Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 21 марта 2025 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 72 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Энн Макклейн (США), Николь Эрс (США), Такуя Ониси (Япония), Кирилл Песков (Россия). Обновленный экипаж 72-й длительной экспедиции из семи человек завершил первую неделю работы на станции. Велись исследования кровотока из мозга в сердце, влияние физических нагрузок на мышцы и кости в невесомости, проверяли зрение. Астронавты и космонавты вели обслуживание различного оборудования и бортовых систем. В пятницу Николь Эрс приступила к своему первому эксперименту, изучающему то, как кровь поступает из мозга к сердцу в условиях микрогравитации. Она разместила аппаратуру в европейском модуле Columbus и синхронизировала ее с медицинской стойкой HRF-1, прикрепила датчики и электроды к своей шее и груди и начала исследование, замеряя объем крови в шее и сосудах головы. Выполнив замеры, полученная информация была в

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 72 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Энн Макклейн (США), Николь Эрс (США), Такуя Ониси (Япония), Кирилл Песков (Россия).

Обновленный экипаж 72-й длительной экспедиции из семи человек завершил первую неделю работы на станции. Велись исследования кровотока из мозга в сердце, влияние физических нагрузок на мышцы и кости в невесомости, проверяли зрение. Астронавты и космонавты вели обслуживание различного оборудования и бортовых систем.

Дональд Петтит работает со стойкой CIR. Фото: nasa.blog.com
Дональд Петтит работает со стойкой CIR. Фото: nasa.blog.com

В пятницу Николь Эрс приступила к своему первому эксперименту, изучающему то, как кровь поступает из мозга к сердцу в условиях микрогравитации. Она разместила аппаратуру в европейском модуле Columbus и синхронизировала ее с медицинской стойкой HRF-1, прикрепила датчики и электроды к своей шее и груди и начала исследование, замеряя объем крови в шее и сосудах головы. Выполнив замеры, полученная информация была внесена в компьютер полезной нагрузки SSC и подготовлены для сброса на Землю. В эксперименте Drain Brain 2.0 используется усовершенствованный специальный шейный воротник для измерения венозного оттока из головного мозга и эффективности работы сердца у членов экипажа с помощью обнаружения пульсации яремных вен, форма волны которой является показателем функции сердца и прогностическим фактором при хронической сердечной недостаточности. Основной принцип шейной плетизмографии с использованием тензодатчиков заключается в измерении изменений объёма крови в шее в зависимости от гидростатического давления, оказываемого на венозную систему. Таким образом, сердцевина плетизмографической системы состоит из тензодатчика, подключённого к считывающей электронике. Датчик легко закрепляется на шее пациента с помощью застёжки-липучки. Изменение объёма крови в шее регистрируется по изменению электрической ёмкости тензодатчика при подаче постоянного электрического тока.

Свой день Алексей Овчинин и Иван Вагнер начали с изучения процессов внепространственного ориентирования для пилотируемых кораблей и комплексов. В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» космонавты проводили технических эксперимент «Вектор-Т». В исследовании ведется экспериментальная отработка методики прогнозирования движения МКС, методов учета ориентации и режимов работы системы управления движением и навигацией. Для этого используется научная аппаратура «Дрейф», с помощью которой отрабатываются математические методы учета параметров атмосферы при решении задач определения движения МКС путем выполнения модельных сеансов. В качестве моделей производится безинерционный пуск тестовых шариков на борту Российского сегмента с видеофиксацией их движения. На МКС действует сила сопротивления атмосферы Земли, а объекты внутри герметичных отсеков станции защищены от действий этой силы корпусом станции. Вследствие этого, при освобождении тела внутри гермокорпуса оно начинает двигаться относительно корпуса станции. Траектория движения тела относительно корпуса станции определяется по видеозаписи с камер, жестко прикрепленных к элементам корпуса станции. Одновременно запускаются два тестовых шара из одинаковых материалов в соотношении диаметров 1 к 2. Это дает возможность провести оценку влияния системы вентиляции и выполнить коррекцию расчетов. Пусковое устройство аппаратуры «Дрейф» позволяет одновременно освободить два шарика, находящихся на одинаковом удалении от центра масс. Оно крепится в выбранном месте модуля, а видеокамеры располагаются так, чтобы по видеозаписи можно было рассчитать траектории шариков. Анализ движения шариков позволит уточнить месторасположение центра масс станции, а также массу МКС за счет изменения местоположения центра масс станции до и после стыковки или отстыковки кораблей с известной массой. Космонавты выполнили несколько пусков.

Николь Эрс работает с кубспутниками Astrobee. Фото: nasa.blog.com
Николь Эрс работает с кубспутниками Astrobee. Фото: nasa.blog.com

Установив систему захвата движений и связанные с ней компоненты на тренажер ARED в Узловом модуле Tranguility, Такуя Ониси выполнил цикл занятий по эксперименту ARED Kinematics, изучающего влияние физических упражнений на мышцы и кости в микрогравитации. Резистивные упражнения используются в качестве меры противодействия дезадаптации опорно-двигательного аппарата в условиях микрогравитации. В настоящее время экипажи Международной космической станции выполняют резистивные упражнения с использованием усовершенствованного тренажера ARED, установленного в Узловом модуле Tranguility. Однако основным неизвестным является внутренняя сила костей и мышц, развиваемая во время упражнений в условиях микрогравитации. Кроме того, нагрузки приседаний и становой тяги с отягощениями, используемые в полете, должны быть увеличены с учетом потери массы тела в условиях микрогравитации, и неизвестно, как уровень замещения массы тела влияет на нагрузку на кости и мышцы. Исследование ARED Kinematics оценивает текущие программы упражнений, чтобы улучшить рекомендации по выполнению упражнений путем проведения биомеханического анализа упражнений на борту космической станции. В ходе тренировки ведется фиксация физиологических параметров человека для количественной оценки крутящего момента в суставах, мышечных сил и напряжений в костях, сравниваются динамические и кинематические стратегии упражнений в условиях нормальной силы тяжести и в условиях микрогравитации при выполнении двигательных задач, регистрируется количественная оценка изменений характеристик, которые могут происходить на протяжении длительного космического полета.

Созданием аудиобазы данных для искусственного интеллекта занимался Кирилл Песков. В ходе технического эксперимента «Ассистент» ведется отработка технологии по созданию и сопровождению в полете виртуального ассистента, а также эффективной системы распознавания и идентификации речи космонавта. Все операции эксперимента проводились с использованием программного обеспечения виртуального голосового ассистента, съемного носителя информации, беспроводных наушников с микрофоном и персонального компьютера. Космонавт подключил лэптоп к бортовой сети, загрузил ПО и настроил систему. Затем он голосом выдавал команды, а виртуальный ассистент диктовал данные по плану работы, бортовые инструкции, логистике, инвентаризации, управлял операциями на лэптопе. Одновременно с этим велась фиксация влияния параметров микрогравитации, зашумленности, ограниченного пространства и автономности на частотно-акустические характеристики речи, их идентификацию и распознавание содержания. Все данные, а также переговоры и ответы записывались на съемный жесткий диск для анализа специалистами. Эксперимент «Ассистент» направлен на формирование специальной базы аудиоданных, учитывающих особенности звукообразования в условиях космического полета и обучения программного алгоритма на основе искусственного интеллекта.

Ночной Париж с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Ночной Париж с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Взяв на себя обязанности медицинского специалиста Энн Макклейн с помощью стандартного оборудования провела обследование глаз у Дональда Петтита. Эксперимент Complex B проводился в Узловом модуле Harmony с визуализацией сетчатки и зрительного нерва. Полученные данные были переданы на Землю для анализа специалистами. У некоторых астронавтов наблюдается отек вблизи места прикрепления зрительного нерва в задней части глаза, что является частью состояния, называемого нейроокулярным синдромом SANS. Предполагается, что уровень витамина В способствует у некоторых астронавтов к развитию этого заболевания. Данное исследование проверяет, может ли ежедневная добавка витаминов группы В предотвратить или смягчить SANS. Полученные результаты могут помочь сохранить зрение и здоровье астронавтов в будущих длительных миссиях, в том числе на Марс. В рамках исследования изучается толщина сетчатки глаза, проводится забор проб крови для измерения витаминного статуса, фиксации маркеров воспаления и функции эндотелия, а также и фиксируется состояние сосудов и аутофлуоресценция кожи.

Ежедневные обязательные операции с научной аппаратурой «Фотобиореактор» в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» выполнил Алексей Овчинин. Он проконтролировал ход исследования, зафиксировал состояние микроводорослей, количество биомассы, цвет и объём выделяемого кислорода. Затем были проверены температура внутри и снаружи модуля, состав газовой среды, температура и влажность. Все данные были внесены в лэптоп полезной нагрузки для фиксации в журнале эксперимента. Космонавт заменил питательную среду и перемешал содержимое экспериментальной камеры. В эксперименте «Фотобиореактор», ведется культивирование микроводорослей в условиях невесомости и космического полета. Основная цель исследования – отработка технологии производства кислорода с помощью растений в замкнутом объеме в условиях микрогравитации и производства продуктов питания.

Накануне, при обслуживании стойки по изучению горения CIR в Лабораторном модуле Destiny, астронавты обнаружили утечку воды через поврежденное быстросъемное соединение на магистралях, ведущих от стойки к системе терморегулирования модуля. Оперативно устранив течь, Дональд Петтит сухими полотенцами и салфетками собрал 0,5-1 литр вытекшей жидкости. После этого он извлек из экспериментальной камеры модуль горения и другие компоненты, а затем в течение дня и ночи проводил 32-часовую сушку камеры.

Контроль за ходом материаловедческого эксперимента «Вампир» провел Иван Вагнер. Он проверил параметры нагрева, температурный режим в экспериментальной камере, а также понаблюдал процесс роста кристаллов с помощью системы видеофиксации. Информация была скопирована на жесткий диск для отправки постановщикам исследования. Эксперимент направлен на отработку технологии получения в условиях микрогравитации полупроводниковых кристаллов CdZnTe из раствора в теллурида кадмия и теллурида кадмия-цинка с высокой степенью однородности свойств. В исследовании используется комплект научной аппаратуры «МЭП-01» для выращивания кристаллов методом зонной плавки, объемной и направленной кристаллизаций. В состав МЭП-01 входят: технологический блок, система управления, контейнеры с исходными образцами и сменными носителями информации. Задачей эксперимента является определение влияния остаточных квазистатических и вибрационных микроускорений на состав и свойства кристаллов, реализация метода активного управления процессами массопереноса в жидкой фазе с применением вращающегося магнитного поля и получение кристаллов с однородным распределением состава по всему объему образца.

Еще одну неисправность пыталась устранить Энн Макклейн. Из-за превышения тока в ионном насосе масс-спектрометра вышел из строя газоанализатор МСА в Узловом модуле Harmony. Астронавт отключила прибор от сети, продула насос азотом, почистила клеммы. Однако попытки привести его в чувство не удались.

#Космос #МКС #Космонавтика #Пилотируемые_полеты #Байконур #научные_исследования #астронавт #космонавт #NASA #Роскосмос