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 эксплуатационном 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 281 дня, что является 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 участвовать в проекте «Свобода космической станции », 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]

Научные исследования

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 мнению 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 мнению учёных: «Первые результаты космического альфа-магнитного спектрометра подтверждают необъяснимый избыток высокоэнергетических позитронов в космических лучах, связанных с Землей. ". [ нужна ссылка ]

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]

Разведка

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

МКС предоставляет 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 командой 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 выхода в открытый космос (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 Шепард 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] Шепард 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 со временем меняется. 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.

Структура

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 ( рус . 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), сделан 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 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 объектом 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 американские скафандры, 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 оборудования для выхода в открытый космос и для так называемых ночных «лагерей», где 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 является крупнейшим вкладом в развитие станции, внесенным Европейским космическим агентством.

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. 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 НАСА право собственности на модуль 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 по всемирному координированному времени, 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] модуль шаровой формы, 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 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 РТОд 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 на «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 плит 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 модуля «Наука» , который будет прикреплен 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]

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 к свободной орбите. 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, прикрепив 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 спальный модуль для экипажа МКС. Проект был отменен в пользу других проектов из-за бюджетных ограничений. [221]

Бортовые системы

Жизнеобеспечение

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 проводники меньшего размера и легче 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 контура водяного 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 терморегулирования (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 Колумбуса и японских модулей Кибо изначально также маршрутизировались через системы S-диапазона и K u- 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 «Прогресс», 63 «Союза», 5 АТВ , 9 HTV , 2 миссии Boeing Starliner , 30 миссий SpaceX Dragon [h] и 20 миссий Cygnus . [293]

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

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

Передние порты находятся в передней части станции в соответствии с ее обычным направлением движения и ориентацией ( положением ). Кормовая часть находится в задней части станции и используется космическими кораблями, выводящими ее на орбиту. Надир обращен к Земле, зенит обращен от Земли. Левый борт находится слева, если смотреть ногой в сторону Земли и смотреть по направлению движения, а правый борт — вправо.

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 падение микрометеороида 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» .

Российский космический корабль сможет автономно сближаться и стыковаться со станцией без участия человека. На расстоянии примерно 200 километров (120 миль) космический корабль начинает принимать радиосигналы от стыковочной навигационной системы «Курс» на станции. Когда космический корабль приближается к станции, лазерное оптическое оборудование точно совмещает его со стыковочным портом и контролирует финальный заход на посадку. Хотя экипаж МКС и космического корабля наблюдает за процедурой, их роль в основном надзорная, а вмешательство ограничивается выдачей команд на прерывание в чрезвычайных ситуациях. Хотя первоначальные затраты на разработку были значительными, надежность системы и стандартизированные компоненты позволили значительно снизить затраты на последующие миссии. [308]

Американский грузовой и пилотируемый космический корабль SpaceX Dragon 2 может автономно сближаться и стыковаться со станцией без вмешательства человека. Однако в пилотируемых миссиях «Дракон» астронавты имеют возможность вмешаться и управлять транспортным средством вручную. [309]

Другие автоматизированные грузовые космические корабли обычно используют полуавтоматический процесс при прибытии и отправлении со станции. Этим космическим кораблям дано указание приблизиться и припарковаться возле станции. Как только экипаж на борту станции будет готов, космическому кораблю будет приказано приблизиться к станции, чтобы астронавт мог схватить его с помощью роботизированной руки мобильной системы обслуживания . Окончательная стыковка космического корабля со станцией осуществляется с помощью роботизированной руки (процесс, известный как причаливание). Космические аппараты, использующие этот полуавтоматический процесс, включают американский Cygnus и японский HTV-X . Ныне вышедший на пенсию американский SpaceX Dragon 1 , европейский ATV и японский HTV также использовали этот процесс.

Запуск и стыковка окон

Перед стыковкой корабля с МКС управление навигацией и ориентацией ( НКУ ) 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», при этом иногда приоритет отдавался прибытию «Союзов» с экипажем и срочными грузами, такими как материалы для биологических экспериментов. [310]

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, [311] выброс дыма из кислородного генератора «Электрон» в 2006 году, [312] 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. [313]

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. [314] 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. [315] В том же году за проблемами с решеткой последовали проблемы с поворотным шарниром Solar Alpha Rotary Joint (SARJ) правого борта, который вращает массивы 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. [316] [317] На СТС-126 производился ремонт шарниров со смазкой и заменой 11 из 12 подшипников кулисы на шарнире. [318] [319]

В сентябре 2008 года на снимках корабля «Союз» впервые было замечено повреждение радиатора С1. Первоначально проблему не считали серьезной. [320] 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. [320] 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 имелись, 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. [321] [322] [323] 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. [324] [325] Для восстановления нормального функционирования контура А потребовался третий выход в открытый космос. [326] [327]

Система охлаждения USOS в основном построена американской компанией Boeing, [328] которая также является производителем вышедшего из строя насоса. [321]

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 исправность. 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. [329] 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%. [330]

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. [331]

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). [332]

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. [333]

Часовой пояс, используемый на борту МКС, — всемирное координированное время (UTC). [334] 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». [335] [336] [337]

На станции предусмотрены помещения для каждого члена экспедиционного экипажа: две «спальные станции» установлены на «Звезде » , одна — на «Науке» и еще четыре — на «Гармонии» . [338] [339] [340] [341] 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 стенам модуля. В модуле также предусмотрена лампа для чтения, полка и рабочий стол. [342] [343] [344] 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. [345] 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. [342] Во время различных работ на станции и во время отдыха экипажа освещение на МКС можно затемнять, выключать, а также регулировать цветовую температуру . [346] [347]

Рефлексия и материальная культура

Отражение индивидуальных особенностей и характеристик экипажа особенно заметно в убранстве станции и таких проявлениях в целом, как религия. [348] Последнее создало определенную материальную экономику между станцией и Россией в частности. [349]

Микрообщество станции, а также более широкое общество и, возможно, появление отдельных станционных культур [350] изучаются путем анализа многих аспектов, от искусства до накопления пыли, а также археологических исследований того, как материал МКС был был отброшен. [351]

Питание и личная гигиена

* Оба туалета российского дизайна.
Девять астронавтов 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 в условиях микрогравитации ее вкус ухудшается, [342] 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, доставляющего 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. [343] Напитки предоставляются в виде обезвоженного порошка, который перед употреблением смешивают с водой. [343] [344] Напитки и супы пьют из полиэтиленовых 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. [344]

Души на космических станциях были введены в начале 1970-х годов на кораблях «Скайлэб» и «Салют-  3». [352] : 139  На «Салюте -6» в начале 1980-х годов экипаж жаловался на сложность принятия душа в космосе, что было ежемесячным мероприятием. [353] 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. [345] [354]

На МКС есть два космических туалета , оба российской разработки, расположенные на кораблях «Звезда» и «Спокойствие» . [343] 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. [342] 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. [343] [355] 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. [344] В 2021 году с прибытием модуля «Наука» на МКС появился и третий туалет. [356]

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 провел год на Земле. Когда одного близнеца сравнивали с другим, наблюдалось несколько долговременных изменений, в том числе связанных с изменениями в ДНК и когнитивных способностях . [357] [358]

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. [359] [360]

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. [361] [362]

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 (примерно годичное естественное облучение 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, [363] 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. [364]

Стресс

Имеются убедительные доказательства того, что психосоциальные стрессоры являются одними из наиболее важных препятствий на пути к оптимальному моральному духу и производительности экипажа. [365] 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 пристальным вниманием общественности 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. [366] Полеты экипажа МКС обычно длятся от пяти до шести месяцев.

Рабочая среда МКС включает в себя дополнительный стресс, вызванный жизнью 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. [367]

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. [368]

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, например, из-за прилета или отлета 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 без повышения (или компенсации) пониженной плотности костей астронавтов; [369] и велотренажер. Каждый космонавт тратит не менее двух часов в день на тренировки на оборудовании. [342] [343] Астронавты привязываются к беговой дорожке эластичными шнурами. [370] [371]

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. [372] 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. [373] [374]

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 . [375] 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 на инновационных поверхностях» (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. [376] 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. [377]

В апреле 2019 года НАСА сообщило, что проведено комплексное исследование микроорганизмов и грибов, присутствующих на МКС. Эксперимент проводился в течение 14 месяцев в ходе 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 созданию более полного каталога. 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. [378] [379]

Шум

Космический полет по своей сути не является тихим: уровни шума превышали акустические стандарты еще во время миссий Аполлона . [380] [381] 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. [382] [383] В работу вошли инженеры-акустики , аудиологи , специалисты по промышленной гигиене и врачи, входящие в состав подгруппы, 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. [382] : 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 время, приближающееся к 20 годам работы миссии МКС, или почти 175 000 рабочих часов, не было постоянных изменений порога слуха, связанных с миссией, среди членов экипажа орбитального сегмента США (JAXA, CSA, ESA, NASA). В 2020 году подгруппа MMOP Acoustics получила награду Safe-In-Sound за инновации за совместные усилия по смягчению любого воздействия шума на здоровье. [384]

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. [385]

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) [386] в центре термосферы с наклонением 51,6 градуса к Экватор Земли с эксцентриситетом 0,007. [ нужна цитата ] Эта орбита была выбрана потому, что это наименьшее наклонение, которого могут напрямую 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. [387] [388] 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] [389] 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). [390] [391] Другие, более частые космические корабли снабжения не требуют такой настройки, поскольку они являются аппаратами с существенно более высокими характеристиками. [35] [392]

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). [392] Для поддержания высоты МКС используется около 7,5 тонн химического топлива в год [393] при ежегодных затратах около 210 миллионов долларов. [394]

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. [395] 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. [396] Используя два отказоустойчивых компьютера (FTC), «Звезда» вычисляет положение станции и орбитальную траекторию, 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 отправлена ​​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. [397] [398] [399]

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. [400]

Угрозы орбитального мусора

На малых высотах орбит МКС также находится разнообразный космический мусор, [401] 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 , [402] представляют собой значительную угрозу. Объекты, достаточно большие, чтобы разрушить станцию, можно отследить, и поэтому они не так опасны, как более мелкие обломки. [403] [404] 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, как следствие, воздействия вакуума . [405]

Баллистические панели, также называемые микрометеоритной защитой, встроены в станцию ​​для защиты герметичных секций и критических 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) [406] 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 отстоит углепластиковый сотовый экран, от него - алюминиевый сотовый экран с экранно-вакуумным теплоизоляционным покрытием и сверху стеклотканью. [407]

Космический мусор отслеживается дистанционно с земли, о чем можно уведомить экипаж станции. [408] 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. [409] [410] [411] 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. [410] [412] Если угроза со стороны орбитального мусора обнаруживается слишком поздно для безопасного проведения ДАМ, 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., [413] [414] ноября 2021 г., [415] и июне 2024 г. ( Ресурс-П №1 ). [416]

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. [417] Спустя пару недель ей пришлось выполнить внеплановый маневр по сбросу станции на 310 метров, чтобы избежать столкновения с опасным космическим мусором. [415]

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. [418] Он пересекает небо на широтах между полярными регионами . [419] 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. [420]

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 опустившись за горизонт, либо войдя в тень Земли. [421] [422] [423] [424]

В ноябре 2012 года НАСА запустило службу «Найди станцию», которая отправляет людям текстовые сообщения и оповещения по электронной почте, когда станция должна пролететь над их городом. [425] Станция видна с 95% обитаемой суши Земли, но не видна с крайних северных или южных широт. [387]

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, [426] а использование установленной камеры для фотографирования Земли и звезд — популярное хобби для экипажа. [427] Использование телескопа или бинокля позволяет наблюдать за МКС в светлое время суток. [428]

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. [429] [430]

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, [431] является самой сложной с политической и юридической точки зрения программой освоения космоса в истории. [431] 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. [432]

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?» [433] (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. был отменен и указал, что Роскосмос представит правительству России предложения о прекращении сотрудничества. [434] В НАСА заявили, что в случае необходимости американская корпорация Northrop Grumman предложила возможность перезагрузки, которая позволит удержать МКС на орбите. [435]

26 июля 2022 года Юрий Борисов , преемник Рогозина на посту главы Роскосмоса, представил президенту России Путину планы выхода из программы после 2024 года. [436] Однако Робин Гейтенс, представитель НАСА, отвечающий за космическую станцию, ответил, что НАСА не получал никаких официальных уведомлений от Роскосмоса о планах вывода. [437]

Страны-участницы

Конец миссии

Первоначально миссия МКС планировалась на 15 лет. [438] Поэтому над окончанием миссии работали, [439] но несколько раз откладывали из-за успеха и поддержки работы станции. [440] В результате самые старые модули МКС находились на орбите более 20 лет, при этом их надежность снизилась. [439] Вместо этого было предложено использовать средства в другом месте, например, для возвращения на Луну. [440] Согласно Договору о космосе , стороны несут юридическую ответственность за все запускаемые ими космические корабли и модули. [441] Необслуживаемая станция будет представлять собой опасность для орбиты и входа в атмосферу .

Россия заявила, что планирует выйти из программы МКС после 2025 года. [442] Однако российские модули будут обеспечивать удержание орбитальной станции до 2028 года. [439]

США планировали в 2009 году вывести МКС с орбиты в 2016 году. [440] 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. [443] 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. [444] [445] 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. [446] [447] [448] Позже Конгресс принял аналогичные положения. в Законе о CHIPS и науке , подписанном президентом США Джо Байденом 9 августа 2022 года. [449] [450]

Если до 2031 года поставщиков услуг коммерческого назначения на НОО окажется недостаточно для реализации проектов НАСА, НАСА предлагает продлить эксплуатацию МКС после 2031 года. [451]

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 с орбиты со случайным входом в атмосферу (как в случае со Скайлэб), подъем станции на большую высоту (что задержало бы вход в атмосферу) и управляемый сход с орбиты с целью удаленного района океана. [452]

НАСА определило, что случайный вход в атмосферу сопряжен с неприемлемым риском образования опасного космического мусора, который может поразить людей или имущество, а повторный запуск станции будет дорогостоящим, а также может создать опасности.

До 2010 года планировалось использовать слегка модифицированный космический корабль «Прогресс» для схода с орбиты МКС. Однако НАСА пришло к выводу, что «Прогресс» не подходит для этой работы, и остановилось на космическом корабле, специально предназначенном для этой работы. [453]

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 использованием «американского корабля для спуска с орбиты» и направления всех остатков в отдаленный район южной части Тихого океана, который стал известен как кладбище космических кораблей . [454] НАСА планирует вывести аппарат с орбиты в 2030 году и пристыковать его в передовом порту Хармони. [455] 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. [456] [457]

НАСА начало планировать вывод корабля с орбиты после того, как стало опасаться внезапного выхода России из МКС, оставив другим партнерам мало хороших вариантов для контролируемого входа в атмосферу. [458] В июне 2024 года НАСА выбрало компанию SpaceX для разработки американского спускаемого с орбиты корабля, контракт потенциальной стоимостью 843 миллиона долларов. 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, запуска и эксплуатации спускаемого с орбиты корабля. [16] [458]

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. [459] Аналогичным образом, ЕКА ищет новые частные космические станции. орбитальные услуги, а также получение материалов с МКС. [460] [461] В настоящее время планируется пристыковать станцию ​​«Аксиома» к МКС как сегмент МКС, начиная где-то после 2024 года. [439] 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, [462] включая превращение его в космический отель. [440]

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 в 2024 году будет еще вполне отработан. [463] 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. [464]

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 [465] вместо того, чтобы сбрасывать его в океан. [442]

НАСА заявило, что к июлю 2024 года оно не увидело никаких жизнеспособных предложений по повторному использованию МКС или ее частей. [451]

Расходы

МКС называют самым дорогим объектом, когда-либо построенным. [466] По состоянию на 2010 год общая стоимость проекта составила 150 миллиардов долларов США. Сюда входит бюджет НАСА в 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. . [467]

В культуре

МКС стала международным символом человеческих возможностей, особенно человеческого сотрудничества и науки, [468] определяя международный подход и период сотрудничества, а не надвигающийся коммерциализированный и милитаризованный межпланетный мир. [469]

В фильме

Помимо многочисленных документальных фильмов, таких как документальные фильмы IMAX « Космическая станция 3D» 2002 года [470] или «Прекрасная планета» 2016 года [471] и таких фильмов, как «Апогей страха» (2012) [472] и «Ёлки 5» (2016) [473] [474] ] МКС является предметом таких художественных фильмов, как «Послезавтра» (2004), [475] Любовь (2011), [476] вместе с китайской станцией «Тяньгун-1» в «Гравитации» (2013), [477] Жизнь (2017). , [478] и МКС (2023). [479]

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. [480]

См. 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.
  7. ^ Включая модифицированные транспортные модули M-MIM2, DC-1 и M-UM.
  8. ^ Включает миссии как с экипажем, так и без экипажа.
  9. ^ abcd Кормовой, передний, левый и правый порты Причала еще не использовались, поскольку модуль изначально пристыковался к станции.

Ссылки

  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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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 года . Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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 Би-би-си . 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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 Би-би-си . 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. Общественное достояниеВ данной статье использован текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .
  55. ^ Рао, Сишир; и др. (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 др. (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 др. (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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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. Общественное достояниеВ данной статье использован 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 года. Архивировано из оригинала 11 июля 2017 года . Проверено 1 сентября 2017 г.
  66. ^ "The Sustainable Utilisation of the ISS Beyond 2015" (PDF). International Astronautical Congress. Archived from the original (PDF) on 26 April 2012. Retrieved 15 December 2011.
  67. ^ de Selding, Peter B. (3 February 2010). "ESA Chief Lauds Renewed U.S. Commitment to Space Station, Earth Science". Space News.
  68. ^ Chow, Denise (8 April 2011). "Space Station Crucial for Going to Mars, NASA Chief Says". Space.com. Archived from the original on 11 August 2023.
  69. ^ Seitz, Virginia A. (19 September 2011). "Memorandum Opinion for the General Counsel, Office of Science and Technology Policy" (PDF). justice.gov. US Justice Department. p. 3. Archived from the original (PDF) on 13 July 2012. Retrieved 23 May 2012.
  70. ^ a b c d e f Kitmacher, Gary (2006). Reference Guide to the International Space Station. Apogee Books Space Series. Canada: Apogee Books. pp. 71–80. ISBN 978-1-894959-34-6. ISSN 1496-6921.
  71. ^ Sandal, Gro M.; Manzey, Dietrich (December 2009). "Cross-cultural issues in space operations: A survey study among ground personnel of the European Space Agency". Acta Astronautica. 65 (11–12): 1520–1529. Bibcode:2009AcAau..65.1520S. doi:10.1016/j.actaastro.2009.03.074. ISSN 0094-5765.
  72. ^ "Online Materials". European Space Agency. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 3 April 2016.
  73. ^ "ISS 3-D Teaching Tool: Spaceflight Challenge I". European Space Agency. 24 May 2011. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 8 October 2011.
  74. ^ Building Peace in Young Minds through Space Education (PDF). Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. Vol. 53. Vienna, Austria: JAXA. June 2010. Archived (PDF) from the original on 11 August 2023.
  75. ^ "JAXA Spaceflight Seeds Kids I : Spaceflight Sunflower seeds – Let's make them flower! and learn freshly the Earth environment just by contrast with the Space one". JAXA. 2006. Archived from the original on 18 March 2012.
  76. ^ "JAXA Seeds in Space I : Let's Cultivate Spaceflight Asagao (Japanese morning glory), Miyako-gusa (Japanese bird's foot trefoil) Seeds and Identify the Mutants!". JAXA. 2006. Archived from the original on 18 March 2012.
  77. ^ Murakami, Keiji (14 October 2009). "JEM Utilization Overview" (PDF). JAXA. Steering Committee for the Decadal Survey on Biological and Physical Sciences in Space. Archived from the original (PDF) on 29 November 2011. Retrieved 27 September 2011.
  78. ^ Tanaka, Tetsuo. "Kibo: Japan's First Human Space Facility". JAXA. Archived from the original on 29 November 2011. Retrieved 8 October 2011.
  79. ^ "Amateur Radio on the International Space Station". 6 June 2011. Archived from the original on 27 May 2011. Retrieved 10 June 2011.
  80. ^ Riley, Christopher (11 April 2011). "What Yuri Gagarin saw: First Orbit film to reveal the view from Vostok 1". The Guardian. Archived from the original on 10 August 2023.
  81. ^ "Yuri Gagarin's First Orbit – FAQs". firstorbit.org. The Attic Room Ltd. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  82. ^ Warr, Philippa (13 May 2013). "Commander Hadfield bids farewell to ISS with Reddit-inspired Bowie cover". wired.co.uk. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 22 October 2013.
  83. ^ "Astronaut bids farewell with Bowie cover version (inc. video)". BBC News. 13 May 2013. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 24 September 2020.
  84. ^ Davis, Lauren (12 May 2013). "Chris Hadfield sings "Space Oddity" in the first music video in space". Gizmodo. Archived from the original on 11 August 2023.
  85. ^ Mabbett, Andy (29 November 2017). "Close encounters of the Wikipedia kind: Astronaut is first to specifically contribute to Wikipedia from space". Diff. Wikimedia foundation. Archived from the original on 4 June 2023. Retrieved 4 December 2017.
  86. ^ Petris, Antonella (1 December 2017). "Primo contributo 'extraterrestre' su Wikipedia: è di Nespoli" [First 'Extraterrestrial' Contribution on Wikipedia: It's by Nespoli.]. Meteo Web (in Italian). Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 4 December 2017.
  87. ^ Pearlman, Robert Z. (23 November 2021). "'The Infinite' VR space station tour to premiere spacewalk in Houston". Space.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 27 November 2021.
  88. ^ Harbaugh, Jennifer, ed. (19 February 2016). "Manufacturing Key Parts of the International Space Station: Unity and Destiny". NASA. Archived from the original on 24 November 2023. Retrieved 15 February 2019.
  89. ^ "ISS Zvezda". Archived from the original on 20 August 2016. Retrieved 5 July 2019.
  90. ^ "Europe's Airbus-built Columbus orbital outpost: 10 years in space" (Press release). Airbus. 6 February 2018. Archived from the original on 11 August 2022. Retrieved 6 May 2020.
  91. ^ "Ten years in perfect "Harmony"!" (Press release). Thales Group. 23 October 2017. Archived from the original on 10 August 2023.
  92. ^ "Building ISS". U.S. National Archives & DVIDS. Archived from the original on 28 October 2021. Retrieved 28 October 2021.
  93. ^ Shiflett, Kim (22 April 2008). "KSC-08pd0991". NASA Image and Video Library. Cape Canaveral, Florida. Archived from the original on 24 November 2023. Retrieved 5 July 2019. In the Space Station Processing Facility at NASA's Kennedy Space Center, an overhead crane moves the Kibo Japanese Experiment Module – Pressurized Module toward the payload canister (lower right). The canister will deliver the module, part of the payload for space shuttle Discovery's STS-124 mission, to Launch Pad 39A. On the mission, the STS-124 crew will transport the Kibo module as well as the Japanese Remote Manipulator System to the International Space Station to complete the Kibo laboratory. The launch of Discovery is targeted for May 31.
  94. ^ a b "The ISS to Date". NASA. 9 March 2011. Archived from the original on 11 June 2015. Retrieved 21 March 2011.
  95. ^ Dismukes, Kim (1 December 2002). "Mission Control Answers Your Questions: STS-113 Q17". spaceflight.nasa.gov. NASA. Archived from the original on 24 July 2020. Retrieved 14 June 2009.
  96. ^ "NASA Facts. The Service Module: A Cornerstone of Russian International Space Station Modules" (PDF). spaceflight.nasa.gov. NASA. January 1999. IS-1999-09-ISS019JSC. Archived from the original (PDF) on 23 August 2020.
  97. ^ "STS-88". Science.ksc.nasa.gov. Archived from the original on 6 June 2011. Retrieved 19 April 2011.
  98. ^ Liston, Brad (2 November 2000). "Upward Bound: Tales of Space Station Alpha". Time. Archived from the original on 2 April 2008. Retrieved 5 August 2010.
  99. ^ "Space Station – Impact on the expanded Russian role of funding and research" (PDF). Government Accountability Office. 21 June 1994. Archived (PDF) from the original on 12 October 2023. Retrieved 9 August 2010.
  100. ^ a b Ladwig, Alan (3 November 2000). "Call Bill Shepherd the Alpha Male of the International Space Station". Space.com. Archived from the original on 23 May 2009. Retrieved 9 August 2010.
  101. ^ Halvorson, Todd (2 November 2000). "Expedition One Crew Wins Bid To Name Space Station Alpha". Space.com. Archived from the original on 23 May 2009. Retrieved 9 August 2010.
  102. ^ "Interview with RSC Energia's Yuri Semenov". Space.com. 3 September 2001. Archived from the original on 5 March 2021. Retrieved 22 August 2010.
  103. ^ "Interview with Yuri Semenov, general designer of Space Rocket corporation Energy". Voice of Russia. 21 March 2001. Archived from the original on 18 March 2012. Retrieved 5 October 2010.
  104. ^ "STS-92". Science.ksc.nasa.gov. Archived from the original on 5 March 2011. Retrieved 19 April 2011.
  105. ^ Bergin, Chris (26 July 2005). "Discovery launches – The Shuttle is back". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 6 March 2009.
  106. ^ "Mini-Research Module 1 (MIM1) Rassvet (MRM-1)". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 25 August 2011. Retrieved 12 July 2011.
  107. ^ "STS-133". NASA. Archived from the original on 20 November 2023. Retrieved 1 September 2014.
  108. ^ "STS-134". NASA. Archived from the original on 20 November 2023. Retrieved 1 September 2014.
  109. ^ "Russia works on a new-generation space module". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 8 April 2016. Retrieved 29 November 2015.
  110. ^ "Crewed spacecraft docked to ISS's module Nauka first time". TASS. 28 September 2011. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 October 2021.
  111. ^ "Рогозин подтвердил, что на модуль "Наука" поставят баки от разгонного блока "Фрегат"" [Rogozin confirmed that the module 'Science' placed the tanks from the upper stage 'Frigate'] (in Russian). TASS. 25 March 2019. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 31 March 2019.
  112. ^ "Новый модуль вошел в состав российского сегмента МКС" [A new module has entered the composition of the Russian segment of the ISS] (Press release) (in Russian). Roscosmos. 26 November 2021. Archived from the original on 27 November 2021. Retrieved 6 May 2022.
  113. ^ "Zarya Module". NASA. Archived from the original on 18 November 2023. Retrieved 19 April 2014.
  114. ^ Zak, Anatoly (15 October 2008). "Russian Segment: Enterprise". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 4 August 2012.
  115. ^ "NASA – NSSDCA – Spacecraft – Details". nssdc.gsfc.nasa.gov. NASA. 1998-069F. Archived from the original on 23 April 2023. Retrieved 6 May 2022.
  116. ^ Loff, Sarah (15 November 2018). "Unity". NASA. Archived from the original on 5 June 2022. Retrieved 6 May 2022.
  117. ^ Roy, Steve (20 October 2009). "ET-134's Mission,STS-130: Launching Tranquility". NASA. Archived from the original on 22 March 2023. Retrieved 23 November 2023.
  118. ^ Williams, Suni (presenter) (3 July 2015). Departing Space Station Commander Provides Tour of Orbital Laboratory (video). NASA. Event occurs at 17.46–18.26. Archived from the original on 14 August 2021. Retrieved 1 September 2019.
  119. ^ Roylance, Frank D. (11 November 2000). "Space station astronauts take shelter from solar radiation". The Baltimore Sun. Tribune Publishing. Archived from the original on 1 September 2019. Retrieved 1 September 2019.
  120. ^ Stofer, Kathryn (29 October 2013). "Tuesday/Wednesday Solar Punch". NASA. Archived from the original on 2 December 2020. Retrieved 1 September 2019.
  121. ^ "Service Module | RuSpace". suzymchale.com. Archived from the original on 21 September 2020. Retrieved 10 November 2020.
  122. ^ a b Boeing (2008). "Destiny Laboratory Module". Boeing. Archived from the original on 11 October 2008. Retrieved 7 October 2008.
  123. ^ a b NASA (2003). "U.S. Destiny Laboratory". NASA. Archived from the original on 9 July 2007. Retrieved 7 October 2008.
  124. ^ a b NASA (2001). "STS-98". NASA. Archived from the original on 30 August 2013. Retrieved 7 October 2008.
  125. ^ Chris Bergin (12 July 2007). "Oxygen Generating System activated onboard ISS". NASASpaceflight.com. Retrieved 25 January 2010.
  126. ^ Layne Carter (2010). Status of the Regenerative ECLS Water Recovery System (PDF) (Report). NASA. Retrieved 17 September 2014.
  127. ^ "Quest Airlock". NASA. Archived from the original on 24 October 2023. Retrieved 24 November 2023.
  128. ^ a b Stockman, Bill; Boyle, Joe; Bacon, John (2010). International Space Station Systems Engineering Case Study (PDF) (Technical report). United States Air Force. pp. 36–38. Archived (PDF) from the original on 24 November 2023. Retrieved 24 November 2023.
  129. ^ Uri, John (14 July 2021). "Space Station 20th: STS-104 Brings Quest Joint Airlock to the Space Station". NASA. Archived from the original on 24 November 2023. Retrieved 24 November 2023.
  130. ^ "August 28, 2009. S. P. Korolev RSC Energia, Korolev, Moscow region". RSC Energia. 28 August 2009. Archived from the original on 21 September 2020. Retrieved 3 September 2009.
  131. ^ Clark, Stephen (10 November 2009). "Poisk launches to add new room for space station". Spaceflight Now. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 November 2009.
  132. ^ Zak, Anatoly. "Mir close calls". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  133. ^ "Pirs Docking Compartment". NASA. 10 May 2006. Archived from the original on 25 October 2005. Retrieved 28 March 2009.
  134. ^ Williams, Suni (presenter) (19 May 2013). Station Tour: Harmony, Tranquility, Unity (video). NASA. Event occurs at 0.06–0.35. Archived from the original on 11 December 2021. Retrieved 31 August 2019. So this is Node 2 ... this is where four out of six of us sleep.
  135. ^ NASA (23 October 2007). "STS-120 MCC Status Report #01". NASA. Archived from the original on 28 October 2007. Retrieved 22 September 2019.
  136. ^ Johnson, Jr., John (24 October 2007). "Shuttle embarks on busy mission". Los Angeles Times. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 23 October 2007.
  137. ^ Harwood, William (26 October 2007). "Harmony module pulled from cargo bay". CBS News. Archived from the original on 17 September 2021. Retrieved 26 October 2007.
  138. ^ Schwartz, John (26 October 2007). "New Room Added to Space Station". The New York Times. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 26 October 2007.
  139. ^ NASA (2007). "PMA-3 Relocation". NASA. Archived from the original on 12 October 2007. Retrieved 28 September 2007.
  140. ^ "NASA – NASA Receives Tranquility". Nasa.gov. 23 October 2010. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 12 August 2013.
  141. ^ Harwood, William (11 February 2008). "Station arm pulls Columbus module from cargo bay". Spaceflight Now. Archived from the original on 7 May 2016. Retrieved 7 August 2009.
  142. ^ Kamiya, Setsuko (30 June 2009). "Japan a low-key player in space race". Japan Times. p. 3. Archived from the original on 13 August 2013.
  143. ^ "Thales Alenia Space and ISS modules – Cupola: a window over the Earth". 26 July 2010. Archived from the original on 26 July 2010.
  144. ^ Gebhardt, Chris (9 April 2009). "STS-132: PRCB baselines Atlantis' mission to deliver Russia's MRM-1". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 12 April 2023. Retrieved 12 November 2009.
  145. ^ "STS-132 MCC Status Report #09". NASA. 18 May 2010. Archived from the original on 8 April 2013. Retrieved 7 July 2010. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  146. ^ "STS-132 MCC Status Report #13". NASA. 20 May 2010. Archived from the original on 7 July 2010. Retrieved 7 July 2010. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  147. ^ Ray, Justin (28 June 2010). "Station crew takes Soyuz for 'spin around the block'". Spaceflight Now. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 7 July 2010.
  148. ^ a b "Mini-Research Module 1 (MRM1) Rassvet (Dawn)". Reference Guide to the International Space Station (PDF). National Aeronautics and Space Administration. November 2010. p. 62. ISBN 978-0-16-086517-6. LCCN 2010040473. Archived (PDF) from the original on 26 November 2023. Retrieved 18 December 2022.
  149. ^ "Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли на лето" [The spacewalk of Russian cosmonauts has been rescheduled for the summer] (in Russian). RIA Novosti. 17 May 2022. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 25 November 2022.
  150. ^ a b c "Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"" [Multipurpose Laboratory Module 'Nauka'] (in Russian). Roscosmos. Archived from the original on 14 July 2021. Retrieved 14 July 2021.
  151. ^ Pearlman, Robert (10 April 2016). "SpaceX Dragon Arrives at Space Station, Delivers Inflatable Room Prototype". Space.com. Archived from the original on 11 June 2023. Retrieved 11 April 2016.
  152. ^ Foust, Jeff (21 January 2022). "Bigelow Aerospace transfers BEAM space station module to NASA". SpaceNews. Retrieved 13 February 2024.
  153. ^ Harwood, William (19 August 2016). "Spacewalkers attach docking adapter to space station for commercial vehicles". Spaceflight Now. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 24 January 2021.
  154. ^ Garcia, Mark (21 August 2019). "Spacewalkers Complete Installation of Second Commercial Docking Port". NASA Space Station. Archived from the original on 2 June 2020. Retrieved 24 January 2021.
  155. ^ "Thales Alenia Space reaches key milestone for NanoRacks' airlock module" (Press release). Turin, Italy: Thales Alenia Space. 20 March 2019. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 22 August 2019.
  156. ^ Clark, Stephen (2 August 2019). "SpaceX to begin flights under new cargo resupply contract next year". Spaceflight Now. Archived from the original on 2 June 2023. Retrieved 22 August 2019.
  157. ^ "NanoRacks, Boeing to Build First Commercial ISS Airlock Module" (Press release). NanoRacks. 6 February 2017. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 22 August 2019.
  158. ^ Garcia, Mark (6 February 2017). "Progress Underway for First Commercial Airlock on Space Station". NASA. Archived from the original on 12 November 2020. Retrieved 22 August 2019.
  159. ^ Zak, Anatoly (9 February 2021). "Progress MS-17 lifts off to prepare Prichal module arrival". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 21 October 2021.
  160. ^ "В РКК "Энергия" утвердили эскиз нового узлового модуля МКС". Roskosmos. Archived from the original on 19 June 2013. Retrieved 30 December 2012.
  161. ^ Clark, Stephen (25 July 2019). "New docking port, spacesuit and supplies en route to space station". Spaceflight Now. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 17 August 2019.
  162. ^ a b Zak, Anatoly (22 June 2020). "Prichal Node Module, UM". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 20 November 2023. Retrieved 23 June 2020.
  163. ^ "News January 13, 2011" (Press release). Energia. 13 January 2011. Archived from the original on 2 July 2017. Retrieved 8 October 2011.
  164. ^ a b Atkinson, Ian (19 August 2020). "Russia's Nauka ISS module arrives at Baikonur for final launch preparations". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 20 August 2020.
  165. ^ "Spread Your Wings, It's Time to Fly". NASA. 26 July 2006. Archived from the original on 11 January 2023. Retrieved 21 September 2006. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  166. ^ "Consolidated Launch Manifest". NASA. 2008. Archived from the original on 7 March 2009. Retrieved 8 July 2008. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  167. ^ "EXPRESS Racks 1 and 2 fact sheet". 1 February 2001. FS-2001-02-34-MSFC. Archived from the original on 29 August 2008. Retrieved 4 October 2009. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  168. ^ "Soyuz TMA-03M docks to ISS, returns station to six crewmembers for future ops". NASASpaceFlight.com. 23 December 2011. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  169. ^ Welsch, L. D. (30 October 2009). "EVA Checklist: STS-129 Flight Supplement" (PDF). NASA. Archived from the original (PDF) on 29 November 2011. Retrieved 9 July 2011. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  170. ^ "Space Shuttle Mission: STS-133 Press Kit" (PDF). NASA. February 2011. Archived (PDF) from the original on 12 October 2023. Retrieved 9 July 2011. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  171. ^ a b c "Space Shuttle Mission: STS-134" (PDF). NASA. April 2011. Archived from the original (PDF) on 26 December 2018. Retrieved 9 July 2011. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  172. ^ "HTV2: Mission Press Kit" (PDF). Japan Aerospace Exploration Agency. 20 January 2011. Archived (PDF) from the original on 11 August 2023.
  173. ^ "Exposed Facility:About Kibo". JAXA. 29 August 2008. Archived from the original on 3 August 2009. Retrieved 9 October 2009.
  174. ^ "NASA–European Technology Exposure Facility (EuTEF)". NASA. 6 October 2008. Archived from the original on 19 October 2008. Retrieved 28 February 2009. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  175. ^ "European Technology Exposure Facility (EuTEF)". European Space Agency. 13 January 2009. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 28 February 2009.
  176. ^ "Atomic Clock Ensemble in Space (ACES)". ESA. Archived from the original on 9 June 2009. Retrieved 9 October 2009.
  177. ^ Gebhardt, Chris (10 March 2017). "SpaceX science – Dragon delivers experiments for busy science period". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 January 2019.
  178. ^ Graham, William (3 June 2017). "Falcon 9 launches with CRS-11 Dragon on 100th 39A launch". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 January 2019.
  179. ^ "The Alpha Magnetic Spectrometer Experiment". CERN. 21 January 2009. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 6 March 2009.
  180. ^ Bergin, Chris (4 April 2013). "Endeavour's ongoing legacy: AMS-02 proving its value". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 January 2019.
  181. ^ "ESA and Airbus sign partnership agreement for new ISS commercial payload platform Bartolomeo". SpaceDaily. 9 February 2018. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 10 February 2018.
  182. ^ "Airbus and ESA to partner on Bartolomeo platform". Aerospace Technology. 8 February 2018. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 10 February 2018.
  183. ^ "ISS: Bartolomeo". eoPortal. European Space Agency. 26 October 2016. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 10 February 2018.
  184. ^ Garcia, Mark (12 May 2023). "Cosmonauts Deploy Radiator and Complete Spacewalk". NASA Blogs. NASA. Archived from the original on 31 July 2023. Retrieved 12 May 2023.
  185. ^ "European Robotic Arm Brochure" (PDF). European Space Agency. p. 9. Archived (PDF) from the original on 10 August 2023.
  186. ^ Harwood, William (9 August 2023). "Russian cosmonauts make spacewalk at International Space Station". Spaceflight Now. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 10 August 2023.
  187. ^ "Russian space station laboratory module appears to spring coolant leak – Spaceflight Now". Spaceflight Now. 9 October 2023. Archived from the original on 14 October 2023. Retrieved 10 October 2023.
  188. ^ "Госкорпорация "Роскосмос"". Telegram (in Russian). Archived from the original on 11 November 2023. Retrieved 10 October 2023.
  189. ^ "Sredstva Krepleniya Krupnogabaritnykh Obyektov, SKKO" (in Russian). Archived from the original on 6 July 2022. Retrieved 4 April 2022.
  190. ^ "The Russian Nauka/Multipurpose Laboratory Module (MLM) General Thread". forum.nasaspaceflight.com. Archived from the original on 15 October 2022. Retrieved 15 October 2022.
  191. ^ "Schedule of ISS flight events (part 2)". forum.nasaspaceflight.com. Archived from the original on 31 July 2022. Retrieved 31 July 2022.
  192. ^ "The Russian Nauka/Multipurpose Laboratory Module (MLM) General Thread". forum.nasaspaceflight.com. Archived from the original on 4 April 2022. Retrieved 25 March 2022.
  193. ^ Zak, Anatoly. "Russia to bump its ISS crew back to three". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 25 March 2022.
  194. ^ Garcia, Mark (16 November 2022). "Cosmonauts Prep for Thursday Spacewalk, Dragon Targets Monday Launch". NASA Blogs. NASA. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 16 November 2022.
  195. ^ Lavelle, Heidi (17 November 2022). "Cosmonauts Begin First in a Series of Spacewalks for Station Maintenance". NASA Blogs. NASA. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 17 November 2022.
  196. ^ Garcia, Mark (17 November 2022). "Cosmonauts Finish Spacewalk for Work on Science Module". NASA Blogs. NASA. Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 17 November 2022.
  197. ^ Pearlman, Robert Z. (17 November 2022). "Russian cosmonauts complete station spacewalk to ready radiator for move". Space.com. Archived from the original on 24 November 2023. Retrieved 23 November 2022.
  198. ^ "Canadarm2 and the Mobile Servicing System". NASA. 8 January 2013. Archived from the original on 23 March 2009. Retrieved 22 June 2015.
  199. ^ "Dextre, the International Space Station's Robotic Handyman". Canadian Space Agency. 18 April 2011. Archived from the original on 5 April 2023. Retrieved 22 June 2015.
  200. ^ "Mobile Base System". Canadian Space Agency. Archived from the original on 27 March 2023. Retrieved 22 June 2015.
  201. ^ "Remote Manipulator System: About Kibo". JAXA. 29 August 2008. Archived from the original on 20 March 2008. Retrieved 4 October 2009.
  202. ^ "International Space Station Status Report #02-03". NASA. 14 January 2002. Archived from the original on 11 March 2010. Retrieved 4 October 2009.
  203. ^ "Russia postpones launch of Nauka research module to orbital outpost to 2021". TASS. 2 April 2020. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 1 March 2021.
  204. ^ Clark, Stephen (28 January 2020). "Axiom wins NASA approval to attach commercial habitat to space station". Spaceflight Now. Archived from the original on 21 November 2023. Retrieved 29 January 2020.
  205. ^ Etherington, Darrell (27 January 2020). "NASA taps startup Axiom Space for the first habitable commercial module for the Space Station". TechCrunch. Archived from the original on 28 January 2020. Retrieved 29 January 2020.
  206. ^ Boyle, Alan (27 January 2020). "NASA clears Axiom Space to put commercial habitat on space station, with Boeing on the team". GeekWire. Archived from the original on 6 April 2023. Retrieved 29 January 2020.
  207. ^ "Axiom Station Assembly Sequence – Axiom Space Axiom Space". Axiom Space. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 9 August 2021.
  208. ^ Foust, Jeff (13 December 2023). "SpaceX yet to select launch pad for next Axiom Space private astronaut mission". SpaceNews. Archived from the original on 24 February 2024. Retrieved 13 December 2023. Ondler said in the briefing that the first of those modules is now scheduled to launch to the ISS at the end of 2026, about a year later than the company previously announced.
  209. ^ "CAM – location?". NASA Spaceflight Forums. Archived from the original on 11 October 2012. Retrieved 12 October 2009.
  210. ^ Malik, Tariq (14 February 2006). "NASA Recycles Former ISS Module for Life Support Research". Space.com. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 11 March 2009.
  211. ^ "ICM Interim Control Module". U.S. Naval Center for Space Technology. Archived from the original on 8 February 2007.
  212. ^ "Russian Research Modules". Boeing. Archived from the original on 8 February 2010. Retrieved 21 June 2009.
  213. ^ Zak, Anatoly. "Russian segment of the ISS". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 6 April 2023. Retrieved 3 October 2009.
  214. ^ Zak, Anatoly (22 June 2020). "Russian space program in 2024". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 2 November 2023. Retrieved 23 June 2020.
  215. ^ "Russia to set up national orbital outpost in 2027 – Roscosmos". TASS. 24 January 2023. Archived from the original on 9 June 2023. Retrieved 31 January 2023.
  216. ^ "Роскосмос примет решение о пути развития российской орбитальной станции до конца июля" [Roscosmos to decide development path of Russian orbital station by end of July] (in Russian). TASS. 19 July 2021. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 20 July 2021.
  217. ^ Zak, Anatoly (16 April 2021). "Russian Orbital Service Station, ROSS". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 14 August 2023. Retrieved 26 April 2021.
  218. ^ "Научно-энергетический модуль запустят на "Ангаре" с Восточного" [The Science Power Module will be launched on an Angara from Vostochny] (in Russian). Roscosmos. 24 April 2021. Archived from the original on 22 August 2022. Retrieved 26 April 2021.
  219. ^ Foust, Jeff (23 March 2020). "Bigelow Aerospace lays off entire workforce". SpaceNews. Archived from the original on 24 March 2020. Retrieved 2 December 2023.
  220. ^ Clark, Stephen (4 August 2023). "Trans-Atlantic joint venture aims to build new "international" space station". Ars Technica. Archived from the original on 27 February 2024. Retrieved 15 February 2024.
  221. ^ Hollingham, Richard (18 November 2014). "The rise and fall of artificial gravity". BBC Home. Retrieved 22 July 2024.
  222. ^ Freudenrich, Craig (20 November 2000). "How Space Stations Work". Howstuffworks. Archived from the original on 12 December 2008. Retrieved 23 November 2008.
  223. ^ "5–8: The Air Up There". NASAexplores. NASA. Archived from the original on 18 December 2004. Retrieved 31 October 2008.
  224. ^ Anderson, Clinton P.; et al. (30 January 1968). Apollo 204 Accident: Report of the Committee on Aeronautical and Space Sciences, United States Senate (PDF) (Report). Washington, D.C.: US Government Printing Office. p. 8. Report No. 956. Archived (PDF) from the original on 10 August 2023.
  225. ^ Davis, Jeffrey R.; Johnson, Robert & Stepanek, Jan (2008). Fundamentals of Aerospace Medicine. Vol. XII. Philadelphia, Pennsylvania, USA: Lippincott Williams & Wilkins. pp. 261–264.
  226. ^ Malik, Tariq (15 February 2006). "Air Apparent: New Oxygen Systems for the ISS". Space.com. Archived from the original on 14 August 2023. Retrieved 21 November 2008.
  227. ^ a b Barry, Patrick L. (13 November 2000). "Breathing Easy on the Space Station". NASA. Archived from the original on 21 September 2008. Retrieved 21 November 2008.
  228. ^ "RuSpace | ISS Russian Segment Life Support System". Suzymchale.com. Archived from the original on 9 August 2011. Retrieved 8 October 2011.
  229. ^ "Breathing Easy on the Space Station". NASA. 13 November 2000. Archived from the original on 11 March 2019. Retrieved 8 October 2011.
  230. ^ Cuevas, Andrés (January 2005). The early history of bifacial solar cell. European Photovoltaic Solar Energy Conference. Vol. 20. WIP Renewable Energies. hdl:1885/84487. Archived from the original on 5 April 2023. Retrieved 14 August 2012.
  231. ^ G. Landis; C-Y. Lu (1991). "Solar Array Orientation Options for a Space Station in Low Earth Orbit". Journal of Propulsion and Power. 7 (1): 123–125. doi:10.2514/3.23302.
  232. ^ Miller, Thomas B. (24 April 2000). "Nickel-Hydrogen Battery Cell Life Test Program Update for the International Space Station". grc.nasa.gov. Research & Technology. NASA / Glenn Research Center. Archived from the original on 25 August 2009. Retrieved 27 November 2009.
  233. ^ Clark, Stephen (13 December 2016). "Japanese HTV makes battery delivery to International Space Station". Spaceflight Now. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 29 January 2017.
  234. ^ Patterson, Michael J. (18 June 1999). "Cathodes Delivered for Space Station Plasma Contactor System". grc.nasa.gov. Research & Technology. NASA / Lewis Research Center. Archived from the original on 5 July 2011.
  235. ^ Price, Steve; Phillips, Tony; Knier, Gil (21 March 2001). "Staying Cool on the ISS". NASA. Archived from the original on 3 February 2023. Retrieved 22 July 2016.
  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 Би-би-си . 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 прикрепление к конструкции.
  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. ^ «Роль астронавта в управлении полетом». Европейское космическое агентство . 2 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 7 июля 2022 г. Проверено 23 мая 2011 г.
  297. ^ «Автоматизированное транспортное средство» . Европейское космическое агентство . 16 января 2009 г. Архивировано из оригинала 17 октября 2023 г. Проверено 23 мая 2011 г.
  298. ^ Erwin, Sandra (10 June 2018). "Acquisition of Orbital ATK Approved, Company Renamed Northrop Grumman Innovation Systems". Space.com. Archived from the original on 3 June 2023.
  299. ^ Garcia, Mark (15 December 2022). "NASA Provides Update on International Space Station Operations". NASA Blogs. NASA. Archived from the original on 7 November 2023. Retrieved 15 December 2022.
  300. ^ Foust, Jeff (22 December 2022). "Investigation into Soyuz leak continues". Space News. Retrieved 1 January 2023.
  301. ^ "Russia to launch new capsule to return space station crew". WJXT. Associated Press. 11 January 2023. Archived from the original on 1 April 2023. Retrieved 11 January 2023.
  302. ^ a b c "Complete ISS flight events". NasaSpaceFlight.com Forum. 15 April 2023. Archived from the original on 15 April 2023. Retrieved 10 November 2020.
  303. ^ a b c "Microgravity Research Flights". Glenn Research Center. NASA. 10 November 2020. Archived from the original on 18 July 2023. Retrieved 10 November 2020.
  304. ^ "NASA's SpaceX Crew-8". NASA. Archived from the original on 15 February 2024. Retrieved 13 February 2024.
  305. ^ "Rocket Launch Schedule". Next Spaceflight. Retrieved 7 August 2024.
  306. ^ "Vulcan VC4L | CRS SNC-1". nextspaceflight.com. Retrieved 8 August 2024.[permanent dead link]
  307. ^ Bergin, Chris (14 August 2019). "Cargo Dream Chaser solidifies ULA deal by securing six Vulcan Centaur flights". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 23 June 2020.
  308. ^ Woffinden, David C.; Geller, David K. (July 2007). "Navigating the Road to Autonomous Orbital Rendezvous". Journal of Spacecraft and Rockets. 44 (4): 898–909. Bibcode:2007JSpRo..44..898W. doi:10.2514/1.30734.
  309. ^ Burghardt, Thomas (3 March 2019). "Crew Dragon successfully conducts debut docking with the ISS". NASASpaceFlight.com. Retrieved 7 August 2024.
  310. ^ Trinidad, Katherine; Thomas, Candrea (22 May 2009). "NASA's Space Shuttle Landing Delayed by Weather". NASA. Archived from the original on 7 March 2016. Retrieved 26 June 2015.
  311. ^ Oberg, James (6 January 2004). "Crew finds 'culprit' in space station leak". NBC News. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 22 August 2010.
  312. ^ Harwood, William (18 September 2006). "Oxygen Generator Problem Triggers Station Alarm". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 24 November 2008.
  313. ^ Reindl, J. C. (4 October 2008). "University of Toledo alumnus had role in rescue of space station". Toledo Blade. Toledo, Ohio. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 31 July 2019.
  314. ^ Savage, Sam (30 October 2007). "Astronauts notice tear in solar panel". redOrbit.com. Associated Press. Archived from the original on 13 August 2023. Retrieved 30 October 2007.
  315. ^ Stein, Rob (4 November 2007). "Space Station's Damaged Panel Is Fixed". The Washington Post. Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 4 November 2007.
  316. ^ Harwood, William (25 March 2008). "Station chief gives detailed update on joint problem". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 5 November 2008.
  317. ^ Harik, Elliot P.; et al. (2010). The International Space Station Solar Alpha Rotary Joint Anomaly Investigation (PDF). 40th Aerospace Mechanisms Symposium. 12–14 May 2010. Cocoa Beach, Florida. JSC-CN-19606. Archived (PDF) from the original on 6 April 2023.
  318. ^ "Crew Expansion Prep, SARJ Repair Focus of STS-126". NASA. 30 October 2008. Archived from the original on 28 November 2008. Retrieved 5 November 2008.
  319. ^ Harwood, William (18 November 2008). "Astronauts prepare for first spacewalk of shuttle flight". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 22 November 2008.
  320. ^ a b Bergin, Chris (1 April 2009). "ISS concern over S1 Radiator – may require replacement via shuttle mission". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 3 April 2009.
  321. ^ a b Harwood, William (31 July 2010). "Spacewalks needed to fix station cooling problem". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 16 November 2010.
  322. ^ "ISS On-Orbit Status 08/01/10" (Press release). NASA. June 2023. Archived from the original on 17 September 2023. Retrieved 16 November 2010.
  323. ^ "International Space Station Active Thermal Control System". boeing.com. 21 November 2006. Archived from the original on 30 March 2010. Retrieved 16 November 2010.
  324. ^ Harwood, William (10 August 2010). "Wednesday spacewalk to remove failed coolant pump". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 10 August 2023.
  325. ^ Gebhardt, Chris (11 August 2010). "Large success for second EVA as failed Pump Module is removed". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 10 August 2023.
  326. ^ Harwood, William (11 August 2010). "Station's bad pump removed; more spacewalking ahead". Spaceflight Now for CBS News. Archived from the original on 10 August 2023.
  327. ^ Bergin, Chris (18 August 2010). "ISS cooling configuration returning to normal confirming ETCS PM success". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 24 October 2010.
  328. ^ Chow, Denise (2 August 2010). "Cooling System Malfunction Highlights Space Station's Complexity". Space.com. Archived from the original on 11 August 2023.
  329. ^ Harding, Pete (30 August 2012). "Astronaut duo complete challenging first post-Shuttle US spacewalk on ISS". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 22 October 2013.
  330. ^ Boucher, Marc (5 September 2012). "Critical Space Station Spacewalk a Success". SpaceRef.
  331. ^ "Astronauts Complete Rare Christmas Eve Spacewalk". Leaker. Associated Press. 24 December 2013. Archived from the original on 26 December 2013. Retrieved 24 December 2013.
  332. ^ updated, Elizabeth Howell last (24 August 2022). "International Space Station: Facts, History & Tracking". Space.com. Archived from the original on 1 April 2019. Retrieved 27 April 2024.
  333. ^ "ISS Crew Timeline" (PDF). NASA. 5 November 2008. Archived from the original (PDF) on 30 July 2016. Retrieved 5 November 2008.
  334. ^ Mitchell, Gareth. "What time zone do they use on the International Space Station?". BBC Science Focus. Archived from the original on 24 March 2023. Retrieved 26 May 2021.
  335. ^ "NASA – Time in Space, A Space in Time". nasa.gov. Archived from the original on 20 April 2015. Retrieved 5 May 2015.
  336. ^ "A Slice of Time Pie". 17 March 2013. Archived from the original on 17 March 2013. Retrieved 5 May 2015.
  337. ^ "Human Space Flight (HSF) – Crew Answers". spaceflight.nasa.gov. Archived from the original on 21 July 2011. Retrieved 5 May 2015.
  338. ^ "Новости. Космонавт рассказал, кто может первым заселиться в модуль "Наука" на МКС" [A cosmonaut explained who can be the first to settle in the 'Nauka' module on the ISS] (in Russian). Roscosmos. 11 August 2021. Archived from the original on 22 August 2022. Retrieved 12 August 2021.
  339. ^ "At Home with Commander Scott Kelly (Video)". International Space Station: NASA. 6 December 2010. Archived from the original on 11 December 2021. Retrieved 8 May 2011.
  340. ^ "Nauka module prelaunch booklet" (PDF). Roscosmos. Archived from the original (PDF) on 22 August 2022.
  341. ^ Broyan, James Lee; Borrego, Melissa Ann; Bahr, Juergen F. (2008). International Space Station USOS Crew Quarters Development (PDF). International Conference on Environmental Systems. Vol. 38. San Francisco, California: SAE International. 08ICES-0222. Archived (PDF) from the original on 18 November 2023. Retrieved 8 May 2011.
  342. ^ a b c d e "Daily life". European Space Agency. 19 July 2004. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 28 October 2009.
  343. ^ a b c d e f Mansfield, Cheryl L. (7 November 2008). "Station Prepares for Expanding Crew". NASA. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 17 September 2009.
  344. ^ a b c d "Living and Working on the International Space Station" (PDF). CSA. Archived from the original (PDF) on 19 April 2009. Retrieved 28 October 2009.
  345. ^ a b Malik, Tariq (27 July 2009). "Sleeping in Space is Easy, But There's No Shower". Space.com. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 29 October 2009.
  346. ^ Bedtime in space. YouTube. Event occurs at [time needed]. Archived from the original on 11 December 2021. Retrieved 21 September 2019.
  347. ^ "STEMonstrations: Sleep Science" (AV media). NASA Image and Video Library. NASA. 13 December 2018. jsc2018m000902-STEMonstrations_Sleep_Science_MP4. Archived from the original on 25 November 2023. Retrieved 13 June 2020.
  348. ^ Archaeology, ISS (11 November 2017). "Religious life on ISS". ISS Archaeology. Retrieved 22 July 2024.
  349. ^ Salmond, Wendy; Walsh, Justin; Gorman, Alice (17 November 2020). "Eternity in Low Earth Orbit: Icons on the International Space Station". Religions. 11 (11): 611. doi:10.3390/rel11110611. ISSN 2077-1444.
  350. ^ Walsh, Justin St. P.; Gorman, Alice C.; Salmond, Wendy (1 December 2021). "Visual Displays in Space Station Culture: An Archaeological Analysis". Current Anthropology. 62 (6): 804–818. doi:10.1086/717778. ISSN 0011-3204.
  351. ^ "Life and culture on the International Space Station". News. 10 October 2021. Retrieved 22 July 2024.
  352. ^ Benson, Charles Dunlap; Compton, William David (January 1983). "Living and Working in Space: A History of Skylab". NASA. SP-4208. Archived from the original on 24 November 2023.
  353. ^ Portree, David S. F. (March 1995). Mir Hardware Heritage (PDF) (Technical report). NASA. p. 86. OCLC 755272548. Reference Publication 1357. Archived (PDF) from the original on 10 August 2023.
  354. ^ Nyberg, Karen (12 July 2013). Karen Nyberg Shows How You Wash Hair in Space. YouTube. NASA. Archived from the original on 11 December 2021. Retrieved 6 June 2015.
  355. ^ Lu, Ed (8 September 2003). "Greetings Earthling". NASA. Archived from the original on 1 September 2012. Retrieved 1 November 2009.
  356. ^ Pesquet, Thomas (18 August 2021). Thomas tours the MLM module (in French with English subtitles available). YouTube. ESA. Archived from the original on 11 December 2021. Retrieved 29 August 2021.
  357. ^ Zimmer, Carl (11 April 2019). "Scott Kelly Spent a Year in Orbit. His Body Is Not Quite the Same". The New York Times. Archived from the original on 22 May 2020. Retrieved 12 April 2019. NASA scientists compared the astronaut to his earthbound twin, Mark. The results hint at what humans will have to endure on long journeys through space.
  358. ^ Garrett-Bakeman, Francine E.; et al. (12 April 2019). "The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight". Science. 364 (6436): eaau8650. Bibcode:2019Sci...364.8650G. doi:10.1126/science.aau8650. PMC 7580864. PMID 30975860.
  359. ^ Strickland, Ashley (15 November 2019). "Astronauts experienced reverse blood flow and blood clots on the space station, study says". CNN News. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 16 November 2019.
  360. ^ Marshall-Goebel, Karina; et al. (13 November 2019). "Assessment of Jugular Venous Blood Flow Stasis and Thrombosis During Spaceflight". JAMA Network Open. 2 (11): e1915011. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.15011. PMC 6902784. PMID 31722025.
  361. ^ Than, Ker (23 February 2006). "Solar Flare Hits Earth and Mars". Space.com. Archived from the original on 11 August 2023.
  362. ^ "A new kind of solar storm". NASA. 10 June 2005. Archived from the original on 16 May 2017. Retrieved 12 July 2017.
  363. ^ Frost, Robert (13 November 2018). "How Much Radiation Are ISS Astronauts Exposed To?". Forbes. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 4 September 2022.
  364. ^ "Galactic Radiation Received in Flight". FAA Civil Aeromedical Institute. Archived from the original on 29 March 2010. Retrieved 20 May 2010.
  365. ^ Suedfeld, Peter; Wilk, Kasia E.; Cassel, Lindi (2011). "Flying with Strangers: Postmission Reflections of Multinational Space Crews". In Vakoch, Douglas A. (ed.). Psychology of Space Exploration, Contemporary Research in Historical Perspective. CreateSpace Independent Publishing Platform. pp. 143–176. ISBN 978-1-46999770-4.
  366. ^ Manzey, D.; Lorenz, B.; Poljakov, V. (1998). "Mental performance in extreme environments: Results from a performance monitoring study during a 438-day spaceflight". Ergonomics. 41 (4): 537–559. doi:10.1080/001401398186991. PMID 9557591.
  367. ^ "Behind the Scenes: The Making of an Astronaut". NASA. 23 August 2004. Archived from the original on 19 July 2016. Retrieved 29 June 2018.
  368. ^ Robson, David (7 October 2014). "Why astronauts get the 'space stupids'". BBC Online. Archived from the original on 11 August 2023.
  369. ^ Schneider, S. M.; Amonette, W. E.; Blazine, K.; Bentley, J.; c. Lee, S. M.; Loehr, J. A.; Moore, A. D.; Rapley, M.; Mulder, E. R.; Smith, S. M. (2003). "Training with the International Space Station Interim Resistive Exercise Device". Medicine & Science in Sports & Exercise. 35 (11): 1935–1945. doi:10.1249/01.MSS.0000093611.88198.08. PMID 14600562.
  370. ^ "Bungee Cords Keep Astronauts Grounded While Running". NASA. 16 June 2009. Archived from the original on 15 August 2009. Retrieved 23 August 2009.
  371. ^ Kauderer, Amiko (19 August 2009). "Do Tread on Me". NASA. Archived from the original on 21 August 2009. Retrieved 23 August 2009.
  372. ^ Bell, Trudy E. (11 May 2007). "Preventing "Sick" Spaceships". NASA. Archived from the original on 14 May 2017. Retrieved 29 March 2015.
  373. ^ Korn, Anne (23 November 2018). "ISS microbes should be monitored to avoid threat to astronaut health" (Press release). BioMed Central. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 January 2019.
  374. ^ Singh, Nitin K.; et al. (23 November 2018). "Multi-drug resistant Enterobacter bugandensis species isolated from the International Space Station and comparative genomic analyses with human pathogenic strains". BMC Microbiology. 18 (1): 175. doi:10.1186/s12866-018-1325-2. PMC 6251167. PMID 30466389.
  375. ^ Barry, Patrick L. (2000). "Microscopic Stowaways on the ISS". Archived from the original on 2 March 2015. Retrieved 29 March 2015.
  376. ^ "ISS: MATISS". www.eoportal.org. European Space Agency. 30 June 2023. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 11 June 2023.
  377. ^ Khadilkar, Dhananjay (8 June 2023). "Testing antibacterial surfaces on the International Space Station". Ars Technica. Archived from the original on 8 November 2023. Retrieved 11 June 2023.
  378. ^ Korn, Anne (7 April 2019). "NASA researchers catalogue all microbes and fungi on the International Space Station" (Press release). BioMed Central. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 30 August 2021.
  379. ^ Sielaff, Aleksandra Checinska; et al. (8 April 2019). "Characterization of the total and viable bacterial and fungal communities associated with the International Space Station surfaces". Microbiome. 7 (50): 50. doi:10.1186/s40168-019-0666-x. PMC 6452512. PMID 30955503.
  380. ^ Limardo, José G.; Allen, Christopher S.; Danielson, Richard W. (14 July 2013). "Assessment of Crewmember Noise Exposures on the International Space Station". 43rd International Conference on Environmental Systems. Vail, Colorado: American Institute of Aeronautics and Astronautics. doi:10.2514/6.2013-3516. ISBN 978-1-62410-215-8.
  381. ^ Nakashima, Ann; Limardo, José; Boone, Andrew; Danielson, Richard W. (31 January 2020). "Influence of impulse noise on noise dosimetry measurements on the International Space Station". International Journal of Audiology. 59 (sup1): S40–S47. doi:10.1080/14992027.2019.1698067. ISSN 1499-2027. PMID 31846378. S2CID 209407363.
  382. ^ a b "International Space Station Medical Operations Requirements Documents (ISS MORD), SSP 50260 Revision B" (PDF). emits.sso.esa.int. NASA. May 2003. Archived (PDF) from the original on 20 February 2020.
  383. ^ Allen, Christopher S.; Denham, Samuel A. (17 July 2011). International Space Station Acoustics – A Status Report (PDF). International Conference on Environmental Systems. ntrs.nasa.gov. Portland, Oregon. hdl:2060/20150010438. JSC-CN-24071 / JSC-CN-22173. Archived (PDF) from the original on 18 November 2023.
  384. ^ "Safe in Sound Winners". safeinsound.us. 2020. Archived from the original on 25 June 2020.
  385. ^ Williams, Suni (presenter) (3 July 2015). Departing Space Station Commander Provides Tour of Orbital Laboratory (video). NASA. Event occurs at 18.00–18.17. Archived from the original on 14 August 2021. Retrieved 1 September 2019. And some of the things we have to worry about in space are fire ... or if we had some type of toxic atmosphere. We use ammonia for our radiators so there is a possibility that ammonia could come into the vehicle.
  386. ^ Garcia, Mark (28 April 2016). "International Space Station Overview". NASA. Archived from the original on 20 November 2023. Retrieved 28 March 2021.
  387. ^ a b Cooney, Jim. "Mission Control Answers Your Questions". Houston, Texas. Archived from the original on 27 June 2009. Retrieved 12 June 2011. Jim Cooney ISS Trajectory Operations Officer
  388. ^ Pelt, Michel van (2009). Into the Solar System on a String : Space Tethers and Space Elevators (1st ed.). New York, New York: Springer New York. p. 133. ISBN 978-0-387-76555-6.
  389. ^ "Current ISS Tracking data". NASA. 15 December 2008. Archived from the original on 25 December 2015. Retrieved 28 January 2009. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  390. ^ "Europe's ATV-2 departs ISS to make way for Russia's Progress M-11M". NASASpaceFlight.com. 20 June 2011. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  391. ^ a b "ISS Environment". Johnson Space Center. Archived from the original on 13 February 2008. Retrieved 15 October 2007.
  392. ^ Shiga, David (5 October 2009). "Rocket company tests world's most powerful ion engine". New Scientist. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 10 August 2017.
  393. ^ "Executive summary" (PDF). Ad Astra Rocket Company. 24 January 2010. Archived from the original (PDF) on 31 March 2010. Retrieved 27 February 2010.
  394. ^ "DMS-R: ESA's Data Management System". European Space Agency. Archived from the original on 11 August 2023.
  395. ^ Reimers, Claus; Guyomard, Daniel (August 2004). "Exercising Control 49 months of DMS-R Operations" (PDF). on Station. Vol. 17. European Space Agency. Archived (PDF) from the original on 11 August 2023.
  396. ^ "Russian / US GNC Force Fight" (PDF). pims.grc.nasa.gov. Glenn Research Center. 7 October 2003. Archived from the original (PDF) on 20 July 2012. Retrieved 1 May 2012.
  397. ^ "International Space Station Status Report #05-7". NASA. 11 February 2005. Archived from the original on 17 March 2005. Retrieved 23 November 2008.
  398. ^ Roithmayr, Carlos M.; Karlgaard, Christopher D.; Kumar, Renjith R.; Seywald, Hans; Bose, David M. (April 2003). Dynamics and Control of Attitude, Power, and Momentum for a Spacecraft Using Flywheels and Control Moment Gyroscopes (PDF) (Technical report). Hampton, Virginia: NASA. TP-2003-212178. Archived (PDF) from the original on 10 August 2023. Retrieved 12 July 2011.
  399. ^ Bergin, Chris (14 June 2007). "Atlantis ready to support ISS troubleshooting". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 31 January 2010. Retrieved 6 March 2009.
  400. ^ Hoffman, Michael (3 April 2009). "National Space Symposium 2009: It's getting crowded up there". Defense News. Retrieved 7 October 2009.[dead link]
  401. ^ Whipple, F. L. (1949). "The Theory of Micrometeoroids". Popular Astronomy. Vol. 57. p. 517. Bibcode:1949PA.....57..517W.
  402. ^ Bergin, Chris (28 June 2011). "STS-135: FRR sets 8 July Launch Date for Atlantis – Debris misses ISS". NASASpaceFlight.com. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 28 June 2011.
  403. ^ Nahra, Henry (24–29 April 1989). Effect of Micrometeoroid and Space Debris Impacts on the Space Station Freedom Solar Array Surfaces (PDF). Spring Meeting of the Materials Research Society. San Diego, CA: NASA. TM-102287. Archived (PDF) from the original on 25 November 2023. Retrieved 7 October 2009.
  404. ^ "Space Suit Punctures and Decompression". The Artemis Project. Archived from the original on 15 June 2017. Retrieved 20 July 2011.
  405. ^ Plain, Charlie (16 July 2004). "Superhero Ceramics!". NASA. Archived from the original on 23 January 2008.
  406. ^ "International Space Station". Roscosmos. Archived from the original on 27 June 2021. Retrieved 14 May 2020.
  407. ^ Jorgensen, Kira; Johnson, Nicholas. "Orbital Debris Education Package" (PDF). NASA. Archived from the original (PDF) on 8 April 2008. Retrieved 1 May 2012.
  408. ^ Courtland, Rachel (16 March 2009). "Space station may move to dodge debris". New Scientist. Archived from the original on 12 August 2023. Retrieved 20 April 2010.
  409. ^ a b "ISS Maneuvers to Avoid Russian Fragmentation Debris" (PDF). Orbital Debris Quarterly News. 12 (4): 1&2. October 2008. Archived from the original (PDF) on 27 May 2010. Retrieved 20 April 2010.
  410. ^ "Avoiding satellite collisions in 2009" (PDF). Orbital Debris Quarterly News. 14 (1): 2. January 2010. Archived from the original (PDF) on 27 May 2010. Retrieved 20 April 2010.
  411. ^ "ATV carries out first debris avoidance manoeuvre for the ISS" (Press release). European Space Agency. 28 August 2008. Archived from the original on 29 September 2022. Retrieved 26 February 2010.
  412. ^ "ISS crew take to escape capsules in space junk alert". BBC News. 24 March 2012. Archived from the original on 7 November 2023. Retrieved 24 March 2012.
  413. ^ "Station Crew Takes Precautions for Close Pass of Space Debris". NASA Blogs. NASA. 16 June 2015. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 16 June 2015.
  414. ^ a b Tétrault-Farber, Gabrielle (3 December 2021). Coghill, Kim; Jones, Gareth (eds.). "International Space Station swerves to dodge space junk". Reuters. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 3 December 2021.
  415. ^ "Russian satellite blasts debris in space, forces ISS astronauts to shelter". CNBC. 27 June 2024. Retrieved 27 June 2024.
  416. ^ Grush, Loren (15 November 2021). "Russia blows up a satellite, creating a dangerous debris cloud in space". The Verge. Archived from the original on 5 October 2023.
  417. ^ Price, Pat (2005). The Backyard Stargazer: An Absolute Beginner's Guide to Skywatching With and Without a Telescope. Gloucester, Massachusetts: Quarry Books. p. 140. ISBN 978-1-59253-148-6.
  418. ^ Litvinov, Nikita (10 July 2024). "The season of summer visibility of the ISS has begun in Ukraine". Universe Space Tech. Retrieved 22 July 2024.
  419. ^ "Problem 346: The International Space Station and a Sunspot: Exploring angular scales" (PDF). Space Math @ NASA !. 19 August 2018. Archived (PDF) from the original on 10 August 2023. Retrieved 20 May 2022.
  420. ^ NASA (2 July 2008). "International Space Station Sighting Opportunities". NASA. Archived from the original on 21 December 2015. Retrieved 28 January 2009.
  421. ^ "ISS – Information". Heavens-Above.com. Archived from the original on 24 June 2010. Retrieved 8 July 2010.
  422. ^ Weaver, Harold F. (1947). "The Visibility of Stars Without Optical Aid". Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 59 (350): 232. Bibcode:1947PASP...59..232W. doi:10.1086/125956. S2CID 51963530.
  423. ^ "ISS visible during the daytime". Spaceweather.com. 5 June 2009. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 5 June 2009.
  424. ^ "Get notified when the International Space Station is in your area". 3 News NZ. 6 November 2012. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 21 January 2013.
  425. ^ "Satellite Watching". HobbySpace. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  426. ^ "Space StationAstrophotography – NASA Science". NASA. 24 March 2003. Archived from the original on 11 August 2023. Retrieved 1 May 2012.
  427. ^ "[VIDEO] The ISS and Atlantis shuttle as seen in broad daylight". Zmescience.com. 20 July 2011. Archived from the original on 20 August 2012. Retrieved 1 May 2012.
  428. ^ "Space Station Transiting 2017 ECLIPSE, My Brain Stopped Working – Smarter Every Day 175". YouTube. 22 August 2017. Archived from the original on 11 December 2021.
  429. ^ Grossman, Lisa (5 January 2011). "Moon and Space Station Eclipse the Sun". WIRED. Archived from the original on 10 August 2023.
  430. ^ a b "International Cooperation". NASA. 25 March 2015. Archived from the original on 20 November 2023. Retrieved 12 April 2020.
  431. ^ Farand, André. "Astronauts' behaviour onboard the International Space Station: regulatory framework" (PDF). UNESCO. Archived from the original (PDF) on 13 September 2006.
  432. ^ Berger, Eric (25 February 2022). "The Russian invasion of Ukraine will have myriad impacts on spaceflight". Ars Technica. Archived from the original on 5 September 2023. Retrieved 4 March 2022.
  433. ^ Berger, Eric (2 April 2022). "Russia asked NASA to end sanctions to save the ISS, but the West didn't blink". Ars Technica. Archived from the original on 10 August 2023.
  434. ^ "Nasa explores how to keep international space station in orbit without Russian help". The Guardian. Agence France-Presse. 1 March 2022. Archived from the original on 5 October 2023. Retrieved 30 April 2022.
  435. ^ Harwood, William (26 July 2022). "Russia says it will withdraw from the International Space Station after 2024". CBS News. ViacomCBS. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 26 July 2022.
  436. ^ Roulette, Joey; Brunnstrom, David; Hunnicutt, Trevor; Gorman, Steve (27 July 2022). Dunham, Will; Porter, Mark; Oatis, Jonathan; Choy, Marguerita (eds.). "Russia signals space station pullout, but NASA says it's not official yet". Reuters. Archived from the original on 10 October 2023. Retrieved 26 July 2022.
  437. ^ "Future Plans for the International Space Station". NASA. 24 July 2022. Retrieved 20 July 2024.
  438. ^ a b c d "What will replace the International Space Station?". BBC Sky at Night Magazine. 7 December 2023. Retrieved 20 July 2024.
  439. ^ a b c d "The ISS was never supposed to end like this". NBC News. 22 February 2018. Retrieved 20 July 2024.
  440. ^ United Nations Treaties and Principles on Outer Space (PDF). New York: United Nations. 2002. ISBN 92-1-100900-6. ST/SPACE/11. Archived (PDF) from the original on 7 November 2023. Retrieved 8 October 2011.
  441. ^ a b O'Callaghan, Jonathan (3 May 2023). "A fiery end? How the ISS will end its life in orbit". BBC Home. Retrieved 20 July 2024.
  442. ^ Maass, Ryan (30 September 2015). "NASA extends Boeing contract for International Space Station". Space Daily. UPI. Archived from the original on 24 August 2023. Retrieved 2 October 2015.
  443. ^ "Commercial space bill dies in the House". SpaceNews.com. 22 December 2018. Retrieved 18 March 2019.
  444. ^ Cruz, Ted (21 December 2018). "S.3277 – 115th Congress (2017–2018): Space Frontier Act of 2018". United States Congress. Archived from the original on 9 January 2019. Retrieved 18 March 2019.
  445. ^ Nelson, Bill [@SenBillNelson] (20 December 2018). "The Senate just passed my bill to help commercial space companies launch more than one rocket a day from Florida! This is an exciting bill that will help create jobs and keep rockets roaring from the Cape. It also extends the International Space Station to 2030!" (Tweet). Archived from the original on 6 June 2020 – via Twitter.
  446. ^ "House joins Senate in push to extend ISS". SpaceNews. 27 September 2018. Archived from the original on 21 February 2023. Retrieved 9 May 2021.
  447. ^ Babin, Brian (26 September 2018). "H.R.6910 – 115th Congress (2017–2018): Leading Human Spaceflight Act". United States Congress. Archived from the original on 12 January 2019. Retrieved 18 March 2019.
  448. ^ Johnson, Lamar (9 August 2022). "Biden ends slog on semiconductor bill with signature". Politico. Archived from the original on 21 June 2023. Retrieved 24 August 2022.
  449. ^ Errick, Kirsten (4 August 2022). "NASA Authorization Act Aims to Strengthen U.S. Space Exploration". Nextgov.com. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 24 August 2022.
  450. ^ a b International Space Station Deorbit Analysis Summary (PDF) (Technical report). NASA. July 2024. Retrieved 21 July 2024.
  451. ^ Final Tier 2 Environmental Impact Statement for International Space Station (PDF) (Technical report). NASA. May 1996. TM-111720. Archived (PDF) from the original on 7 April 2023. Retrieved 12 July 2011. Общественное достояние This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
  452. ^ Davis, Jason (21 November 2023). "How NASA plans to deorbit the International Space Station". The Planetary Society. Retrieved 8 June 2024.
  453. ^ "NASA plans to take International Space Station out of orbit in January 2031 by crashing it into 'spacecraft cemetery'". Sky News. 1 February 2022. Archived from the original on 10 October 2023. Retrieved 1 February 2022.
  454. ^ Harwood, William (18 July 2024). "NASA plans for space station's demise with new SpaceX 'Deorbit Vehicle'". Spaceflight Now. Retrieved 9 August 2024.
  455. ^ Foust, Jeff (9 May 2023). "NASA proposes 'hybrid' contract approach for space station deorbit vehicle". SpaceNews. Retrieved 10 May 2023.
  456. ^ Casillas, Beverly (25 July 2024). "NASA, SpaceX Share Updates on ISS Deorbit Vehicle". Space Scout. Retrieved 9 August 2024.
  457. ^ a b Foust, Jeff (1 May 2024). "Nelson lobbies Congress to fund ISS deorbit vehicle in supplemental spending bill". SpaceNews. Retrieved 3 May 2024.
  458. ^ "How NASA plans to deorbit the International Space Station". The Planetary Society. 21 November 2023. Retrieved 20 July 2024.
  459. ^ Lea, Robert (14 November 2023). "European Space Agency signs on to upcoming 'Starlab' space station". Space.com. Retrieved 20 July 2024.
  460. ^ Speed, Richard (23 May 2024). "ESA to fetch stuff from space before ISS takes the plunge". The Register. Retrieved 20 July 2024.
  461. ^ Grush, Loren (24 January 2018). "Trump administration wants to end NASA funding for the International Space Station by 2025". The Verge. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 24 April 2018.
  462. ^ Zak, Anatoly (22 May 2009). "Russia 'to save its ISS modules'". BBC News. Archived from the original on 24 June 2023. Retrieved 23 May 2009.
  463. ^ "DC-1 and MIM-2". RussianSpaceWeb. Archived from the original on 10 February 2009. Retrieved 12 July 2011.
  464. ^ Manov, Elyse (16 May 2023). "Neumann Drive to fuel US Space Force project – SASIC". SASIC. Retrieved 21 July 2024.
  465. ^ "What Is The Most Expensive Object Ever Built?". Zidbits.com. 6 November 2010. Archived from the original on 5 August 2021. Retrieved 22 October 2013.
  466. ^ Lafleur, Claude (8 March 2010). "Costs of US piloted programs". The Space Review. Archived from the original on 1 August 2023. Retrieved 18 February 2012. See author correction in comments.
  467. ^ "The International Space Station (ISS), humanity's shared orbital…". The Planetary Society. 14 March 2019. Retrieved 22 July 2024.
  468. ^ McNulty, Stephen (28 July 2022). "The International Space Station was a symbol of solidarity. Its impending doom should worry us". America Magazine. Retrieved 22 July 2024.
  469. ^ "Space Station 3D". IMDb. Archived from the original on 19 March 2022. Retrieved 20 March 2022.
  470. ^ "A Beautiful Planet – Experience Earth Like Never Before". abeautifulplanet.imax.com. Archived from the original on 21 April 2016. Retrieved 20 March 2022.
  471. ^ Wall, Mike. "Richard Garriott's "Apogee Of Fear," First Sci Fi Movie Ever Shot In Space, Fails To Launch". HuffPost. Archived from the original on 10 April 2023.
  472. ^ "Бекмамбетов: фильм "Елки-5" могут включить в книгу Гиннесса" [Bekmambetov: the movie 'Yolki-5' might be included in the Guinness Book of Records] (in Russian). RIA Novosti. 12 December 2016. Archived from the original on 27 April 2023.
  473. ^ Ёлки 5 в 720HD (in Russian), archived from the original on 30 October 2023, retrieved 30 October 2023
  474. ^ Shaw, Debra Benita (2008). Technoculture: The Key Concepts. Bloomsbury Academic. p. 67. ISBN 978-1-84520-298-9.
  475. ^ "Love". IMDb. Archived from the original on 20 March 2022. Retrieved 20 March 2022.
  476. ^ "Gravity". IMDb. Archived from the original on 21 March 2022. Retrieved 21 March 2022.
  477. ^ "Life". Sony Pictures. Sony Pictures. Archived from the original on 10 August 2023. Retrieved 20 March 2022.
  478. ^ Coggan, Devan (4 December 2023). "Ariana DeBose is an astronaut at war in trailer for space-set thriller I.S.S." Entertainment Weekly. Archived from the original on 16 January 2024. Retrieved 22 January 2024.
  479. ^ Kramer, Andrew E. (16 September 2021). "Russia to Open New Frontier in Space, Shooting First Full-Length Movie". The New York Times. Archived from the original on 10 August 2023.

Attribution:

Further reading

External links

Agency ISS websites

Research

Live viewing

Multimedia