Показаны сообщения с ярлыком «Роскосмос». Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком «Роскосмос». Показать все сообщения

понедельник, 19 июля 2021 г.

Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на создание аналога телескопа «Хаббл»

Около 3,7 миллиарда рублей планируется потратить на разработку российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ». Телескоп должен быть готов к концу 2025 года. 8 июля «Роскосмос» и АО «НПО имени Лавочкина» заключили контракт на «разработку рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах». Астрофизическая обсерватория «Спектр-УФ» («Всемирная космическая обсерватория — Ультрафиолет») предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. Главный инструмент обсерватории — космический телескоп с зеркалом диаметром 1,7 метра, оснащенный спектрографами для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Планируется, что «Спектр-УФ» будет запущен в космос на ракете «Ангара-А5» с космодрома Восточный в 2025 году. По своим возможностям аппарат будет близок к американскому космическому телескопу «Хаббл».


«Спектр-УФ» — совместный проект России и Испании. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также разрабатывает в сотрудничестве с Россией наземный научный комплекс. Помимо этого, в создании телескопа может поучаствовать Япония, предоставив ультрафиолетовый спектрограф, который позволит наблюдать за экзопланетами.

суббота, 3 июля 2021 г.

Модуль «Наука» для МКС возвращен на доработку — часть оборудования забыли закрыть теплоизоляцией

Запуск российского модуля МЛМ «Наука» для МКС, который ранее поместили под обтекатель РН «Протон» для запуска на станцию (он был намечен на 15 июля) вернули в монтажно-испытательный корпус на космодроме Байконур для устранения замечаний — инфракрасный и звездный датчики забыли закрыть теплоизоляцией. 1 июля стало известно, головной обтекатель ракеты с модулем «Наука» придется разбирать, потому что специалисты забыли закрыть часть оборудования на внешней стороне экранно-вакуумной теплоизоляцией. Что примечательно, в числе первых об этом сообщил в твиттере сайт Russian Space Web. Вскоре после этого «Роскосмос», не вдаваясь в детали, заявил, что модуль «возвращен в монтажно-испытательный корпус РКК „Энергия“ для устранения замечания». Из-за допущенной специалистами оплошности запуск будет перенесен примерно на неделю, сообщил неназванный источник в ракетно-космической отрасли. Вероятно, инцидент приведет к сдвигу в графике подготовительных операций на МКС: 17 июля грузовой космический корабль «Прогресс МС-16» должен отстыковать от модуля «Звезда» стыковочный модуль «Пирс» и свести его с орбиты.


«Наука» — один из самых затяжных проектов за историю МКС. Его начали строить еще до основания станции в качестве дублера «Зари», первого модуля российского сегмента и всей МКС. В 2004 году при степени готовности проекта 80% приняли решение сделать на его основе лабораторный модуль. Его планировали запустить еще в 2007 году, но сроки многократно сдвигали по разным причинам. Одну из них обнаружили уже после основного этапа строительства и испытаний: в топливных баках нашли металлическую стружку, удаление которой представляет собой нетривиальную техническую задачу. Летом 2020 года модуль отправили на заключительные испытания и сборку на Байконур с намерением запустить его в апреле 2021 года, а в апреле запуск снова перенесли на июль.

«Наука» предназначен для проведения научных экспериментов. В его состав, в числе прочего, войдут аппараты выработки кислорода и воды, туалет, каюта для одного космонавта, 11-метровый манипулятор на внешней стороне и другие инструменты.

суббота, 29 мая 2021 г.

На манипуляторе МКС обнаружили пробоину от космического мусора

Ранее «Роскосмос» сообщил, что в 2021 году опасного сближения космического мусора с Международной космической станцией не было, тогда как в 2020 году насчитали 220 таких случаев. Но также известно, что учёту и слежению поддаётся менее 5 % объектов на орбите. Объекты размерами до 10 см практически не фиксируются, а урон станции они могут нанести колоссальный. Свежим примером стало обнаружение дыры в манипуляторе на МКС, которой месяц назад ещё не было. Манипулятор Canadarm2 для МКС создали в Канаде. Эта механическая рука с дистанционным управлением, в том числе — с Земли, способна перемещать объекты весом до 100 тонн. Это могут быть космические аппараты (перестыковка), оборудование и даже космонавты. Канадцы и рассказали о попадании космического мусора в манипулятор. Во время осмотра манипулятора 12 мая специалисты ККА и NASA оценили степень повреждения манипулятора от попадания мусора. Удар пришёлся на одну из балок Canadarm2. К счастью, повреждения оказались незначительными и не сказались на работоспособности манипулятора. Пострадал лишь теплозащитный экран, а важные для работы узлы механической руки не были задеты.


Происшествие вновь поднимает проблему космического мусора. Очевидно, что частота подобных событий будет нарастать не просто быстро, а очень быстро. Космос становится более доступным, чему способствуют проекты по выводу на орбиту небольших коммерческих спутников в огромных количествах. И если сейчас это одиночный выстрел, то завтра МКС будет как под градом из обломков. И не только МКС.

понедельник, 19 апреля 2021 г.

Россия собралась выйти из проекта МКС и создать свою национальную станцию

Россия в 2025 году выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер Юрий Борисов 18 апреля. Отмечается, что данное решение было принято 12 апреля на совещании у президента страны Владимира Путина. При этом в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что модули МКС выработали свой ресурс, Международная космическая станция будет работать до 2024 года. В госкорпорации отметили, что перспективы международного сотрудничества в этой сфере должны быть предметом переговоров. «Когда мы примем решение [о планах по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения], тогда начнем переговоры с нашими партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года», — пояснили в пресс-службе. Ранее в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.


МКС эксплуатируется с конца 1998 года, срок эксплуатации станции истекает в 2024 году, однако рассматривается продление срока работы до 2030-го.

четверг, 14 января 2021 г.

«Роскосмос» успешно провёл огневые испытания двигателей РД-180 и РД-191 для российских ракет

Как сообщила государственная корпорация «Роскосмос», накануне нового 2021 года в испытательном комплексе Научно-производственного объединения «Энергомаш» состоялись успешные огневые испытания ракетного двигателя РД-180. Как сообщается, всё прошло в штатном режиме. Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится НПО «Энергомаш» для США. Уже двадцать лет он используются в программе «Атлас», а с 2016 года модифицированный РД-181 используют в проекте «Антарес». С помощью РД-180 произведено 90 безаварийных пусков из 90 (это самая впечатляющая статистика надёжности в мире для ракетных двигателей последних 25–30 лет). Несмотря на санкции, РД-180 продолжает поставляться в США и сертифицирован под запуски новых пилотируемых кораблей компании Boeing. История РД-180, согласно планам, продолжится в России — этот двигатель будет применяться на первой ступени «Союза-6», который в перспективе может прийти на замену ракеты-носителя среднего класса «Союз-2», а также в центральном блоке ракеты сверхтяжёлого класса. В НПО «Энергомаш» начаты активные работы по адаптации РД-180 к новой версии ракеты, причём эти двигатели можно использовать до 10 раз и потому специалисты будут закладывать их использование в многоразовых ракетах. 



Вот прошлогодний короткий репортаж, созданный к 20-летию РД-180:


В том же конце декабря 2020 года были успешно проведены испытания перспективного РД-191, разработанного для российской ракеты-носителя «Ангара». Разработчиком РД-191 тоже является НПО «Энергомаш», а серийным изготовителем должна стать пермская компания «Протон-ПМ». РД-191 — это однокамерный жидкостный ракетный двигатель с дожиганием окислительного газа, работающий на нетоксичных компонентах (связке керосина с жидким кислородом).



понедельник, 14 декабря 2020 г.

«Роскосмос» опубликовал фотографии создания оборудования для ракеты-носителя «Союз-5»

Лётные испытания «Союз-5» с космодрома Байконур начнутся лишь в конце 2023 года. Пока ведётся создание этой перспективной российской ракеты-носителя. Недавно мы писали, что был изготовлен полномасштабный макет двигателя для новой российской ракеты «Союз-5». А теперь «Роскосмос» опубликовал несколько снимков из самарского Ракетно-космического центра «Прогресс». На базе «Прогресса» развёрнуты работы по монтажу установок для сварки трением с перемешиванием. Для проведения операций в Самару прибыла группа специалистов компании «Сеспель» из Чебоксар. Сотрудники предприятия-изготовителя уже выполнили приёмку подготовленных фундаментов: провели замеры и испытания. Проведена установка станин, поворотных столов, залиты анкерные колодцы, идут работы по сборке силовых шкафов. Одновременно продолжается приём комплектующих, расходных материалов и инструментов из Чебоксар для организации бесперебойной работы специалистов. Стоит отметить, что оборудование, выполняющее роботизированную сварку трением с перемешиванием, изготавливает та же «Сеспель». Установки создаются с учётом требуемых для ракетного производства толщин, сплавов, специфических видов сварочных швов: кольцевых, круговых и меридианных. Для создания «Союза-5» по заказу РКЦ «Прогресс» в «Сеспель» будут изготовлены три установки и оснастка к ним под сварку трением с перемешиванием деталей из алюминиевых сплавов.





Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» начала создаваться в 2016 году — она должна заменить производимую на Украине ракету «Зенит». На первой ступени «Союза-5» будет использоваться модернизированный двигатель первой ступени ракеты «Зенит» РД-171МВ. На второй ступени «Союза-5» планируется использовать РД-0124МС, модернизированный двигатель третьей ступени ракеты «Союз-2.1б», который заменит используемый ранее и производимый на Украине РД-120. После завершения лётных испытаний планируется проводить не менее двух пусков ракет «Союз-5» ежегодно. Изготовлением «Союза-5» будет заниматься РКЦ «Прогресс».

суббота, 10 октября 2020 г.

Рогозин усомнился в гениальности изобретений Маска

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что в изобретениях SpaceX Илона Маска нет ничего гениального. Об этом Рогозин заявил в интервью ТАСС, записанного в рамках спецпроекта «Первые лица». По словам чиновника, в том факте, что американская частная компания может возить экипажи на МКС, нет особого достижения. «Что здесь такого гениального-то? Мы давно это сделали, еще в советское время», — заметил Рогозин. Глава госкорпорации подчеркнул, что США должны были рано или поздно дойти до этого, так как являются «великой и самой мощной технологической страной». Также Дмитрий Рогозин подчеркнул, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX: «Мы пытались использовать эту технологию, но расчеты показали, что она не столь эффективна». При этом он уточнил, что подобная технология «хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе». На вопрос журналиста Антона Ванденко, правда ли, что Рогозин хочет раскрасить ракеты под хохлому, о чем он заявлял в одном из последних интервью, чиновник ответил, что говорил об этом с иронией. Руководитель космической отрасли России подчеркнул, что признает достижения Маска, так как тот умело использовал интересное инженерное решение для привлечения колоссальных инвестиций. Причем он заметил, что крупные средства были привлечены не в SpaceX, а в Tesla, которую он считает «переоцененной более чем в 100 раз». «Хотя я уважаю Маска как, безусловно, талантливого предпринимателя и смелого инженера, человека, выстроившего бизнес по военному принципу», — подытожил Рогозин.


В интервью Ванденко Рогозин также рассказал, что он думает о своем советнике Иване Сафронове, которого обвиняют в госизмене. Глава «Роскосмоса» заявил, что не верит в предательство Сафронова и надеется на оправдательный приговор. «У меня нет оснований иначе думать об Иване Сафронове, которого знал столько лет как порядочного человека и профессионального журналиста», — подытожил чиновник.

В начале октября госкорпорация «Роскосмос» вместе с частной компанией «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) приняла решение о строительстве многоразового транспортного космического корабля. По задумке авторов проекта, отечественная разработка должна составить конкуренцию кораблю Crew Dragon Илона Маска.

воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Экипаж корабля «Союз МС-17» прибыл на космодром Байконур

Члены основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-17» прибыли на космодром Байконур. Запуск корабля к Международной космической станции планируется в октябре. Об этом говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». Отмечается, что утром 27 сентября в Центре подготовки космонавтов были проведены торжественные проводы экипажей. «Через несколько часов они прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки», — заявили в госкорпорации. В сообщении говорится, что в состав основного экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что члены экипажа «Союза МС-16», в том числе российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди, находящиеся на МКС, вернутся на Землю 22 октября.




воскресенье, 3 марта 2019 г.

Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС в полностью автоматическом режиме, несмотря на некоторые опасения со стороны NASA и «Роскосмоса». За стыковкой можно было наблюдать в трансляции NASA. Crew Dragon — один из двух пилотируемых кораблей, созданных в рамках программы NASA по стимулированию разработки космических кораблей частными компаниями Commercial Crew Program. Crew Dragon в зависимости от комплектации вмещает экипаж из 4 или 7 человек и может провести в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.Первый беспилотный запуск корабля состоялся 2 марта, на МКС в одном из кресел Crew Dragon отправился манекен «Рипли». Обычно на последнем этапе стыковки кораблей с МКС используется роботизированный манипулятор Canadarm2, однако стыковка с Crew Dragon должна пройти в полностью автоматическом режиме, причем это будет первая стыковка с использованием международного стыковочного адаптера IDA, спроектированного для частных космических кораблей. Адаптер IDA доставлен на МКС и установлен в 2016 году, но до сих пор не использовался. Поскольку процедура автоматической стыковыки через IDA еще не опробована, NASA и «Роскосмос» договорились о следующих мерах безопасности. Во-первых, выбрана траектория, которая исключает столкновение корабля с МКС на протяжении всего пути, кроме последних 40 метров. Во-вторых, незадолго до стыковки астронавты в американском сегменте закроют четыре люка, соединяющие сегменты станции. В-третьих, NASA и «Роскосмос» договорились об эвакуации экипажа американского сегмента станции в российский сегмент и пилотируемый корабль «Союз МС-11» в случае нештатной ситуации.


Непосредственно перед стыковкой было проведено несколько тестов, в том числе маневрирование корабля на расстоянии от станции, а также отмена и возобновление сближения с разного расстояния. Также экипаж МКС успешно испытал удаленное управление Crew Dragon, передав команду на включение навигационных огней.

После проведенных тестов Crew Dragon успешно состыковался с МКС, мягкая стыковка состоялась в 13:51 по москвоскому времени, жесткая сцепка произошла в 14:02. После нормализации давления, примерно через два часа после стыковки, экипаж МКС сможет открыть люк и посетить корабль.

Корабль проведет на орбите пять дней, а затем вернется на Землю. Миссия DM-1 (Demo-1) завершится приводнением Crew Dragon в Атлантическом океане в 390 километрах к востоку от мыса Канаверал 8 марта.

Изначально заявки на участие в Commercial Crew Program подали 36 компаний-претендентов, но на сегодняшний день остались только Boeing с кораблем CTS-100 Starliner и SpaceX с кораблем Crew Dragon, а последним выбывшим участником оказалась компания Sierra Nevada Corporation с многоразовым космопланом Dream Chaser. С Boeing и SpaceX NASA заключило контракты на запуски к МКС. После успешного запуска Crew Dragon на орбиту первый полет CTS-100 Starliner, разработанного Boeing, запланирован на апрель. Ожидается, что после тестовых полетов без экипажа корабли начнут выполнять пилотируемые полеты к МКС (для SpaceX такой полет состоится не раньше июня, а Boeing отправит астронавтов на орбиту в августе).

четверг, 27 декабря 2018 г.

Ракета «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома «Восточный»

Запуск произошел в 05:07 мск в соответствии с графиком. Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также 26 иностранных малых космических аппаратов из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии. «Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме», – сказал представитель в «Роскосмоса». Этот пуск стал четвертым по счету и третьим удачным с нового космодрома Восточный и последним в российской космической программе в 2018 году. До этого с космодрома «Восточный» пустили три ракеты. Последний пуск прошел 1 февраля этого года. Тогда запустили ракету «Союз-2.1а» с 11 космическими аппаратами, в том числе «Канопус-В» № 3 и 4. Предыдущий старт был менее удачный: 28 ноября с космодрома запустили ракету с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», однако потом установить связь с ним не удалось. Как выяснилось позже, «Союз-2.1б» с 19 спутниками была «настроена на Байконур», а не на «Восточный».



Первый пуск состоялся весной 2016 года. В день намеченного пуска за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме, но на следующий день пуск прошел успешно.

четверг, 11 октября 2018 г.

При запуске «Союза МС-10» произошла авария

Космический корабль «Союз МС-10», запущенный сегодня к МКС, не вышел на орбиту из-за аварии носителя. В составе экипажа — космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Третье место на корабле в этом полете занял контейнер с грузом для Международной космической станции. Корабль совершил аварийную посадку на территории Казахстана после спуска по баллистической траектории, экипаж жив и вышел на связь со спасателями. Директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин затем подтвердил, что оба члена экипажа живы. «Экипаж приземлился. Все живы», — написал Рогозин. «Слава богу, космонавты живы. Это сейчас самое главное», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Владимиру Путину будет предоставлена вся информация о случившемся, но когда это произойдет, он сказать затруднился. «Я сейчас не могу сказать — Рогозин, наверное, занят», — пояснил он. Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-10» обнаружен вертолетами Ми-8 эскадрильи ЦВО, предназначенной для поиска и спасения космических кораблей. «В настоящее время вертолеты с медиками и другими специалистами совершили посадку в районе приземления спускаемого аппарата», — отмечается в сообщении. Капсула приземлилась в 25 км от Джезказгана, что примерно в 400 километрах от Байконура, следует из сообщения.


Ракета-носитель «Союз-ФГ» с российским пилотируемым кораблем «Союз МС-10» была запущена к МКС сегодня в запланированное время — в 10.40 мск. Операторы запуска доложили о штатном отделении четырех боковых блоков-ускорителей первой ступени, но на начальном этапе работы второй ступени русскоязычная трансляция запуска прервалась после слов «авария носителя».




По данным источника, авария произошла на 119-й секунде полета при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. »Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию», — сказал источник.

Согласно ранее опубликованным циклограммам пилотируемых запусков, отделение первой ступени происходит примерно на 118-й секунде полета, второй ступени — примерно на 290-й. Спасение космонавтов до 115-й секунды полета обеспечивает реактивная система аварийного спасения (САС), которая затем сбрасывается. После аварии на более позднем этапе производится спуск по баллистической траектории, при котором экипаж испытывает значительные перегрузки. Подобный случай произошел в 1975 г., когда отказала вторая ступень ракеты при запуске космического корабля «Союз-18» с советскими космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым. Тогда спускаемый аппарат приземлился на Алтае, а экипажу пришлось пережить очень значительные перегрузки.

Двигатели РД-108 второй ступени ракеты «Союз-ФГ» разработаны химкинским НПО «Энергомаш». Они производятся на самарском предприятии ПАО «Кузнецов» в Самаре, входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Ракета-носитель «Союз-ФГ» производится в Самаре предприятием Российский космический центр (РКЦ) «Прогресс», входящим в «Роскосмос». До сих пор было произведено 64 пуска этой модификации ракеты «Союз», все были успешными, последний состоялся 6 июня 2018 г. Космический корабль «Союз МС» производится РКК «Энергия» в подмосковном Королеве.

Сегодняшний запуск был посвящен 100-летию завода «Энергии». На Байконуре за ним наблюдали Рогозин и директор NASA Джим Брайденстайн.

понедельник, 11 июня 2018 г.

В «Роскосмосе» предложили переделать алтайский телескоп в лазерную пушку

Российские ученые работают над проектом создания лазера, способного уничтожать находящийся на орбите космический мусор - доклад научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в состав «Роскосмоса»). Основой для орбитальной лазерной пушки может стать строящийся оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. В НПК СПП подтвердили подлинность доклада. Задачей лазера должно стать «удаление обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах». Лазер будет действовать вместе с оптической системой обнаружения объектов. После того как система обнаружит объект на орбите, на него с Земли будет направляться мощный лазерный импульс, который будет буквально испарять его поверхность (метод лазерной абляции). Источником импульсов должен стать твердотельный генератор разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).



Базой для системы должен стать оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сейчас этот телескоп с диаметром зеркала в 3 м находится на стадии строительства. Сам центр расположен в нескольких километрах от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. На настоящий момент его задачей является контроль навигационных параметров космических аппаратов, траекторий запусков на орбиту, получение детальных изображений орбитальных объектов с поверхности Земли.


Алтайский центр входит в структуру НПК СПП. Эта же корпорация является головной организацией, занимающейся созданием Российской сети лазерных станций. Информация об этом проекте размещена на сайте НПК СПП. «Лазерные станции используются для решения задач наземного автоматизированного комплекса управления группировкой отечественных космических аппаратов (КА). В настоящее время на постоянной основе работают пять станций, в течение ближайших лет количество станций в сети планируется довести до 20…25», — говорится в описании сети лазерных станций. Сейчас лазерные станции расположены в подмосковном Щелково, в поселке Нижний Архыз в Карачаево-Черкесии, на Байконуре, в Комсомольске-на Амуре и в Змеиногорске, где и планируется создать систему уничтожения космического мусора. В информации о центре в Змеиногорске указано, что строительство нового телескопа с диаметром зеркала в 3,12 м ведется на высоте 650 м.

Ранее, в середине мая, стало известно, что рабочая группа международных экспертов на совещании в Институте космических исследований обсудила возможность размещения лазерной пушки на Международной космической станции. Это позволило бы уничтожать небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов. Сейчас МКС вынуждена менять орбиту с помощью двигателей отдельных модулей, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.

среда, 25 апреля 2018 г.

ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

За последние несколько дней сразу два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя. Сигнал от ГЛОНАСС-М № 734 пропал 19 апреля, позднее была потеряна связь и с ГЛОНАСС-М № 723. В настоящее время на орбите продолжают действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Как отмечает агенство, для покрытия территории России достаточно 18 действующих спутников, тогда как для всей планеты необходимо 24 работающих космических аппарата. ГЛОНАСС-М № 734 в июне будет заменен на ГЛОНАСС-М № 756, который в настоящее время находится в наземном резерве.


На официальном сайте Прикладного потребительского центра «Роскосмоса» отмечается, что в настоящее время группировка ГЛОНАСС насчитывает 25 космических аппаратов, из них только 23 используются по целевому назначению.

среда, 5 апреля 2017 г.

«Роскосмос» открыл в Бразилии станцию слежения за космическим мусором

Оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора введен в эксплуатацию 5 апреля на территории обсерватории Пико дос Диас, расположенной в 37 км. к западу от Итажуба (шт. Минас-Жерайс, Бразилия), сообщает пресс-служба «Роскосмоса». В торжественной церемонии открытия приняли участие представители госкорпорации «Роскосмос», Бразильского космического агентства, министерства науки и технологий Бразилии и Бразильской национальной астрофизической лаборатории, говорится в сообщении. Глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров отметил, что оптико-электронный комплекс - это «отличный пример сотрудничества России и Бразилии в области освоения космического пространства, демонстрирующий высокий уровень и глубину взаимодействия двух стран».


Размещенный в Бразилии комплекс – первая российская серийная промышленная станция мониторинга околоземного космического пространства, размещенная за рубежом. Она предназначена для автоматического обнаружения космических объектов (космических аппаратов и объектов космического мусора), определения их угловых координат и идентификации обнаруженных космических объектов с объектами, внесенными в базы данных комплекса, и выдачи полученной координатной и некоординатной информации в центр сбора и обработки данных.


Комплекс реализует автономный поиск и обнаружение объектов на различных орбитах на высотах от 120 до 40 тыс. км и содержит в своём составе три типа телескопов различного назначения, которые по солнечному блеску способны обнаружить космические объекты и элементы космического мусора, имеющие блеск до 18-й звёздной величины.

Информация, получаемая комплексом, будет использоваться, в том числе бразильской стороной, для научных астрофизических исследований, контроля характеристик траекторий и орбит космических аппаратов.

Оптико-электронный комплекс в Бразилии – один из элементов комплекса специализированных оптико-электронных средств созданной Роскосмосом автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Основная цель системы – выявление опасных сближений действующих космических аппаратов с объектами космического мусора и сопровождение падающих космических объектов.

пятница, 24 марта 2017 г.

«Роскосмос» запланировал строительство новых антенных комплексов

Сегодня «Роскосмос» сообщил о своих планах работы на 2020-ые года. Начнется строительство антенных комплексов, управляющих космическими системами дальнего космоса, которые предназначены обеспечивать связь отечественных и международных научных миссий любой протяженностью в пределах Солнечной Системы. Уже завершена отработка теории по аспектам строительства новых антенных комплексов и специалистами ОКБ МЭИ подготовлена конструкторская документация. Начало создания опытного прототипа запланировано на следующий год Центром Космической Связи ОКБ МЭИ г. Твери «Калязин». После завершения испытательных мероприятий приблизительно в середине 2020-х годов, такие новые антенные системы будут устанавливаться в европейской части Российской Федерации и недалеко от космодрома «Восточный», в научном космическом городке Циолковский.


В основу разрабатываемых наземных радиотехнических комплексов (НРТК) положены новые антенные системы ТНА-32Л высотой в 32 метра, главная особенность которых – это функция объединения в кластеры. Так как такие НРТК намного эффективней отдельных, потому что дальность их работы может достигать границ Солнечной Системы. Как сообщил генеральный директор подразделения по разработке антенн ОКБ МЭИ Александр Чеботарев, решение объединить кластеры НРТК в распределенные на территории наземные комплексы для контроля дальних космических аппаратов под одним центром управления, даст возможность непрерывного и круглосуточного сопровождения их работы.


Новые антенные комплексы будут дополнением к уже работающим НРТК на базе полноповоротных ТНА-1500 параболического типа диаметром в 64 метра, и П-2500 в 70 метров, расположенных в Приморском крае, Тверской и Московских областях.

вторник, 15 марта 2016 г.

На Байконуре идет подготовка к третьему за неделю запуску

На космодроме Байконур ракета космического назначения «Союз-ФГ», которая 19 марта 2016 года должна обеспечить доставку экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» на МКС, готова к установке на стартовый стол, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».


«Принято решение о готовности ракеты космического назначения к вывозу на стартовый комплекс. Начало работ по транспортировке запланировано на 04:00 мск 16 марта»

Отмечается, что в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре к третьей ступени ракеты был пристыкован пилотируемый корабль "Союз ТМА-20М" под головным обтекателем. Затем к космической головной части была пристыкована двигательная установка системы аварийного спасения и "пакет" из первой и второй ступени ракеты-носителя.

Старт пилотируемого корабля «Союз ТМА-20М» запланирован в 00:26 мск 19 марта. В составе основного экипажа экспедиции МКС-47/48 космонавты Алексей Овчинин (командир корабля), Олег Скрипочка и астронавт НАСА Джеффри Уилльямс. Дублирующий экипаж: Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и Роберт Кимброу. Планируемая продолжительность экспедиции составит 173 суток. В настоящее время на борту МКС работают Тимоти Копра (США, НАСА), Тимоти Пик (Великобритания, ЕКА) и Юрий Маленченко (Россия, Роскосмос).

Это будет третий космический запуск с Байконура за неделю. 13 марта с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом наблюдения «Ресурс-П». 14 марта отсюда же с помощью ракеты «Протон-М» была запущена европейская межпланетная научная станция ExoMars 2016.