国家太空计划和土耳其太空人

国家太空计划和土耳其太空人
国家太空计划和土耳其太空人

在土耳其共和国工业和技术部的月刊 ANAHTAR 2021 年 396 月号中,对国家空间计划的目标进行了研究。

在土耳其航天局协调下执行的土耳其宇航员和科学任务的范围内,在题为“国家太空计划和土耳其太空人”的研究报告中,该研究由土耳其航天局的专家 Fatih Demir 和 Ahmet Hamdi Takan 撰写,土耳其宇航员的空间实验的选择、培训、设计以及任务确定,有在国际空间站上进行的一个或多个实验的详细信息。

国家太空计划和土耳其太空人

随着土耳其航天局 (TUA) 的成立和国家航天计划 (MUP) 的宣布,土耳其在航天技术方面取得了新的进步。 9 年 2021 月 10 日,在我国总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安 (Recep Tayyip Erdogan) 的声明中提出的国家太空计划是我国以 2021 个确定的目标在太空竞赛中占据一席之地的重要里程碑。 土耳其宇航员和科学任务(TABM)是该框架中设定的目标之一,其目的是将土耳其公民送入太空并进行科学实验(TUA,XNUMX)。 作为土耳其宇航员和科学任务的一部分,一名土耳其公民在接受必要的培训后将被送往国际空间站 (ISS) 执行科学任务。 在该任务范围内,将确定在国际空间站开展的科学任务实验,并准备相关材料和设备。 此外,旨在将我国生产的实验/科学立方体卫星(CubeSat)由宇航员从国际空间站送入轨道并在太空中进行调试。

太空边界和国际空间站

空间边界没有明确的定义,但西奥多·冯·卡门提出的100公里边界在航空和空间活动的分离方面被全世界接受。 这一限制得到了世界航空运动联合会 (FAI) 的认可,爬升到 100 公里以上的高度(卡门线)意味着在太空中(UNOOSA,2021)。 根据 FAI 的定义,截至 20 年 2021 月 41 日,已有来自 574 个国家的 29 人跨越卡门线,尚无土耳其公民进入太空。 随着1998年2021月19日签署的政府间协议,决定建立国际空间站。 在国际空间站上; 与 NASA(美国)、ROSCOSMOS(俄罗斯)、JAXA(日本)、ESA(欧洲)和 CSA(加拿大)合作开展业务。 可以利用站内先进的基础设施进行各种测试和科学实验。 截至 249 年,来自 2021 个不同国家的 XNUMX 名宇航员、宇航员和游客已经登上了国际空间站(NASA,XNUMXa)。

低地球轨道(LEO)的另一个空间站是中国的天宫空间站。 中国载人航天计划署(CMSA)于 2021 年 2022 月在 LEO 开始建设,该站计划于 2021 年底完工(Space.com,XNUMX)。 CMSA旨在向天宫派遣更多的泰科宇航员,并让该站为中国和其他国家举办许多科学实验。

国际空间站科学任务

自 2019 年以来,国际空间站已向来自其他国家的商业企业和宇航员开放。 这种能力允许私营部门测试新技术和宇航员在微重力下接受培训。 迄今为止,国际空间站已帮助 3.600 多名研究人员进行了 2.500 多项实验。 在土耳其航天局协调下开展的土耳其宇航员和科学任务范围内,土耳其航天员的选拔、培训、空间实验设计和任务确定,以及将在国际空间站上进行的一项或多项实验对土耳其空间研究非常重要。 通过国际合作鼓励土耳其人民参与在太空开展的科学研究;

  • 为土耳其科学家提供可以在太空中进行的研究的机会,
  • 提高土耳其在太空的知名度,
  • 提高全国公众对空间的认识,
  • 鼓励年轻一代在太空领域工作,
  • 它旨在增加对科学和技术的兴趣。

除此之外,宇航员候选人和将前往国际空间站的宇航员; 将有机会将在宇航员训练、发射操作、对接和离开国际空间站、进入大气层以及在空间站逗留期间获得的经验传授给年轻人和学生。 土耳其宇航员被送往国际空间站的次要重要任务将在航天飞行后开始。 计划在预先准备的程序范围内执行以下任务:

  • 在国内和国际会议上发表演讲,
  • 做青少年的榜样,在社会上普及科学,
  • 参与与教育机构一起举办的项目,
  • 有效地使用社交媒体。

TABM 计划在土耳其共和国成立 100 周年之际实现,将取得巨大成功,不仅将载入史册,还将激励太空领域的年轻一代,以及科学研究。

立方体卫星任务

土耳其宇航员和科学任务计划的一项子任务是将一颗实验/科学立方体卫星 (CubeSat) 从国际空间站送入轨道。 在此任务范围内,旨在开发、生产和测试具有国内设施的 3U 实验/科学立方体卫星,使其准备好从国际空间站发射、在太空中进行调试并运行至少三年个月。 立方体卫星是一种非常小的卫星,具有标准化的质量和体积。 基本的 1 单元 (1U) 立方体卫星最初计划尺寸为 10x10x10 厘米,最大重量为 1 公斤; 后来质量限制增加到1,33公斤。 立方体卫星; 在实验和科学任务中,它通常是首选。 由于其标准化的小型结构和重量、相对较低的成本和较短的开发时间,近年来其商业应用不断增加(ISISpace Group,2021)。 土耳其的立方体卫星研究于 2005 年在伊斯坦布尔技术大学 (ITU)(国际电联媒体和通信办公室,2021 年)的机构内开始。 土耳其的科学和实验立方体卫星研究见表 1。

国际空间站的定期货物运输任务和高昂的发射成本导致随着时间的推移将小型卫星从国际空间站送入轨道的想法。 2005 年,俄罗斯首次在太空行走期间用手将小型卫星送入轨道(Ovchinnikov 等,2007)。 国际空间站的第一颗立方体卫星于 2012 年使用从日本实验模块 KIBO 的气闸中取出的释放舱进行(Keith,2012 年)。 土耳其的 UBAKUSAT 实验性业余无线电通信卫星也于 2018 年通过这种方法从国际空间站送入轨道。 今天,从国际空间站发射立方体卫星是使用类似的方法使用日本航天局的 KIBO 气闸和美国 Nanoracks 公司的 Bishop 气闸进行的。 立方体卫星计划在 TABM 范围内开发,也计划使用这两种替代方案之一送入轨道。

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