ユニティの外にいるジャーニガン、ミッション唯一の船外活動中 | |
| 名前 | 宇宙輸送システム-96 |
|---|---|
| ミッションタイプ | ISSの組み立て ISSの物流 |
| オペレーター | 米航空宇宙局(NASA) |
| コスパーID | 1999-030A |
| SATCAT番号 | 25760 |
| ミッション期間 | 9日19時間13分57秒 |
| 移動距離 | 6,000,000 キロメートル (3,700,000 マイル) |
| 宇宙船の特性 | |
| 宇宙船 | スペースシャトル ディスカバリー |
| 打ち上げ質量 | 118,857キログラム(262,035ポンド) |
| 着陸質量 | 100,230キログラム(220,980ポンド) |
| ペイロード質量 | 9,097キログラム(20,056ポンド) |
| クルー | |
| 乗員数 | 7 |
| メンバー | |
| ミッション開始 | |
| 発売日 | 1999年5月27日 10:49:42 UTC |
| 発射場 | ケネディ、LC-39B |
| ミッション終了 | |
| 着陸日 | 1999年6月6日 06:02:43 UTC |
| 着陸地点 | ケネディ、SLF 滑走路 15 |
| 軌道パラメータ | |
| 参照システム | 地球中心 |
| 政権 | ローアース |
| 近地点高度 | 326キロメートル(203マイル) |
| 遠地点高度 | 340キロメートル(210マイル) |
| 傾斜 | 51.6度 |
| 期間 | 91.2分 |
| 国際宇宙ステーションとのドッキング | |
| ドッキングポート | PMA-2 (ユニティ 前進) |
| ドッキング日 | 1999年5月29日 04:23 UTC |
| ドッキング解除日 | 1999年6月3日 22:39 UTC |
| 時間が短縮されました | 5日18時間15分 |
左から右へ - 前列: ロミンガー、オチョア、ハズバンド。後列: バリー、ペイエット、トカレフ、ジャーニガン | |
STS-96は、スペースシャトルディスカバリー号によって飛行された国際宇宙ステーション(ISS)へのスペースシャトルミッションであり、国際宇宙ステーションにドッキングした最初のシャトル飛行でした。ディスカバリー号の26回目の飛行でした。[1] [2]シャトルは、ステーションの艤装用の貨物を積んだスペースハブモジュールをペイロードに搭載しました。STS-96は、1999年5月27日午前6時49分42秒(東部夏時間)にフロリダ州ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、1999年6月6日午前2時2分43秒(東部夏時間)にケネディに帰還しました。[1]
クルー
宇宙遊泳
- ジャーニガンとバリー– EVA 1
- EVA 1 開始: 1999 年 5 月 30 日 – 02:56 UTC
- エヴァ 1 終了: 1999 年 5 月 30 日 – 10:51 UTC
- 所要時間:7時間55分
乗務員の座席割り当て
ミッションのハイライト
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スペースシャトルSTS-96飛行中の国際宇宙ステーション(ISS)のイラスト
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ISSに搭載されたロシアの貨物クレーン「STRELA」などを含む統合貨物運搬船(ICC)
STS-96は、スペースハブ・ダブルモジュール(DM)を搭載した 国際宇宙ステーションへの物流および補給ミッションであり、全体では13番目のスペースハブ(デュアルモジュールの使用は6回目)でした。
スペースシャトルディスカバリー号は、ロシアの宇宙ステーションセグメントの外部に取り付けられたロシアの貨物クレーンSTRELAの部品を搭載した統合貨物運搬船(ICC)をISSに運びました。さらに、ICCは、SPACEHAB Oceaneering Space System Box(SHOSS)と米国製のクレーン「ORU Transfer Device(OTD)」を運びました。
STS-96 に搭載されたその他のペイロードには、学生追跡型大気研究衛星ヒューリスティック国際ネットワーク機器 ( STARSHINE )、シャトル振動力実験 (SVF)、およびオービター統合車両健全性監視 - HEDS 技術デモンストレーション (IVHM HTD) がありました。
STARSHINE 衛星は、直径 483 ミリメートル (19.0 インチ) の不活性な中空球で構成され、均等に配置された 1,000 個の平らな研磨された鏡 (各鏡の直径は 1 インチ) で覆われています。ペイロードは、STARSHINE 衛星、パレット排出システム (PES) が統合され、蓋のないキャリア内に搭載されています。HH 機器は、蓋のないキャリア内に搭載された 1 個の HH 軽量アビオニクス プレート (LAP) で構成されています。追加の HH 機器は、ヒッチハイカー排出システム エレクトロニクス (HESE) 1 個、5.0 立方フィート (142 L) の HH キャニスター 1 個、およびアダプタ ビーム アセンブリ (ABA) 1 個で構成されています。このミッションの目的は、数か月間、朝と夕方の薄明かりの間にこの光学反射宇宙船を視覚的に追跡し、共有された観測からその軌道を計算し、時間の経過に伴う抗力による軌道の変化から大気の密度を導き出すために、国際的な学生ボランティア観測者を訓練することでした。

シャトル振動力 (SVF) 実験では、航空宇宙ペイロードとその取り付け構造の間に作用する振動力を飛行中に測定しました。力変換器は、5 フィート (1.5 m) の標準キャニスターを側壁の GAS アダプター ビームに取り付けるために使用されていた既存のブラケットに代わる 4 つのカスタム ブラケットに組み込まれました。ペイロードは、オービターの打ち上げ振動によって自動的に起動され、約 100 秒間動作しました。STS-96 は、SVF 実験の 2 回目の飛行でした。
オービター統合車両ヘルスモニタリング - HEDS 技術デモンストレーション ( IVHM HTD) の目的は、運用環境で競合する最新の既製のセンシング技術をデモンストレーションし、最終的なオービター アップグレード IVHM の設計上の決定を情報に基づいて下すことです。IVHMの目的は、計画された地上処理を減らし、問題のトラブルシューティング (計画外の地上処理) を効率化し、システム動作の可視性を高め、車両全体の安全性を向上させることです。
Blizzard Entertainment 社の リアルタイム戦略ゲーム 「StarCraft」のコピーも STS-96 に搭載され、カリフォルニア州アーバインの Blizzard 本社に保管されています。
モーニングコール
NASAはジェミニ計画中に宇宙飛行士に音楽を流す伝統を始めた。これはアポロ15号の乗組員を起こすために初めて使用された。[4] 各トラックは、多くの場合家族によって特別に選ばれ、通常は乗組員の個々のメンバーにとって特別な意味を持つか、日常の活動に当てはまるものである。[4] [5]
参照
注記
- a. ^ STS-96 は ISS とのドッキング操作を行った最初のスペースシャトル ミッションであったが、ISS を訪れた最初のミッションではなかった。前回のミッションであるSTS-88では、スペースシャトル エンデバーはカナダアームを使用して、最初に新しく運ばれたユニティ モジュールをエアロックに取り付け、次にザーリャ モジュールをつかんでユニティと結合した。シャトルのロボット アームを使用して両方のモジュールを宇宙船に接続したため、最終的な構成は STS-96 と同じであったにもかかわらず、これはドッキングではなく結合としてカウントされた。宇宙船のドッキングと結合を参照。
参考文献
- ^ ab Warnock, Lynda. 「STS-96」www.nasa.gov . NASA . 2020年6月15日閲覧。
- ^ 「宇宙の国際研究所が来世への準備に協力」アメリカ科学振興協会。 2020年6月15日閲覧。
- ^ 「STS-96」。Spacefacts 。 2014年2月26日閲覧。
- ^ ab Fries, Colin (2007年6月25日). 「Chronology of Wakeup Calls」(PDF) . NASA . 2010年6月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2007年8月13日閲覧。
- ^ 「STS-96 ウェイクアップコール」NASA、2009年5月11日。2000年5月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月31日閲覧。
外部リンク
- NASA ミッション概要 2007 年 10 月 30 日アーカイブ、Wayback Machineより
- STS-96 ビデオハイライト 2013 年 12 月 3 日にWayback Machineにアーカイブされました
