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ISS ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Weitere Bedeutungen sind unter ISS Begriffsklarung aufgefuhrt Die Internationale Raumstation englisch International Space Station kurz ISS russisch Mezhdunaro dnaya kosmi cheskaya sta nciya MKS Meschdunarodnaja kosmitscheskaja stanzija MKS ist die bislang grosste und langlebigste Raumstation der Menschheit Zunachst als militarische Station von den USA geplant wird sie seit Beginn ihres Aufbaus 1998 in internationaler Kooperation von 16 Staaten bzw 5 Raumfahrtagenturen betrieben und weiterentwickelt Sie ist der grosste Satellit im Erdorbit und das grosste menschengemachte Objekt im All Die Kosten fur Bau und Betrieb beliefen sich bis 2018 auf mehr als 100 Milliarden Euro 5 Internationale RaumstationISS am 8 November 2021 aufgenommen von einem Astronauten von SpaceX Crew 2EmblemEmblemMasse 1 Spannweite 109 mLange Rumpf 51 mSolarmodule 73 mRauminhalt 916 m Masse ca 440 tUmlaufbahnApogaumshohe 320 430 km 2 Perigaumshohe 320 410 km 2 Bahnneigung 51 6 Umlaufzeit ca 93 min 3 COSPAR Bezeichnung 1998 067AEnergieversorgungSolarzellenflache 4500 m2Flugstatistik gemessen an Sarja aktueller StandZeit in der Umlaufbahn 4 9067 TageBemannt seit 8353 TagenAktuelle Besatzung der ISS Expedition 69Rettungsschiffe Sojus MS 23 SpaceX Crew 7 Sojus MS 24Russland Sergei Prokopjew Kommandant seit 21 September 2022 Russland Dmitri Petelin seit 21 September 2022 Vereinigte Staaten Francisco Rubio seit 21 September 2022 Vereinigte Staaten Jasmin Moghbeli seit 27 August 2023 Danemark Andreas Mogensen seit 27 August 2023 Japan Satoshi Furukawa seit 27 August 2023 Russland Konstantin Borissow seit 27 August 2023 Russland Oleg Kononenko seit 15 September 2023 Russland Nikolai Tschub seit 15 September 2023 Vereinigte Staaten Loral O Hara seit 15 September 2023 KonfigurationVorhandene Module der ISS Vorhandene Module der ISSDie ISS kreist in rund 400 km 2 Hohe mit einer Bahnneigung von 51 6 in ostlicher Richtung binnen etwa 93 Minuten einmal um die Erde Bei rechtwinklig ausgerichteten Solarmodulen hat sie eine raumliche Ausdehnung von etwa 109 m 51 m 73 m Ihre Masse betragt rund 450 t 6 Seit dem 2 November 2000 ist die ISS dauerhaft von Raumfahrern bewohnt Inhaltsverzeichnis 1 Beteiligte Lander 2 Vorgeschichte 3 Aufbauchronik 3 1 Unbemannter Aufbau 3 2 Bemannter Aufbau 3 3 Aufbau der ISS Ubersicht 4 Umlaufbahn 5 Versorgung 6 Besatzungen 7 Module 7 1 Wohn und Arbeitsmodule 7 2 Nicht unter Druck stehende Module 7 3 Geplante Module 7 4 Gestrichene Module und Projekte 8 Zustandigkeiten und Bodeneinrichtungen der ISS Betreiber 9 Kommunikation und Datenubertragung der ISS 10 Lebenserhaltungssysteme ECLSS 10 1 Sauerstoffversorgung und Luftfilterung 10 2 Wasserversorgung und Abfallmanagement 11 Energieversorgung 12 Raumtemperatur und Kuhlung 13 Leben auf der ISS 13 1 Zeitzonen und raumliche Orientierung 13 2 Tagesablauf der Besatzung Stand 2009 13 3 Essen und Korperhygiene 13 4 Korperliche Folgen durch den Raumstationsaufenthalt 13 4 1 Medizinische Notfallausrustung 13 5 Mikroorganismen an Bord der ISS 13 6 Lautstarke an Bord der ISS 13 7 Strahlungsexposition an Bord der ISS 14 Forschungsprojekte auf der ISS Auswahl 15 Defekte und Reparaturen an der ISS Auswahl 16 Gefahren durch Weltraumschrott fur die ISS 17 Feuer Brand und Brandschutz 18 Beobachtung der Station von der Erde aus 19 Kosten 19 1 NASA Vereinigte Staaten von Amerika 19 2 ESA Europa 19 3 JAXA Japan 19 4 Roskosmos Russland 19 5 CSA Kanada 20 Plane fur das Ende der Station 20 1 Zeitplanung 20 2 Andeutungen uber einen moglichen Ausstieg Russlands 20 3 Deorbiting 20 4 Nachfolgeprojekte 21 Trivia 22 Rezeption 23 Siehe auch 24 Weblinks 24 1 Allgemeine Links 24 2 Videos 24 3 Beobachtungs und Positionslinks 25 EinzelnachweiseBeteiligte Lander Bearbeiten nbsp Abkommen der Teilnehmerstaaten am International Space Station Program unterzeichnet am 29 Januar 1998Die ISS ist ein gemeinsames Projekt der US amerikanischen Raumfahrtbehorde NASA der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos der europaischen Raumfahrtagentur ESA sowie der Raumfahrtagenturen Kanadas CSA und Japans JAXA In Europa sind die Lander Belgien Danemark Deutschland Frankreich Italien die Niederlande Norwegen Schweden die Schweiz Spanien und das Vereinigte Konigreich beteiligt Im Jahre 1998 wurde dazu ein entsprechendes Abkommen fur den Bau der Raumstation unterschrieben 7 Brasilien hat mit den USA ein separates Abkommen uber die Nutzung der ISS 8 Die Volksrepublik China sprach ihren Wunsch einer Beteiligung an der ISS aus scheiterte aber am Veto der USA und betreibt nach Tiangong 1 und Tiangong 2 ihre dritte Raumstation die Chinesische Raumstation welche ahnlich wie die ISS dauerhaft bewohnt ist Vorgeschichte BearbeitenErste Initiativen fur eine dauerhaft bewohnte Station im Weltall kamen bei der NASA schon sehr fruh auf Zu Beginn der 1960er Jahre also noch lange vor der ersten Mondlandung dachte man an eine Raumstation die von etwa zehn bis zwanzig Personen bewohnt sein sollte Nach dem Abschluss des Apollo Programms wandte man sich konkreter dem Bau von Raumstationen zu um den Anschluss an die Sowjetunion nicht zu verlieren die 1971 mit Saljut 1 ihre erste Raumstation gestartet hatte So wurde im Jahre 1973 die US amerikanische Station Skylab gestartet die insgesamt 171 Tage bewohnt war Danach wandten sich die US Amerikaner jedoch der Entwicklung des Space Shuttles zu wahrend die Sowjetunion sechs weitere Saljut Stationen und vor allem die modulare Raumstation Mir in die Umlaufbahn brachte und umfangreiche Erfahrung mit Langzeitaufenthalten im All sammeln konnte Nach dem Erstflug des Space Shuttles im Jahre 1981 ruckte das Konzept einer Raumstation wieder in den Blickpunkt weil diese nach Ansicht der NASA Strategen der nachste logische Schritt in der Raumfahrt sei Im Mai 1982 wurde im NASA Hauptquartier die Space Station Task Force geschaffen Im Januar 1984 kundigte der damalige US Prasident Ronald Reagan in Anlehnung an den Aufruf Kennedys zur Mondlandung an es sei das nationale Ziel eine standig bemannte Raumstation innerhalb eines Jahrzehnts zu bauen Die Kosten fur eine solche Station wurden damals auf acht Milliarden US Dollar geschatzt Ein Jahr spater wurde entschieden die Station zusammen mit internationalen Partnern zu bauen Daraufhin schlossen sich die ESA sowie Kanada und Japan dem Projekt an Im Jahr 1988 wurde die geplante Station von Reagan auf den Namen Freedom Freiheit getauft Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde eine engere Zusammenarbeit der NASA mit Russland moglich Das ursprungliche Freedom Projekt wurde gekurzt weil die Kosten der geplanten Raumstation explodierten und in Space Station Alpha umbenannt 1993 unterzeichneten Russland und die USA ein Abkommen uber zehn Shuttle Fluge zur russischen Raumstation Mir sowie uber Langzeitaufenthalte einiger US Astronauten auf der Mir spater bekannt als das Shuttle Mir Programm Die NASA zahlte dafur 400 Millionen US Dollar Dies markierte die erste Zusammenarbeit der beiden Raumfahrtmachte seit dem Apollo Sojus Test Projekt im Jahr 1975 9 Unter US Prasident Bill Clinton wurde dann das Projekt einer grossen Raumstation im November 1993 zusammen mit Russland neu aufgelegt Russland steuerte die Plane der geplanten Mir 2 Station bei Auf US amerikanischer Seite wurde der Name Alpha vorgeschlagen den Russland jedoch ablehnte da die Mir Station die erste modulare Raumstation war Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets Bis 1998 schlossen sich 13 weitere Lander dem Projekt an Elf der ESA Staaten Grossbritannien war Mitunterzeichner des Vertrags stieg jedoch spater aus Japan und Kanada Zudem unterzeichnete Brasilien im Oktober 1997 mit den USA einen separaten Vertrag uber die Nutzung der Raumstation die nun den Namen International Space Station ISS tragt Im Jahr darauf begann mit dem Start des russischen Fracht und Antriebmoduls Sarja Sonnenaufgang der Aufbau der Station Aufbauchronik BearbeitenWie die russische Raumstation Mir ist die ISS modular aufgebaut Einzelne Baugruppen wurden von Tragerraketen und Raumfahren in die Umlaufbahn gebracht und dort zusammengesetzt 10 Es waren rund 40 Aufbaufluge notig Insgesamt 37 Shuttlefluge wurden bis zur Ausmusterung der Raumfahren Mitte 2011 durchgefuhrt 11 Der Rest wurde von unbemannten russischen Proton und Sojus Tragerraketen durchgefuhrt Die gesamte Station befindet sich seit den 2000er Jahren im Routinebetrieb Erweiterungsbauten sind aber mindestens noch bis Mitte der 2020er Jahre geplant Unbemannter Aufbau Bearbeiten Das erste ISS Bauteil im All war das von Russland gebaute Fracht und Antriebsmodul Sarja Es wurde am 20 November 1998 von einer Proton Schwerlastrakete in die vorgesehene Umlaufbahn gebracht 12 Zwei Wochen spater kam mit der Space Shuttle Mission STS 88 der erste Verbindungsknoten Unity Node 1 ins All und wurde mit Sarja verbunden Dieser Knoten verbindet den US amerikanischen mit dem russischen Teil der Station Als Nachstes folgten mit STS 96 und STS 101 zwei logistische Shuttle Fluge die dem Transport von Ausrustung zur Station dienten Zudem wurden weitere Arbeiten am Ausseren des Komplexes ausgefuhrt Als nachstes Modul startete im Sommer 2000 das russische Wohnmodul Swesda Es wurde ebenfalls von einer Proton Rakete gestartet und dockte automatisch am Sarja Modul an Dann wurde am 6 August 2000 mit Progress M1 3 der erste Raumtransporter zur ISS geschickt Er dockte am 1 November 2000 ab und vergluhte Bei einem weiteren Logistikflug STS 106 wurden Lebensmittel Kleidung Wasser und sonstige Alltagsgegenstande fur die erste Stammbesatzung zur Station gebracht Zudem wurde das fur die Aufbereitung der Atemluft zustandige Elektron System installiert Im Oktober 2000 wurde mit der Mission STS 92 das erste Gittersegment genannt Integrated Truss Structure Z1 zur Station gebracht Es sollte vorubergehend als Verbindungsstuck zwischen einem Solarzellentrager und dem bewohnten Teil der ISS dienen Ausserdem beherbergt es Apparaturen zur Lageregelung und am Zenit Dockingport einen kleinen Stauraum Danach konnte am 2 November 2000 die erste Langzeitbesatzung ISS Expedition 1 auf der Station einziehen Sie startete mit Sojus TM 31 zur Station Bemannter Aufbau Bearbeiten Als nachstes Modul wurde mit der Shuttle Mission STS 97 das erste von vier grossen Solarmodulen zur Station gebracht Der P6 Kollektor wurde im Dezember 2000 zunachst auf Z1 installiert und lieferte in der Anfangsphase nahezu die gesamte Energie zum Betrieb der Station Erst im Oktober 2007 wurde das Modul an das Backbordende der ISS umgesetzt Mit der Mission STS 98 wurde das US amerikanische Labormodul Destiny zur Station gebracht und an Unity angedockt Nach einem weiteren Logistikflug wurde mit STS 100 der erste Roboterarm der Station Canadarm2 sowie mit STS 104 die US Luftschleuse Quest angeliefert Dies versetzte die Raumfahrer in die Lage ohne die Hilfe des Shuttles Weltraumausstiege durchzufuhren und zum Aufbau der Station beizutragen Am 14 September 2001 startete das russische Kopplungsmodul Pirs das sowohl zum Andocken von Sojus und Progress Raumschiffen als auch fur Ausstiege in russischen Raumanzugen genutzt wurde Fur den Start dieses Moduls wurde zum ersten Mal eine Sojus Rakete und eine modifizierte Progress verwendet Bis zum Start von Poisk im Jahr 2009 blieb es lange Zeit das einzige Modul das auf diese Weise gestartet worden war Darauf wurden drei weitere Elemente der Gitterstruktur der Station gestartet Die Elemente S0 S1 und P1 bildeten das Gerust an dem spater die weiteren Ausleger mit den zugehorigen Solarzellen befestigt wurden In den folgenden Missionen wurden das Gerust und die Stromversorgung weiter ausgebaut Zunachst wurden von STS 115 im September 2006 auf der Backbordseite ein Stuck Gitterstruktur und ein grosses Solarmodul P3 P4 angebaut und drei Monate spater um das Gitterelement P5 verlangert STS 116 Im Juni 2007 folgten auf der Steuerbordseite mit der Mission STS 117 ein weiteres Gitterelement mitsamt einem Solarmodul S3 S4 und zwei Monate spater die Verlangerung S5 STS 118 Im Oktober 2007 wurde mit STS 120 der Verbindungsknoten Harmony Node 2 zur ISS gebracht Ausserdem versetzte die STS 120 Mannschaft das Solarmodul P6 an seinen endgultigen Platz am linken Ende des Gerusts Nachdem die Discovery die ISS verlassen hatte setzte die 16 Langzeitbesatzung den Shuttle Andockadapter PMA 2 von Destiny auf Harmony um und dockte die Baugruppe Harmony PMA 2 auf der endgultigen Position an der Stirnseite von Destiny an Nach uber sechs Jahren Pause war dies die erste Erweiterung des von den ISS Besatzungen nutzbaren Lebensraumes Das europaische Forschungsmodul Columbus wurde am 11 Februar 2008 an der ISS installiert Am 3 Juni 2008 wurde die Installation des japanischen Hauptmoduls von Kibō abgeschlossen Durch STS 119 wurde im Marz 2009 das vierte und letzte Solarmodul S6 installiert Im Mai 2009 wurde die Besatzung der ISS auf sechs Raumfahrer aufgestockt Das letzte Bauteil des Kibō Moduls wurde Mitte Juli durch STS 127 installiert Im November 2009 erreichte das russische Kopplungsmodul Poisk die Station Im Februar 2010 wurde der Verbindungsknoten Tranquility Node 3 mit der Aussichtskuppel Cupola installiert Im Mai 2010 folgte das russische Modul Rasswet das PMM Leonardo im Marz 2011 Am 23 Oktober 2010 loste die ISS mit 3644 Tagen die Mir als das Raumfahrzeug das am langsten dauerhaft mit Menschen besetzt war ab Dieser Rekord wurde bis heute 16 September 2023 auf 8353 Tage ausgedehnt Das AMS Experiment wurde im Mai 2011 mit dem vorletzten Shuttleflug installiert Im Jahr 2021 wurde das Modul Nauka zur ISS geflogen und an die Stelle der Station gesetzt wo vorher die Pirs angedockt war Die Pirs verbrannte nach dem Abdocken mit einem Progress Frachter bei dem Eintritt in die Erdatmosphare Die NASA arbeitet an der Kommerzialisierung der Raumstation und mochte dazu gemeinsam mit Axiom Space weitere Module installieren 13 Eine Liste aller ISS Module geordnet nach dem Zeitpunkt des Starts ist unter Liste der ISS Module zu finden nbsp 1991 Ursprunglich geplante US Raumstation Freedom nbsp 1995 Shuttle Mir Programm als ISS Vorlauferprojekt source source source source source source source source source source source source 1998 2011 Aufbau der ISS mit Zeitangaben Animation nbsp Juni 1999 ISS mit den ersten Modulen Sarja und Unity nbsp Aug 2005 Baufortschritt aufgenommen von der STS 114 Besatzung an Bord des Space Shuttle Discovery Im Hintergrund ist das kaspische Meer zu erkennen nbsp 2006 aufgenommen von der STS 115 Besatzung an Bord des Space Shuttle Atlantis nbsp 2011 Space Shuttle Endeavour angedockt an die ISS wahrend der Mission STS 134 nbsp 2011 Space Shuttle Endeavour angedockt an die ISS aus Sicht der Sojus TMA 20 nbsp 2014 Ein Paar Cubesats werden von der ISS ausgeworfen fotografiert von der Expedition 38 Aufbau der ISS Ubersicht Bearbeiten In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen Aktualisierung notig In dieser Ubersicht fehlen die neuesten Anbauten der Solarzellenflachen iRosa sowie die Andocksysteme an die Pritschal und die geplanten Axiom Module Siehe englischsprachige Ubersicht Hilf der Wikipedia indem du sie recherchierst und einfugst Die blau hinterlegten Module stehen unter Druck und konnen daher von der Besatzung ohne Verwendung von Raumanzugen betreten werden Nicht unter Druck stehende Module der Station sind rot markiert Andere drucklose Komponenten sind gelb hinterlegt Module ohne farbigen Hintergrund weiss sind noch nicht Bestandteil der ISS Solche mit dunklem Hintergrund waren Bestandteil der ISS wurden abgebaut Das Unity Modul ist direkt mit dem Destiny Labor verbunden Diese sind in dieser Ubersicht getrennt dargestellt SSVP Russisches Andocksystem Solarzellenflache Swesda DOS 8 Solarzellenflache SSVP Russisches Andocksystem Poisk PirsSSVP Russisches Andocksystem Nauka European Robotic Arm Pritschal Solarzellenflache eingefahren Sarja Solarzellenflache eingefahren RasswetSSVP Russisches Andocksystem PMA 1 Common Berthing Mechanism Andockmodul Mehrzwecklogistikmodul Leonardo Bigelow Expandable Activity Module QuestLuftschleuse UnityNode 1 TranquilityNode 3 BishopLuftschleuse ESP 2 Cupola ITS Solarmodule ITS Solarmodule Warmekontrollsystem Warmekontrollsystem ITS Solarmodule ITS Solarmodule ELC 2 AMS ITS Z1 ELC 3 S5 6S3 S4 TrussS1 TrussS0 TrussP1 TrussP3 P4 TrussP5 6 ELC 4 ESP 3 ELC 1 DextreRoboterarm Canadarm2Roboterarm ITS Solarmodule ITS Solarmodule ITS Solarmodule ITS Solarmodule ESP 1Destiny Kibō IDA 3 Common Berthing Mechanism PMA 3 KibōRoboterarm Externe Nutzlasten der Columbus ACES Bartolomeo EuTEF SMO SOLAR Columbus HarmonyNode 2 KibōKibōExterne Plattform PMA 2 IDA 2 Umlaufbahn Bearbeiten nbsp Mittlere Bahnhohe der ISS seit Start im Nov 1998 bis zum Nov 2018 nbsp Animation der ISS Umlaufbahn vom 14 Sep bis 14 Nov 2018 um die nicht abgebildete Erde Die ISS befindet sich in einer annahernd kreisformigen niedrigen Erdumlaufbahn LEO mit einer Bahnneigung von etwa 51 6 gegen den Aquator und umrundet die Erde bei etwa 28 800 km h 14 etwa alle eineinhalb Stunden in ostlicher Richtung Der Bereich der Bahnhohe betragt typischerweise 370 bis 460 km 15 Durch die geringe Exzentrizitat der Bahnellipse schwankt die Hohe wahrend eines Umlaufs zwischen Perigaum und Apogaum um maximal 20 Kilometer Innerhalb dieses Variationsbereichs zeitweise auch darunter wird die Hohe abhangig vom elfjahrigen Zyklus der Sonnenaktivitat gewahlt denn diese bestimmt die Ausdehnung der Thermosphare in der sich die Station bewegt Durch Reibung mit den Atomen nimmt die mittlere Bahnhohe um 50 bis 150 m pro Tag ab Dieser Hohenverlust wird in unregelmassigen Abstanden durch Beschleunigung in Flugrichtung ausgeglichen Reboost Manover je nach Erfordernissen des Stationsbetriebs oder um Weltraummull auszuweichen mit Schub von Progress Sojus oder dem Swesda Modul In der Vergangenheit haben auch das Shuttle und das ATV einen grossen Anteil zum Ausgleich dieses Hohenverlustes beigetragen Diese Manover kosten etwa 7 000 Kilogramm Treibstoff pro Jahr Gegen eine viel grossere Hohe spricht der steigende Aufwand fur die Versorgungsfluge und die starke Hohenabhangigkeit der Dichte des Weltraummulls dessen Teilchen ebenfalls der Luftreibung unterliegen und auf niedrigen Bahnen nicht lange existieren Teilchen ab einer Grosse von wenigen Zentimetern werden durch Radar entdeckt und uberwacht Die Lage der Bahn relativ zur Sonne bestimmt die Lange der orbitalen Nacht Ubersteigt der Winkel Beta zwischen Bahnebene und Sonnenrichtung Werte von 60 wird die Nachtphase so kurz dass die Station speziell ausgerichtet werden muss um nicht zu viel Warme aufzunehmen Space Shuttle Besuche fanden in solchen Zeiten nicht statt da angedockte Shuttles uberhitzt worden waren 16 Diese Phase wird beta angle cutout oder einfach beta cutout genannt Die Modulachsen der ISS sind parallel zur Erdoberflache orientiert Wie der Mond wendet sie der Erde also stets dieselbe Unter Seite zu Einem Beobachter der sie nachts bei passender Sicht 10 uber dem Horizont auftauchen sehen kann zeigt sie erst ihren Bug schrag von unten zuletzt ihr Heck Gelegentlich fuhrt die Umlaufbahn der Raumstation von der Erde aus gesehen an der Sonnen oder Mondscheibe vorbei wobei sie als Silhouette beobachtet werden kann Transits der Raumstation nbsp Transit vor dem Vollmond am 2 Dezember 2017 gesehen von Pennsylvania nbsp Transit vor der Sonnenscheibe am 17 Dezember 2016 gesehen von Kalifornien source source source source source source source source source source Animation des Transits vor der Sonnenscheibe am 17 Dezember 2016 mit 16 EinzelbildernVersorgung BearbeitenDie Versorgung der Besatzung mit Lebensmitteln Frischwasser Kleidung Sauerstoff sowie Ersatzteilen und wissenschaftlichen Experimenten wurde bis Marz 2008 ausschliesslich durch russische Progress Frachter und US amerikanische Space Shuttles sichergestellt Von April 2008 bis August 2014 erfolgte die Versorgung der ISS auch durch das europaische Automated Transfer Vehicle ATV das von Airbus Defence and Space gebaut wurde von September 2009 bis 2020 auch mit dem japanischen durch die staatliche JAXA entwickelten H 2 Transfer Vehicle HTV Mit dem kommerziellen Crew und Frachtprogramm und den darin enthaltenen Commercial Resupply Services begannen ausgesuchte amerikanische Unternehmen mit der Entwicklung und dem Bau von Raumtransportern Seit 2012 beteiligt sich das US amerikanische Raumfahrtunternehmen SpaceX mit der Dragon an der Versorgung der ISS Im Jahr 2014 folgte die Orbital Sciences Corporation mit dem Raumtransporter Cygnus Ab 2023 soll auch der Raumgleiter Dream Chaser der Sierra Nevada Corporation Fracht zur ISS bringen 17 Transporter Kapazitat Fahigkeiten Trager StartkostenCirca Werte Einsatzzeitraum BildHin RuckSojus nbsp J nbsp J PersonentransportFrachttransportReboostRucktransport Sojus seit 1967 2000 20 62 zur ISS nbsp Progress 2 3 t nbsp N FrachttransportReboostTreibstofftransferVBK Raduga Sojus 65 Mio USD 18 seit 1978 2000 20 76 zur ISS nbsp Space Shuttlemit MPLM 9 t 9 t FrachttransportTransport von ISPRTransport von AussenlastenStationsaufbauReboostRucktransportbis zu 7 Raumfahrer Space Shuttle 1000 Mio USD 19 2001 2011 12 nbsp ATV 7 7 t nbsp N FrachttransportReboostTreibstofftransfer Ariane 5 600 Mio USD 20 2008 2015 5 nbsp HTV 6 0 t nbsp N FrachttransportTransport von ISPRTransport von Aussenlasten H 2B 300 320 Mio USD 21 22 2009 2020 9 nbsp Dragon 6 0 t 2 5 t FrachttransportTransport von ISPRTransport von AussenlastenRucktransport Falcon 9 150 Mio USD 23 2012 20 21 nbsp Cygnus 3 75 t nbsp N FrachttransportTransport von ISPR Antares Atlas 5 220 Mio USD 23 seit 2014 bis 2020 15 nbsp Dragon 2 6 0 t 3 0 t FrachttransportPersonentransportTransport von AussenlastenRucktransport Falcon 9 230 Mio USD 23 seit 2019 bis 2022 6 nbsp Dream Chaser 5 5 t 1 75 t Frachttransport Vulcan ab 2023 geplant 17 HTV X FrachttransportTransport von ISPRTransport von Aussenlasten H3 ab 2023 geplant 24 Siehe auch Liste der unbemannten Missionen zur Internationalen Raumstation nbsp Die Progress Modell M 14M kurz vor der Ankunft an der ISS Jan 2012 Progress Hauptartikel Progress Die russischen Progress Transportraumschiffe stellen die Grundversorgung fur die Station sicher Die von dem Sojus Raumschiff abgeleiteten unbemannten Transporter sind in der Lage bei durchschnittlich vier Flugen pro Jahr die ISS allein zu versorgen sofern sie nur von zwei Personen bewohnt wird Dies musste wahrend des Flugverbots der Shuttle Flotte nach dem Columbia Absturz 2003 durchgefuhrt werden Bei hoherer Startfrequenz konnen auch grossere Besatzungen versorgt werden Die Raumschiffe sind weder wiederverwendbar noch rucktransportfahig Nach dem Andocken an einem Port am russischen Teil der Station werden die rund 2 5 Tonnen Fracht und Treibstoff zur Station transferiert Anschliessend wird Progress mit Mull gefullt nach mehreren Monaten wieder abgekoppelt und in der Erdatmosphare zum Vergluhen gebracht Ein Nachteil der Progress Raumschiffe ist der relativ kleine Durchmesser der Verbindungsluken weshalb sperrige Nutzlasten und Ersatzteile wie z B Gyroskope nicht von Progress angeliefert werden konnen Russland setzte fur Transporte zur ISS zunachst die Progress Versionen M und M1 ein die spater zu den Versionen M M und aktuell MS weiterentwickelt wurden Die ersten beiden Versionen waren bereits zur Versorgung der Raumstation Mir verwendet worden und unterscheiden sich im Wesentlichen im Anteil des Treibstoffes der mitgenommen werden kann Progress M1M hatte eine deutlich hohere Nutzlastkapazitat nbsp Das Logistikmodul MPLM in der Nutzlast bucht der Raumfahre Discovery Marz 2001 Multi Purpose Logistics Module Hauptartikel Multi Purpose Logistics Module Die Multi Purpose Logistics Modules MPLM waren drei bei Alenia Spazio in Italien gebaute Versorgungsmodule fur den Frachttransport zur ISS von denen jeweils eines in der Nutzlastbucht des Space Shuttles transportiert werden konnte Ihre Namen waren Leonardo Rafaello und Donatello Die Nutzlastkapazitat eines Moduls war mit ca 9 1 Tonnen hoher als die der Progress Raumschiffe Die Module sollten maximal 25 mal verwendbar sein und konnten Ausrustungsgegenstande zur Station oder Resultate von Experimenten zuruck zur Erde bringen Nach dem Andocken des Shuttles wurde das Modul von dem Roboterarm des Shuttles aus der Ladebucht der Raumfahre gehievt und anschliessend mit dem Canadarm2 an einem Kopplungsstutzen der Raumstation angedockt Nach dem Transfer der Fracht zur ISS wurde das MPLM mit den Ergebnissen abgeschlossener Experimente aber auch Mull beladen und vom Shuttle wieder zur Erde zuruckgebracht 11 25 Zwischen 2001 und 2011 kam Leonardo achtmal und Rafaello viermal bei Shuttle Missionen zum Einsatz Leonardo wurde vor seinem achten Start modifiziert und verblieb danach als permanentes Modul an der ISS nbsp Das ATV 3 beim Andocken Marz 2012 ATV Hauptartikel Automated Transfer Vehicle Von 2008 bis 2014 leistete auch die ESA einen Beitrag zur Versorgung der Station Dies geschah mit dem ATV Automated Transfer Vehicle das wie die russischen Progress Schiffe Fracht transportierte Die Nutzlastkapazitat eines ATV betrug mit 7 5 Tonnen in etwa das Dreifache eines Progress Transporters Davon konnten etwa 4 5 Tonnen Treibstoff sein der genutzt wurde um die Bahn der ISS anzuheben Dies erfolgte z T auch durch die Triebwerke des ATV Fur die Kopplung wurde ein lasergestutztes automatisches System genutzt mit dem das ATV selbststandig am hinteren Andockstutzen des russischen Swesda Moduls anlegen konnte Dort befinden sich die benotigten Andockhilfen Antennen und Laser Reflektoren Der Vertrag der ESA umfasste insgesamt funf ATV Fluge Das erste ATV wurde am 9 Marz 2008 unter dem Namen Jules Verne von einer Ariane 5 Rakete gestartet und dockte am 3 April an der Raumstation an Das letzte ATV Georges Lemaitre verliess die ISS am 14 Februar 2015 nbsp HTV Frachter Modell Kounotori 4 kurz vor dem Andocken an die ISS Aug 2013 HTV Hauptartikel H 2 Transfer Vehicle Ein ahnliches Transportfahrzeug wurde auch von der japanischen Weltraumagentur JAXA entwickelt und nach der verwendeten Tragerrakete H IIB auf den Namen H 2 Transfer Vehicle HTV getauft Spater wurde der Name Kounotori dt Weissstorch fur die Frachtraumschiffe ausgewahlt Die Grosse des HTV entspricht in etwa der eines Busses die Nutzlast betragt rund sechs Tonnen 26 Im Gegensatz zum ATV war der japanische Transporter nicht in der Lage ein automatisches Andockmanover durchzufuhren sondern wurde vom Roboterarm der Station eingefangen und an einem freien Kopplungsstutzen im US Teil der Station befestigt Das erste HTV wurde am 10 September 2009 gestartet Am 17 September koppelte es an das ISS Modul Harmony an Das letzte HTV startete am 20 Mai 2020 und koppelte am 25 Mai an COTS Hauptartikel Commercial Orbital Transportation Services Um nach der Beendigung des Space Shuttle Programms Mitte 2011 weiterhin die Station unter US amerikanischer Leitung versorgen zu konnen hatte die NASA das COTS Programm aufgelegt um die Versorgung mit Material und Besatzung sicherzustellen Nach einem ersten Wettbewerb wurden im August 2006 die beiden privaten Unternehmen SpaceX und Rocketplane Kistler beauftragt entsprechende Raketen sowie Besatzungs und Logistik Module zu entwickeln Nachdem Rocketplane Kistler die Zusagen bezuglich der Einwerbung von Drittmitteln nicht hatte einhalten konnen wurde die Beteiligung der Firma seitens der NASA im Oktober 2007 aufgekundigt 27 In einem zweiten Wettbewerb wurde 2008 das Unternehmen Orbital Sciences Corporation beauftragt Das COTS Programm wurde im November 2013 abgeschlossen nachdem sowohl Dragon von SpaceX als auch Cygnus von Orbital Sciences erfolgreich Testmissionen zur ISS absolviert hatten 28 Dragon Hauptartikel Dragon Raumschiff Seit Mai 2012 fuhrt SpaceX Materialtransportfluge zur ISS durch und kann im Gegensatz zu HTV und ATV Missionen Material und Forschungsergebnisse auch wieder zur Erde zuruckbringen Bis Marz 2020 wurde dazu das Dragon Raumschiff verwendet seit Ende 2020 die modernisierte Cargo Dragon 2 die wie ATV und Progress vollautomatisch an der ISS ankoppelt Vorbereitungen dafur waren bereits bei Aussenbordarbeiten wahrend Expedition 42 2015 getroffen worden als die Montage neuer IDSS Andockadapter IDA Adapter vorbereitet wurde 29 Cygnus Hauptartikel Cygnus Raumtransporter Seit September 2013 fuhrt Orbital Sciences mit dem Cygnus Raumtransporter Materialtransportfluge zur ISS durch Genau wie die Progress ist die Cygnus nicht wiederverwendbar Sie dockt mit Abfallen bspw Mull und Exkrementen beladen von der ISS ab und vergluht beim Wiedereintritt in die Erdatmosphare Besatzungen Bearbeiten nbsp Jeffrey N Williams bei der Arbeit im Destiny Labor Hauptartikel Liste der ISS Expeditionen Der Betrieb der Station ist in fortlaufend durchnummerierte derzeit etwa 6 Monate dauernde Expeditionen unterteilt Die Teilnehmer der Expeditionen werden Langzeitbesatzungen genannt daneben konnen zusatzliche Kurzzeitbesucher an Bord sein Seit dem 17 November 2020 ist die ISS permanent mit einer Stammmannschaft von 7 Expeditionsteilnehmern besetzt wahrend der Crewwechsel steigt deren Zahl kurzzeitig auf 10 11 In den Anfangsjahren bestand die Stammbesatzung nur aus 2 3 Personen zwischenzeitlich aus 6 Eine Ubersicht uber alle Langzeitbesatzungen gibt die Liste der ISS Expeditionen Eines der ISS Besatzungsmitglieder hat die Funktion des Kommandanten und steht den ubrigen Expeditionsteilnehmern den Bordingenieuren vor Die Kommandantur wechselt jeweils kurz vor Ablauf einer Expedition Diese ISS Funktionsbezeichnungen sind nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Funktionen der Besatzungen der Zubringerraumschiffe Beispielsweise wurde der Kommandant des Zubringerflugs Sojus MS 13 planmassig nicht ISS Kommandant wohl aber einer der Bordingenieure desselben Sojus Flugs Die ISS Langzeitbesatzungen wurden anfangs jeweils durch Space Shuttle Missionen ausgetauscht Es starteten jeweils drei Raumfahrer gemeinsam zur ISS um fur sechs bis sieben Monate dort zu bleiben Nach dem Ungluck der Columbia am 1 Februar 2003 standen die Shuttles langere Zeit nicht mehr fur die Versorgung der Station zur Verfugung Die Besatzungsgrosse wurde deshalb ab der ISS Expedition 7 auf zwei Personen reduziert und der Besatzungsaustausch auf Sojus Raumschiffe umgestellt Mit der Shuttle Mission STS 121 wurde der Deutsche Thomas Reiter im Juli 2006 als erster ESA Raumfahrer zu einem Langzeitaufenthalt auf die ISS gebracht Damit hatte die Station wieder drei Besatzungsmitglieder Ab diesem Zeitpunkt wurden zwei Raumfahrer durch Sojus Raumschiffe ausgewechselt der Dritte wurde jeweils per Space Shuttle zur Station bzw zuruck zur Erde gebracht Nach der Ruckkehr von Nicole Stott mit STS 129 im November 2009 wurde der Mannschaftsaustausch zehn Jahre lang ausschliesslich uber Sojus Raumschiffe abgewickelt Mit der Ankunft von Sojus TMA 15 am 29 Mai 2009 befanden sich erstmals sechs Besatzungsmitglieder dauerhaft auf der ISS und es standen entsprechend zwei Sojus Raumschiffe fur eine eventuelle Evakuierung der Station zur Verfugung Die NASA schatzte damals die Wahrscheinlichkeit fur eine Evakuierung innerhalb eines Zeitraumes von sechs Monaten auf 1 124 Von 2009 bis 2018 dauerten die regularen ISS Expeditionen abwechselnd nur noch etwa vier und etwa zwei Monate Die Raumfahrer gehorten seitdem meist zu zwei aufeinanderfolgenden Expeditionen so dass sich die Flugdauer von etwa sechs Monaten nicht anderte Die ersten zwolf Expeditionen hatten ausschliesslich aus russischen und US amerikanischen Raumfahrern bestanden Seit ISS Expedition 13 im Jahr 2006 absolvierten regelmassig auch einzelne Astronauten der ESA JAXA und CSA einen Langzeitaufenthalt auf der ISS Neben den Langzeitbesatzungen haben auch andere Raumfahrer aus den verschiedenen Nationen die ISS besucht Wahrend ihr Sojus Raumschiff bzw das Space Shuttle an der ISS angekoppelt war arbeiteten deren Besatzungen fur etwa ein bis zwei Wochen auf der ISS und kehrten anschliessend zuruck Am 29 Marz 2013 flog die Besatzung der Mission Sojus TMA 08M das erste Mal in der Rekordzeit von knapp sechs Stunden zur ISS zuvor waren dafur zwei Tage notig 30 Mit Sojus MS 17 wurde die Anflugzeit am 14 Oktober 2020 auf einen neuen Rekord von nur drei Stunden halbiert 31 Die Aufnahme regelmassiger Fluge mit dem amerikanischen Raumschiff Crew Dragon im Herbst 2020 ermoglichte eine Vergrosserung der Stammbesatzung von sechs auf sieben Personen In der Crew Dragon finden vier Raumfahrer Platz einer mehr als in der Sojus Bis 2020 besuchten insgesamt etwa 240 Personen aus 19 verschiedenen Landern die ISS davon absolvierten uber 100 einen oder mehrere Langzeitaufenthalte Das macht die ISS zur meistbesuchten Raumstation aller Zeiten Sieben Besucher waren Weltraumtouristen die sich fur je etwa zwanzig Millionen US Dollar einen Flug mit einem Sojus Raumschiff gekauft und sich jeweils ungefahr eine Woche auf der Station aufgehalten hatten einer davon Charles Simonyi bereits zweimal Eine alphabetische Ubersicht gibt die Liste der Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation eine chronologische Ubersicht bietet die Liste bemannter Missionen zur Internationalen Raumstation Die langste Mission war lange Zeit ISS Expedition 14 mit 215 Tagen 8 Stunden und 22 Minuten und 48 Sekunden 2016 stellten dann Scott Kelly und Michail Kornijenko auf der ISS mit 340 Tagen den bis heute gultigen Rekord fur den langsten Weltraumaufenthalt auf Den Rekord fur den langsten Aufenthalt einer Frau im Weltraum halt seit 2019 Christina Koch ISS Expedition 59 bis 61 32 Module Bearbeiten Hauptartikel Liste der ISS Module Grundsatzlich wird zwischen unter Druck stehenden und nicht unter Druck stehenden Modulen unterschieden Samtliche Module die von den Astronauten zum Wohnen Schlafen und zur Arbeit benutzt werden stehen unter Druck Das Lebenserhaltungssystem an Bord ISS ECLSS sorgt fur eine Atmosphare die der irdischen entspricht 21 Prozent Sauerstoff 78 Prozent Stickstoff 1014 Hektopascal Zu den unter Druck stehenden Modulen zahlen zum Beispiel das US amerikanische Destiny Labor oder die russischen Module Sarja und Swesda Solarzellen oder Gitterstrukturen stehen nicht unter Druck Wohn und Arbeitsmodule Bearbeiten SarjaSarja russisch Zarya fur Morgenrote war das erste Modul der ISS Es wurde von Russland gebaut und gestartet aber von der NASA finanziert 33 In der ersten Ausbaustufe stellte es Strom sowie die Moglichkeiten zur Navigation zur Verfugung Heute wird es als Frachtmodul fur die Zwischenlagerung von Ausrustungsteilen verwendet Seit August 2012 dient der kugelformige Kopplungsknoten Sarjas als Stutzpunkt fur den russischen Kran Strela 2 PMA 1Der Pressurized Mating Adapter 1 ist der standig unter Druck stehende Adapter zwischen Sarja und dem Unity Verbindungsknoten Ausserdem wird PMA 1 als Stauraum genutzt UnityDer Unity Verbindungsknoten Node 1 engl fur Einigkeit Eintracht verbindet den russischen Teil uber einen Adapter mit dem Rest der Station und verfugt uber insgesamt sechs Kopplungsstutzen Teilweise wird der Knoten auch als Stauraum fur Nahrungsmittel genutzt wenn kurz nach der Ankunft von Progress Frachtern im Sarja Modul nicht ausreichend Platz ist Swesda DOS 8Swesda russisch Zvezda fur Stern oder DOS 8 ist das russische Wohn und Servicemodul der Station Es beinhaltet Steuereinrichtungen Lebenserhaltungssysteme hygienische Einrichtungen Kuche Trainingsgerate und mehrere Wohnkabinen Am hinteren Kopplungsstutzen von Swesda docken Sojus Raumschiffe und Progress Frachter an ehemals auch das europaische ATV Zwei der sechs Schlafkabinen befinden sich dort Destiny nbsp Das Modul Destiny wahrend des Anbaus an die StationDas Destiny Modul engl fur Schicksal Vorsehung ist das US amerikanische Labormodul der ISS Es bietet Platz fur 24 Racks die fur Experimente und Steuerungseinheiten oder als Stauraum genutzt werden konnen Im Labor werden Experimente und Beobachtungen auf den Gebieten Biowissenschaften Materialforschung Erdbeobachtung Weltraumforschung und Technologie durchgefuhrt QuestQuest engl fur Streben Suche ist die US amerikanische Luftschleuse der ISS Sie ermoglicht das Verlassen der Station in US amerikanischen Raumanzugen fur Wartungs und Reparaturarbeiten ausserhalb der ISS In der Luftschleuse werden auch die US amerikanischen Raumanzuge sowie Werkzeuge fur den Aussenbordeinsatz gelagert PirsPirs russisch Pirs fur Pier oder Stykowoi Otsek 1 SO 1 war eine russische Luftschleuse Sie wurde fur Ausstiege in russischen Orlan Anzugen benutzt Im Gegensatz zu Quest konnte Pirs jedoch auch als Kopplungsadapter fur anfliegende Sojus Raumschiffe oder Progress Frachter genutzt werden Am 26 Juli 2021 wurde Pirs mit Hilfe des Raumtransporters Progress MS 16 abgekoppelt um Platz fur das neue Forschungsmodul Nauka zu schaffen und anschliessend im sudostlichen Pazifik versenkt 34 35 HarmonyHarmony Node 2 engl fur Harmonie Eintracht ist ein Verbindungsknoten der am Destiny Modul angebracht ist Er bildet den Ubergang zum Kibō und dem Columbus Modul und bietet eine Anschlussmoglichkeit fur MPLM Module bzw HTV Transporter Es verfugt uber acht Racks die zur Versorgung der Station mit Luft Elektrizitat und Wasser dienen sowie andere lebensnotwendige Systeme enthalten oder als Stauraum fungieren Auch vier der sechs Schlafkabinen befinden sich dort Columbus nbsp Columbus wird aus der Ladebucht der Atlantis gehievtColumbus ist das europaische Labormodul der ISS Es enthalt Platz fur insgesamt zehn Racks die unter anderem fur Experimente der Material und Biowissenschaften sowie der Flussigkeitsforschung genutzt werden Kibō nbsp Die Kibō Komponenten Illustration Der japanische Beitrag zur ISS heisst Kibō japanisch fur Hoffnung Das System besteht aus vier Modulen die mit den Missionen STS 123 STS 124 und STS 127 ins All gebracht wurden Das Experiment Logistics Module ELM steht unter Druck und ist am Zenitpunkt von Kibō angekoppelt Es konnte auch mit Fracht gefullt werden und wie ein MPLM mit dem Space Shuttle zur Erde gebracht werden diese Moglichkeit wurde jedoch nicht genutzt Das Pressurized Module PM das unter Druck stehende Hauptmodul ist etwa so gross wie das US amerikanische Destiny Labor und wiegt knapp 16 Tonnen Am Ende des Moduls befindet sich eine kleine Druckschleuse um Experimente von der Plattform zu bergen oder dort anzubringen Das Remote Manipulator System JEMRMS ist ein zehn Meter langer Roboterarm mit dem Experimente auf die Plattform gebracht werden konnen oder von dort geborgen werden Er besteht aus einem Hauptarm fur grossere Massen und einem Spezialarm der am grossen Arm angedockt werden kann Der Spezialarm kann nur kleine Massen bewegen dies dafur aber mit einer sehr hohen Genauigkeit Das Exposed Facility EF siehe dazu Abschnitt Exposed Facility EF PoiskIm November 2009 wurde das russische Kopplungsmodul Poisk russisch Poisk fur Suche auch Maly Issledowatelski Modul 2 kurz MIM 2 oder MRM 2 mit einer Sojus Rakete zur ISS gebracht Das Modul ist am Zenitdockingport von Swesda angekoppelt 36 Poisk ist nahezu baugleich mit der Luftschleuse Pirs die auf der gegenuberliegenden Seite von Swesda angekoppelt war und im Juli 2021 durch Nauka ersetzt wurde Poisk wird als Koppelmodul fur Sojus und Progress Raumschiffe als Luftschleuse fur Ausstiege und fur externe wissenschaftliche Experimente verwendet Seit Februar 2012 ist Poisk der Stutzpunkt fur den russischen Kran Strela 1 Tranquility nbsp Tranquility und Cupola an der ISSTranquility engl fur Ruhe ist ein Verbindungsknoten der am Unity Verbindungsknoten angedockt ist Er enthalt Systeme zur Wasser und Luftaufbereitung zusatzlichen Stauraum sowie Kopplungsstutzen zum Andocken von weiteren Modulen Tranquility wurde zusammen mit der Aussichtsplattform Cupola im Februar 2010 mit der Shuttle Mission STS 130 zur ISS gebracht Cupola nbsp Astronauten fotografieren die Erde im Modul Cupola uber dem linken Astronauten ist der rote Schriftzug des Sojus Raumschiffes zu erkennenCupola ital fur Kuppel ist ein mehrteiliges Aussichtsfenster mit einem Durchmesser von knapp 3 Metern und einer Hohe von 1 5 Metern Cupola hat 6 grosse seitliche Fenster sowie ein grosses Mittelfenster mit 80 Zentimetern Durchmesser Cupola wurde im Februar 2010 zur ISS gebracht und am Nadir Dockingport Tranquilitys befestigt RasswetRasswet russisch Rassvet fur Morgendammerung auch Docking Cargo Module oder Maly Issledowatelski Modul 1 MIM 1 wurde im Mai 2010 mit der Shuttle Mission STS 132 zur ISS gebracht und an das Sarja Modul angedockt Dort stellt es einen Andockplatz fur Sojus und Progress Schiffe bereit um die seit 2009 steigende Anzahl dieser Schiffe bedienen zu konnen Permanent Multipurpose Module PMM Mit der Mission STS 133 wurde im Februar 2011 neben ELC 4 das modifizierte MPLM Leonardo 37 zur ISS gebracht um dort permanent angedockt zu bleiben 38 BEAMDas Bigelow Expandable Activity Module BEAM ist ein experimentelles aufblasbares Modul der Firma Bigelow Aerospace das nach anfanglicher Planung nur vorubergehend an der ISS verbleiben sollte Es baut auf dem NASA Transhab Konzept auf und verfugt uber etwa 16 m3 Rauminhalt im verpackten Zustand 3 6 m3 Das Modul wurde im April 2016 mit der Mission CRS 8 im drucklosen Teil des Dragon Raumfrachters zur ISS gebracht und an den Achtern Port des Tranquility Moduls angedockt 39 Im Mai 2016 wurde das Modul aufgeblasen Der Druck sollte fur die nachsten zwei Jahre gehalten werden um das Modul auf seine Eignung zu testen 40 Im Dezember 2017 gab die NASA bekannt dass der Nutzungsvertrag zwischen Bigelow und der NASA um drei Jahre verlangert wurde Ausserdem wurden Halterungen eingebaut um den Raum als Lager nutzen zu konnen 41 2019 kundigte die NASA an das Modul langfristig weiter nutzen zu wollen Es sei fur einen Aufenthalt an der Station bis 2028 zertifiziert 42 PMA 2 und 3Die Pressurized Mating Adapter 2 und 3 stehen nach Ankopplung eines Raumschiffs vollstandig unter Druck Die Stationsseite der PMAs kann ausserhalb von Kopplungen separat unter Druck gesetzt werden und wird dann als Stauraum genutzt IDA 2 und 3Der International Docking Adapter 2 IDA 2 ist ein an PMA 2 installierter Kopplungsadapter gemass dem International Docking System Standard IDSS IDA 2 startete am 18 Juli 2016 mit der Mission CRS 9 als Aussenlast des Dragon Raumfrachters und wurde am 19 August 2016 wahrend eines Aussenbordeinsatzes an der ISS befestigt Im Juli 2019 wurde mit IDA 3 ein weiterer Adapter fur das Kopplungsmodul PMA 3 zur ISS gebracht 43 Dafur wurde PMA 3 im Marz 2017 von Tranquility Node 3 auf den Zenit Port von Harmony Node 2 am Bug der Station verlegt Seit dem Anschluss von IDA 3 im August 2019 stehen damit zwei IDSS Kopplungsstutzen fur moderne Raumschiffe z B Dragon 2 CST 100 und Dream Chaser bereit 44 nbsp Nauka mit installiertem ERA kunstlerische Darstellung NaukaDas russische Labormodul Nauka MLM russisch Mnogocelevoj laboratornyj modul MLM fur Mehrzweck Labor Modul wurde am 21 Juli 2021 ursprunglich geplant Ende 2011 45 von einer Proton M Rakete zusammen mit dem European Robotic Arm zur ISS gestartet 46 und koppelte am 29 Juli 2021 an die Station an 47 Das Modul bietet sowohl Platz fur wissenschaftliche Experimente als auch Lagerraume und Raume fur die Mannschaft 48 Es hat ausserdem Triebwerke die zur Lagekorrektur der Station eingesetzt werden konnen An der Aussenseite von Nauka ist das ESA Manipulatorsystem European Robotic Arm ERA ein Radiator und eine Experimentierschleuse montiert nbsp Mockup des Pritschal ModulsPritschal Uslowoi Modul UM Das russische Kopplungs und Knotenmodul Pritschal wurde am 24 November 2021 mit einer Sojus 2 1b Rakete gestartet und dockte am 26 November 2021 am Nadir Dockingport von Nauka an Das Modul ist kugelformig bietet einen Rauminhalt von etwa 14 Kubikmetern und hat eine Masse von 4 Tonnen Es ist mit sechs Kopplungsstutzen rundum ausgestattet Hier stehen funf Kopplungsstellen fur unbemannte oder bemannte Raumschiffe zur Verfugung Aufgrund der vertraglichen Verlangerung der Betriebsdauer der Internationalen Raumstation bis mindestens 2024 plante Russland die Erweiterung seines Segments um zwei oder drei weitere Forschungsmodule im Januar 2011 wurden Bau und Start des dafur benotigten Verbindungsmoduls genehmigt 49 50 Allerdings gab Russland im Jahr 2021 die Plane fur zusatzliche noch an Pritschal anzubauende Module auf 51 52 Nicht unter Druck stehende Module Bearbeiten nbsp ISS nach Installation des Elements S0 nbsp Robert Lee Curbeam links und Christer Fuglesang bei einem Aussenbordeinsatz wahrend der Mission STS 116 Die abgebildeten Landmassen sind die Sudinsel links und die Nordinsel rechts Neuseelands Integrated Truss StructureDas eigentliche Gerust der Station wird Integrated Truss Structure genannt Es ist senkrecht zur Flugrichtung ausgerichtet und besteht aus elf Elementen Die Elemente P1 P3 P4 P5 und P6 sind in Flugrichtung links angeordnet von engl portside Backbord Auf der rechten Seite S wie engl starboard Steuerbord werden die Elemente S1 S3 S4 S5 und S6 genannt Das Element S0 liegt in der Mitte und ist uber das Destiny Labor mit dem bewohnten Teil der Station verbunden Das P6 Element war das erste der vier grossen US amerikanischen Solarmodule und wurde zunachst oberhalb des Z1 Elements angebracht Im Rahmen der STS 120 Mission wurde es an seiner endgultigen Position am P5 Element befestigt Die Elemente P2 und S2 waren ursprunglich als Antriebselemente gedacht wurden aber durch die russische Beteiligung an der Station uberflussig SolarmoduleNeben den kleineren Solarzellen an den russischen Modulen die vor allem zu Baubeginn genutzt wurden hat die ISS vier grosse Solarelemente Diese sind an den Elementen P6 und P4 auf der linken bzw S6 und S4 auf der rechten Seite angebracht Die Elemente konnen um zwei Achsen gedreht werden um immer optimal auf die Sonne ausgerichtet zu sein Heat Rejection System HRS und Photovoltaic Radiator PVR Uberschussige Warme wird uber Radiatoren abgestrahlt Dreireihige Radiatoren finden sich auf den zentralen Truss Elementen S1 und P1 Zusatzlich gehort zu jedem Solarmodul ein kleinerer Radiator Die Radiatoren bilden die thermodynamischen Gegenstucke zu den Solarpaneelen die der Station Energie zufuhren und verhindern damit einen Hitzestau in der Station Canadarm2 mit OBSS nbsp Astronaut Steve Robinson wird wahrend der STS 114 vom Canadarm2 getragenDer Roboterarm der Station wird in Anlehnung an den Canadarm des Shuttles Canadarm2 oder SSRMS Space Station Remote Manipulator genannt Der Arm kann eine Masse von bis zu 100 Tonnen bewegen und wird vom Innern des Destiny Labors aus gesteuert Dazu stehen vier Kameras zur Verfugung direkter Blickkontakt ist also nicht notwendig Seit der Installation Cupolas kann der Roboterarm auch von dort aus bedient werden Der Arm ist nicht an einer festen Stelle der Station montiert sondern kann mit einem von mehreren Konnektoren die uber die ganze Station verteilt sind befestigt werden Dazu hat der Arm an beiden Enden eine Greifmechanik Zudem kann der Arm auf den Mobilen Transporter gesetzt und so auf Schienen die Gitterstruktur entlanggefahren werden Eine Verlangerungsstange des Roboterarms des Space Shuttles das so genannte Orbiter Boom Sensor System OBSS wurde 2011 als Enhanced International Space Station Boom Assembly wahrend der Mission STS 134 permanent auf der ISS deponiert 53 Dazu mussten einige Modifikationen am OBSS vorgenommen werden unter anderem bei einer Greifkupplung um sie zum Roboterarm der Station kompatibel zu machen Die Nutzlichkeit des Verlangerungsarms hatte sich schon 2007 bei der Reparatur des P6 Sonnenkollektors wahrend der Mission STS 120 erwiesen DextreDextre ist der Spitzname der Roboterhand deren technische Bezeichnung Special Purpose Dexterous Manipulator SPDM lautet Das mit zwei Armen und Handen ausgestattete Element kann als Endstuck fur den Roboterarm der Station genutzt werden ist aber auch davon unabhangig einsetzbar Dextre verfugt uber viele Gelenke und Vorrichtungen zum Beispiel ausfahrbare Inbusschlussel Damit konnen auch komplexere Arbeiten ausserhalb der Station ohne Aussenbordeinsatz vorgenommen werden Strela nbsp Rasswet Vordergrund und die seitlich angebrachten Krane Strelas am alten Standort am Andockmodul PirsStrela bezeichnet zwei Krane russischer Bauart die im Rahmen von Aussenbordeinsatzen fur Materialtransporte und zum Transport von Raumfahrern benutzt werden Anfangs waren beide Krane am Modul Pirs befestigt im Jahr 2012 wurden Strela 1 zum Modul Poisk und Strela 2 zum Lagermodul Sarja versetzt Mit rund 18 Metern Reichweite ist Strela in der Lage einen Grossteil des russischen Segmentes der Station zu erreichen Exposed Facility EF Eine Plattform fur Experimente im freien Weltraum Sie gehort zum japanischen System Kibō ist an der Stirnseite des Pressurized Module befestigt und kann mit einer recht grossen Zahl von Experimenten bestuckt werden Die Plattform wurde im Juli 2009 mit der Shuttle Mission STS 127 zur Station gebracht EXPRESS Logistics CarrierDie EXPRESS Logistics Carrier ELC bzw EXPRESS Expedite the Processing of Experiments to the Space Station bieten zusatzliche Experimentierflache im luftleeren Raum Die Module ELC 1 und ELC 2 wurden mit der Shuttle Mission STS 129 im November 2009 und ELC 4 mit STS 133 Ende Februar 2011 an der ISS installiert ELC 3 wurde im Mai 2011 mit der Mission STS 134 angebracht ELC 5 wurde zu Gunsten des MRM1 abgesagt Alpha Magnet Spektrometer AMS Das Alpha Magnet Spektrometer Experiment AMS ist ein Teilchendetektor zur Untersuchung der kosmischen Hohenstrahlung der am 19 Mai 2011 mit STS 134 an der ISS angebracht wurde NICER nbsp Das NICER ohne Schutzabdeckung Januar 2016 Der Neutron star Interior Composition ExploreR wurde im Juni 2017 mit einem Dragon Frachter zur ISS gebracht und dort installiert 54 Er besteht aus 56 Rontgendetektoren und soll Spektraldaten von Neutronensternen erfassen um deren exotische Materie besser zu verstehen 55 BartolomeoBartolomeo ist eine von Airbus in Bremen gebaute Plattform fur Experimente im freien Weltraum Sie wurde im Marz 2020 mit dem Dragon Versorgungsflug CRS 20 zur ISS gebracht und im April 2020 per Fernsteuerung am europaischen Labormodul Columbus montiert 56 57 European Robotic ArmDer European Robotic Arm ist ahnlich wie Canadarm2 ein Roboterarm Er verfugt jedoch uber Greifmechanismen die fur den russischen Teil der ISS ausgelegt sind Er hat eine Lange von uber 11 m und kann bei einer Eigenmasse von 630 kg mit einer Genauigkeit von unter 5 mm etwa 8 Tonnen Nutzlast positionieren Der European Robotic Arm soll die Einsatzzeit bei Aussenarbeiten EVA verringern und verschiedene Aufgaben halb und vollautomatisch durchfuhren Geplante Module Bearbeiten nbsp Module von Axiom Space angekoppelt an die ISS kunstlerische Darstellung Axiom Im Januar 2020 vereinbarte die NASA mit dem Unternehmen Axiom Space die Erweiterung der ISS um mehrere miteinander verbundene privat betriebene Module Das erste AxH1 davon mochte Axiom in der zweiten Jahreshalfte 2024 zur ISS bringen lassen 58 das zweite AxH2 im Jahr 2025 das dritte AxL ein zu einem Labormodul umgebautes ehemaliges Multi Purpose Logistics Module im Jahr 2026 und das vierte und letzte den mit Solarpaneelen Stauraum einem zusatzlichen Lebenserhaltungssystem ECLSS und einer Luftschleuse versehenen Axiom Power Tower AxPT im Jahr 2027 59 Gestrichene Module und Projekte Bearbeiten nbsp Der Rettungsgleiter X 38 wahrend eines TestflugesHabitation Module Das Habitation Module sollte etwa zehn Meter lang sein und nur als Wohnraum dienen Es sollte unter anderem vier Schlafecken eine Dusche sowie eine Kuchennische enthalten Science Power Platform Die Science Power Platform SPP sollte Strom fur die russischen Komponenten liefern Zusatzlich sollte sie mit Steuerdusen ausgestattet werden die die Umlaufbahn der ISS korrigieren sollten Das russische System sollte mit der Mission STS 138 an der ISS andocken Es wurde gestrichen da weitere Module ebenfalls nicht realisiert werden sollten und somit die Energie der grossen US amerikanischen Solarzellenflachen vollig ausreicht Der druckbeaufschlagte Teil wurde spater zum Miniforschungsmodul Rasswet umgebaut und gelangte 2010 zur Station Centrifuge Accommodations Module Das Centrifuge Accommodations Module CAM sollte regelbare Schwerkraft fur Experimente zur Verfugung stellen Das Modul hatte zum US amerikanischen Segment der Station gehort wurde jedoch von Japan im Gegenzug fur den Transport des Kibō Moduls zur ISS gebaut Wegen fehlender Mittel wird dieses Modul von der NASA aber nicht mehr zur ISS gebracht Crew Return Vehicle X 38 Die X 38 war als flugelloser Lifting Body Auftriebskorper konzipiert der im Notfall die Evakuierung der Internationalen Raumstation ermoglichen sollte Der Gleiter sollte Platz fur sieben Personen bieten und mit einer Antriebseinheit zum Verlassen der Umlaufbahn ausgestattet werden Es war geplant dass standig ein solches Crew Return Vehicle zu deutsch Mannschafts Ruckkehrfahrzeug an der ISS angedockt ist Wegen zu hoher Kosten wurde die Entwicklung des X 38 jedoch 2002 eingestellt Die Evakuierungsmoglichkeit wurde und wird in der Folge durch die Sojus Raumschiffe und seit 2020 auch durch die Crew Dragon sichergestellt OKA T Bei OKA T handelte es sich um ein knapp 8 t schweres Raumfahrzeug in dem Experimente z B zur Nanotechnologie Nanoelektronik oder Molekularstrahlepitaxie unter besonders guter Mikrogravitation besser als 1 µg Mikro g sowie hinter einem Schild besonders guten Vakuumbedingungen hatten absolviert werden sollen OKA T sollte etwa 90 bis 180 Tage autonom operieren und danach wieder an der ISS ankoppeln und neu bestuckt werden 60 Das technische Konzept fur ein freifliegendes Labor fur Mikrogravitationsforschung wurde Ende 2012 bei Energija beauftragt Die Realisierung war bis Ende 2018 vorgesehen wurde jedoch im April 2015 gestrichen 61 NEM Im Dezember 2012 wurde der Auftrag fur den Bau eines Wissenschafts und Energiemoduls NEM an Energija vergeben Das Modul soll eine Masse von etwa 21 Tonnen besitzen und am Kopfende mit nachfuhrbaren Solarzellenpaneelen ausgerustet sein Diese sollen eine Leistung von 18 kW zur Verfugung stellen Ein druckbeaufschlagter zylindrischer Teil von etwa 5 8 Metern Lange bei 4 30 m Durchmesser soll Raum fur wissenschaftliches Arbeiten bieten NEM 1 sollte seitlich am Kopplungsmodul UM angebracht werden 62 63 Nach Aussagen von Dmitri Rogosin dem Leiter der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos wird das NEM zum ersten Modul einer neuen russischen Raumstation umgebaut 51 Zustandigkeiten und Bodeneinrichtungen der ISS Betreiber BearbeitenDie nationalen und internationalen Weltraumagenturen verstandigten sich mit dem International Space Station Program auf den Betrieb der ISS Der Anteil der einzelnen Teilnehmer am ISS Programm ist unterschiedlich gross Sichtbar wird das an den Verantwortlichkeiten fur den Betrieb der verschiedenen Stationsmodule und der Versorgungs und Crew Raumschiffe Die Missionskontrollzentren der Betreiber stehen mit der Besatzung der ISS in Kontakt und nehmen dadurch eine betreuende und kontrollierende Funktion wahr Die russische Weltraumagentur Roskosmos in Koroljow Oblast Moskau ist fur den Betrieb des russischen Teils der Raumstation bestehen aus den Modulen Sarja Svesda Pirs Poisk Rasswet sowie die Sojus und Progress fahrten zustandig 64 Die US amerikanische Weltraumagentur NASA steht durch das Lyndon B Johnson Space Center in Houston in Kontakt mit dem US amerikanischen Teil der Raumstation 64 Daneben steht das Marshall Space Flight Center in Huntsville Alabama bei wissenschaftlichen Experimenten an Bord der ISS mit der Besatzung in Kontakt 64 Die europaische Weltraumagentur ESA betreibt das europaische Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und das Columbus Kontrollzentrum das mit der Besatzung der ISS in Kontakt steht wenn sich diese im Columbus Modul mit Experimenten beschaftigen Zusatzlich war die franzosische Weltraumagentur CNES durch das Toulouse Space Center bei den europaischen ATV Frachtflugen vom Weltraumbahnhof Guayana involviert 64 Die japanische Weltraumagentur JAXA betreibt das Kibō Modul vom Tsukuba Space Center aus und war zustandig fur die Uberwachung der Versorgungsfluge der H 2 Transfer Vehicle 64 Die kanadische Weltraumagentur CSA uberwacht uber das John H Chapman Space Centre in Longueuil unter anderem die Bedienung des Canadarm2 Roboterarms und steht in Kontakt mit kanadischen Raumfahrern 64 nbsp Bodenstationen und weitere Einrichtungen die fur die ISS und dessen Betrieb relevant sind englisch Stand 2009 Kommunikation und Datenubertragung der ISS Bearbeiten nbsp Anordnung von Laptops und Bildschirmen zur Bedienung des Canadarm2 im Destiny ModulDie Datenubertragung und der Sprechfunkverkehr mit dem Kontrollzentrum erfolgen fur den US basierten Teil der Station per Tracking and Data Relay Satellite System TDRSS bzw uber dessen Satelliten TDRS im S Band 192 kbps Datenrate und Ku Band bis 300 Mbps 2014 gelangte auch ein experimentelles Laserkommunikationssystem auf die Station Die Kommunikation mit Astronauten wahrend Aussenbordeinsatzen sowie dem Shuttle wird beziehungsweise wurde uber ein UHF System abgewickelt Der russische Teil der Station nutzt uberwiegend direkte Funkverbindungen zu Bodenstationen das dem TDRS ahnliche Lutsch Netz oder Systeme des US amerikanischen Segments um mit dem russischen Kontrollzentrum in Moskau zu kommunizieren 2012 und 2013 wurde auch ein experimentelles Lasersystem verwendet 65 Im Sommer 2008 konnten Internetnutzer aus Polen Deutschland Osterreich und Kanada uber den polnischen Instantmessenger Gadu Gadu erstmals in direkten Kontakt mit den Astronauten auf der ISS treten Damit entstand eine offentliche Verbindung uber das Internet ins Weltall Die Aktion war zum 30 Jahrestag des ersten Weltraumflugs eines Polen des Kosmonauten Miroslaw Hermaszewski initiiert worden 66 Auf der ISS befinden sich etwa 100 Laptops der Marken IBM und Lenovo ThinkPad sowie HP Teile davon sind veraltet bzw nicht mehr im Gebrauch oder dienen als Ersatz Gewartet werden die in Benutzung befindlichen Notebooks in der Regel von der Erde aus Auf den Laptops wurden bzw werden die Betriebssysteme Windows 95 Windows 2000 Windows XP Windows 7 Windows 10 und Linux ausgefuhrt 67 Laptops auf denen die wichtigsten Steuerungen der Internationalen Raumstation stattfinden haben Debian Linux als Betriebssystem 68 Zuvor bis Mai 2013 liefen diese mit Windows 69 nbsp Aleksey Owtschinin und Oleg Kononenko an dem manuellen Andockssystem TORU von Raumfrachtern an die ISS im Swesda ModulBei den Laptops handelt es sich um modifizierte Commercial off the shelf Produkte An ihnen wurden Anderungen an den Anschlussen der Kuhlung bzw Beluftung und der Stromversorgung vorgenommen um sie unter anderem an das 28 V Gleichstromnetz der Station anzupassen Die Laptops an Bord der ISS sind uber WLAN und Ethernet mit der Raumstation verbunden die wiederum uber das Ku Band mit den Bodenstationen auf der Erde verbunden ist Wahrend die Computer ursprunglich Geschwindigkeiten von 10 Mbit s Download und 3 Mbit s Upload boten 70 71 aktualisierte die NASA die Systeme Ende August 2019 auf 600 Mbit s 72 73 FunknameDer Funkname der ISS lautete lange Zeit Station Wahrend der ISS Expedition 14 begann jedoch der Astronaut Michael Lopez Alegria mit der Verwendung des Namens Alpha in Anlehnung an die US amerikanische Bezeichnung der Station wahrend der fruhen Planungsphase was dann von Houston und anderen Astronauten ubernommen wurde Nach seinem Aufenthalt auf der Station kehrte man aber zum alten Rufnamen Station zuruck unter anderem auch weil fur die russische Seite die ISS nicht die erste Raumstation ist Mittlerweile entscheidet der jeweilige ISS Kommandant uber den zu nutzenden Funknamen am Anfang einer Expedition zumeist Station ARISS Hauptartikel ARISS Das ARISS Projekt englisch Amateur Radio on the International Space Station fur Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation dient zur Herstellung von Kontakten mit Amateurfunkstellen auf der Erde vor allem zwischen Schulen und ISS Astronauten uber Amateurfunk Die erste Phase von ARISS fand bereits im ersten ISS Modul Sarja statt sodass bereits zwei Jahre nach dessen Start der erste Schulkontakt durch den Astronauten William Shepherd am 21 Dezember 2000 durchgefuhrt werden konnte 74 Auf diesem befindet sich auch der APRS Digipeater Im Rahmen der ARISS Phase 2 wurden wahrend verschiedener Aussenbordeinsatze am Swesda Modul mehrere Antennen fur Kurzwelle VHF UHF sowie das L Band angebracht Fur die Amateurfunkstelle im Columbus Modul wurden im Oktober 2007 an dessen Mikrometeoritenschutzschild Antennen fur das S und L Band installiert Lebenserhaltungssysteme ECLSS BearbeitenDas Umweltkontroll und Lebenserhaltungssystem der Internationalen Raumstation ECLSS regelt den Luftdruck die Luftzusammensetzung Sauerstoffversorgung an Bord ausserdem stellt es die Wasserversorgung wie auch das Funktionieren der Sanitartechnik Abfallmanagement sicher Der Luftdruck 1014 Hektopascal wie auch die Zusammensetzung der Luft an Bord 21 Sauerstoff 78 Stickstoff ist gleich der fur Menschen gewohnten Bedingung auf der Erde Sauerstoffversorgung und Luftfilterung Bearbeiten Die Sauerstofferzeugung und Kohlenstoffdioxidfilterung geschieht unter anderem im russischen Teil der Raumstation durch einen Wasserelektrolyse Generator im Swesda Modul der dabei entstandene Wasserstoff wird anschliessend aus der Station entsorgt Jener Sauerstoffgenerator mit einer Leistung von 1 kW verbraucht ungefahr einen Liter Wasser pro Besatzungsmitglied und Tag Dieses Wasser wird von der Erde gebracht oder aus dem ausgeschiedenen Urin der Besatzung recycelt 75 Im Jahr 2010 wurde das von ESA und Airbus SE gebaute Lebenserhaltungssystem ACLS im US amerikanischen Teil der Raumstation im Tranquility Modul verbaut Es funktioniert ebenfalls durch Wasserelektrolyse 75 Anders als der altere Generator in der Swesda produziert das ACLS 40 des benotigten Wassers selbst da es uber einen von Evonik gebauten Festbett Katalysator verfugt der in einem Sabatier Reaktor integriert ist 76 77 Im Notfall kann die Besatzung auf Sauerstoffflaschen Sauerstoffkerzen einen Ersatzgenerator SFOG und einen Sauerstoffersatztank im Quest Modul zuruckgreifen 75 Methan aus dem Darm und Schweiss bzw Ammoniak werden durch Aktivkohlefilter aus der Luft der Raumstation entfernt 75 Ausserdem wird die Luft durch Schwebstofffilter gereinigt Ventilatoren sorgen fur einen ausreichenden Luftwechsel an Bord damit sich keine Kohlendioxidblasen um die Kopfe der Besatzung bilden die bei stehender Luft in der Schwerelosigkeit entstehen wurden 78 79 nbsp Die Weltraumtoilette in der TranquilityWasserversorgung und Abfallmanagement Bearbeiten Auf der Station gibt es einen Wasserspender der sowohl erwarmtes als auch nicht erhitztes Wasser liefert 80 Es gibt zwei Weltraumtoiletten auf der ISS jeweils eine in der Swesda und in der Tranquility 80 In diesen Abfall und Hygienekammern befestigen sich die Toilettenganger zuerst am Toilettensitz der mit federbelasteten Haltestangen ausgestattet ist um eine gute Abdichtung zu gewahrleisten 81 Mit einem Hebel wird ein leistungsstarker Lufter aktiviert und die Toilette ein Saugloch offnet sich Der Luftstrom saugt die Exkremente in luftundurchlassige Beutel die wenn sie voll sind von der Besatzung ausgetauscht und in Aluminiumboxen in Frachttransportern wie bspw der Progress aufbewahrt werden Nach dem Abdocken von der Raumstation vergluhen diese Frachter beim Wiedereintritt in die Erdatmosphare Bei der Weltraumtoilette wird der Urin durch einen Schlauch aufgefangen der an der Vorderseite der Toilette angeschlossen ist An diesem Schlauch sind geschlechterspezifische Urintrichteraufsatze angebracht damit Manner und Frauen dieselbe Toilette benutzen konnen Der umgeleitete Urin wird gesammelt und in ein Wasserruckgewinnungssystem ubertragen wo es zu 93 recycelt und als Trinkwasser wiederverwendet wird 82 83 Im Oktober 2020 wurde eine weiterentwickelte Weltraumtoilette zu Testzwecken auf die ISS gebracht 84 85 Energieversorgung Bearbeiten nbsp Ein Solarelement der ISS wahrend seiner Entfaltung 2006 in der NahaufnahmeDie Stromversorgung der Raumstation geschieht ausschliesslich uber Sonnenenergie Der US amerikanische Teil der ISS verfugt uber 16 Solarpaneele die durch photovoltaische Stromerzeugung elektrische Energie fur die Station bereitstellen Diese sind in acht sogenannten Photovoltaic Modules PVMs zu je zwei Elementen zusammengefasst die durch Rotationsgelenke auf die Sonne ausgerichtet werden An beiden Enden des Ruckgrats der ISS befinden sich jeweils zwei Module auf der Backbordseite sind es die mit P4 und P6 bezeichneten Elemente und an Steuerbord S4 und S6 Bewegungen der Sonnenpaddel die sich symmetrisch nicht ausgleichen genau genommen die Drehimpuls Reaktion der Station werden nach Detektion durch Gyroskope aufgenommen ebenso wie der Impuls eines sich innerhalb der ISS abstossenden Astronauten und sein Abfangen Die acht Solarelemente arbeiten unabhangig voneinander Wahrend ein Teil des Stroms zur Speicherung in die Akkumulatoren anfangs Nickel Wasserstoff Zellen seit 2019 schrittweise ersetzt durch Lithium Ionen Akkumulatoren geleitet wird geht der andere Teil direkt zu den zahlreichen Verbrauchern Dazu wird der Strom uber vier MBSU Verteiler Main Bus Switching Units geleitet Um eine gleichmassige Energieversorgung auf der gesamten Station zu gewahrleisten kann eine MBSU uber Kreuzschaltungen mit jeder anderen MBSU verbunden werden Je zwei Paneele speisen je einen Verteiler der die Stromleitungen aufteilt und vier Leitungen herausfuhrt an denen die Spannung in Gleichspannungswandlern herunterregelt wird Anschliessend wird die elektrische Energie durch ein verzweigtes Leitungsnetz an jedes Element des US amerikanischen Segments der ISS verteilt Die Photovoltaik Module erzeugen eine Spannung von 160 Volt Primary Power die Verbraucher auf dem US Teil der Station arbeiten jedoch mit 124 Volt Gleichspannung Secondary Power einige Gerate auch mit 28 Volt nbsp Solarpaneele des russischen StationsteilsDer russische Teil der Station verfugt uber mehrere Solarpaneele die klassisch direkt an den grosseren Stationsmodulen befestigt sind Sie sind nur um eine Achse drehbar Die Sonnenenergie des russischen Teils der Raumstation wird in Nickel Cadmium Akkus gespeichert wobei alle Gerate mit 28 Volt Gleichspannung arbeiten Uber Konverter kann elektrische Energie zwischen den US amerikanischen und russischen Systemen ausgetauscht werden Die Ausrichtung der Solarelemente hat einen relativ hohen Einfluss auf den Luftwiderstand der Station Im sogenannten Nachtgleitmodus Night Glider mode werden die Sonnenpaddel so ausgerichtet dass sie der oberen Atmosphare moglichst wenig Widerstand bieten 86 87 Dadurch kann der Widerstand im Mittel um 30 reduziert werden und pro Jahr etwa 1000 kg Treibstoff eingespart werden Durch die kontinuierliche Nutzung der PV Module seit uber 20 Jahren weisen diese erwartete Alterungserscheinungen auf Deshalb plant die NASA sechs der acht PVMs durch ausrollbare PV Module iROSA zu erganzen Diese sind bei gleicher Leistung wesentlich kleiner als die vorhandenen und werden leicht angewinkelt uber die bisherigen Module installiert Trotz der teilweisen Abschattung der alten Module sollen diese statt den bisherigen 160 kW noch ungefahr 95 kW Leistung erbringen Durch die neuen Module sind also 215 kW Gesamtleistung aller PV Module geplant 88 Im Juni 2021 wurden bei jeweils sechsstundigen Spacewalks bereits zwei dieser neuen Module installiert 89 Die neuen PV Module konnen sehr platzsparend zur ISS gebracht und dann vor Ort innerhalb von zehn Minuten ausgerollt werden 90 Die Nasa Astronauten Steve Bowen und Woody Hoburg haben im Juni 2023 bei einem Ausseneinsatz Solarpanele installiert 91 Raumtemperatur und Kuhlung Bearbeiten nbsp Helle Ruckseiten der Radiatoren neben dunklen Aktivseiten der SolarpaneeleDie Raumtemperatur der Internationalen Raumstation wird konstant bei etwa 22 C gehalten 92 Die Aussenverkleidung der ISS heizt sich dort wo Sonnenstrahlen auf sie einwirken auf bis zu 120 C auf wahrend auf der schattigen Seite Temperaturen von bis zu 160 C herrschen 93 Uberschussige Warmeleistung von bis zu 106 8 kW kann uber das Kuhlsystem in den Weltraum abgegeben werden Dazu dienen zwei Arten von Radiatorengruppen Das zentrale Heat Rejection System HRS mit zwei dreireihigen Kuhlgruppen befindet sich auf den Strukturen S1 und P1 Jede Kuhlgruppe strahlt maximal 35 kW uber die 24 Kacheln auf einer Gesamtflache von 22 m 10 m ab und hat eine Masse von 3 7 Tonnen Die Photovoltaic Radiators PVR befinden sich zusatzlich zu den Solarzellen auf den Elementen P4 P6 S4 und S6 Sie strahlen je 9 kW uber sieben Kacheln auf einer Flache von 13 m 3 4 m ab und haben eine Masse von 0 8 Tonnen Beide Typen wurden von Lockheed Martin hergestellt 94 und zusammengefaltet mit dem Space Shuttle in den Weltraum gebracht Als Kaltemittel dient flussiges Ammoniak Bei russischen Modulen sind Warmetauscher und Radiatoren uberwiegend in die Modulstruktur integriert Leben auf der ISS Bearbeiten nbsp Anordnung der Schlafkabinen im Harmony Modul im Foto zu sehen Ronald John Garan Catherine Coleman Paolo Nespoli und Alexander Samokutyaev Zeitzonen und raumliche Orientierung Bearbeiten Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Die Zeitrechnung auf der ISS ist an die koordinierte Weltzeit UTC angepasst 95 An Tagen an denen Raumkapseln an die ISS andocken wird allerdings die Mission Elapsed Time angewendet Fur die Offentlichkeitsarbeit in Zusammenhang mit der ISS verwendet die NASA eine Mischung aus Zeitangaben in Pacific PST PDT Central CST CDT und Eastern Time EST EDT Zur Anpassung an die Hauptarbeitszeiten in den Kontrollzentren wird der Tagesablauf aber haufig verschoben Ausserdem bestehen auch auf der ISS zur raumlichen Orientierung Richtungen Definiert wurde dass die Richtung zum Weltall oben und die dahin ausgerichtete Wand die Decke ist folglich ist die Richtung zur Erde unten bzw die dahin ausgerichtete Wand der Boden Wahrend die ISS sich nach vorne ostwarts bewegt ist der Teil der nach Westen zeigt der hintere Teil der Station Tagesablauf der Besatzung Stand 2009 Bearbeiten Ein typischer Tag beginnt fur die Besatzung um 6 00 Uhr Die Nacht uber verbringt die Besatzung in 1 Personen Kabinen wo sie schwebend in einem Schlafsack schlafen 96 Die Schlafkabinen unterscheiden sich je nach Modul Wahrend die Kosmonauten in der Swesda uber Fenster in den zwei 1 Personen Kabinen verfugen bieten die vier 1 Personen Kabinen in der Harmony mehr Schallschutz und eine bessere Beluftung 97 98 95 Die Fenster in der Swesda sind ausserdem zur Schlafenszeit abgedeckt um einen Tag auf der Erde zu simulieren da die Crew andernfalls 16 Sonnenauf und Untergange erleben konnte 99 100 Wahrend dieser Ruhezeit sind innerhalb der gesamten Station grosse Lichtquellen gedimmt aber aus Sicherheitsgrunden nie ganz abgeschaltet 101 Jede Kabine verfugt uber eine Leselampe und einen fur das Crewmitglied eingerichteten Laptop 81 80 Fur personliche Gegenstande der Besatzungsmitglieder befinden sich Verstaumoglichkeiten in den Kabinen Nach dem Fruhstuck Astronautennahrung die die Besatzungsmitglieder wie auch bei den folgenden Mahlzeiten fur sich alleine oder in Gesellschaft zu sich nehmen und der taglichen Fruhinspektion innerhalb der ISS folgt bis 8 10 eine Konferenz mit den Bodenstationen ehe sich die Besatzung in der Regel bis 13 05 Uhr mit den wissenschaftlichen Arbeiten an Bord beschaftigt Nach einer einstundigen Mittagspause besteht der Nachmittag aus Ausdauersport auf einem Laufband oder Fahrradergometer oder Krafttraining an einem Trainingsgerat an das sich die Besatzungen beim Training wegen der Schwerelosigkeit fixieren 102 103 Ab 19 30 folgt das Abendessen und eine Konferenz der Besatzung Die geplante Schlafphase beginnt um 21 30 Uhr Im Allgemeinen arbeitet die Besatzung an einem Wochentag zehn Stunden pro Tag und an Samstagen funf Stunden der Rest der Zeit bleibt zur freien Verfugung oder zum Nachholen von Arbeit 104 nbsp Teile der Besatzungen von STS127 und ISS Expedition 20 beim Essen Foto vom 21 Juli 2009 Essen und Korperhygiene Bearbeiten Im US amerikanischen Teil der Raumstation ist der grosste Teil der Lebensmittel in Plastiktuten vakuumversiegelt oder in Dosen versiegelt Eingekochtes Eingemachtes wird durch die Schwerelosigkeit als geschmacksreduziert empfunden 81 so dass bereits auf der Erde durch eine starke Wurzung versucht wird diesen Effekt auszugleichen Durch Frachter oder neue Besatzungen werden neue Lebensmittel geliefert Insbesondere Obst und Gemuse sind auf der Raumstation rar Jedes Besatzungsmitglied stellt noch auf der Erde mit den Kuchen der Raumfahrtagenturen einen Speiseplan zusammen die einzelnen Mahlzeiten werden dann noch vor Missionsstart auf der Erde vorgekocht abgewogen vakuumversiegelt und tiefgekuhlt Die Mahlzeiten mussen dann lediglich in der Bordkuche der Internationalen Raumstation erwarmt werden Diese Bordkuche besteht aus zwei Speisenerwarmern einem Kuhlschrank der 2008 eingebaut wurde und einem Wasserspender der sowohl erwarmtes als auch unbeheiztes Wasser liefert 80 Getrankepulver bieten ein wenig Abwechslung bei der Getrankeauswahl 80 105 Mit der ISSpresso befindet sich eine Kaffeemaschine auf der ISS die von der Italienerin Samantha Cristoforetti am 3 Mai 2015 eingeweiht wurde 106 Getranke und Suppen werden aus Plastiktuten mit Strohhalmen verzehrt wahrend feste Lebensmittel mit Messer und Gabel gegessen werden die an einem Tisch mit Magneten und Klettverschlussen befestigt sind damit diese einschliesslich der Lebensmittelverpackungen nicht schweben Die Besatzungsmitglieder haben darauf zu achten dass keine Flussigkeiten und Speisen nach dem Einnehmen der Mahlzeit noch in der Luft schweben 105 Die ISS verfugt aufgrund des Mangels an Wasser uber keine Duschen Stattdessen waschen sich die Besatzungsmitglieder mit feuchten Tuchern und modifiziertem Shampoo das nicht ausgespult werden muss Fur die Zahne verwendet die Besatzung gut verdauliche Zahnpasta die sie herunterschlucken kann um Wasser zu sparen 107 108 Toilettengange auf der ISS sind im Abschnitt Wasserversorgung und Abfallmanagement beschrieben Da es keine Waschmaschine und keinen Trockner in der ISS gibt wird die Kleidung nach der Nutzung Socken werden etwa eine Woche lang getragen T Shirts einen Monat als Abfall behandelt und in einem Frachter verstaut 109 Korperliche Folgen durch den Raumstationsaufenthalt Bearbeiten nbsp Astronaut Frank De Winne beim Joggen auf der ISS Dabei ist er mit elastischen Seilen fixiert Im Jahr 2019 kamen Wissenschaftler basierend auf der Auswertung mehrerer Astronautenbeobachtungen zu dem Ergebnis dass ein langer Aufenthalt in der Raumstation zu Problemen bei der Durchblutung Hamodynamik zu Blutgerinnseln 110 111 und zu Veranderungen der DNA sowie der kognitiven Leistungsfahigkeit fuhren konnen 112 113 Zu den korperlichen Auswirkungen einer langfristigen Schwerelosigkeit gehoren auch Muskelatrophie Verschlechterung des Skeletts Osteopenie Verlangsamung des Blutkreislaufs verminderte Produktion roter Blutkorperchen Storungen des Gleichgewichtssinns und eine Schwachung des Immunsystems 114 Sport als GegenmassnahmeUm einige der nachteiligen physiologischen Auswirkungen zu vermeiden ist die Station mit zwei Laufbandern einem Fahrradergometer und einer Kraftgeratestation ausgestattet 102 103 Jedes Besatzungsmitglied trainiert in der Regel zwei Stunden pro Tag 81 80 Das Training verbessert oder erhalt zwar Ausdauer und Kraft kann aber nicht die Reduktion der Knochendichte in der Schwerelosigkeit kompensieren 115 Medizinische Notfallausrustung Bearbeiten Um auf medizinische Notfalle vorbereitet zu sein haben bestimmte Crewmitglieder ein Notfallmedizin Programm durchlaufen Des Weiteren ist fast durchgehend eine Funkverbindung mit der Bodenstation vorhanden Als Notfallausrustung ist Folgendes an Bord Defibrillator Ultraschallgerat Krankentrage mit Fixierungen und ein umfangreiches Erste Hilfe Set Bei schweren medizinischen Notfallen ist eine schnelle Ruckkehr zur Erde innerhalb von sechs Stunden moglich 116 Mikroorganismen an Bord der ISS Bearbeiten Aufgrund negativer Erfahrungen mit aggressiven Mikroorganismen auf der Raumstation Mir wurde beim Design der ISS sichergestellt dass diese keine Stellen hat wo sich Feuchtigkeit sammelt bzw wo eine Vermehrung von Mikroben begunstigt ist oder die nicht fur die Reparaturarbeiten erreichbar sind 117 Dennoch konnen sich trotz grosstmoglicher Hygiene potentiell schadliche Mikroorganismen an Bord der ISS ausbreiten die Luft und Wasserfilter verschmutzen und damit nicht nur gesundheitsschadlich fur die Besatzung sind sondern auch durch ihre Sauren Werkstoffe bspw Kunststoffe Metall der ISS korrodieren und damit die Funktionalitat der Raumstation gefahrden Diese mikrobiologischen Risiken haben zu der Entwicklung eines Lab on a Chip mit dem Namen LOCAD PTS gefuhrt mit dem Bakterien und Schimmelpilze schneller identifiziert werden konnen als mit Kultivierungsmethoden bei denen eine Probe zur Erde zuruckgeschickt werden muss 118 119 Um die Station sauber zu halten werden Schwebstofffilter verwendet 95 An Samstagen werden die Luftungsanlagen mittels eines Staubsaugers und die besonders benutzten Oberflachen darunter Griffleisten und Tastaturen mit anti mikrobiellen Putztuchern von der Besatzung gereinigt 83 Nach einer durchgangigen fast 20 jahrigen menschlichen Besetzung der ISS hatten sich dort etwa 55 Arten von Mikroorganismen angesiedelt von denen viele uber 15 Jahre auf der ISS stets nachweisbar waren und somit dort uberlebt hatten 117 Lautstarke an Bord der ISS Bearbeiten Der Schallpegel in der Station ist unvermeidlich hoch vor allem aufgrund des Lebenserhaltungssystems ECLSS das unter anderem durch die Pumpen fur den Wasserkreislauf und den Ventilatoren fur die uberlebenswichtige Luftzirkulation eine starke Gerauschkulisse erzeugt Zwar werden Gerate vor dem Einsatz auf der ISS auf eine schwingungsarme Arbeitsweise getestet doch stellten sich Teile der Raumstation beim Einsatz im Weltall als lauter heraus als diese zuvor im Testbetrieb auf der Erde waren So hatte der Astronaut James Shelton Voss im Jahr 2001 nach 163 Tagen Aufenthalt auf der ISS einen Horschaden 120 Besatzungsmitglieder tragen Audiodosimeter am Gurtel die den Schalldruck permanent messen er wird zudem an mehreren Stellen der ISS standig erhoben beides wird alle 24 Stunden ausgewertet Erreichen die Larmspitzen an einem Arbeitsplatz in der Raumstation 72 dbA ist das Tragen eines Gehorschutzes Pflicht Ebenso wenn die Besatzung uber 24 Stunden durchschnittlich 67 dbA ausgesetzt ist Fur hohere Tone gelten niedrigere Werte fur tiefere Tone hohere 120 Uber die Jahre konnte der Lautstarkepegel vor allem im russischen Teil der Station dort auf etwa 61 62 dbA gesenkt werden In den Schlafkabinen des US amerikanischen Teils lag der Pegel Stand Jahr 2014 zwischen 46 und 51 dbA Im Columbus Modul herrschte Stand 2014 in etwa eine Lautstarke mit einem Schalldruck von 51 bis 53 dbA 120 Strahlungsexposition an Bord der ISS Bearbeiten nbsp Foto der Sonne von der ISS aus source source source source source source source source Subatomar geladene Teilchen hauptsachlich Protonen aus kosmischen Strahlen und Sonnenwind werden normalerweise von der Erdatmosphare absorbiert Wenn sie in ausreichender Menge interagieren entstehen Auroren Polarlichter Die ISS ist teilweise durch das Erdmagnetfeld vor dem Weltraum geschutzt So lenkt und teilabsorbiert die Magnetosphare die Kosmische Strahlung und den Sonnenwind in der Regel ab der Hohe von 70 000 km um die Erde und damit auch um die ISS Doch stellen Sonneneruptionen eine Gefahr fur die Besatzung dar die in solch einem Falle erst wenige Minuten vor einem intensiveren Strahlungsvorkommen gewarnt werden kann Eine solche Sonnenaktivitat widerfuhr der ISS Expedition 10 die bei einer Sonneneruption mit einer X 3 Sonnenstrahlintensitat in einem zu diesen Zwecke ausgerusteten strahlengeschutzen Raum im russischen Teil der Station Schutz suchte 121 122 Generell ist die Strahlenbelastung fur die Besatzung der ISS im Schnitt etwa funfmal hoher als die fur Passagiere im Luftverkehr 123 Die Besatzungen der ISS sind taglich etwa 1 Millisievert an Strahlung ausgesetzt was etwa einem Jahr Aufenthalt auf der Erde entspricht und zu einem hoheren Risiko fur eine Krebserkrankung fuhrt Die Strahlung kann in menschliches Gewebe eindringen und die DNA und Chromosomen von Lymphozyten schadigen was eine Schwachung des Immunsystems bedeute Unter Raumfahrern wurde ein hoheres Vorkommen von Katarakten Grauer Star beobachtet was wahrscheinlich durch die hohere Strahlenbelastung bedingt ist Forschungsprojekte auf der ISS Auswahl Bearbeiten Hauptartikel Forschung auf der ISS Abgestimmte Atomuhrgruppe im Weltraum ACES Alpha Magnet Spektrometer AMS European Technology Exposure Facility EuTEF Rubidium Atomic Clock Experiment RACE Solar Monitoring Observatory Solar Global Transmission Services 2 GTS 2 Primare Atomreferenzuhr im Weltraum PARCS abgesagt Analysing Interferometer for Ambient Air ANITA Materials Science Laboratory MSL High Definition Earth Viewing HDEV ICARUS Initiative International Cooperation for Animal Research Using Space Defekte und Reparaturen an der ISS Auswahl Bearbeiten nbsp Ersatzteile von im Weltraum eingesetzten Technologien werden als ORUs bezeichnet Bei der ISS werden manche Ersatzteile extern auf Paletten gelagert die in ELCs und ESPs unterteilt sind nbsp Scott Parazynski bei einem Aussenbordeinsatz am Ende des OBSSTechnische Ausfalle bzw Defekte der Raumstation haben sich auf den Zeitplan des weiteren Ausbaus der Station ausgewirkt was zu Perioden mit eingeschrankter wissenschaftlicher Arbeit der Besatzungen fuhrte Zu den schwerwiegenden Problemen zahlten ein Sauerstoffleck im US amerikanischen Teil der ISS im Jahr 2004 124 ein Defekt am Elektron Sauerstoffgenerator im Jahr 2006 wahrend der ISS Expedition 13 125 und der Ausfall der Computersysteme im russischen Teil der ISS im Jahr 2007 wahrend der Raumfahrtmission STS 117 als Triebwerke Sauerstoffversorgung und weitere Kontrollsysteme der ISS ausfielen Im letzteren Fall wurde festgestellt dass die Hauptursache eine Kondensation in Steckverbindern war was zu einem Kurzschluss fuhrte 126 Wahrend des STS 120 im Jahr 2007 und nach dem Umzug des Integrated Truss Structure P6 und der Solaranlagen wurde festgestellt dass einige Solarpanele gerissen waren und daher nicht funktionierten Ein Aussenbordeinsatz EVA wurde von Scott Parazynski mit Unterstutzung von Douglas Wheelock durchgefuhrt 127 128 Darauf folgten im selben Jahr Storungen am Drehgelenk SARJ der Integrated Truss Structure Es wurden ubermassige Vibrationen und Hochstromspitzen im Antriebsmotor des Drehgelenks festgestellt Darauf folgende Inspektionen bei EVAs wahrend der Raumfahrtmissionen STS 120 und STS 123 zeigten eine starke Verunreinigung durch Metallspane und Schmutz im grossen Antriebsrad 129 130 Reparaturen an den Gelenken wurden wahrend der Mission STS 126 durchgefuhrt 131 132 Wahrend der ISS Expedition 17 im September 2008 wurde erstmals eine Beschadigung am Kuhler der Integrated Truss Structure S1 festgestellt 133 Erst am 15 Mai 2009 wurde die Ammoniakleitung der beschadigten Kuhlerplatte durch ferngesteuertes Schliessen eines Ventils vom Rest des Kuhlsystems abgetrennt Das gleiche Ventil wurde dann verwendet um das Ammoniak aus dem beschadigten Teil der Kuhlung abzulassen wodurch ein Leck ausgeschlossen werden konnte 133 Am 1 August 2010 wahrend der ISS Expedition 24 fuhrte eine Storung zu einer um die Halfte verminderten Leistung der Kuhlung innerhalb der Raumstation 134 135 136 Eine erste EVA am 7 August 2010 zum Austausch des ausgefallenen Pumpenmoduls wurde aufgrund eines Ammoniaklecks in einer der vier Schnellkupplungen nicht vollstandig abgeschlossen Eine zweite EVA am 11 August entfernte erfolgreich das ausgefallene Pumpenmodul 137 138 Eine dritte EVA war erforderlich um die normale Funktionalitat der Pumpe an den Kuhlungsleitungen wiederherzustellen 139 140 Dieses Kuhlungssystem einschliesslich der Defekte wurde von Boeing produziert 141 142 Ende 2011 funktionierte eine Bus Schalteinheit am Integrated Truss Structure S0 nicht ordnungsgemass Zwar war davon erst nicht die Stromversorgung beruhrt jedoch konnte der Teil der Anlage nicht korrekt bedient bzw kontrolliert werden Eine erste EVA der ISS Expedition 32 am 30 August 2012 konnte das Problem nicht beheben 143 Durch eine weitere EVA am 5 September 2012 gelang es derselben Besatzung die volle Funktionsfahigkeit des Stromverteilers wiederherzustellen 144 Am 24 Dezember 2013 installierten Astronauten der ISS Expedition 38 eine neue Ammoniakpumpe fur das Kuhlsystem der Station Das fehlerhafte Kuhlsystem war Anfang desselben Monats ausgefallen Es war der zweite Weltraumspaziergang an Heiligabend in der Geschichte der Raumfahrt 145 Im Oktober 2020 fiel der bereits im Jahr 2006 defekte Sauerstoffgenerator Elektron VM im russischen ISS Segment aus 146 147 Ausserdem versuchte man am Swesda Modul ein Leck abzudichten durch das Atemluft verloren ging 148 Nach Wiederinbetriebnahme des Generators im Dezember 2020 versagte er erneut 147 zudem fiel in einem Teil des amerikanischen Segments die Stromversorgung aus 149 und am Swesda Modul wurde wegen weiteren Luftverlusts die Suche nach einer undichten Stelle wieder aufgenommen 146 Auch im Jahr 2021 fuhrten Lecks im Swesda Modul zu Druckabfall Im Sarja Modul wurden zudem Verschleisserscheinungen entdeckt die allerdings noch nicht zu Druckabfall fuhrten 150 Siehe auch Liste der WeltraumausstiegeGefahren durch Weltraumschrott fur die ISS Bearbeiten nbsp Ein Aluminiumblock der von einem 7 Gramm Polycarbonat Objekt wie dem in der Bildmitte mit 25 200 km h ahnlich der ISS Bahngeschwindigkeit getroffen wurde nbsp Kunstliche Objekte im Gravitationsfeld der Erde Satelliten und Weltraummull nbsp Ein NASA Modell das Teile der ISS mit hohem Aufprallrisiko von Weltraumschrott zeigt In der Bahnhohe der ISS befindet sich viel Weltraummull 151 Im Gegensatz zu grosseren Teilen von Raketenstufen und Satelliten die von der Erde aus beobachtet werden konnen stellen die vielen kleinen Schrottteile menschengemachter Objekte neben Mikrometeoroiden 152 eine besondere Bedrohung fur die ISS dar Auch Fragmente die 1 Kubikzentimeter und kleiner sind konnen durch ihre kinetische Energie grossen Schaden an der ISS verursachen 153 154 155 Ballistische Paneele auch Mikrometeoritenabschirmung genannt sind in der Verkleidung der Station integriert um unter Druck stehende Module und wichtige Systeme der Station zu schutzen Die Art und Dicke dieser Schutzplatten ist abhangig von der Schadensanfalligkeit dem ein Teil der Station den Fragmenten im Weltraum ausgesetzt ist Im US amerikanischen Teil der Station werden Whipple Schilde als Schutzplatten benutzt Auf dem russischen Teil der Raumstation wird kohlenstofffaserverstarkter Kunststoff verwendet Um einer Kollision mit Weltraummull oder Kleinstmeteoriten zu entgehen kann die Raumstation bei Bedarf durch eigene Antriebe den Objekten ausweichen sofern deren Bahn bekannt ist beziehungsweise sie fruh genug von der Erde aus erkannt werden 156 157 Bis Ende 2009 wurden zehn Ausweichmanover durchgefuhrt 158 159 160 Wenn eine Bedrohung durch Trummer in der Umlaufbahn so spat erkannt wird dass kein Ausweichmanover mehr sicher durchgefuhrt werden kann oder wenn ein Zusammenstoss moglich aber nicht sicher ist schliesst die Stationsbesatzung alle Schotte an Bord der Station und begibt sich in ein Sojus oder Crew Dragon Raumschiff zuruck um dann uber eine tatsachliche Evakuation zur Erde zu entscheiden Diese Teil Evakuationen ereigneten sich bisher am 13 Marz 2009 28 Juni 2011 24 Marz 2012 16 Juni 2015 161 162 159 22 September 2020 163 und am 15 November 2021 164 Feuer Brand und Brandschutz Bearbeiten nbsp Vergleich zwischen der Form einer Flamme auf der Erde links und in einer schwerelosen Umgebung wie sie auf der ISS vorherrscht rechts Im Vergleich zu Feuer auf der Erde ist eine Flamme in der Schwerelosigkeit kleiner breitet sich kugelformig aus und schimmert schwach blau Dies ist auf Verbrennungsgase zuruckzufuhren die ohne Einwirkung der Schwerkraft weniger stark von der Flamme wegstromen als auf der Erde und durch ihre schwache Ausdehnung im All die Sauerstoffzufuhr verschlechtern Eine kleine Flamme wurde im All ausserhalb der Raumstation theoretisch nach einiger Zeit an ihren eigenen Verbrennungsgasen ersticken und erloschen 165 Alle Materialien die auf die ISS geflogen werden sind vorher in einer Prufkammer auf Entflammbarkeit getestet Einige Materialien und Gegenstande die auch entflammbar sind sind allerdings alternativlos sodass diese trotz mangelhaften Brandschutzes auf der ISS eingesetzt werden 166 Die ISS verfugt uber Brandschutzplatten Bei einem Brand liegen Brandschutzdecken und Feuerloscher auf Pulverbasis bereit CO Loscher werden nicht eingesetzt da die Besatzung in der ISS dadurch sehr schnell einer Erstickungsgefahr ausgesetzt ware Auf Loschen mit Wasser wird ebenso verzichtet da die Flussigkeit aufgrund der Schwerelosigkeit umherfliegen und bei vielen elektrischen Geraten auf der ISS zu Kurzschlussen fuhren konnte was wiederum ebenfalls lebensgefahrlich ware 165 Im Optimalfall schlagen die Rauchmelder bei einem Brand auf der Station Alarm Da wegen der Schwerelosigkeit Gase auf der ISS nicht aufsteigen sind die Rauchdetektoren im Luftungssystem platziert 166 Um mogliche Geruchs und Rauchbelastungen zu verhindern ist die ISS mit Luftfilteranlagen ausgestattet Angeschaltet lassen diese allerdings die Luft zirkulieren und wurden im Falle eines Brands ein Feuer das von Natur aus auf Sauerstoff angewiesen ist weiter anheizen 165 Schlagen die Rauchmelder der ISS an werden automatisch alle Luftungssysteme ausgeschaltet Die Schadstoffmessgerate an Bord der ISS schlagen nicht nur Alarm sondern ermitteln auch die Konzentration von Gasen in der ISS 167 Stand 2006 ubten die Besatzungen einmal monatlich einen Feueralarm 168 Im September 2021 wurde ein Rauchalarm ausgelost nachdem defekte Batterien Kunststoff angebrannt hatten 165 Beobachtung der Station von der Erde aus Bearbeiten nbsp ISS mit angedocktem Shuttle durch ein 8 Zoll Newtonteleskop source source source source source source source source source source source source source source Video der ISS beim Uberflug nbsp Links oben das japanische Frachtschiff HTV 1 kurz vor dem Andocken an die ISS aus den Niederlanden fotografiert Die ISS erreicht eine scheinbare Helligkeit von bis zu etwa 5 mag 169 das heisst sie erscheint bei gunstiger Phase und wenn sie nahe am Zenit vorbeizieht von der Erde aus etwa 25 mal so hell wie der hellste Stern namens Sirius mit 1 44 mag zum Vergleich die Venus der hellste Planet kann bis zu 4 7 mag hell werden Mit den weiteren Modulen die in Zukunft noch angedockt werden erhoht sich die reflektierende Flache der Station so dass die ISS noch etwas heller wird Die ISS ist jeweils periodisch zu bestimmten Zeiten im Jahr von Mitteleuropa aus am Himmel zu sehen zunachst wahrend zwei bis drei Wochen nahezu taglich in der Morgendammerung dann nach einigen Tagen hier abhangig von der Jahreszeit Pause zwei bis drei Wochen in der Abenddammerung Nach knapp zwei Monaten wiederholt sich diese Abfolge Die genauen Zeitpunkte der Uberfluge und die Zugbahnen sind abhangig vom Beobachtungsstandort und online abrufbar Weblinks Spot The Station Heavens Above oder Orbitron Unter optimalen Sichtbedingungen ist die noch mehrere tausend Kilometer entfernte ISS bereits zu Beginn eines Uberfluges am westlichen Horizont sichtbar Beim Uberflug ist die nur wenige hundert Kilometer entfernte ISS mit blossem Auge als zugig vorbeiziehender sehr heller Punkt auszumachen Durch die fehlenden Positionslichter ihre Helligkeit und den Charakter ihrer Bewegung kann sie nicht mit Flugzeugen oder anderen Satelliten verwechselt werden Der Uberflug kann bis zu sechs Minuten dauern bis die ISS wiederum mehrere tausend Kilometer entfernt am ostlichen Horizont untergeht bzw in den Erdschatten eintaucht Besonders spektakular sind die Vorbeifluge und Querungen des Mondes 170 oder die Passage vor der Sonne 171 ebenso die Beobachtungen bei Versorgungsflugen wenn ein helles Objekt ISS und ein dunkleres Transportraumschiff mit nahezu gleicher Geschwindigkeit neben oder hintereinander herfliegen Kosten BearbeitenDie ISS wird als das teuerste von Menschenhand geschaffene Objekt der Welt beschrieben 172 Wie viel das Projekt insgesamt kosten wird ist umstritten Nachdem die NASA beim Anfangsbetrag von 40 Milliarden US Dollar diverse Korrekturen nach oben vornehmen musste gibt sie heute keine neuen Kostenschatzungen mehr heraus Laut The Space Review beliefen sich die Gesamtkosten bis zum Jahr 2010 auf 150 Milliarden US Dollar 173 Nach Angaben der ESA aus dem Jahr 2005 kostete die Raumstation etwa 100 Milliarden davon entfielen 8 Milliarden Euro auf die Lander der ESA 174 Laut einer Publikation aus dem Jahr 2010 wurden 41 Prozent der europaischen Kosten von Deutschland getragen Die Schweiz trug etwa 2 5 Prozent und Osterreich weniger als 0 4 Prozent der europaischen Kosten Frankreich ubernahm einen Anteil von 27 2 und Italien 18 9 175 NASA Vereinigte Staaten von Amerika Bearbeiten nbsp Veraltete Budgetplanung der NASA aus dem Jahr 2004 bis 2020 FY engl Fiscal Year dt Haushaltsjahr Das NASA Budget fur 2007 176 vermerkte Kosten fur die ISS exklusive der Shuttle Kosten die einen separaten Posten bilden in Hohe von 25 6 Milliarden Dollar fur die Jahre 1994 bis 2005 Fur 2005 und 2006 wurden 1 7 respektive 1 8 Milliarden Dollar bereitgestellt Die jahrlichen NASA Kosten stiegen bis zum Jahr 2014 auf 3 Milliarden Dollar Die 3 Milliarden Dollar des Budgets von 2015 verteilten sich wie folgt 177 Betrieb und Wartung Rund 1 2 Milliarden Dollar wurden fur den Betrieb und die Wartung der ISS benotigt Crew und Frachttransport Mit 1 5 Milliarden Dollar kamen fur den Transport von Astronauten und Fracht die hochsten Kosten auf Da die NASA damals keine eigene Moglichkeit hatte um Astronauten zur ISS zu schicken mussten Platze in Sojus Flugen gekauft werden Forschung Fur die Forschung auf der ISS wurden nur circa 300 Millionen Dollar veranschlagt Falls die NASA zwischen 2014 und 2019 jahrlich ca 2 5 Milliarden Dollar fur den Betrieb der ISS ausgegeben hatte hatten sich die Betriebskosten seit dem Beginn des Programms 1993 bis 2019 auf 60 Milliarden Dollar aufsummiert Die 33 Shuttle Fluge fur die Konstruktion und die Versorgung der Raumstation sollen weitere 35 50 Milliarden Dollar gekostet haben 178 Zusammen mit den Vorarbeiten der NASA beim Entwurf der geplanten aber nie realisierten Vorlauferstationen der ISS kann angenommen werden dass allein die NASA naherungsweise mindestens 100 Milliarden Dollar fur die Internationale Raumstation ausgegeben hat 179 ESA Europa Bearbeiten Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Die ESA kalkuliert ihren Beitrag uber die 30 jahrige Gesamtdauer des Projekts mit 8 Milliarden Euro Die Kosten fur die Entwicklung des Columbus Moduls betrugen knapp 1 Milliarde in dieser Hohe zum Teil hervorgerufen durch viele Anderungen und aufgezwungene Managementstrukturen Der weitaus grossere Teil der Kosten entfallt auf die operative Phase Betrieb des europaischen Bodenzentrums Fertigung Lagerhaltung fur Ersatzteile Mietkosten fur Datenubertragungsstrecken usw Die Entwicklung des ATV kostete inklusive des ersten Starts von Jules Verne 1 35 Milliarden Euro Die vier weiteren Flugexemplare waren mit insgesamt 875 Millionen Euro gunstiger da keine Entwicklungskosten mehr anfielen Da jeder Flug einer Ariane 5 Rakete damals wenigstens 125 Millionen Euro kostete waren fur das ATV Kosten in Hohe von mindestens 2 725 Milliarden Euro zu erwarten ATV Kosten fur die Fluge werden zum Teil mit der NASA fur die durch Columbus anfallenden Nutzungskosten der Stationsressourcen verrechnet JAXA Japan Bearbeiten Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Das Kibō Laboratorium kostete die JAXA 2 81 Milliarden Dollar Hinzu kommen die jahrlichen Betriebsausgaben des Moduls im Bereich zwischen 350 und 400 Millionen Dollar Roskosmos Russland Bearbeiten Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Ein erheblicher Betrag des Budgets der russischen Weltraumbehorde Roskosmos wird fur die ISS aufgewendet Seit 1998 fuhrte Roskosmos mehr als 30 Sojus und mehr als 50 Progress Fluge durch Die Gesamtkosten sind schwierig abzuschatzen Die bereits in der Umlaufbahn befindlichen russischen Module sind Nachkommlinge des Mir Designs so dass die Entwicklungskosten hierfur immerhin sehr viel niedriger als bei vielen anderen Bestandteilen des Projektes sind Kosten fur neu beauftragte Komponenten werden mittlerweile aber veroffentlicht CSA Kanada Bearbeiten Kanada bzw die kanadische Raumfahrtagentur CSA deren Hauptbeitrag zur Internationalen Raumstation das Modul Canadarm2 ist beziffert seine Kosten fur das Projekt in den Jahren 1984 2004 auf insgesamt 1 4 Milliarden Kanadische Dollar 180 Neben dem Canadarm2 liess die CSA auch den Special Purpose Dexterous Manipulator SPDM dt geschickte Arbeitsvorrichtung fur Sonderzwecke als weiteren Beitrag zur Internationalen Raumstation entwickeln Er wurde am 18 Marz 2008 an der ISS montiert Plane fur das Ende der Station BearbeitenZeitplanung Bearbeiten Ursprunglich war ein Betrieb der ISS bis langstens 2020 geplant Im Januar 2014 gab die NASA jedoch nach Absprache mit den internationalen Partnern bekannt dass die Station bis mindestens 2024 weiterbetrieben werden solle 181 Technisch ware ein Betrieb der ISS bis 2028 2030 denkbar 182 183 Daher gibt es gemeinsame Bestrebungen aller beteiligten Lander den Betrieb bis dahin zu verlangern 184 185 186 Stand September 2021 hatten laut Angaben von RKK Energija mindestens 80 Prozent der Bordsysteme im russischen Teil der Raumstation ihr Funktions Ablaufdatum uberschritten 187 Eine Verlangerung der Lebensdauer kritischer Systeme bis 2030 ist in Arbeit 188 Andeutungen uber einen moglichen Ausstieg Russlands Bearbeiten Wahrend der Krise in der Ukraine 2014 stellte Roskosmos eine Zusammenarbeit uber 2020 hinaus wieder in Frage nachdem die NASA aus politischen Grunden die Kooperation mit Russland in einigen anderen Bereichen nicht aber bei der ISS eingestellt hatte Russlands damaliger Vizeregierungschef Dmitri Rogosin erklarte das russische ISS Segment konne nach 2020 allein betrieben werden aber das amerikanische nicht unabhangig vom russischen Ohne Russland mussten die Amerikaner ihre Astronauten mit dem Trampolin zur ISS bringen 189 Die letztere Aussage wurde zum Running Gag in US Raumfahrtkreisen so scherzte spater der US Raumfahrtunternehmer Elon Musk nach dem ersten bemannten Flug seines neuen ISS Zubringerraumschiffs Crew Dragon Das Trampolin funktioniert 190 191 Funf Monate nach Beginn des russischen Uberfalls auf die Ukraine 2022 im Juli 2022 erklarte der neu berufene Roskosmos Direktor Juri Borissow dass der Ausstieg Russlands aus der ISS nach 2024 beschlossene Sache sei 192 Eine Woche spater stellte er klar dass nach 2024 zum Beispiel 2025 2028 oder 2030 sein konne 193 Im Februar 2023 entschied sich Roskosmos fur einen Weiterbetrieb bis 2028 194 Deorbiting Bearbeiten Es gab ursprunglich einen Plan die zerlegbar errichtete Station nach dem Nutzungsende in Teilen wieder mit Space Shuttle Flugen zur Erde zu bringen Seit der Ausserdienststellung der Space Shuttles 2011 steht jedoch keine Transportmoglichkeit fur solch hohe Nutzlasten mehr zur Verfugung Man beabsichtigt daher seitdem einen gezielten Wiedereintritt in die Erdatmosphare mit verschiedenen Antriebsvarianten zum Abbremsen sodass nach Verzogerung durch die Atmospharenluft ein Niedergehen im unbewohnten Teil des Sudpazifik zwischen Tahiti Neuseeland und Chile Raumschiff Friedhof moglich ist um einerseits Weltraumschrott und andererseits Schaden durch den Absturz des grossten menschengemachten Objekts auf der Erde zu vermeiden 195 196 Den Bremsschub fur einen kontrollierten Absturz sollen russische Progress Raumtransporter liefern Diese werden sonst fur das regelmassige Anheben der ISS Umlaufbahn verwendet Zusatzlich mochte die NASA einen speziellen Bremsschlepper entwickeln lassen der als redundantes System ein zuverlassiges und genaueres Deorbiting sicherstellt 197 198 Ahnlich war 2001 bereits die kleinere mit 125 t vergleichsweise leichte russische Raumstation Mir mit drei Bremsschuben eines Progress Transporters kontrolliert zum Absturz im Pazifik gebracht worden Nachfolgeprojekte Bearbeiten Im Februar 2015 gab Roskosmos bekannt nach dem Ende des ISS Betriebs um das Jahr 2024 mit den vorhandenen russischen Modulen eine eigene Raumstation aufbauen zu wollen 199 Im April 2021 beschloss die russische Regierung stattdessen ab Ende 2025 mit neuen Modulen die Russische orbitale Servicestation russisch Rossijskaya orbitalnaya sluzhebnaya stanciya ROSS einzurichten 52 51 Der fruhestmogliche Starttermin fur das erste ROSS Modul verschob sich spater auf 2028 200 In den USA wird als Nachfolgeprojekt eine neue privat betriebene Raumstation angestrebt Die NASA fordert hierfur vier konkurrierende Projekte 201 Bereits 2016 grundeten ehemalige NASA Manager das Unternehmen Axiom Space das in Zusammenarbeit mit der NASA ein neues Segment an die ISS anbauen mochte Nach Aufgabe der ISS in den spaten 2020er Jahren konnte dieses als eigenstandige Raumstation im All verbleiben 202 203 Ein Konsortium der Unternehmen Voyager Space und Airbus entwirft die Raumstation Starlab als moglichen ISS Nachfolger 204 nicht zu verwechseln mit dem Weltraumhotelprojekt Voyager Station Ein Konsortium um das Raumfahrtunternehmen Blue Origin plant die Raumstation Orbital Reef Auch ein Projekt von Northrop Grumman das auf dem Know how beim Bau der Mondraumstation Lunar Orbital Platform Gateway und dem ISS Versorgungsraumschiff Cygnus beruht wird von der NASA gefordert 201 Trivia BearbeitenAnlasslich seines Ruckflugs zur Erde wurden am 12 Mai 2013 205 im Internet eine vom kanadischen ISS Kommandanten Chris Hadfield eingesungene Coverversion von David Bowies Space Oddity und ein auf der Raumstation gedrehtes Musikvideo veroffentlicht Innerhalb von vier Tagen wurde dieser Clip uber zwolf Millionen Mal angesehen 206 Seit 2008 befindet sich ein Geocache auf der Raumstation welcher vom Weltraumtouristen Richard Garriott wahrend seines Aufenthaltes dort gelegt wurde 207 Rezeption BearbeitenNeben zahlreichen Dokumentarfilmen wie den IMAX Dokumentationen Space Station 3D von 2002 208 oder A Beautiful Planet von 2016 209 ist die ISS Gegenstand von Spielfilmen wie The Day After Tomorrow 2004 210 Life 2017 211 Love 2011 212 oder zusammen mit einem fiktiven Nachfolger der chinesischen Raumstation Tiangong 1 in Gravity 2013 213 Der Spielfilm The Challenge Die Herausforderung wurde teilweise auf der ISS gedreht und erschien am 20 April 2023 in russischen Kinos 214 Siehe auch BearbeitenListe der ISS Module Liste der Raumfahrer auf der Internationalen Raumstation Liste der bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation Liste der unbemannten Missionen zur Internationalen Raumstation Liste von ISS Einrichtungen Liste der ISS KommandantenWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Internationale Raumstation Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wikinews Portal Internationale Raumstation in den Nachrichten nbsp Wiktionary Internationale Raumstation Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Allgemeine Links Bearbeiten ISS Seite der NASA englisch ISS Seite des DLR ISS in telescope russisch ESA Virtuelle Tour durch die ISS englisch Google Virtuelle Tour durch die ISS Raumfahrer net ISS Rubrik Aufbauzustand der ISS mit interaktiver Zeitschiene Memento vom 24 Januar 2012 im Internet Archive DLR ARISS Europa Amateurfunk auf der Internationalen Raumstation ARISS NASA Reference Guide to the International Space Station englisch PDF 27 6 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Uberflugzeiten fur individuelle Standorte Heavens Above Ubersicht uber Umlaufbahn und Beobachtungsmoglichkeiten der ISS auf Heavens Above Tabelle mit Zeiten der sichtbaren Uberfluge der ISS Beobachtungsort ist wahlbar voreingestellt ist Hamburg NASA Spot The Station Weltweite E Mail Alerts zur aktuellen Uberflugposition der ISS Sichtbarkeit des ISS Uberflugs Video aus ISS und Position Kontrollzentrum Monitor mit aktueller Echtzeitposition und Aussicht evtl Browser Einstellungen uberprufen astroviewer net Aktuelle Position der ISS Das sehen die Astronauten in diesem Moment in deutscher Sprache Einzelnachweise Bearbeiten NASA International Space Station Length and Width abgerufen am 3 September 2019 a b c Aktuelle Flughohe anomalistische Umlaufzeit 92 7636 Minuten drakonitische Umlaufzeit 92 7022 Minuten Gerhard Dangl ISS Sichtbarkeitstabelle 17 April 2013 bis 24 April 2013 Abgerufen am 14 Mai 2013 Dort auch die vollstandigen Bahnelemente www nasa gov Zeit in Sekunden und 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