Найти тему

Международная космическая станция. 18 августа 2023 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 69 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Прокопьев (Россия), бортинженера Дмитрий Петелин (Россия), Франциско Рубио (США), Стивен Боуэн (США), Уоррен Хобург (США), Султан аль Неяди (Саудовская Аравия), Андрей Федяев (США).

Пятница для экипажа станции началась с проверки состояния своего здоровья. Далее последовали эксперименты по биологии, космической физике и материаловедению, съемке земной поверхности. Также были продолжены работы по техническому обслуживанию бортовых систем, размещению грузов и приему новых кораблей на следующей неделе.

Периодической оценкой состояния своего здоровья начали свой день Стивен Боуэн, Уоррен Хобург и Султан аль Неяди. Они завершили суточный сбор физиологических данных с помощью носимого монитора активности Actiwatch-Plus. Помимо регистрации периода бодрствования, прибор фиксирует температуру, кровяное давление, пульс и частоту дыхания. Actiwatch-Plus - это водонепроницаемый, ненавязчивый монитор активности во время сна и бодрствования, который надевается на запястье члена экипажа и содержит миниатюрный одноосный акселерометр, который выдает сигнал при движении объекта. Собранные данные были перенесены в планшетный компьютер iPad для сброса информации на Землю.

Андрей Федяев проводит тренировку в пневмовакуумном костюме «Чибис-М». Фото: Роскосмос
Андрей Федяев проводит тренировку в пневмовакуумном костюме «Чибис-М». Фото: Роскосмос

«Крайний» день недели Сергей Прокопьев начал с подготовки 3D-принтера к продолжению одноименного технического эксперимента. После завершенного накануне изготовления деталей, снял и очистил экструдер и сопло установки были очищены, выполнена фотосъемка изготовленных образцов и параметров системы, полученных в ходе работы. Все данные были загружены в компьютер для передачи на Землю, а образец упакован и уложен на хранение. Эксперимент «3D-печать» отрабатывает применение технологий аддитивного производства изделий в условиях космоса.

Очередную попытку восстановить передачу данных с силового нагружателя ARED предпринял Франциско Рубио. Он включил блок сбора данных AU в сеть питания и передачи информации тренажера ARED и настроил тестовое прохождение сигнала. Наземным специалистам удалось подключиться к удаленному рабочему столу установки. По завершению теста блок AU был отключен. В результате тестового подключения канала управления, ЦУП-Х продолжит в дистанционном режиме работу с электронным блоком ARED.

В преддверии прибытия нового грузового корабля Дмитрий Петелин провел инвентаризацию санитарно-гигиенических средств, одежды и обуви, средств приема пищи, наличие полотенец и средств поддержания чистоты и уборки. Предметы снабжения были собраны, пересчитаны и уложены в одном месте, освободив место для новых грузов. Данные по перемещению космонавт занес в станционную базу инвентаризации IMS. Кроме того, он, совместно с Франциско Рубио и Стивеном Боуэном, принял участие в конференции по управлению запасами на станции, где пообщался с наземными специалистами по базе IMS.

Экспериментальный модуль MVP с биоячейками. Фото: nasa.blog.com
Экспериментальный модуль MVP с биоячейками. Фото: nasa.blog.com

Подготовку оборудования для проведения эксперимента с микробами в японском модуле Kibo осуществил Стивен Боуэн. Астронавт установил многофункциональную платформу MVP-Cell-02 и 12 экспериментальных модулей. Установка MVP включает две внутренних микроцентрифуги, которые создают искусственную гравитацию до 2g. Каждый модуль MVP содержит 7 дорожек качения, в общей сложности 84 популяции бактерий. Исследование направлено на понимание того, как организмы адаптируются к космической среде, что является важным компонентом будущих космических исследований. Целью изучения популяций микробов в космосе являются мутации, отбор и популяционная динамика, понимание влияния космической среды на эволюционные процессы. Образцом в эксперименте выступают бактерии Bacillus subtilis. Активированные экспериментальные модули размещаются в установке MVP, где половина бактериальной популяции испытывает микрогравитацию, в то время как другая половина является контрольной группой при 1g. По мере роста популяции бактерий камеры периодически делают фотоснимки для фиксации прогресса. Фотоснимки передаются по нисходящей линии связи на землю, насколько позволяет пропускная способность связи. Продолжительность эксперимента составляет до 60 дней.

Операции по техническому обслуживанию систем жизнеобеспечения Многоцелевого лабораторного модуля «Наука» легли на плечи Андрея Федяева. Космонавт провел утро пятницы ремонтируя систему регенерации воды СРВ-УМ. Были выполнены операции по замене блока колонок очистки, продувка магистралей, проверка их герметичности, а также заменены фильтры и насос воздухозаборника. В завершении бортинженер заменил емкость для сбора конденсата.

Обслуживанию растений в оранжерее Plant-Habitat-03 уделил некоторое время Уоррен Хобург. Он закрыл верхнюю часть мешка с ростками арабидопсиса, чтобы предотвратить запутывание растений. Также он добавил воды в корневые модули для полива и взял образцы атмосферы и грунта. В данном исследовании оценивается возможность передачи эпигенетических адаптаций от поколения растений, выращенных в космосе, к следующему поколению. Это может помочь выявить генетические элементы, которые повышают приспособляемость растений к космическим полетам: первый шаг к созданию сортов, более подходящих для обеспечения питанием, а также очистки воздуха и воды в системах жизнеобеспечения будущих космических миссий.

Отработку методов пилотирования напланетных роботов в эксперименте «Пилот-Т» выполнил Сергей Прокопьев. Данный эксперимент исследует надежность профессиональной деятельности космонавта в длительном космическом полете. Космонавт облачился в специальный шлем, оснащенный датчиками для съема электроэнцефалографического сигнала головного мозга, и прикрепил к телу медицинские датчики для регистрации физиологических параметров. Затем он выполнил ряд имитационных задач по ручному управлению сложными динамическими объектами с учетом шести степеней свободы движения - трех у управляемого космонавтом корабля и трех у космического объекта, с которым нужно стыковаться. Эксперимент проводился на бортовом компьютерном тренажере, оснащенным двумя ручками управления, имитирующими характеристики пространственного движения виртуального космического корабля в реальном масштабе времени.

Султан аль Неяди записывает видео в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com
Султан аль Неяди записывает видео в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com

В Лабораторном модуле Destiny Султан аль Неяди записал видео, демонстрирующее функции и задачи исследования космического здоровья. Фильм был снят по расписанному сценарию и предназначен для показа в Объединенных Арабских Эмиратах. Предваряя запись астронавт установил и настроил видеоаппаратуру высокой четкости HD.

Бортинженер Андрей Федяев занимался компьютерами станции. Он перезагрузил все лэптопы и маршрутизатор ОСА. Затем были удалены некоторые приложения и почищены файлы баз данных. После этого космонавт поменял местами компьютеры полезной нагрузки SSC-9 и SSC-12. В завершении он переустановил жесткий диск №3 хранилища полезной нагрузки NAS.

Со стойкой для наблюдений WORF провел технические работы Франциско Рубио. Он заменил аккумулятор ноутбука WORF Zbook и проверил работу компьютера. Этот исследовательский центр оснащен аппаратурой дистанционного зондирования земной поверхности через самый большой иллюминатор на станции в ЛМ Destiny. Наблюдения проводятся в интересах геологии, сельского хозяйства, животноводства, изменениях окружающей среды, оценке стихийных бедствий, метеоритных дождях и образовании. Стойка WORF оснащена приборами дистанционного зондирования Земли, использующих аппаратуру и оптику высокого качества Destiny science window.

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-23» пристыкованный к Узловому модулю «Причал» и американский грузовой корабль Cygnus, пристыкованный к Узловому модулю Unity. Фото: nasa.blog.com
Российский пилотируемый корабль «Союз МС-23» пристыкованный к Узловому модулю «Причал» и американский грузовой корабль Cygnus, пристыкованный к Узловому модулю Unity. Фото: nasa.blog.com

Участие в медицинском исследовании «Взаимодействие-2» принял Дмитрий Петелин. Он заполнил анкеты и опросные листы на персональном планшетном компьютере iPad и сбросил данные на Землю для анализа. В данном эксперименте ведется исследование закономерностей внутри- и межгрупповой динамики в ходе долговременного космического полета международного экипажа.

Внимание вентиляционной системе В Лабораторном модуле Destiny уделил внимание Стивен Боуэн. Он очистил экран переднего порта модуля и вход вентилятора IMV, чтобы улучшить поток воздуха к Узловому модулю Harmony. Скорость потока IMV должна быть достаточно высокой, чтобы гарантировать, что вентилятор работает за пределами зоны остановки, что уменьшает поток воздуха и увеличивает акустический шум. Чрезмерное скопление пыли может вызвать это явление. После очистки астронавт использовал инструмент Velocicalc для измерения потока воздуха через диффузоры УМ Harmony, а также температуру и влажность проходящего воздуха.

Космонавты, совместно со специалистами ЦУП-М продолжали подготовку к прибытию грузового корабля «Прогресс МС-24». Сергей Прокопьев собрал схему, протестировал и провел тест передачи телевизионного сигнала на российские пункты связи, а затем с использованием американских средства канала Ku. Сигнал сначала передавался на Американский сегмент, затем в ЦУП-Х и после этого принимался в ЦУП-М. Тест прошел успешно.

Очки виртуальной реальности Sidelick. Фото: nasa.blog.com
Очки виртуальной реальности Sidelick. Фото: nasa.blog.com

Тестированием очков виртуальной реальности Sidelick занимался Уоррен Хобург. Данный прибор он использовал при выполнении работ по техническому обслуживанию беговой дорожки Т2 в Узловом модуле Tranguility. Sidekick - это носимая система удаленной помощи, которая позволяет создавать трехмерные голограммы высокой четкости в сочетании с видами в реальном времени, что открывает новые способы общения и работы. Система выдает иммерсивную процедурную справку в виде голограмм высокой четкости, плавно интегрируясь с физическими местами, пространствами и вещами. Это опыт смешанной реальности, в котором голограммы смешиваются с реальным миром, создавая новые способы общения и работы. Для запуска режима удаленного эксперта требуется запланированная видеоконференция с землей, а также координация с ЦУП для первоначальной телеконференции с каждым из двух устройств и двумя членами экипажа в течение одного часа с каждым для проверки качества видео- и аудиозаписи устройства и аннотаций.

Наблюдением в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра слоистых образований на высотах верхней мезосферы — нижней термосферы в окрестности солнечного терминатора занимался Андрей Федяев. В ходе эксперимента «Терминатор» ведется отработка методов космического мониторинга волновой активности средней атмосферы. Это является актуальной задачей, решение которой может позволить увеличить информативность глобального климатического мониторинга за счет такого индикатора как поток энергии и импульса из нижней атмосферы в верхнюю, обусловленного ансамблем внутренних гравитационных волн. При проведении эксперимента используется одноименная научная аппаратура, состоящая из блока четырьмя микрокамерами, который обеспечивает прием излучения от изучаемых объектов.

Вновь заменой образцов с графеновым аэрогелем занимался Султан аль Неяди. По эксперименту SUBSA-ugGA, проводимого в перчаточном боксе MSG Лабораторного модуля Destiny, астронавт извлек из печи SUBSA, в которой проходит процесс выращивания полупроводниковых кристаллов, обработанную ампулу №6 и установил новую ампулу №7 для синтезирования. После этого он проверил оборудование и запустил процесс. Прозрачная печь SUBSA в сочетании с нисходящей видеосвязью и возможностью управления в режиме реального времени обеспечивает возможность наблюдения за движением границы раздела кристалл-расплав по мере формирования полупроводниковых кристаллов.

Международный аэропорт Сиэтл-Такомя, недалеко от залива Пьюджет-Саунд в округе Вашингтон в США с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Международный аэропорт Сиэтл-Такомя, недалеко от залива Пьюджет-Саунд в округе Вашингтон в США с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Для контроля состояния иллюминаторов, их прозрачности и целостности, проводится ежемесячный мониторинг. Сегодня, по заявке наземных специалистов Сергей Прокопьев провел стереомакросъемку иллюминатора №1 Служебного модуля «Звезда». Полученные снимки были загружены в бортовой компьютер и сброшены на Землю для изучения.

Съемкой обучающих короткометражных видеофильмов занимался Франциско Рубио. В рамках программы STEMonstration он записал несколько коротких, трех-пятиминутных видеороликов, в которых демонстрируются популярные темы по науке, технологии, инженерии и математике в условиях микрогравитации.

В рамках регулярного технического обслуживания санитарно-гигиенической стойки WHC в Узловом модуле Tranguility, Султан аль Неяди заменил трубопроводы между насосом-сепаратором и дозирующим насосом. Трубопровод заменяется каждые шесть месяцев в качестве превентивной меры для обеспечения непрерывной работы и исключения функционального сбоя.

В конце дня экипажу ПКК Dragon Grew-6 было выделено время для подготовки к вылету со станции и возвращения на Землю. В это время Стивен Боуэн, Уоррен Хобург, Султан аль Неяди и Андрей Федяев готовил личные вещи к возврату и выполнял задачи по уборке, укладке и инвентаризации.

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