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MissionsemblemMissionsdatenMission ISS Expedition 38Besatzung 6Rettungsschiffe Sojus TMA 10M Sojus TMA 11MRaumstation Internationale RaumstationBeginn 10 November 2013 23 26 UTCBegonnen durch Abkopplung von Sojus TMA 09MEnde 11 Marz 2014 00 02 UTCBeendet durch Abkopplung von Sojus TMA 10MDauer 120d 0h 36minAnzahl der EVAs 4Gesamtlange der EVAs 27h 13minMannschaftsfotov l n r Michail Tjurin Kōichi Wakata Richard Mastracchio Sergei Rjasanski Oleg Kotow und Michael Hopkins Vorher nachher ISS Expedition 37 ISS Expedition 39ISS Expedition 38 ist die Missionsbezeichnung fur die 38 Langzeitbesatzung der Internationalen Raumstation ISS Die Mission begann mit dem Abkoppeln des Raumschiffs Sojus TMA 09M von der ISS am 10 November 2013 Das Ende wurde durch das Abkoppeln von Sojus TMA 10M am 11 Marz 2014 markiert 1 Inhaltsverzeichnis 1 Mannschaft 1 1 Ersatzmannschaft 2 Missionsbeschreibung 2 1 Frachterverkehr 2 2 Bahnmanover 2 3 Aussenbordeinsatze 2 3 1 1 Ausstieg 2 3 2 2 Ausstieg 2 3 3 3 Ausstieg 2 3 4 4 Ausstieg 3 Siehe auch 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseMannschaft BearbeitenOleg Walerjewitsch Kotow 3 Raumflug Kommandant Russland Roskosmos Sojus TMA 10M Sergei Nikolajewitsch Rjasanski 1 Raumflug Bordingenieur Russland Roskosmos Sojus TMA 10M Michael Scott Hopkins 1 Raumflug Bordingenieur USA NASA Sojus TMA 10M Zusatzlich ab dem 7 November 2013 Michail Wladislawowitsch Tjurin 3 Raumflug Bordingenieur Russland Roskosmos Sojus TMA 11M Richard Alan Mastracchio 4 Raumflug Bordingenieur USA NASA Sojus TMA 11M Kōichi Wakata 4 Raumflug Bordingenieur Japan JAXA Sojus TMA 11M Ersatzmannschaft Bearbeiten Seit Expedition 20 wird wegen des permanenten Trainings fur die Besatzungen keine offizielle Ersatzmannschaft mehr bekanntgegeben Inoffiziell gelten die Backup Crews der beiden Sojus Zubringerraumschiffe TMA 10M und TMA 11M siehe dort als Ersatzmannschaft der Expedition 38 In der Regel kommen diese Crews dann jeweils zwei Missionen spater selbst zum Einsatz Missionsbeschreibung BearbeitenWahrend der Expedition 38 wurden etwa 200 Experimente betreut bzw absolviert vier Aussenbordeinsatze durchgefuhrt zwei davon ausserplanmassig die ISS erlebte ihren 15 Geburtstag und drei Frachtraumschiffe wurden empfangen zweimal Progress und einmal Cygnus Zusatzlich wurden insgesamt 37 Kleinstsatelliten mit Massen jeweils um 1 kg uber eine Schleuse aus der ISS nach aussen transportiert und anschliessend mit einer speziellen Startvorrichtung ins All katapultiert Die Experimente betrafen Astronomie Atmospharenforschung Biologie Materialwissenschaft Medizin Physik und Technik Ein Teil davon ist an der Aussenseite angebracht und lauft weitgehend automatisch ab Auch ein Teil der Experimente im Inneren ist weitgehend automatisiert und bedarf nur hin und wieder der Betreuung durch einen Raumfahrer beispielsweise zum Wechseln der Proben zur Wartung oder zur Sicherung von Daten Am 19 November hatte Koichi Wakata drei Kleinsatelliten die zuvor mit dem HTV Kounotori 4 eingetroffen waren nach einer kurzen Uberprufung ihrer Funktion durch die Luftschleuse von Kibo aussenbords gebracht und mit einer speziellen Einrichtung von der Station weg katapultiert Am 20 November folgte ein weiterer Satellit Am 12 Dezember wurden Probleme mit dem Kuhlkreislauf A des US basierten Segments der Internationalen Raumstation gemeldet Man stellte fest dass das Durchflussregelventil mit welchem der Fluss des Kuhlmittels Ammoniak des ausseren Kuhlkreislaufes gesteuert wird nicht korrekt funktionierte Damit wurde der Austausch des Pumpmoduls erforderlich wofur es drei Ersatzmodule gab die auf Express Logistikmodulen oder externen Stauraum Plattformen montiert sind Der Start des zweiten Cygnus Frachters wurde derweil auf Januar 2014 verschoben In der Station wurden im Verlauf der Mission eine Vielzahl an biologischen physikalischen medizinischen und technischen Untersuchungen vorgenommen Zu letzteren zahlten unter anderem die Inbetriebnahme eines Multi Gas Monitors der gleichzeitig und in Echtzeit die Konzentrationen an Sauerstoff Wasserdampf Kohlenstoffdioxid und Ammoniak uberwacht sowie Temperatur und Luftdruck erfasst Das Messverfahren beruht auf der Anregung der Gase mit Laserlicht und der Erfassung der entstandenen stofftypischen Strahlung mittels zweier Fotosensoren Seit Jahren werden an Bord der ISS kleine Satelliten erprobt die sich mittels 12 Druckgasdusen im Inneren der Station bewegen und sich dabei autonom untereinander synchronisieren konnen SPHERES Synchronized Position Hold Engage Reorient Experimental Satellites So konnen sie beispielsweise ankoppeln oder sich im Formationsflug bewegen In der nachsten Zeit sind mehrere Erweiterungsexperimente vorgesehen Bei SPHERES Inspire II geht es um zusatzliche Rechenkapazitat und Sensorik Dies begann bereits 2011 mit der Verbindung eines Satelliten mit einem Smartphone Nun sollen Sensoren eine genaue Positionsbestimmung in der Station erlauben und 2 Kameras mit der entsprechenden Mustererkennung die Orientierung im Raum auf eine neue Stufe heben Fur SPHERES Rings wurden die Satelliten mit Ringen voller zusatzlichem Equipment ausgestattet An der Aussenseite befinden sich grosse Spulen mit denen es moglich sein soll dass zwei Satelliten in Formation fliegen konnen obwohl einer komplett passiv bleibt Ein Satellit wird mittels Druckgas angetrieben wahrend die Krafte mittels Magnetfeldern auf den zweiten ubertragen werden Ausserdem will man dieselbe Apparatur dazu nutzen kontaktfrei Energie uber elektromagnetische Wechselfelder zu ubertragen Im Februar wurden dazu mehrere Versuchsreihen absolviert Schliesslich soll bei SPHERES Slosh herausgefunden werden welche Steuerbefehle die gunstigsten sind wenn man einen flussigkeitsgefullten Tank transportiert Dabei sollen entstehende Vibrationen und Tragheitsbewegungen so weit wie moglich minimiert werden Im Verlauf des Februars wurden 28 vom Cygnus Frachter gelieferten Flock 1 Satelliten mittels einer speziellen Startvorrichtung SSOD Small Satellite Orbital Deployer dem All uberlassen Jeder der Satelliten besitzt Abmessungen von 10 10 30 Zentimetern und ist aussen mit Solarzellen versehen Zudem verfugt jeder Satellit uber eine Kamera und Sendeeinrichtungen mit denen Bilder der Erdoberflache angefertigt und zur Erde ubermittelt werden konnen Flock auf deutsch so viel wie Schar oder Schwarm soll eine ganze Konstellation von Kleinsatelliten werden die sich zu unterschiedlichen Zeiten gestartet uber einen weiten Bereich des Orbits in etwa 400 Kilometern Hohe bei einer Bahnneigung von knapp 52 Grad verteilen Damit kann man jeden Punkt der Erde zwischen 52 Grad nordlicher und sudlicher Breite in regelmassigen Abstanden wiederholt fotografieren Die Flock Konstellation wurde von der US amerikanischen Firma Planet Labs initiiert und gebaut und soll weltweit Informationen uber Veranderungen auf unserem Planeten zur Verfugung stellen Jeder Satellit fertigt Bilder an speichert diese und sendet die Daten zur Erde sobald er eine Bodenstation des Systems uberfliegt Hier werden die Bilder aufbereitet und auf einem Server zur Verfugung gestellt Am 28 Februar wurden zudem 4 weitere Kleinsatelliten fur Litauen die USA und Peru auf die gleiche Weise gestartet Zusatzlich zu dem angefuhrten Forschungsprogramm wurden wiederholt Bilder bestimmter Regionen der Erdoberflache angefertigt Mit der Abkopplung des Raumschiffes Sojus TMA 10M endete am 11 Marz 2014 die ISS Expedition 38 Die Ruckkehr war um einen Tag vorverlegt worden um aufgrund einer schwierigen Wetterlage das ursprungliche Landegebiet zu meiden Frachterverkehr Bearbeiten Das Versorgungsschiff Progress M 21M musste nach einigen Tests neuer Technologien letztlich vom Kommandanten Oleg Kotow manuell angedockt werden da die automatische Ankopplung bei ca 60 Meter Entfernung versagte 2 Zunachst sah alles nach einem glatten Durchlauf aus Das Raumschiff naherte sich zielstrebig der Raumstation umrundete diese teilweise in etwa 250 Metern Abstand um so an die richtige Position fur den Endanflug zu gelangen Diesen begann es dann zur richtigen Zeit und naherte sich dem Swesda Heck bis auf etwa 53 Meter Danach schaltete die Software auf den Modus Position halten um Als man dies erkannt hatte ubernahm Oleg Kotow aus dem Inneren der Station die Kontrolle uber das anfliegende Raumschiff Dazu existiert eine TORU fur Teleoperatornyj Rezhim Upravleniya deutsch etwa so viel wie Schaltpult fur Teleoperationen mit der man die Operationen des Raumschiffs uber zwei Steuerhebel ahnlich wie bei einem Computerspiel kontrollieren kann Mit hoher Prazision erfolgte dann die Ankopplung gegen 23 30 Uhr MEZ nur etwa 3 Minuten spater als geplant Der Frachter war am 25 November vom Kosmodrom Baikonur aus gestartet Er brachte insgesamt 2 4 t Fracht zur Internationalen Raumstation darunter 670 kg Treibstoffe 420 kg Wasser 300 kg Materialien fur wissenschaftliche Untersuchungen 187 kg Nahrungsmittel 178 kg Materialien fur die NASA 134 kg Ausrustung fur die russischen Raumfahrer 122 kg medizinische Materialien sowie weitere Betriebsmittel Ausrustungen Ersatzteile Dokumentationen und personliche Artikel darunter Weihnachts bzw Neujahrspost fur die Raumfahrer Am 3 Februar legte der Frachter Progress M 20M von der Station ab Mit ihm wurden mehrere Tage lang Untersuchungen zu gravitationsstabilisierten Fluglagen vorgenommen bevor er am 11 Februar in dichten Atmospharenschichten vergluhte Bereits am 5 Februar war ein weiterer Frachter Progress M 22M gestartet und hatte rund 6 Stunden spater an der Station angedockt Mit ihm gelangten rund 2 5 t Fracht an Bord Am 18 Februar wurde das Anfang Januar gestartete und an die Station angelegte Transportraumschiff Cygnus 2 CRS Orb 1 mit Mull beladen von der ISS getrennt und mittels Canadarm2 in etwa 10 Metern Entfernung abgesetzt Am 19 Februar erfolgten hier das finale Bremsmanover und der zerstorerische Wiedereintritt in die Erdatmosphare Bahnmanover Bearbeiten Am 11 Dezember wurde die Bahn in Vorbereitung auf die geplante Ankunft eines Frachtschiffes vom Typ Cygnus durch eine Antriebsphase von knapp 13 Minuten mit den Triebwerken des am Heck angekoppelten Frachters Progress M 21M um etwa 1 7 Kilometer angehoben Ein weiteres Manover wurde am 18 Januar 2014 ausgefuhrt Mit den Bordtriebwerken am Heck des russischen seit dem 29 November 2013 angedockten Versorgungsschiffs Progress M 21M wurde das als Reboost bezeichnete Manover zur Bahnanhebung der ISS durchgefuhrt Reboosts sind regelmassig erforderlich da die ISS auf Grund der Bremswirkung der dunnen Restatmosphare pro Tag zwischen 80 und 150 Meter Flughohe verliert Die 520 Sekunden lang andauernde Antriebsphase steigerte die Geschwindigkeit der ISS um rund 1 18 Meter pro Sekunde und hob die Bahn der Station um rund ca 2 Kilometer an Ursprunglich war die Bahnanhebung fur den 16 Januar 2014 geplant musste jedoch wegen der Gefahr einer potentiellen Kollision mit Weltraumschrott verschoben werden Die Verschiebung bewirkte dass die Station nicht in einen gefahrlich geringen Abstand zu einem alten Teil einer US amerikanischen Rakete vom Typ Delta 2914 geriet welche 1977 den japanischen Wettersatelliten GMS 1 alias Himawari 1 in den Weltraum transportiert hatte Aussenbordeinsatze Bearbeiten 1 Ausstieg Bearbeiten Am 21 Dezember 2013 starteten Mastracchio und Hopkins einen Aussenbordeinsatz um den Austausch einer ausgefallenen Pumpe fur das Kuhlsystem der ISS vorzubereiten Die Arbeiten waren so erfolgreich dass die Pumpe komplett entfernt und anschliessend sicher verstaut werden konnte Dieses war ursprunglich fur einen weiteren Aussenbordeinsatz vorgesehen der damit eingespart werden konnte 3 2 Ausstieg Bearbeiten Beim zweiten Ausstieg von Rick Mastracchio und Michael Hopkins wurde am 24 Dezember eine Ersatzpumpe in einem Kuhlkreislauf der Internationalen Raumstation installiert Im Verlaufe des mehr als 7 Stunden dauernden Aussenbordaufenthalts wurde die neue Pumpe von ihrem Lagerort an der Externen Stauraumplattform 3 ESP mittels Manipulatorarm zum Einsatzort transportiert und in die vorgesehene Position gebracht Nach dem Befestigen des Pumpenmoduls mit vier Bolzen wurden die Leitungen von einer Uberbruckungsbox gelost und an der neuen Pumpe angeschlossen Dabei benotigte man an einem der 4 Schlauche mehrere Versuche um den Verschluss zu losen Zudem trat aus einem der Schlauche eine kleine Menge erstarrtes Ammoniak aus so dass man sich vor dem Einsteigen in die Schleuse noch einige Zeit von allen Seiten von der Sonne bestrahlen liess wobei sich das Ammoniak verfluchtigen sollte Zwischenzeitlich wurden elektrische Verbindungen angeschlossen und das Gerat getestet Da der Test erfolgreich verlief konnte die Reparatur bereits beim zweiten Einsatz abgeschlossen werden Das defekte Modul muss noch von seiner gegenwartigen Position am Mobilen Transporter zur Externen Stauraumplattform 3 gebracht werden Diese Aufgabe wurde auf einen spateren Zeitpunkt verschoben 3 Ausstieg Bearbeiten Am 27 Dezember haben zwei Kosmonauten ausserhalb der Internationalen Raumstation gearbeitet Zu den Arbeiten gehorte auch die Installation zweier Kameras des kanadischen Unternehmens UrtheCast Der Ausstieg begann gegen 15 Uhr MEZ mit dem Verlassen des Schleusenmoduls Pirs das an der Unterseite von Swesda installiert ist Den Hauptteil der Zeit verschlang dabei die Installation und der Test zweier Kameras nebst Ubertragungseinrichtungen der kanadischen Firma UrtheCast Nach Angaben aus dem Kontrollzentrum empfing man nicht die erwarteten Telemetriedaten Anderen Quellen zufolge funktionierte zwar die hochauflosende Kamera die zweite mit mittlerer Auflosung versagte aber den Dienst Letztlich bekamen Oleg Kotow und Sergej Rjasanski die Anweisung die Kameras wieder zu demontieren und in die Station zuruckzubringen Ausserdem sollten die elektrischen Anschlusse auf der vor einigen Wochen installierten um zwei Achsen beweglichen Plattform fotografiert werden damit man die Ursache fur das Versagen der Technik herausfinden kann Von den ursprunglichen Aufgaben blieben dann noch einige unerledigt Man demontierte das Experiment Vsplesk Ausschlag eines Seismometers mit dem man die Auswirkungen seismischer Aktivitaten auf der Erde auf geladene Teilchen in deren unmittelbarem Umfeld erfasst hatte und stiess die Apparatur ins All Stattdessen installierte man ein weiter entwickeltes Experiment mit dem Namen Sejsmoprognoz Seismoprognose mit dem man unter anderem Erdbebenvorhersagen aufgrund von Veranderungen im Plasmafeld der Erde gewinnen will Der Ausstieg dauerte 8 Stunden und 7 Minuten und wurde damit zum langsten Aussenbordaufenthalt russischer Kosmonauten bisher 4 Ausstieg Bearbeiten Am 27 Januar installierten Oleg Kotow und Sergej Rjasanski an der Aussenseite der Station im Verlaufe eines etwa sechsstundigen Ausstiegs 6 08 h zwei Kameras im Auftrag der kanadischen Firma UrtheCast Nach einem vergeblichen Versuch bei einem zuruck liegenden Ausstieg konnte man nun Erfolg melden beide Kameras funktionieren Siehe auch BearbeitenListe unbemannter Missionen zur Internationalen Raumstation Liste der Weltraumausstiege Liste der RaumfahrerWeblinks Bearbeiten nbsp Commons ISS Expedition 38 Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien ISS Expedition 38 bei Spacefacts de ISS Expedition 38 auf den Seiten der NASA englisch Einzelnachweise Bearbeiten Expedition 38 NASA 11 Marz 2014 abgerufen am 11 Marz 2014 Russian cargo ship delivers holiday goodies to space station with help NBCNEWS 29 November 2013 abgerufen am 1 November 2013 Astronauts complete pump removal ahead of schedule Space Flight Now 21 Dezember 2013 abgerufen am 21 Dezember 2013 Bemannte Missionen zur Internationalen Raumstation ISS Zubringer STS 88 STS 96 STS 101 STS 106 STS 92 Sojus TM 31 STS 97 STS 98 STS 102 STS 100 Sojus TM 32 STS 104 STS 105 Sojus TM 33 STS 108 STS 110 Sojus TM 34 STS 111 STS 112 Sojus TMA 1 STS 113 Sojus TMA 2 Sojus TMA 3 Sojus TMA 4 Sojus TMA 5 Sojus TMA 6 STS 114 Sojus TMA 7 Sojus TMA 8 STS 121 STS 115 Sojus TMA 9 STS 116 Sojus TMA 10 STS 117 STS 118 Sojus TMA 11 STS 120 STS 122 STS 123 Sojus TMA 12 STS 124 Sojus TMA 13 STS 126 STS 119 Sojus TMA 14 Sojus TMA 15 STS 127 STS 128 Sojus TMA 16 STS 129 Sojus TMA 17 STS 130 Sojus TMA 18 STS 131 STS 132 Sojus TMA 19 Sojus TMA 01M Sojus TMA 20 STS 133 Sojus TMA 21 STS 134 Sojus TMA 02M STS 135 Sojus TMA 22 Sojus TMA 03M Sojus TMA 04M Sojus TMA 05M Sojus TMA 06M Sojus TMA 07M Sojus TMA 08M Sojus TMA 09M Sojus TMA 10M Sojus TMA 11M Sojus TMA 12M Sojus TMA 13M Sojus TMA 14M Sojus TMA 15M Sojus TMA 16M Sojus TMA 17M Sojus TMA 18M Sojus TMA 19M Sojus TMA 20M Sojus MS 01 Sojus MS 02 Sojus MS 03 Sojus MS 04 Sojus MS 05 Sojus MS 06 Sojus MS 07 Sojus MS 08 Sojus MS 09 Sojus MS 10 Sojus MS 11 Sojus MS 12 Sojus MS 13 Sojus MS 15 Sojus MS 16 SpaceX Demo 2 Sojus MS 17 SpaceX Crew 1 Sojus MS 18 SpaceX Crew 2 Sojus MS 19 SpaceX Crew 3 Sojus MS 20 Sojus MS 21 Ax 1 SpaceX Crew 4 Sojus MS 22 SpaceX Crew 5 SpaceX Crew 6 Ax 2 SpaceX Crew 7 Sojus MS 24 Ax 3 SpaceX Crew 8 Sojus MS 25 Boe CFT SpaceX Crew 9 Sojus MS 26 Ax 4 Starliner 1Langzeitbesatzungen Expedition 1 Expedition 2 Expedition 3 Expedition 4 Expedition 5 Expedition 6 Expedition 7 Expedition 8 Expedition 9 Expedition 10 Expedition 11 Expedition 12 Expedition 13 Expedition 14 Expedition 15 Expedition 16 Expedition 17 Expedition 18 Expedition 19 Expedition 20 Expedition 21 Expedition 22 Expedition 23 Expedition 24 Expedition 25 Expedition 26 Expedition 27 Expedition 28 Expedition 29 Expedition 30 Expedition 31 Expedition 32 Expedition 33 Expedition 34 Expedition 35 Expedition 36 Expedition 37 Expedition 38 Expedition 39 Expedition 40 Expedition 41 Expedition 42 Expedition 43 Expedition 44 Expedition 45 Expedition 46 Expedition 47 Expedition 48 Expedition 49 Expedition 50 Expedition 51 Expedition 52 Expedition 53 Expedition 54 Expedition 55 Expedition 56 Expedition 57 Expedition 58 Expedition 59 Expedition 60 Expedition 61 Expedition 62 Expedition 63 Expedition 64 Expedition 65 Expedition 66 Expedition 67 Expedition 68 Expedition 69 Expedition 70 Expedition 71 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title ISS Expedition 38 amp oldid 209683885