Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 17 февраля 2026 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия).
Экипаж из семи человек 74-й экспедиции начал свою первую полную неделю на борту Международной космической станции

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия).

Экипаж из семи человек 74-й экспедиции начал свою первую полную неделю на борту Международной космической станции после прибытия в субботу миссии Crew-12 на корабле Dragon. Орбитальная семерка возвращается к полноценной работе по передовым космическим исследованиям и обслуживанию лаборатории. Одновременно с этим четверо членов экипажа Crew-12 осваивается на станции и привыкает к невесомости.

Софи Адено устанавливает блоки аппаратуры ADSEP. Фото: nasa.blog.com
Софи Адено устанавливает блоки аппаратуры ADSEP. Фото: nasa.blog.com

Сразу после подъема Джессика Меир и Джек Хэтэуэй дооснастили свой корабль Dragon Crew-12, пристыкованный к гермоадаптеру РМА-3 Узлового модуля Harmony, аварийным оборудованием. На новоприбывший корабль были перенесены огнетушители, индивидуальные дыхательные маски, шланги, тройники, противогазы, а также инструменты для быстрого закрытия переходных люков и герметизации отсеков. Кроме того, состоялась замена листов бортовых инструкций с учетом нового размещения оборудования. При этом все было сфотографировано, а снимки отправлены на Землю по нисходящей линии.

С изучения того, как невесомость влияет на чувство равновесия, ориентации в пространстве и когнитивные способности начал день Андрей Федяев. Для начала он принял участие в медицинском обследовании МО-2. Космонавт прикрепил к себе электроды и нательные датчики и начал цикл суточного мониторинга своей сердечно-сосудистой системы. Помимо регистрации электрокардиограммы, велась фиксация артериального давления и температуры тела. Физиологические параметры снимались с помощью холтеровского монитора с последующим переносом информации в медицинский компьютер RSK-Med и отправкой данных по нисходящей линии.

Компьютерное оборудование, поддерживающее исследование в области производства лекарства в космосе, заменила Софи Адено. В японском модуле Kibo астронавт заменила управляющий компьютер в стойке Saibo, где находится инкубатор ADSEP и подготовил его к новому циклу исследований. ADSEP можно использовать для культивирования клеток и тканей, выращивания белковых кристаллов, изучения микроорганизмов и бактерий, а также для материаловедческих исследований с использованием коллоидов. ADSEP оснащен модернизированной электроникой, созданной на основе электроники многоцелевой платформы с переменной гравитацией MVP. Благодаря меньшему размеру электроники в установке можно разместить кассеты большего размера, а значит, и больше научных данных. Новая конструкция также позволяет использовать камеры и видеооборудование в кассетах большего размера.

Космонавты за наблюдением земной поверхности с борта МКС. Фото: Роскосмос
Космонавты за наблюдением земной поверхности с борта МКС. Фото: Роскосмос

Командир станции Сергей Кудь-Сверчков выполнил сессию наблюдений, демонтировал оборудование и завершил сеанс фотосъемки поверхности Земли в различных диапазонах волн. В геофизическом эксперименте «Ураган» ведется отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников. Получение новых экспериментальных данных осуществлялось с помощью гиперспектральной системы в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. В ходе съемки ведутся спектральные измерения высокого разрешения подстилающих поверхностей с пространственной интерполяцией для научного и практического использования в условиях дальнейшего развития системы дистанционного зондирования Земли.

Изучением возможности использования ультрафиолетового излучения для дезинфекции космических аппаратов занимался Кристофер Уильямс. Он обрабатывал образцы микробов в модуле Kibo в перчаточном боксе LSG. В исследовании GULBI сравнивается реакция бактериального патогена P. Aeruginosa на бактерицидное ультрафиолетовое излучение, подаваемое через оптические волокна в условиях микрогравитации и земной гравитации. Эффективный способ доставки ультрафиолетового излучения в космос может оказаться менее затратным и более безопасным, чем использование традиционных дезинфицирующих химикатов для поддержания чистоты в космических поселениях. Образцы биоклеток в кассетах РНАВ в замороженном состоянии прибыли на станцию на борту корабля Dragon Crew-12. Каждый РНАВ содержит четыре 5-луночных биоячейки. В каждой лунке находится одно боковое излучающее оптическое волокно и металлический купон. Всего используется 16 биоячеек и 80 образцов. Астронавт извлекал по одной кассете из морозильника MELFI и помещал ее в перчаточный бокс LSG, где выполнял процесс размораживания. Далее, каждая лунка заполнялась питательной средой в виде бактериального инокулята из заранее заполненных шприцев. После того, как все лунки были засеяны, РНАВ были закрыты, извлечены из LSG и помещены в инкубатор SABL при температуре 25ºC, чтобы на металлических пластинах образовалась бактериальная биоплёнка. Во время инкубации в SABL образцы подвергаются постоянному, прерывистому или нулевому воздействию УФ-излучения. Цель этого исследования — понять, как использование двух свойств наночастиц – рассеивание света и фотокатализ, влияет на способность ультрафиолетового излучения, подаваемого с помощью уникальных оптических волокон с боковым излучением SEOF, прикрепленных к светодиодам LED, которые генерируют бактерицидное излучение, предотвращать образование биопленки.

Экспериментальная аппаратура для исследования CULBI. Фото: NASA
Экспериментальная аппаратура для исследования CULBI. Фото: NASA

В это время Сергей Микаев осуществлял поиск и инвентаризацию оборудования на Российском сегменте. Космонавт провел еженедельный учет по системе инвентаризации IMS, переговорил с наземными специалистами по поводу идентификации оборудования и мест его расположения для коррекции базы данных. Обсуждалось количество, комплектность и работоспособность комплектов аппаратуры для аккумуляторных батарей и распределения электричества. Также было рассмотрено необходимое место в Функционально-грузовом блоке «Заря» для хранения резервных аккумуляторных блоков 800А системы электропитания.

Морозильник MERLIN-2 отказался выходить из режима перезапуска. Данное устройство прибыло на станцию на борту корабля Dragon Crew-12 с образцами для биотехнологических исследований, и было перенесено и установлено в стойку Express Лабораторного модуля Destiny. Для сохранения материалов, образцы были оперативно перемещены в другой холодильник, а MERLIN-2 введен в режим диагностики для изучения ситуации наземными специалистами.

Переносу доставленных грузов посвятили часть своего дня Джессика Меир и Джек Хэтэуэй. При помощи Кристофера Уильямса они переносили из корабля Dragon Crew-12 сумки и контейнеры с научной аппаратурой и материалами для экспериментов. Все оборудование распределялось по модулям Американского сегмента и фиксировалось в инвентаризационной базе IMS. Также на станцию были перенесены контейнеры с рационами питания, сумки со свежими овощами и фруктами, бонусными комплектами питания.

После обеда Сергей Кудь-Сверчков занялся обслуживанием системы жизнеобеспечения внутри Многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Он сменил ПТАБ-1М аккумуляторного блока №1 и включил режим циклирования батареи. Однако, после первого цикла разряда произошел нештатный переход режима циклирования на АБ№2. ЦУП-М выдал команду на отключение режима циклирования.

Закат над Тихим океаном с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Закат над Тихим океаном с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

К тренировкам в сопровождении видеонаблюдения для отслеживания опорно-двигательного аппарата приступила Софи Адено. Она занималась на силовом нагружателе ARED в Узловом модуле Tranguility. 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.

С помощью инструментов на основе искусственного интеллекта Сергей Микаев повышал эффективность работы экипажа на орбитальной станции. В ходе 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 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.

Поменяв местами камеры в перчаточном боксе MSG Лабораторного модуля Destiny. Джессика Меир продолжила изучение способов контроля давления в топливном баке при испарении криогенного топлива. В рамках исследования ZBOT-NC изучается влияние неконденсирующегося газа на повышение давления и контроль давления в топливном баке в условиях микрогравитации. Данные исследования будут использованы для проверки современной двухфазной модели вычислительной гидродинамики и длительного хранения криогенных жидкостей в космосе. Астронавт, кроме камер видеорегистрации процесса, заполнила газом емкость, подключила комплект датчиков и настроила компьютер полезной нагрузки для записи хода исследования. Далее эксперимент проводится в дистанционном режиме по командам операторов на Земле. В ходе исследования осуществляется высокоточное измерение давления в негерметичном резервуаре, локальные измерения температуры в нескольких точках внутри резервуара и на его стенках, определяется концентрация неконденсирующихся газов в негерметичном резервуаре, наблюдается граница раздела между жидкостью и паром, а также бесконтактное измерение температурных полей жидкости с помощью современной диагностики на основе квантовых точек. Этот метод диагностики генерирует значительный объём данных, которые будут сохраняться на съёмных резервных жёстких дисках.

ПКК Dragon Crew-12 пристыкованный к МКС при пролете над Альпами в Европе. Фото: nasa.blog.com
ПКК Dragon Crew-12 пристыкованный к МКС при пролете над Альпами в Европе. Фото: nasa.blog.com

Инвентаризацией и проверкой запасов пришлось позаниматься Андрею Федяеву. Он собрал, подсчитал осмотрел комплектность расходных материалов, уплотнительных колец и прокладок для системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2 в Служебном модуле «Звезда». Данная работа выполнена в рамках подготовки к дренажу хладона из установок. Полученные данные и снимки комплектов оборудования были переданы наземным специалистам для планирования операций.

Подготовку нового медицинского оборудования к регистрации адаптации температуры тела астронавта к невесомости выполнил Джек Хэтэуэй. Цель исследования T-Mini заключается в мониторинге температуры внутренних органов человека с помощью миниатюрного термодатчика Thermo-Mini для получения представления о терморегуляции человека во время длительных космических полетов. Thermo-Mini — это новое устройство, которое измеряет температуру внутренних органов, рассчитывая тепловой поток в области головы или груди. Благодаря неинвазивности устройства астронавты могут носить его по много часов в день. Аппаратура позволит получить такие физиологические данные, как: влияние ускорения и различных уровней гравитации на терморегуляцию человека, влияние изменений окружающей среды на Международной космической станции на температуру тела, изменения циркадных ритмов в первые дни пребывания в космосе, термофизиологические параметры состояния астронавта в первые дни после старта и в условиях длительного пребывания в условиях микрогравитации.

Для своих коллег инструктаж по работе с исследовательскими модулями провел Кристофер Уильямс. В японском модуле Kibo он рассказал и показал Джессике Меир и Джеку Хэтэуэю операции с перчаточным боксом для биологических исследований Kibo. Вместе астронавты заменили боковые и центральные перчатки, провели герметизацию устройства и подключение к нему коммуникаций. Также, участники космического полета имели возможность проконсультироваться по отдельным видам операций с разработчиками оборудования.

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