STS-77

STS-77
STS-77
Inflatable Antenna Experiment.jpg
자유 비행에서의 팽창식 안테나 실험
미션형미세중력 연구
연산자나사
COSPAR1996-032a
새캣23870
임무 기간10일, 40분, 10초
주행 거리6,600,000km(4,100,000mi)
궤도 완료161
우주선 속성
우주선우주왕복선 인데버
발사 질량11만5456kg(25만4537lb)
착륙질량92,701kg (1991lb)
페이로드 질량12,233kg(2만6,969lb)
크루
크루 사이즈6
회원들
미션의 시작
출시일자1996년 5월 19일 10:30:00.066 (1996-05-19)UTC10:30Z) UTC
발사장케네디 LC-39B
미션 종료
착륙일1996년 5월 29일 11시 9분 18초(1996-05-29)UTC11:09:19Z) UTC
착륙장케네디 SLF로33번길
궤도 매개변수
참조 시스템지리학
정권로우 어스
페리기 고도278km(약 mi)
아포기 고도287km(178mi)
기울기39.0도
마침표.90.1분
STS-77 patch.svgSTS-77 crew.jpg
왼쪽에서 오른쪽으로 – 착석: 브라운, 캐스퍼; 스탠딩, 버쉬, 런코, 가르나우, 토마스
STS-76
STS-78

STS-7777번째 우주왕복선 임무였고 11번째 우주왕복선 인데버호의 임무였다.[1] 임무는 1996년 5월 19일 플로리다주 케네디우주센터에서 발사된 39B호에서 10일 40분 동안 161바퀴를 돌고 33번 활주로에 착륙하기 전에 시작됐다.[2]

크루

포지션 우주인
사령관 United States존 H. 캐스퍼
4번째와 마지막 우주 비행
파일럿 United States커티스 브라운 주니어
제3우주비행
미션 스페셜리스트 1 호주./미국앤드류 S. 토마스
첫 우주비행
미션 스페셜리스트 2 United States대니얼 W. 버쉬
제3우주비행
미션 스페셜리스트 3 United States마리오 런코 주니어
세 번째 및 마지막 우주 비행
미션 스페셜리스트 4 캐나다마크 가르나우, CSA
두 번째 우주 비행

미션 하이라이트

STS-77 출시

NASA의 우주왕복선 엔데버호는 상업적 우주선 개척에 헌신했다. 비행 중 승무원들은 상업적으로 소유되고 운영되는 SPACEHAB 모듈에서 미세중력 연구를 수행했다. 이 임무는 또한 스파르타-207/IAE(Influbable Antenna Testic) 위성을 배치하고 회수했으며 시험 위성과 랑데부했다. 우주선 탑재 만에는 TEAMS(Technology Exhibles for Advanced Missions in Space)로 알려진 네 가지 기술 실험도 함께 비행했다.

SPACEHAB 단일 모듈은 다른 NASA 페이로드 조직을 위한 여러 실험뿐만 아니라 생명공학, 전자재료, 폴리머, 농업 분야에서 12개의 상업용 우주 제품 개발 페이로드에 대한 1,400kg(3,100lb)에 가까운 실험과 지원 장비를 운반했다. 그 중 하나로 상업용 플로트존 시설(CFZF)이 미국 캐나다 독일 등 3개국의 국제협력을 통해 개발됐다. 플로트존 기법을 통해 전자·반도체 소재의 다양한 샘플을 가열했다. SPACEHAB의 또 다른 시설은 증기 확산에 의해 결정체를 배양한 우주 실험 시설이다.

고다드 우주비행센터(GSFC) 스파르타-207 위성은 팽창식 우주 구조에서 미래 기술 개발을 위한 토대를 마련한 팽창식 안테나 실험(IAE)을 배치하고 시험하기 위해 사용되었다. 그것은 90분 동안의 임무 동안 대형 팽창식 안테나의 성능을 시험했다. 그 후 안테나 구조물은 폐기되었고 SPARTAN-207 우주선은 미션 끝에서 복구되었다.

조종사 커티스 브라운은 중간 갑판에서 FGBA(Fluid Generic Bioprocessing Instrument) 2의 활성화를 준비한다.

엔데버호의 화물칸 안에서 네 팀 실험은 임무 내내 진행되었다. 위성위치확인시스템(GPS) 자세 및 항법실험(GANE), 위성위치확인시스템(GPS)이 우주 차량에 자세 정보를 제공할 수 있는 정확도를 결정하기 위한 인공호흡기 재공급 실험(VTRE), 우주 내 연료교체 개선 방법을 테스트하기 위한 액체금속 열실험(LMTE) 등이 그것이다.극미중력 조건에서 액체 금속 열 파이프와 PAMS(Passive Aerodynamically Stimulated Satellite) 페이로드로 상층 대기 중 공기역학적 안정화 원리의 기술을 시연한다. 우주왕복선의 카메라들은 PAMS 위성이 배치될 때 그것을 기록하고 그것의 움직임을 추적했다.

비행에 대한 2차 실험에는 BETSCE(Brilliant Eyes Ten Kelvin Susulation Cryocooler 실험), ARF(Authater Research Facility) 및 BRIC(Biological Research In a Carn) 실험이 포함되었다.

바이오서브 스페이스 테크놀로지스가 설계한 식물-유전자 바이오프로세싱 장치(P-GBA)도 탑재됐다. 몇몇 식물 종들이 이 이중 미드데크 사물함에서 식물 생장실로 옮겨졌다. 우주 농업의 실현 가능성에 대한 연구뿐만 아니라 미세중력에서의 식물 성장에 대한 조사도 성공적으로 수행되었다.

코카콜라 분수 디스펜서(공식적으로 유체 제네릭 바이오프로세싱 장치-2 또는 FGBA-2)는 별도로 저장된 이산화탄소, 물, 향미 시럽에서 탄산음료를 생산할 수 있는지와 그 결과 나오는 유체가 거품 없이 소비될 수 있는지를 결정하기 위해 STS-77에 테스트 베드로 사용하기 위해 개발되었다.e 핵화 및 그에 따른 폼 형성. 이 유닛은 코카콜라와 다이어트 콜라를 각각 1.65리터씩 보관했다.[3] 원래의 FGBA는 STS-63으로 비행했다.

미션 휘장

휘장 왼쪽에 있는 NASA 로고의 두 빨간색 부분은 우주 교통 시스템의 임무 순서에 있는 비행기의 숫자 명칭을 상징한다.

참고 항목

참조

Public Domain 이 기사는 미국 항공우주국의 웹사이트나 문서의 공개 도메인 자료를 통합하고 있다.

  1. ^ Dumoulin, Jim (29 June 2001). "KSC STS-77". Retrieved 30 March 2011.
  2. ^ Ryba, Jeanne (23 November 2007). "Space Shuttle Mission Archives: STS-77". Retrieved 30 March 2011.
  3. ^ 미국 항공우주국 접속 날짜 2009-06-13

외부 링크