Марио Рунко младший

редактировать
Марио Рунко-младший
Марио Рунко - Специалист миссии STS-54.jpg
Родился ( 1952-01-26)26 января 1952 г. (69 лет) Бронкс, Нью-Йорк, США
Положение дел В отставке
Альма-матер Городской колледж Нью-Йорка ( BS ), Университет Рутгерса ( MS )
Занятие Космонавт, ученый
Космическая карьера
НАСА Астронавт
Классифицировать Лейтенант-командир, USN-в отставке
Время в космосе 22 дня: 23 часа: 08 минут
Выбор 1987 Группа НАСА
Всего EVA 1
Общее время выхода в открытый космос 4 часа: 28 минут
Миссии СТС-44, СТС-54, СТС-77
Знаки отличия миссии Sts-44-patch.png Sts-54-patch.png Sts-77-patch.png

Лейтенант-командир (LCDR) Марио Рунко-младший - бывший военно-морской офицер США и астронавт НАСА. Он был выбран в качестве астронавта в 1987 году. Он совершил три полета на космических шаттлах, совершил выход в открытый космос во время своей второй миссии, а сейчас ушел на пенсию как из НАСА, так и из ВМС США.

СОДЕРЖАНИЕ
  • 1 Ранняя жизнь и образование
  • 2 Особые награды
  • 3 Ранняя карьера
  • 4 срок пребывания в НАСА
    • 4.1 Космический полет
      • 4.1.1 СТС-44
      • 4.1.2 СТС-54
      • 4.1.3 СТС-77
    • 4.2 Посткосмический полет
  • 5 Личная жизнь
  • 6 публикаций
  • 7 ссылки
ранняя жизнь и образование

Марио Рунко-младший родился 26 января 1952 года в Бронксе, Нью-Йорк, в семье Марио и Филомены Рагузы Рунко. Его семья выросла в районе Хайбридж в Бронксе и переехала в Йонкерс, штат Нью-Йорк, когда он был подростком. Рунко окончил школу Sacred Heart School в Бронксе, штат Нью-Йорк, в 1966 году и среднюю школу кардинала Хейса в Бронксе, штат Нью-Йорк, в 1970 году. Он получил степень бакалавра наук в области метеорологии и физической океанографии в Городском колледже Нью-Йорка в 1974 году и получил степень бакалавра наук в области метеорологии и физической океанографии. степень магистра метеорологии, полученная в Университете Рутгерса в 1976 году. Он играл в межвузовский хоккей с шайбой в командах Городского колледжа Нью-Йорка и Университета Рутгерса.

Особые награды

Он был награжден обороны превосходящего обслуживания медали, обороны Meritorious медали за службу, НАСА Исключительной медаль за службу, медаль ВМС Achievement и ВМС пистолет Эксперт медаль. Он также был награжден тремя медалями космических полетов НАСА ( STS-44, STS-54 и STS-77 ), двумя лентами морской службы ВМС ( USS NASSAU [LHA-4] и USNS CHAUVENET [T-AGS-29] ) и Лента боевой эффективности ВМФ ( USS NASSAU [LHA-4] ). Он получил награду Rotary National Space Achievement Stellar Team Award (2002) за свою работу над научным окном Международной космической станции (МКС) и окном наблюдательного исследовательского центра (WORF), он также был лауреатом Городского колледжа Таунсенда Харриса в Нью-Йорке. Медаль (1993) и награда кардинала старшей школы кардинала Хейса Фрэнсиса Джозефа Спеллмана (1993). Будучи студентом, он получил награду за спортивные заслуги в классе Городского колледжа Нью-Йорка в 1938 году и считается первым человеком итальянского происхождения, который летал в космос, получив соответствующий награду от президента Италии в 1999 году. Он получил звание почетного доктора. получил ученую степень в Городском колледже Нью-Йорка в 1999 году.

Ранняя карьера

Работая на различных должностях даже в школьные годы, Рунко непрерывно работал с девяти лет до выхода на пенсию 31 декабря 2017 года, в итоге накопив 57 лет непрерывной работы и почти 48 лет федеральной службы в четырех различных федеральных агентствах ( USPOD / USPS, USGS)., USN и НАСА ). После окончания Университета Рутгерса он год проработал гидрологом- исследователем, проводившим исследования грунтовых вод для Геологической службы США на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. В 1977 году он вступил в полицию штата Нью - Джерси, и после завершения обучения в Государственной полицейской академии, он работал в качестве штата Нью - Джерси Trooper, пока он не вступил в ВМС США в июне 1978 г. По окончании военно - морского флота сотрудник кандидат школы в Ньюпорте, Род-Айленд, в сентябре 1978 года, он был назначен в Морскую лабораторию океанографических и атмосферных исследований, тогда известную как Морской центр исследований прогнозирования окружающей среды (NEPRF) в Монтерее, Калифорния, в качестве метеоролога- исследователя. С апреля 1981 г. по декабрь 1983 г. он служил метеорологом на борту десантного корабля USS NASSAU [LHA-4]. Именно во время этой службы он получил звание офицера морской надводной войны. С января 1984 года по декабрь 1985 года он работал инструктором лаборатории в Военно-морской аспирантуре, а именно в Лаборатории технической готовности геофизики, в Монтерее, Калифорния. С декабря 1985 года по декабрь 1986 года он служил в качестве командира океанографического подразделения 4 на военно-исследовательском судне USNS CHAUVENET [T-AGS-29], проводя гидрографические и океанографические исследования Макассарского и Зондского проливов, морей Флорес и Ява. Индонезия. Его последним назначением в составе военно-морского флота перед назначением в НАСА было должность офицера экологической службы в Западном морском центре метеорологии и океанографии Управления морской метеорологии и океанографии в Перл-Харборе, Гавайи. Он присоединился к НАСА в 1987 году и оставался действующим астронавтом НАСА до 1994 года, после чего продолжил свою карьеру в НАСА в качестве гражданского астронавта до выхода на пенсию.

Срок пребывания в НАСА

Выбранный НАСА в качестве кандидата в космонавты в июне 1987 года, Рунко получил квалификацию специалиста по космическим полетам в августе 1988 года. Ветеран трех космических полетов ( STS-44 в 1991 году, STS-54 в 1993 году и STS-77 в 1996 году). Рунко провел в космосе более 551 часа, включая 4,5 часа выхода в открытый космос во время его миссии STS-54. Его технические задания включали работу в отделе разработки операций, где он помогал в проектировании, разработке и тестировании системы эвакуации экипажа космического корабля "Шаттл" после аварии " Челленджер" ( орбитальный аппарат {OV} -099); в отделе поддержки миссии в Лаборатории интеграции авионики шаттла (SAIL, OV -095) в качестве командира SAIL, выполняя испытания и оценку полетного программного обеспечения Space Shuttle для конкретной миссии; в Космическом центре Кеннеди в качестве лица поддержки астронавтов (ASP или «Cape Crusader»), где он помогал в подготовке миссий Space Shuttle для миссий поддержки запуска STS-81, 82, 83, 84, 94, 85, 86, 87, 88, 89, 90 и 91, а также в Центре управления полетами космического центра Джонсона в качестве капсульного (космического) коммуникатора ( CAPCOM ), поддерживающего миссии STS-60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105, 106 и 109 в качестве ведущего CAPCOM для последней ремонтной миссии космического телескопа Хаббл. Он работал в качестве исследователя Земли и планет и руководил отделом оптики окон космических аппаратов и их использования для окон Международной космической станции (МКС), в том числе научного окна Надирского научного модуля в США, Центра наблюдений за окнами (WORF) и окна купола МКС, все из которых он помогал проектировать.

Космический полет

СТС-44

Во время своего первого полета Рунко служил специалистом по полетам (MS-3) в команде STS-44 на борту космического челнока ATLANTIS ( OV- 104), который был запущен со стартовой площадки 39A Космического центра Кеннеди (KSC) в ночь на 24 ноября 1991 года. Основная цель миссии была достигнута благодаря успешному развертыванию спутника Программы оборонной поддержки (DSP). Кроме того, экипаж провел два эксперимента по военному наблюдению за Землей в космосе (M88-1, в котором он руководил, и Terra Scout), три эксперимента по радиационному мониторингу и многочисленные эксперименты в области наук о жизни в поддержку длительных космических полетов.. STS-44 изначально планировался как 10-дневная миссия; однако загрузки кислорода для миссии было недостаточно, чтобы продержаться 10 дней из-за веса основной полезной нагрузки, поэтому экипажу необходимо было резко сберечь электроэнергию, чтобы обеспечить запас кислорода в течение всей продолжительности миссии. Усилия экипажа по энергосбережению окупились в 6-й день полета, когда оказалось, что, наконец, кислорода хватило на остаток полета; однако миссия была прервана как минимальная продолжительность полета (MDF), когда второй навигационный инерциальный измерительный блок (IMU) был включен для резервирования и сразу же вышел из строя, а ( CAPCOM ) и его одноклассник Ян Дэвис уныло позвонили командиру Фреду Грегори с плохим news »« Фред, у нас закончились идеи по ИДУ-2. Мы видим проблемы как с отношением, так и со скоростью. Мы объявили ИДУ-2 несостоявшимся ». ATLANTIS ( OV- 104) вернулась с только 2 из 3 IMU (№№ 1 и 3), совершившими аварийную посадку на следующий день на взлетно-посадочной полосе 05 на берегу озера на базе ВВС Эдвардс, Калифорния, 1 декабря 1991 г., совершив 110 витков на орбиту. от Земли.

СТС-54

Рунко несет его коллега-астронавт Грегори Харбо во время их выхода в открытый космос в миссии STS-54.

Еще до запуска своей первой миссии Рунко был назначен специалистом по полетам (MS1) для своего второго полета, STS-54, который будет летать на космическом шаттле ENDEAVOR ( OV- 105). STS-54, запускаемые с КНЦ в стартовую площадку 39B стартовой площадки 39B на 13 января 1993 года и совершил посадку на Shuttle Landing Facility (SLF) ВПП 33 КНЦ в штате Флорида на 19 января 1993 года, завершив 96 орбиты Земли. Основная цель шестидневной миссии была достигнута с его развертыванием спутника слежения и ретрансляции данных НАСА (TDRS-F) в день полета. Также в отсеке для полезной нагрузки находился рассеянный рентгеновский спектрометр (DXS). Этот астрономический инструмент для изучения звездной эволюции просканировал окрестности нашей галактики Млечный Путь и зарегистрировал низкоэнергетическое рентгеновское излучение, которое, как считается, происходит от плазменных остатков древней сверхновой. Товарищ по экипажу Грег Харбо (EV1) и Ранко (EV2) также стали 47-м и 48-м американцами, вышедшими в космос во время 4,5-часового выхода в открытый космос, предназначенного для оценки пределов возможностей человека во время внекорабельной деятельности (EVA) в ожидании строительства МКС.. В эти оценки EVA была включена первая и единственная на данный момент попытка использования персонального фиксатора для ног (PFR) без использования поручней, что Runco успешно выполнила и до сих пор остается единственным человеком, который это сделал. О Рунко, его товарищ по выходу в открытый космос, прокомментировал: «Марио был самым от природы опытным парнем в области выхода в открытый космос, которого я когда-либо видел. Он двигался с легкостью и мог выполнить все, что от него требовалось. Он ввел Personal Foot Restraint (PFR) без опор для рук, задача, которую наземные диспетчеры делали ставки на то, можно ли ее выполнить или нет, похоже, он делал это всю свою жизнь, и даже сделал это во второй раз, когда не поверил. наземные диспетчеры попросили его сделать это снова, что он и сделал. В начале выхода в открытый космос он даже поймал небольшой чемодан с инструментами, когда он оторвался после того, как мой тросовый крюк не закрылся (это моя история, и я придерживаюсь ее), когда мы переносили инструменты, которые нам нужно было взять с собой, из ящик для инструментов EVA отсека полезной нагрузки или узел поддержки персонала (PSA) к нашим портативным мини-рабочим станциям. У Марио были большие сильные руки, которые являются огромным преимуществом для EVA, и он был хоккеистом, поэтому у него была потрясающая выносливость. Мне кажется любопытным, что у него никогда не было возможности продемонстрировать свои навыки на HST или ISS ». Наконец, в так называемой «Физике игрушек в космосе», которая с тех пор стала популярным детским образовательным видео, команда также продемонстрировала, как повседневные игрушки ведут себя в космосе, интерактивной аудитории учеников начальной школы по всей территории Соединенных Штатов. Продолжительность полета составила 5 суток 23 часа 38 минут.

СТС-77

Во время своей последней миссии он служил в качестве специалиста по полетам (MS-3) в команде STS-77 на борту космического челнока ENDEAVOR ( OV- 105). STS-77, запущенный со стартовой площадки 39B KSC 19 мая 1996 года, провел ряд экспериментов по развитию технологий, а также ряд научных экспериментов в условиях микрогравитации. STS-77 также показал четвертый полет модуля SpaceHab, в данном случае двойного модуля, в качестве экспериментальной лаборатории, размещенной в отсеке для полезной нагрузки ENDEAVOUR. Эксперименты по развитию технологий включали два развертываемых спутника, оба из которых были развернуты компанией Runco. Для развертывания Челночного автономного исследовательского инструмента для астрономии (SPARTAN) -207 / Эксперимент над надувной антенной Ранко был оператором системы дистанционного манипулятора (роботизированная рука). Другой развернутой была небольшая испытательная установка для спутников (STU), которая была разработана для использования сопротивления разреженной атмосферы, присутствующей на низкой околоземной орбите, и магнитного поля Земли для управления ориентацией и стабилизации. Его дальновидность, заключающаяся в том, что к комплекту фотографического оборудования миссии добавили оборудование для фотосъемки с высоким разрешением и низким уровнем освещенности, а также прожектор высокой интенсивности, и настаивая на установке второго потолочного окна, а не заглушки во втором из двух модулей SpaceHab, спас этот эксперимент. когда его лазерная система измерения ориентации (AMS), также установленная в отсеке для полезной нагрузки, вышла из строя вскоре после развертывания спутника. Он использовал эти активы и свои фотографические навыки, чтобы снять видео с STU, когда Endeavour отслеживал и летел за ним в течение нескольких дней. Главные исследователи смогли использовать видео, полученное Runco, вместо данных AMS для завершения своих оценок. Отрывок из этого видео СТЮ даже был размещен в Интернете как доказательство существования НЛО. Он также снял несколько дополнительных сцен «Физики игрушек» для продолжения оригинального образовательного видео STS-54 и впоследствии несколько раз появлялся в детском телешоу « Улица Сезам» (эпизоды 3696 **, 3698, 3731, 3776 и 3785) в 1998 для сериала «Слизь на Луну» в течение 29 сезона (1997-98). STS-77 приземлился на взлетно-посадочной полосе 33 KSC SLF 29 мая 1996 года, совершив 161 оборот вокруг Земли. Продолжительность полета составила 10 суток 39 минут.

После космического полета

Покинув офис астронавтов, Runco стала руководителем АО по разработке и использованию оконной оптики космических аппаратов, стремясь установить окна оптического качества на МКС и на всех будущих космических аппаратах. Таким образом, он участвовал в проектировании научного окна Надир и окон купола модуля судьбы лаборатории США на МКС. Он также был одним из ключевых дизайнер WORF установлен над Судьба науки окно и был одним главным исследователем в Университете Северной Дакоты «s МКС Сельскохозяйственного камеры (МКС AgCam / Айзек), который работал с WORF. Кроме того, он помогал с дизайном и способствовал интеграции нескольких других полезных нагрузок WORF, включая EarthKAM, IMAX для съемок последнего фильма Тони Майерса « Красивая планета », Nanoracks, ISS SERVIR, системы исследования и визуализации окружающей среды (I-SERV), и Chiba University «s ( Япония ) „Метеор“ наблюдение исследования.

Личная жизнь

Ранко женился на бывшей Сьюзан Кей Фрисс из Сильвании, штат Огайо. У них двое детей, Мария и Карл. Он также является бывшим солдатом штата Нью-Джерси и гидрологом-исследователем Геологической службы США.

Публикации

1. Шульц, Кристофер Дж., Тимоти Дж. Лэнг, Скай Лик, Марио Рунко и Уильям Стефанов. Метод автоматического обнаружения молний на изображениях и видео с Международной космической станции для научного понимания и проверки. Американский геофизический союз (AGU), Наука о Земле и космосе, 8, e2020EA001085, 02/12/2021. lt; https://doi.org/10.1029/2020EA00108 gt;

2. Шульц, Кристофер Дж., Тимоти Дж. Лэнг, Скай Лик, Марио Рунко младший и Ричард Дж. Блейксли. Использование систем камер МКС для научного анализа характеристик молний и сравнения с ISS-LIS и GLM (идентификатор документа НАСА 20170011711 Отчет НАСА MSFC-E-DAA-TN50229). Осеннее собрание Американского геофизического союза (AGU), Новый Орлеан, Луизиана, 11 декабря 2017 г. (одобрено для публичного выпуска) https://ntrs.nasa.gov/citations/20170011711 gt;

3. Рунко-младший, Марио и Карен П. Скотт. Стандарт НАСА для космических полетов «Человек-система», Том 2: Человеческий фактор, пригодность для жизни и здоровье окружающей среды (Технический стандарт НАСА 3001, Том 2), Базовое издание под ред. Vol. 2 из 2. Вашингтон, округ Колумбия 20546-0001: НАСА, 1-10-2011. С. 11-12, 100, 104-07, 173-194 (Приложения AC). 2 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона, Хьюстон, Техас 77058-3696. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt; https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2 gt;

4. Рунко-младший, Марио и Карен П. Скотт. Справочник по проектированию интеграции человека (Справочник НАСА - NASA / SP-2010-3407), Базовая редакция. Вашингтон, округ Колумбия 20546-0001: НАСА, 1-27-2010. pp. iii, 9-10, 592-624, 969-997 (Приложение A), 1066-1127 (Приложения C и D). 1 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона 77058-3696. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt; https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2 gt;

5. Рунко-младший, Марио и Карен П. Скотт. Требования к оптическим характеристикам для Windows в приложениях полета человека в космос (NASA / SP-2010-3407 - Справочник по проектированию интеграции человека, Приложение D). Исходное изд. Вашингтон, округ Колумбия 20546-0001: НАСА, 1-27-2010. С. 1089-1127. 1 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона 77058-3696. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt; https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2 gt;

6. Скотт, Карен П. и Марио Рунко-младший. Базовая оптическая теория, применяемая в Windows (NASA / SP-2010-3407 - Руководство по проектированию интеграции человека, Приложение C), Базовая редакция. Вашингтон, округ Колумбия 20546-0001: НАСА, 1-27-2010. С. 1066-1078. 1 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона 77058-3696. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt; https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2 gt;

7. Скотт, Карен П. и Марио Рунко-младший. Руководство по оптическому дизайну для хороших окон (NASA / SP-2010-3407 - Руководство по проектированию интеграции человека, Приложение C), Базовая редакция. Вашингтон, округ Колумбия 20546-0001: НАСА, 1-27-2010. С. 1079-1088. 1 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона 77058-3696. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt; https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-3001-vol-2 gt;

8. Рунко-младший, Марио и Карен П. Скотт. Требования к оптическим свойствам окон, используемых на кораблях с экипажем (АО-63307), Базовое изд. Хьюстон, Техас, 77058-3696: НАСА, 28.06.2007. С. 1-11, A1-A3. 1 тт. НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона. Интернет. 10 мая 2011 г. (Утверждено для публичного выпуска) lt;Библиотека Научно-технического информационного центра НАСА-АО [STIC]gt;

9. Рунко-младший, Марио и Карен П. Скотт (каталогизирован Дори, Джонатаном). Требования к интеграции человека и системы программы Constellation, (CxP70024, JSC-CN-26834), Baseline-Revision E, Houston, TX 77058-3696: NASA, 19 ноября 2010 г., раздел требований 3.4-Архитектура, подраздел 3.4.4-Штриховки, Пункт 3.4.4.2.1.4 и подраздел 3.4.5-Окна, стр. 95-98; Требования к проверке Раздел 4.4-Архитектура, подраздел 4.4.4-Люки, параграф 4.4.4.2.1.4 и подраздел 4.4.5-Окна, стр. 243–247; Приложение М; и части приложений A и J., касающиеся оптики / окна (одобрено для публичного выпуска) lt; https://ntrs.nasa.gov/citations/20170008757 gt;

10. Ранко, Марио, Дин Б. Эпплер, Карен П. Скотт2 и Сьюзан К. Ранко. Науки о Земле и дистанционное зондирование с Международной космической станции с использованием научного окна лаборатории судьбы и исследовательского центра наблюдения за окном. Материалы 30-го Международного симпозиума по дистанционному зондированию окружающей среды (ISRSE), Информация для управления рисками и устойчивого развития, стр. 737-740; Гонолулу, Гавайи; 10-14 ноября 2003 г. (Симпозиум, организованный Центром Восток-Запад [EWC], Гонолулу, Гавайи; Международным обществом фотограмметрии и дистанционного зондирования [ISPRS], Бетесда, Мэриленд [американское отделение]; и Международным центром дистанционного зондирования) окружающей среды, Тусон, Аризона) [ ISBN   0-932913-10-5 ].

11. Скотт, Карен П., Леонард В. Браунлоу и Марио Ранко. Результаты оптических испытаний окошка с царапинами на куполе Международной космической станции (оценка Aerospace Corp. JA3138, публикация №: ATR-2003 (7828) -1), Хьюстон, Техас 77058: Контракт NASA-JSC № NAS9-00090, Безопасность полетной системы и Отдел обеспечения полета, НАСА - Космический центр Линдона Б. Джонсона, 77058-3696, 17 января 2003 г. (одобрено для публичного выпуска) lt;Библиотека Центра научно-технической информации НАСАgt;

12. Ваупель, Д.Е., и Принс, К.Р., Келер, А.Дж., и Рунко, Марио, 1977, Потенциометрические поверхности верхних ледниковых водоносных горизонтов и водоносных горизонтов Маготи и отдельные статистические данные о речных потоках, 1943-1972 гг., На Лонг-Айленде, Нью-Йорк: Геологическая служба США. Отчет открытого файла 77-528, 23 стр. (Утверждено для публичного выпуска) http://pubs.usgs.gov/ha/ha730/ch_m/M-references.html

использованная литература
Последняя правка сделана 2023-04-21 02:31:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте