STS-75

редактировать

STS-75
STS-75 Tethered Satellite System deployment.jpg Развертывание привязанной спутниковой системы
Тип заданияИсследование микрогравитации. Развитие технологий
ОператорНАСА
COSPAR ID 1996-012A
SATCAT № 23801
Продолжительность полета15 дней, 17 часов 40 минут 22 секунды
Пройденное расстояние10 500 000 километров (6 500 000 миль)
Завершенные орбиты252
Характеристики космического корабля
Космический корабльКосмос Шаттл Колумбия
Масса полезной нагрузки10 592 кг (23 351 фунт)
Экипаж
Размер экипажа7
Члены
Начало миссии
Дата запуска22 февраля 1996 г., 20:18:00 (1996-02-22UTC20: 18Z) UTC
Место запускаКеннеди LC-39B
Конец миссии
Дата приземления9 марта 1996 г., 13:58:22 (1996-03-09UTC13: 58: 23Z) UTC
Место посадкиКеннеди SLF Взлетно-посадочная полоса 33
Параметры орбиты
Система отсчетаГеоцентрический
РежимНизкая Земля
Высота перигея 277 километров (172 мили)
Высота апогея 320 километров (200 миль)
Наклонение 28,45 градусов
Период 90,5 минут
Sts-75-patch.png STS-75 crew.jpg . Слева направо - Сидят: Горовиц, Аллен, Чанг-Диас; Стоят: Чели, Гвидони, Хоффман, Николье Программа космических шаттловSTS-72 STS-76

STS-75 был США NASA Space Shuttle, 19-я миссия орбитального корабля Columbia.

Содержание
  • 1 Экипаж
  • 2 Цель миссии
    • 2.1 Привязанная спутниковая система
    • 2.2 Другие цели миссии
  • 3 Поочередное использование двухъярусной кровати
  • 4 Операционная система
  • 5 Вымышленная STS -75 миссия
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки
Экипаж
Должность Астронавт
КомандирСША Эндрю М. Аллен. Третий и последний космический полет
ПилотСША Скотт Дж. Горовиц. Первый космический полет
Специалист миссии 1США Джеффри А. Хоффман. Пятый и последний космический полет
Специалист миссии 2Италия Маурицио Чели, ESA. Только космический полет
Специалист миссии 3Швейцария Клод Николье, ESA. Третий космический полет
Специалист миссии 4Коста-Рика /США Франклин Р. Чанг-Диаз. Пятый космический полет. Командир полезной нагрузки
Специалист по полезной нагрузкеИталия Умберто Гуидони, ASI. Первый космический полет
Цель миссии

Привязанная спутниковая система

Основная задача STS-75 заключалась в том, чтобы нести привязанную спутниковую систему Переместите (TSS-1R) на орбиту и разверните его в космосе на проводе. Миссия также управляла микрогравитационной полезной нагрузкой Соединенных Штатов (USMP-3), предназначенной для исследования материаловедения и физики конденсированного состояния.

Миссия TSS-1R была повторным запуском TSS-1, который был запущен на борту космического корабля "Атлантис" на STS-46 в июле / августе 1992 года. Tether Satellite System совершил облет Земли на высоте 296 километров, поместив трос в разреженный электрически заряженный слой атмосферы, известный как ионосфера.

. Ученые миссии STS-75 надеялись развернуть трос на расстоянии 20,7 км. (12,9 миль). Было развернуто более 19 километров троса (в течение 5 часов) до того, как трос оборвался. В результате плазменного разряда и разрыва троса образовалось множество плавающих обломков, а некоторые из них столкнулись с ним. Спутник оставался на орбите несколько недель и был хорошо виден с земли.

TSS-1R. Состав троса TSS-1R [НАСА].

Электрический провод троса представлял собой медную оплетку, намотанную на нейлоновую (номекс) нить. Он был заключен в изоляцию типа тефлона с наружным покрытием из кевлара внутри нейлоновой (Nomex) оболочки. Причина оказалась в самом внутреннем сердечнике, сделанном из пористого материала, который во время его изготовления задерживал множество пузырьков воздуха при атмосферном давлении.

Более поздние эксперименты с вакуумной камерой показали, что разматывание бобины открылось. проколы в изоляции. Само по себе это не вызвало бы серьезных проблем, потому что ионосфера вокруг троса в нормальных условиях была слишком разреженной, чтобы отводить большую часть тока. Однако воздух, оставшийся в изоляции, изменил это. Когда он вырывался из отверстий, высокое напряжение ближайшего троса, около 3500 вольт, преобразовало его в плазму (аналогично зажиганию люминесцентной лампы), относительно плотную и, следовательно, гораздо лучший проводник. электричество. Эта плазма направилась к металлу шаттла, а оттуда в ионосферный возвратный контур. Этого тока было достаточно, чтобы расплавить кабель.

Конкретные цели миссии TSS-1R заключались в следующем: охарактеризовать вольт-амперную характеристику системы TSS-орбитальный аппарат, охарактеризовать структуру высоковольтной оболочки спутника и процесс сбора тока, продемонстрировать выработку электроэнергии, проверить законы управления тросом и основную динамику троса, продемонстрировать влияние нейтрального газа на плазменную оболочку и сбор тока, охарактеризовать радиочастоту TSS и излучение плазменных волн и охарактеризовать динамически-электродинамическую связь TSS.

TSS-1R Научные исследования включали в себя: основное оборудование развертывания TSS и основное спутниковое оборудование (DCORE / SCORE), исследования электродинамики орбитальной плазмы (ROPE), исследование эффектов электродинамического троса (RETE), эксперимент с магнитным полем для миссий TSS (TEMAG), Shuttle Electrodynamic Tether System (SETS), Shuttle Potential and Return Electron Experiment (SPREE), Tether Optical Phen явлений (TOP), Исследование электромагнита ic-излучения электродинамическим тросом (EMET), наблюдения на поверхности земли электромагнитных излучений с помощью TSS (OESSE), исследование и измерение динамического шума в TSS (IMDN), теоретические и экспериментальные исследования динамики TSS (TEID) и теория и моделирование в поддержку приложений спутниковой связи (TMST).

Другие цели миссии

Полезная нагрузка USMP-3 состояла из четырех основных экспериментов, установленных на двух опорных конструкциях для особых экспериментов (MPESS) и трех экспериментов на средней палубе шаттла. Были проведены следующие эксперименты: усовершенствованная автоматизированная печь для направленной кристаллизации (AADSF), материал для изучения явлений, взаимодействующих с землей и орбитой (MEPHISTO), система измерения космического ускорения (SAMS), эксперимент по исследованию орбитального ускорения (OARE), критическая жидкость. Эксперимент по рассеянию света (ZENO) и эксперимент по изотермическому росту дендритов (IDGE).

Поочередное использование двухъярусной кровати

Астронавты Джеффри А. Хоффман и Скотт Дж. Горовиц, евреи, попеременно использовали одну и ту же двухъярусную кровать, к которой Хоффман прикрепил, по просьбе Горовица, мезуза, на липучке.

Операционная система

STS-75 также была первой операционной системой, использующей ядро ​​Linux на орбите.. Более старая программа Digital Unix, первоначально на DEC AlphaServer, была перенесена для запуска Linux на портативном компьютере. Следующее использование Linux было через год, в STS-83.

Вымышленная миссия STS-75

STS-75 была миссия шаттла, описанная в вымышленном Документе НАСА 12-571. -3570, хотя этот документ был распространен за несколько лет до запуска STS-75. Документ представляет собой отчет об экспериментах по определению эффективных сексуальных позиций в условиях микрогравитации. Астроном и писатель Пьер Колер принял этот документ за факт и ответственен за значительное увеличение его распространения в начале 21 века. Теории заговора, впервые появившиеся в начале эры секса в космосе шаттлов, внезапно снова стали широко распространяться, что вызвало небольшой фиаско в прессе таблоидов.

Ссылки

Эта статья включает материалы, являющиеся общественным достоянием с веб-сайтов или документов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Внешние ссылки
  • Портал космических полетов

Последняя правка сделана 2021-06-06 05:08:26
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте