2007-040A - Foton 15
Název objektu | Foton 15 <=Фотон 15> |
Foton-M 3 <=Фотон-М 3> |
SSC | 32058 |
Start | 2007-09-14 11:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U |
Stav objektu | přistál na Zemi |
Přistání | 2007-09-26 07:58 UT, Kazachstán |
Životnost | 11.874 dne, tj. 0.0325 roku |
Provozovatel
| ESA |
Rusko, Progress |
Výrobce | Rusko, Progress |
Kategorie | vědecká družice |
Hmotnost | 6500 kg |
Parametry dráhy
Epocha |
Typ |
i |
P |
hP |
hA |
Pozn. |
07-09-14.64 |
G |
62.94° |
89.91 min |
259 km |
281 km |
|
Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry.
Typ - Kód typu oběžné dráhy :
G - geocentrická (Země),
i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou).
P - Perioda (doba oběhu).
hP - Výška dráhy v pericentru.
hA - Výška dráhy v apocentru.
Popis objektu
Vědecká návratová družice. Zkonstruovalo a postavilo ji
GNPRKC Central'noje specializirovannoje konstruktorskoje bjuro
(CSKB) "Progress" <=ГНПРКЦ
Центральное специализированное
конструкторское бюро (ЦСКБ)
"Прогресс">, Samara (dř. Kujbyšev),
Samarskaja obl. (Rusko), které je též provozovatelem.
Vědecké experimenty připravily instituce European Space
Agency (ESA), Paris (Francie), Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR), Köln am Rhein (Německo) a Gosudarstvennyj
naučnyj centr Rossijskoj federacii (GNC RF) Institut
mediko-biologičeskich problem (IMBP) Rossijskoj akademii nauk
(RAN) <=Государственный научный
центр Российской федерации (ГНЦ РФ)
Институт медико-биологических
проблем (ИМБП) Российской академии
наук (РАН) >, Moskva (Rusko).
Družice typu Foton-M <=Фотон-М> (model 34KSM
<=34КСМ>) o celkové délce 5.90 m sestává z
kulového přetlakového návratového modulu SA
[=spuskajemyj apparat] <=СА
[=спускаемый аппарат]>,
přístrojového modulu PO [=pribornyj otsek]
<=ПО [=приборный отсек]> a
pomocného kontejneru. Návratový modul o prázdné hmotnosti
2515 kg, průměru 2.3 m a objemu 5.2 m3 je
pokryt ablativním tepelným štítem o síle 30 až
180 mm. V něm jsou umístěna zařízení pro
materiálové a biologické pokusy o celkové hmotnosti asi 600
kg a to:
- experimenty z oblasti fyziky kapalin:
- sledování optickými prostředy fluktuací hustoty kapalin v
beztíží vyvolaných působením teplotního gradientu na
zařízení Gradflex;
- sledování Soretova efektu (termodifúze) ve vzorcích ropy v
beztíží SCCO [=Soret Coefficients in
Crude Oil];
- experimenty z oblasti biologie:
- experimenty s vodnimi organismy v akváriu Aquahab:
- působení beztíže a radiace na pohyblivost, tvar buněk a
jejich počet, změny genetické informace (DNA) u
jednobuněčného rostlinného bičíkovce krásnoočko
štíhlé Euglena gracilis;
- růst otolitů v beztíži u rybky okounovec mosambický
Oreochromis mossambicus;
- 2 inkubátory Eristo a Osteo pro sledování změn
svalového a kostorního parátu v beztíži, zejména
odvápňování kostí (osteoperózy);
- stuidum vlivu vysokofrekvenční knitů nízké intenzity na
projevy osteoporózy v kultuře hovězích kostních buněk;
- 2 inkubátory Biobox s 5 experimenty:
- vliv podmínek kosmického letu na kostní buňky (experiment
Obadis);
- vliv podmínek kosmického letu na růstové kostní buňky
(osteoblasty) (experiment Osteogene);
- vliv podmínek kosmického letu na odbourávací kostní buňky
(osteoklasty) (experiment Oclast);
- vliv kosmické radiace na pojivovou kožní tkáň
(fibroblasty) (experiment Radcells);
- vliv podmínek beztíží na genovou expresi u pojivové
tkáně v plicích (fibroblasty) (experiment Connect);
- experimenty s přímým působením kosmických podmínek na
vzorky:
- vliv přímého působení slunečního záření, kosmické
radiace, beztíží a vakua na biologické a nebiologické
vzorky (10 experimentů);
- experimenty materiálového výzkumu:
- mnohozonální pec Polizon pro automatické zpracování
7 vzorků různých materiálů (maximální teplota
1200 °C);
- biotechnologické experimenty:
- krystalizace proteinů v inkubátoru Granada;
- technologické experimenty:
- sledování vlivu aerodynamického ohřevu na různé organismy
během sestupu atmosférou (ověřování možnosti panspermie):
- vliv na kyanobakterie (na vzorcích čediče, uhlíkatého
materiálu a umělého kamene)
- vliv na lišejníky (na vzorcích žuly);
- zkoušky přenosu dat optickým kanálem OWLS [=Optical
Wireless Link for Intra-spacecraft
Communications];
- testování prototypu mikroakcelerometru DIMAC [=Direct
Measurement micro-Accelometer] (frekvenční
rozsah 0 až 0.01 Hz);
- testování 2 prototypů tepelných trubic (experiment
TEPLO);
- testování prototypu telematického kompletu TeleSupport
(počítač pro zpracování dat a pamětí a potřebnými
rozhraními, povelový přijímač, telemetrický vysílač);
- testování 2 identických protoypů lithiumsulfonylových
baterií (napětí 35 V, kapacita 2×30 Ah);
- pedagogické experimenty:
- komplet subdružice YES-2 [=Young Engineer
Satellite] (celková hmotnost 36 kg, rozměry
1.020×O.410×O.475 m) ke zkouškám bezmotorového
návratu pouzder z oběžné dráhy s využitím dynamického
lanka, který tvoří:
- upevňovací lože FLOYD [=Foton Located
YES2 Deployer] na povrchu modulu s bateriemi
družice Foton se stočeným lankem a odvíjecím mechanismem
MASS [=Mechanical Acquisition and Support
System] (délka lanka 35 km, hmotnost lanka
5 kg, tlouštka 0.4 mm, materiál polyethylen Dyneema,
celková hmotnost zařízení 22 kg);
- pouzdro MASS [=Mechanical Acquisition and
Support System] pro ukotvení lanka a s
komunikačním zařízením (hmotnost 8 kg);
- vlastní kulové návratové pouzdro Fotino (hmotnost
6 kg, průměr 0.4 m) s ablativní tepelnou ochranou;
- studentský akcelerometr s elektronikou pro měření
přetížení během vzletu SEEK [=Spaceflight
Educational Experiment Kit].
Přistání SA zajišťuje padákový systém. Přístrojový
modul ve tvaru dvou spojených komolých kuželů o hmotnosti
2400 kg, max. průměru 2.43 m a délce 2.25 m
nese v hermetizované části většinu pomocného
přístrojového vybavení. Z vnějšku jsou připevněny
kulové nádrže se stlačeným dusíkem pro plynové trysky
stabilizačního systému. V zadní části je umístěn
brzdicí motor TDU [=tormoznaja dvigatel'naja
ustanovka] <=ТДУ [=тормозная
двигательная установка]> o
tahu 15.83 kN a maximální době činnosti 45 s.
Hypergolické KPL dodává do spalovací komory turbočerpadlo.
Pomocný kontejner, obsahující chemické baterie a doplňkové
experimenty, válcového tvaru s vypuklými dny o průměru
1.90 m a výšce 0.90 m je umístěn nad návratovým
modulem a odhazuje se přibližně den před přistáním.
Maximální aktivní životnost je 30 dní.
Zatím poslední družice této řady. Předchozí je
Foton 14 alias Foton-M 2 (2005-020A).
Průběh letu
Datum |
Událost |
2007-09-14
|
11:00 UT: Vzlet7,8,9,10.
|
2007-09-26
|
07:58 UT: Návratový modul družice přistál v
Kazachstánu11.
|
Literatura
-
Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15]. (http://www.esa.int).
-
DLR Portal. - Köln : DLR, 2011. - [Cit. 2011-07-24]. (http://www.dlr.de/).
-
Glavnaja stranica. - Moskva : IMBP, 2005. - [Cit. 2005-05-31]. (http://www.imbp.ru).
-
Home Page. - Samara : CSKB Progress, 2004. - [Cit, 2008-07-27]. (http://www.samspace.ru).
-
Uspešnyj zapusk KA "Foton-M". - Moskva : FKA. - 2007-09-14. - [Cit. 2007-09-16]. (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=2432).
-
Mission to Test 'Space Mail' Delivery System. - D. Mosher. - SPACE.Com. - 2007-09-23. - [Cit. 2007-09-17]. (http://www.space.com/missionlaunches/070913_foton_preview.html).
-
Uspešnyj zapusk KA "Foton-M". - Moskva : FKA. - 2007-09-14. - [Cit. 2007-09-16]. (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=2432).
-
Lift-off for Foton microgravity mission. - Paris : ESA. - 2007-09-14. - (Release ; ESA PR 28-2007] - [Cit. 2007-09-14]. (http://www.esa.int/SPECIALS/YES/SEMQDB13J6F_0.html).
-
Recoverable craft shot into space for science mission / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2007-09-15. - [Cit. 2007-09-17]. (http://www.spaceflightnow.com/news/n0709/15foton/).
-
Russian Rocket Launches Science Satellite Into Orbit. - M. Eckel [AP]. - SPACE.Com. - 2007-09-14. - [Cit. 2007-09-17]. (http://www.space.com/missionlaunches/070914_soyuz_fotonm3_lnch.html).
-
Foton-M3 experiments return to Earth. - Paris : ESA. - 2007/09/26. - [Cit. 2011-04-30]. (http://www.esa.int/esaCP/SEMFVO6H07F_index_0.html).
Datum poslední úpravy: 2011-07-24 17:03:11 UT |
 |
 |
© 2011 - Antonín Vítek
|