Наиболее важные данные полученные с борта мир кратко

Обновлено: 02.07.2024

Этот комплекс был уникальным для своего времени, и его роль в изучении космоса невозможно переоценить.

К началу 70‑х годов стало понятно Скоренко Т. Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год. М. 2020 , что СССР проиграл США лунную гонку. Однако советское руководство не сдавалось и поставило перед конструкторами новую цель: стать первой державой, запустившей постоянно действующую орбитальную станцию. Её преимущество было в том, что космонавты могли пребывать в космосе в течение многих месяцев, а также успешно проводить научные эксперименты.

Так началась история советских орбитальных станций.

Военные проекты

С помощью телескопа советские военные надеялись создавать подробные фотокарты местности. Также не исключено было размещение оружия для борьбы с другими спутниками и бомбардировки наземных целей. Экипаж станции‑разведчика должен был состоять из трёх человек.

Разработка проекта

Главное преимущество такой конструкции в том, что фактически срок службы многомодульного комплекса неограничен.

В результате проект многомодульной космической станции, который мог бы стать отличным ответом на американские шаттлы, был заморожен Скоренко Т. Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год. — М., 2020 до 1984 года. Примечательно, что к тому моменту у США была лишь одна станция — Skylab. Она приняла всего три миссии в 1973–1974 годах и была законсервирована до своего падения на Землю в 1979‑м.

Запуск станции на орбиту

В основном станция состояла Mir FAQs — Facts and history. The Europian Space Agency из алюминия и других лёгких материалов, применяемых также при создании самолётов.

После этого некоторое время станция оставалась незаселённой.

Сборка модулей и заселение станции

Жилая зона располагалась Mir Space Station. NASA History в базовом блоке. Здесь находилась кухня со столом и предметами для готовки, велотренажёр и беговая дорожка с медицинским оборудованием. Для экипажа были созданы мини‑каюты: каждая со своим иллюминатором, откидным креслом и спальным мешком. Отдельно располагались туалет и комната для умывания.



Для экипажа были созданы уникальные приборы. Например, машинка для стрижки со встроенным пылесосом, который не давал волосам разлетаться по станции и попадать в дыхательные пути космонавтов.



Станция положила начало международным космическим миссиям

В работе над МКС сыграл Скоренко Т. Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год. — М., 2020 свою роль и огромный опыт советских конструкторов в создании орбитальных станций, которого у специалистов из других стран просто не было. Идея МКС корнями уходит в американский проект Freedom 1984 года, но до подключения российских ракетчиков работы были далеки от завершения. Сегодня у МКС 15 модулей, пять из которых — производства РФ.

На станции было поставлено множество космических рекордов

Коллега Полякова Сергей Авдеев установил рекорд суммарного пребывания на орбите — больше 747 суток, то есть в трёх своих космических экспедициях он провёл больше двух лет. Это число превысил российский космонавт Геннадий Падалка в 2015 году — он суммарно провёл в космосе больше 878 суток.

Всё это помогло Mir Space Station. NASA History лучше понять, как влияет длительное нахождение в космосе на организм человека.

А у Российского космического агентства (ныне — Роскосмоса) не хватало Скоренко Т. Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год. — М., 2020 средств даже на ремонт комплекса и реконструкцию модулей. Ситуация с финансированием космической отрасли значительно ухудшилась в конце 1980‑х годов, а в начале 90‑х и вовсе стала катастрофической.

Сама станция была не в лучшем техническом состоянии: от неё отваливались части и становились опасным космическим мусором.

Символично, что всего лишь днём раньше успешно завершилась Mir Space Station. NASA History первая — российско‑американская — экспедиция на МКС с Сергеем Крикалёвым, Юрием Гидзенко и Уильямом Шепердом. Началась новая эпоха орбитальных станций.

Магистр, но не джедай — историк по образованию. Пишу об истории, психологии и других областях знаний, а также о социальных явлениях. Изучаю статьи и исследования учёных, перевожу с научного на человеческий. Калёным железом выжигаю популярные заблуждения и псевдонауку.

К середине 1996 г. после запуска и стыковки модуля "Природа" с ОК "Мир" сформировался его окончательный облик, как научно-исследовательского комплекса, оснащенного уникальной научной аппаратурой. В состав комплекса вошли 7 модулей, в которых за время эксплуатации была размещена научная аппаратура более 240 наименований производства 27 стран общей массой 11,5 тонн, а с учетом вспомогательного оборудования и средств обеспечения общая масса комплекса целевых нагрузок составила 14 тонн.

Данный комплекс научной аппаратуры позволял выполнять фундаментальные и научно-прикладные исследования по девяти направлениям в различных областях науки и техники.
В частности, уникальный комплекс научной аппаратуры включал в себя:

  • крупный природоведческий комплекс, состоящий из двадцати четырех активных и пассивных приборов для наблюдения Земли, работающих в видимом, ИК- и СВЧ- диапазонах спектра;
  • астрофизическую обсерваторию из шести телескопов и спектрометров;
  • четыре технологические печи;
  • шесть медицинских диагностических комплексов;
  • материаловедческую и биотехнологическую аппаратуру.

Распределение научной аппаратуры по модулям ОК "МИР"

  • Базовый блок - 26%;
  • "Квант" - 10%;
  • "Квант-2" - 10%;
  • "Кристалл" - 13%;
  • "Спектр" - 20%;
  • "Природа" - 21%.

Создание такого беспрецедентного, даже по сегодняшним меркам, орбитального научно-исследовательского комплекса стало возможным, благодаря заложенному еще на стадии проектирования орбитальной станции "Мир" комплексному подходу к ее модульному построению. Этот подход был не случайным выбором, а явился результатом 35-ти летнего опыта работы по созданию и целевому использованию пилотируемых орбитальных кораблей и станций, а также интенсивному использованию накопленного десятилетиями фундаментального задела по всем направлениям научной и инженерной деятельности в космосе. В создании такого задела значительную роль сыграли многие предприятия и организации бывшего Союза, учреждения Российской академии наук и зарубежных стран-участников.

Распределение научной аппаратуры по направлениям исследований

  • Медицина и биотехнология - 1399 кг;
  • Техника - 2722 кг;
  • Технология - 938 кг;
  • Астрофизика - 1993 кг;
  • Биотехнология - 655 кг;
  • Геофизика - 312 кг;
  • Исследование природных ресурсов Земли - 3379 кг;
  • Материаловедение - 171 кг.

Формирование программы полета станции путем сочетания основных экспедиций, обеспечивающих постоянное присутствие экипажа на борту, с более короткими экспедициями посещения позволило оперативно планировать программы исследований в зависимости от уточняемых приоритетов решаемых задач и готовности аппаратуры. Именно благодаря этому удалось по требованию заказчиков и постановщиков экспериментов оперативно изменять направления исследований и уже в ходе полета станции расширять их, учитывая интересы других научных организаций и государств.
В течение всего периода эксплуатации станции реализация экспериментов проводилась в соответствии с долгосрочными программами научно-прикладных исследований, утвержденными директивными органами.
В 2000 году эксперименты проводились в соответствии с "Соглашением . " между РКК "Энергия" и компанией "MirCorp" об аренде ресурсов ОК "Мир". Финансирование полета двадцать восьмой основной экспедиции осуществлялось на коммерческой основе.
В связи с отсутствием финансирования на продолжение пилотируемого полета с середины июня 2000 года ОК "Мир" был переведен в режим автономного полета.
Разработка и согласование последней Федеральной программы научно-прикладных исследований, планируемых на орбитальном комплексе "Мир" в период 1997 - 1999 г.г. проходила в тесном взаимодействии с Координационным научно-техническим советом, который был создан в 1994 году совместным решением РКА и РАН.

Доли разных стран в поставке научной аппаратуры на ОК "МИР"

На практике пилотируемая станция "Мир" не только сконцентрировала опыт решения разнообразных прикладных задач в условиях орбитального полета, но и значительно расширила сферу применения научных методов в области космоса, что ранее было недоступно Человечеству.
От 1,5 тонн научной аппаратуры для проведения только астрофизических наблюдений на первой в мире орбитальной станции "Салют" до 11,5 тонн комплекса целевых нагрузок станции "Мир" для проведения исследований был пройден непростой и тернистый путь.

  • Россия - 6490 кг;
  • США - 2664 кг;
  • Германия - 845 кг;
  • Франция - 668 кг;
  • Бельгия - 240 кг;
  • ЕКА - 212 кг;
  • Австрия - 155 кг;
  • Голландия - 125 кг;
  • Чехия - 96 кг;
  • Болгария - 50 кг;
  • Азербайджан - 24 кг.

Количество выполненных программ научно-прикладных исследований на ОК "МИР"

    Российских этапных программ в ходе основных экспедиций


программ США


программ Франции


программ Казахстана


программ Германии

На станции до затопления находилось и надежно функционировало 241 единица уникальной научной аппаратуры единичного производства специального назначения. Для того, чтобы создать аналогичный экспериментальный комплекс, потребуется, по подсчетам РКК "Энергия", минимум 10 лет и 500 - 600 миллионов долларов, в которые включена стоимость отработки, подготовки, запуска оборудования и сопровождения проведения экспериментов.

В настоящее время идет строительство новой международной станции (МКС), партнером по которой является и Россия. Однако, предполагаемый срок службы Международной космической станции, составляющий по расчетам 15 лет, ранее ничем не был подтвержден. Теперь, после успешной эксплуатации станции "Мир" в течении 15 лет, он может быть подтвержден российскими учеными. И кроме того, специалисты "Энергии" по составленной матрице отказов по каждой системе, по изменению свойств конструктивных узлов и покрытий могут совершенно по-другому построить график регламентных работ и сопровождения полета МКС при обеспечении ее надежного функционирования. За время существования станции "Мир" на сегодня на ней были выполнены 27 международных программ. Она была востребована всем мировым сообществом. Таким образом, в последние годы российская станция "Мир" уже фактически была международной. В составе орбитальной станции "Мир" с 1990 года функционировал

технологический модуль "Кристалл", который был оснащен большой гаммой установок, позволяющих проводить в автоматическом и ручном режимах фундаментальные научные исследования, имеющие громадное практическое значение в части получения новых материалов с уникальными свойствами, сверхчистых металлов, лекарств, отработки перспективных технологий и методик. Модуль работал с постоянной загрузкой, в круглосуточном режиме и потреблял серьезную долю энергии всей станции. С этой целью модуль был оснащен двумя мощными солнечными батареями, вырабатывающими 13% всей электроэнергии станции. В 1995 году на станцию было доставлено еще две аналогичных батареи, что позволило "освежить" энергетику и поддерживать ее на необходимом уровне.

Более пяти лет назад на орбиту был выведен модуль "Природа", уникальный по составу своей аппаратуры. Однако, из-за целой вереницы внештатных ситуаций, которые происходили на станции "Мир", регулярные научные работы на его базе были начаты только в 1998 году. Осуществлялась систематическая работа по съемке различных участков земной поверхности, и происходил процесс накопления данных. Научная программа была довольно широка, она касалась и исследования поверхности суши, и исследования океана и атмосферы, и экологических проблем. В этой программе участвовали также такие страны, как Болгария, Германия, Италия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Украина и Казахстан.

Модуль "Природа" располагал набором микроволновых радиометров (СВЧ-радиометров), которые позволяли наблюдать состояние земных покровов, независимо от погоды и освещения, в любое время суток. Для России, надо отметить, это крайне важный вопрос, так как ее территория зачастую густо покрыта облаками. На борту модуля находилась немецкая камера "Момс" с пространственным разрешением пять метров. Подобных камер на тот момент не было установлено ни на одном гражданском спутнике в мире. Поэтому собираемая им информация имела очень большую ценность. Далее, модуль "Природа" был оснащен космическим лидаром, который позволял получать данные с достаточно высоким разрешением как по высоте, так и по пространству. "Природа" имела спектрометрические приборы, необходимые для изучения малых газовых компонентов. В то время у России ни на одном спутнике таких приборов не было. Программа изучения состояния малых газов и компонентов имеет огромное экологическое и климатическое значения. Например, много идет разговоров о том, что происходит потепление климата из-за выбросов разного типа газов, и это требует своего изучения. В рамках этой программы, были получены первые данные по влажности почв, что имеет и хозяйственное и климатическое значение. Однако подобные исследования требуют систематических наблюдений в разные сезоны года одних и тех же территорий, а, следовательно, необходим достаточно длительный период времени.

Медико-биологические исследования.

На станции традиционно очень большой объем времени занимали медико-биологические исследования. И понятно почему. Ведь речь идет о тех знаниях, которые получают для обеспечения безопасности человека, для сохранения его здоровья. Россия имеет здесь пока лидирующие позиции. На станции МКС медико-биологические исследования у всех государств будут также занимать очень большую роль. Это делается для того, чтобы понять влияние факторов космического полета на отдельные процессы, протекающие в организме человека, и разработать меры, способствующие сохранению здоровья человека в длительном космическом полете. Помимо получения фундаментальных знаний о влиянии измененной гравитации на протекание различных биологических процессов, в настоящее время много усилий направлено на заимствование технологий космической медицины в земную, включая и методы диагностики, и методы лечения, и методы профилактики и реабилитации.

Вот хотя бы одна технология - телемедицина. Фактически вся диагностика в космосе строится именно на этой технологии, когда врач и пациент находятся на большом расстоянии в 300-400 километров. Эта технология, кстати, уже была использована при катастрофах в Армении и в Уфе, когда нужно было с места катастрофы передать медицинскую информацию в ведущие клиники страны. И это было успешно сделано. Сейчас такая технология начинает активно развиваться.

Есть, например, и такая проблема. Выявлено, что магнитные бури влияют на деятельность сердечно-сосудистой системы. Большинство людей старше 55 лет страдают нарушением сердечно-сосудистой системы в той или иной мере. На всех наблюдаемых на станции космонавтах магнитные бури также оказывали большое влияние. В связи с этим, специалисты проводили на станции исследования характера таких бурь и их поведения. Головной организацией по медицинским исследованиям на станции являлся Институт медико-биологических проблем. В ее арсенале на станции имелась уникальная медицинская лаборатория, которая включала в себя более полутора тонн современнейшей аппаратуры, имеющейся на то время в единственном экземпляре. ИМБП отвечала, и за гигиенический надзор за станцией. После проведения всех необходимых замеров на "Мире" было констатировано, что станция до последнего момента находилась по гигиеническим параметрам в очень хорошем состоянии.

Исследования, проводимые ведущими образовательными организациями России.

Есть категория исследований, которая проводилась организациями, основная задача которых - давать образование молодежи страны. Еще на заре пилотируемых полетов вскоре после того, как в космосе было открыто существование мощнейших полей радиации, встал вопрос о радиационной безопасности полетов. С первых полетов, сначала беспилотных, а затем пилотируемых, стали проводить эксперименты по изучению радиации в космосе. Они привели к важным для фундаментальной науки результатам.

А начаты были первые такие исследования в Московском государственном университете. С начала работы станции "Мир" и до последнего момента на ней непрерывно проводились все радиационные исследования. Конечно, это связано в первую очередь с воздействием этого неблагоприятного фактора на здоровье человека, но не маловажным здесь является и изучение влияния радиации на электронику и бортовые системы, а также на конструкционные материалы космических аппаратов. Явление воздействия космической радиации многообразно вследствие сложности самого этого феномена. И на борту "Мира" проводились многочисленные эксперименты, давшие науке много важнейших результатов.

Вот лишь несколько примеров. Благодаря аппаратуре, созданной в Московском государственном инженерно-физическом институте, удалось понять природу электронных радиационных поясов в космосе, обнаружить их связь с такими глобальными изменениями в природе, как землетрясения. Радиационные исследования на станции "Мир", проводимые МГУ, дали начало построению динамической картины изменения радиационных полей в течение цикла солнечной активности. Именно эти результаты послужили основой прогностической модели для международной станции МКС. Теперь стали известны годы наибольшей радиационной опасности для будущих космических полетов. Важнейшая работа по анализу результатов космической фотосъемки, производимой со станции "Мир", и изучению экологической обстановки проводилась Московским государственным институтом геодезии и картографии, Рязанской радиотехнической академией, а также МГУ. Под эгидой Московского государственного авиационного института осуществлялась программа запуска с борта станции "Мир" миниспутников, предназначенных для радиосвязи и исследования окружающего пространства.

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана в течение многих лет проводил на "Мире" исследования электрофореза, прецизионного разделения по массам биологических клеток в условиях невесомости. Это только несколько примеров того огромного вклада вузов страны в развитие пилотируемой космонавтики. Поэтому важно подчеркнуть, что с самого начала развертывания "Мира" ведущие вузы страны имели прекрасную возможность проведения экспериментальных работ на борту станции. За эти годы в вузах созданы новые кафедры, получили развитие новые специальности и специализации, сформировались группы профессоров и преподавателей, базирующих обучение, научную работу студентов и аспирантов на работах, связанных с орбитальной станцией. За это время были подготовлены десятки специалистов, кандидатов и докторов наук, ключевые исследования которых связаны с "Миром".

Станция "Мир" - представляла собой уникальный объект, предназначенный для выполнения обширной научно-прикладной программы. Сегодня ученых и инженеров волнуют вопросы типа: "А что же будет с оставшейся (и немалой) невыполненной частью программы научных и технических исследований и экспериментов, запланированных к проведению на станции "Мир"? Ведь практически все оборудование, необходимое для проведения этих работ, изготовлено, испытано, а также уже "привязано" электрически, механически и информационно к борту "Мира"! У многих единиц этого оборудования, ожидающего своей очереди для доставки на станцию, пошел отсчет гарантийного срока. То есть оно будет уже не пригодно для проведения исследовательских работ на российском сегменте МКС. Значит, постановщикам этих экспериментов, имеющих фундаментальное научное значение и представляющих огромный практический интерес, остается в ближайшие 7-10 лет теоретизировать, строить научные гипотезы и быть лишенными важнейшей составляющей науки - экспериментального подтверждения своих поисков.

Чтобы не утратить полученные наработки и предотвратить потерю первенства России во многих направлениях, связанных с космическими исследованиями, необходимо использовать опыт, полученный в результате многолетней эксплуатации станции "Мир", при строительстве и вводе в эксплуатацию российского сегмента МКС.

Дата стыковки со станцией

Характеристики отдельных элементов комплекса.

Авторы работы.

– крупный природоведческий комплекс, состоящий из двадцати четырех активных и пассивных приборов для наблюдения Земли, работающих в видимом, ИК- и СВЧ-диапазонах спектра;

– астрофизическую обсерваторию из шести телескопов и спектрометров;

– четыре технологические печи;

– шесть медицинских диагностических комплексов;

– материаловедческую и биотехнологическую аппаратуру.

Международное сотрудничество.

Проведено 27 международных экспедиций, 21 из них на коммерческой основе. На станции работали представители 12 стран и организаций: США, Германии, Англии, Франции, Японии, Австрии, Болгарии, Сирии, Афганистана, Казахстана, Словакии, ЕКА.

Основные итоги исследований.

Главный итог – отработана технология создания и эксплуатации постоянно действующей пилотируемой орбитальной станции. В ходе эксплуатации станции путем перестыковки не раз менялось сочетание ее модулей; в ее состав вводились не предусмотренные исходным проектом части, например дополнительный стыковочный отсек для работы с кораблями типа шаттл, ряд разворачиваемых ферменных конструкций, таких как выносная двигательнаяустановка для обеспечения управления по крену.

На станции проведено более 6700 сеансов технических экспериментов. Отработана уникальная технология по сборке и развертыванию в космосе ферменных и пленочных крупногабаритных конструкций. Получены устойчивые упорядоченные кристаллические структуры, образованные металлическими частицами в плазме разряда постоянного тока в условиях микрогравитации. Исследованы процессы генерации, сбора и движения монодисперсных капель на модели капельного холодильника-излучателя для подтверждения возможности создания высокоэффективных энергетических установок.

Проведено более 2450 сеансов экспериментов по материаловедению и космической технологии. Отработаны базовые технологии производства полупроводниковых материалов и получены образцы, по физическим характеристикам превосходящие земные аналоги. Подтверждено увеличение выхода годных приборов из получаемых материалов в 5–10 раз.

Создана система медицинского обеспечения полетов продолжительностью до 1,5 лет. Создана методика отбора и подготовки специалистов для работ в экстремальных условиях. Проведено более 130 сеансов экспериментов по биотехнологии. Показана возможность проведения процессов тонкой очистки и разделения белковых биопродуктов с производительностью в сотни раз выше, чем на Земле. Получены новые знания по клеткам, белкам и вирусам.

Произведена фотосъемка 125 млн. кв. км земной поверхности в различных диапазонах спектра. Отработаны аппаратурные системы оперативных измерений и передачи данных (проведено более 400 сеансов). Создан банк данных фото-, видео-, спектрометрической и радиометрической информации.

Выполнено около 6200 сеансов астрофизических экспериментов. Обнаружено жесткое рентгеновское излучение Сверхновой 1987А. Открыты и детально исследованы рентгеновские источники (получившие название КS – Kvаnt Sоurсе), в частности в направлении на центр Галактики.

Рекорды.

– Юрий Романенко (326 сут 11 час 38 мин)

– Владимир Титов, Муса Манаров (365 сут 22 час 39 мин)

– Валерий Поляков (437 сут 17 час 58 мин)

В 1995 Валерий Поляков стал абсолютным мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, в 1999 его достижение превысил Сергей Авдеев:

Валерий Поляков – 678 сут 16 час 33 мин (за 2 полета);

Сергей Авдеев – 747 сут 14 час 12 мин (за 3 полета).

Среди женщин мировые рекорды длительности космического полета установили:

– Елена Кондакова (169 сут 05 час 1 мин);

– Шеннон Люсид, США (188 сут 04 час 00 мин).

Жан-Пьер Эньере (Франция) – 188 сут 20 час 16 мин

Шеннон Люсид (США) – 188 сут 04 час 00 мин

Томас Райтер (ЕКА, Германия) – 179 сут 01 час 42 мин

Читайте также: