رحلات الفضاء البشرية

رائد الفضاء باز ألدرين من مهمة أبولو 11 على سطح القمر، 1969
رائد الفضاء إد وايت من مهمة جيميني 4 في الفضاء المفتوح، عام 1965
ترايسي كالدويل دايسون، أحد أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية، تنظر إلى الأرض، 2010

رحلات الفضاء المأهولة (وتُعرف أيضًا برحلات الفضاء المأهولة ، وتاريخيًا برحلات الفضاء المأهولة ) هي رحلات فضائية تحمل طاقمًا أو ركابًا على متن مركبة فضائية ، وغالبًا ما يُشغّل الطاقم المركبة مباشرةً. كما يمكن تشغيل المركبات الفضائية عن بُعد من محطات أرضية على الأرض، أو بشكل مستقل ، دون أي تدخل بشري مباشر. يُطلق على الأشخاص المُدرّبين على رحلات الفضاء اسم رواد فضاء (أمريكيين أو غيرهم)، أو رواد فضاء روس، أو رواد فضاء صينيين؛ ويُشار إلى غير المتخصصين باسم المشاركين في رحلات الفضاء أو رواد الفضاء . [ 1 ] وقد كان للبشر وجود مستمر في الفضاء منذ 2 نوفمبر 2000، على متن محطة الفضاء الدولية . [ 2 ]

كان رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين أول إنسان يصعد إلى الفضاء ، حيث انطلق ضمن برنامج فوستوك السوفيتي في 12 أبريل 1961، مع بداية سباق الفضاء . وفي 5 مايو 1961، أصبح آلان شيبارد أول أمريكي يصعد إلى الفضاء، ضمن مشروع ميركوري . وفي 20 يوليو 1969 ، هبط رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ على سطح القمر ، ليصبح أول إنسان يطأ جرمًا سماويًا. ونفّذ برنامج أبولو الأمريكي ست عمليات هبوط مأهولة على سطح القمر بين عامي 1969 و1972. ومنذ الهبوط الأخير عام 1972، كانت المرة الوحيدة التي سافر فيها البشر إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض هي تحليق مركبة أرتميس 2 القمرية عام 2026. ويهدف برنامج أرتميس الأمريكي إلى تحقيق عمليات هبوط جديدة على سطح القمر في أواخر العقد الحالي.

حالياً، تُعدّ الولايات المتحدة وروسيا والصين الدول الوحيدة التي تمتلك برامج عامة أو تجارية قادرة على إرسال رواد فضاء إلى الفضاء . وقد طوّرت شركات غير حكومية برامج فضائية خاصة بها، لأغراض مثل السياحة الفضائية والأبحاث التجارية في الفضاء . وكان أول إطلاق لرحلة فضائية مأهولة خاصة هو الرحلة شبه المدارية لمركبة سبيس شيب وان في 21 يونيو/حزيران 2004. أما أول إطلاق تجاري لطاقم مداري فكان من قِبل شركة سبيس إكس في مايو/أيار 2020، حيث نقلت رواد فضاء من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية بموجب عقد مع الحكومة الأمريكية. [ 3 ]

تاريخ

حقبة الحرب الباردة

نسخة طبق الأصل من كبسولة فوستوك الفضائية، التي حملت أول إنسان إلى المدار، في متحف تيكنيك شباير
كبسولة ميركوري الفضائية، التي حملت أول أمريكيين إلى المدار، معروضة في قاعة مشاهير رواد الفضاء ، تيتوسفيل، فلوريدا
طائرة نورث أمريكان إكس-15 ، وهي طائرة تعمل بالصواريخ تفوق سرعة الصوت، والتي وصلت إلى حافة الفضاء
نيل أرمسترونغ ، أحد أول شخصين هبطا على سطح القمر وأول من سار على سطحه، يوليو 1969

طُوّرت القدرة على السفر البشري إلى الفضاء لأول مرة خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وقد طوّرت هاتان الدولتان صواريخ باليستية عابرة للقارات لإيصال الأسلحة النووية ، وأنتجتا صواريخ كبيرة بما يكفي لتكييفها لحمل أولى الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض .

بعد إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمرين صناعيين في عامي 1957 و1958، بدأت الولايات المتحدة العمل على مشروع ميركوري ، بهدف إرسال رواد فضاء إلى المدار. وكان الاتحاد السوفيتي يُنفّذ سرًا برنامج فوستوك لتحقيق الهدف نفسه، وأطلق أول إنسان إلى الفضاء، رائد الفضاء يوري غاغارين . [ 4 ] في 12 أبريل 1961، أُطلق غاغارين على متن فوستوك 1 بواسطة صاروخ فوستوك 3KA وأكمل دورة كاملة حول القمر. [ 5 ] في 5 مايو 1961، أطلقت الولايات المتحدة أول رائد فضاء لها ، آلان شيبارد ، في رحلة شبه مدارية على متن فريدوم 7 بواسطة صاروخ ميركوري-ريدستون . وعلى عكس غاغارين، تحكّم شيبارد يدويًا في وضعية مركبته الفضائية . [ 6 ] في 20 فبراير 1962، أصبح جون غلين أول أمريكي في المدار، على متن فريندشيب 7 بواسطة صاروخ ميركوري-أطلس . [ ٧ ] أطلق الاتحاد السوفيتي خمسة رواد فضاء آخرين في كبسولات فوستوك ، من بينهم أول امرأة في الفضاء، فالنتينا تيريشكوفا ، على متن فوستوك ٦ في ١٦ يونيو ١٩٦٣. [ ٨ ] خلال عام ١٩٦٣، أطلقت الولايات المتحدة ما مجموعه رائدَي فضاء في رحلات شبه مدارية وأربعة في المدار. كما قامت الولايات المتحدة برحلتين على متن طائرة نورث أمريكان إكس-١٥ ( ٩٠ و ٩١ ، بقيادة جوزيف أ. ووكر )، تجاوزتا خط كارمان ، وهو الارتفاع البالغ ١٠٠ كيلومتر (٦٢ ميلاً) الذي يستخدمه الاتحاد الدولي للملاحة الجوية (FAI) للدلالة على حافة الفضاء. 

في عام 1961، رفع الرئيس الأمريكي جون إف. كينيدي سقف المنافسة في سباق الفضاء بتحديد هدف إنزال رجل على سطح القمر وإعادته سالمًا إلى الأرض بحلول نهاية الستينيات. [ 9 ] وفي العام نفسه، بدأت الولايات المتحدة برنامج أبولو لإطلاق كبسولات تتسع لثلاثة رواد فضاء على متن صواريخ ساتورن . وفي عام 1962، أطلقت الولايات المتحدة مشروع جيميني ، الذي نفذ 10 رحلات فضائية بطاقم من رجلين، أُطلقت بواسطة صواريخ تيتان 2 في عامي 1965 و1966. وكان هدف جيميني دعم برنامج أبولو من خلال تطوير الخبرة والتقنيات الأمريكية في مجال رحلات الفضاء المدارية لاستخدامها خلال مهمة القمر. [ 10 ]

في غضون ذلك، التزم الاتحاد السوفيتي الصمت حيال نواياه لإرسال بشر إلى القمر، وشرع في توسيع قدرات كبسولة فوستوك أحادية الطيار، مُحوّلاً إياها إلى كبسولة فوسخود تتسع لشخصين أو ثلاثة ، لمنافسة برنامج جيميني. وتمكن من إطلاق رحلتين مداريتين عامي 1964 و1965، وحقق أول عملية سير في الفضاء ، قام بها أليكسي ليونوف على متن فوسخود 2 ، في 8 مارس 1965. إلا أن فوسخود لم تكن تمتلك قدرة جيميني على المناورة في المدار، فتم إنهاء البرنامج. لم تُحقق رحلات جيميني الأمريكية أول عملية سير في الفضاء، لكنها تفوقت على التقدم السوفيتي المبكر من خلال تنفيذ عدة عمليات سير في الفضاء، وحل مشكلة إرهاق رواد الفضاء الناتج عن تعويض انعدام الجاذبية، وإثبات قدرة البشر على البقاء أسبوعين في الفضاء، وتنفيذ أول عملية الالتقاء والالتحام بين مركبتين فضائيتين.

نجحت الولايات المتحدة في تطوير صاروخ ساتورن 5 اللازم لإرسال مركبة أبولو الفضائية إلى القمر، وأرسلت فرانك بورمان وجيمس لوفيل وويليام أندرس في مهمة أبولو 8 في ديسمبر 1968 ، حيث قاموا بعشر دورات حول القمر. وفي عام 1969، حققت مهمة أبولو 11 هدف كينيدي بهبوط نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر في 21 يوليو، وإعادتهما سالمين في 24 يوليو، برفقة قائد وحدة القيادة مايكل كولينز . ​​وحتى عام 1972، هبطت ست مهمات من برنامج أبولو باثني عشر رجلاً على سطح القمر، نصفهم قادوا مركبات تعمل بالطاقة الكهربائية . أما طاقم أبولو 13 - جيم لوفيل وجاك سويجرت وفريد ​​هايز - فقد نجا من عطل في المركبة الفضائية أثناء الرحلة، وحلقوا بالقرب من القمر دون الهبوط، وعادوا سالمين إلى الأرض.

سويوز ، أكثر المركبات الفضائية إنتاجاً
ساليوت 1 ، أول محطة فضائية مأهولة، مع مركبة سويوز الفضائية الملتحمة بها

خلال هذه الفترة، سعى الاتحاد السوفيتي سرًا إلى تنفيذ برامج مأهولة لاستكشاف مدار القمر والهبوط عليه . وقد نجح في تطوير مركبة سويوز الفضائية التي تتسع لثلاثة أشخاص لاستخدامها في البرامج القمرية، لكنه فشل في تطوير صاروخ N1 اللازم للهبوط البشري، وأوقف برامجه القمرية عام 1974. [ 11 ] بعد خسارته سباق القمر، ركز على تطوير محطات فضائية ، مستخدمًا مركبة سويوز كوسيلة لنقل رواد الفضاء من وإلى هذه المحطات. وبدأ بسلسلة من محطات ساليوت الفضائية بين عامي 1971 و1986.

عصر ما بعد أبولو

رسم تخيلي لوحدة القيادة والخدمة (CSM) التابعة لبرنامج أبولو وهي على وشك الالتحام بمركبة سويوز الفضائية

في عام 1969، عيّن نيكسون نائبه، سبيرو أغنيو ، لرئاسة فريق عمل فضائي لوضع توصيات لبرامج رحلات فضائية مأهولة لاحقة لبرنامج أبولو. اقترح الفريق نظام نقل فضائي طموحًا قائمًا على مكوك فضائي قابل لإعادة الاستخدام ، يتألف من مرحلة مدارية مجنحة تعمل بالوقود الداخلي من الهيدروجين السائل، تُطلق مع مرحلة معززة مماثلة ولكن أكبر حجمًا تعمل بالكيروسين ، وكلتاهما مزودتان بمحركات نفاثة هوائية للعودة إلى مدرج الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء . شملت مكونات النظام الأخرى محطة فضائية دائمة ذات تصميم معياري، ومركبة سحب فضائية قابلة لإعادة الاستخدام ، وعبّارة نووية بين الكواكب، مما كان سيؤدي إلى إرسال بعثة مأهولة إلى المريخ في وقت مبكر من عام 1986 أو في وقت متأخر من عام 2000، اعتمادًا على مستوى التمويل المخصص. مع ذلك، أدرك نيكسون أن المناخ السياسي الأمريكي لن يدعم تمويل الكونغرس لمثل هذا الطموح، فألغى المقترحات المتعلقة بجميع البرامج باستثناء المكوك الفضائي، الذي ربما كان سيتبعه إنشاء المحطة الفضائية. تم تقليص خطط المكوك الفضائي لتقليل مخاطر التطوير والتكلفة والوقت، واستُبدل الصاروخ المعزز العائد المأهول بصاروخين معززين يعملان بالوقود الصلب وقابلين لإعادة الاستخدام ، وسيستخدم المكوك المداري الأصغر خزان وقود خارجي قابل للاستهلاك لتغذية محركاته الرئيسية التي تعمل بالهيدروجين . وسيتعين على المكوك المداري الهبوط بدون محركات.

مكوك الفضاء المداري ، أول طائرة فضائية مدارية مأهولة

في عام 1973، أطلقت الولايات المتحدة محطة الفضاء سكايلاب ، وأقامت فيها لمدة 171 يومًا مع ثلاثة أطقم نُقلت على متن مركبة أبولو الفضائية. خلال تلك الفترة، كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والأمين العام السوفيتي ليونيد بريجنيف يتفاوضان على تخفيف حدة التوترات في الحرب الباردة، فيما عُرف بـ" الانفراج الدولي" . وخلال فترة الانفراج، تفاوضا على برنامج أبولو-سويوز ، الذي كان من المقرر أن تلتقي فيه مركبة أبولو الفضائية، الحاملة لوحدة ربط خاصة، بمركبة سويوز 19 وتلتحم بها في عام 1975. تصافح الطاقمان الأمريكي والسوفيتي في الفضاء، لكن الغرض من الرحلة كان رمزيًا بحتًا.

استمر التنافس بين البلدين في مجال الفضاء بدلاً من التعاون، إذ اتجهت الولايات المتحدة إلى تطوير مكوك الفضاء والتخطيط لمحطة الفضاء الدولية التي أُطلق عليها اسم " فريدوم " . أطلق الاتحاد السوفيتي ثلاث محطات عسكرية تجريبية من طراز "ألماز" بين عامي 1973 و1977، مُخفية تحت اسم "ساليوت". بعد "ساليوت"، طور الاتحاد السوفيتي محطة "مير" ، أول محطة فضائية معيارية شبه دائمة، والتي استغرق بناؤها من عام 1986 إلى عام 1996. دارت "مير" على ارتفاع 354 كيلومترًا (191 ميلًا بحريًا) ، بزاوية ميل مدارية قدرها 51.6 درجة. استُخدمت المحطة لمدة 4592 يومًا، وعادت إلى الغلاف الجوي بشكل مُتحكم فيه عام 2001.

بدأ مكوك الفضاء رحلاته عام 1981، لكن الكونغرس الأمريكي لم يخصص التمويل الكافي لإنشاء محطة الفضاء " فريدوم". تم بناء أسطول من أربعة مكوك: كولومبيا ، تشالنجر ، ديسكفري ، وأتلانتس . ثم بُني مكوك خامس، إنديفور ، ليحل محل تشالنجر ، الذي دُمر في حادث أثناء الإطلاق أودى بحياة سبعة رواد فضاء في 28 يناير 1986. في الفترة من 1983 إلى 1998، حملت اثنتان وعشرون رحلة مكوكية مكونات لمحطة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية تُسمى "سبيس لاب" في حجرة الحمولة. [ 12 ]

مركبة مدارية من فئة بوران ، وهي المكافئ السوفيتي لمركبة الفضاء المدارية

استنسخ الاتحاد السوفيتي مركبة بوران المدارية ، وهي مركبة مدارية قابلة لإعادة الاستخدام تابعة للولايات المتحدة، وأطلق عليها اسم بوران ، أو ببساطة بوران . صُممت بوران للإطلاق إلى المدار بواسطة صاروخ إنرجيا غير المأهول ، وكانت قادرة على الطيران والهبوط المداري آليًا. على عكس مكوك الفضاء، لم تكن بوران مزودة بمحركات صاروخية رئيسية، ولكنها استخدمت، مثل مكوك الفضاء، محركات صاروخية أصغر لإتمام عملية دخولها المداري. أُجريت رحلة تجريبية مدارية واحدة غير مأهولة في نوفمبر 1988. خُطط لرحلة تجريبية ثانية بحلول عام 1993، ولكن أُلغي البرنامج بسبب نقص التمويل وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991. لم تُستكمل مركبتان مداريتان أخريان، ودُمرت المركبة التي أجرت الرحلة غير المأهولة في انهيار سقف حظيرة الطائرات في مايو 2002.

التعاون الأمريكي الروسي

محطة الفضاء الدولية، التي تم تجميعها في المدار بواسطة الولايات المتحدة وروسيا

أدى تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 إلى إنهاء الحرب الباردة وفتح الباب أمام تعاون حقيقي بين الولايات المتحدة وروسيا. تولت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، التي عُرفت باسم مؤسسة روسكوزموس الحكومية ، إدارة برنامجي سويوز ومير السوفيتيين . وشمل برنامج مكوك الفضاء مير زيارات لمكوك الفضاء الأمريكي إلى محطة مير الفضائية، ورحلات رواد الفضاء الروس على متن المكوك، ورحلات رائد فضاء أمريكي على متن مركبة سويوز الفضائية في رحلات استكشافية طويلة الأمد على متن مير .

في عام 1993، حصل الرئيس بيل كلينتون على تعاون روسيا في تحويل محطة الفضاء " فريدوم " المخطط لها إلى محطة الفضاء الدولية . بدأ بناء المحطة عام 1998. تدور المحطة على ارتفاع 409 كيلومترات (221 ميلًا بحريًا) وبميل مداري قدره 51.65 درجة. خُصصت عدة رحلات مدارية لمكوك الفضاء، البالغ عددها 135 رحلة، للمساعدة في تجميع محطة الفضاء الدولية وتزويدها بالإمدادات اللازمة وتزويدها بالطاقم. وقد بنت روسيا نصف محطة الفضاء الدولية، وما زالت تُواصل تعاونها مع الولايات المتحدة. 

الصين

شنتشو الصينية ، أول مركبة فضائية مأهولة من خارج الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة

كانت الصين ثالث دولة في العالم، بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ترسل بشرًا إلى الفضاء. خلال سباق الفضاء بين القوتين العظميين، والذي بلغ ذروته بهبوط أبولو 11 على سطح القمر، قرر ماو تسي تونغ وتشو إن لاي في 14 يوليو 1967 ألا تتخلف الصين عن الركب، فأطلقا برنامجهما الفضائي المأهول: مشروع 714 السري للغاية، والذي كان يهدف إلى إرسال شخصين إلى الفضاء بحلول عام 1973 على متن مركبة شوغوانغ الفضائية. تم اختيار تسعة عشر طيارًا من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني لهذا الهدف في مارس 1971. صُممت مركبة شوغوانغ-1 الفضائية، التي كان من المقرر إطلاقها بواسطة صاروخ CZ-2A ، لحمل طاقم من شخصين. أُلغي البرنامج رسميًا في 13 مايو 1972 لأسباب اقتصادية.

في عام ١٩٩٢، وفي إطار برنامج الفضاء المأهول الصيني (CMS)، المعروف أيضًا باسم "المشروع ٩٢١"، مُنحت الموافقة والتمويل للمرحلة الأولى من المحاولة الثالثة الناجحة لإطلاق رحلات فضائية مأهولة. ولتحقيق قدرة الصين المستقلة على إطلاق رحلات فضائية مأهولة، طورت خلال السنوات القليلة التالية مركبة شنتشو الفضائية وصاروخ لونغ مارش ٢ إف المخصصين لهذا الغرض، إلى جانب بناء بنى تحتية حيوية مثل موقع إطلاق جديد ومركز للتحكم في الرحلات. أُطلقت أول مركبة فضائية غير مأهولة، شنتشو ١ ، في ٢٠ نوفمبر ١٩٩٩، وعادت في اليوم التالي، مُشكلةً بذلك الخطوة الأولى نحو تحقيق قدرة الصين على إطلاق رحلات فضائية مأهولة. ونُفذت ثلاث مهمات أخرى غير مأهولة خلال السنوات التالية للتحقق من التقنيات الرئيسية. وفي ١٥ أكتوبر ٢٠٠٣، أطلقت شنتشو ٥ ، أول مهمة فضائية مأهولة للصين، رائد الفضاء يانغ ليوي في مدار حول الأرض لمدة ٢١ ساعة، وعادت بسلام إلى منغوليا الداخلية ، لتصبح الصين بذلك ثالث دولة تُطلق إنسانًا إلى المدار بشكل مستقل. [ 13 ]

كان الهدف من المرحلة الثانية من برنامج إدارة الفضاء الصيني (CMS) تحقيق طفرات تكنولوجية في أنشطة السير في الفضاء (EVA)، والالتقاء الفضائي ، والالتحام لدعم الأنشطة البشرية قصيرة الأجل في الفضاء. [ 14 ] في 25 سبتمبر 2008، خلال رحلة المركبة الفضائية شنتشو 7 ، أكمل تشاي تشيغانغ وليو بومينغ أول نشاط سير في الفضاء للصين. [ 15 ] في عام 2011، أطلقت الصين المركبة الفضائية المستهدفة تيانغونغ 1 والمركبة الفضائية غير المأهولة شنتشو 8. أكملت المركبتان أول عملية الالتقاء والالتحام الآلي للصين في 3 نوفمبر 2011. [ 16 ] بعد حوالي 9 أشهر، أكملت تيانغونغ 1 أول عملية الالتقاء والالتحام اليدوي مع شنتشو 9 ، التي كانت تحمل أول رائدة فضاء صينية، ليو يانغ . [ 17 ]

في سبتمبر/أيلول 2016، أُطلقت المركبة الفضائية تيانغونغ 2 إلى مدارها. كانت مختبرًا فضائيًا مزودًا بوظائف ومعدات أكثر تطورًا من تيانغونغ 1. بعد شهر، أُطلقت المركبة الفضائية شنتشو 11 والتحمت بتيانغونغ 2. دخل رائدا فضاء إلى تيانغونغ 2 ومكثا هناك لمدة 30 يومًا تقريبًا، مما أثبت جدوى إقامة رواد الفضاء في الفضاء على المدى المتوسط. [ 18 ] في أبريل/نيسان 2017، التحمت أول مركبة شحن فضائية صينية، تيانغونغ 1 ، بتيانغونغ 2 وأكملت عدة اختبارات للتزود بالوقود في المدار، مما مثّل الإنجاز الناجح للمرحلة الثانية من برنامج إدارة الشحن (CMS). [ 18 ]

بدأت المرحلة الثالثة من برنامج إدارة الفضاء الصيني (CMS) في عام 2020. وتهدف هذه المرحلة إلى بناء محطة الفضاء الصينية الخاصة، تيانغونغ . [ 19 ] أُطلقت الوحدة الأولى من تيانغونغ ، وهي الوحدة الأساسية تيانخه ، إلى المدار بواسطة أقوى صاروخ صيني ، لونغ مارش 5B، في 29 أبريل 2021. [ 20 ] وقد زارتها لاحقًا العديد من المركبات الفضائية المأهولة والحاملة للحمولة، مما أثبت قدرة الصين على دعم إقامة رواد الفضاء الصينيين لفترات طويلة في الفضاء.

بحسب إعلان مركز إدارة نظام الفضاء (CMS)، من المقرر تنفيذ جميع مهام محطة تيانغونغ الفضائية بحلول نهاية عام 2022. وبمجرد اكتمال البناء، ستدخل تيانغونغ مرحلة التطبيق والتطوير، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة لا تقل عن 10 سنوات. [ 21 ]

البرامج المهجورة للدول الأخرى

بدأت وكالة الفضاء الأوروبية تطوير مكوك الفضاء هيرميس عام 1987، لإطلاقه على متن صاروخ أريان 5 غير القابل لإعادة الاستخدام. وكان من المقرر أن يلتحمَ بمحطة الفضاء الأوروبية كولومبوس . أُلغيت المشاريع عام 1992 عندما اتضح استحالة تحقيق أهداف التكلفة والأداء. ولم يُبنَ أي مكوك هيرميس. أُعيد تصميم محطة الفضاء كولومبوس لتصبح الوحدة الأوروبية التي تحمل الاسم نفسه على محطة الفضاء الدولية. [ 22 ]

بدأت اليابان ( وكالة ناسدا ) تطوير مركبة الفضاء التجريبية HOPE-X في ثمانينيات القرن الماضي، والتي كان من المقرر إطلاقها على متن صاروخها H-IIA غير القابل لإعادة الاستخدام. إلا أن سلسلة من الإخفاقات في عام 1998 أدت إلى تخفيضات في التمويل، وإلغاء المشروع في عام 2003 لصالح المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية من خلال وحدة التجارب اليابانية Kibō ومركبة الشحن H-II Transfer Vehicle . وكبديل لـ HOPE-X، اقترحت ناسدا في عام 2001 كبسولة فوجي المأهولة لرحلات مستقلة أو رحلات إلى محطة الفضاء الدولية، لكن المشروع لم يصل إلى مرحلة التعاقد.

في الفترة من عام 1993 إلى عام 1997، عملت الجمعية اليابانية للصواريخ، وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة ، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة على نظام الإطلاق المقترح "كانكوه-مارو" القابل لإعادة الاستخدام ، والذي يتميز بالإقلاع والهبوط العمودي، وهو عبارة عن مرحلة واحدة للوصول إلى المدار . وفي عام 2005، تم اقتراح هذا النظام لأغراض السياحة الفضائية. [ 23 ]

بحسب بيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء العراقية بتاريخ 5 ديسمبر 1989، لم يُجرَ سوى اختبار واحد لصاروخ إطلاق الفضاء العابد ، الذي كان العراق يعتزم استخدامه لتطوير مرافقه الفضائية المأهولة بحلول نهاية القرن. إلا أن هذه الخطط توقفت بسبب حرب الخليج عام 1991 والصعوبات الاقتصادية التي تلتها. [ 24 ]

الولايات المتحدة "فجوة النقل"

STS-135 (يوليو 2011)، آخر رحلة فضائية مأهولة للولايات المتحدة حتى عام 2018
رحلة VSS Unity VP-03 ديسمبر 2018، أول رحلة فضائية مأهولة من الولايات المتحدة منذ STS-135

في عهد إدارة جورج دبليو بوش، تضمن برنامج كونستليشن خططًا لإلغاء برنامج مكوك الفضاء واستبداله بقدرة على السفر إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض. وفي الميزانية الفيدرالية الأمريكية لعام 2011 ، ألغت إدارة أوباما برنامج كونستليشن لتجاوزه الميزانية المخصصة وتأخره عن الجدول الزمني، فضلًا عن عدم ابتكاره واستثماره في التقنيات الجديدة الحيوية. [ 25 ] وكجزء من برنامج أرتميس ، تعمل ناسا على تطوير مركبة أوريون الفضائية لإطلاقها بواسطة نظام الإطلاق الفضائي . وبموجب خطة تطوير الطاقم التجاري ، تعتمد ناسا على خدمات النقل التي يقدمها القطاع الخاص للوصول إلى مدار الأرض المنخفض، مثل مركبة دراغون 2 التابعة لشركة سبيس إكس ، ومركبة ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ ، ومركبة دريم تشيسر التابعة لشركة سييرا نيفادا . إن الفترة بين تقاعد مكوك الفضاء في عام 2011 وأول إطلاق إلى الفضاء لرحلة SpaceShipTwo VP-03 في 13 ديسمبر 2018 تشبه الفجوة بين نهاية برنامج أبولو في عام 1975 وأول رحلة لمكوك الفضاء في عام 1981، ويشير إليها لجنة رئاسية رفيعة المستوى باسم فجوة رحلات الفضاء البشرية الأمريكية.

رحلات الفضاء التجارية الخاصة

سبيس شيب وان ، أول طائرة فضائية خاصة شبه مدارية
كرو دراغون ، أول مركبة فضائية مدارية خاصة

منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تنفيذ العديد من مشاريع رحلات الفضاء الخاصة . اعتبارًا من نوفمبر 2024 ،أطلقت شركتا سبيس إكس [26] وبوينغ [ 27 ] رواد فضاء إلى المدار ، [ ملاحظة 1 ] بينما أطلقت بلو أوريجين 8 رحلات مأهولة، عبرت ست منها خط كارمان . [ 28 ] [ ملاحظة 2 ] أطلقت فيرجن غالاكتيك رواد فضاء إلى ارتفاع يزيد عن 80 كيلومترًا (50 ميلًا) في مسار شبه مداري. [ 30 ] طورت عدة شركات أخرى، بما في ذلك سييرا نيفادا وكوبنهاغن سابوربيتالز ، مركبات فضائية مأهولة. [ 31 ] [ 32 ] تخطط سبيس إكس وبوينغ وبلو أوريجين وفيرجن غالاكتيك لنقل ركاب تجاريين في سوق السياحة الفضائية الناشئة . [ 33 ]  

طوّرت شركة سبيس إكس مركبة كرو دراغون التي تُحلّق على متن صاروخ فالكون 9. وقد أطلقت أول رحلة رواد فضاء إلى المدار وإلى محطة الفضاء الدولية في مايو 2020 ضمن مهمة ديمو-2 . وتم تطوير هذه الكبسولة كجزء من برنامج ناسا لتطوير الطاقم التجاري ، وهي متاحة أيضاً لرحلات مع عملاء آخرين. وانطلقت أول مهمة سياحية لها، إنسبيريشن 4 ، في سبتمبر 2021. [ 34 ]

طوّرت شركة بوينغ كبسولة ستارلاينر كجزء من برنامج ناسا لتطوير الطاقم التجاري، والذي يُطلق على متن صاروخ أطلس 5 التابع لشركة يونايتد لانش ألاينس . [ 35 ] أجرت ستارلاينر رحلة تجريبية غير مأهولة في ديسمبر 2019. وأُجريت محاولة ثانية لرحلة تجريبية غير مأهولة في مايو 2022. [ 36 ] وأُجريت رحلة مأهولة لاعتماد ستارلاينر بشكل كامل في يونيو 2024. [ 37 ] وكما هو الحال مع شركة سبيس إكس، تم توفير تمويل التطوير من خلال مزيج من الأموال الحكومية والخاصة . [ 38 ] [ 39 ]

تقوم شركة فيرجن غالاكتيك بتطوير مركبة الفضاء "سبيس شيب تو" ، وهي مركبة فضائية تجارية شبه مدارية تستهدف سوق السياحة الفضائية . وقد وصلت إلى الفضاء في ديسمبر 2018. [ 30 ]

تُجري شركة بلو أوريجين برنامجًا تجريبيًا متعدد السنوات لمركبتها نيو شيبارد ، وقد نفذت 31 عملية إطلاق حتى مايو 2025، بما في ذلك 20 رحلة تجريبية بدون طاقم و11 رحلة مأهولة. وانطلقت أول رحلة مأهولة، وعلى متنها المؤسس جيف بيزوس ، وشقيقه مارك بيزوس ، والطيار والي فانك ، والشاب أوليفر دايمين البالغ من العمر 18 عامًا، في 20 يوليو 2021. [ 40 ]

سفر الركاب عبر المركبات الفضائية

على مرّ العقود، طُرحت العديد من المركبات الفضائية لنقل الركاب عبر الفضاء. وعلى غرار السفر بالطائرات بعد منتصف القرن العشرين، يُقترح أن تنقل هذه المركبات أعدادًا كبيرة من الركاب إلى وجهات في الفضاء، أو على الأرض عبر رحلات فضائية شبه مدارية . وحتى الآن، لم يُبنَ أيٌّ من هذه التصاميم، مع أن بعض المركبات التي تحمل أقل من عشرة أشخاص تخضع حاليًا لمرحلة التجارب الفضائية ضمن عملية تطويرها.

من بين مفاهيم المركبات الفضائية الكبيرة التي لا تزال قيد التطوير المبكر، مركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" ، والتي بالإضافة إلى استبدالها لصاروخي الإطلاق "فالكون 9" و "فالكون هيفي" في سوق المدار الأرضي التقليدي بعد عام 2020، اقترحتها "سبيس إكس" للسفر التجاري لمسافات طويلة على الأرض، حيث تنقل أكثر من 100 شخص في رحلات شبه مدارية بين نقطتين في أقل من ساعة، والمعروفة أيضًا باسم "من الأرض إلى الأرض". [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]

يجري تطوير مركبات فضائية صغيرة الحجم، سواء كانت طائرات أو كبسولات، تعمل على مدارات شبه مدارية منذ العقد الماضي تقريبًا؛ اعتبارًا من عام 2017يجري تطوير مركبة فضائية واحدة على الأقل من كل نوع. لدى كل من فيرجن غالاكتيك وبلو أوريجين مركبات قيد التطوير النشط : طائرة الفضاء سبيس شيب تو وكبسولة نيو شيبارد ، على التوالي. ستحمل كلتاهما حوالي ستة ركاب إلى الفضاء لفترة وجيزة من انعدام الجاذبية قبل العودة إلى موقع الإطلاق. كانت شركة إكس كور إيروسبيس تعمل على تطوير طائرة الفضاء لينكس ذات الراكب الواحد منذ العقد الأول من الألفية الثانية، [ 44 ] [ 45 ] ولكن توقف التطوير في عام 2017. [ 46 ]

التمثيل والمشاركة البشرية

لطالما شكّلت مشاركة البشرية وتمثيلها في الفضاء قضيةً شائكةً منذ المراحل الأولى لاستكشاف الفضاء. وقد كُفلت بعض حقوق الدول غير الفضائية بموجب القانون الدولي للفضاء ، الذي أعلن أن الفضاء " مُلكٌ للبشرية جمعاء "، مع أن تقاسم الفضاء بين البشرية يُنتقد أحيانًا باعتباره استعماريًا وقاصرًا. وإلى جانب غياب الشمول الدولي، كان هناك أيضًا نقصٌ في تمثيل النساء والأقليات العرقية . ولجعل رحلات الفضاء أكثر شمولًا، تأسست في السنوات الأخيرة منظماتٌ مثل تحالف جست سبيس [ 47 ] ومنظمة علم الفلك الشامل [ 48 ] التابعة للاتحاد الفلكي الدولي .

نحيف

كانت فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة تدخل الفضاء على الإطلاق . حلّقت عام 1963، ولكن لم تدخل امرأة أخرى الفضاء إلا في ثمانينيات القرن العشرين. في ذلك الوقت، كان يُشترط على جميع رواد الفضاء أن يكونوا طيارين اختبار عسكريين؛ ولم يكن مسموحًا للنساء بدخول هذا المجال، وهو أحد أسباب تأخر انضمام النساء إلى طواقم الفضاء. [ 49 ] بعد تغيير القواعد، أصبحت سفيتلانا سافيتسكايا ثاني امرأة تدخل الفضاء؛ وكانت أيضًا من الاتحاد السوفيتي . ثم أصبحت سالي رايد المرأة التالية التي تدخل الفضاء، وأول امرأة تدخل الفضاء من خلال برنامج الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، سمحت إحدى عشرة دولة أخرى للنساء بركوب الفضاء. جرت أول مهمة سير في الفضاء تضم طاقمًا نسائيًا بالكامل عام 2019، على يد كريستينا كوتش وجيسيكا مير . شاركت كلتاهما في مهمات سير في الفضاء منفصلة مع وكالة ناسا. خلال مهمة أرتميس 2 عام 2026، أصبحت كوتش أول امرأة تسافر إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض وتدور حول القمر. من المقرر أن تتم أول مهمة للهبوط على سطح القمر وعلى متنها امرأة في عام 2028.

على الرغم من هذه التطورات، لا تزال النساء ممثلات تمثيلاً ناقصاً بين رواد الفضاء، وخاصة رواد الفضاء الفضائيين. فقد سافر أكثر من 600 شخص إلى الفضاء، لكن 75 منهم فقط كانوا من النساء. [ 50 ] ومن بين المشكلات التي تحول دون التحاق المتقدمات المحتملات بالبرامج، وتحد من مهمات الفضاء التي يمكنهن القيام بها، على سبيل المثال:

  • تحدد الوكالات مدة بقاء النساء في الفضاء بنصف المدة التي يقضيها الرجال، وذلك بسبب افتراضات مفادها أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. [ 51 ]
  • نقص في بدلات الفضاء ذات المقاسات المناسبة لرائدات الفضاء. [ 52 ]

المعالم الرئيسية

خريطة للدول (والدول التي خلفتها) التي أرسلت بشرًا إلى الفضاء حتى يونيو 2025. باللون الأزرق الداكن توجد الدول التي لديها مركبات فضائية مأهولة خاصة بها.

حسب البلد

هذه قائمة بأهم الإنجازات التي حققتها كل دولة. يُسجل فيها أول مواطن وأول مركبة فضائية من كل دولة تحقق كل إنجاز، بغض النظر عن نوع المهمة أو النتيجة المرجوة.

دولةمواطن إلى الفضاء (رحلة فضائية)إطلاق رحلة فضائية مأهولةمواطن يهبط على سطح القمر
الاتحاد السوفياتيالاتحاد السوفياتييوري جاجارين ( فوستوك 1 ، 1961 )الاتحاد السوفياتيفوستوك 1 ، 1961
الولايات المتحدةالولايات المتحدةآلان شيبارد ، ( فريدوم 7 ، 1961 )الولايات المتحدةالحرية 7 ، 1961نيل أرمسترونغ ( أبولو 11 ، 1969 )
تشيكوسلوفاكيافلاديمير ريميك ( سويوز 28 ، 1978 )الاتحاد السوفياتي
بولنداميروسلاف هيرماسزيوسكي ( سويوز 30 ، 1978 )الاتحاد السوفياتي
ألمانيا الشرقيةسيغموند جان ( سويوز 31 ، 1978 )الاتحاد السوفياتي
بلغارياجورجي إيفانوف ( سويوز 33 ، 1979 )الاتحاد السوفياتي
هنغاريابيرتالان فاركاس ( سويوز 36 ، 1980 )الاتحاد السوفياتي
فيتنامفام توان ( سويوز 37 ، 1980 )الاتحاد السوفياتي
كوبنهاغنأرنالدو تامايو مينديز ( سويوز 38 ، 1980 )الاتحاد السوفياتي
منغوليايوغديديميدين غوراجشا ( سويوز 39 ، 1981 )الاتحاد السوفياتي
رومانيادوميترو بروناريو ( سويوز 40 ، 1981 )الاتحاد السوفياتي
فرنساجان لوب كريتيان ( سويوز تي-6 ، 1982 )الاتحاد السوفياتي
ألمانيا الغربيةأولف ميربولد ( STS-9 ، 1983 )الولايات المتحدة
الهندراكيش شارما ( سويوز تي-11 ، 1984 )الاتحاد السوفياتي
كندامارك جارنو ( STS-41-G , 1984 )الولايات المتحدة
المملكة العربية السعوديةسلطان بن سلمان آل سعود ( STS-51-G ، 1985 )الولايات المتحدة
هولنداووبو أوكلز ( STS-61-A , 1985 )الولايات المتحدة
المكسيكرودولفو نيري فيلا ( STS-61-B ، 1985 )الولايات المتحدة
سوريامحمد فارس ( سويوز TM-3 , 1987 )الاتحاد السوفياتي
أفغانستانعبد المهمند ( سويوز TM-6 , 1988 )الاتحاد السوفياتي
اليابانتويوهيرو أكياما ( سويوز TM-11 ، 1990 )الاتحاد السوفياتي
المملكة المتحدةهيلين شارمان ( سويوز TM-12 ، 1991 )الاتحاد السوفياتي
النمسافرانز فيهبوك ( سويوز تي إم-13 ، 1991 )الاتحاد السوفياتي
ألمانياكلاوس-ديتريش فلايد ( سويوز TM-14 ، 1992 )روسيا
روسياألكسندر كاليري [ أ ] ( سويوز TM-14 ، 1992 )روسياسويوز تي إم-14 ، 1992
إيطاليافرانكو ماليربا ( STS-46 , 1992 )الولايات المتحدة
 سويسراكلود نيكولييه ( STS-46 ، 1992 )الولايات المتحدة
كازاخستانطلعت موساباييف ( سويوز TM-19 , 1994 )روسيا
أوكرانياليونيد كادينيوك ( STS-87 ، 1997 )الولايات المتحدة
إسبانيابيدرو دوكي ( STS-95 ، 1998 )الولايات المتحدة
سلوفاكياإيفان بيلا ( سويوز TM-29 ، 1999 )روسيا
جنوب أفريقيامارك شاتلورث ( سويوز تي إم-34 ، 2002 )روسيا
إسرائيلإيلان رامون ( STS-107 ، 2003 )الولايات المتحدة
الصينيانغ ليوي ( شنتشو 5 ، 2003 )الصينشنتشو 5 ، 2003
البرازيلماركوس بونتيس ( سويوز TMA-8 ، 2006 )روسيا
السويدكريستر فوجليسانج ( STS-116 , 2006 )الولايات المتحدة
ماليزياالشيخ مظفر شكور ( سويوز TMA-11 , 2007 )روسيا
كوريا الجنوبيةيي سو يون ( سويوز TMA-12 ، 2008 )روسيا
الدنماركأندرياس موجينسن ( سويوز TMA-18M ، 2015 )روسيا
كازاخستانإيدين إيمبيتوف ( سويوز TMA-18M ، 2015 )روسيا
الإمارات العربية المتحدةهزاع المنصوري ( سويوز إم إس-15 , 2019 )روسيا
أستراليا [ ب ]كريس بوشويزن ( بلو أوريجين NS-18 , 2021 )الولايات المتحدة
البرتغالماريو فيريرا ( بلو أوريجين NS-22 , 2022 )الولايات المتحدة
مصرسارة صبري ( بلو أوريجين NS-22 ، 2022 )الولايات المتحدة
ديك رومىألبير جيزيرافجي ( مهمة اكسيوم 3 , 2024 )الولايات المتحدة
بيلاروسيامارينا فاسيليفسكايا ( سويوز إم إس-25 ، 2024 )روسيا
النرويججانيك ميكلسن ( Fram2 ، 2025 )الولايات المتحدة

ملحوظات

  1. قام ألكسندر فيكتورينكو ، الذي قام برحلته الفضائية الثالثة، بالتحليق لأول مرة كمواطن روسي على عكس مواطن الاتحاد السوفيتي الذي كان عليه الحال في رحلتيه الفضائيتين السابقتين.
  2. بول سكولي باور وأندي توماس اللذان قاما بأول رحلة طيران في عامي 1984 و 1992 على التوالي على متن STS-41-G و STS-77 ، ولدا في أستراليا، لكنهما طارا كمواطنين أمريكيين.

بالإنجاز

12 أبريل 1961
كان يوري غاغارين أول إنسان في الفضاء وأول إنسان يدور حول الأرض، على متن فوستوك 1 .
17 يوليو 1962 أو 19 يوليو 1963
إما روبرت إم. وايت أو جوزيف أ. ووكر (اعتمادًا على تعريف حدود الفضاء ) كان أول من قاد طائرة فضائية ، وهي نورث أمريكان إكس-15 ، في 17 يوليو 1962 (وايت) أو 19 يوليو 1963 (ووكر).
18 مارس 1965
كان أليكسي ليونوف أول من سار في الفضاء .
15 ديسمبر 1965
كان والتر إم. شيرا وتوم ستافورد أول من قام بعملية الالتقاء الفضائي ، حيث قادا مركبتهما الفضائية جيميني 6A لتحقيق الحفاظ على الموقع على بعد قدم واحدة (30 سم) من جيميني 7 لأكثر من 5 ساعات. 
16 مارس 1966
كان نيل أرمسترونج وديفيد سكوت أول من التقى وتحك بمركبة جيميني 8 الفضائية ، حيث قادا مركبتهما الفضائية للالتحام بمركبة أجينا المستهدفة غير المأهولة .
21-27 ديسمبر 1968
كان فرانك بورمان وجيم لوفيل وويليام أندرس أول من سافر إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض (LEO) وأول من دار حول القمر، في مهمة أبولو 8 ، التي دارت حول القمر عشر مرات قبل العودة إلى الأرض.
26 مايو 1969
سجل طاقم أبولو 10 الرقم القياسي الحالي لأسرع سرعة سافر بها البشر: 39897 كيلومترًا في الساعة (24791 ميلًا في الساعة).
20 يوليو 1969
كان نيل أرمسترونغ وباز ألدرين أول من هبط على سطح القمر، خلال مهمة أبولو 11 .
6 أبريل 2026
سجل طاقم أرتميس 2 الرقم القياسي الحالي لأبعد مسافة قطعها البشر: 252,756 ميلاً (406,771 كيلومتراً) من الأرض. [ 53 ]
أطول مدة في الفضاء
قام فاليري بولياكوف بأطول رحلة فضائية منفردة، من 8 يناير 1994 إلى 22 مارس 1995 (437 يومًا و17 ساعة و58 دقيقة و16 ثانية). أما أوليغ كونونينكو فقد أمضى أطول مدة إجمالية في الفضاء ضمن عدة مهمات، بلغت 1110  أيام و14  ساعة و57  دقيقة. [ 54 ]
أطول محطة فضائية مأهولة من حيث مدة الإقامة
تتمتع محطة الفضاء الدولية بأطول فترة تواجد بشري متواصل في الفضاء، من 2 نوفمبر 2000 وحتى الآن ( 25 عامًا و263 يومًا ). وكان هذا الرقم القياسي مسجلاً سابقًا باسم محطة مير ، من سويوز TM-8 في 5 سبتمبر 1989 إلى سويوز TM-29 في 28 أغسطس 1999، أي لمدة 3644 يومًا (ما يقارب 10 سنوات).  

حسب الجنسية أو الجنس

12 أبريل 1961
أصبح يوري غاغارين أول سوفيتي وأول إنسان يصل إلى الفضاء ويدور حول الأرض، على متن فوستوك 1 .
5 مايو 1961
أصبح آلان شيبارد أول أمريكي يصل إلى الفضاء، على متن المركبة الفضائية فريدوم 7 .
20 فبراير 1962
أصبح جون غلين أول أمريكي يدور حول الأرض.
16 يونيو 1963
أصبحت فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة تذهب إلى الفضاء وتدور حول الأرض.
2 مارس 1978
أصبح فلاديمير ريميك ، وهو تشيكوسلوفاكي ، أول شخص غير أمريكي وغير سوفيتي في الفضاء، كجزء من برنامج إنتر كوسموس .
2 أبريل 1984
أصبح راكيش شارما أول هندي في الفضاء ويدور حول الأرض، على متن مركبة سويوز تي-11 .
25 يوليو 1984
أصبحت سفيتلانا سافيتسكايا أول امرأة تقوم بمهمة سير في الفضاء.
15 أكتوبر 2003
أصبح يانغ ليوي أول صيني يذهب إلى الفضاء ويدور حول الأرض، على متن المركبة الفضائية شنتشو 5 .
18 أكتوبر 2019
أجرت كريستينا كوتش وجيسيكا مير أول عملية سير في الفضاء تقتصر على النساء فقط. [ 55 ]

أصبحت سالي رايد أول امرأة أمريكية في الفضاء عام 1983. [ 56 ] وكانت إيلين كولينز أول طيارة مكوك فضائي، [ 57 ] ومع مهمة المكوك STS-93 عام 1999، أصبحت أول امرأة تقود مركبة فضائية أمريكية. [ 58 ] [ 59 ]

لسنوات عديدة، كان الاتحاد السوفيتي (روسيا لاحقًا) والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان أرسلتا رواد فضاء إلى الفضاء. انتهى ذلك مع رحلة فلاديمير ريميك عام 1978. اعتبارًا من عام 2010وقد سافر مواطنون من 38 دولة (بما في ذلك السياح الفضائيون ) إلى الفضاء على متن مركبات فضائية سوفيتية وأمريكية وروسية وصينية.

برامج الفضاء

وقد تم تنفيذ برامج رحلات الفضاء البشرية من قبل الاتحاد السوفيتي - الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة، والصين القارية ، وشركات رحلات الفضاء الأمريكية الخاصة .

خريطة الدول التي حققت رحلات فضائية مأهولة
خريطة الدول التي حققت رحلات فضائية
  •   لدينا حاليًا برامج رحلات فضائية مأهولة.
  •   خطط مؤكدة ومؤرخة لبرامج رحلات الفضاء البشرية.
  •   تم تأكيد خطط برامج رحلات الفضاء البشرية.
  •   خطط لرحلات الفضاء البشرية في أبسط صورها (رحلات الفضاء شبه المدارية، إلخ ).
  •   خطط لرحلات الفضاء البشرية في شكلها المتطرف (محطات الفضاء، إلخ ).
  •   كانت هناك خطط رسمية لبرامج رحلات الفضاء البشرية، ولكن تم التخلي عنها منذ ذلك الحين.

البرامج الحالية

International Space StationTiangong Space StationMirSkylabTiangong-2Soyuz 4Salyut 1Salyut 2Salyut 4Salyut 6Salyut 7
تحتوي الصورة أعلاه على روابط قابلة للنقر
تحتوي الصورة أعلاه على روابط قابلة للنقر
مقارنة أحجام محطات الفضاء الحالية والسابقة كما بدت مؤخرًا. الألواح الشمسية باللون الأزرق، ومشعات التدفئة باللون الأحمر. تختلف أعماق المحطات، ولا تظهر هذه الاختلافات في الصور الظلية.

تُستخدم المركبات الفضائية والموانئ الفضائية التالية حاليًا لإطلاق رحلات الفضاء المأهولة:

تُحفظ محطات الفضاء التالية حاليًا في مدار الأرض لإشغالها من قبل البشر:

  • محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة، روسيا، أوروبا، اليابان، كندا) تم تجميعها في المدار: ارتفاع 409 كيلومترات (221 ميلًا بحريًا) ، ميل مداري 51.65 درجة؛ يتم نقل الطواقم بواسطة مركبات الفضاء سويوز أو كرو دراغون. [ 63 ]
  • تم تجميع محطة الفضاء تيانغونغ (الصين) في المدار: ميل مداري 41.5 درجة؛ تم نقل الطواقم بواسطة مركبة الفضاء شنتشو. [ 64 ]

في معظم الأوقات، يكون البشر الوحيدون في الفضاء هم أولئك الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية، والتي عادة ما يكون طاقمها مكونًا من 7 أفراد، وأولئك الموجودون على متن تيانغونغ، والتي عادة ما يكون طاقمها مكونًا من 3 أفراد. [ 65 ]

تستخدم وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية مصطلح "رحلات الفضاء المأهولة" للإشارة إلى برامجهما لإطلاق البشر إلى الفضاء. وقد كانت هذه المساعي تُعرف سابقًا باسم "مهمات الفضاء المأهولة"، على الرغم من أن هذا المصطلح لم يعد معتمدًا رسميًا وفقًا لأدلة أسلوب ناسا، التي تدعو إلى استخدام لغة محايدة جنسيًا . [ 66 ]

البرامج المستقبلية المخطط لها

في إطار برنامج رحلات الفضاء البشرية الهندي ، كانت الهند تخطط لإرسال رواد فضاء إلى الفضاء على متن مركبتها المدارية "جاجانيان" قبل أغسطس 2022، إلا أن المشروع تأجل إلى عام 2024 بسبب جائحة كوفيد-19. وقد بدأت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) العمل على هذا المشروع في عام 2006. [ 67 ] [ 68 ] ويتمثل الهدف الأولي في نقل طاقم مكون من شخصين أو ثلاثة إلى مدار أرضي منخفض (LEO) في رحلة تستغرق من 3 إلى 7 أيام على متن مركبة فضائية محمولة على صاروخ LVM 3، وإعادتهم سالمين للهبوط في منطقة هبوط محددة مسبقًا. وفي 15 أغسطس 2018، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الهند سترسل رواد فضاء إلى الفضاء بشكل مستقل قبل الذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال في عام 2022. [ 69 ] وفي عام 2019، كشفت ISRO عن خطط لإنشاء محطة فضائية بحلول عام 2030، تليها مهمة مأهولة إلى القمر. يتضمن البرنامج تطوير مركبة مدارية ذاتية التشغيل بالكامل قادرة على حمل اثنين أو ثلاثة من أفراد الطاقم إلى مدار أرضي منخفض على ارتفاع حوالي 300 كيلومتر (190 ميلاً) وإعادتهم سالمين إلى الأرض. [ 70 ]  

منذ عام 2008، قامت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية بتطوير مركبة النقل H-II ، وهي مركبة فضائية مأهولة تعتمد على مركبة نقل البضائع، ومختبر فضائي صغير يعتمد على وحدة التجارب اليابانية Kibō . [ 71 ]

تعمل وكالة ناسا على تطوير خطة لإنزال البشر على سطح المريخ بحلول ثلاثينيات القرن الحالي. وقد بدأت الخطوة الأولى مع مهمة أرتميس 1 في عام 2022، حيث تم إرسال مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة إلى مدار رجعي بعيد حول القمر وإعادتها إلى الأرض بعد مهمة استغرقت 25 يومًا. [ 72 ]

تُطوّر شركة سبيس إكس مركبة ستار شيب ، وهي نظام ثنائي المراحل قابل لإعادة الاستخدام بالكامل، مُصممة لتطبيقات قريبة من الأرض وفي مدار القمر، وهدفها النهائي هو الهبوط على سطح المريخ. [ 73 ] وقد أجرت المرحلة العليا من نظام ستار شيب، والتي تُسمى أيضًا ستار شيب، تسع رحلات تجريبية جوية حتى سبتمبر 2021. أُجريت أول رحلة تجريبية للنظام ثنائي المراحل المتكامل بالكامل في أبريل 2023. ويجري حاليًا تطوير نسخة مُعدّلة من ستار شيب لبرنامج أرتميس . [ 74 ]

أعلنت عدة دول ووكالات فضاء أخرى عن برامج رحلات فضائية مأهولة وبدأت بتنفيذها باستخدام معدات وتقنيات مطورة محلياً، بما في ذلك اليابان ( جاكساوإيران ( وكالة الفضاء الإيرانيةوكوريا الشمالية ( وكالة تطوير الفضاء الوطنية ). وتشمل خطط إيران لمركبة فضائية مأهولة مركبة فضائية صغيرة ومختبراً فضائياً. [ 75 ] أما برنامج كوريا الشمالية الفضائي فيتضمن خططاً لمركبات فضائية مأهولة وأنظمة مكوكية صغيرة. [ 76 ]

محاولات وطنية في مجال السفر إلى الفضاء

يسرد هذا القسم جميع الدول التي حاولت إطلاق برامج رحلات فضائية مأهولة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الدول والدول التي سافر مواطنوها إلى الفضاء ، بمن فيهم السياح الفضائيون، أو الذين سافروا أو يعتزمون السفر عبر أنظمة فضائية تابعة لدولة أجنبية أو شركات خاصة غير محلية - إذ لا يتم احتساب هؤلاء في هذه القائمة ضمن محاولات بلادهم الوطنية لاستكشاف الفضاء.

الدولة/المنظمةوكالة الفضاءمصطلح (مصطلحات) لمسافر الفضاءأول رائد فضاء تم إطلاقهتاريخمركبة فضائيةمشغل التطبيقاتيكتب
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية (1922–1991)برنامج الفضاء السوفيتي ( مكتب التصميم OKB-1 )космонавт  (نفس الكلمة في:) (باللغة الروسية والأوكرانية) رائد الفضاء kosmonavt خيم (في الكازاخستانية)يوري غاغارين12 أبريل 1961مركبة فوستوك الفضائيةفوستوكمداري
 الولايات المتحدةالإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)رائد فضاء مشارك في رحلة فضائيةآلان شيبرد (تحت الحجاج)5 مايو 1961مركبة ميركوري الفضائيةريدستونتحت الحجاج
 الولايات المتحدةالإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)رائد فضاء مشارك في رحلة فضائيةجون غلين (مدار)20 فبراير 1962مركبة ميركوري الفضائيةأطلس LV-3Bمداري
 الصينبرنامج الفضاء لجمهورية الصين الشعبية宇航员( الصينية ) يوهانجيوان航天员( الصينية ) هانغتيانيوان  1973 (مهجور)شوقوانغالمسيرة الطويلة 2أمداري
 الصينبرنامج الفضاء لجمهورية الصين الشعبية宇航员( الصينية ) يوهانجيوان航天员( الصينية ) هانغتيانيوان  1981 (مهجور)طيار FSWالمسيرة الطويلة 2مداري
وكالة الفضاء الأوروبيةالمركز الوطني للدراسات الفضائية / وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) رائد فضاء (بالفرنسية)1992 (مهجور)هيرميسأريان الخامسمداري
روسياروسكوزموسкосмонавт (بالروسية) رائد فضاء kosmonavt ألكسندر فيكتورينكو ، ألكسندر كاليري17 مارس 1992سويوز TM-14 إلى ميرسويوز-يو2مداري
العراقالعراق البعثي (1968-2003) [ ملاحظة 3 ]رجل فضاء ( عربي ) راجول فضائي رائد فضاء ( عربي ) رائد فضائي ملاح فضائي ( عربي ) ملاح فضائي   2001 (مهجور)تموز 2 أو 3غير متوفر
اليابانالوكالة الوطنية لتطوير الفضاء في اليابان (NASDA)宇宙飛行士( اليابانية ) uchūhikōshi أوアストロノートasutoronoto 2003 (مهجور)يأملH-IIمداري
 الصينوكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA)宇航员( الصينية ) yƔhángyuán航天员( الصينية ) hángtiānyuán رائد فضاء (太空人; tàikōng rén )  يانغ ليوي15 أكتوبر 2003مركبة شنتشو الفضائيةمسيرة طويلة 2Fمداري
اليابانالجمعية اليابانية للصواريخ ، وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة ، وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة宇宙飛行士( اليابانية ) uchūhikōshi أوアストロノートasutoronoto العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (مهجور)كانكوه ماروكانكوه مارومداري
اليابانوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)宇宙飛行士( اليابانية ) uchūhikōshi أوアストロノートasutoronoto 2003 (مهجور)فوجيH-IIمداري
الهندمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)अंतरिक्षयात्री ( السنسكريتية ) Antarikṣayatrī व्योमनौTT् ( السنسكريتية ) Vyomanaut  2027 [ 77 ]غاغانيانLVM 3مداري

[ 78 ] [ 79 ]

وكالة الفضاء الأوروبيةوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)رائد فضاء2020 (تمت الموافقة على المفهوم في عام 2009؛ ولكن لم يبدأ التطوير الكامل) [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]CSTS ، المرحلة الثانية من العلاج المضاد للفيروسات القهقريةأريان الخامسمداري
اليابانوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)宇宙飛行士( اليابانية ) uchūhikōshi أوアストロノートasutoronoto سيتم تحديده لاحقاًمركبة فضائية تعتمد على تقنية HTVH3مداري
إيرانوكالة الفضاء الإيرانية (ISA)2019 (معلق)مركبة فضائية من طراز ISAسيتم تحديده لاحقاًمداري
كوريا الشماليةالإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي (NADA)عقد 2020مركبة فضائية تابعة لوكالة ناساأونها 9مداري
الدنماركمحاجر كوبنهاغن الفرعيةرائد فضاءعقد 2020تيكو براهيسبيكاتحت الحجاج

Tiangong space stationTiangong-2Tiangong-1ISSSkylabMirSalyut 7Salyut 6Salyut 5Salyut 4Salyut 3Salyut 1Shenzhou programShenzhou 22Shenzhou 21Shenzhou 20Shenzhou 19Shenzhou 18Shenzhou 17Shenzhou 16Shenzhou 15Shenzhou 14Shenzhou 13Shenzhou 12Shenzhou 11Shenzhou 10Shenzhou 9Shenzhou 7Shenzhou 6Shenzhou 5New ShepardBlue Origin NS-38Blue Origin NS-37Blue Origin NS-36Blue Origin NS-34Blue Origin NS-33Blue Origin NS-32Blue Origin NS-31Blue Origin NS-30Blue Origin NS-28Blue Origin NS-26Blue Origin NS-25Blue Origin NS-22Blue Origin NS-21Blue Origin NS-20Blue Origin NS-19Blue Origin NS-18Blue Origin NS-16SpaceShipTwoGalactic 07Galactic 06Galactic 05Galactic 04Galactic 03Galactic 02Virgin Galactic Unity 25Virgin Galactic Unity 22Virgin Galactic Unity 21VF-01VP-03SpaceShipOneSpaceShipOne flight 17PSpaceShipOne flight 16PSpaceShipOne flight 15POrion (spacecraft)Artemis IIBoeing CST-100 StarlinerBoeing Crewed Flight TestCrew Dragon GraceAxiom Mission 4Space Shuttle EndeavourSTS-134STS-130STS-127STS-126STS-123STS-118STS-113STS-111STS-108STS-100STS-97STS-99STS-88STS-89STS-77STS-72STS-69STS-67STS-68STS-59STS-61STS-57STS-54STS-47STS-49Crew Dragon FreedomSpaceX Crew-12SpaceX Crew-9Axiom Mission 3Axiom Mission 2SpaceX Crew-4Space Shuttle AtlantisSTS-135STS-132STS-129STS-125STS-122STS-117STS-115STS-112STS-110STS-104STS-98STS-106STS-101STS-86STS-84STS-81STS-79STS-76STS-74STS-71STS-66STS-46STS-45STS-44STS-43STS-37STS-38STS-36STS-34STS-30STS-27STS-61-BSTS-51-JX-15X-15 Flight 91X-15 Flight 90Crew Dragon EnduranceSpaceX Crew-10SpaceX Crew-7SpaceX Crew-5SpaceX Crew-3Space Shuttle DiscoverySTS-133STS-131STS-128STS-119STS-124STS-120STS-116STS-121STS-114STS-105STS-102STS-92STS-103STS-96STS-95STS-91STS-85STS-82STS-70STS-63STS-64STS-60STS-51STS-56STS-53STS-42STS-48STS-39STS-41STS-31STS-33STS-29STS-26STS-51-ISTS-51-GSTS-51-DSTS-51-CSTS-51-ASTS-41-DApollo ProgramApollo-Soyuz Test ProjectApollo 17Apollo 16Apollo 15Apollo 14Apollo 13Apollo 12Apollo 11Apollo 10Apollo 9Apollo 8Apollo 7Crew Dragon ResilienceFram2Polaris DawnInspiration4SpaceX Crew-1Space Shuttle ChallengerSTS-51-LSTS-61-ASTS-51-FSTS-51-BSTS-41-GSTS-41-CSTS-41-BSTS-8STS-7STS-6Project GeminiGemini XIIGemini XIGemini XGemini IX-AGemini VIIIGemini VI-AGemini VIIGemini VGemini IVGemini IIIGemini 2Gemini 1Crew Dragon EndeavourSpaceX Crew-11SpaceX Crew-8SpaceX Crew-6Axiom Mission 1SpaceX Crew-2Crew Dragon Demo-2Space Shuttle ColumbiaSTS-107STS-109STS-93STS-90STS-87STS-94STS-83STS-80STS-78STS-75STS-73STS-65STS-62STS-58STS-55STS-52STS-50STS-40STS-35STS-32STS-28STS-61-CSTS-9STS-5STS-4STS-3STS-2STS-1SkylabSkylab 4Skylab 3Skylab 2Project MercuryMercury-Atlas 9Mercury-Atlas 8Mercury-Atlas 7Mercury-Atlas 6Mercury-Redstone 4Mercury-Redstone 3Soyuz programmeSoyuz MS-28Soyuz MS-27Soyuz MS-26Soyuz MS-25Soyuz MS-24Soyuz MS-23Soyuz MS-22Soyuz MS-21Soyuz MS-20Soyuz MS-19Soyuz MS-18Soyuz MS-17Soyuz MS-16Soyuz MS-15Soyuz MS-13Soyuz MS-12Soyuz MS-11Soyuz MS-09Soyuz MS-08Soyuz MS-07Soyuz MS-06Soyuz MS-05Soyuz MS-04Soyuz MS-03Soyuz MS-02Soyuz MS-01Soyuz TMA-20MSoyuz TMA-19MSoyuz TMA-18MSoyuz TMA-17MSoyuz TMA-16MSoyuz TMA-15MSoyuz TMA-14MSoyuz TMA-13MSoyuz TMA-12MSoyuz TMA-11MSoyuz TMA-10MSoyuz TMA-09MSoyuz TMA-08MSoyuz TMA-07MSoyuz TMA-06MSoyuz TMA-05MSoyuz TMA-04MSoyuz TMA-03MSoyuz TMA-22Soyuz TMA-02MSoyuz TMA-21Soyuz TMA-20Soyuz TMA-01MSoyuz TMA-19Soyuz TMA-18Soyuz TMA-17Soyuz TMA-16Soyuz TMA-15Soyuz TMA-14Soyuz TMA-13Soyuz TMA-12Soyuz TMA-11Soyuz TMA-10Soyuz TMA-9Soyuz TMA-8Soyuz TMA-7Soyuz TMA-6Soyuz TMA-5Soyuz TMA-4Soyuz TMA-3Soyuz TMA-2Soyuz TMA-1Soyuz TM-34Soyuz TM-33Soyuz TM-32Soyuz TM-31Soyuz TM-30Soyuz TM-29Soyuz TM-28Soyuz TM-27Soyuz TM-26Soyuz TM-25Soyuz TM-24Soyuz TM-23Soyuz TM-22Soyuz TM-21Soyuz TM-20Soyuz TM-19Soyuz TM-18Soyuz TM-17Soyuz TM-16Soyuz TM-15Soyuz TM-14Soyuz TM-13Soyuz TM-12Soyuz TM-11Soyuz TM-10Soyuz TM-9Soyuz TM-8Soyuz TM-7Soyuz TM-6Soyuz TM-5Soyuz TM-4Soyuz TM-3Soyuz TM-2Soyuz T-15Soyuz T-14Soyuz T-13Soyuz T-12Soyuz T-11Soyuz T-10Soyuz T-10-1Soyuz T-9Soyuz T-8Soyuz T-7Soyuz T-6Soyuz T-5Soyuz 40Soyuz 39Soyuz T-4Soyuz T-3Soyuz 38Soyuz 37Soyuz T-2Soyuz 36Soyuz 35Soyuz 34Soyuz 33Soyuz 32Soyuz 31Soyuz 30Soyuz 29Soyuz 28Soyuz 27Soyuz 26Soyuz 25Soyuz 24Soyuz 23Soyuz 22Soyuz 21Soyuz 19Soyuz 18Soyuz 18aSoyuz 17Soyuz 16Soyuz 15Soyuz 14Soyuz 13Soyuz 12Soyuz 11Soyuz 10Soyuz 9Soyuz 8Soyuz 7Soyuz 6Soyuz 5Soyuz 4Soyuz 3Soyuz 1Voskhod programmeVostok programme

مخاوف تتعلق بالسلامة

هناك مصدران رئيسيان للمخاطر في رحلات الفضاء: تلك الناجمة عن بيئة الفضاء القاسية، وتلك الناجمة عن أعطال محتملة في المعدات. ويُعدّ معالجة هذه المشكلات أمراً بالغ الأهمية لوكالة ناسا وغيرها من وكالات الفضاء قبل القيام بأولى المهمات المأهولة طويلة الأمد إلى وجهات مثل المريخ. [ 84 ]

المخاطر البيئية

يواجه مخططو رحلات الفضاء البشرية عدداً من المخاوف المتعلقة بالسلامة.

أجهزة دعم الحياة

يتم تلبية الاحتياجات الأساسية للهواء القابل للتنفس ومياه الشرب من خلال نظام دعم الحياة الخاص بالمركبة الفضائية.

مشاكل طبية

قد لا يتمكن رواد الفضاء من العودة بسرعة إلى الأرض أو الحصول على الإمدادات والمعدات الطبية أو الكوادر الطبية في حال حدوث حالة طوارئ طبية. وقد يضطرون للاعتماد لفترات طويلة على موارد محدودة ونصائح طبية من الأرض.

ارتبطت احتمالية الإصابة بالعمى وفقدان العظام برحلات الفضاء البشرية . [ 85 ] [ 86 ]

في 31 ديسمبر 2012، أفادت دراسة مدعومة من وكالة ناسا أن رحلات الفضاء قد تضر بأدمغة رواد الفضاء وتسرع من ظهور مرض الزهايمر . [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]

في أكتوبر 2015، أصدر مكتب المفتش العام التابع لوكالة ناسا تقريراً عن المخاطر الصحية المتعلقة باستكشاف الفضاء ، والذي تضمن المخاطر المحتملة لمهمة مأهولة إلى المريخ . [ 90 ] [ 91 ]

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أفاد علماء، استنادًا إلى دراسات التصوير بالرنين المغناطيسي ، بوجود تغيرات ملحوظة في موضع وبنية الدماغ لدى رواد الفضاء الذين قاموا برحلات فضائية . وقد تأثر رواد الفضاء الذين قاموا برحلات فضائية أطول بتغيرات دماغية أكبر. [ 92 ] [ 93 ]

أفاد باحثون في عام 2018، بعد اكتشاف وجود خمس سلالات من بكتيريا Enterobacter bugandensis على متن محطة الفضاء الدولية ، وهي غير ممرضة للبشر، بضرورة مراقبة الكائنات الدقيقة الموجودة على متن المحطة بعناية لضمان بيئة صحية لرواد الفضاء . [ 94 ] [ 95 ]

في مارس 2019، أفادت وكالة ناسا أن الفيروسات الكامنة في البشر قد تنشط أثناء مهمات الفضاء، مما قد يزيد من المخاطر التي يتعرض لها رواد الفضاء في مهمات الفضاء البعيدة المستقبلية. [ 96 ]

في 25 سبتمبر 2021، أفادت شبكة CNN بانطلاق إنذار خلال رحلة مركبة الفضاء دراغون 2 التابعة لشركة سبيس إكس في مدار الأرض ضمن مهمة Inspiration4 . وتبين أن إشارة الإنذار مرتبطة بعطل واضح في نظام المرحاض. [ 97 ]

انعدام الجاذبية
تأثيرات انعدام الجاذبية على توزيع السوائل في جميع أنحاء الجسم (مبالغ فيها للغاية)

تُظهر البيانات الطبية المُستقاة من رواد الفضاء الذين قضوا فترات طويلة في مدارات أرضية منخفضة، والتي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، العديد من الآثار السلبية لبيئة انعدام الجاذبية: فقدان كثافة العظام ، وانخفاض قوة العضلات وقدرتها على التحمل، وعدم استقرار وضعية الجسم، وانخفاض القدرة الهوائية. ومع مرور الوقت، يُمكن أن تُؤدي هذه الآثار السلبية إلى إضعاف أداء رواد الفضاء أو زيادة خطر إصابتهم. [ 98 ]

في بيئة انعدام الوزن، لا يُحمّل رواد الفضاء عضلات الظهر أو الساقين المستخدمة للوقوف بأي وزن تقريبًا، مما يؤدي إلى ضعفها وانكماشها. وقد يفقد رواد الفضاء ما يصل إلى 20% من كتلة عضلاتهم خلال رحلات فضائية تتراوح مدتها بين خمسة وأحد عشر يومًا. وقد يُشكّل فقدان القوة الناتج مشكلة خطيرة في حالة حدوث طارئ أثناء الهبوط. [ 99 ] وعند عودتهم إلى الأرض من رحلات طويلة الأمد ، يكون رواد الفضاء في حالة ضعف شديد، ولا يُسمح لهم بقيادة السيارة لمدة 21 يومًا. [ 100 ]

غالباً ما يفقد رواد الفضاء الذين يتعرضون لانعدام الوزن إحساسهم بالاتجاه، ويصابون بدوار الحركة ، ويفقدون حاسة التوجيه، بينما تحاول أجسامهم التأقلم مع بيئة انعدام الوزن. وعند عودتهم إلى الأرض، يتعين عليهم إعادة التأقلم، وقد يواجهون صعوبة في الوقوف، وتركيز النظر، والمشي، والالتفاف. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات الحركية تزداد سوءاً كلما طالت مدة التعرض لانعدام الوزن. [ 101 ] يمكن أن تؤثر هذه التغيرات على قدرتهم على أداء المهام المطلوبة للاقتراب والهبوط، والالتحام، والتحكم عن بُعد، والتعامل مع حالات الطوارئ التي قد تحدث أثناء الهبوط. [ 102 ]

بالإضافة إلى ذلك، قد يُعاني رواد الفضاء الذكور من مشاكل حادة في البصر بعد رحلات فضائية طويلة ، وهو ما قد يُشكّل مصدر قلق كبير لرحلات الفضاء البعيدة المستقبلية، بما في ذلك مهمة مأهولة إلى كوكب المريخ . [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] كما يُمكن أن تُؤثر الرحلات الفضائية الطويلة على حركة عيون رواد الفضاء. [ 109 ]

إشعاع
مقارنة جرعات الإشعاع - تشمل الكمية التي تم اكتشافها في الرحلة من الأرض إلى المريخ بواسطة RAD على متن MSL (2011-2013) [ 110 ]

بدون دروع واقية مناسبة، قد يتعرض طاقم مهمات الفضاء خارج مدار الأرض المنخفض لخطر البروتونات عالية الطاقة المنبعثة من أحداث الجسيمات الشمسية المرتبطة بالتوهجات الشمسية . إذا تم تقدير كمية الإشعاع التي سيتعرض لها رواد الفضاء من عاصفة شمسية مماثلة لأقوى عاصفة مسجلة في التاريخ، وهي حدث كارينغتون ، بشكل صحيح، فإنها ستؤدي على الأقل إلى مرض إشعاعي حاد ، وقد تكون قاتلة حتى في المركبات الفضائية غير المحمية جيدًا. [ 111 ] [ 112 ] وحدثت عاصفة أخرى كان من الممكن أن تُلحق جرعة إشعاعية قاتلة برواد الفضاء خارج الغلاف المغناطيسي الواقي للأرض خلال عصر الفضاء ، بعد هبوط أبولو 16 بفترة وجيزة وقبل إطلاق أبولو 17. [ 113 ] هذه العاصفة الشمسية، التي وقعت في أغسطس 1972 ، كان من الممكن أن تتسبب في إصابة أي رائد فضاء تعرض لها بمرض إشعاعي حاد، وربما كانت قاتلة حتى لمن شاركوا في أنشطة خارج المركبة أو على سطح القمر. [ 114 ]

يشكل نوع آخر من الإشعاع، وهو الأشعة الكونية المجرية ، تحديات إضافية أمام رحلات الفضاء البشرية إلى ما وراء مدار الأرض المنخفض. [ 115 ]

هناك أيضًا بعض المخاوف العلمية من أن الرحلات الفضائية المطولة قد تُبطئ قدرة الجسم على حماية نفسه من الأمراض، [ 116 ] مما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة وتنشيط الفيروسات الكامنة في الجسم. يمكن أن يُسبب الإشعاع عواقب قصيرة وطويلة الأمد على الخلايا الجذعية في نخاع العظم، والتي تُنتج منها خلايا الدم وخلايا الجهاز المناعي. نظرًا لصغر حجم المركبة الفضائية، فإن ضعف جهاز المناعة وزيادة نشاط الفيروسات في الجسم قد يؤديان إلى انتشار سريع للعدوى. [ 117 ]

عزل

خلال المهمات الفضائية الطويلة، يعيش رواد الفضاء في عزلة تامة وفي أماكن ضيقة. وقد تزداد احتمالية إصابتهم بالاكتئاب والقلق والشعور بالضيق النفسي ، وغيرها من المشكلات النفسية، مقارنةً بالشخص العادي، مما قد يؤثر على سلامة الطاقم ونجاح المهمة. [ 118 ] تنفق وكالة ناسا ملايين الدولارات على العلاجات النفسية لرواد الفضاء ورواد الفضاء السابقين. [ 119 ] وحتى الآن، لا توجد طريقة للوقاية من المشكلات النفسية الناجمة عن الإقامة المطولة في الفضاء أو الحد منها.

بسبب هذه الاضطرابات النفسية، تتأثر كفاءة رواد الفضاء في عملهم؛ وفي بعض الأحيان يُعادون إلى الأرض، مما يُكبّدهم تكاليف إلغاء مهمتهم. [ 120 ] في عام 1976، أُعيدت بعثة روسية إلى الفضاء إلى الأرض بعد أن أبلغ رواد الفضاء عن رائحة قوية أثارت مخاوفهم من تسرب سوائل؛ ولكن بعد تحقيق دقيق، اتضح عدم وجود أي تسرب أو عطل فني. وخلصت وكالة ناسا إلى أن رواد الفضاء على الأرجح قد تخيلوا الرائحة .

من المحتمل أن تتأثر الصحة العقلية لرواد الفضاء بالتغيرات التي تطرأ على الأنظمة الحسية أثناء السفر الفضائي المطول.

الأنظمة الحسية

أثناء رحلات رواد الفضاء، يتواجدون في بيئة قاسية. هذا، بالإضافة إلى قلة التغيرات التي تطرأ على البيئة، سيؤدي إلى ضعف الإشارات الحسية التي تصل إلى حواسهم السبع.

  • السمع - في محطة الفضاء والمركبة الفضائية، لا توجد ضوضاء خارجية، لعدم وجود وسط ينقل الموجات الصوتية. ورغم وجود أعضاء آخرين في الفريق يمكنهم التحدث فيما بينهم، إلا أن أصواتهم تصبح مألوفة ولا تحفز حاسة السمع بنفس القدر. كما تصبح الضوضاء الميكانيكية مألوفة أيضاً.
  • البصر - بسبب انعدام الوزن، تصل سوائل الجسم إلى حالة توازن تختلف عما هي عليه على الأرض. ولهذا السبب، ينتفخ وجه رائد الفضاء ويضغط على عينيه، مما يؤثر على بصره. المناظر الطبيعية المحيطة برواد الفضاء ثابتة، مما يقلل من المؤثرات البصرية. وبسبب الأشعة الكونية، قد يرى رواد الفضاء ومضات ضوئية حتى مع إغلاق جفونهم.
  • الرائحة - تتميز محطة الفضاء برائحة دائمة تُوصف بأنها رائحة البارود. وبسبب انعدام الجاذبية، ترتفع سوائل الجسم إلى الوجه وتمنع الجيوب الأنفية من الجفاف، مما يُضعف حاسة الشم.
  • حاسة التذوق – تتأثر حاسة التذوق بشكل مباشر بحاسة الشم، ولذلك عندما تضعف حاسة الشم، تضعف حاسة التذوق أيضاً. طعام رواد الفضاء باهت المذاق، ولا يُسمح بتناول سوى أنواع محددة منه. يصل الطعام مرة واحدة كل بضعة أشهر، عند وصول الإمدادات، وهو قليل التنوع أو معدوم.
  • اللمس – يكاد ينعدم وجود أي تغييرات محفزة في الاتصال الجسدي. يكاد ينعدم الاتصال الجسدي البشري أثناء الرحلة.
  • الجهاز الدهليزي (نظام الحركة والتوازن) - بسبب انعدام الجاذبية، تتغير جميع الحركات المطلوبة من رواد الفضاء، ويتضرر الجهاز الدهليزي بسبب هذا التغيير الشديد.
  • نظام الاستقبال الحسي ( الإحساس بالوضع النسبي لأجزاء الجسم وقوة الجهد المبذول في الحركة) - نتيجة لانعدام الوزن، يتم بذل قوى قليلة على عضلات رواد الفضاء؛ ويكون هناك تحفيز أقل لهذا النظام.

مخاطر المعدات

تتطلب رحلات الفضاء سرعات أعلى بكثير من النقل البري أو الجوي، وبالتالي تتطلب استخدام مواد دافعة ذات كثافة طاقة عالية للإطلاق، وتبديد كميات كبيرة من الطاقة، عادة على شكل حرارة، من أجل إعادة الدخول الآمن عبر الغلاف الجوي للأرض.

يطلق

لم يكن هناك أي سبيل عملي أمام طاقم مكوك الفضاء تشالنجر للإجهاض الآمن قبل التفكك العنيف للمركبة.

نظراً لأن الصواريخ لديها القدرة على التسبب في حريق أو دمار انفجاري، فإن كبسولات الفضاء تستخدم عموماً نوعاً من أنظمة الهروب من الإطلاق ، والتي تتكون إما من صاروخ يعمل بالوقود الصلب مثبت على برج لحمل الكبسولة بسرعة بعيداً عن مركبة الإطلاق (كما هو مستخدم في ميركوري وأبولو وسويوز ، حيث يتم التخلص من برج الهروب في مرحلة ما بعد الإطلاق، عند نقطة يمكن فيها إجراء عملية إجهاض باستخدام محركات المركبة الفضائية)، أو مقاعد قذف (كما هو مستخدم في فوستوك وجيميني ) لحمل رواد الفضاء خارج الكبسولة والابتعاد للهبوط بالمظلات بشكل فردي.

لا يُعدّ نظام الهروب من الإطلاق عمليًا دائمًا للمركبات متعددة الطاقم (خاصةً الطائرات الفضائية )، وذلك بحسب موقع فتحة (فتحات) الهروب. فعندما عُدّلت كبسولة فوستوك ذات الفتحة الواحدة لتصبح فوسخود التي تتسع لشخصين أو ثلاثة ، لم يكن بالإمكان استخدام مقعد القذف الخاص برائد الفضاء، ولم يُضَف نظام برج الهروب. وقد تجنّبت رحلتا فوسخود في عامي 1964 و1965 حوادث الإطلاق. كانت مكوك الفضاء تحمل مقاعد قذف وفتحات هروب للطيار ومساعده في رحلاتها الأولى؛ ولكن لم يكن بالإمكان استخدامها للركاب الذين يجلسون أسفل قمرة القيادة في الرحلات اللاحقة، ولذلك توقف استخدامها.

لم تُسجّل سوى حالتي إجهاض إطلاق لرحلة فضائية مأهولة. الأولى كانت مع مركبة سويوز 18a في 5 أبريل 1975. حدث الإجهاض بعد فصل نظام الهروب من الإطلاق، عندما فشلت المرحلة الثانية المستهلكة من الصاروخ في الانفصال قبل اشتعال المرحلة الثالثة، ما أدى إلى انحراف المركبة عن مسارها. تمكّن الطاقم في النهاية من فصل المركبة الفضائية، وتشغيل محركاتها لسحبها بعيدًا عن الصاروخ المنحرف، وهبط رائدا الفضاء بسلام. أما الحالة الثانية، فكانت في 11 أكتوبر 2018 مع إطلاق مركبة سويوز MS-10 . ونجا رائدا الفضاء أيضًا.

في أول استخدام لنظام الهروب من الإطلاق على منصة الإطلاق، قبل بدء رحلة مأهولة، حدث ذلك خلال إطلاق مركبة سويوز تي-10 إيه المخطط له في 26 سبتمبر 1983، والذي تم إلغاؤه بسبب حريق في مركبة الإطلاق قبل 90 ثانية من الإقلاع. وهبط رائدا الفضاء اللذان كانا على متنها بسلام.

وقعت حالة الوفاة الوحيدة بين أفراد الطاقم أثناء الإطلاق في 28 يناير 1986، عندما تحطمت مكوك الفضاء تشالنجر بعد 73 ثانية من الإقلاع، نتيجة عطل في مانع تسرب معزز صاروخي صلب ، مما أدى إلى تلف خزان الوقود الخارجي ، ونتج عنه انفجار الوقود وانفصال المعززات. وقد لقي جميع أفراد الطاقم السبعة حتفهم.

النشاط خارج المركبة

تتطلب المهام خارج المركبة الفضائية ارتداء بدلة فضاء . ورغم مخاطر الأعطال الميكانيكية أثناء العمل في الفضاء، لم تُسجّل أي وفيات نتيجة السير في الفضاء. ويبقى رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء متصلين بالمركبة الفضائية بواسطة حبال، وأحيانًا باستخدام نقاط تثبيت إضافية. وقد نُفّذت عمليات سير في الفضاء بدون حبال في ثلاث مهمات عام 1984 باستخدام وحدة المناورة المأهولة ، وفي اختبار طيران عام 1994 لجهاز المساعدة المبسطة لإنقاذ رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء (SAFER).

العودة والهبوط

قُتل الطيار الوحيد لمركبة سويوز 1 ، فلاديمير كوماروف ، عندما فشلت مظلات كبسولته أثناء هبوط اضطراري في 24 أبريل 1967، مما تسبب في تحطم الكبسولة.

في الأول من فبراير/شباط 2003، لقي طاقم مكوك الفضاء كولومبيا، المكون من سبعة أفراد ، حتفهم أثناء عودته إلى الغلاف الجوي بعد إتمام مهمة ناجحة في الفضاء . وقد تضرر درع حراري مصنوع من ألياف الكربون المقواة عند الحافة الأمامية للجناح نتيجةً لقطعة من عازل رغوي متجمد من الخزان الخارجي، انفصلت واصطدمت بالجناح أثناء الإطلاق. ودخلت غازات العودة الساخنة إلى الغلاف الجوي ودمرت هيكل الجناح، مما أدى إلى تحطم المركبة المدارية .

جو اصطناعي

هناك خياران أساسيان للغلاف الجوي الاصطناعي: إما مزيج مشابه للغلاف الجوي الأرضي من الأكسجين وغاز خامل مثل النيتروجين أو الهيليوم، أو الأكسجين النقي، الذي يمكن استخدامه عند ضغط أقل من الضغط الجوي القياسي. يُستخدم مزيج النيتروجين والأكسجين في محطة الفضاء الدولية ومركبة سويوز الفضائية، بينما يُستخدم الأكسجين النقي ذو الضغط المنخفض عادةً في بدلات الفضاء للأنشطة خارج المركبة .

ينطوي استخدام خليط الغازات على خطر الإصابة بمرض تخفيف الضغط (المعروف باسم "داء الغواصين") عند الانتقال من أو إلى بيئة بدلة الفضاء التي تحتوي على الأكسجين النقي. وقد سُجلت حالات إصابة ووفيات ناجمة عن الاختناق في وجود كمية زائدة من النيتروجين ونقص في الأكسجين.

  • في عام 1960، فقد الطيار التجريبي جي بي نورث، التابع لشركة ماكدونيل للطائرات، وعيه وأصيب بجروح خطيرة أثناء اختبار نظام جوّ بدلة الفضاء لمركبة ميركوري في غرفة مفرغة من الهواء، وذلك بسبب تسرب هواء غني بالنيتروجين من المقصورة إلى فتحة تغذية بدلة الفضاء. [ 121 ] دفعت هذه الحادثة وكالة ناسا إلى اعتماد جوّ من الأكسجين النقي لمركبات ميركوري وجيميني وأبولو الفضائية.
  • في عام 1981، قُتل ثلاثة عمال في منصة الإطلاق بسبب جو غني بالنيتروجين في حجرة المحرك الخلفية لمكوك الفضاء كولومبيا في مجمع الإطلاق 39 بمركز كينيدي للفضاء . [ 122 ]
  • في عام 1995، لقي اثنان من عمال منصة الإطلاق حتفهما بشكل مماثل بسبب تسرب النيتروجين في منطقة محصورة من منصة إطلاق صاروخ أريان 5 في مركز غيانا الفضائي . [ 123 ]

يحمل استخدام الأكسجين النقي في الغلاف الجوي خطر نشوب حريق. استخدم التصميم الأصلي لمركبة أبولو الفضائية الأكسجين النقي بضغط أعلى من الضغط الجوي قبل الإطلاق. اندلع حريق كهربائي في مقصورة أبولو 1 أثناء اختبار أرضي في مجمع الإطلاق 34 بمحطة كيب كانافيرال الجوية في 27 يناير 1967، وانتشر بسرعة. حال الضغط العالي، الذي زاد بفعل الحريق، دون إزالة غطاء فتحة باب القابس في الوقت المناسب لإنقاذ الطاقم. لقي رواد الفضاء الثلاثة - غاس غريسوم ، وإد وايت ، وروجر تشافي - حتفهم. [ 124 ] دفع هذا الحادث وكالة ناسا إلى استخدام مزيج من النيتروجين والأكسجين قبل الإطلاق، والأكسجين النقي بضغط منخفض فقط في الفضاء.

مصداقية

أُجهضت مهمة جيميني 8 في مارس 1966 في المدار عندما علق أحد محركات نظام التحكم في الوضع في وضع التشغيل، مما أدى إلى دخول المركبة في دوامة خطيرة هددت حياة نيل أرمسترونغ وديفيد سكوت . اضطر أرمسترونغ إلى إيقاف نظام التحكم واستخدام نظام التحكم في العودة إلى الغلاف الجوي لإيقاف الدوران. عادت المركبة إلى الغلاف الجوي بشكل طارئ وهبط رواد الفضاء بسلام. تبين أن السبب الأكثر ترجيحًا هو ماس كهربائي ناتج عن تفريغ كهربائي ساكن ، مما تسبب في استمرار تشغيل المحرك حتى بعد إيقاف تشغيله. تم تعديل نظام التحكم لوضع كل محرك على دائرة كهربائية معزولة خاصة به.

أُجهضت رحلة أبولو 13 ، ثالث رحلة هبوط على سطح القمر ، في أبريل 1970، وتعرضت حياة طاقمها - جيمس لوفيل ، وجاك سويجرت ، وفريد ​​هايز - للخطر بعد عطل في خزان الأكسجين السائل المبرد أثناء توجههم إلى القمر. انفجر الخزان عند توصيل الطاقة الكهربائية بمراوح التقليب الداخلية، مما أدى إلى فقدان جميع محتوياته على الفور، وتسبب أيضًا في تلف الخزان الثاني، مما أدى إلى فقدان الأكسجين المتبقي فيه تدريجيًا على مدى 130 دقيقة. أدى ذلك بدوره إلى انقطاع الطاقة الكهربائية التي توفرها خلايا الوقود لمركبة القيادة . تمكن الطاقم من العودة إلى الأرض بسلام باستخدام مركبة الهبوط القمرية كـ"قارب نجاة". تبين أن عطل الخزان نجم عن خطأين: تلف وصلة تصريف الخزان عند سقوطه أثناء اختبارات المصنع، مما استدعى استخدام سخاناته الداخلية لغلي الأكسجين بعد اختبار ما قبل الإطلاق؛ مما أدى بدوره إلى تلف العزل الكهربائي لأسلاك المروحة لأن منظمات الحرارة الموجودة على السخانات لم تستوفِ تصنيف الجهد المطلوب بسبب سوء تفاهم من جانب البائع.

قُتل طاقم سويوز 11 في 30 يونيو 1971 نتيجةً لمجموعة من الأعطال الميكانيكية؛ حيث اختنق الطاقم بسبب انخفاض الضغط داخل المقصورة بعد انفصال كبسولة الهبوط عن وحدة الخدمة. انفتح صمام تهوية المقصورة فجأةً على ارتفاع 168 كيلومترًا (104 أميال) بفعل الصدمة القوية غير المتوقعة لمسامير الفصل المتفجرة، المصممة للعمل بالتتابع، ولكنها في الواقع انفجرت في وقت واحد. وأصبح فقدان الضغط قاتلًا في غضون 30 ثانية تقريبًا. [ 125 ] 

خطر الوفاة

اعتبارًا من ديسمبر 2015 توفي 23 من أفراد الطاقم في حوادث على متن المركبات الفضائية. كما توفي أكثر من 100 آخرين في حوادث أثناء أنشطة مرتبطة مباشرة برحلات الفضاء أو الاختبارات.

تاريخمهمةسبب الحادثحالات الوفاةسبب الوفاة
27 يناير 1967أبولو 1اندلع حريق كهربائي في المقصورة، انتشر بسرعة بفعل ضغط 16.7 رطل لكل بوصة مربعة (1.15 بار) من الأكسجين النقي ومواد النايلون القابلة للاشتعال الموجودة في المقصورة وبدلات الفضاء، وذلك أثناء اختبار ما قبل الإطلاق؛ تعذر إزالة غطاء فتحة باب القابس بسبب الضغط الداخلي؛ سمح تمزق جدار المقصورة بدخول الهواء الخارجي، مما تسبب في دخان كثيف وسخام.  3توقف القلب الناتج عن التسمم بأول أكسيد الكربون
24 أبريل 1967سويوز 1عطل في مظلة الهبوط الرئيسية، وتشابك مظلة الاحتياط؛ فقدان 50% من الطاقة الكهربائية ومشاكل في التحكم بالمركبة الفضائية تستدعي إيقافًا طارئًا1الصدمة الناجمة عن الهبوط الاضطراري
15 نوفمبر 1967رحلة إكس-15 بتاريخ 3-65-97خلصت لجنة التحقيق في الحادث إلى أن أجهزة قمرة القيادة كانت تعمل بشكل سليم، وخلصت إلى أن الطيار مايكل ج. آدامز فقد السيطرة على طائرة X-15 نتيجةً لتضافر عوامل التشتت، وسوء فهم شاشة العرض، واحتمالية إصابته بدوار . وقد أدى الاضطراب الكهربائي الذي حدث في بداية الرحلة إلى تدهور فعالية نظام التحكم في الطائرة بشكل عام، وزاد من عبء العمل على الطيار.1تفكك المركبة
30 يونيو 1971سويوز 11فقدان ضغط المقصورة نتيجة فتح الصمام عند انفصال الوحدة المدارية قبل العودة إلى الغلاف الجوي3الاختناق
28 يناير 1986مكوك الفضاء تشالنجر STS-51Lفشل حلقة منع التسرب بين أجزاء أحد معززات الصواريخ الصلبة في درجات حرارة إطلاق شديدة البرودة، مما سمح للغازات الساخنة باختراق الغلاف وحرق دعامة تربط المعزز بالخزان الخارجي ؛ عطل في الخزان؛ احتراق سريع للوقود؛ تفكك المركبة المدارية نتيجة لقوى ديناميكية هوائية غير طبيعية7الاختناق الناتج عن اختراق المقصورة، أو الصدمة الناتجة عن اصطدام الماء [ 126 ]
1 فبراير 2003مكوك الفضاء كولومبيا STS-107تلف لوحة الحماية الحرارية المصنوعة من الكربون المقوى على الحافة الأمامية للجناح، نتيجةً لانفصال قطعة من عازل رغوة الخزان الخارجي أثناء الإطلاق؛ واختراق الغازات الجوية الساخنة أثناء العودة إلى الغلاف الجوي، مما أدى إلى انهيار هيكلي للجناح، وفقدان السيطرة، وتفكك المركبة المدارية.7الاختناق الناتج عن اختراق المقصورة، والصدمة الناتجة عن بيئة الحمل الديناميكي أثناء تفكك المركبة المدارية [ 127 ]
31 أكتوبر 2014اختبار السقوط المدعوم بواسطة نظام VSS Enterprise لمركبة SpaceShipTwoخطأ مساعد الطيار: تسبب النشر المبكر لنظام الكبح الهوائي للهبوط التدريجي في تفكك المركبة أثناء الطيران؛ نجا الطيار، وتوفي مساعده.1الصدمة الناجمة عن الحادث

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. كانت كلتا المهمتين إلى محطة الفضاء الدولية .
  2. لا يوجد تعريف معترف به دوليًا لحدود الفضاء؛ على الرغم من أن خط كارمان (100 كيلومتر (62فقد تم اقتراح مسافات تصل إلى 30 كيلومترًا (19 ميلًا). [ 29 ] 
  3. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وكالة الأنباء العراقية بتاريخ 5 ديسمبر 1989 حول أول (وآخر) اختبار لصاروخ تموز الفضائي، كانت العراق تعتزم تطوير مرافق فضائية مأهولة بحلول نهاية القرن. إلا أن هذه الخطط توقفت بسبب حرب الخليج عام 1991 والظروف الاقتصادية الصعبة التي تلتها.

مراجع

  1. مارس، كيلي (27 مارس 2018). "5 مخاطر لرحلات الفضاء البشرية" . ناسا . مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2022 .
  2. "حصر الطرق العديدة التي تفيد بها محطة الفضاء الدولية البشرية" . 5 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2019 .
  3. "وصول رواد فضاء سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة تاريخية" . بلومبيرغ.كوم . 30 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يونيو 2020 .
  4. "سبوتنيك" . www.nasa.gov . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  5. "أبريل 1961 - أول إنسان يدخل الفضاء - ناسا" . تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
  6. فيرنيس، تيم (2007). سجل رحلات الفضاء المأهولة العملية، 1961-2006 . نيويورك: سبرينغر. ص 25. ISBN  978-0-387-34175-0.
  7. "ميركوري-أطلس 6: فريندشيب 7 - ناسا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  8. محررو موقع History.com (9 فبراير 2010). "رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا تصبح أول امرأة في الفضاء | 16 يونيو 1963" . التاريخ . تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .{{cite web}}له |last=اسم عام ( مساعدة )
  9. كينيدي، جون ف. (25 مايو 1961). رسالة خاصة إلى الكونغرس بشأن الاحتياجات الوطنية العاجلة (فيلم (مقتطف)). بوسطن، ماساتشوستس: مكتبة ومتحف جون ف. كينيدي الرئاسي. رقم الإيداع: TNC:200؛ المعرف الرقمي: TNC-200-2 . تاريخ الاسترجاع: 1 أغسطس 2013 .
  10. لوف، سارة (21 أكتوبر 2013). "جيميني: خطوة نحو القمر" . جيميني: جسر إلى القمر . واشنطن العاصمة: الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 4 يناير 2015 .
  11. صديقي، آصف. تحدي أبولو: الاتحاد السوفيتي وسباق الفضاء، 1945-1974 . ناسا. ص 832. 
  12. ديفيد مايكل هارلاند ( 2004). قصة مكوك الفضاء . سبرينغر براكسيس. ص 444. ISBN  978-1-85233-793-3.
  13. "شنتشو 5" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2021 .
  14. "نبذة عن برنامج الفضاء المأهول الصيني" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 20 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2021 .
  15. "شنتشو 7" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2022. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2021 .
  16. "شنتشو 8" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه في 25 يوليو 2021 .
  17. "شنتشو 9" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2021 .
  18. 1 2 "مهمات المختبر الفضائي" . الفضاء المأهول الصيني . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يوليو 2021 .
  19. «الصين تطلق صاروخ لونغ مارش-5B الجديد لبرنامج محطة الفضاء الدولية» . برنامج الفضاء المأهول الصيني . 5 مايو 2020. مؤرشف من الأصل في 17 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 26 يوليو 2021 .
  20. "إطلاق الوحدة الأساسية تيانخه بنجاح تام - بناء محطة الفضاء الصينية يسير على قدم وساق" . برنامج الفضاء المأهول الصيني . 30 أبريل 2021. تاريخ الاطلاع: 26 يوليو 2021 .
  21. "空间站天和核心舱飞行任务新闻发布会召开" . الصين الفضاء المأهول (بالصينية). 29 أبريل 2021. مؤرشفة من الأصلي في 13 يوليو 2021 . تم الاسترجاع في 13 يوليو 2021 .
  22. "مختبر كولومبوس" . www.esa.int . وكالة الفضاء الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2022 .
  23. مجلة سيا (2 ديسمبر 2022). "كانكوه-مارو: صاروخ سياحة فضائية ياباني أحادي المرحلة قابل لإعادة الاستخدام" . مجلة سيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أكتوبر 2023 .
  24. التقرير الشامل للمستشار الخاص لمدير المخابرات المركزية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية (ملف PDF) (تقرير). مكتب النشر الحكومي الأمريكي. 30 سبتمبر 2004. ص 12. 
  25. هيئة رقابية تابعة للكونغرس تجد أن صاروخ ناسا الجديد يواجه مشكلة. مؤرشف في 29 نوفمبر 2011 على موقع Wayback Machine . ملخص مدونة أورلاندو سنتينل للتقارير الرسمية. 3 نوفمبر 2008
  26. وول، مايك (2 أغسطس 2020). "رحلة اختبار رواد الفضاء التاريخية Demo-2 لمركبة Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX: تغطية شاملة" . Space.com . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2024 .
  27. "اختبار رحلة طاقم بوينغ التابع لناسا" . Nasa.gov . مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2024. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2024 .
  28. وول، مايك (29 أغسطس 2024). "«إحدى أنظف الرحلات التي رأيتها». شركة بلو أوريجين تُطلق ستة أشخاص إلى الفضاء، وتهبط بسلام على متن رحلة NS-26 (فيديو) . Space.com . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2024 .
  29. بيتز، إريك (27 نوفمبر 2023). "خط كارمان: حيث يبدأ الفضاء" . علم الفلك . مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2024. تم الاسترجاع في 14 نوفمبر 2024 .
  30. مالك ، طارق ( 13 ديسمبر 2018). "الرحلة التجريبية الرابعة لمركبة سبيس شيب تو يونيتي التابعة لشركة فيرجن غالاكتيك عبر تغريدات تويتر" . Space.com . مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 13 مايو 2021 .
  31. ميسييه، دوغلاس (7 سبتمبر 2023). "شركة سييرا سبيس تتعاون مع ناسا في مشروع دريم تشيسر المأهول" . SpaceRef . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2024 .
  32. "Spica" . مجلة كوبنهاغن الفرعية للمدارات . مؤرشف من الأصل في 2 أكتوبر 2024. تم الاطلاع عليه في 14 نوفمبر 2024 .
  33. شيتز، مايكل (26 سبتمبر 2020). "الاستثمار في الفضاء: كيف تتنافس شركات سبيس إكس، وفيرجن غالاكتيك، وبلو أوريجين، وغيرها في سوق السياحة الفضائية المتنامية" . سي إن بي سي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يناير 2025 .
  34. 1 2 أتكينسون، إيان (15 سبتمبر 2021). "شركة سبيس إكس تطلق مركبة إنسبيريشن 4، أول مهمة مدارية خاصة بالكامل" . NASASpaceflight.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2021 .
  35. بولدن، تشارلي (16 سبتمبر 2014). "اختيار شركات أمريكية لإعادة إطلاق رواد الفضاء إلى الأراضي الأمريكية" . NASA.gov . تاريخ الاسترجاع: 16 سبتمبر 2014 .
  36. كلارك، ستيفن. "مسؤول في ناسا يقول إن مهمة ستارلاينر التجريبية من غير المرجح أن تُطلق حتى العام المقبل" . سبيس فلايت ناو . تم الاسترجاع في 23 سبتمبر 2021 .
  37. بيرغر، إريك (13 أغسطس 2021). "بوينغ توقف رحلات ستارلاينر إلى أجل غير مسمى حتى يتم حل مشكلة الصمام" . آرس تكنيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2021 .
  38. فوست، جيف (19 سبتمبر 2014). "جوائز ناسا للطاقم التجاري تترك أسئلة بلا إجابة" . أخبار الفضاء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 سبتمبر 2014 .قالت كاثي لودرز، مديرة برنامج الطاقم التجاري في وكالة ناسا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف بعد الإعلان: "لقد منحنا العقد بناءً على العروض المقدمة إلينا. كلا العقدين يتضمنان نفس المتطلبات. وقد اقترحت الشركات القيمة التي يمكنها في حدودها إنجاز العمل، وقد وافقت الحكومة على ذلك".{{cite news}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  39. "البيان رقم 14-256: ناسا تختار شركات أمريكية لنقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى محطة الفضاء الدولية" . www.nasa.gov . ناسا . تاريخ الاطلاع: 29 أكتوبر 2014 .
  40. واتلز، جاكي؛ سانغال، أديتي؛ ماكايا، ميليسا؛ ماهتاني، ميليسا؛ فاغنر، ميغ؛ فوغت، أدريان (20 يوليو 2021). "جيف بيزوس ينطلق إلى الفضاء: تحديثات مباشرة | سي إن إن بيزنس" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2025 .
  41. شتراوس، نيل (15 نوفمبر 2017). "إيلون ماسك: مهندس المستقبل" . رولينج ستون . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 نوفمبر 2017 .
  42. "- يوتيوب" . www.youtube.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  43. فوست، جيف (15 أكتوبر 2017). "ماسك يُقدّم المزيد من التفاصيل التقنية حول نظام BFR" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه في 15 أكتوبر 2017. سيتم اختبار الجزء الخاص بالمركبة الفضائية من BFR، والذي سينقل الأشخاص في رحلات شبه مدارية مباشرة أو في مهمات إلى القمر أو المريخ، على الأرض أولاً في سلسلة من القفزات القصيرة. ... مركبة فضائية كاملة الحجم تقوم بقفزات قصيرة على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات ومسافة جانبية ... سهلة نسبيًا على المركبة، حيث لا حاجة إلى درع حراري، ويمكننا الحصول على كمية كبيرة من الوقود الاحتياطي، ولا نحتاج إلى محركات رابتور ذات نسبة المساحة العالية المستخدمة في الفضاء السحيق.
  44. (2012) SXC - شراء تذاكرك إلى الفضاء! مؤرشف في 6 مارس 2013 على موقع Wayback Machine ، صفحة ويب SXC، تم استرجاعها في 5 أبريل 2013
  45. فريق التحرير (6 أكتوبر 2010). "شركة استكشاف الفضاء تعلن عن استئجار مركبة إكسكور لينكس شبه المدارية" . عروض شبكة الإعلام الفضائي . Space-Travel.com . تاريخ الاسترجاع: 6 أكتوبر 2010 .
  46. فوست، جيف (9 نوفمبر 2017). "شركة إكسكور إيروسبيس تُعلن إفلاسها" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 مايو 2021 .
  47. هاريس دوراني (19 يوليو 2019). "هل رحلات الفضاء استعمار؟" . ذا نيشن . تم الاطلاع عليه في 2 أكتوبر 2020 .
  48. "موقع مشروع IAU100 لعلم الفلك الشامل " . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 نوفمبر 2020 .
  49. سينيلشيكوفا، يكاترينا (3 ديسمبر 2020). "لماذا لم يجتاز رواد فضاء ناسا عملية الاختيار السوفيتية والروسية؟" . www.rbth.com . تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2021 .
  50. "الاحتفال بشهر تاريخ المرأة" . وكالة ناسا . 21 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2022 .
  51. كريمر، ميريام (27 أغسطس 2013). "رائدات الفضاء يواجهن تمييزًا بسبب مخاوف الإشعاع الفضائي، بحسب رواد الفضاء" . Space.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يناير 2017 .
  52. سوكولوفسكي، سوزان ل. (5 أبريل 2019). "رائدات الفضاء: كيف صُممت منتجات الأداء مثل بدلات الفضاء وحمالات الصدر لتمهيد الطريق لإنجازات المرأة" . ذا كونفرسيشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2020 .
  53. "طاقم مهمة أرتميس 2 التابعة لناسا يحطم الرقم القياسي لأبعد رحلة فضائية بشرية - ناسا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  54. "سيرة رائد الفضاء: أوليغ د. كونونينكو" . spacefacts.de . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 سبتمبر 2024 .
  55. غارسيا، مارك (18 أكتوبر 2019). "رائدات فضاء ناسا يختمن مهمة سير في الفضاء تاريخية بالكامل من النساء" . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يناير 2020 .
  56. "سالي رايد - أول امرأة أمريكية في الفضاء - ناسا" . ١٨ يونيو ٢٠١٨. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٦ .
  57. "الرائدة التي صنعت التاريخ كأول امرأة تتولى قيادة وكالة ناسا" . بي بي سي نيوز . 21 أكتوبر 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2026 .
  58. إيفانز، بن (22 يوليو 2024). "كيف حطمت إيلين كولينز السقف الزجاجي على متن مكوك الفضاء | Astronomy.com" . مجلة علم الفلك . تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2026 .
  59. سايمون، سكوت (21 مارس 2026). "فيلم وثائقي جديد يسرد تاريخ إيلين كولينز كأول امرأة تقود مركبة فضائية" . NPR . تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2026 .
  60. بوتر، شون (30 مايو 2020). "انطلاق رواد فضاء ناسا من أمريكا في اختبار لمركبة دراغون الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس" . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2020 .
  61. كروز، ليا دي لا (15 أكتوبر 2020). "أكملت مركبة نيو شيبارد التابعة لشركة بلو أوريجين إطلاقها وهبوطها السابع هذا الأسبوع | الفضاء | إيرث سكاي" . earthsky.org . تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
  62. ULA. "تحالف الإطلاق الموحد يُطلق بنجاح أول مركبة فضائية مأهولة من طراز ستارلاينر" . newsroom.ulalaunch.com . تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2026 .
  63. "محطة الفضاء الدولية - ناسا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  64. ماكدويل، جوناثان. "تقرير جوناثان الفضائي رقم 792" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2021 .
  65. "محطة الفضاء الدولية - كل ما تحتاج لمعرفته عن المختبر المداري" . مجلة الفضاء . 3 مايو 2026. تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2026 .
  66. "دليل الأسلوب" . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 يناير 2016 .
  67. «علماء يناقشون مهمة الفضاء الهندية المأهولة» . منظمة أبحاث الفضاء الهندية. 7 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 13 يناير 2020. تم الاطلاع عليه في 21 يونيو 2020 .
  68. راو، موكوند كادورسرينيفاس؛ مورثي، سريدهارا كيه آر؛ براساد، إم واي إس "قرار برنامج رحلات الفضاء البشرية الهندي - المنظورات السياسية، والأهمية الوطنية، والتحديات التكنولوجية" (ملف PDF) . الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية.
  69. "تحديثات مباشرة لاحتفالات عيد الاستقلال 2018: ناريندرا مودي يقول في القلعة الحمراء: 'سنرسل رائد فضاء هنديًا إلى الفضاء قبل عام 2022'" . Firstpost.com . 15 أغسطس 2018. تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2020 .
  70. ^ "ISRO توقف إطلاق مهمة Gaganyaan غير المأهولة وChandrayaan-3 بسبب فيروس كورونا" . قناة الطقس . 11 يونيو 2020 . تم الاسترجاع في 13 يونيو 2020 .
  71. "جاكسا | محطة الفضاء الدولية (ISS) ووحدة التجارب اليابانية "كيبو"" . جاكسا | وكالة استكشاف الفضاء اليابانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  72. "أرتميس 1 - ناسا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026 .
  73. هيلدمان، جينيفر ل.؛ مارينوفا، مارغريتا م.؛ ليم، دارلين س.س.؛ ويلسون، ديفيد؛ كاراتو، بيتر؛ كينيدي، كيث؛ إسبك، آن؛ كولابريت، توني أنتوني؛ إلفيك، ريتشارد س.؛ كابتن، جانين؛ زاكني، كريس؛ ستولوف، ليو؛ ميليروفيتش، بوليسلاف؛ بالموفسكي، جوزيف؛ برامسون، علي م. (1 سبتمبر 2022). "هندسة المهمة باستخدام مركبة ستار شيب التابعة لشركة سبيس إكس لتمكين وجود بشري مستدام على المريخ" . مجلة الفضاء الجديد . 10 (3): 259-273 . doi : 10.1089/space.2020.0058 . ISSN 2168-0264 . PMC 9527650. PMID 36199953 .   
  74. "مهمة أرتميس التابعة لناسا تتقدم مع رحلة اختبار مركبة ستار شيب التابعة لشركة سبيس إكس - ناسا" . 14 مارس 2024. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
  75. أتكينسون، نانسي (29 أغسطس 2013). "إيران تنشر خططًا لمركبة فضائية مأهولة" . يونيفرس توداي . تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
  76. "برنامج الفضاء الكوري الشمالي يطمح إلى آفاق أوسع" . www.lowyinstitute.org . تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2026 .
  77. سوريندرا سينغ (17 فبراير 2021). "مهمة غاغانيان المأهولة لن تُطلق قبل عام 2023: وزير" . صحيفة تايمز أوف إنديا .
  78. ETtech.com. "أربع سنوات مدة قصيرة، لكنها كافية لتحقيق رحلة فضائية مأهولة: كي سيفان من منظمة أبحاث الفضاء الهندية - ETtech" . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أغسطس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2018 .
  79. وكالة الأنباء الهندية (15 أغسطس 2018). "رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية: الهند سترسل إنسانًا إلى الفضاء لمدة سبعة أيام". صحيفة بيزنس ستاندرد إنديا . تاريخ الاطلاع: 15 أغسطس 2018 .
  80. آموس، جوناثان (7 يوليو 2009). "أوروبا تستهدف مركبة فضائية مأهولة" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2010 .
  81. اختيار كبسولة شبيهة بكبسولة أبولو لنظام نقل الطاقم الفضائي ، 22 مايو 2008
  82. مركبة النقل الآلية "جول فيرن" (ATV) للعودة إلى الغلاف الجوي . مجموعة معلومات (ملف PDF). تم التحديث في سبتمبر 2008. وكالة الفضاء الأوروبية. تم الاطلاع عليه في 7 أغسطس 2011.
  83. آموس، جوناثان (26 نوفمبر 2008). "رؤية أوروبا الفضائية بقيمة 10 مليارات يورو" . بي بي سي نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2010 .
  84. ويليامز، مات (4 فبراير 2021). "كل التحديات التي سيواجهها رواد الفضاء في رحلة إلى المريخ" . يونيفرس توداي . تم الاطلاع عليه في 5 فبراير 2021 .
  85. تشانغ، كينيث (27 يناير 2014). "كائنات لم تُخلق للفضاء" . صحيفة نيويورك تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2014 .
  86. مان، آدم (23 يوليو 2012). "العمى، وفقدان العظام، والغازات الفضائية: غرائب ​​طبية لدى رواد الفضاء" . وايرد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يوليو 2012 .
  87. تشيري، جوناثان د.؛ فروست، جيفري ل.؛ ليمير، سينثيا أ.؛ ويليامز، جاكلين ب.؛ أولشوفكا، جون أ.؛ أوبانيون، م. كيري (2012). "يؤدي الإشعاع الكوني المجري إلى ضعف إدراكي وزيادة تراكم لويحات الأميلويد بيتا في نموذج فأر لمرض الزهايمر" . PLoS ONE . 7 (12) e53275. Bibcode : 2012PLoSO...753275C . doi : 10.1371/journal.pone.0053275 . PMC 3534034. PMID 23300905 .  
  88. «دراسة تُظهر أن السفر إلى الفضاء ضار بالدماغ وقد يُسرّع ظهور مرض الزهايمر» . SpaceRef. ١ يناير ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢١ مايو ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٧ يناير ٢٠١٣ .
  89. كوينغ، كيث (3 يناير 2013). "نتائج بحثية مهمة لا تتحدث عنها ناسا (تحديث)" . ناسا ووتش . تم الاطلاع عليه في 7 يناير 2013 .
  90. دان، مارسيا (29 أكتوبر 2015). "تقرير: ناسا بحاجة إلى تحسين التعامل مع المخاطر الصحية على المريخ" . أسوشيتد برس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2015 .
  91. فريق التحرير (29 أكتوبر 2015). "جهود ناسا لإدارة مخاطر الصحة والأداء البشري لاستكشاف الفضاء (IG-16-003)" (ملف PDF) . ناسا . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2015 .
  92. روبرتس، دونا ر.؛ وآخرون . (2 نوفمبر 2017). "تأثيرات رحلات الفضاء على بنية دماغ رواد الفضاء كما هو موضح في التصوير بالرنين المغناطيسي" . مجلة نيو إنجلاند الطبية . 377 (18): 1746-1753 . doi : 10.1056/NEJMoa1705129 . PMID 29091569. S2CID 205102116 .   
  93. فولي، كاثرين إيلين (3 نوفمبر 2017). "رواد الفضاء الذين يقومون برحلات طويلة إلى الفضاء يعودون بأدمغة طفت إلى أعلى جماجمهم" . كوارتز . تم الاطلاع عليه في 3 نوفمبر 2017 .
  94. بيوميد سنترال (22 نوفمبر 2018). "يجب مراقبة الميكروبات الموجودة في محطة الفضاء الدولية لتجنب تهديد صحة رواد الفضاء" . يوريك أليرت! . مؤرشف من الأصل في 26 نوفمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 25 نوفمبر 2018 .
  95. سينغ، نيتين ك.؛ وآخرون . (23 نوفمبر 2018). "عزل أنواع من بكتيريا Enterobacter bugandensis المقاومة للأدوية المتعددة من محطة الفضاء الدولية وتحليلات جينومية مقارنة مع السلالات الممرضة للإنسان" . BMC Microbiology . 18 (1) 175. Bibcode : 2018BMCMb..18..175S . doi : 10.1186/s12866-018-1325-2 . PMC 6251167. PMID 30466389 .   
  96. فريق التحرير (15 مارس 2019). "فيروسات كامنة تنشط أثناء الرحلات الفضائية - ناسا تحقق - إجهاد الرحلات الفضائية يمنح الفيروسات فترة راحة من المراقبة المناعية، مما يعرض مهمات الفضاء البعيدة المستقبلية للخطر" . يوريك أليرت! . مؤرشف من الأصل في 18 مارس 2019. تم الاطلاع عليه في 16 مارس 2019 .
  97. واتلز، جاكي (25 سبتمبر 2021). "انطلق إنذار في رحلة فضائية سياحية بالكامل تابعة لشركة سبيس إكس. المشكلة كانت في المرحاض" . سي إن إن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2021 .
  98. "برنامج أبحاث أنظمة الاستكشاف البشرية - تدابير مضادة للتمرين" . ناسا . مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2008.
  99. "معلومات ناسا: ضمور العضلات" (ملف PDF) . ناسا . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 نوفمبر 2015 .
  100. "العيش على الأرض صعب على رائد فضاء معتاد على الفضاء" . Space.com . 3 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 نوفمبر 2015 .
  101. واتسون، تراسي (11 نوفمبر 2007). "إعادة التأقلم مع الجاذبية أمرٌ غير ممتع لرواد الفضاء" . أخبار ABC . تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 فبراير 2020 .
  102. إيدي، د. ر.؛ شيفليت، س. ج.؛ شليغل، ر. إ.؛ شهاب، ر. ل. (أغسطس 1998). "الأداء المعرفي على متن مختبر الحياة والجاذبية الصغرى الفضائي". مجلة أكتا أسترونوتيكا . 43 ( 3-6 ): 193-210 . رمز Bibcode : 1998AcAau..43..193E . doi : 10.1016/s0094-5765(98)00154-4 . ISSN 0094-5765 . PMID 11541924 .  
  103. مادير، تي إتش؛ وآخرون (2011). "وذمة القرص البصري، وتسطح مقلة العين، وثنيات المشيمية، وانحرافات طول النظر الملاحظة لدى رواد الفضاء بعد رحلات فضائية طويلة الأمد" . طب العيون . 118 (10): 2058-2069 . doi : 10.1016/j.ophtha.2011.06.021 . PMID 21849212. S2CID 13965518 .   
  104. بويو، تيبي (9 نوفمبر 2011). "تأثر بصر رواد الفضاء بشدة خلال مهمات الفضاء الطويلة" . zmescience.com . تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2012 .
  105. تافرنر، كيفن (28 مايو 2024). أحدث الفيديوهات | سي إن إن . تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 عبر www.cnn.com.
  106. "دراسة تشير إلى أن رحلات الفضاء تضر ببصر رواد الفضاء" . Space.com . 13 مارس 2012. تاريخ الاطلاع: 14 مارس 2012 .
  107. كريمر، لاري أ.؛ وآخرون . (13 مارس 2012). "تأثيرات انعدام الجاذبية على المدار والدماغ: نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاثي التسلا". مجلة علم الأشعة . 263 (3): 819-27 . doi : 10.1148/radiol.12111986 . PMID 22416248 .  
  108. كيفن فونغ، طبيب (12 فبراير 2014). "الآثار الغريبة والقاتلة التي قد يُحدثها المريخ على جسمك" . مجلة وايرد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 فبراير 2014 .
  109. ألكسندر، روبرت؛ ماكنيك، ستيفن؛ مارتينيز-كوندي، سوزانا (2020). "الحركات الدقيقة للعين في البيئات التطبيقية: تطبيقات عملية لقياسات حركة العين التثبيتية" . مجلة أبحاث حركة العين . 12 (6). doi : 10.16910/jemr.12.6.15 . PMC 7962687. PMID 33828760 .  
  110. كير، ريتشارد (31 مايو 2013). "الإشعاع سيجعل رحلة رواد الفضاء إلى المريخ أكثر خطورة". مجلة ساينس . 340 (6136): 1031. Bibcode : 2013Sci...340.1031K . doi : 10.1126/science.340.6136.1031 . PMID 23723213 . 
  111. باترسبي، ستيفن (21 مارس 2005). "التوهجات الشمسية الهائلة قد تقتل رواد الفضاء غير المحميين" . مجلة نيو ساينتست .
  112. تاونسند، إل دبليو؛ آدامز، جيه إتش؛ بلاتنيج، إس آر؛ كلاودسلي، إم إس؛ فراي، دي جيه؛ جون، آي؛ ماكلويد، سي دي؛ مينو، جيه آي؛ مور، دي إف؛ نوربري، جيه دبليو؛ نورمان، آر بي؛ ريمز، دي في؛ شوادرون، إن إيه؛ سيمونز، إي جيه؛ سينجلتيري، آر سي (1 مايو 2018). "متطلبات ملاجئ عواصف الجسيمات الشمسية للبعثات الفضائية التي تتجاوز مدار الأرض المنخفض" . علوم الحياة في أبحاث الفضاء . 17 : 32-39 . doi : 10.1016/j.lssr.2018.02.002 . ISSN 2214-5524 . 
  113. مايك لوكوود؛ م. هابغود (2007). "الدليل المختصر للقمر والمريخ" . علم الفلك والجيوفيزياء . 48 (6): 11-17 . Bibcode : 2007A & G....48f..11L . doi : 10.1111/j.1468-4004.2007.48611.x .
  114. جينيفر ل. بارسونز؛ إل دبليو تاونسند (2000). "معدلات جرعات الإشعاع لأفراد الطاقم بين الكواكب خلال حدث الجسيمات الشمسية في أغسطس 1972". بحوث الإشعاع 153 (6): 729-733 . Bibcode : 2000RadR..153..729P . doi : 10.1667 / 0033-7587(2000)153 [ 0729:ICDRFT ] 2.0.CO ; 2. PMID 10825747. S2CID 25250687 .  
  115. مخاطر الإشعاع الفضائي ورؤية استكشاف الفضاء . NAP. 2006. doi : 10.17226/11760 . ISBN 978-0-309-10264-3.
  116. غيغينو، ن.؛ هوين-شون، س.؛ باسكو، م.؛ بويب، ج.-ل.؛ تشيرهارت، إ.؛ ليجراند-فروسي، س.؛ فريبيا، ج.-ب. (2009). "هل يمكن أن يؤدي ضعف الجهاز المناعي المرتبط برحلات الفضاء إلى منع توسع الوجود البشري خارج مدار الأرض؟". مجلة بيولوجيا الكريات البيضاء . 86 (5): 1027-1038 . doi : 10.1189/jlb.0309167 . PMID 19690292 . 
  117. سون، ريبيكا (7 مارس 2022). "كيف تؤثر الفيروسات على رواد الفضاء في الفضاء؟" . Space.com . Future US . تاريخ الاسترجاع: 20 أكتوبر 2022 .
  118. فلين، كريستوفر ف. (1 يونيو 2005). "نهج عملي لعوامل الصحة السلوكية والأداء في المهمات طويلة الأمد" . طب الطيران والفضاء والبيئة . 76 (6): B42– B51. PMID 15943194 . 
  119. كاناس، نيك؛ مانزي، ديتريش (2008). علم النفس والطب النفسي في الفضاء ( الطبعة الثانية). دوردريخت: سبرينغر. ISBN  978-1-4020-6770-9. OCLC 233972618 . 
  120. بيل، فوغان (5 أكتوبر 2014). "العزلة والهلوسة: تحديات الصحة النفسية التي يواجهها رواد الفضاء" . صحيفة ذا أوبزرفر . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0029-7712 . تاريخ الاسترجاع: 1 فبراير 2019 . 
  121. جيبيلين، كيلي أ. (ربيع 1998). "حريق في قمرة القيادة!" . التراث الأمريكي للاختراع والتكنولوجيا . 13 (4). دار نشر التراث الأمريكي. مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2008. تم الاسترجاع في 23 مارس 2011 .
  122. "مكتبة مركز كينيدي للفضاء" . www-lib.ksc.nasa.gov . مؤرشف من الأصل في 5 يونيو 2001. تم الاطلاع عليه في 9 مايو 2026 .
  123. "حادث مميت في مركز غويانا الفضائي" . www.esa.int . تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2026 .
  124. أورلوف، ريتشارد و. (سبتمبر 2004) [نُشر لأول مرة عام 2000]. "أبولو 1 - الحريق: 27 يناير 1967" . أبولو بالأرقام: مرجع إحصائي . سلسلة تاريخ ناسا. واشنطن العاصمة: ناسا. ISBN 978-0-16-050631-4. إل سي سي إن 00061677 . ناسا SP-2000-4029 . تم الاسترجاع 12 يوليو 2013 . 
  125. "الشراكة: تاريخ مشروع اختبار أبولو-سويوز" . ناسا. 1974. مؤرشف من الأصل في 23 أغسطس 2007. تم الاطلاع عليه في 20 أكتوبر 2007 .
  126. «تقرير من جوزيف ب. كيروين، أخصائي الطب الحيوي من مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس، يتعلق بوفاة رواد الفضاء في حادثة تشالنجر» . ناسا . مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2013.
  127. "تقرير تحقيق نجاة طاقم كولومبيا" (ملف PDF) . NASA.gov . NASA.

للمزيد من القراءة

  • دارلينج، ديفيد. الكتاب الكامل عن رحلات الفضاء. من أبولو 1 إلى انعدام الجاذبية . وايلي، هوبوكين، نيوجيرسي 2003، رقم ISBN 0-471-05649-9.
  • هاوبليك-ميوسبرغر: هندسة معمارية لرواد الفضاء - منهج قائم على النشاط . دار نشر سبرينغر براكسيس، 2011، رقم ISBN 978-3-7091-0666-2.
  • لارسون، وايلي ج. (محرر). رحلات الفضاء البشرية - تحليل وتصميم المهمة . ماكجرو هيل، نيويورك، نيويورك، 2003، ISBN 0-07-236811-X.
  • بايل، رود. الفضاء 2.0: كيف تُسهم رحلات الفضاء الخاصة، ووكالة ناسا المتجددة، والشركاء الدوليون في خلق عصر فضائي جديد (2019)، مقتطف من نظرة عامة على استكشاف الفضاء
  • سبنسر، بريت. "الكتاب والصاروخ: العلاقة التكافلية بين المكتبات العامة الأمريكية وبرنامج الفضاء، 1950-2015".
  • رينو، أليسون (محررة). القمر أولاً والمريخ ثانياً: منهج عملي لاستكشاف الفضاء البشري (2020) مقتطف
  • سميث، مايكل ج.؛ ميشيل كيلي؛ ماتياس باسنر (2020). "نبذة تاريخية عن رحلات الفضاء من عام 1961 إلى عام 2020: تحليل للبعثات والخصائص الديموغرافية لرواد الفضاء" . مجلة أكتا أسترونوتيكا . 175 : 290-299 . Bibcode : 2020AcAau.175..290S . doi : 10.1016/j.actaastro.2020.06.004 . PMC 7422727. PMID 32801403 .