El programa de cosmonautas búlgaros se refiere a los esfuerzos de la República Popular de Bulgaria para realizar vuelos espaciales tripulados. La idea de una misión espacial tripulada búlgara fue anterior al lanzamiento del Sputnik 1 , el primer satélite artificial . En 1964 se emitió una propuesta informal para que la Unión Soviética enviara un cosmonauta búlgaro al espacio, pero los soviéticos no la consideraron seriamente. La cooperación espacial oficial comenzó en 1966 con el establecimiento del programa Interkosmos , que permitió a los países del bloque comunista acceder a la tecnología y los activos espaciales soviéticos.
En el marco de Interkosmos, Bulgaria envió a su primer cosmonauta, Georgi Ivanov , a la estación espacial Salyut 6 en 1979 y se convirtió en el sexto país del mundo en tener un ciudadano en el espacio. Sin embargo, un mal funcionamiento en su nave espacial Soyuz 33 impidió que la tripulación se acoplara, e Ivanov solo pasó 31 órbitas alrededor de la Tierra antes de descender de regreso a salvo a la Tierra. Un segundo cosmonauta búlgaro, Aleksandar Aleksandrov , pasó diez días en la Estación Espacial Mir en 1988 y realizó una variedad de experimentos científicos.
Fondo
El lanzamiento del Sputnik 1 en octubre de 1957 dio impulso a los primeros pasos de la investigación espacial en Bulgaria. Las señales de radio del satélite fueron estudiadas por el Centro de Medición y Control de Radio Ionosférica, creado el año anterior. En noviembre de 1957 se instaló una estación para el seguimiento óptico del Sputnik 1 en la montaña Plana . [1] Influenciados por estos eventos y las publicaciones de la Federación Astronáutica Internacional , el ingeniero Georgi Asparuhov y el capitán de la Fuerza Aérea búlgara Docho Haralampiev decidieron presentar al público en general el tema de la exploración espacial . Haralampiev también estaba convencido de que si un humano iba a volar al espacio, el candidato tenía que ser un piloto en excelentes condiciones físicas y mentales. Los dos iniciaron una serie de reuniones con generales del ejército búlgaro, pilotos, médicos de aviación , ingenieros, miembros del Partido Comunista Búlgaro y representantes de la Academia de Ciencias de Bulgaria . [2]
Como resultado, el primer organismo de investigación espacial dedicado en Bulgaria, la Sociedad Astronáutica (BAS), se estableció en Sofía el 8 de diciembre de 1957. [3] El rígido entorno legal en ese momento impidió que se formara como una entidad independiente, y se organizó inicialmente como una Sección de Astronáutica de la Organización de Asistencia de Defensa . [2] Poco después de la creación de la Sociedad, docenas de ingenieros y trabajadores de la recientemente cerrada Fábrica 14 se convirtieron en miembros de la BAS. [4] La Sociedad se unió a la Federación Astronáutica Internacional en 1958. En 1959, se publicó el primer libro búlgaro sobre vuelos espaciales tripulados, El organismo humano y el vuelo interplanetario . [4]
La carrera espacial se intensificó aún más después de que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio. En 1964, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea búlgara, el teniente general Zahari Zahariev, discutió con el ministro de Defensa soviético Rodion Malinovsky la posibilidad de enviar al espacio a cuatro pilotos búlgaros, los hermanos Stamenkov. Malinovsky no consideró que la petición fuera seria, especialmente dada la falta de naves espaciales soviéticas que pudieran transportar a los cuatro hermanos. [5] La Unión Soviética estableció su propio organismo para la cooperación internacional en la investigación espacial, conocido como el Consejo Interkosmos , en mayo de 1966. Como estado del bloque comunista , Bulgaria se convirtió en uno de sus miembros fundadores. [6]

Posteriormente, en febrero del año siguiente, el líder búlgaro Todor Zhivkov ordenó la creación del Comité Nacional para la Investigación y Utilización del Espacio (NCRUS, por sus siglas en inglés). El NCRUS se convirtió en miembro del consejo de Interkosmos en abril. A fines de 1967, el Comité adoptó un programa de actividades que incluía el desarrollo de instrumentos satelitales conjuntos soviético-búlgaros y estudios sobre la fisiología humana en microgravedad. [7] Las actividades espaciales se concentraron aún más en el Grupo de Física Espacial de la Academia de Ciencias en 1969, que se convirtió en el Laboratorio Central de Investigación Espacial (CLSR, por sus siglas en inglés) en 1974. [8]
Bulgaria participó activamente en todos los componentes de Interkosmos. Se instalaron instrumentos en cohetes de sondeo verticales , varios satélites de la serie Interkosmos y se llevaron a cabo actividades de control terrestre en cooperación con la Unión Soviética y otros países comunistas del programa. [9] La participación búlgara en misiones tripuladas de Interkosmos formaba parte del objetivo soviético más amplio del programa de ayudar a los países del bloque comunista en la investigación espacial. [9] Además, los países miembros de Interkosmos se vieron en gran medida aliviados de los costes financieros, ya que la URSS prácticamente financió todas las actividades de I+D, los vuelos y el intercambio de tecnología. Los estados miembros sólo financiaron experimentos específicos en los que estaban interesados. Cuando en 1976 se tomó la decisión de ampliar la cooperación de Interkosmos a los vuelos espaciales tripulados, la selección de candidatos se hizo más fácil gracias a casi una década de cooperación previa. [9]
Vuelo intercosmos
La selección para la segunda clase de cosmonautas de Interkosmos en Bulgaria se llevó a cabo en 1976-1977. [10] Los pilotos búlgaros que se graduaron en la Academia de la Fuerza Aérea de Dolna Mitropoliya entre 1964 y 1972 eran elegibles para la selección. Casi todos estos graduados presentaron su solicitud y fueron enviados a un examen médico por una comisión de medicina aeronáutica. Los candidatos que pasaron la primera ronda de pruebas fueron enviados luego al Instituto Médico Militar Superior en Sofía y sometidos a varias semanas de exámenes en condiciones de aislamiento. Solo cuatro candidatos lograron pasar la segunda ronda: Georgi Ivanov Kakalov, Aleksandr Aleksandrov, Georgi Yovchev e Ivan Nakov. Una ronda final de exámenes en Moscú en 1978 confirmó que Ivanov y Aleksandrov eran los más aptos físicamente, y fueron aprobados como principales y suplentes, respectivamente. [10]
La tripulación de vuelo de la misión Interkosmos estaba formada por un cosmonauta soviético experimentado como comandante de vuelo , mientras que el cosmonauta del estado miembro actuaba como ingeniero de vuelo o cosmonauta de investigación cuyo papel era supervisar los experimentos y el equipo que se les asignaba. [9] El entrenamiento fue meticuloso e intensivo. La primera fase incluyó estudios teóricos, prácticas de vuelo en aviones a reacción, simulación de ingravidez , entrenamiento de amerizaje, ejercicio físico y entrenamiento de recuperación en terrenos difíciles. La segunda fase fue más específica y se concentró en dominar la nave espacial Soyuz y el vuelo a la estación espacial Salyut. [9]
Experimentos
En general, los vuelos de Interkosmos se centraron en cinco áreas principales de investigación: física espacial, meteorología espacial, comunicaciones, biología y medicina espacial y estudios del medio ambiente natural. [9] La misión de Ivanov se centró principalmente en física espacial, comunicaciones y estudios ambientales. En diciembre de 1978, Spektar-15, un sistema espectrométrico de fabricación búlgara, se instaló en la maqueta de entrenamiento de Salyut 6 en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin . Posteriormente fue aprobado para uso espacial. [11] Los elementos del Spektar-15 fueron entregados a Salyut 6 el 14 de marzo de 1979 con el vuelo Progress 5 ; estos incluían el bloque de almacenamiento de datos , el ocular , la lente y los filtros. [12] Los experimentos de Ivanov en el Spektar-15 u otro equipo previamente instalado en la estación incluyen lo siguiente: [13]
- Ekvator : observaciones del resplandor atmosférico asociado con anomalías ionosféricas por encima del ecuador ;
- Polyus : observación de auroras polares ;
- Emisiya : distribución de la intensidad de las principales líneas espectrales del espectro de resplandor atmosférico;
- Svetene : observaciones fotométricas;
- Gama-fon : diversas observaciones astronómicas de rayos gamma destinadas a mejorar los diseños de telescopios de rayos gamma;
- Oreol : observaciones del amanecer y el atardecer para determinar parámetros básicos de la atmósfera;
- Kontrast : estudios sobre los cambios en la respuesta de frecuencia en la atmósfera causados por la contaminación cerca de los principales centros industriales;
- Atmósfera : estudio de las características ópticas de la atmósfera;
- Ilyuminator : medición precisa de los cambios en las características espectrales de la luz que entra por las ventanas de la estación;
- Horizonte : observación fotográfica del meridiano solar al amanecer y al atardecer;
- Terminator : estudios de la atmósfera superior;
- Biosfera-B : recopilación de datos útiles para estudios de geología, geomorfología, agricultura, silvicultura y contaminación;
- Balcanes : fotografía y espectrometría de diversas características naturales en territorio búlgaro;
- Operador : evaluación de la dinámica de la productividad mental durante la adaptación a la microgravedad;
- Doza : estudio de las dosis de irradiación en varias partes de la estación espacial;
- Opros : continuación de experimentos psicológicos de misiones anteriores diseñados para mejorar los sistemas de entrenamiento de cosmonautas;
- Retseptor : estudios sobre el funcionamiento de los receptores gustativos humanos en microgravedad;
- Pochivka : un experimento diseñado para mejorar la organización del descanso en vuelos espaciales de larga duración;
- Vreme : estudios sobre las percepciones subjetivas del tiempo entre la tripulación;
- Pirin : cinco experimentos diseñados para observar la influencia de la microgravedad en la producción de materiales.
Estas misiones se iban a llevar a cabo junto a los cosmonautas Vladimir Lyakhov y Valery Ryumin . El Spektar-15 fue utilizado posteriormente por el cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez . [9]
Vuelo

La Soyuz 33 fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur ( Kazajstán ) con Ivanov y el comandante de vuelo Nikolay Rukavishnikov el 10 de abril de 1979. El indicativo de llamada de la tripulación era Saturno . [14] El vuelo estaba programado para acoplarse con Salyut 6- Soyuz 32 el 12 de abril ( Día de la Cosmonáutica ). [9] Sin embargo, al aproximarse a la Salyut, el encendido final del motor duró solo tres segundos en lugar de seis y el sistema de acoplamiento Igla se apagó. [14] El motor principal de la Soyuz había funcionado mal y las maniobras de acoplamiento ahora eran imposibles. [15] El miembro de la tripulación de Salyut, Lyakhov, también observó un chorro lateral hacia el motor auxiliar durante el encendido fallido del motor principal. [14]
La Soyuz 33 tenía recursos limitados para el soporte vital y la tripulación tuvo que regresar a la Tierra inmediatamente. El control de vuelo ordenó a la tripulación de la Soyuz que apagara por completo el motor principal para preservar su suministro de combustible. Había dos opciones: iniciar el descenso en una trayectoria muy suave, que aterrizaría la nave espacial a varios miles de kilómetros del punto de aterrizaje planeado, o un descenso pronunciado que habría sometido a la tripulación a una tensión g muy alta. [15] En ambos casos, la Soyuz habría dependido del motor auxiliar, que se confirmó que también estaba dañado. La tripulación inició un descenso pronunciado y programó manualmente el motor auxiliar para que funcionara durante 187 segundos, lo que redujo la velocidad de la nave espacial lo suficiente como para colocarla en un corredor de aterrizaje. Rukavishnikov, que tenía un excelente dominio y experiencia de los sistemas de vuelo de la Soyuz, apagó todos los programas de aterrizaje automático. Con el descenso en curso, tanto Ivanov como Rukavishnikov sintieron que el motor auxiliar dañado no había proporcionado suficiente impulso y decidieron hacerlo funcionar durante otros 25 segundos para reducir aún más la velocidad de aterrizaje. [15]
La Soyuz 33 aterrizó sorprendentemente cerca del punto de aterrizaje inicialmente programado. El manejo de la situación por parte de Rukavishnikov e Ivanov recibió elogios. [15] La tripulación, sin embargo, había descartado el módulo de servicio con el motor averiado y el componente final del Spektar-15, un bloque optoelectrónico, antes del descenso. Esto significó que no se pudo examinar el mal funcionamiento y se tuvo que producir un nuevo bloque optoelectrónico Spektar para futuras misiones. Posteriormente se integró con el resto del equipo de Salyut 6 y los experimentos búlgaros fueron iniciados en 1981 por cosmonautas soviéticos. [14] [16] A pesar de la misión abortada, Bulgaria se convirtió en el cuarto país de Interkosmos (después de Checoslovaquia , Polonia y Alemania del Este , en ese orden) [9] y el sexto del mundo en enviar a un ciudadano al espacio. [17] El vuelo de Ivanov duró un día, 23 horas y un minuto, completando 31 órbitas. [5]
Programa Shipka

El módulo central de la estación espacial Mir fue lanzado en febrero de 1986 y el sistema Spektar-256, una continuación del Spektar-15, iba a ser instalado en la estación. [18] Durante una visita oficial a la Unión Soviética en 1986, el ministro de defensa búlgaro, Dobri Dzhurov, organizó el envío de un cosmonauta búlgaro a la estación con asistencia soviética. Posteriormente, el director del CLSR, el profesor Boris Bonev, inició conversaciones adicionales con Glavkosmos , y el 22 de agosto de 1986 se firmó un acuerdo oficial para una misión conjunta soviético-búlgara. Aunque similar en cuanto a los acuerdos al vuelo anterior de Interkosmos, esta misión fue un acuerdo científico bilateral independiente del programa Interkosmos. Bulgaria aceptó pagar por la misión diseñando y fabricando el equipo para ella, y luego proporcionándolo a la Unión Soviética. [19]
La selección de candidatos comenzó en noviembre de 1986 e involucró a más de 300 pilotos de la Fuerza Aérea búlgara. [19] El vuelo estaba programado para el verano de 1988, y se dio preferencia a los solicitantes con dominio del ruso y habilidades informáticas para acelerar el proceso de selección. [20] Diez fueron seleccionados para la ronda final de exámenes médicos por médicos soviéticos en Sofía. Los cuatro finalistas fueron Krasimir Stoyanov, Nikolay Raykov, Aleksandr Aleksandrov y su hermano Plamen. Los tres primeros fueron certificados para la misión. Aleksandrov y Stoyanov fueron seleccionados para ser la tripulación de la misión como principal y suplente. [20]
Los dos fueron enviados a un entrenamiento de vuelo en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin el 10 de enero de 1987. Aleksandrov fue fotografiado en un entrenamiento de amerizaje con Vladimir Lyakhov y Aleksandr Serebrov en noviembre, pero más tarde se anunció que la tripulación incluiría a Anatoly Solovyev y Viktor Savinykh en su lugar. Lyakhov y Serebrov fueron asignados a la tripulación de respaldo con Stoyanov. [21] El vuelo y su programa científico se denominaron Shipka, en honor al Paso de Shipka , donde ocurrió una batalla crucial entre tropas otomanas y una fuerza búlgaro-rusa durante la Guerra de Liberación de Bulgaria en 1877. [22]
Experimentos
El programa de investigación del programa Shipka abarcaba cinco áreas de estudio: física espacial, observación de la Tierra, biología y medicina espaciales, ciencia de los materiales y equipamiento espacial. Las fábricas búlgaras produjeron nueve dispositivos, cada uno de los cuales constaba de cinco ejemplares: [23]
- El Complejo Astronómico Rozhen era un sistema informático que constaba de una cámara CCD y una unidad de procesamiento de datos. La matriz de la cámara tenía varios regímenes de refrigeración, cada uno adecuado para un tipo diferente de observación. La unidad de procesamiento de datos era un ordenador para el procesamiento de imágenes en tiempo real . Dependiendo del tipo de observación astrofísica, podía cambiar entre diferentes filtros matemáticos para producir la máxima cantidad de datos posible de los objetos o fenómenos observados en el espacio profundo. Rozhen fue visto como el primer paso de un programa de 15 años para diseñar y construir un telescopio integrado en la estación espacial para observaciones en los espectros visible, ultravioleta y de rayos X.
- Paralaks-Zagorka , un intensificador de imágenes para la investigación de la física cercana a la Tierra. Diseñado para observar longitudes de onda específicas (427,8 nm , dinitrógeno /557,7/630 nm), su propósito era ayudar a estudiar la distribución vertical del resplandor atmosférico y la energía de las partículas cargadas. Paralaks-Zagorka se utilizó en combinación con el Complejo Astronómico de Rozhen .
- Terma era un fotómetro de impulsos de alta resolución temporal y espacial para observaciones de las firmas ópticas rápidamente cambiantes de las auroras polares , las nubes estratosféricas polares y los relámpagos . Terma consistía en un receptor óptico equipado con filtros de interferencia , una unidad electrónica digital y un nodo de control. Se conectaba a una ventana y la información recibida y procesada por él se transfería luego al ordenador Zora a una velocidad de 20 kB/s . Cuando se combinaba con Zora , Terma se utilizaba principalmente para recopilar datos sobre turbulencias y otros procesos en la atmósfera superior. En combinación con Paralaks-Zagorka , se utilizaba para estudiar las auroras polares.
- El Spektar-256 se construyó sobre la base de los modelos Spektar-15 utilizados en la Salyut 6, Spektar-15M en la Salyut 7 y SMP-32 en el satélite Meteor-Priroda, todos ellos diseñados y construidos bajo la dirección del académico Dimitar Mishev. Se trataba de un sistema de 256 canales utilizado para observar la reflectancia de diversos objetos naturales y artificiales en la superficie de la Tierra. Al igual que Terma , el Spektar-256 estaba conectado a una de las ventanas de la estación y consistía en un bloque optoelectrónico y una unidad de procesamiento de datos. La información analógica se procesaba en un código de 8 bits y luego se transfería a un disco magnético .

- Liulin era uninstrumento de dosimetría utilizado para controlar el flujo y la intensidad de la radiación en el rango de 100 keV a 50 MeV en la estación. Esta fue la primera versión de los dosímetros de tipo Liulin.
- Doza-B era un conjunto de detectores pasivos de dosimetría fabricados con biomateriales . Se utilizaba para controlar la radiación en la estación.
- El SON-3 se utilizó para monitorear los ritmos circadianos y los patrones de sueño en condiciones espaciales. Podía registrar hasta 12 horas de datos de patrones de sueño en cinta magnética .
- Pleven 87 era un conjunto integrado de instrumentos médicos. Compuesto por un sistema de microprocesador, una unidad de estimulación y un panel de control, Pleven 87 se utilizó para realizar 15 estudios diferentes sobre funciones sensoriales y motoras, dinámica de la atención durante diversas tareas físicas o mentales, ecuanimidad y fiabilidad operativa de los cosmonautas. El conjunto estaba completamente automatizado y permitía visualizar todos los datos.
- Zora era un ordenador de misión que se utilizaba tanto para procesar datos de otros equipos como para realizar experimentos adicionales en función de los resultados. Utilizaba un sistema principal de 16 bits y una unidad secundaria de 8 bits para interactuar con los demás dispositivos, un teclado y una pantalla de plasma .
Todos los dispositivos fabricados en Bulgaria se instalaron en la Mir una semana antes del vuelo de Aleksandrov. El equipo funcionó mejor de lo esperado durante las pruebas. [22] Aleksandrov declaró más tarde que la informatización de los experimentos aumentó significativamente la eficiencia, ya que se generaron resultados en tiempo real y los experimentos se pudieron realizar repetidamente para verificar los datos. [24] En general, Aleksandrov debía realizar docenas de actividades de investigación relacionadas con el medio interestelar , el centro galáctico de la Vía Láctea y las galaxias cercanas , la orientación utilizando estrellas como referencia, la síntesis de materiales en microgravedad, la cristalización , el funcionamiento muscular, vestibular y ocular, entre otros. Aleksandrov también continuó trabajando en experimentos programados para el vuelo de Georgi Ivanov (como Kontrast-2 e Ilyuminator-2 ) y examinó las propiedades de los alimentos espaciales de fabricación búlgara . [25]
Vuelo

La fecha original del vuelo estaba prevista para el 21 de junio de 1988, pero en abril de 1988 se adelantó al 7 de junio. Esto se debió a cambios en la órbita de la estación por los motores de la nave espacial de reabastecimiento Progress 36. La fecha de lanzamiento anterior también habría proporcionado mejores condiciones de iluminación para el experimento Rozhen, otro factor que retrasó la fecha de lanzamiento. [14] El indicativo de llamada de la tripulación era Rodnik . [14] El control de vuelo fue proporcionado por TsUP , así como por un Centro Situacional recién establecido en Stara Zagora , Bulgaria. [23]
A diferencia de los lanzamientos anteriores, en los que el evento se grababa y solo se transmitía si tenía éxito, el lanzamiento de Aleksandrov se transmitió en vivo por la televisión soviética. [22] El despegue tuvo lugar el 7 de junio a las 18:03 hora de Moscú en la Soyuz TM-5 , con Solovyev como comandante de vuelo, Savinykh como ingeniero de vuelo y Aleksandrov como cosmonauta de investigación. En ese momento, la Mir estaba tripulada por Musa Manarov y Vladimir Titov , que estaban allí desde el 21 de diciembre de 1987. A las 18:02:22 del 9 de junio, la TM-5 comenzó las maniobras de aproximación en su 33.ª órbita. A las 19:40, la TM-5 ya había establecido contacto por radio y transmisiones de televisión, y estaba a 400 metros de la Mir. Nueve minutos después, se inició la transmisión televisiva en vivo de la aproximación. La TM-5 se acopló a la Mir a las 19:55 y comenzó la ecualización de presión a las 20:12. Todas las escotillas se abrieron a las 21:25 y la tripulación de la Soyuz se trasladó a la Mir a las 21:27. [26]
Aleksandrov realizó más de 56 experimentos durante su estancia de 9 días en la estación. Durante el experimento SON-K, confirmó el flujo normal de las tres fases del sueño sin movimientos oculares rápidos . [27] Aleksandrov también participó en una teleconferencia con el líder estatal Todor Zhivkov que se transmitió en vivo por la Televisión Nacional Búlgara . [20] En la mañana del 17 de junio, Solovyev, Savinykh y Aleksandrov comenzaron los procedimientos para regresar a la Tierra con el vuelo Soyuz TM-4 . Se desprendió de la Mir a las 10:18 e inició la salida; el encendido del motor de reentrada se produjo a las 13:22:37 y el módulo de descenso entró en la atmósfera a las 13:50. La nave espacial aterrizó a las 14:13 a unos 205 kilómetros al sureste de Dzhezkazgan . [28]
Estado actual
Tras el vuelo de Aleksandrov, Bulgaria siguió diseñando, produciendo y enviando equipos a la estación espacial Mir. Los instrumentos de la clase Liulin, desarrollados inicialmente para el vuelo de Aleksandrov, se utilizan ahora en la Estación Espacial Internacional y en el orbitador de gases traza ExoMars . [29] [30] El sistema de crecimiento de plantas búlgaro SVET, que se instaló posteriormente en la Mir, se utilizó para cultivar trigo y verduras en el espacio por primera vez. [31]
Tras la caída del comunismo y la drástica reducción de la financiación científica, el programa de cosmonautas de Bulgaria quedó prácticamente archivado. Gran parte de la infraestructura quedó inutilizable. [24] En 2011, Georgi Ivanov instó al gobierno a reiniciar el programa de vuelos espaciales tripulados. Krasimir Stoyanov ha sugerido que el crecimiento de las plantas y el equipo de vigilancia de la radiación nacionales podrían permitir que un cosmonauta búlgaro se uniera a una misión humana a Marte en el futuro, siempre que exista apoyo gubernamental. [32]
A pesar de la actual falta de un programa de vuelos espaciales tripulados, un análogo de entrenamiento Soyuz-TMA completamente funcional está operativo en el Centro Aeroespacial y Planetario del Complejo Educativo Yuri Gagarin en Kamchiya, cerca de Varna . [33]
Descripción general
Véase también
Referencias
- ^ Mishev 2004, págs. 37, 42.
- ^Ab Mishev 2004, pág. 44.
- ^ Mishev 2004, pág. 43.
- ^Ab Mishev 2004, pág. 46.
- ^ ab «Bulgaria en el espacio». Sofia Globe. 21 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 27 de junio de 2018. Consultado el 12 de diciembre de 2017 .
- ^ Mishev 2004, pág. 63.
- ^ Mishev 2004, págs. 64–67.
- ^ Mishev 2004, pág. 71.
- ^ abcdefghi «Misiones intercosmonautas soviéticas». GlobalSecurity . Consultado el 3 de agosto de 2018 .
- ^ ab "El nombre de Ivanov cambió para que fuera el primero". PAN, originalmente Standart News. 3 de julio de 2002. Consultado el 4 de agosto de 2018 .
- ^ Mishev 2004, págs. 93, 98.
- ^ Mishev 2004, págs. 100-102.
- ^ Mishev 2004, págs. 99-102.
- ^ abcdef Portree, David SF (1995). "Mir Hardware Heritage" (PDF) . NASA Sti/Recon Technical Report N. ° 95 : 23249. Archivado desde el original (PDF) el 7 de septiembre de 2009. Consultado el 6 de agosto de 2018 .
- ^ abcd "Prof. Boris Bonev: El vuelo de Nikolay Rukavishnikov y Georgi Ivanov es muy valorado por la comunidad profesional". Aero . Archivado desde el original el 3 de agosto de 2018 . Consultado el 3 de agosto de 2018 .
- ^ Mishev 2004, págs. 106-107.
- ^ Interkosmos 2016, pág. 249.
- ^ Mishev 2004, pág. 131.
- ^ ab Interkosmos 2016, pag. 238.
- ^ abc «La cosmonáutica búlgara hace un cuarto de siglo: Parte I». Aero. 30 de diciembre de 2013. Archivado desde el original el 17 de enero de 2014. Consultado el 5 de agosto de 2018 .
- ^ Interkosmos 2016, pág. 242.
- ^ abc Interkosmos 2016, pag. 243.
- ^ ab Stamenov, Metodi, ed. (1988). Programa científico y tecnológico del proyecto Shipka (informe técnico). Instituto de Investigaciones Espaciales .
- ^ ab "Cosmonauta Aleksandr Aleksandrov: No dijimos nada sobre el desprendimiento de la antena para continuar la misión". PAN. 9 de junio de 2018. Consultado el 6 de agosto de 2018 .
- ^ Mishev 2004, págs. 141-145.
- ^ Mishev 2004, págs. 146-147.
- ^ "Aleksandrov: Bulgaria tiene potencial para la exploración espacial, debe aprovecharlo". PAN. 12 de abril de 2012. Consultado el 8 de agosto de 2018 .
- ^ Mishev 2004, pág. 148.
- ^ Semkova, Jordanka; Dachev, Tsvetan (2015). "Investigaciones del entorno radiológico durante las misiones ExoMars a Marte: objetivos, experimentos e instrumentación". Cuentas Rendus de la Academia Bulgare des Sciences . 47 (25): 485–496. ISSN 1310-1331 . Consultado el 6 de agosto de 2018 .
- ^ "1988 - Bulgaria se convierte en el sexto país con capacidad espacial". Radio Nacional de Bulgaria . Consultado el 6 de agosto de 2018 .
- ^ Interkosmos 2016, pág. 248.
- ^ "Cosmonautas ansiosos y esperanzados por el reinicio del programa espacial de Bulgaria". Novinite. 17 de abril de 2011. Consultado el 15 de julio de 2018 .
- ^ "El tercer cosmonauta búlgaro se enfrentó a la muerte dos veces". 24 Chasa. 14 de abril de 2018. Consultado el 7 de agosto de 2018 .
Bibliografía
- Burgess, Colin; Vis, Bert (2016). Interkosmos: el primer programa espacial del bloque del Este. Springer. ISBN: 978-0-822-2-8 978-3-319-24163-0.
- Mishev, Dimitar (2004). La investigación espacial en Bulgaria (en búlgaro). Editorial Académica Marin Drinov. ISBN 978-954-430-994-7.
Enlaces externos
- Sociedad Astronáutica Búlgara