гагарин: первый фильм об орбите, раскрывающий вид с Востока-1». Хранитель . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  81. ^ «Первый виток Юрия Гагарина - часто задаваемые вопросы» . firstorbit.org . The Attic Room Ltd. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  82. Варр, Филиппа (13 мая 2013 г.). «Командир Хэдфилд прощается с МКС с кавером Боуи, вдохновленным Reddit» . Wired.co.uk . Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года . Проверено 22 октября 2013 г.
  83. ^ «Астронавт прощается с кавер-версией Боуи (включая видео)» . Новости BBC . 13 мая 2013 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. . Проверено 24 сентября 2020 г.
  84. Дэвис, Лорен (12 мая 2013 г.). «Крис Хэдфилд поет «Space Oddity» в первом музыкальном клипе в космосе». Гизмодо . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  85. Маббетт, Энди (29 ноября 2017 г.). «Близкие контакты, подобные Википедии: астронавт первым внес свой вклад в Википедию из космоса». Диф . Фонд Викимедиа. Архивировано из оригинала 4 июня 2023 года . Проверено 4 декабря 2017 г.
  86. Петрис, Антонелла (1 декабря 2017 г.). «Primo contributo 'инопланетянин' в Википедии: è di Nespoli» [Первый «инопланетный» вклад в Википедию: это Несполи.]. Meteo Web (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 4 декабря 2017 г.
  87. Перлман, Роберт З. (23 ноября 2021 г.). «Экскурсия по космической станции «Бесконечный» в виртуальной реальности с премьерой выхода в открытый космос в Хьюстоне» . Space.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 27 ноября 2021 г.
  88. ^ Харбо, Дженнифер, изд. (19 февраля 2016 г.). «Изготовление ключевых частей Международной космической станции: единство и судьба». НАСА . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 15 февраля 2019 г.
  89. ^ "МКС Звезда". Архивировано из оригинала 20 августа 2016 года . Проверено 5 июля 2019 г.
  90. ^ «Европейский орбитальный пост Колумбус, построенный Airbus: 10 лет в космосе» (пресс-релиз). Аэробус . 6 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2022 года . Проверено 6 мая 2020 г.
  91. ^ "Десять лет в идеальной "Гармонии"!" (Пресс-релиз). Группа компаний «Талес» . 23 октября 2017 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г.
  92. ^ "Строительство МКС". Национальный архив США и DVIDS . Архивировано из оригинала 28 октября 2021 года . Проверено 28 октября 2021 г.
  93. Шифлетт, Ким (22 апреля 2008 г.). «КСЦ-08пд0991». Библиотека изображений и видео НАСА . Мыс Канаверал, Флорида. Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 5 июля 2019 г. В технологическом комплексе космической станции в Космическом центре Кеннеди НАСА мостовой кран перемещает японский экспериментальный модуль Кибо – герметичный модуль к контейнеру с полезной нагрузкой (внизу справа). Контейнер доставит модуль, являющийся частью полезной нагрузки миссии STS-124 космического корабля "Дискавери", на стартовую площадку 39А. В ходе миссии экипаж STS-124 доставит модуль Кибо, а также японскую систему дистанционного манипулятора на Международную космическую станцию ​​для завершения строительства лаборатории Кибо. Запуск Discovery запланирован на 31 мая.
  94. ^ abc «МКС на сегодняшний день». НАСА. 9 марта 2011 года. Архивировано из оригинала 11 июня 2015 года . Проверено 21 марта 2011 г.
  95. Дисмукес, Ким (1 декабря 2002 г.). «Центр управления полетами отвечает на ваши вопросы: STS-113 Q17». spaceflight.nasa.gov . НАСА. Архивировано из оригинала 24 июля 2020 года . Проверено 14 июня 2009 г.
  96. ^ «Факты НАСА. Служебный модуль: краеугольный камень модулей российской международной космической станции» (PDF) . spaceflight.nasa.gov . НАСА. Январь 1999 г. IS-1999-09-ISS019JSC. Архивировано из оригинала (PDF) 23 августа 2020 года.
  97. ^ "СТС-88". Science.ksc.nasa.gov. Архивировано из оригинала 6 июня 2011 года . Проверено 19 апреля 2011 г.
  98. ^ Листон, Брэд (2 ноября 2000 г.). «Вверх: Сказки о космической станции Альфа». Время . Архивировано из оригинала 2 апреля 2008 года . Проверено 5 августа 2010 г.
  99. ^ «Космическая станция – Влияние на расширение роли России в финансировании и исследованиях» (PDF) . Счетная палата правительства . 21 июня 1994 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 октября 2023 г. . Проверено 9 августа 2010 г.
  100. ^ ab Ладвиг, Алан (3 ноября 2000 г.). «Назовите Билла Шепарда альфа-самцом Международной космической станции». Space.com . Архивировано из оригинала 23 мая 2009 года . Проверено 9 августа 2010 г.
  101. ^ Халворсон, Тодд (2 ноября 2000 г.). «Экипаж Первой экспедиции выигрывает заявку на название космической станции Альфа» . Space.com . Архивировано из оригинала 23 мая 2009 года . Проверено 9 августа 2010 г.
  102. ^ "Интервью с Юрием Семеновым из РКК "Энергия"". Space.com . 3 сентября 2001 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2021 г. Проверено 22 августа 2010 г.
  103. ^ "Интервью с Юрием Семеновым, генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации "Энергия"". Голос России . 21 марта 2001 г. Архивировано из оригинала 18 марта 2012 г. Проверено 5 октября 2010 г.
  104. ^ "СТС-92". Science.ksc.nasa.gov. Архивировано из оригинала 5 марта 2011 года . Проверено 19 апреля 2011 г.
  105. Бергин, Крис (26 июля 2005 г.). «Дискавери запускается – Шаттл вернулся». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 6 марта 2009 г.
  106. ^ "Мини-исследовательский модуль 1 (МИМ1) Рассвет (МРМ-1)" . Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года . Проверено 12 июля 2011 г.
  107. ^ "СТС-133". НАСА . Архивировано из оригинала 20 ноября 2023 года . Проверено 1 сентября 2014 г.
  108. ^ "СТС-134". НАСА . Архивировано из оригинала 20 ноября 2023 года . Проверено 1 сентября 2014 г.
  109. ^ "Россия работает над космическим модулем нового поколения" . Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 29 ноября 2015 г.
  110. ^ "Корабль с экипажем впервые пристыковался к модулю МКС "Наука"". ТАСС . 28 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г. . Проверено 11 октября 2021 г.
  111. ^ "Рогозин подтвердил, что на модуле "Наука" поставлены баки от разгонного блока "Фрегат"" ТАСС . 25 марта 2019 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 31 марта 2019 г.
  112. ^ "Новый модуль вошел в состав российского сегмента МКС" (Пресс-релиз) (на русском языке). Роскосмос . 26 ноября 2021 года. Архивировано из оригинала 27 ноября 2021 года . Проверено 6 мая 2022 г.
  113. ^ "Модуль Зари". НАСА . Архивировано из оригинала 18 ноября 2023 года . Проверено 19 апреля 2014 г.
  114. Зак, Анатолий (15 октября 2008 г.). «Российский сегмент: Предприятие». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 4 августа 2012 г.
  115. ^ «НАСА – NSSDCA – Космический корабль – Подробности» . nssdc.gsfc.nasa.gov . НАСА . 1998-069Ф. Архивировано из оригинала 23 апреля 2023 года . Проверено 6 мая 2022 г.
  116. Лофф, Сара (15 ноября 2018 г.). "Единство". НАСА . Архивировано из оригинала 5 июня 2022 года . Проверено 6 мая 2022 г.
  117. Рой, Стив (20 октября 2009 г.). «Миссия ET-134, STS-130: Запуск спокойствия». НАСА . Архивировано из оригинала 22 марта 2023 года . Проверено 23 ноября 2023 г.
  118. Уильямс, Суни (ведущая) (3 июля 2015 г.). Командир отправляющейся космической станции провел экскурсию по орбитальной лаборатории (видео). НАСА. Событие происходит в 17.46–18.26. Архивировано из оригинала 14 августа 2021 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
  119. Ройланс, Фрэнк Д. (11 ноября 2000 г.). «Астронавты космической станции укрываются от солнечной радиации». Балтимор Сан . Издательство Трибьюн. Архивировано из оригинала 1 сентября 2019 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
  120. Стофер, Кэтрин (29 октября 2013 г.). «Солнечный удар вторник/среда». НАСА . Архивировано из оригинала 2 декабря 2020 года . Проверено 1 сентября 2019 г.
  121. ^ "Сервисный модуль | RuSpace" . suzymchale.com . Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 года . Проверено 10 ноября 2020 г.
  122. ^ AB Боинг (2008). «Лабораторный модуль судьбы». Боинг . Архивировано из оригинала 11 октября 2008 года . Проверено 7 октября 2008 г.
  123. ^ АБ НАСА (2003). «Лаборатория судьбы США». НАСА . Архивировано из оригинала 9 июля 2007 года . Проверено 7 октября 2008 г.
  124. ^ АБ НАСА (2001). «СТС-98». НАСА. Архивировано из оригинала 30 августа 2013 года . Проверено 7 октября 2008 г.
  125. Крис Бергин (12 июля 2007 г.). «На борту МКС активирована система генерации кислорода». NASASpaceflight.com . Проверено 25 января 2010 г.
  126. ^ Лэйн Картер (2010). Состояние регенеративной системы восстановления воды ECLS (PDF) (Отчет). НАСА . Проверено 17 сентября 2014 г.
  127. ^ "Квестовый шлюз". НАСА . Архивировано из оригинала 24 октября 2023 года . Проверено 24 ноября 2023 г.
  128. ^ аб Стокман, Билл; Бойл, Джо; Бэкон, Джон (2010). Пример проектирования систем Международной космической станции (PDF) (Технический отчет). ВВС США . стр. 36–38. Архивировано (PDF) из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 24 ноября 2023 г.
  129. Ури, Джон (14 июля 2021 г.). «20-я космическая станция: STS-104 доставляет на космическую станцию ​​шлюзовую камеру Quest Joint». НАСА . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 24 ноября 2023 г.
  130. ^ "28 августа 2009. РКК "Энергия" имени С.П. Королева, г. Королев Московской области". РКК "Энергия". 28 августа 2009 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2020 г. . Проверено 3 сентября 2009 г.
  131. Кларк, Стивен (10 ноября 2009 г.). «Поиск запускает, чтобы добавить новое помещение для космической станции». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 ноября 2009 г.
  132. ^ Зак, Анатолий. «Мир на грани звонка». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  133. ^ "Стыковочный отсек Пирса" . НАСА. 10 мая 2006 г. Архивировано из оригинала 25 октября 2005 г. Проверено 28 марта 2009 г.
  134. Уильямс, Суни (ведущая) (19 мая 2013 г.). Экскурсия по станции: Гармония, Спокойствие, Единство (видео). НАСА. Событие происходит на 0,06–0,35. Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 года . Проверено 31 августа 2019 г. Итак, это Узел 2... здесь спят четверо из шести из нас.
  135. ^ НАСА (23 октября 2007 г.). «Отчет о состоянии ЦУП СТС-120 № 01». НАСА. Архивировано из оригинала 28 октября 2007 года . Проверено 22 сентября 2019 г.
  136. Джонсон-младший, Джон (24 октября 2007 г.). «Шаттл отправляется на напряженную миссию». Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 23 октября 2007 г.
  137. Харвуд, Уильям (26 октября 2007 г.). «Модуль Гармонии вытащили из грузового отсека». Новости CBS . Архивировано из оригинала 17 сентября 2021 года . Проверено 26 октября 2007 г.
  138. Шварц, Джон (26 октября 2007 г.). «На космической станции добавлена ​​новая комната» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 26 октября 2007 г.
  139. ^ НАСА (2007). «Переезд ПМА-3». НАСА . Архивировано из оригинала 12 октября 2007 года . Проверено 28 сентября 2007 г.
  140. ^ «НАСА - НАСА получает спокойствие» . НАСА.gov. 23 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. . Проверено 12 августа 2013 г.
  141. Харвуд, Уильям (11 февраля 2008 г.). «Рука станции вытаскивает модуль Columbus из грузового отсека». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 7 августа 2009 г.
  142. Камия, Сэцуко (30 июня 2009 г.). «Япония — сдержанный игрок в космической гонке» . Япония Таймс . п. 3. Архивировано из оригинала 13 августа 2013 года.
  143. ^ «Космические модули Thales Alenia и МКС - Купол: окно над Землей» . 26 июля 2010 г. Архивировано из оригинала 26 июля 2010 г.
  144. Гебхардт, Крис (9 апреля 2009 г.). «STS-132: PRCB определяет миссию Атлантиды по доставке российского MRM-1». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 12 апреля 2023 года . Проверено 12 ноября 2009 г.
  145. ^ «Отчет о состоянии MCC STS-132 № 09» . НАСА . 18 мая 2010 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2013 года . Проверено 7 июля 2010 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  146. ^ «Отчет о состоянии ЦУП STS-132 № 13» . НАСА . 20 мая 2010 года. Архивировано из оригинала 7 июля 2010 года . Проверено 7 июля 2010 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  147. Рэй, Джастин (28 июня 2010 г.). «Экипаж станции выводит «Союз» на «разворот вокруг квартала»». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 7 июля 2010 г.
  148. ^ ab «Мини-исследовательский модуль 1 (МИМ1) Рассвет (Рассвет)» . Справочное руководство по Международной космической станции (PDF) . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ноябрь 2010. с. 62. ИСБН 978-0-16-086517-6. LCCN  2010040473. Архивировано (PDF) из оригинала 26 ноября 2023 года . Проверено 18 декабря 2022 г.
  149. ^ "Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето" [Выход российских космонавтов в открытый космос перенесен на лето] (на русском языке). РИА Новости . 17 мая 2022 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 25 ноября 2022 г.
  150. ^ abc "Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"" [Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"] (на русском языке). Роскосмос . Архивировано из оригинала 14 июля 2021 года . Проверено 14 июля 2021 г.
  151. Перлман, Роберт (10 апреля 2016 г.). «SpaceX Dragon прибывает на космическую станцию ​​и доставляет прототип надувной комнаты» . Space.com . Архивировано из оригинала 11 июня 2023 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
  152. Фауст, Джефф (21 января 2022 г.). «Bigelow Aerospace передает НАСА модуль космической станции BEAM» . Космические новости . Проверено 13 февраля 2024 г.
  153. Харвуд, Уильям (19 августа 2016 г.). «Выходцы в открытый космос прикрепляют к космической станции стыковочный адаптер для коммерческого транспорта». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 24 января 2021 г.
  154. Гарсия, Марк (21 августа 2019 г.). «Выходцы в открытый космос завершили установку второго коммерческого стыковочного порта». Космическая станция НАСА . Архивировано из оригинала 2 июня 2020 года . Проверено 24 января 2021 г.
  155. ^ «Thales Alenia Space достигла ключевого рубежа в создании модуля шлюзовой камеры NanoRacks» (пресс-релиз). Турин, Италия: Thales Alenia Space . 20 марта 2019 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 22 августа 2019 г.
  156. Кларк, Стивен (2 августа 2019 г.). «SpaceX начнет полеты по новому контракту на поставку грузов в следующем году». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 2 июня 2023 года . Проверено 22 августа 2019 г.
  157. ^ «NanoRacks и Boeing построят первый коммерческий шлюзовой модуль МКС» (пресс-релиз). НаноРакс . 6 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 22 августа 2019 г.
  158. Гарсия, Марк (6 февраля 2017 г.). «Идет прогресс в создании первого коммерческого шлюза на космической станции». НАСА . Архивировано из оригинала 12 ноября 2020 года . Проверено 22 августа 2019 г.
  159. Зак, Анатолий (9 февраля 2021 г.). «Прогресс МС-17» стартовал для подготовки прибытия модуля «Причал». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 21 октября 2021 г.
  160. ^ "В РКК "Энергия" приведены эскизы новых узлов модуля МКС". Роскосмос. Архивировано из оригинала 19 июня 2013 года . Проверено 30 декабря 2012 г.
  161. Кларк, Стивен (25 июля 2019 г.). «Новый стыковочный порт, скафандр и припасы на пути к космической станции». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 17 августа 2019 г.
  162. ↑ Аб Зак, Анатолий (22 июня 2020 г.). «Модуль узла Причал, УМ». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 20 ноября 2023 года . Проверено 23 июня 2020 г.
  163. ^ «Новости от 13 января 2011» (Пресс-релиз). Энергия . 13 января 2011 г. Архивировано из оригинала 2 июля 2017 г. . Проверено 8 октября 2011 г.
  164. ↑ Аб Аткинсон, Ян (19 августа 2020 г.). «Российский модуль МКС «Наука» прибыл на Байконур для финальной подготовки к запуску». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 20 августа 2020 г.
  165. ^ «Расправь крылья, пора летать» . НАСА . 26 июля 2006 г. Архивировано из оригинала 11 января 2023 г. . Проверено 21 сентября 2006 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  166. ^ «Сводный манифест запуска». НАСА . 2008. Архивировано из оригинала 7 марта 2009 года . Проверено 8 июля 2008 года . Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  167. ^ «Информационный бюллетень по ЭКСПРЕСС-стойкам 1 и 2» . 1 февраля 2001 г. FS-2001-02-34-MSFC. Архивировано из оригинала 29 августа 2008 года . Проверено 4 октября 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  168. ^ "Союз ТМА-03М стыкуется с МКС, возвращает станцию ​​шести членам экипажа для будущих операций" . NASASpaceFlight.com . 23 декабря 2011 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. Проверено 1 мая 2012 г.
  169. ^ Уэлш, LD (30 октября 2009 г.). «Контрольный список выхода в открытый космос: дополнение к полету STS-129» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 29 ноября 2011 года . Проверено 9 июля 2011 года . Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  170. ^ «Миссия космического корабля «Шаттл»: Пресс-кит STS-133» (PDF) . НАСА . Февраль 2011 г. Архивировано (PDF) из оригинала 12 октября 2023 г. Проверено 9 июля 2011 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  171. ^ abc «Миссия космического корабля «Шаттл: STS-134» (PDF)» . НАСА . Апрель 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 26 декабря 2018 г. . Проверено 9 июля 2011 года . Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  172. ^ «HTV2: Пресс-кит миссии» (PDF) . Японское агентство аэрокосмических исследований . 20 января 2011 г. Архивировано (PDF) из оригинала 11 августа 2023 г.
  173. ^ «Открытое сооружение: О Кибо» . ДЖАКСА. 29 августа 2008 года. Архивировано из оригинала 3 августа 2009 года . Проверено 9 октября 2009 г.
  174. ^ «НАСА – Европейский центр по изучению технологий (EuTEF)» . НАСА . 6 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 19 октября 2008 г. Проверено 28 февраля 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  175. ^ «Европейский фонд распространения технологий (EuTEF)» . Европейское космическое агентство . 13 января 2009 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2023 г. Проверено 28 февраля 2009 г.
  176. ^ «Ансамбль атомных часов в космосе (ACES)» . ЕКА. Архивировано из оригинала 9 июня 2009 года . Проверено 9 октября 2009 г.
  177. Гебхардт, Крис (10 марта 2017 г.). «Наука SpaceX - Dragon проводит эксперименты в период напряженной научной деятельности». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 января 2019 г.
  178. Грэм, Уильям (3 июня 2017 г.). «Falcon 9 запускается с CRS-11 Dragon при сотом запуске 39A» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 января 2019 г.
  179. ^ «Эксперимент с альфа-магнитным спектрометром». ЦЕРН . 21 января 2009 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. Проверено 6 марта 2009 г.
  180. Бергин, Крис (4 апреля 2013 г.). «Непрерывное наследие Endeavour: AMS-02 доказывает свою ценность». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 января 2019 г.
  181. ^ «ESA и Airbus подписывают соглашение о партнерстве для новой коммерческой платформы полезной нагрузки МКС Бартоломео» . СпейсДейли . 9 февраля 2018 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
  182. ^ «Airbus и ESA будут сотрудничать по платформе Bartolomeo» . Аэрокосмические технологии . 8 февраля 2018 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г. . Проверено 10 февраля 2018 г.
  183. ^ "МКС: Бартоломео" . eoПортал . Европейское космическое агентство . 26 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2023 г. . Проверено 10 февраля 2018 г.
  184. Гарсия, Марк (12 мая 2023 г.). «Космонавты развернули излучатель и завершили выход в открытый космос». Блоги НАСА . НАСА . Архивировано из оригинала 31 июля 2023 года . Проверено 12 мая 2023 г.
  185. ^ «Брошюра о европейской роботизированной руке» (PDF) . Европейское космическое агентство . п. 9. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 года.
  186. Харвуд, Уильям (9 августа 2023 г.). «Российские космонавты выходят в открытый космос на Международной космической станции». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 10 августа 2023 г.
  187. ^ «Похоже, в лабораторном модуле российской космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости - Космический полет сейчас» . Космический полет сейчас . 9 октября 2023 года. Архивировано из оригинала 14 октября 2023 года . Проверено 10 октября 2023 г.
  188. ^ "Госкорпорация "Роскосмос"". Телеграмма (на русском языке). Архивировано из оригинала 11 ноября 2023 года . Проверено 10 октября 2023 г.
  189. ^ "Средства Крепления Крупногабаритных Объектов, СККО" (на русском языке). Архивировано из оригинала 6 июля 2022 года . Проверено 4 апреля 2022 г.
  190. ^ "Общая тема "Российская Наука/Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ)"" . forum.nasaspaceflight.com . Архивировано из оригинала 15 октября 2022 года . Проверено 15 октября 2022 г.
  191. ^ "Расписание полетов МКС (часть 2)" . forum.nasaspaceflight.com . Архивировано из оригинала 31 июля 2022 года . Проверено 31 июля 2022 г.
  192. ^ "Общая тема "Российская Наука/Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ)"" . forum.nasaspaceflight.com . Архивировано из оригинала 4 апреля 2022 года . Проверено 25 марта 2022 г.
  193. ^ Зак, Анатолий. «Россия сократит экипаж МКС до трех человек». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 25 марта 2022 г.
  194. Гарсия, Марк (16 ноября 2022 г.). «Космонавты готовятся к выходу в открытый космос в четверг, запуск Dragon Target в понедельник». Блоги НАСА . НАСА . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 16 ноября 2022 г.
  195. Лавель, Хайди (17 ноября 2022 г.). «Космонавты начинают первыми серию выходов в открытый космос для обслуживания станции». Блоги НАСА . НАСА . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  196. Гарсия, Марк (17 ноября 2022 г.). «Космонавты завершают выход в открытый космос для работы над научным модулем». Блоги НАСА . НАСА . Архивировано из оригинала 29 марта 2023 года . Проверено 17 ноября 2022 г.
  197. Перлман, Роберт З. (17 ноября 2022 г.). «Российские космонавты завершили выход станции в открытый космос, чтобы подготовить радиатор к перемещению». Space.com . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 23 ноября 2022 г.
  198. ^ «Canadarm2 и система мобильного обслуживания». НАСА. 8 января 2013 года. Архивировано из оригинала 23 марта 2009 года . Проверено 22 июня 2015 г.
  199. ^ «Декстр, робот-разнорабочий Международной космической станции» . Канадское космическое агентство . 18 апреля 2011 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года . Проверено 22 июня 2015 г.
  200. ^ «Мобильная базовая система». Канадское космическое агентство . Архивировано из оригинала 27 марта 2023 года . Проверено 22 июня 2015 г.
  201. ^ «Система дистанционного манипулятора: О Кибо» . ДЖАКСА. 29 августа 2008 г. Архивировано из оригинала 20 марта 2008 г. Проверено 4 октября 2009 г.
  202. ^ «Отчет о состоянии Международной космической станции № 02-03» . НАСА. 14 января 2002 года. Архивировано из оригинала 11 марта 2010 года . Проверено 4 октября 2009 г.
  203. ^ "Россия откладывает запуск исследовательского модуля "Наука" на орбитальную станцию ​​до 2021 года" . ТАСС . 2 апреля 2020 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 1 марта 2021 г.
  204. Кларк, Стивен (28 января 2020 г.). «Аксиома получает одобрение НАСА на присоединение коммерческой среды обитания к космической станции». Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 года . Проверено 29 января 2020 г.
  205. Этерингтон, Даррелл (27 января 2020 г.). «НАСА использует стартап Axiom Space для создания первого обитаемого коммерческого модуля для космической станции» . ТехКранч . Архивировано из оригинала 28 января 2020 года . Проверено 29 января 2020 г.
  206. Бойл, Алан (27 января 2020 г.). «НАСА разрешило Axiom Space разместить коммерческую среду обитания на космической станции вместе с Боингом» . GeekWire . Архивировано из оригинала 6 апреля 2023 года . Проверено 29 января 2020 г.
  207. ^ «Последовательность сборки станции Axiom - Пространство аксиом» Пространство аксиом . Пространство аксиом . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 9 августа 2021 г.
  208. Фауст, Джефф (13 декабря 2023 г.). «SpaceX еще не выбрала стартовую площадку для следующей миссии частного астронавта Axiom Space» . Космические новости . Архивировано из оригинала 24 февраля 2024 года . Проверено 13 декабря 2023 г. Ондлер сообщил на брифинге, что первый из этих модулей теперь планируется запустить на МКС в конце 2026 года, примерно на год позже, чем компания объявляла ранее.
  209. ^ «CAM – местоположение?». Форумы НАСА по космическим полетам . Архивировано из оригинала 11 октября 2012 года . Проверено 12 октября 2009 г.
  210. Малик, Тарик (14 февраля 2006 г.). «НАСА перерабатывает бывший модуль МКС для исследований в области жизнеобеспечения». Space.com . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 11 марта 2009 г.
  211. ^ "Промежуточный модуль управления ICM" . Военно-морской центр космических технологий США. Архивировано из оригинала 8 февраля 2007 года.
  212. ^ "Российские исследовательские модули". Боинг . Архивировано из оригинала 8 февраля 2010 года . Проверено 21 июня 2009 г.
  213. ^ Зак, Анатолий. «Российский сегмент МКС». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 6 апреля 2023 года . Проверено 3 октября 2009 г.
  214. Зак, Анатолий (22 июня 2020 г.). «Российская космическая программа в 2024 году». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 года . Проверено 23 июня 2020 г.
  215. ^ "Россия создаст национальную орбитальную станцию ​​в 2027 году - Роскосмос" . ТАСС . 24 января 2023 года. Архивировано из оригинала 9 июня 2023 года . Проверено 31 января 2023 г.
  216. ^ «Роскосмос примет решение о пути развития российской орбитальной станции до конца июля» [Роскосмос примет решение о пути развития российской орбитальной станции к концу июля] (на русском языке). ТАСС . 19 июля 2021 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 20 июля 2021 г.
  217. Зак, Анатолий (16 апреля 2021 г.). «Российская орбитальная станция обслуживания РОСС». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 14 августа 2023 года . Проверено 26 апреля 2021 г.
  218. ^ «Научно-энергетический модуль запустят на «Ангаре» с Восточного» [Научно-энергетический модуль будет запущен на «Ангаре» с Восточного] (на русском языке). Роскосмос . 24 апреля 2021 года. Архивировано из оригинала 22 августа 2022 года . Проверено 26 апреля 2021 г.
  219. Фауст, Джефф (23 марта 2020 г.). «Bigelow Aerospace увольняет всю рабочую силу». Космические новости . Архивировано из оригинала 24 марта 2020 года . Проверено 2 декабря 2023 г.
  220. Кларк, Стивен (4 августа 2023 г.). «Трансатлантическое совместное предприятие стремится построить новую «международную» космическую станцию». Арс Техника . Архивировано из оригинала 27 февраля 2024 года . Проверено 15 февраля 2024 г.
  221. Холлингем, Ричард (18 ноября 2014 г.). «Взлет и падение искусственной гравитации». Дом Би-би-си . Проверено 22 июля 2024 г.
  222. ^ Фрейденрих, Крейг (20 ноября 2000 г.). «Как работают космические станции». Как это работает. Архивировано из оригинала 12 декабря 2008 года . Проверено 23 ноября 2008 г.
  223. ^ «5–8: Воздух там наверху» . НАСА исследует . НАСА. Архивировано из оригинала 18 декабря 2004 года . Проверено 31 октября 2008 г.
  224. ^ Андерсон, Клинтон П.; и другие. (30 января 1968 г.). Авария Аполлона-204: отчет Комитета по аэронавтике и космическим наукам Сената США (PDF) (Отчет). Вашингтон, округ Колумбия: Типография правительства США. п. 8. Отчет № 956. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 г.
  225. ^ Дэвис, Джеффри Р.; Джонсон, Роберт и Степанек, январь (2008). Основы аэрокосмической медицины . Том. XII. Филадельфия, Пенсильвания, США: Липпинкотт Уильямс и Уилкинс. стр. 261–264.
  226. Малик, Тарик (15 февраля 2006 г.). «Air Apparent: новые кислородные системы для МКС». Space.com . Архивировано из оригинала 14 августа 2023 года . Проверено 21 ноября 2008 г.
  227. ^ аб Барри, Патрик Л. (13 ноября 2000 г.). «Легко дышим на космической станции». НАСА. Архивировано из оригинала 21 сентября 2008 года . Проверено 21 ноября 2008 г.
  228. ^ "RuSpace | Система жизнеобеспечения российского сегмента МКС" . Сузимчале.com . Архивировано из оригинала 9 августа 2011 года . Проверено 8 октября 2011 г.
  229. ^ «Легко дышать на космической станции». НАСА . 13 ноября 2000 г. Архивировано из оригинала 11 марта 2019 г. Проверено 8 октября 2011 г.
  230. ^ Куэвас, Андрес (январь 2005 г.). Ранняя история двустороннего солнечного элемента. Европейская конференция по фотоэлектрической солнечной энергетике. Том. 20. Незавершенное производство по возобновляемым источникам энергии. hdl : 1885/84487. Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года . Проверено 14 августа 2012 г.
  231. ^ Г. Лэндис; КИ. Лу (1991). «Варианты ориентации солнечных батарей для космической станции на низкой околоземной орбите». Журнал движения и мощности . 7 (1): 123–125. дои : 10.2514/3.23302.
  232. Миллер, Томас Б. (24 апреля 2000 г.). «Обновление программы испытаний на срок службы никель-водородных аккумуляторов для Международной космической станции». grc.nasa.gov . Исследования и технологии. НАСА/Исследовательский центр Гленна. Архивировано из оригинала 25 августа 2009 года . Проверено 27 ноября 2009 г.
  233. Кларк, Стивен (13 декабря 2016 г.). «Японская компания HTV доставляет аккумуляторы на Международную космическую станцию» . Космический полет сейчас . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 29 января 2017 г.
  234. Паттерсон, Майкл Дж. (18 июня 1999 г.). «Поставлены катоды для плазменной контакторной системы космической станции». grc.nasa.gov . Исследования и технологии. НАСА/Исследовательский центр Льюиса. Архивировано из оригинала 5 июля 2011 года.
  235. ^ Прайс, Стив; Филлипс, Тони; Книер, Гил (21 марта 2001 г.). «Сохранять хладнокровие на МКС». НАСА . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 22 июля 2016 г.
  236. ^ Обзор активной системы термоконтроля (ATCS) (PDF) (Технический отчет). Боинг . Архивировано (PDF) из оригинала 16 октября 2023 года . Проверено 8 октября 2011 г.
  237. ^ ab «Связь и отслеживание». Интегрированные системы обороны . Боинг . Архивировано из оригинала 11 июня 2008 года . Проверено 30 ноября 2009 г.
  238. ^ Мэтьюз, Мелисса; Хартсфилд, Джеймс (25 марта 2005 г.). «Отчет о состоянии Международной космической станции: SS05-015». Новости НАСА . НАСА. Архивировано из оригинала 11 января 2012 года . Проверено 11 января 2010 г.
  239. ^ Харланд, Дэвид (2004). История космической станции «Мир» . Нью-Йорк: Springer-Verlag New York Incorporated. ISBN 978-0-387-23011-5.
  240. ^ Харви, Брайан (2007). Возрождение российской космической программы: 50 лет после «Спутника», новые рубежи . Книги Спрингера Праксиса. п. 263. ИСБН 978-0-387-71354-0.
  241. Зак, Анатолий (4 января 2010 г.). «Освоение космоса в 2011 году». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 26 июня 2010 года . Проверено 12 января 2010 г.
  242. ^ "Состояние МКС на орбите 02.05.10" . НАСА. 2 мая 2010 г. Архивировано из оригинала 19 января 2012 г. . Проверено 7 июля 2010 г.
  243. ^ ab Catchpole, Джон Э. (2008). Международная космическая станция: строительство будущего. Спрингер-Праксис. ISBN 978-0-387-78144-0.
  244. ^ «Меморандум о взаимопонимании между Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки и правительством Японии относительно сотрудничества на гражданской международной космической станции» . НАСА. 24 февраля 1998 года. Архивировано из оригинала 11 января 2012 года . Проверено 19 апреля 2009 г.
  245. ^ «Документ управления интерфейсом операционной локальной сети (OPS LAN)» (PDF) . НАСА. Февраль 2000 года . Проверено 30 ноября 2009 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  246. ^ "Полет системы связи МКС/АТВ на корабле "Союз"". EADS Астриум . 28 февраля 2005 г. Проверено 30 ноября 2009 г.
  247. Бергин, Крис (10 ноября 2009 г.). «STS-129 готов поддержать демонстрацию связи Dragon с МКС». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 30 ноября 2009 г.
  248. Хит, Ник (23 мая 2016 г.). «От Windows 10, Linux, iPad, iPhone до HoloLens: технологии, которые астронавты используют на МКС». Техреспублика . Архивировано из оригинала 26 мая 2016 года . Проверено 29 июня 2018 г.
  249. Китер, Билл (30 апреля 2019 г.). «Апрель 2019 г. – Отчет о состоянии МКС на орбите». blogs.nasa.gov . НАСА . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 5 ноября 2021 г.
  250. Билтон, Ник (22 января 2010 г.). «Первый твит из космоса». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 ноября 2010 года . Проверено 29 апреля 2014 г.
  251. Смит, Уилл (19 октября 2012 г.). «Насколько быстр Интернет на МКС? (и ответы на другие космические вопросы)». Tested.com . Архивировано из оригинала 29 апреля 2014 года . Проверено 29 апреля 2014 г.
  252. Уильямс, Мэтт (25 августа 2019 г.). «Модернизированная МКС теперь имеет подключение к Интернету со скоростью 600 Мегабит в секунду». Вселенная сегодня . Архивировано из оригинала 6 сентября 2023 года . Проверено 23 июня 2020 г.
  253. ^ Зелл, Мартин; Суенсон, Розита (13 августа 2013 г.). «Наука и системы ЕКА МКС - Отчет о состоянии операций № 150, шаг 36: 13–26 июля 2013 г.». Европейское космическое агентство . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  254. Берт, Джули (1 июня 2001 г.). «Проблемы с компьютером, преодоленные во время STS-100» (PDF) . Обзор космического центра . НАСА. Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2016 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  255. Малик, Тарик (14 июня 2007 г.). «НАСА: Компьютерный сбой на космической станции может продлить миссию шаттла» . Space.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  256. ^ Клотц, Ирен (13 июня 2007 г.). «НАСА борется с отказом компьютера космической станции». Рейтер . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  257. ^ Клотц, Ирен (22 мая 2017 г.). «НАСА планирует экстренный выход в открытый космос для замены ключевого компьютера на Международной космической станции» . Хаффпост . Рейтер . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 11 июля 2018 г.
  258. Томсон, Иэн (10 мая 2013 г.). «Пингвины в спа-аа-се! ИКС сбрасывает Windows для Linux на ноутбуки». Регистр . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 15 мая 2013 г.
  259. Гюнтер, Джоэл (10 мая 2013 г.). «Международная космическая станция смело переходит на Linux вместо Windows» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 10 января 2022 года . Проверено 15 мая 2013 г.
  260. Ан, Дэвид (5 июня 2019 г.). «Космическое сотрудничество США и Тайваня: Формосат, AMS и компьютер МКС». Глобальный обзор Тайваня (11). Глобальный Тайваньский институт. Архивировано из оригинала 30 марта 2023 года . Проверено 17 июня 2019 г.
  261. ^ Чин, Джонатан; Тьен-пин, Ло (12 июня 2017 г.). «Компьютер, разработанный на Тайване, теперь является частью миссии МКС» . Тайбэй Таймс . Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года . Проверено 17 июня 2019 г.
  262. ^ abc Куксов, Игорь (13 сентября 2019 г.). «Интернет в космосе: есть ли Сеть на Марсе?». Касперский Ежедневно . Лаборатория Касперского . Архивировано из оригинала 31 августа 2023 года . Проверено 5 декабря 2022 г.
  263. ^ «После последней модернизации на МКС теперь Интернет лучше, чем у большинства из нас» . НаукаАлерт . 26 августа 2019 г. Архивировано из оригинала 2 ноября 2023 г. . Проверено 5 декабря 2022 г.
  264. Кример, TJ [@Astro_TJ] (22 января 2010 г.). «Привет, Twitterverse! Теперь мы пишем в прямом эфире твиты с Международной космической станции – первый живой твит из космоса! 🙂 Скорее присылайте свои «?» ( твит ). Земная орбита. Архивировано из оригинала 25 января 2010 года . Проверено 5 декабря 2022 г. - через Twitter .
  265. ^ «Международные экспедиции на космическую станцию». НАСА. 10 апреля 2009 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2011 г. . Проверено 13 апреля 2009 г.
  266. ^ НАСА (2008). "Международная космическая станция". НАСА. Архивировано из оригинала 7 сентября 2005 года . Проверено 22 октября 2008 г.
  267. ^ «SpaceX завершает маневр по эвакуации аварийного экипажа» . Новости BBC . 19 января 2020 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  268. Морринг, Фрэнк (27 июля 2012 г.). «Исследования МКС затруднены из-за наличия экипажа». Авиационная неделя . Архивировано из оригинала 1 мая 2013 года . Проверено 30 июля 2012 г. Коммерческий потенциал позволит увеличить экипаж станции с шести до семи человек за счет предоставления четырехместного корабля для экстренных вылетов в дополнение к трехместным российским капсулам «Союз», которые используются сегодня.
  269. ^ Ховерстен, Пол (апрель 2011 г.). «Сборка (почти) завершена». Воздух и космос . Смитсоновский институт . Архивировано из оригинала 7 июня 2023 года . Проверено 8 мая 2011 г. Фактически, мы рассчитаны на американскую сторону на четыре экипажа. Конструкция МКС вообще-то рассчитана на семь человек. Мы работаем с шестью, потому что, во-первых, мы можем выполнить всю работу в шесть человек, а во-вторых, у нас нет машины, которая позволяла бы нам летать с седьмым членом экипажа. Наши требования к проектируемым новым автомобилям — четырехместные. Поэтому я не ожидаю, что мы уменьшим численность экипажа. Я ожидаю, что мы увеличим его.
  270. ^ "Биографии космонавтов СССР/России: Падалка". Космические факты. Архивировано из оригинала 6 сентября 2017 года . Проверено 28 января 2018 г.
  271. ^ «Биографии астронавтов США: Уитсон». Космические факты. Архивировано из оригинала 18 июня 2023 года . Проверено 18 июня 2023 г.
  272. ^ «Астронавт-рекордсмен Пегги Уитсон и пилот миссии Джон Шоффнер возглавят миссию Ax-2 компании Axiom Space, чтобы обеспечить новые исследования в космосе» (пресс-релиз). Пространство аксиом . 25 мая 2021 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2023 г.
  273. Ассошиэйтед Пресс , 8 мая 2001 г.
  274. ^ Associated Press, The Spokesman Review , 6 января 2002 г., стр. А4
  275. Шварц, Джон (10 октября 2008 г.). «Россия лидирует в космическом туризме благодаря платным полетам на орбиту». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 июля 2016 года.
  276. Бойл, Алан (13 сентября 2005 г.). «Космический пассажир Олсен тянет свой вес». Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года.
  277. ^ «Полет в космос разжег мечты | Стандарт Сент-Катаринс» . Stcatharinesstandard.ca. Архивировано из оригинала 12 сентября 2012 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  278. ^ ""Я НЕ турист"". Европейское космическое агентство . 16 февраля 2007 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2023 г. Проверено 1 мая 2012 г.
  279. Гударзи, Сара (15 сентября 2006 г.). «Интервью с Ануше Ансари, первой женщиной-космической туристкой». Space.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  280. Харвуд, Уильям (12 января 2011 г.). «Объявлено о возобновлении туристических полетов «Союзов». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  281. Махер, Хизер (15 сентября 2006 г.). «США: американка иранского происхождения станет первой женщиной-гражданином в космосе». Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Архивировано из оригинала 6 сентября 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  282. ^ «Космические туристы - фильм Кристиана Фрея». Космические туристы-film.com. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  283. ^ «Геокэшинг - официальный сайт глобальной охоты за кэшем GPS» . www.geocaching.com . Архивировано из оригинала 2 декабря 2014 года . Проверено 27 февраля 2013 г.
  284. Кук, Джон (29 августа 2011 г.). «От космоса до дна океана Geocaching.com теперь может похвастаться более чем 1,5 миллионами спрятанных сокровищ». Geekwire.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 27 февраля 2013 г.
  285. ^ «Американский гейм-дизайнер следует за отцом на орбиту» . Новости АВС . 12 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г. . Проверено 16 мая 2016 г.
  286. Джефферсон, Марк (9 января 2018 г.). «Опыт космической станции». Космические приключения . Архивировано из оригинала 25 сентября 2018 года.
  287. ^ "Роскосмос подписывает новый контракт на полет двух космических туристов на МКС". ТАСС . 19 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 г.
  288. Ральф, Эрик (9 марта 2020 г.). «Амбиции SpaceX в области космического туризма стали реальностью благодаря первому частному контракту Crew Dragon». Тесларати . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  289. ^ «Axiom Space планирует первый в истории полностью частный полет человека в космос на Международную космическую станцию» (пресс-релиз). Пространство аксиом . 5 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2023 г.
  290. ^ «Знакомьтесь, Ax-1, начало новой эры». Пространство аксиом . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 18 июня 2023 г.
  291. Шитц, Майкл (2 июня 2021 г.). «Axiom Space расширяет сделку по запуску частного экипажа SpaceX, включив в общей сложности четыре миссии на космическую станцию». CNBC . Архивировано из оригинала 29 мая 2023 года . Проверено 2 августа 2022 г.
  292. ^ «Ax-2: Вторая частная миссия на Международную космическую станцию». Пространство аксиом . Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года . Проверено 18 июня 2023 г.
  293. Томпсон, Эми (10 августа 2021 г.). «Ракета Антарес запускает самый тяжелый грузовой корабль Лебедь, когда-либо существовавший на космической станции для НАСА» . Space.com . Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 года . Проверено 11 августа 2021 г.
  294. ^ Кук, Джон; Аксаментов Валерий; Хоффман, Томас; Брунер, Уэс (сентябрь 2011 г.). Механизмы интерфейса МКС и их наследие (PDF) . АИАА Космос. Хьюстон, Техас: Боинг . Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 31 марта 2015 г. Стыковка — это когда один приближающийся космический корабль встречается с другим космическим кораблем и летит по контролируемой траектории столкновения таким образом, чтобы выровнять и связать механизмы интерфейса. Механизмы стыковки космического корабля обычно входят в так называемый «мягкий захват», за которым следует фаза ослабления нагрузки, а затем в положение жесткой стыковки, которое устанавливает герметичное структурное соединение между космическими кораблями. Причаливание, напротив, происходит, когда приближающийся космический корабль захватывается роботизированной рукой, а его интерфейсный механизм размещается в непосредственной близости от стационарного интерфейсного механизма. Затем обычно следует процесс захвата, грубое выравнивание и точное выравнивание, а затем структурное прикрепление.
  295. Гарсия, Марк (22 мая 2023 г.). «Посетители вокзала по странам». НАСА . Архивировано из оригинала 17 июня 2023 года . Проверено 18 июня 2023 г.
  296. ^ ab «Роль космонавта в управлении полетом». Европейское космическое агентство . 2 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2022 г. Проверено 23 мая 2011 г.
  297. ^ ab «Автоматизированное транспортное средство». Европейское космическое агентство . 16 января 2009 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2023 г. Проверено 23 мая 2011 г.
  298. Эрвин, Сандра (10 июня 2018 г.). «Приобретение Orbital ATK одобрено, компания переименована в Northrop Grumman Innovation Systems». Space.com . Архивировано из оригинала 3 июня 2023 года.
  299. Гарсия, Марк (15 декабря 2022 г.). «НАСА предоставляет обновленную информацию о работе Международной космической станции». Блоги НАСА . НАСА . Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 года . Проверено 15 декабря 2022 г.
  300. Фауст, Джефф (22 декабря 2022 г.). «Расследование утечки «Союза» продолжается». Космические новости . Проверено 1 января 2023 г.
  301. ^ "Россия запустит новую капсулу для возвращения экипажа космической станции" . WJXT . Ассошиэйтед Пресс. 11 января 2023 года. Архивировано из оригинала 1 апреля 2023 года . Проверено 11 января 2023 г.
  302. ^ abcde «Полные события полета МКС». Форум NasaSpaceFlight.com . 15 апреля 2023 года. Архивировано из оригинала 15 апреля 2023 года . Проверено 10 ноября 2020 г.
  303. ^ abcde «Полёты по исследованию микрогравитации». Исследовательский центр Гленна . НАСА . 10 ноября 2020 года. Архивировано из оригинала 18 июля 2023 года . Проверено 10 ноября 2020 г.
  304. ^ "Экипаж SpaceX НАСА-8" . НАСА. Архивировано из оригинала 15 февраля 2024 года . Проверено 13 февраля 2024 г.
  305. Бергин, Крис (14 августа 2019 г.). «Cargo Dream Chaser укрепляет сделку с ULA, обеспечив шесть рейсов Vulcan Centaur». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 23 июня 2020 г.
  306. ^ ab «НАСА выбирает корабль для спуска с орбиты Международной космической станции США - НАСА» . Проверено 27 июня 2024 г.
  307. ^ Воффинден, Дэвид С.; Геллер, Дэвид К. (июль 2007 г.). «На пути к автономному орбитальному сближению». Журнал космических кораблей и ракет . 44 (4): 898–909. Бибкод : 2007JSpRo..44..898W. дои : 10.2514/1.30734.
  308. ^ "МКС ЭО-6". Astronautix.com. Архивировано из оригинала 18 июня 2012 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  309. ^ «Живой список операций космических кораблей» . НАСА. 1 декабря 2009 года. Архивировано из оригинала 3 августа 2008 года . Проверено 8 декабря 2009 г.
  310. ^ Меми, Эд. «Модернизация космического корабля «Шаттл» позволит астронавтам МКС дольше оставаться в космосе». Боинг . Архивировано из оригинала 2 июля 2016 года . Проверено 17 сентября 2011 г.
  311. ^ «План перехода к пилотируемым космическим полетам» (PDF) . NASA.gov . Управление космических операций. 30 августа 2006 г. Архивировано из оригинала (PDF) 25 ноября 2010 г. . Проверено 20 ноября 2010 г.
  312. ^ «Демонстрация услуг коммерческой орбитальной транспортировки» (пресс-релиз). НАСА . 18 января 2006 г. COTS-01-05. Архивировано из оригинала 29 сентября 2006 года . Проверено 21 ноября 2006 г.
  313. ^ Харвуд, Уильям. «НАСА предлагает фотооперацию «Союз»; проверка готовности к запуску шаттла (ОБНОВЛЕНО)» . Новости CBS . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 февраля 2011 г.
  314. Чанг, Кеннет (25 мая 2012 г.). «Первые частные доки с космической станцией». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 3 июня 2015 года . Проверено 25 мая 2012 г.
  315. ^ Тринидад, Кэтрин; Томас, Кандреа (22 мая 2009 г.). «Приземление космического корабля НАСА задержано из-за погоды» . НАСА. Архивировано из оригинала 7 марта 2016 года . Проверено 26 июня 2015 г.
  316. Оберг, Джеймс (6 января 2004 г.). «Экипаж нашел виновника утечки на космической станции». Новости Эн-Би-Си . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 22 августа 2010 г.
  317. Харвуд, Уильям (18 сентября 2006 г.). «Проблема с генератором кислорода вызывает тревогу на станции». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 24 ноября 2008 г.
  318. ^ Рейндл, JC (4 октября 2008 г.). «Выпускник Университета Толедо сыграл роль в спасении космической станции» . Толедо Блейд . Толедо, Огайо. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 31 июля 2019 г.
  319. Сэвидж, Сэм (30 октября 2007 г.). «Астронавты заметили разрыв солнечной панели». redOrbit.com . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 13 августа 2023 года . Проверено 30 октября 2007 г.
  320. Штейн, Роб (4 ноября 2007 г.). «Поврежденная панель космической станции восстановлена». Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 29 июня 2011 года . Проверено 4 ноября 2007 г.
  321. Харвуд, Уильям (25 марта 2008 г.). «Начальник станции дает подробную информацию о совместной проблеме». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 5 ноября 2008 г.
  322. ^ Харик, Эллиот П.; и другие. (2010). Совместное исследование вращающихся аномалий Международной космической станции «Солнечная альфа» (PDF) . 40-й симпозиум по аэрокосмическим механизмам. 12–14 мая 2010 г. Какао-Бич, Флорида. АО-CN-19606. Архивировано (PDF) из оригинала 6 апреля 2023 года.
  323. ^ «Подготовка к расширению экипажа, ремонт SARJ STS-126» . НАСА. 30 октября 2008 г. Архивировано из оригинала 28 ноября 2008 г. Проверено 5 ноября 2008 г.
  324. Харвуд, Уильям (18 ноября 2008 г.). «Астронавты готовятся к первому выходу в открытый космос шаттла». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 22 ноября 2008 г.
  325. ^ Аб Бергин, Крис (1 апреля 2009 г.). «Обеспокоенность МКС по поводу радиатора S1 - может потребоваться замена во время полета шаттла» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 3 апреля 2009 г.
  326. ^ аб Харвуд, Уильям (31 июля 2010 г.). «Выход в открытый космос необходим для решения проблемы с охлаждением станции». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 16 ноября 2010 г.
  327. ^ "Состояние МКС на орбите 01.08.10" (Пресс-релиз). НАСА . Июнь 2023. Архивировано из оригинала 17 сентября 2023 года . Проверено 16 ноября 2010 г.
  328. ^ «Система активного терморегулирования Международной космической станции» . boeing.com . 21 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 30 марта 2010 г. Проверено 16 ноября 2010 г.
  329. Харвуд, Уильям (10 августа 2010 г.). «Выход в открытый космос в среду для удаления вышедшего из строя насоса охлаждающей жидкости» . «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  330. Гебхардт, Крис (11 августа 2010 г.). «Большой успех второго выхода в открытый космос, поскольку неисправный насосный модуль удален». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  331. Харвуд, Уильям (11 августа 2010 г.). «Плохой насос станции удален; впереди новые выходы в открытый космос». «Космический полет сейчас» для CBS News . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  332. ^ Бергин, Крис (18 августа 2010 г.). «Конфигурация охлаждения МКС возвращается в нормальное состояние, что подтверждает успех ETCS PM». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 24 октября 2010 года.
  333. Чоу, Дениз (2 августа 2010 г.). «Неисправность системы охлаждения подчеркивает сложность космической станции». Space.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  334. Хардинг, Пит (30 августа 2012 г.). «Дуэт астронавтов завершил первый сложный выход США в открытый космос после Шаттла на МКС» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 22 октября 2013 г.
  335. Буше, Марк (5 сентября 2012 г.). «Успешный выход в открытый космос критической космической станции». КосмическаяСсылка .
  336. ^ «Астронавты совершили редкий выход в открытый космос в канун Рождества» . Ликер . Ассошиэйтед Пресс. 24 декабря 2013 года. Архивировано из оригинала 26 декабря 2013 года . Проверено 24 декабря 2013 г.
  337. ^ обновлено, последнее Элизабет Хауэлл (24 августа 2022 г.). «Международная космическая станция: факты, история и отслеживание». Space.com . Архивировано из оригинала 1 апреля 2019 года . Проверено 27 апреля 2024 г.
  338. ^ "Хронология экипажа МКС" (PDF) . НАСА. 5 ноября 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 30 июля 2016 г. . Проверено 5 ноября 2008 г.
  339. ^ Митчелл, Гарет. «Какой часовой пояс используется на Международной космической станции?». Научный фокус BBC . Архивировано из оригинала 24 марта 2023 года . Проверено 26 мая 2021 г.
  340. ^ «НАСА - Время в пространстве, пространство во времени» . НАСА.gov . Архивировано из оригинала 20 апреля 2015 года . Проверено 5 мая 2015 г.
  341. ^ «Кусочек пирога времени». 17 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2013 г. . Проверено 5 мая 2015 г.
  342. ^ «Пилотируемый космический полет (HSF) - Ответы экипажа» . spaceflight.nasa.gov . Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года . Проверено 5 мая 2015 г.
  343. ^ "Новости. Космонавт рассказал, кто первым может заселиться в модуль "Наука" на МКС" Роскосмос . 11 августа 2021 года. Архивировано из оригинала 22 августа 2022 года . Проверено 12 августа 2021 г.
  344. ^ «Дома с командиром Скоттом Келли (Видео)» . Международная космическая станция: НАСА. 6 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 г. Проверено 8 мая 2011 г.
  345. ^ "Буклет по предпусковой подготовке модуля "Наука"" (PDF) . Роскосмос . Архивировано из оригинала (PDF) 22 августа 2022 года.
  346. ^ Броян, Джеймс Ли; Боррего, Мелисса Энн; Бахр, Юрген Ф. (2008). Разработка помещений для экипажа Международной космической станции USOS (PDF) . Международная конференция по экологическим системам. Том. 38. Сан-Франциско, Калифорния: SAE International . 08ICES-0222. Архивировано (PDF) из оригинала 18 ноября 2023 года . Проверено 8 мая 2011 г.
  347. ^ abcde «Повседневная жизнь». Европейское космическое агентство . 19 июля 2004 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2023 г. Проверено 28 октября 2009 г.
  348. ^ abcdef Мэнсфилд, Шерил Л. (7 ноября 2008 г.). «Станция готовится к расширению экипажа». НАСА. Архивировано из оригинала 4 декабря 2008 года . Проверено 17 сентября 2009 г.
  349. ^ abcd «Жизнь и работа на Международной космической станции» (PDF) . КСА. Архивировано из оригинала (PDF) 19 апреля 2009 года . Проверено 28 октября 2009 г.
  350. ↑ Аб Малик, Тарик (27 июля 2009 г.). «Спать в космосе легко, но душа нет». Space.com . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 29 октября 2009 г.
  351. ^ Перед сном в космосе. YouTube . Событие происходит в [ необходимое время ] . Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 года . Проверено 21 сентября 2019 г.
  352. ^ "STEMonstrations: Наука сна" (AV Media) . Библиотека изображений и видео НАСА . НАСА . 13 декабря 2018 г. jsc2018m000902-STEMonstrations_Sleep_Science_MP4. Архивировано из оригинала 25 ноября 2023 года . Проверено 13 июня 2020 г.
  353. ^ Археология, МКС (11 ноября 2017 г.). «Религиозная жизнь на МКС». МКС Археология . Проверено 22 июля 2024 г.
  354. ^ Салмонд, Венди; Уолш, Джастин; Горман, Алиса (17 ноября 2020 г.). «Вечность на низкой околоземной орбите: значки на Международной космической станции». Религии . 11 (11): 611. дои : 10.3390/rel11110611 . ISSN  2077-1444.
  355. ^ Уолш, Джастин Ст. П.; Горман, Элис К.; Салмонд, Венди (1 декабря 2021 г.). «Визуальные дисплеи в культуре космической станции: археологический анализ». Современная антропология . 62 (6): 804–818. дои : 10.1086/717778 . ISSN  0011-3204.
  356. ^ «Жизнь и культура на Международной космической станции». Новости . 10 октября 2021 г. Проверено 22 июля 2024 г.
  357. ^ Бенсон, Чарльз Данлэп; Комптон, Уильям Дэвид (январь 1983 г.). «Жизнь и работа в космосе: история Скайлэба». НАСА . СП-4208. Архивировано из оригинала 24 ноября 2023 года.
  358. ^ Портри, Дэвид С.Ф. (март 1995 г.). Mir Hardware Heritage (PDF) (Технический отчет). НАСА . п. 86. OCLC  755272548. Справочная публикация 1357. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 г.
  359. ^ Нюберг, Карен (12 июля 2013 г.). Карен Нюберг показывает, как мыть волосы в космосе. YouTube . НАСА. Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 года . Проверено 6 июня 2015 г.
  360. ^ Лу, Эд (8 сентября 2003 г.). «Привет землянин». НАСА. Архивировано из оригинала 1 сентября 2012 года . Проверено 1 ноября 2009 г.
  361. Песке, Томас (18 августа 2021 г.). Томас знакомится с модулем MLM (на французском языке с английскими субтитрами). YouTube . ЕКА. Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 года . Проверено 29 августа 2021 г.
  362. Циммер, Карл (11 апреля 2019 г.). «Скотт Келли провел год на орбите. Его тело уже не совсем то» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 22 мая 2020 года . Проверено 12 апреля 2019 г. Ученые НАСА сравнили астронавта с его земным близнецом Марком. Результаты намекают на то, что людям придется пережить в длительных путешествиях в космосе.
  363. ^ Гарретт-Бейкман, Франсин Э.; и другие. (12 апреля 2019 г.). «Исследование близнецов НАСА: многомерный анализ годового полета человека в космос». Наука . 364 (6436): eaau8650. Бибкод : 2019Sci...364.8650G. doi : 10.1126/science.aau8650. ПМЦ 7580864 . ПМИД  30975860. 
  364. Стрикленд, Эшли (15 ноября 2019 г.). «На космической станции астронавты испытали обратный ток крови и образование тромбов, говорится в исследовании». Новости CNN . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 16 ноября 2019 г.
  365. ^ Маршалл-Гебель, Карина; и другие. (13 ноября 2019 г.). «Оценка стаза яремного венозного кровотока и тромбоза во время космического полета». Открытая сеть JAMA . 2 (11): e1915011. doi : 10.1001/jamanetworkopen.2019.15011. ПМК 6902784 . ПМИД  31722025. 
  366. Тан, Кер (23 февраля 2006 г.). «Солнечная вспышка поражает Землю и Марс». Space.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  367. ^ «Новый вид солнечной бури». НАСА. 10 июня 2005 г. Архивировано из оригинала 16 мая 2017 г. Проверено 12 июля 2017 г. .
  368. Фрост, Роберт (13 ноября 2018 г.). «Сколько радиации подвергаются астронавты МКС?». Форбс . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 4 сентября 2022 г.
  369. ^ «Галактическое излучение, полученное в полете». Гражданский аэромедицинский институт ФАУ. Архивировано из оригинала 29 марта 2010 года . Проверено 20 мая 2010 г.
  370. ^ Зюдфельд, Питер ; Уилк, Касия Э.; Кассель, Линди (2011). «Полет с незнакомцами: размышления многонациональных космических экипажей после миссии». В Вакоче, Дуглас А. (ред.). Психология освоения космоса, современные исследования в исторической перспективе . Независимая издательская платформа CreateSpace. стр. 143–176. ISBN 978-1-46999770-4.
  371. ^ Манзи, Д.; Лоренц, Б.; Поляков, В. (1998). «Умственная работоспособность в экстремальных условиях: результаты исследования по мониторингу работоспособности во время 438-дневного космического полета». Эргономика . 41 (4): 537–559. дои : 10.1080/001401398186991. ПМИД  9557591.
  372. ^ «За кулисами: Создание космонавта». НАСА. 23 августа 2004 г. Архивировано из оригинала 19 июля 2016 г. . Проверено 29 июня 2018 г.
  373. Робсон, Дэвид (7 октября 2014 г.). «Почему астронавты такие «космические дураки»». Би-би-си онлайн . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  374. ^ Шнайдер, С.М.; Амонетт, МЫ; Блазин, К.; Бентли, Дж.; в. Ли, С.М.; Лоер, Дж. А.; Мур, AD; Рэпли, М.; Малдер, скорая помощь; Смит, С.М. (2003). «Тренировка с использованием временного резистивного устройства Международной космической станции». Медицина и наука в спорте и физических упражнениях . 35 (11): 1935–1945. дои : 10.1249/01.MSS.0000093611.88198.08 . ПМИД  14600562.
  375. ^ «Банджи-шнуры удерживают астронавтов на земле во время бега» . НАСА. 16 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 15 августа 2009 года . Проверено 23 августа 2009 г.
  376. Каудерер, Амико (19 августа 2009 г.). «Наступай на меня». НАСА. Архивировано из оригинала 21 августа 2009 года . Проверено 23 августа 2009 г.
  377. Белл, Труди Э. (11 мая 2007 г.). «Профилактика «больных» космических кораблей». НАСА. Архивировано из оригинала 14 мая 2017 года . Проверено 29 марта 2015 г.
  378. Корн, Энн (23 ноября 2018 г.). «Микробы на МКС необходимо контролировать, чтобы избежать угрозы здоровью космонавтов» (Пресс-релиз). БиоМед Централ . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 января 2019 г.
  379. ^ Сингх, Нитин К.; и другие. (23 ноября 2018 г.). «Виды Enterobacter bugandensis с множественной лекарственной устойчивостью, выделенные с Международной космической станции, и сравнительный геномный анализ со штаммами, патогенными для человека». БМК Микробиология . 18 (1): 175. дои : 10.1186/s12866-018-1325-2 . ПМК 6251167 . ПМИД  30466389. 
  380. ^ Барри, Патрик Л. (2000). «Микроскопические безбилетные пассажиры на МКС». Архивировано из оригинала 2 марта 2015 года . Проверено 29 марта 2015 г.
  381. ^ "МКС: МАТИСС" . www.eoportal.org . Европейское космическое агентство . 30 июня 2023 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 11 июня 2023 г.
  382. Хадилкар, Дхананджай (8 июня 2023 г.). «Испытание антибактериальных поверхностей на Международной космической станции». Арс Техника . Архивировано из оригинала 8 ноября 2023 года . Проверено 11 июня 2023 г.
  383. Корн, Энн (7 апреля 2019 г.). «Исследователи НАСА каталогизируют все микробы и грибы на Международной космической станции» (Пресс-релиз). БиоМед Централ . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 30 августа 2021 г.
  384. ^ Силафф, Александра Чечинская; и другие. (8 апреля 2019 г.). «Характеристика общих и жизнеспособных бактериальных и грибковых сообществ, связанных с поверхностями Международной космической станции». Микробиом . 7 (50): 50. дои : 10.1186/s40168-019-0666-x . ПМК 6452512 . ПМИД  30955503. 
  385. ^ Лимардо, Хосе Г.; Аллен, Кристофер С.; Дэниэлсон, Ричард В. (14 июля 2013 г.). «Оценка шумового воздействия членов экипажа на Международной космической станции». 43-я Международная конференция по экологическим системам . Вейл, Колорадо: Американский институт аэронавтики и астронавтики. дои : 10.2514/6.2013-3516. ISBN 978-1-62410-215-8.
  386. ^ Накашима, Энн; Лимардо, Хосе; Бун, Эндрю; Дэниэлсон, Ричард В. (31 января 2020 г.). «Влияние импульсного шума на шумовые дозиметрические измерения на Международной космической станции». Международный журнал аудиологии . 59 (доп1): S40–S47. дои : 10.1080/14992027.2019.1698067 . ISSN  1499-2027. PMID  31846378. S2CID  209407363.
  387. ^ ab «Документы о требованиях к медицинским операциям Международной космической станции (ISS MORD), SSP 50260, редакция B» (PDF) . испускает.sso.esa.int . НАСА. Май 2003 г. Архивировано (PDF) из оригинала 20 февраля 2020 г.
  388. ^ Аллен, Кристофер С.; Денхэм, Сэмюэл А. (17 июля 2011 г.). Акустика Международной космической станции – отчет о состоянии (PDF) . Международная конференция по экологическим системам. ntrs.nasa.gov . Портланд, штат Орегон. hdl : 2060/20150010438 . АО-CN-24071/АО-CN-22173. Архивировано (PDF) из оригинала 18 ноября 2023 года.
  389. ^ "Победители Safe in Sound" . Safeinsound.us . 2020. Архивировано из оригинала 25 июня 2020 года.
  390. Уильямс, Суни (ведущая) (3 июля 2015 г.). Командир отправляющейся космической станции провел экскурсию по орбитальной лаборатории (видео). НАСА. Мероприятие состоится в 18.00–18.17. Архивировано из оригинала 14 августа 2021 года . Проверено 1 сентября 2019 г. И некоторые вещи, о которых нам следует беспокоиться в космосе, — это огонь… или наличие какой-то токсичной атмосферы. Мы используем аммиак для наших радиаторов, поэтому существует вероятность попадания аммиака в автомобиль.
  391. Гарсия, Марк (28 апреля 2016 г.). «Обзор Международной космической станции». НАСА . Архивировано из оригинала 20 ноября 2023 года . Проверено 28 марта 2021 г.
  392. ^ Аб Куни, Джим. «Центр управления полетами отвечает на ваши вопросы». Хьюстон, Техас. Архивировано из оригинала 27 июня 2009 года . Проверено 12 июня 2011 г. Джим Куни, офицер по управлению траекторией МКС
  393. ^ Пелт, Мишель ван (2009). В Солнечную систему на веревке: космические тросы и космические лифты (1-е изд.). Нью-Йорк, Нью-Йорк: Спрингер Нью-Йорк. п. 133. ИСБН 978-0-387-76555-6.
  394. ^ «Текущие данные слежения за МКС» . НАСА . 15 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 25 декабря 2015 г. Проверено 28 января 2009 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  395. ^ "Европейский АТВ-2 покидает МКС, уступая место российскому Прогрессу М-11М" . NASASpaceFlight.com . 20 июня 2011 года. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  396. ^ ab «Окружающая среда МКС». Космический центр Джонсона . Архивировано из оригинала 13 февраля 2008 года . Проверено 15 октября 2007 г.
  397. Сига, Дэвид (5 октября 2009 г.). «Ракетная компания испытывает самый мощный в мире ионный двигатель». Новый учёный . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 10 августа 2017 г.
  398. ^ «Резюме» (PDF) . Рекламная компания «Ракетная компания Астра». 24 января 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 31 марта 2010 г. . Проверено 27 февраля 2010 г.
  399. ^ «DMS-R: Система управления данными ЕКА» . Европейское космическое агентство . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года.
  400. ^ Реймерс, Клаус; Гийомар, Даниэль (август 2004 г.). «Осуществление контроля над деятельностью DMS-R в течение 49 месяцев» (PDF) . на Станции . Том. 17. Европейское космическое агентство . Архивировано (PDF) из оригинала 11 августа 2023 года.
  401. ^ «Борьба сил GNC России и США» (PDF) . pims.grc.nasa.gov . Исследовательский центр Гленна . 7 октября 2003 г. Архивировано из оригинала (PDF) 20 июля 2012 г. . Проверено 1 мая 2012 г.
  402. ^ «Отчет о состоянии Международной космической станции № 05-7» . НАСА . 11 февраля 2005 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2005 г. Проверено 23 ноября 2008 г.
  403. ^ Ройтмайр, Карлос М.; Карлгаард, Кристофер Д.; Кумар, Ренджит Р.; Сейвальд, Ганс; Бозе, Дэвид М. (апрель 2003 г.). Динамика и управление положением, мощностью и импульсом космического корабля с использованием маховиков и гироскопов управляющего момента (PDF) (Технический отчет). Хэмптон, Вирджиния: НАСА . ТП-2003-212178. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 12 июля 2011 г.
  404. Бергин, Крис (14 июня 2007 г.). «Атлантис» готов оказать помощь в устранении неисправностей МКС». NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 31 января 2010 года . Проверено 6 марта 2009 г.
  405. Хоффман, Майкл (3 апреля 2009 г.). «Национальный космический симпозиум 2009: там становится людно». Новости обороны . Проверено 7 октября 2009 г.[ мертвая ссылка ]
  406. ^ Уиппл, Флорида (1949). «Теория микрометеороидов». Популярная астрономия . Том. 57. с. 517. Бибкод : 1949PA.....57..517W.
  407. Бергин, Крис (28 июня 2011 г.). «STS-135: FRR устанавливает дату запуска Атлантиды на 8 июля - обломки не попадают на МКС» . NASASpaceFlight.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 28 июня 2011 г.
  408. ^ Нахра, Генри (24–29 апреля 1989 г.). Влияние ударов микрометеороидов и космического мусора на поверхности солнечных батарей космической станции «Свобода» (PDF) . Весеннее собрание Общества исследования материалов. Сан-Диего, Калифорния: НАСА . ТМ-102287. Архивировано (PDF) из оригинала 25 ноября 2023 года . Проверено 7 октября 2009 г.
  409. ^ «Проколы и декомпрессия скафандра» . Проект Артемида. Архивировано из оригинала 15 июня 2017 года . Проверено 20 июля 2011 г.
  410. Плейн, Чарли (16 июля 2004 г.). «Супергеройская керамика!». НАСА . Архивировано из оригинала 23 января 2008 года.
  411. ^ "Международная космическая станция". Роскосмос . Архивировано из оригинала 27 июня 2021 года . Проверено 14 мая 2020 г.
  412. ^ Йоргенсен, Кира; Джонсон, Николас. «Образовательный пакет по орбитальному мусору» (PDF) . НАСА . Архивировано из оригинала (PDF) 8 апреля 2008 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  413. Кортленд, Рэйчел (16 марта 2009 г.). «Космическая станция может двигаться, чтобы уклониться от мусора». Новый учёный . Архивировано из оригинала 12 августа 2023 года . Проверено 20 апреля 2010 г.
  414. ^ ab «Маневры МКС во избежание осколков российских фрагментов» (PDF) . Ежеквартальные новости об орбитальном мусоре . 12 (4): 1 и 2. Октябрь 2008 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2010 г. . Проверено 20 апреля 2010 г.
  415. ^ «Как избежать столкновений спутников в 2009 году» (PDF) . Ежеквартальные новости об орбитальном мусоре . 14 (1): 2 января 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 мая 2010 г. . Проверено 20 апреля 2010 г.
  416. ^ «ATV выполняет первый маневр по уклонению от мусора на МКС» (пресс-релиз). Европейское космическое агентство . 28 августа 2008 г. Архивировано из оригинала 29 сентября 2022 г. . Проверено 26 февраля 2010 г.
  417. ^ "Экипаж МКС спасается от капсул в случае тревоги о космическом мусоре" . Новости BBC . 24 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2023 г. . Проверено 24 марта 2012 г.
  418. ^ «Экипаж станции принимает меры предосторожности при близком прохождении космического мусора» . Блоги НАСА . НАСА . 16 июня 2015 года. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 16 июня 2015 г.
  419. ^ аб Тетро-Фарбер, Габриэль (3 декабря 2021 г.). Когхилл, Ким; Джонс, Гарет (ред.). «Международная космическая станция поворачивает, чтобы уклониться от космического мусора» . Рейтер . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 3 декабря 2021 г.
  420. ^ "Российский спутник взрывает обломки в космосе, вынуждает астронавтов МКС укрыться" . CNBC . 27 июня 2024 г. Проверено 27 июня 2024 г.
  421. Груш, Лорен (15 ноября 2021 г.). «Россия взрывает спутник, создавая опасное облако мусора в космосе». Грань . Архивировано из оригинала 5 октября 2023 года.
  422. ^ Прайс, Пэт (2005). Звездочет на заднем дворе: руководство для начинающих по наблюдению за небом с телескопом и без него . Глостер, Массачусетс: Quarry Books. п. 140. ИСБН 978-1-59253-148-6.
  423. Литвинов, Никита (10 июля 2024 г.). «В Украине начался сезон летней видимости МКС». Космические технологии Вселенной . Проверено 22 июля 2024 г.
  424. ^ «Проблема 346: Международная космическая станция и солнечное пятно: исследование угловых масштабов» (PDF) . Космическая математика @ НАСА! . 19 августа 2018 г. Архивировано (PDF) из оригинала 10 августа 2023 г. . Проверено 20 мая 2022 г.
  425. ^ НАСА (2 июля 2008 г.). «Возможности наблюдения Международной космической станции». НАСА. Архивировано из оригинала 21 декабря 2015 года . Проверено 28 января 2009 г.
  426. ^ «ИСС – Информация». Небеса-Above.com. Архивировано из оригинала 24 июня 2010 года . Проверено 8 июля 2010 г.
  427. ^ Уивер, Гарольд Ф. (1947). «Видимость звезд без оптической помощи». Публикации Тихоокеанского астрономического общества . 59 (350): 232. Бибкод : 1947PASP...59..232W. дои : 10.1086/125956. S2CID  51963530.
  428. ^ «МКС видна днем». Spaceweather.com. 5 июня 2009 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. Проверено 5 июня 2009 г.
  429. ^ «Получите уведомление, когда Международная космическая станция окажется в вашем районе» . 3 Новости Новой Зеландии . 6 ноября 2012 года. Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года . Проверено 21 января 2013 г.
  430. ^ «Спутниковое наблюдение». ХоббиПространство. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  431. ^ «Астрофотография Космической станции - Наука НАСА» . НАСА . 24 марта 2003 г. Архивировано из оригинала 11 августа 2023 г. Проверено 1 мая 2012 г.
  432. ^ "[ВИДЕО] МКС и шаттл Атлантида, вид среди бела дня" . Zmescience.com. 20 июля 2011 года. Архивировано из оригинала 20 августа 2012 года . Проверено 1 мая 2012 г.
  433. ^ «Космическая станция проходит через ЗАТМЕНИЕ 2017 года, мой мозг перестал работать - умнее с каждым днем ​​175» . YouTube . 22 августа 2017 г. Архивировано из оригинала 11 декабря 2021 г.
  434. Гроссман, Лиза (5 января 2011 г.). «Луна и космическая станция затмевают Солнце». ПРОВОДНОЙ . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  435. ^ ab «Международное сотрудничество». НАСА . 25 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 20 ноября 2023 г. . Проверено 12 апреля 2020 г.
  436. ^ Фаранд, Андре. «Поведение астронавтов на борту Международной космической станции: нормативная база» (PDF) . ЮНЕСКО . Архивировано из оригинала (PDF) 13 сентября 2006 года.
  437. Бергер, Эрик (25 февраля 2022 г.). «Российское вторжение в Украину окажет огромное влияние на космические полеты». Арс Техника . Архивировано из оригинала 5 сентября 2023 года . Проверено 4 марта 2022 г.
  438. Бергер, Эрик (2 апреля 2022 г.). «Россия попросила НАСА отменить санкции ради спасения МКС, но Запад не моргнул». Арс Техника . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.
  439. ^ «НАСА изучает, как удержать международную космическую станцию ​​на орбите без помощи России» . Хранитель . Агентство Франс-Пресс . 1 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2023 года . Проверено 30 апреля 2022 г.
  440. Харвуд, Уильям (26 июля 2022 г.). «Россия заявляет, что покинет Международную космическую станцию ​​после 2024 года». Новости CBS . ВиакомСБС. Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  441. ^ Рулетка, Джоуи; Бруннстрем, Дэвид; Ханникатт, Тревор; Горман, Стив (27 июля 2022 г.). Данэм, Уилл; Портер, Марк; Оатис, Джонатан; Чой, Маргарита (ред.). «Россия сигнализирует о выводе космической станции, но НАСА заявляет, что это еще не официально». Рейтер . Архивировано из оригинала 10 октября 2023 года . Проверено 26 июля 2022 г.
  442. ^ «Планы на будущее Международной космической станции». НАСА . 24 июля 2022 г. Проверено 20 июля 2024 г.
  443. ^ abcd «Что заменит Международную космическую станцию?». Журнал BBC Sky at Night . 7 декабря 2023 г. Проверено 20 июля 2024 г.
  444. ^ abcd «МКС никогда не должна была закончиться вот так». Новости Эн-Би-Си . 22 февраля 2018 года . Проверено 20 июля 2024 г.
  445. ^ Договоры и принципы Организации Объединенных Наций по космосу (PDF) . Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций . 2002. ISBN 92-1-100900-6. СТ/СПЕЙС/11. Архивировано (PDF) из оригинала 7 ноября 2023 года . Проверено 8 октября 2011 г.
  446. ^ Аб О'Каллаган, Джонатан (3 мая 2023 г.). «Огненный конец? Как МКС завершит свою жизнь на орбите». Дом Би-би-си . Проверено 20 июля 2024 г.
  447. Маасс, Райан (30 сентября 2015 г.). «НАСА продлевает контракт Boeing на Международную космическую станцию» . Космическая газета . УПИ . Архивировано из оригинала 24 августа 2023 года . Проверено 2 октября 2015 г.
  448. ^ «В Палате представителей умирает законопроект о коммерческих помещениях» . SpaceNews.com . 22 декабря 2018 года . Проверено 18 марта 2019 г.
  449. Круз, Тед (21 декабря 2018 г.). «S.3277 – 115-й Конгресс (2017–2018 гг.): Закон о космических границах 2018 г.». Конгресс США. Архивировано из оригинала 9 января 2019 года . Проверено 18 марта 2019 г.
  450. Нельсон, Билл [@SenBillNelson] (20 декабря 2018 г.). «Сенат только что принял мой законопроект, чтобы помочь коммерческим космическим компаниям запускать более одной ракеты в день из Флориды! Это захватывающий законопроект, который поможет создать рабочие места и обеспечить запуск ракет с мыса. Он также продлит Международную космическую станцию ​​до 2030 года! " ( Твиттер ). Архивировано из оригинала 6 июня 2020 года — через Twitter .
  451. ^ «Хаус присоединяется к Сенату в стремлении расширить МКС» . Космические новости . 27 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2023 г. Проверено 9 мая 2021 г.
  452. Бабин, Брайан (26 сентября 2018 г.). «HR6910 – 115-й Конгресс (2017–2018 гг.): Ведущий закон о пилотируемых космических полетах». Конгресс США. Архивировано из оригинала 12 января 2019 года . Проверено 18 марта 2019 г.
  453. Джонсон, Ламар (9 августа 2022 г.). «Байден подписывает законопроект о полупроводниках» . Политик . Архивировано из оригинала 21 июня 2023 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  454. Эрик, Кирстен (4 августа 2022 г.). «Закон о разрешении НАСА направлен на усиление исследований космоса в США». Nextgov.com . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 24 августа 2022 г.
  455. ^ abc Сводный анализ схода с орбиты Международной космической станции (PDF) (Технический отчет). НАСА . Июль 2024 года . Проверено 21 июля 2024 г.
  456. ^ Окончательное заявление о воздействии на окружающую среду уровня 2 Международной космической станции (PDF) (технический отчет). НАСА . Май 1996 г. ТМ-111720. Архивировано (PDF) из оригинала 7 апреля 2023 года . Проверено 12 июля 2011 г. Всеобщее достояниеВ данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  457. Дэвис, Джейсон (21 ноября 2023 г.). «Как НАСА планирует вывести с орбиты Международную космическую станцию». Планетарное общество . Проверено 8 июня 2024 г.
  458. ^ «НАСА планирует вывести Международную космическую станцию ​​с орбиты в январе 2031 года, врезав ее в« кладбище космических кораблей »» . Небесные новости . 1 февраля 2022 года. Архивировано из оригинала 10 октября 2023 года . Проверено 1 февраля 2022 г.
  459. Фауст, Джефф (9 мая 2023 г.). «НАСА предлагает« гибридный »контрактный подход для спуска с орбиты космической станции» . Космические новости . Проверено 10 мая 2023 г.
  460. ^ Аб Фауст, Джефф (1 мая 2024 г.). «Нельсон лоббирует в Конгрессе финансирование спускаемого с орбиты МКС в законопроекте о дополнительных расходах» . Космические новости . Проверено 3 мая 2024 г.
  461. ^ «Как НАСА планирует вывести Международную космическую станцию ​​с орбиты». Планетарное общество . 21 ноября 2023 г. Проверено 20 июля 2024 г.
  462. ^ Леа, Роберт (14 ноября 2023 г.). «Европейское космическое агентство подписывает контракт на создание будущей космической станции «Старлаб»» . Space.com . Проверено 20 июля 2024 г.
  463. Скорость, Ричард (23 мая 2024 г.). «ЕКА доставит материалы из космоса до того, как МКС сделает решительный шаг» . Регистр . Проверено 20 июля 2024 г.
  464. Груш, Лорен (24 января 2018 г.). «Администрация Трампа хочет прекратить финансирование НАСА Международной космической станции к 2025 году». Грань . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 24 апреля 2018 г.
  465. Зак, Анатолий (22 мая 2009 г.). «Россия «спасет свои модули МКС»». Новости BBC . Архивировано из оригинала 24 июня 2023 года . Проверено 23 мая 2009 г.
  466. ^ «DC-1 и МИМ-2». Русская космическая паутина . Архивировано из оригинала 10 февраля 2009 года . Проверено 12 июля 2011 г.
  467. Манов, Элиза (16 мая 2023 г.). «Нейманн Драйв для поддержки проекта Космических сил США - SASIC». САСИК . Проверено 21 июля 2024 г.
  468. ^ «Какой самый дорогой объект из когда-либо построенных?» Zidbits.com . 6 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2021 г. . Проверено 22 октября 2013 г.
  469. Лафлер, Клод (8 марта 2010 г.). «Стоимость пилотных программ в США». Космический обзор . Архивировано из оригинала 1 августа 2023 года . Проверено 18 февраля 2012 г.Смотрите поправку автора в комментариях.
  470. ^ «Международная космическая станция (МКС), общая орбита человечества…» . Планетарное общество . 14 марта 2019 года . Проверено 22 июля 2024 г.
  471. МакНалти, Стивен (28 июля 2022 г.). «Международная космическая станция была символом солидарности. Ее надвигающаяся гибель должна нас беспокоить». Журнал Америки . Проверено 22 июля 2024 г.
  472. ^ «Космическая станция 3D». IMDB . Архивировано из оригинала 19 марта 2022 года . Проверено 20 марта 2022 г.
  473. ^ «Красивая планета - почувствуйте Землю, как никогда раньше» . abeautifulplanet.imax.com . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 20 марта 2022 г.
  474. ^ Уолл, Майк. «Апогей страха» Ричарда Гэрриота, первый научно-фантастический фильм, когда-либо снятый в космосе, не выходит в прокат». ХаффПост . Архивировано из оригинала 10 апреля 2023 года.
  475. ^ "Бекмамбетов: фильм "Елки-5" можно включить в книгу Гиннесса" РИА Новости . 12 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2023 г.
  476. ^ Ёлки 5 в 720HD (на русском языке), архивировано из оригинала 30 октября 2023 года , дата обращения 30 октября 2023 года.
  477. ^ Шоу, Дебра Бенита (2008). Технокультура: ключевые понятия. Академик Блумсбери. п. 67. ИСБН 978-1-84520-298-9.
  478. ^ «Любовь». IMDB . Архивировано из оригинала 20 марта 2022 года . Проверено 20 марта 2022 г.
  479. ^ «Гравитация». IMDB . Архивировано из оригинала 21 марта 2022 года . Проверено 21 марта 2022 г.
  480. ^ «Жизнь». Сони Картинки . Сони Картинки . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года . Проверено 20 марта 2022 г.
  481. Когган, Деван (4 декабря 2023 г.). «Ариана ДеБоз — астронавт на войне в трейлере космического триллера «МКС» Entertainment Weekly . Архивировано из оригинала 16 января 2024 года . Проверено 22 января 2024 г.
  482. Крамер, Эндрю Э. (16 сентября 2021 г.). «Россия откроет новые рубежи в космосе, сняв первый полнометражный фильм» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 10 августа 2023 года.

Атрибуция:

дальнейшее чтение

Внешние ссылки

Сайты агентств ИСС

Исследовать

Живой просмотр

Мультимедиа