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STS-101

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Missionsemblem
Missionsemblem STS-101
Missionsdaten
MissionSTS-101
NSSDCA ID2000-027A
Besatzung7
Start19. Mai 2000, 10:11:10 UTC
StartplatzKennedy Space Center, LC-39A
RaumstationISS
Ankopplung20. Mai 2000, 04:30:45 UTC
Abkopplung26. Mai 2000, 23:03:00 UTC
Dauer auf ISS5d 18h 32min 15s
Landung29. Mai 2000, 06:20:17 UTC
LandeplatzKennedy Space Center, Bahn 15
Flugdauer9d 20h 9min 7s
Erdumkreisungen155
Umlaufzeit91,0 min
Bahnhöhe320 km
Zurückgelegte Strecke6,6 Mio. km
Mannschaftsfoto
v. l. n. r. vorne: Scott Horowitz, James Halsell; hinten: Mary Weber, Jeffrey Williams, Juri Ussatschow, James Voss, Susan Helms
v. l. n. r. vorne: Scott Horowitz, James Halsell;
hinten: Mary Weber, Jeffrey Williams, Juri Ussatschow, James Voss, Susan Helms
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STS-99STS-106

STS-101 (englischSpaceTransportationSystem) ist die Missionsbezeichnung für einen Flug des US-amerikanischenSpace ShuttlesAtlantis (OV-104) derNASA. Der Start erfolgte am 19. Mai 2000. Es war die 98. Space-Shuttle-Mission, der 21. Flug der Raumfähre Atlantis und der dritte Flug eines Shuttles zurInternationalen Raumstation (ISS).

Mannschaft

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Missionsbeschreibung

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Hauptaufgaben der Atlantis-Mission waren Wartungsarbeiten, ein Außenbordeinsatz zur Montage eines Kranes und entsprechender Halterungen sowie das Anheben der Flugbahn der internationalenRaumstation. Zudem war dies die erste Mission, bei der nach einer grundlegenden Modernisierung des Orbiters ein Glascockpit zum Einsatz kam.

Einige Stunden nach dem Kopplungsmanöver wurde zunächst der Ausstieg ausgeführt. Die Astronauten Voss und Williams inspizierten und sicherten zunächst einen bei der MissionSTS-96 installierten Kran (Orbital replacement unit Transfer Device) und vollendeten die Montage des russischenStrela-Krans auf dem inneren Kopplungsadapter vonUnity. Danach wechselten sie eine defekte Kommunikationsantenne und montierten 8 Halterungen sowie ein Kamerakabel. Der Ausstieg dauerte 6 Stunden und 44 Minuten.

Nach den erfolgreichen Arbeiten im freien Weltraum wurden die Luken zur Station geöffnet und zunächst Luftproben an verschiedenen Stellen genommen. Untersucht wurden auch die Luftzirkulation und dieKohlendioxidkonzentration. Zu deren Verbesserung wurden Luftfilter gewechselt sowie mehrere Luftschläuche verlegt, verstärkt und mit einer besseren Schalldämpfung versehen. An den fünf Arbeitstagen in der Station wurden außerdem 4Batterien imSarja-Modul gewechselt, aufgeladen und getestet. Dazu gehörte auch die Elektronik, die das geregelte Auf- und Entladen der Batterien steuert. Turnusmäßig gewechselt wurden Feuerlöscher, Rauchmelder, Kühlventilatoren und die Speichereinheit eines Radiotelemetriesystems. Unter der Aufsicht von Susan Helms wurden mehr als 1.000 Kilogramm Nutzlast in die Station transportiert. Dazu gehörten Bekleidung, Müllsäcke, 4 gefüllte Wasserbehälter, eineIMAX-Filmkamera, ein Laufband, einFahrradergometer, Werkzeug und Bücher. Damit alles sinnvoll untergebracht werden konnte, wurden zusätzliche Lagereinrichtungen im hinteren Teil von Sarja installiert.

Drei Antriebsperioden sorgten dafür, dass die Bahn der ISS um mehr als 40 Kilometer angehoben wurde. Damit befand sich die Station in der idealen Position für das Ankoppeln des Wohn- und AntriebsmodulsSwesda, das Mitte Juli in den Orbit gelangte.

Im Shuttle wurden während des Fluges nur wenige Experimente durchgeführt. So wurdenProteinkristalle für medizinische und analytische Zwecke hergestellt. Kommerziell wurde menschlichesAlpha-Interferon 2b gewonnen, das gegenHepatitis B undC sowie gegenMelanome,Leukämie und dasKaposi-Sarkom wirksam ist. Im Rahmen des Protein Crystal Growth – Biotechnology Ambient Generic – Experiments (PCG-BAG) wurden insgesamt 504 verschiedene Proben aktiviert. Dabei wurden die kristallbildenden Komponenten erst in derSchwerelosigkeit zusammengebracht. Danach verdunstete die verdünnende Flüssigkeit und derKristallbildungsprozess setzte ein. Komplettiert wurde das wissenschaftliche Forschungsprogramm durch ein Experiment in der Astoculture-Handschuhbox. Hier wurden 1.000 SojabohnensamenBakterien mit dem rs-GFP-Gen ausgesetzt. Dadurch entstehen Pflanzen, die das fremde Gen in ihrErbgut einbauen. In der Schwerelosigkeit funktioniert dieses Verfahren effizienter als auf der Erde.Transgene Pflanzen sollen in Zukunft nicht nur resistenter gegen Schädlinge sein, sondern auch Medikamente produzieren können.

Zu den Routineaufgaben der STS-101-Besatzung gehörten die Untersuchungen zurVirus-Reaktivierung in der Schwerelosigkeit, zur Funktion desImmunsystems, zur Zusammensetzung der Kabinenluft und zur Navigation nachGPS-Daten. Derartige Navigationssysteme sollen sowohl in der Internationalen Raumstation als auch im damals noch geplanten RettungsfahrzeugCrew Return Vehicle zum Einsatz kommen. Außerdem wurde einHalbleitersensor getestet, mit dem auch größere Objekte in der Umlaufbahn erfasst werden können (bis zu 22,6 Bogenminuten). Der zu 100 % erfolgreiche Flug ging am 29. Mai mit einer Nachtlandung in Florida zu Ende.

Diese Mission war derColumbia-Katastrophe sehr ähnlich. Eine beim Start beschädigte Fliesennaht verursachte einen Riss, durch den beimWiedereintrittPlasma in den linken Flügel eindringen konnte. Das Plasma drang nicht sehr tief ein und der Schaden wurde vor dem nächsten Flug behoben. Wäre das Plasma tiefer eingedrungen, hätte dies die aus Aluminium bestehende Gitterstruktur des linken Flügels zum Schmelzen und das Shuttle zum Auseinanderbrechen bringen können.

Siehe auch

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Weblinks

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Commons: STS-101 – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien

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Geplante, aber nicht durchgeführte Rettungsmissionen:3xx · 400

Zubringer:STS-88 |STS-96 |STS-101 |STS-106 |STS-92 |Sojus TM-31 |STS-97 |STS-98 |STS-102 |STS-100 |Sojus TM-32 |STS-104 |STS-105 |Sojus TM-33 |STS-108 |STS-110 |Sojus TM-34 |STS-111 |STS-112 |Sojus TMA-1 |STS-113 |Sojus TMA-2 |Sojus TMA-3 |Sojus TMA-4 |Sojus TMA-5 |Sojus TMA-6 |STS-114 |Sojus TMA-7 |Sojus TMA-8 |STS-121 |STS-115 |Sojus TMA-9 |STS-116 |Sojus TMA-10 |STS-117 |STS-118 |Sojus TMA-11 |STS-120 |STS-122 |STS-123 |Sojus TMA-12 |STS-124 |Sojus TMA-13 |STS-126 |STS-119 |Sojus TMA-14 |Sojus TMA-15 |STS-127 |STS-128 |Sojus TMA-16 |STS-129 |Sojus TMA-17 |STS-130 |Sojus TMA-18 |STS-131 |STS-132 |Sojus TMA-19 |Sojus TMA-01M |Sojus TMA-20 |STS-133 |Sojus TMA-21 |STS-134 |Sojus TMA-02M |STS-135 |Sojus TMA-22 |Sojus TMA-03M |Sojus TMA-04M |Sojus TMA-05M |Sojus TMA-06M |Sojus TMA-07M |Sojus TMA-08M |Sojus TMA-09M |Sojus TMA-10M |Sojus TMA-11M |Sojus TMA-12M |Sojus TMA-13M |Sojus TMA-14M |Sojus TMA-15M |Sojus TMA-16M |Sojus TMA-17M |Sojus TMA-18M |Sojus TMA-19M |Sojus TMA-20M |Sojus MS-01 |Sojus MS-02 |Sojus MS-03 |Sojus MS-04 |Sojus MS-05 |Sojus MS-06 |Sojus MS-07 |Sojus MS-08 |Sojus MS-09 |Sojus MS-10 |Sojus MS-11 |Sojus MS-12 |Sojus MS-13 |Sojus MS-15 |Sojus MS-16 |SpaceX Demo-2 |Sojus MS-17 |SpaceX Crew-1 |Sojus MS-18 |SpaceX Crew-2 |Sojus MS-19 |SpaceX Crew-3 |Sojus MS-20 |Sojus MS-21 |Ax-1 |SpaceX Crew-4 |Sojus MS-22 |SpaceX Crew-5 |SpaceX Crew-6 |Ax-2 |SpaceX Crew-7 |Sojus MS-24 |Ax-3 |SpaceX Crew-8 |Sojus MS-25 |Boe-CFT |Sojus MS-26 |SpaceX Crew-9 |SpaceX Crew-10 |Sojus MS-27 |Ax-4 |SpaceX Crew-11 |Sojus MS-28 |SpaceX Crew-12

Langzeitbesatzungen:Expedition 1 |Expedition 2 |Expedition 3 |Expedition 4 |Expedition 5 |Expedition 6 |Expedition 7 |Expedition 8 |Expedition 9 |Expedition 10 |Expedition 11 |Expedition 12 |Expedition 13 |Expedition 14 |Expedition 15 |Expedition 16 |Expedition 17 |Expedition 18 |Expedition 19 |Expedition 20 |Expedition 21 |Expedition 22 |Expedition 23 |Expedition 24 |Expedition 25 |Expedition 26 |Expedition 27 |Expedition 28 |Expedition 29 |Expedition 30 |Expedition 31 |Expedition 32 |Expedition 33 |Expedition 34 |Expedition 35 |Expedition 36 |Expedition 37 |Expedition 38 |Expedition 39 |Expedition 40 |Expedition 41 |Expedition 42 |Expedition 43 |Expedition 44 |Expedition 45 |Expedition 46 |Expedition 47 |Expedition 48 |Expedition 49 |Expedition 50 |Expedition 51 |Expedition 52 |Expedition 53 |Expedition 54 |Expedition 55 |Expedition 56 |Expedition 57 |Expedition 58 |Expedition 59 |Expedition 60 |Expedition 61 |Expedition 62 |Expedition 63 |Expedition 64 |Expedition 65 |Expedition 66 |Expedition 67 |Expedition 68 |Expedition 69 |Expedition 70 |Expedition 71 |Expedition 72 |Expedition 73 |Expedition 74

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