Программа болгарских космонавтов

редактировать

Программа Болгарская программа космонавтов относится к полетам человека в космос усилиям Народная Республика Болгария. Идея болгарского пилотируемого полета возникла до запуска Спутника 1, первого искусственного спутника. Неофициальное предложение для Советского Союза отправить болгарского космонавта в космос было выпущено в 1964 году, но оно не было серьезно рассмотрено Советами. Официальное космическое сотрудничество началось в 1966 году с создания программы Интеркосмос, которая позволила странам коммунистического блока получить доступ к советским космическим технологиям и активам.

В рамках Интеркосмоса Болгария отправила своего первого космонавта Георгия Иванова на космическую станцию ​​Салют 6 в 1979 году и стала шестой страной в мире, получившей гражданина. в космосе. Однако неисправность в его космическом корабле Союз 33 помешала стыковке экипажа, и Иванов провел всего 31 виток вокруг Земли, прежде чем благополучно спуститься на Землю. Второй болгарский космонавт, Александр Александров, провел десять дней на космической станции «Мир» в 1988 году и провел множество научных экспериментов.

Содержание
  • 1 Предпосылки
  • 2 Полет Интеркосмоса
    • 2.1 Эксперименты
    • 2.2 Полет
  • 3 Программа Шипка
    • 3.1 Эксперименты
    • 3.2 Полет
  • 4 Текущее состояние
  • 5 Обзор
  • 6 См. Также
  • 7 Ссылки
    • 7.1 Библиография
  • 8 Внешние ссылки
История вопроса

Запуск Спутника 1 в октябре 1957 года дал толчок для первых шагов космических исследований в Болгарии. Радиосигналы со спутника изучались Центром измерения и контроля ионосферного радиоизлучения, созданным в прошлом году. Станция оптического сопровождения спутника-1 была создана в ноябре 1957 года на горе Плана. Под влиянием этих событий и публикаций Международной астронавтической федерации инженер Георгий Аспарухов и капитан ВВС Болгарии Дочо Харалампиев решили познакомить широкую общественность с темой освоения космоса. Харалампиев также был убежден, что если следующий человек полетит в космос, кандидат должен быть пилотом в отличном физическом и психическом состоянии. Эти двое инициировали серию встреч с генералами болгарской армии, пилотами, авиационными врачами, инженерами, членами Болгарской коммунистической партии и представителями Болгарской академии наук

В результате 8 декабря 1957 года в Софии была создана первая специализированная организация космических исследований в Болгарии, Астронавтическое общество (BAS). Жесткая правовая среда в время помешало ему сформироваться как независимая организация, и первоначально он был организован как секция астронавтики Организации содействия обороне. Вскоре после основания Общества десятки инженеров и рабочих с недавно закрытого завода 14 стали членами БАС. Общество вступило в Международную астронавтическую федерацию в 1958 году. В 1959 году была опубликована первая болгарская книга о космических полетах человека «Человеческий организм и межпланетный полет».

Интенсивность космической гонки возросла. далее Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. В 1964 году главнокомандующий ВВС Болгарии генерал-лейтенант Захари Захариев обсудил с министром обороны СССР Родионом Малиновским возможность отправки в космос четырех болгарских пилотов братьев Стаменковых. Малиновский не посчитал эту просьбу серьезной, особенно учитывая отсутствие советских космических кораблей, которые могли бы перевезти всех четырех братьев. Советский Союз учредил свой собственный орган международного сотрудничества в области космических исследований, известный как Совет Интеркосмос, в мае 1966 года. Как государство коммунистического блока Болгария стала один из его учредителей.

Логотип программы «Интеркосмос» Логотип программы Интеркосмос

Болгарский лидер Тодор Живков впоследствии приказал создать Национальный комитет по исследованию и использованию космоса (NCRUS) в феврале следующего года. В апреле НКРУС стал членом Совета Интеркосмоса. К концу 1967 г. Комитет принял программу действий, которая включала разработку совместных советско-болгарских спутниковых приборов и исследования физиологии человека в условиях микрогравитации. В 1969 году космическая деятельность была сконцентрирована в Группе космической физики при Академии наук, которая в 1974 году стала Центральной лабораторией космических исследований (ЦЛКИ).

Болгария стала активно участвовать во всех компонентах Интеркосмоса. Приборы были размещены на ракетах-зондах «Вертикаль» , нескольких спутниках серии «Интеркосмос», а наземные мероприятия по управлению проводились в сотрудничестве с Советским Союзом и другими коммунистическими странами программы. Участие Болгарии в пилотируемых миссиях "Интеркосмос" было частью более широкой советской цели программы по оказанию помощи странам коммунистического блока в космических исследованиях. Кроме того, страны-члены Интеркосмоса были в значительной степени избавлены от финансовых затрат, поскольку СССР фактически финансировал все научно-исследовательские работы, полеты и обмен технологиями. Государства-члены финансировали только те эксперименты, в которых они были заинтересованы. Когда в 1976 году было принято решение расширить сотрудничество Интеркосмоса до пилотируемых космических полетов, отбор кандидатов был облегчен благодаря почти десятилетнему сотрудничеству до этого.

Полет Интеркосмоса

Отбор на Второй класс космонавтов Интеркосмоса в Болгарии был проведен в 1976–1977 гг. К отбору допускались болгарские летчики, окончившие Военно-воздушную академию Долна Митрополия в период с 1964 по 1972 год. Практически все выпускники подали документы и были отправлены на медицинское освидетельствование комиссией по авиационной медицине. Кандидаты, прошедшие первый этап испытаний, были затем отправлены в Главный военно-медицинский институт в Софии и подверглись нескольким неделям обследования в изолированных условиях. Во второй тур прошли всего четыре кандидата: Георгий Иванов Какалов, Александр Александров, Георгий Йовчев и Иван Наков. Заключительный этап экзаменов в Москве в 1978 году подтвердил, что Иванов и Александров являются наиболее физически подготовленными, и они были утверждены как основной и резервный, соответственно.

Летный экипаж миссии Интеркосмоса состоял из опытного советского космонавта в качестве командир звена, в то время как космонавт из государства-члена служил в качестве бортинженера или космонавта-исследователя, чья роль заключалась в наблюдении за назначенными им экспериментами и оборудованием. Обучение было кропотливым и интенсивным. Первый этап включал теоретические исследования, летную практику на реактивных самолетах, моделирование невесомости, тренировку приводнения, физические упражнения и тренировку восстановления в труднопроходимой местности. Второй этап был более конкретным и сконцентрировался на освоении корабля Союз и полете на космическую станцию ​​Салют.

Эксперименты

В целом полеты Интеркосмоса были сосредоточены на пяти основных направлениях. Направления исследований: космическая физика, космическая метеорология, связь, космическая биология и медицина, а также исследования окружающей среды. Миссия Иванова была сосредоточена в первую очередь на космической физике, связи и исследованиях окружающей среды. В декабре 1978 года спектрометрическая система болгарского производства «Спектар-15» была установлена ​​на учебном макете Салют 6 в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Впоследствии он был одобрен для использования в космосе. Элементы Спектар-15 были доставлены на «Салют-6» 14 марта 1979 г. рейсом Прогресс 5 ; к ним относятся блок хранения данных , окуляр , линза и фильтры. Эксперименты Иванова на Спектар-15 или другом оборудовании, ранее установленном на станции, включают следующее:

  • Экватор: наблюдения за свечением атмосферы, связанным с ионосферными аномалиями над экватором ;
  • Полюс: наблюдение полярных сияний ;
  • Эмисия: распределение интенсивности основных спектральных линий спектра свечения атмосферы;
  • Светене: фотометрические наблюдения;
  • Гама-фон: различные Гамма-астрономия наблюдения, предназначенные для улучшения конструкции гамма-телескопов;
  • Ореол: наблюдения восхода и захода для определения основных параметров атмосферы ;
  • Контраст: исследования изменений частотной характеристики в атмосфере, вызванных загрязнением вблизи крупных промышленных центров;
  • Атмосфера: исследование оптических характеристик атмосферы;
  • Илюминатор: точное измерение изменения спектральных характеристик света, проходящего через окна станции;
  • Горизонт: фотографические наблюдения солнечного меридиана на восходе и закате;
  • Терминатор: исследования верхних слоев атмосферы;
  • Биосфера-B: сбор данных использования для исследований в области геологии, геоморфологии, сельского и лесного хозяйства и загрязнения;
  • Балканы: фотография и спектрометрия различных природных объектов на территории Болгарии;
  • Оператор: оценка динамики умственной продуктивности во время адаптация к микрогравитации;
  • Доза: изучение доз облучения в различных частях космической станции;
  • Опрос: продолжение психологических экспериментов из предыдущих миссий, направленных на улучшение систем подготовки космонавтов;
  • Рецептор: исследования функционирования человеческих вкусовых рецепторов в условиях микрогравитации;
  • Почивка: эксперимент, направленный на улучшение организации отдыха в длительных космических полетах;
  • Време : исследования субъективного восприятия времени членами экипажа;
  • Пирин: пять экспериментов дез Для наблюдения за влиянием микрогравитации на производство материалов.

Их должны были проводить вместе с космонавтами Владимиром Ляховым и Валерием Рюминым. Спектар-15 позже использовался кубинским космонавтом Арнальдо Тамайо Мендес.

Полет

Soyuz 33 capsule with parachute, and Ivanov's spacesuits Оригинальный спускаемый аппарат Союз 33 с его парашютом, рядом со скафандром Сокол-К Иванова и рабочим костюмом Салюта., в Крумовском авиационном музее в Болгарии

«Союз 33 был запущен с космодрома Байконур с Ивановым и командиром звена Николаем Рукавишниковым 10 апреля. 1979. Позывной экипажа был Сатурн. Стыковка с «Салютом 6- Союз 32 должна была состояться 12 апреля (День космонавтики ). Однако при приближении к «Салюту» последний запуск двигателя продолжался всего три секунды вместо шести, и стыковочная система «Игла» отключилась. Главный двигатель корабля "Союз" вышел из строя, и стыковочные маневры были невозможны. Член экипажа «Салюта» Ляхов также наблюдал боковую струю в сторону вспомогательного двигателя во время отказа основного двигателя.

Ресурсы жизнеобеспечения «Союза-33» были ограничены, и экипажу пришлось немедленно вернуться на Землю. Управление полетом приказало экипажу "Союза" полностью выключить маршевый двигатель, чтобы сохранить запас топлива. Было два варианта: начать спуск по очень мягкой траектории, при которой космический корабль приземлился бы в нескольких тысячах километров от запланированной точки приземления, или крутой спуск, который подверг бы экипаж очень высокой перегрузкой. В обоих случаях «Союз» полагался на вспомогательный двигатель, который, как было подтверждено, тоже был поврежден. Экипаж инициировал крутой спуск и вручную запрограммировал вспомогательный двигатель на работу в течение 187 секунд, что замедлило космический корабль настолько, чтобы он оказался в коридоре для посадки. Рукавишников, прекрасно владевший и имеющий опыт работы с системами полета «Союз», выключил все программы автоматической посадки. Во время снижения Иванов и Рукавишников почувствовали, что поврежденный вспомогательный двигатель не дал достаточного импульса, и решили дать ему поработать еще 25 секунд, чтобы еще больше снизить скорость приземления.

«Союз-33» приземлился на удивление близко первоначально запланированная точка посадки. Действия Рукавишникова и Иванова в этой ситуации получили высокую оценку. Однако перед спуском экипаж выбросил служебный модуль с неисправным двигателем и последний компонент Спектар-15 - оптико-электронный блок. Это означало, что неисправность не могла быть исследована, и для будущих миссий пришлось изготовить новый оптоэлектронный блок «Спектар». Позже он был интегрирован с остальным оборудованием Салюта-6, и болгарские эксперименты были начаты в 1981 году советскими космонавтами. Несмотря на прерванную миссию, Болгария стала четвертой страной Интеркосмоса (после Чехословакии, Польши и Восточной Германии в таком порядке) и шестой в мире отправившей гражданин в космосе. Полет Иванова длился сутки, 23 часа и одна минута, совершил 31 виток.

Программа «Шипка»
Основной модуль космической станции Основной модуль космической станции «Мир», запущенной в 1986 году

космическая станция «Мир» Основной модуль был запущен в феврале 1986 года, и на станции должна была быть установлена ​​система «Спектар-256», являющаяся продолжением «Спектар-15». Во время официального визита в Советский Союз в 1986 году министр обороны Болгарии Добри Джуров организовал отправку болгарского космонавта на станцию ​​с помощью Советского Союза. Дополнительные переговоры с Главкосмосом были впоследствии инициированы директором ЦЛСР профессором Борисом Боневым, а официальное соглашение о совместной советско-болгарской миссии было подписано 22 августа 1986 года. Миссия представляла собой двустороннее научное соглашение, независимое от программы Интеркосмос. Болгария согласилась оплатить миссию, спроектировав и изготовив для нее оборудование, а затем предоставив его Советскому Союзу.

Отбор кандидатов начался в ноябре 1986 года и в нем приняли участие более 300 пилотов болгарских ВВС. Полет был запланирован на лето 1988 года, и кандидатам со знанием русского языка и навыками работы с компьютером было отдано предпочтение для ускорения процесса отбора. Десять человек были отобраны для финального раунда медицинских осмотров советскими врачами в Софии. В финальную четверку вошли Красимир Стоянов, Николай Райков, Александр Александров и его брат Пламен. Первые три были сертифицированы для выполнения миссии. Александров и Стоянов были выбраны в качестве основного и резервного экипажа.

Эти двое были отправлены на летную подготовку в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 10 января 1987 года. Александров был изображен на тренировках по спуску с Владимиром Ляховым и Александр Серебров в ноябре, но позже было объявлено, что в состав экипажа войдут Анатолий Соловьев и Виктор Савиных. Ляхов и Серебров попали в дублирующую команду со Стояновым. Полет и его научная программа были названы Шипка в честь Шипкинского перевала, где решающее сражение между османскими войсками и болгарско-русскими войсками произошло во время Освободительной войны Болгарии в 1877 году.

Эксперименты

График исследований Шипкинской программы охватывал пять направлений: космическая физика, наблюдение Земли, космическая биология и медицина, материаловедение и космическое оборудование. Болгарские фабрики производили девять устройств, по пять экземпляров каждое:

  • Роженский астрономический комплекс представлял собой компьютеризированную систему, состоящую из камеры CCD и блока обработки данных. Матрица камеры имела несколько режимов охлаждения, каждый из которых подходил для разных типов наблюдений. Блоком обработки данных был компьютер для обработки изображений в реальном времени. В зависимости от типа астрофизического наблюдения он может переключаться между различными математическими фильтрами, чтобы получить максимально возможный объем данных о наблюдаемых объектах или явлениях в глубоком космосе. Рожен рассматривался как первый шаг в 15-летней программе по разработке и созданию интегрированного телескопа космической станции для наблюдений в видимом, ультрафиолетовом и рентгеновском спектрах.
  • Паралакс-Загорка, усилитель изображения для исследований физики околоземного пространства. Разработанный для наблюдения определенных длин волн (427,8 nm, диазот / 557,7 / 630 нм), его цель заключалась в том, чтобы помочь изучить вертикальное распределение атмосферного свечения и энергии заряженных частиц. Паралакс-Загорка использовалась в сочетании с Роженским астрономическим комплексом.
  • Terma представляла собой высоко временное и пространственное разрешение импульсный фотометр для наблюдений быстро меняющиеся оптические сигнатуры полярных сияний, полярных стратосферных облаков и молний. Terma состояла из оптического приемника, оснащенного интерференционными фильтрами, цифрового электронного блока и узла управления. Он был прикреплен к окну, и информация, полученная и обработанная им, затем была передана на компьютер Zora со скоростью 20 кБ / с. Вместе с Зорой Терма в основном использовался для сбора данных о турбулентности и других процессах в верхних слоях атмосферы. В сочетании с Паралакс-Загоркой он использовался для изучения полярных сияний.
  • Спектар-256, построенный на наследии от Спектар-15, установленного на Салют-6, Спектар-15М на Салют 7 и СМП-32 на спутнике «Метеор-Природа», все они разработаны и построены под руководством академика Димитра Мишева. Это 256-канальная система, используемая для наблюдения за коэффициентом отражения различных природных и искусственных объектов на поверхности Земли. Спектар-256, как и Терма, крепился к одному из окон станции и состоял из оптико-электронного блока и блока обработки данных. Аналоговая информация обрабатывалась в 8-битный код и затем переносилась на магнитный диск.
Различная космическая еда Несколько образцов космической пищи, идентичных тем, что исследовал Александров в эксперименте «Витальный»
  • Люлин был дозиметрическим прибором, который использовался для контроля потока и интенсивности излучения в диапазоне от 100 кэВ до 50 МэВ на станции. Это была первая итерация дозиметров типа Люлин.
  • Доза-Б представляла собой дозиметрический комплект пассивных детекторов, изготовленных из биоматериалов. Используется для мониторинга радиации на станции.
  • SON-3 использовался для мониторинга циркадных ритмов и режимов сна в космических условиях. Он мог записывать до 12 часов данных о режиме сна на магнитную ленту..
  • Pleven 87 представлял собой интегрированный набор медицинских инструментов. Состоящий из микропроцессорной системы, блока стимуляции и панели управления, Pleven 87 использовался для выполнения 15 различных исследований сенсорных и моторных функций, внимания динамики во время различных физических или умственных задач, невозмутимости И эксплуатационная надежность космонавтов. Набор был полностью автоматизирован и обеспечивал визуализацию всех данных.
  • Zora был компьютером миссии, используемым как для обработки данных с другого оборудования, так и для проведения дополнительных экспериментов на основе результатов. Он использовал основную 16-битную систему и дополнительный 8-битный блок для взаимодействия с другими устройствами, клавиатуру и плазменный дисплей.

Все производства Болгарии. Аппараты были установлены на «Мир» за неделю до полета Александрова. Во время тестирования оборудование работало лучше, чем ожидалось. Позже Александров заявил, что компьютеризация экспериментов значительно повысила эффективность, поскольку результаты были получены в реальном времени, и эксперименты можно было проводить многократно для проверки данных. В целом Александров должен был выполнить десятки исследований, связанных с межзвездной средой, Галактическим центром в Млечном Пути и близлежащими галактиками, ориентация с использованием звезд в качестве ориентира, синтез материалов в условиях микрогравитации, кристаллизация, мышечное, вестибулярное и функционирование глаз, среди прочего. Александров также продолжил работы над экспериментами, запланированными для полета Георгия Иванова (например, Контраст-2 и Илюминатор-2), и исследовал свойства болгарского космического питания.

Flight

Скафандр Александра Александрова в музее Скафандр Александрова «Сокол»

Первоначальная дата полета была назначена на 21 июня 1988 г., но к апрелю 1988 г. она была перенесена на 7 июня. Это вызвано изменением орбиты станции двигателями корабля снабжения "Прогресс 36". Более ранняя дата запуска также обеспечила бы лучшие условия освещения для эксперимента Рожен, что еще один фактор в переносе даты запуска. Позывной экипажа был Родник. Управление полетом осуществлялось ЦУП, а также недавно созданным Ситуационным центром в Стара Загора, Болгария.

В отличие от предыдущих запусков, когда событие было записано и только транслировалось в случае успеха запуск Александрова транслировался в прямом эфире по советскому телевидению. Старт состоялся 7 июня в 18:03 по московскому времени на корабле Союз ТМ-5, командиром полета был Соловьев, бортинженер Савиных, космонавт-исследователь Александров. В то время в «Мир» работали Муса Манаров и Владимир Титов, которые находились там с 21 декабря 1987 года. В 18:02:22 9 июня ТМ-5 начал маневры сближения на своей 33-й орбите. В 19:40 ТМ-5 уже установил радиосвязь и телетрансляцию и находился в 400 метрах от «Мира». Девять минут спустя была начата прямая телевизионная трансляция подхода. ТМ-5 состыковался с «Миром» в 19:55 и начал выравнивание давления в 20:12. Все люки были открыты в 21:25, а экипаж «Союза» перешел на «Мир» в 21:27.

Александров провел более 56 экспериментов за 9 дней пребывания на станции. Во время эксперимента SON-K он подтвердил нормальное течение всех трех фаз сна с медленным движением глаз. Александров также участвовал в телеконференции с лидером государства Тодором Живковым, который транслировался в прямом эфире по Болгарскому национальному телевидению. Утром 17 июня Соловьев, Савиных и Александров начали процедуру возвращения на Землю рейсом «Союз ТМ-4». Он отделился от «Мира» в 10:18 и начал отправление; В 13:22:37 произошел запуск двигателя при входе в атмосферу, и спускаемый модуль вошел в атмосферу в 13:50. Космический корабль приземлился в 14:13 примерно в 205 км к юго-востоку от Джезказгана.

Текущее состояние

После полета Александрова Болгария продолжила проектировать, производить и отправлять оборудование на космическую станцию ​​«Мир». Приборы класса Люлин, впервые разработанные для полета Александрова, теперь используются на Международной космической станции и на газовом орбитальном аппарате ExoMars. Болгарская система выращивания растений SVET, позже установленная на «Мире», впервые использовалась для выращивания пшеницы и овощей в космосе.

После крах коммунизма и резкое сокращение финансирования науки, программа космонавтов Болгарии была в значительной степени отложена. Большая часть инфраструктуры перестала существовать. В 2011 году Георгий Иванов призвал правительство перезапустить программу пилотируемых космических полетов. Красимир Стоянов предположил, что отечественное оборудование для мониторинга роста растений и радиации может позволить болгарскому космонавту присоединиться к миссии людей на Марс в будущем при условии поддержки со стороны правительства.

Несмотря на текущее отсутствие программы пилотируемых космических полетов, полнофункциональный учебный аналог Союз-ТМА действует в Аэрокосмическом центре и планетарии Образовательного комплекса Юрия Гагарина в Камчии около Варны.

Обзор
МиссияДата запускаPrimeBackupПродолжительностьСтанцияЭкспериментыЗнак отличия миссии
Союз 33 10 апреля 1979 г.Георгий иванов-676x1024.jpg Георгий Иванов Александр Александров 1д 23ч 01мСалют 6. (стыковка не выполнена)24. (не выполнено)Союз-33 patch.png
Мир ЭП-2 7 июня 1988Александр Александров Панайотов.JPG Александр Александров 9д 20ч 10мМир >56Миссия Союз ТМ-5 patch.svg
См. Также
Литература

Библиография

Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-13 04:51:16
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте