Внутри космической станции. МКС онлайн – трансляция с веб-камер, орбита и положение. Температура внутри станции

На первом плеере качество изображения лучше, чем на втором. Разверните его на весь экран, через полминуты картинка станет четкой с отличной детализацией. Резкость может улучшиться через полминуты и на втором видеоплеере. Иногда любая из этих веб-камер может быть расфокусирована.

NASA TV и NASA TV"s Media Channel

Трансляции Роскосмоса

Если страница была открыта до начала прямой трансляции, а при наступлении времени прямой трансляции видеоплеер не может к ней подключиться, следует перезагрузить страницу.

Описание видеоканалов

Трансляция с веб-камер МКС онлайн
Трансляция онлайн ведется с нескольких веб-камер NASA, расположенных снаружи и внутри Станции. На втором видеоплеере иногда включают звук. Часто наблюдаются кратковременные перерывы в передаче сигнала. При зависании плееров с трансляцией обычно помогает простое обновление страницы.

NASA TV и NASA TV"s Media Channel
Трансляция научных и информационных программ на английском языке, а также некоторых важных событий на МКС онлайн: выходов в открытый космос, видеоконференций с Землей на языке участников.

Трансляции Роскосмоса
Интересные видеоролики оффлайн, а также значимые события, связанные с МКС, онлайн: старты космических кораблей, стыковки и расстыковки, выходы в открытый космос, возвращение экипажей на Землю.

Орбита, местоположение и параметры МКС

Текущее положение Международной Космической Станции обозначается на карте ее условным значком. В левом верхнем углу отображаются текущие параметры МКС: координаты, высота орбиты, скорость движения, время до восхода или заката.

Условные обозначения параметров Станции (единицы измерения по умолчанию):

  • Lat: широта в градусах;
  • Lng: долгота в градусах;
  • Alt: высота в километрах;
  • V: скорость в км/час;
  • Время до восхода или заката солнца на Станции (на Земле смотрите границу светотени по карте).

Скорость в км/ч, конечно, впечатляет, но более наглядна ее величина в км/с. Чтобы изменить единицу измерения скорости, нажмите на шестеренки в левом верхнем углу карты. В открывшемся окне на панели сверху нажмите на значок с одной шестеренкой и в списке параметров вместо km/h выберите km/s . Здесь же можно изменить и другие параметры карты.

Всего на карте мы видим три условных линии, на одной из которых расположен значок текущего положения МКС – это текущая траектория. Две другие линии обозначают две следующие орбиты, над точками которых, расположенных на одной долготе с текущем положением Станции, она пролетит, соответственно, через 90 и 180 минут.

Масштаб карты изменяется кнопками «+» и «-» в левом верхнем углу или обычной прокруткой, когда курсор расположен на поверхности карты.

Что можно увидеть через веб-камеры МКС

Американское космическое агентство NASA ведет трансляцию с веб-камер МКС онлайн. Часто изображение передается с камер, направленных на Землю, и во время пролета МКС над дневной зоной можно наблюдать облака, циклоны, антициклоны, в ясную погоду земную поверхность, поверхность морей и океанов. Подробности ландшафта можно хорошо рассмотреть, когда транслирующая веб-камера направлена вертикально на Землю, но иногда бывает хорошо видно и когда она направлена на горизонт.

При пролете МКС над материками в ясную погоду хорошо видны русла рек, озера, снежные шапки на горных хребтах, песчаная поверхность пустынь. Острова в морях и океанах проще наблюдать в совершенно безоблачную погоду, так как с высоты МКС их можно перепутать с облаками. Гораздо проще на поверхности мирового океана обнаружить и наблюдать кольца атоллов , которые хорошо видны даже при небольшой облачности.

Когда один из видеоплееров транслирует изображение с веб-камеры, направленной вертикально на Землю, обратите внимание, как по отношению к спутнику по карте перемещается транслируемая картинка. Так будет проще поймать отдельные объекты для наблюдения: острова, озера, русла рек, горные массивы, проливы.

Иногда изображение передается онлайн с веб-камер, направленных внутрь Станции, тогда мы можем наблюдать за американским сегментом МКС, действиями астронавтов, проводимыми экспериментами.

Когда на Станции происходят какие-то важные события, например, стыковки, смены экипажей, выходы в открытый космос, онлайн-трансляция ведется с подключением звука. В это время мы можем слышать переговоры членов экипажа Станции между собой, с Центром Управления Полетом или со сменным экипажем на приближающемся для стыковки корабле.

Иногда звуковое сопровождение подключают и без повода, в том числе и во время отключения видеосвязи с Землей.

Полный оборот вокруг Земли МКС совершает за 90 минут, однократно пересекая ночную и дневную зоны планеты. Где Станция находится в данный момент, смотрите на карте с орбитой выше.

А вот что можно увидеть из космоса в ночной зоне Земли:

  • Если веб-камера направлена на горизонт, могут быть видны самые яркие звезды и Луна.
  • Во время грозы наблюдаются вспышки молний.
  • В безоблачную погоду видны огни* городов и других населенных пунктов.

* Чтобы увидеть огни городов, необходимо плеер с трансляцией онлайн развернуть на весь экран. Огни на Земле будут передвигаться по экрану в отличие от неподвижных помех, похожих на звезды. На свернутом экране огни тоже видны, но не так красочно и не в таком количестве.


Изображения вырезаны из скриншотов первого видеоплеера с трансляцией NASA онлайн, развернутого на весь экран.

Наблюдайте за Международной Космической Станции с Земли. Смотрите интересные , сделанные с представленных здесь видеоплееров NASA.

В перерывах между наблюдениями Земли из космоса попробуйте поймать и разложить (достаточно сложный, есть правила игры).

2014-09-11. НАСА объявило о планах по запуску на орбиту шести установок, которые будут проводить регулярный мониторинг земной поверхности. Данные приборы американцы намерены отправить к Международной космической станции (МКС) до конца второй декады XXI века. На них, по словам экспертов, будет установлено самое современное оборудование. По мнению ученых, расположение МКС на орбите открывает большие преимущества для наблюдения за планетой. Первая установка, ISS-RapidScat, будет отправлена к МКС с помощью частной компании SpaceX не ранее 19 сентября 2014 года. Датчик собираются установить на внешней стороне станции. Предназначается он для наблюдения за океанскими ветрами, прогнозирования погоды и ураганов. ISS-RapidScat построена Лабораторией реактивного движения в Пасадене (Калифорния). Второй прибор, CATS (Cloud-Aerosol Transport System), представляет собой лазерный инструмент, который предназначен для наблюдения за облаками и измерения содержания в них аэрозолей, дыма, пыли и загрязняющих частиц. Эти данные необходимы для понимания того, как деятельность человека (прежде всего, сжигание углеводородов) влияет на окружающую среду. Ожидается, что его отправит на МКС та же компания SpaceX в декабре 2014 года. CATS собирался в Центре космических полетов Годдарда в Гринбелте (Мэриленд). Запуски ISS-RapidScat и CATS вместе с отправкой в июле 2014-го на орбиту зонда Orbiting Carbon Observatory-2, предназначенного для исследования содержания углерода в атмосфере планеты, делают 2014 год самым напряженным в исследовательской программе NASA Earth за последние десять лет. Две другие установки агентство собирается отправить к МКС к 2016 году. Одна из них, SAGE III (Stratospheric Aerosol and Gas Experiment III), будет измерять содержание аэрозолей, озона, водяного пара и других соединений в верхних слоях атмосферы. Это необходимо для контроля за процессами глобального потепления, в частности, за озоновыми дырами над Землей. Прибор SAGE III разработан в Исследовательском центре Ленгли НАСА в Хэмптоне (Вирджиния) и собран компанией Ball Aerospace в Боулдере (Колорадо). В работе предыдущей миссии SAGE III - Meteor-3M - принимал участие Роскосмос. С помощью другого устройства, которое выведут на орбиту в 2016 году, датчика LIS (Lightning Imaging Sensor), будет проводиться обнаружение координат молний над тропическими и средними широтами земного шара. Устройство будет иметь связь с наземными службами для координации их работы. Пятое устройство, GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation), с помощью лазера будет изучать леса и проводить наблюдения над балансом углерода в них. Специалисты отмечают, что для работы лазера могут потребоваться большие количества энергии. GEDI спроектирован учеными из Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Шестое устройство - ECOSTRESS (ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) - представляет собой тепловизионный спектрометр. Прибор предназначен для исследования процессов круговорота воды в природе. Устройство создано специалистами Лаборатории реактивного движения.

На нашем сайте каждый желающий имеет возможность смотреть в прямом эфире онлайн трансляцию с МКС (Международной космической станции) абсолютно бесплатно. Высококачественная веб-камера позволяет насладиться удивительной красотой планеты Земля в формате HD, которая уже на протяжении многих лет транслирует видео с орбиты в режиме реального времени.

Съемка ведется с борта МКС, которая находится постоянно в движении, осуществляя полет по орбите. Сотрудники NASA, находящиеся на борту совместно с представителями космической индустрии других стран, ежедневно ведут наблюдение из иллюминатора, изучая особенности космоса.

МКС – искусственный спутник Земли, осуществляющий время от времени стыковку с другими космическими аппаратами и станциями для передачи материалов исследований и замены персонала. С помощью веб-камеры НАСА можно увидеть удивительные космические пейзажи в космосе именно в эту минуту.

Вид на Землю из космоса в реальном времени

Каждый день на нашей планете происходят различные события природного характера, поэтому с МКС в режиме онлайн можно увидеть: удары молнии и ураганы, северное сияние, процесс возникновения цунами и его передвижение, удивительные ночные пейзажи больших мегаполисов, закат и восход Солнца, выброс лавы вулканами, падение небесных тел. Кроме того, можно наблюдать завораживающую картину работы космонавтов в открытом космосе, ощутить через экран те необыкновенные эмоции, которые испытывают они. Почти каждый из нас в детстве мечтал стать космонавтом, однако жизнь преподнесла нам иной путь. Возможно, именно поэтому для всех жителей Земли создали возможность исполнить свою маленькую мечту через интернет – путешествовать онлайн вместе с Международной космической станцией по орбите.

МЕЖДУНАРО́ДНАЯ КОСМИ́ЧЕСКАЯ СТА́НЦИЯ (МКС; International Space Station, ISS), созданный и эксплуатируемый в международной кооперации пилотируемый орбитальный космический аппарат, используемый как многоцелевой исследовательский комплекс. Параметры орбиты: высота 410–460 км; наклонение 51,6°. МКС имеет модульную структуру; сборка происходит путём последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами – участницами проекта, представленными своими космическими агентствами: Канадой (Канадское космическое агентство, ККА), Россией (Федеральное космическое агентство, Роскосмос), США (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА), Японией (Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям, ДЖАКСА) и странами – членами Европейского космического агентства (ЕКА). Первый модуль МКС – «Заря» (разработанный и изготовленный в России по заказу США) выведен на орбиту 20.11.1998. Введение в состав МКС российского служебного модуля «Звезда» (2000) обеспечило возможность эксплуатации станции в непрерывном пилотируемом режиме (со 2.11.2000). МКС обеспечивает жизнедеятельность до 6 постоянных членов экипажа, во время экспедиций посещения – до 13 чел. После окончания развёртывания МКС её размеры составят 109×80×38 м, объём герметичных отсеков 1140 м 3 , масса 455 т.

Основная цель создания МКС – возможность проведения на околоземной орбите экспериментов, требующих наличия уникальных условий космического полёта (вакуума, микрогравитации, не ослабленных земной атмосферой космич. излучений). МКС используется для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области медицины и биологии (в т. ч. космической медицины , биотехнологии, экзобиологии ), физики (в т. ч. квантовой физики, физики жидких сред, физики твёрдого тела), астрономии (в т. ч. астрофизики, космологии), физики космических лучей, геофизики и дистанционного зондирования Земли (в т. ч. климатологии, исследования природных ресурсов, океанологии, экологического мониторинга, мониторинга чрезвычайных ситуаций), материаловедения, космической техники и технологии, космического образования и др. Работы проводятся с помощью спец. оборудования (научной аппаратуры), эксплуатируемого, как правило, в герметичных отсеках специализированных модулей-лабораторий; часть оборудования для экспериментов, связанных с решением задач мониторинга окружающей среды, астрономических и геофизических измерений, наблюдений Земли в автоматическом режиме, длительного экспонирования в условиях открытого космоса размещена на внешней поверхности модулей МКС. В основу использования научной аппаратуры заложен принцип её сменности (периодической замены доставляемого оборудования на универсальных рабочих местах, обеспечивающих его функционирование необходимыми ресурсами).

По межправительственному соглашению 1998 года МКС состоит из 2 интегрированных сегментов: российского и американского. На кон. 2015 российский сегмент включал функционально-грузовой модуль «Заря», служебный «Звезда» (2000), стыковочный отсек «Пирс» (2001) и малые исследовательские модули – «Поиск» МИМ-2 (2009), «Рассвет» МИМ-1 (2010). Модуль «Звезда» участвует в управлении ориентацией МКС, обеспечивает коррекцию орбиты с использованием ракетных двигателей, его осевой стыковочный узел служит портом для европейских грузовых кораблей ATV. МИМ-1 служит для увеличения количества портов стыковки транспортных пилотируемых и грузовых кораблей типа «Союз» и «Прогресс», размещения научного оборудования и хранения грузов, а также для выходов российского экипажа в открытый космос. В дальнейшем планируется доставить на орбиту российские модули: в 2017 – многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для научных исследований, на котором будет эксплуатироваться манипулятор ERA (ЕКА) для проведения работ с оборудованием, расположенным на внешней поверхности российского сегмента МКС, и др.; в 2017–19 – узловой модуль УМ и научно-энергетические модули НЭМ.

Американский сегмент состоит из узлового модуля «Unity» (США, 1998), лабораторного «Destiny» (США, 2001), шлюзовой камеры «Quest» (США, 2001), узловых модулей (для космических кораблей «Space Shuttle», коммерческих транспортных грузовых кораблей «Space X Dragon», «Orbital Sygnus» (США) и японского HTV); модуля «Harmony» (США, 2007), исследовательских модулей «Kibo» (Япония, 2008) и «Columbus» (ЕКА, 2008); узлового модуля «Tranquility» (США, 2010), в состав которого входит специализированный отсек для внешних наблюдений и управления робототехническими устройствами «Cupola», оснащённый 7 иллюминаторами; постоянного многоцелевого модуля «Leonardo» (ЕКА, США, 2011), а также ферменной конструкции (первый элемент доставлен на орбиту в 2000). На ферме установлены ориентируемые солнечные батареи (общей пл. 2100 м 2), ориентируемые радиаторы (общей пл. 580 м 2). По поверхности американского сегмента (фермы) предусмотрена возможность передвижения канадских робототехнических систем-манипуляторов SSRMS и SPDM.

Головной организацией по созданию рос. сегмента и его интеграции с американским является ОАО Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва, по американскому сегменту – компания «Боинг».

> 10 фактов, которые вы не знали об МКС

Самые интересные факты об МКС (Международной космической станции) с фото: жизнь космонавтов, можно увидеть МКС с Земли, члены экипажа, гравитация, батареи.

Международная космическая станция (МКС) – одно из величайших достижений всего человечества по уровню техники в истории. Во имя науки и образования объединились космические агентства США, Европы, России, Канады и Японии. Это символ технологического совершенства и свидетельствует о том, как много мы можем добиться, если сотрудничать. Ниже перечислено 10 фактов, которых вы, возможно, никогда не слышали о МКС.

1. МКС отметила свою 10-ю годовщину непрерывного человеческого функционирования 2 ноября 2010 года. Начиная с первой экспедиции (31 октября 2000 года) и стыковки (2 ноября) станцию посетило 196 человек из восьми стран.

2. МКС можно заметить с Земли без использования техники, и она является крупнейшим искусственным спутником, когда-либо вращающимся вокруг нашей планеты.

3. С первого модуля «Заря», отправленного в 1:40 утра по восточному времени 20 ноября 1998 года, МКС совершила 68519 облетов вокруг Земли. На счетчике ее одометра стоит отметка в 1.7 миллиардов миль (2.7 млрд. км).

4. По состоянию на 2 ноября к космодрому было совершено 103 запуска: 67 российских аппаратов, 34 шаттла, одно европейское и одно японское судно. Было сделано 150 выходов в космос для сборки станции и поддержания ее работы, что заняло более 944 часов.

5. МКС управляется экипажем из 6 астронавтов и космонавтов. При этом, программа станции обеспечивает непрерывное присутствие человека в космосе с момента запуска первой экспедиции 31 октября 2000 года, а это примерно 10 лет и 105 дней. Таким образом, программа сохранила текущий рекорд, побив предыдущую отметку в 3664 дня, установленную на борту Мир.

6. МКС служит исследовательской лабораторией, оснащенной условиями микрогравитации, в которой экипаж проводит опыты в области биологии, медицины, физики, химии и физиологии, а также астрономические и метеорологические наблюдения.

7. Станция оснащена огромными солнечными батареями, размер которых охватывает территорию футбольного поля США, включая конечные зоны, и весит 827794 фунта (275481 кг). В комплексе есть пригодная для жилья комната (как дом с пятью спальнями), оснащенная двумя ванными и гимнастическим залом.

8. 3 млн. строк кода программного обеспечения на Земле поддерживают 1.8 млн. строк программного кода полета.

9. 55-футовая роботизированная рука способна поднимать 220000 футов веса. Для сравнения, столько весит орбитальный шаттл.

10. Мощность в 75-90 киловатт для МКС обеспечивают акры солнечных батарей.