ミッションの目的とは? わかりやすく解説

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/12 03:41 UTC 版)

STS-75」の記事における「ミッションの目的」の解説

STS-75主目的は、Tethered Satellite System Reflight (TSS-1R)を軌道運びテザー推進実施することであった。またこのミッションでは、材料物理学実験を行うUnited States Microgravity Payload (USMP-3)も運ばれた。 TSS-1Rは、1992年7月から8月STS-46宇宙飛行したTSS-1の再飛行であったTSSは、高度296kmで地球周回し電離圏として知られる希薄な荷電粒子の層にテザー推進装置投入したSTS-75では、20.7kmのテザー推進期待されていたが、19kmを超えたところで装置壊れた軌道上に数週間留まり、空を漂う小さいが驚くほど明るい光として、地上からも容易に見ることが出来た。 特にTSS1-Rのミッションの目的は、TSSオービタ電流電圧応答特性把握衛星高圧構造電流収集過程特性把握電力生産実証テザー制御法則基本的なテザー原動力検証、プラズマシース内の中性ガス効果実証TSS電波周波数プラズマ波放出特性把握であった。 TSS-1Rの実験には、TSS Deployer Core Equipment and Satellite Core Equipment (DCORE/SCORE)、Research on Orbital Plasma Electrodynamics (ROPE)、Research on Electrodynamic Tether Effects (RETE)、Magnetic Field Experiment for TSS Missions (TEMAG)、Shuttle Electrodynamic Tether System (SETS)、Shuttle Potential and Return Electron Experiment (SPREE)、Tether Optical Phenomena Experiment (TOP)、Investigation of Electromagnetic Emissions by the Electrodynamic Tether (EMET)、Observations at the Earth's Surface of Electromagnetic Emissions by TSS (OESSE)、Investigation and Measurement of Dynamic Noise in the TSS (IMDN)、Theoretical and Experimental Investigation of TSS Dynamics (TEID)、Theory and Modeling in Support of Tethered Satellite Applications (TMST)があった。 USMP-3のペイロードには、2つMission Peculiar Experiment Support Structures (MPESS)に搭載され4つ主要な実験シャトル3つのミッドデッキでの実験があった。実験は、Advanced Automated Directional Solidification Furnace (AADSF)、Material pour l'Etude des Phenomenes Interessant la Solidification sur Terre et en Orbite (MEPHISTO)、Space Acceleration Measurement System (SAMS)、Orbital Acceleration Research Experiment (OARE)、Critical Fluid Light Scattering Experiment (ZENO)、Isothermal Dendritic Growth Experiment (IDGE)であったSTS-75では、Linuxカーネルベース運用システム軌道上初め用いられた。DEC Alpha由来するより古いTru64 UNIXプログラムは、Linuxラップトップ実行するように移された。Linux次の利用は、1年後STS-83であった

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ミッションの目的

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第8次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

第8次長期滞在機長マイケル・フォールフライトエンジニアアレクサンドル・カレリ欧州宇宙機関のペドロ・デュークは、10月20日3時16分(GMT)にソユーズTMA-3国際宇宙ステーションドッキングさせた。ドッキング時点で、両方宇宙船ロシア真上にいた。 第7次長期滞在機長乗組員離れると、フォールカレリは6か月以上に及ぶステーション操作メンテナンス始めたステーション新し乗組員は、デュークとともに2003年10月18日1時38分(EDT)にカザフスタンバイコヌール宇宙基地から打ち上げられた。

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:09 UTC 版)

第5次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

第5次長期滞在乗組員は、2002年6月5日STS-111ミッションで、エンデバーによってISS訪れ6月7日からISSでの任務就いた6月10日に公式セレモニーが行われ、ISSベル鳴らされた。乗組員は、約25個の新し実験装置ISS運び込み滞在期間様々な実験行った。彼らは185日間滞在終え2002年12月7日STS-113地球帰還した。 3人はISS生活する4番目の乗組員で、ロシア人機長ロシア人及びアメリカ人フライトエンジニアからなる国際的なチームであった

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:09 UTC 版)

第7次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

乗組員カザフスタンバイコヌール宇宙基地から、2003年4月25日2254分(CDT)にソユーズTMA-2打ち上げられた。ソユーズ2003年4月28日ISSドッキングし乗組員ISS引き継いだ第7次長期滞在乗組員は、欧州宇宙機関ペドロ・デュケとともに2003年10月27日1817分(EST)にドッキング解除し、2141分(EST)に地球帰還した交信官のマイケル・E・フォッサムヒューストンから、乗組員ユーリ・マレンチェンコエドワード・ルーに対して10月15日中国人宇宙飛行士楊利偉乗せた神舟5号を運ぶ長征打上げが無事成功したことを告げた。「これは本当に興奮するようなニュースだ。今夜有人宇宙飛行を行う世界の国一つ加わった中国だ」と語った。 「まず、我々はそれを祝福したい。」とルー答えた。「宇宙行く人々が増えると、我々全てがより幸福になる。これは偉大な成果で、長期的に全ての人にとって良いことだ。」 彼は中国語でさらに付け加えた。「宇宙へようこそ安全な旅を。」 マレンチェンコも「これは中国多くの人にとって偉大なことだ。彼らを祝福したい。」と述べた。 マレンチェンコとルー以前STS-106ミッションでも一緒に飛行し、ともに宇宙遊泳行った

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ミッションの目的

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第9次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

パダルカとフィンクは、欧州宇宙機関アンドレ・カイパースとともに2004年4月21日ソユーズTMA-4ISS訪れた。数週間後、第8次長期滞在乗組員ISS離れた4月29日から、2人は公式にISS指揮執ることになった第8次長期滞在乗組員とカイパースは、ソユーズTMA-3地球帰還した。カイパースの11日間のISSへの滞在は、ロシア連邦宇宙局欧州宇宙機関商業的な契約よるものだった。

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/26 09:21 UTC 版)

STS-93」の記事における「ミッションの目的」の解説

STS-93主目的は、慣性上段ロケットによるチャンドラの展開である。打上げ時点で、チャンドラは最も洗練されたX線天文台で、爆発した恒星の残骸等の熱いガス等、宇宙高エネルギー領域からのX線観測するように設計されていた。 STS-93その他のペイロードには、Midcourse Space Experiment (MSX)、Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust (SIMPLEX)、Southwest Ultraviolet Imaging System (SWUIS)、Gelation of Sols: Applied Microgravity Research (GOSAMR)、Space Tissue Loss - B (STL-B)、Light mass Flexible Solar Array Hinge (LFSAH)、Cell Culture Module (CCM)、Shuttle Amateur Radio Experiment - II (SAREX-II)、EarthKAMPlant Growth Investigations in Microgravity (PGIM)、Commercial Generic Bioprocessing Apparatus (CGBA)、Micro-Electrical Mechanical System (MEMS)、Biological Research in Canisters (BRIC)等があった。 SIMPLEXは、オービタとそのエンジン点火による超高周波レーダーエコー観測したPrincipal InvestigatorPI)は収集したデータ使用して軌道運動エネルギー電離層不規則性に及ぼす影響排気物質排出伴って起こるプロセス調査した。 SWUISは、マクストフカセグレン式の紫外線望遠鏡紫外線暗視CCDイメージセンサである。これらにより天体高感度測光を可能とした。 GOSAMRは、ゲル化したゾル形成与え微小重力影響調査する実験である。特に、大きな粒子小さなコロイドゾルからなる均質な複合セラミック前駆体空間中で製造することができること実証する目的とした。 STL-Bは、細胞反応検出し誘導するためのほぼリアルタイムインタラクティブ運用実証するために、顕微鏡ビデオ撮像システム用いて培養中の細胞直接動画観測する実験である。 LFSAHは、形状記憶合金から製造されいくつかの蝶番構成されている。形状記憶蝶番採用で、太陽電池その他の宇宙船附属品衝撃無し制御しながら展開することができる。LFSAHは、多数蝶番配置によるこのような展開方式可能性実証したCCMは、微小重力ストレスによって誘導される筋肉、骨及び血管内皮生化学的及び機能的損失モデル検証すること、標的細胞における細胞骨格代謝、膜完全性及びプロテアーゼ活性評価すること、また組織損失治療薬試験することを目的とした。 SAREX-IIは、スペースシャトル地上アマチュア無線運用者間のアマチュア短波無線通信実現可能性実証した。また SAREXは、アマチュア無線を介してスペースシャトル乗った宇宙飛行士直接話すことによって、世界中学校宇宙について学ぶ教育機会提供したEarthKAMは、船尾フライトデッキ右舷取り付けられElectronic Still Camera (ESC)を用いて地球観測行ったPGIMは、宇宙飛行環境ストレス植物の生長与え影響調査する実験である。植物ストレスのある環境から移動することができないため、環境検知し有害な環境に対して直接的な生理学的応答を行うメカニズム発展させた。 CGBAは、サンプル形成貯蔵機能を持つ。Generic Bioprocessing Apparatus - Isothermal Containment Module (GBA-ICM)は制御され温度下でサンプル活性化廃棄制御し乗務員による操作制御データ伝送供したMEMSは、加速度計ジャイロスコープ環境および化学センサーにより、打ち上げ中、微小重力、および再突入の際の環境調べたMEMS自己完結型であり、起動停止だけを必要とした。 BRICは、小型節足動物及び植物対す宇宙飛行影響調査するために設計された。 コロンビアは、ケネディ宇宙センター夜間着陸した。これは12回目スペースシャトル夜間着陸となったが、そのうち5回がエドワーズ空軍基地残りケネディ宇宙センターであった

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 07:22 UTC 版)

フェニックス (探査機)」の記事における「ミッションの目的」の解説

火星失われたを追うということNASA長期火星探査計画マーズ・エクスプロレーション・プログラムの重要なのひとつである。2001マーズ・オデッセイなどによる軌道上からの調査によって火星北極地域地面のすぐ下には凍った氷の層が拡がっていると考えられており、この地域調査以前からの重要な目標であったフェニックスはこの土壌と氷の境界地域着陸しそれまで周回機でのみ存在確認されてきた「火星地下の氷」を直接探査することによって、2つ目標、すなわちこの地域が、はたして生命適した土壌をもっているのかということについて、そして極地地質たどった歴史、特に過去10万年の間に液体の水存在したのかということについて探求するフェニックス送ってきた着陸地点からの写真永久凍土地帯みられるアイス・ウェッジ・ポリゴンとよく似た多角形パターン示している。 カナダ北極諸島デヴォン島みられるポリゴン構造夏期割れ目染み込んだ凍結し氷の楔作り出すことによって生ずると考えられている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 14:58 UTC 版)

GREX-PLUS」の記事における「ミッションの目的」の解説

初期宇宙存在していた最遠方初代銀河観測することで銀河成長過程特定する初代銀河観測は、その形成関わる考えられる超巨大ブラックホールや、当時宇宙起きた宇宙の再電離理解にも繋がるとされる。また2025年ごろに打ち上がるNASAナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡では観測難しい、赤方偏移の高い最遠方銀河GREX-PLUS波長帯・距離では観測できることが予想されている。 惑星科学では、多数原始惑星系円盤スノーライン (雪線) の位置特定することで、水の移動など太陽系形成史理解拡大につながると期待されている。これまで太陽系内では小惑星探査機はやぶさ2サンプル採取した小惑星リュウグウなどから有機物発見されているが、それがどのように生成されたかの詳細明らかになっていないGREX-PLUS原始惑星系円盤内の有機物などの化学進化様子観測することで初期太陽系形作られていった過程解明期待されている。 この他GREX-PLUS用いた太陽系内天体太陽系外惑星観測などが構想されている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/17 02:45 UTC 版)

火星衛星探査計画」の記事における「ミッションの目的」の解説

科学・工学両面から以下の目的検討している。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/08 08:52 UTC 版)

X線分光撮像衛星」の記事における「ミッションの目的」の解説

銀河団圧力バランスどのように釣り合っているかを調べて銀河団構造形成の歴史調べること,宇宙化学組成進化調べること,ブラックホール周辺物質動き調べることで一般相対論時空構造解明することの3点主な目的としている。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 05:31 UTC 版)

STS-82」の記事における「ミッションの目的」の解説

HSTは、1990年4月24日STS-31軌道上送られSTS-611回目のサービスミッションが行われた。科学機器能力向上が行われ、また1999年STS-1032002年STS-109次に予定されるサービスミッションまでの間機能スムーズに保つようメンテナンスが行われた。 ミッション3日目2つの古い機器回収し2つ新し機器設置するための最初宇宙遊泳が行われた。2つの古い機器は、ゴダード高解像度分光器微光天体分光器であり、それぞれ宇宙望遠鏡撮像分光器(STIS)と近赤外線カメラ・多天体分光器(NICMOS)に置き換えられた。 新し機器設置加え、他の既存ハードウェア更新修理行われた。ファイン・ガイダンス・センサーが修理されオープンリールはソリッドステートレコーダ(SSR)に置き換えられた。SSRはより柔軟性があり、オープンリール10倍以上のデータ収録できる。4つリアクションホイール(RWA)のうちの1つスペア取り換えられた。RWAは角モーメント利用して望遠鏡を望む方向動かし維持する必要に応じて3つの車輪のみを作動させて観測できるように、車軸向き決められる持ち帰られ機器研究は、宇宙長期滞在7年間)した機器という滅多にない研究材料提供し、特に真空中での潤滑油が「素晴らしい状態」にあるということ発見された。

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:11 UTC 版)

第14次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

3度宇宙遊泳スペースシャトルのミッションSTS-116ISS組立て進める。 ソユーズTMA-9ズヴェズダaftポートからザーリャnadirポート移動させる食糧燃料等の補給物資積んだ3度プログレス補給船ISS迎え入れる太陽電池冷却システム再設定を行う。 トラスを覆う幕を除去して投棄する

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/26 07:17 UTC 版)

GOCE」の記事における「ミッションの目的」の解説

10-5ms-2(1ミリガル)の精度重力異常決定解像度上げるために、衛星異常に低い軌道飛んでいる。 1-2cm正確性ジオイド決定する上記を100kmの空間分解能達成する

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:11 UTC 版)

第12次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

ISS組み立て準備維持微少重力下での科学実験

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:08 UTC 版)

第2次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

国際宇宙ステーションへ2回目長期滞在を行う3人の乗組員は、2001年3月8日打ち上げられスペースシャトルディスカバリーSTS-102で、ISS到着した。彼らは、公式には2001年3月18日から、4ヶ月に及ぶ滞在開始し163日をISSで、167日を宇宙過ごした後、2001年8月22日STS-105地球帰還したとされている。第2次長期滞在乗組員全てSTS-101にも参加していた。その中でヴォスは、STS-101ジェフリー・ウィリアムズと共に宇宙遊泳行った。 この長期滞在の期間中人体研究ラック(HRF)、Active Rack Isolation SystemPayload Equipment Restraint System積んだ2つEXPRESSラック等の実験施設ISS向けて打ち上げられた。また、今後実験可能になるようにデスティニー準備整えられた。 宇宙活動や生活をする乗組員どのように宇宙線から守るのかについて理解を深める事に大きな関心寄せられた。長期間宇宙線への曝露は、人間細胞損傷与え癌化中枢神経系損傷引き起こす可能性があるとされた。 第2次長期滞在の期間中には、以下の4回のISSミッション1回ソユーズミッションが行われた。 5A.1(STS-1023月 6ASTS-1004月 4RソユーズTM-324月 7ASTS-1047月 7A.1(STS-1058月

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ミッションの目的

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第4次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

第4次長期滞在では、科学実験拡充されそれまで行われた実験比べほぼ倍増した第4次長期滞在乗組員2001年12月5日STS-108ミッションで、エンデバー乗ってISS訪れた2001年12月8日ISS到着し2002年6月19日まで滞在しSTS-111地球帰還した。 3人はISS生活する4番目の乗組員で、ロシア人機長アメリカ人フライトエンジニアからなる国際的なチームであった

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:08 UTC 版)

第1次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

ISSは、2000年11月2日最初の住人となる宇宙飛行士迎えた第1次長期滞在の3人の乗組員2000年10月31日カザフスタンバイコヌール宇宙基地からソユーズTM-31で無事打ち上げられた。ISSへの4ヶ月に及ぶ滞在は、公式には2001年3月18日終了した第1次長期滞在乗組員2001年3月21日STS-102地球帰還したミールから国際宇宙ステーションへ滞在宇宙ステーション変更でもある。 複数の国出身の3人の宇宙飛行士は、4ヶ月以上に渡ってISS滞在した乗組員は、機長アメリカ人ウィリアム・シェパードソユーズ機長ロシア人ユーリー・ギジェンコフライトエンジニアロシア人セルゲイ・クリカレフの3人で構成されていた。3人は協力してデスティニー等の新しモジュールISS取り付ける等の組立て作業行った。また科学実験行われた。 3人の乗組員は、STS-102終了した3月スペースシャトルディスカバリー乗って地球帰還したSTS-102では新し長期滞在員がISS訪れ科学実験始められた。 4ヶ月滞在中にシェパード、ギジェンコ、クリカレフは、スペースシャトルISS電力供給増大させる太陽電池デスティニー最初の実験器具等を運んできた3人の来客ISS迎えた。またその他にロシア側のポート自動的にドッキングする無人プログレス補給船2度迎えた搭乗して最初の週に、乗組員生命維持装置起動しISS完成前過去2年間のスペースシャトル乗組員残して行ったステーション構成要素衣服ノートパソコンオフィス器具ケーブル等を開封した。彼らの「新しい家」に引っ越して来ることによって、シェパード、ギジェンコ、クリカレフは、今後少なくとも15年渡って人類継続的に宇宙空間滞在する第一歩となった第1次長期滞在ミッションは、ユーリ・ガガーリン1961年人類初め宇宙飛行行ったのと同じ、バイコヌール宇宙基地発射パッドから打ち上げられた。310トン三段ソユーズ-Uロケットが、打上10分後に乗組員予備軌道まで運びその後はギジェンコが手動ランデブー行って11月2日4時21分(EST)にズヴェズダモジュールのaftポートドッキング行ったドッキング90分後には、シェパードズヴェズダへのハッチ開け乗組員初めISS乗り込んだ最初の仕事は、ズヴェズダ調理室にある保温機の起動寝床整備ヒューストン及びモスクワ管制塔との通信確認であった乗組員は、ズヴェズダザーリャにあるロシア製の通信装置及びユニティアメリカ製通信装置用いて両方管制塔通信行った。彼らはISSアマチュア無線装置取り付け多く学校通信行った。 ズヴェズダモジュールにいるクリカレフ。窓の外に見えるのはSTS-98スペースシャトルアトランティス第1次長期滞在乗組員到着した時点でのISS配置。上から順にユニティザーリャズヴェズダ第1次長期滞在乗組員。 表 話 編 歴 国際宇宙ステーション長期滞在 終了第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 第6次 第7次 第8次 第9次 第10次 第11次 第12次 第13次 第14次 第15次 第16次17次 第18次 第19次 第20次 第21次 第22次 第23次 第24次 第25次 第26次 第27次 第28次 第29次 第30次 第31次 第32次 第33次 第34次 第35次 第36次 第37次 第38次 第39次 第40次 第41次 第42次 第43次 第44次 第45次 第46次 第47次 第48次 第49次 第50次 第51次 第52次 第53次 第54次 第55次 第56次 第57次 第58次 第59次 第60次 第61次 第62次 第63次 第64次 第65次 現在第66予定67次 一覧 カテゴリ

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第11次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

このミッションでは、様々な機会アメリカ製ロシア製の宇宙服着て数度宇宙遊泳が行われた。 2005年7月28日STS-114ミッションスペースシャトルドッキングし故障していたコントロール・モーメント・ジャイロを交換した。またイタリア宇宙機関製造した多目的補給モジュールラファエロ」が用いられジャイロを含む約4100kgの物資運搬された。8月6日にはドッキング解除されスペースシャトルラファエロ持って地球帰還した第11次長期滞在の期間中に、ロシア人機長セルゲイ・クリカレフは、セルゲイ・アヴデエフ持っていた通算宇宙滞在時間記録747.593日間更新した打上げ時にクリカレフは624.387日間記録持っていたが、ミッション123日目である2005年8月16日にこの記録塗り替えた彼の通算宇宙滞在時間記録は、803日と9時間39分に達した10月3日ソユーズTMA-7ドッキングし第12次長期滞在乗組員運んできた。 欧州宇宙機関トーマス・ライター2005年10月STS-121ミッションに加わる予定だったが、2006年までミッション延期されたことで第13次長期滞在参加することとなった

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:08 UTC 版)

第3次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

第3次長期滞在の期間中に、前任2人ISS乗組員によって宇宙空間での実験始められた。第3次長期滞在乗組員は、STS-105ミッションで、ディスカバリーによって2001年8月10日宇宙行き20018月13日ISS到着した乗組員ISSいくつかの科学実験4度宇宙遊泳行った117日のISSでの生活を終え2001年12月8日STS-108帰還した。 3人は2001年に、宇宙からのしし座流星群という珍しい光景目撃した。カルバートソンは、「一度に3体か4体の編成組んで地球接近するUFO見ているようだった」と述懐している。2001年11月18日専門家は、地球テンペル・タットル彗星残した塵の地雷原の中を進むことになると警告した。無数の彗星の塵が秒速64kmで地球の大気衝突して流星となり、忘れられない光景になると予測された。数百万人人々がその光景目撃したが、そのうち3人はこの光景宇宙から見ることができた。「流星現れる地球の大気ステーションの下にあるため、我々は流星を見るために視線下げなければならなかった。」とカルバートソンは語った。 3人はISS生活する3番目の乗組員で、アメリカ人機長ロシア人フライトエンジニアからなる国際的なチームであった。4ヶ月滞在中、彼らはISS拡張様々な実験行った

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ミッションの目的

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/20 03:09 UTC 版)

第6次長期滞在」の記事における「ミッションの目的」の解説

乗組員2002年11月スペースシャトルエンデバーによるSTS-113打ち上げられた。このミッションは4ヶ月続き2003年3月アトランティスによるSTS-114第7次長期滞在乗組員運んで来ることで終了する予定だった。しかしコロンビア号空中分解事故発生して計画の変更余儀なくされ、2003年5月までISS留まることになった。彼らはソユーズTMA-1地球帰還し人員減った第7次長期滞在乗組員ソユーズTMA-2ISSにやって来た。 スペースシャトル打上げは、その後2年以上に渡って行われずISS維持管理その間ソユーズプログレス補給船によって行われた第6次長期滞在乗組員は、2003年5月3日午後10時EDT)に地球帰還した宇宙旅行者のデニス・チトーが、2001年ソユーズ乗ったが、アメリカ合衆国宇宙飛行士ソユーズ乗るのは、これが初めてだった。 ロシア管制塔によると、ヘリコプター乗組員収容し全員の健康が確認されたのは5月4日午前2時45分頃だった。大気圏再突入カプセルは、予定され地点よりも444km離れた所に落下していた。 第6次長期滞在には、当初の予定ではドナルド・ペティ代わりにドナルド・トーマス参加する予定だった。

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