テザー衛星システムの展開 | |
| ミッションタイプ | 微小重力研究 技術開発 |
|---|---|
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| コスパーID | 1996-012A |
| SATCAT番号 | 23801 |
| ミッション期間 | 15日17時間40分22秒 |
| 移動距離 | 10,500,000 キロメートル (6,500,000 マイル) |
| 軌道完了 | 252 |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | スペースシャトル コロンビア |
| ペイロード質量 | 10,592キログラム(23,351ポンド) |
| クルー | |
| 乗員数 | 7 |
| メンバー | |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1996年2月22日 20:18:00 UTC |
| 発射場 | ケネディ、LC-39B |
| ミッション終了 | |
| 着陸日 | 1996年3月9日 13:58:22 UTC |
| 着陸地点 | ケネディ、SLF 滑走路 33 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | 低地 |
| 近地点高度 | 277キロメートル(172マイル) |
| 遠地点高度 | 320キロメートル(200マイル) |
| 傾斜 | 28.45度 |
| 期間 | 90.5分 |
左から右へ - 着席:ホロウィッツ、アレン、チャン・ディアス、立席:チェリ、グイドニ、ホフマン、ニコリエ | |
STS-75 は、 1996 年のNASA スペース シャトルミッションであり、コロンビア号の 19 回目のミッションでした。
クルー
乗務員の座席割り当て
ミッション目標
テザー衛星システム
STS-75 の主な目的は、テザー衛星システム再飛行 (TSS-1R) を軌道に乗せ、導電性テザーで宇宙に向けて展開することでした。このミッションでは、材料科学と凝縮物質物理学を調査するために設計された米国微小重力ペイロード (USMP-3) も飛行しました。
TSS-1R ミッションは、1992 年 7 月/8 月にスペース シャトルアトランティスに搭載されてSTS-46で飛行した TSS-1 の再飛行でした。テザー衛星システムは、高度 296 キロメートルで地球を周回し、電離層と呼ばれる大気の希薄な電荷層内にテザー システムを配置しました。
STS-75ミッションの科学者たちは、テザーを20.7キロメートル(12.9マイル、11.2海里)まで展開することを望んでいた。テザーが破断するまでに、19キロメートル(12マイル、10海里)以上のテザーが(5時間かけて)展開された。プラズマ放電とテザーの破裂によって多くの浮遊破片が発生し、一部はテザーに衝突した。[2] [3] [4]衛星は数週間にわたって軌道上に留まり、地上から容易に視認できた。

テザーの電気導体は、ナイロン(ノーメックス)紐に巻かれた銅編組だった。テフロンのような絶縁体で覆われ、外側はケブラーで覆われ、内側はナイロン(ノーメックス)シースだった。犯人は多孔質材料でできた最も内側のコアで、製造中に大気圧で多くの空気の泡を閉じ込めたことが判明した。[3]
その後の真空チャンバー実験では、リールを巻き戻すと絶縁体のピンホールが露出したと示唆された。それ自体は大きな問題にはならなかっただろう。なぜなら、通常の状況では、テザーの周囲の電離層は希薄すぎて電流をほとんど流すことができないからだ。しかし、絶縁体に閉じ込められた空気が状況を変えた。ピンホールから空気が泡立つと、近くのテザーの約 3500 ボルトの高電圧がそれを比較的密度の高いプラズマ (蛍光灯の点灯に似ている) に変換し、テザーの電気伝導性を大幅に向上させた。このプラズマはシャトルの金属に流れ、そこから電離層の帰還回路に流れた。その電流はケーブルを溶かすのに十分だった。[3]
TSS-1Rミッションの具体的な目的は、TSSオービターシステムの電流電圧応答の特性評価、衛星の高電圧シース構造と電流収集プロセスの特性評価、電力生成の実証、テザー制御法則と基本的なテザーダイナミクスの検証、中性ガスがプラズマシースと電流収集に与える影響の実証、TSS無線周波数とプラズマ波放射の特性評価、およびTSS動的電気力学的結合の特性評価でした。[3]
TSS-1R の科学調査には、TSS 展開コア機器および衛星コア機器 (DCORE/SCORE)、軌道プラズマ電気力学の研究 (ROPE)、電気力学的テザー効果の研究 (RETE)、TSS ミッションの磁場実験 (TEMAG)、シャトル電気力学的テザー システム (SETS)、シャトル電位および帰還電子実験 (SPREE)、テザー光学現象実験 (TOP)、電気力学的テザーによる電磁放射の調査 (EMET)、TSS による地球表面での電磁放射の観測 (OESSE)、TSS における動的ノイズの調査および測定 (IMDN)、TSS ダイナミクスの理論的および実験的調査 (TEID)、テザー衛星アプリケーションをサポートする理論とモデリング (TMST) が含まれます。
その他のミッション目標
USMP-3 ペイロードは、2 つのミッション固有実験サポート構造 (MPESS) と 3 つのシャトル ミッドデッキ実験に搭載された 4 つの主要実験で構成されていました。実験は、先進自動方向性凝固炉 (AADSF)、地上および軌道上での興味深い凝固現象の研究用材料 (MEPHISTO)、宇宙加速測定システム (SAMS)、軌道加速研究実験 (OARE)、臨界流体光散乱実験 (ZENO)、等温樹枝状結晶成長実験 (IDGE) でした。
二段ベッドの交互使用
宇宙飛行士のジェフリー・A・ホフマンとスコット・J・ホロウィッツはともにユダヤ人であり、同じ二段ベッドを交互に使用していたが、ホロウィッツの要請に応じてホフマンはベルクロを使ってそのベッドにメズーザを取り付けた。[5]
オペレーティング·システム
STS-75 は、軌道上でLinux カーネルに基づくオペレーティング システムが初めて使用された宇宙船でもありました。元々はDEC AlphaServer上で動作していた古い Digital Unixプログラムが、ラップトップでLinux を実行できるように移植されました。次に Linux が使用されたのは、1 年後のSTS-83でした。[6]
架空のSTS-75ミッション
STS-75は、架空のNASA文書12-571-3570に記載されているシャトルミッションであるが、この文書はSTS-75が打ち上げられる数年前に配布された。この文書は、微小重力下での効果的な性交体位を決定するための実験を報告することを目的としている。天文学者で科学ライターのピエール・コーラーは、この文書を事実と勘違いし、21世紀初頭にこの文書の再配布が大幅に増加した原因となっている。シャトル時代の初期に最初に提唱された宇宙でのセックスに関する陰謀説が突然再び横行し、タブロイド紙でちょっとした報道の失態を引き起こした。[7]
参考文献
- ^ “STS-75”. Spacefacts . 2024年4月25日閲覧。
- ^ Chobotov, VA; Mains, DL (1999年4月). 「テザー衛星システム衝突研究」. Acta Astronautica . 44 (7–12): 543–551. Bibcode :1999AcAau..44..543C. doi :10.1016/s0094-5765(99)00098-3. ISSN 0094-5765. S2CID 109004311.
- ^ abcd Stone, Nobie H (2016). 「TSSミッションから得られた独自の成果と教訓」(PDF)。第5回宇宙テザーに関する国際会議– NTRS経由。
- ^ TSS-1Rミッション失敗調査委員会:最終報告書。米国:アメリカ航空宇宙局。1995年。OCLC 43059641。
- ^ ゴードン、デイブ。「宇宙でユダヤ教を実践する - ユダヤ人宇宙飛行士が宇宙での時間を振り返る」。コミュニティマガジン(ブルックリン)。[永久リンク切れ ]
- ^ 「LINUX TO FLY ON STS-83」SpaceNews、1997年3月17日。2005年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ローチ、メアリー (2011)。火星への旅の準備。WW ノートン アンド カンパニー。pp. 235–236。ISBN 9780393339918. 2017年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月7日閲覧。
この記事には、アメリカ航空宇宙局 のウェブサイトまたは文書からのパブリック ドメインの資料が組み込まれています。
- スターン、デビッド P.、ペレド、マウリシオ。「地球の磁気圏の探査:スペース テザー実験」NASA。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの STS-75 に関連するメディア- NASA ミッション概要 2007 年 6 月 2 日にWayback Machineにアーカイブされました
- STS-75 ビデオハイライト 2013 年 11 月 10 日にWayback Machineにアーカイブされました
- エヴァンス、ベン (2014 年 2 月 23 日)。「『テザーが壊れた』: テザー衛星の 2 回目の飛行 (パート 2)」。AmericaSpace。2015 年 9 月 22 日時点のオリジナルよりアーカイブ。
