Показаны сообщения с ярлыком Китай. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Китай. Показать все сообщения
среда, 26 февраля 2025 г.
Китай провел испытания прототипа ракеты с вертикальной посадкой
Шанхайская академия космических технологий (SAST) провела «прыжковые» испытания ракеты Longxing-2 на метане. Это прототип разрабатываемого многоразового носителя Long March-12A. В рамках тестов предполагался взлет носителя с морской платформы у Хайяна на высоту до 75 километров, а затем маневр торможения и имитация мягкой посадки в Желтое море. Ранние этапы миссии прошли успешно, однако SAST еще не опубликовала отчета о результатах испытаний. Предполагается, что маневр торможения был проведен, однако о степени мягкости посадки сложно судить, поскольку Longxing-2 разрушился при касании двигателей воды. Инженеры изучают полученную в ходе миссии телеметрию. Отметим, что ранее подобный прототип проходил успешные наземные испытания с «прыжком» на высоту 12 километров. Он благополучно сел на платформу. Это было в июне прошлого года. Отметим, что SAST, являясь дочерней государственной организацией Китайской аэрокосмической корпорации (CASC), разрабатывает целую линейку ракет. В частности, в ноябре 2024 года первый полет совершила керосиновая Long March-12. А Long March-12A будет ее многоразовой метановой разновидностью. Также CASC работает над многоразовыми носителями других классов.
Отметим, что в Китае такого рода ракетами занимаются и частные компании. Они находятся на разных стадиях разработки, и некоторые из них уже тоже провели успешно «прыжковые» испытания своих прототипов.
суббота, 10 августа 2024 г.
Количество обломков от верхней ступени ракеты Long March-6A превысило 700
Системы отслеживания космического мусора зафиксировали увеличение числа обломков от верхней ступени ракеты Long March-6A, которая 6 августа запустила 18 спутников для китайской интернет-группировки Qianfan. Аппараты были выведены на полярную орбиту высотой 800 километров. Примерно через сутки компания Slingshot Aerospace, занимающаяся отслеживанием объектов на низкой орбите, сообщила о появлении более 50 обломков космического мусора, которые находятся в той же плоскости, что и выведенные аппараты. Позднее другие системы отслеживания стали регистрировать увеличение числа фрагментов. На данный момент подтверждено как минимум 700 обломков. Они находятся в той же плоскости и чуть ниже орбиты выведенных спутников. Отметим, что на такой высоте они могут находится десятилетия. Сухая масса верхней ступени ракеты Long March-6A составляет около 5800 кг. Носитель совершил семь полетов, начиная с марта 2022 года. Ранее уже регистрировался распад его верхних ступеней. Однако на столь многочисленные фрагменты ранее ступень рассыпалась лишь раз: в ноябре 2022 года. Тогда было зарегистрировано 533 обломка.
среда, 20 марта 2024 г.
Китай запустил к Луне ретрансляционный спутник
Ракета Long March-8 успешно стартовала с космодрома Вэньчан. Она отправила к Луне спутник Queqiao-2, который предназначен для ретрансляции данных и связи с будущими миссиями на обратной стороне Луны и на Южном полюсе. Аппарат благополучно развернул солнечные панели и вышел на связь, он оказался на первоначальной орбите с перигеем 200 км и апогеем 420 000 км. Аппарат массой 1200 кг оснащен 4,2-метровой параболической антенной и является частью будущей лунной инфраструктуры Китая. Он выйдет на высокоэллиптическую окололунную орбиту с наклонением 55 градусов. Она позволит предстоящей миссии Chang’e-6 поддерживать через Queqiao-2 связь с Землей. Chang’e-6 будет запущена позднее в этом году на обратную сторону Луны для доставки оттуда грунта. После выполнения миссии Chang’e-6 аппарат Queqiao-2 сменит орбиту, чтобы лучше поддерживать связь с миссиями Chang’e-7 и Chang’e-8, которые будут запущены к Южному полюсу Луны. Срок службы Queqiao-2 может превысить восемь лет. Queqiao-2 представляет собой усовершенствованную модель Queqiao. Этот ретранслятор был запущен к Луне в 2018 году для поддержки миссии Chang’e-4, в рамках которой была совершена посадка на обратной стороне Луны. Queqiao еще работает на гало-орбите около точки Лагранжа L2 системы Земля – Луна примерно в 70 тысячах километров от нашего спутника.
Queqiao-2 имеет реконфигурируемое программное обеспечение. С аппаратами Chang’e он будет связываться в X- и UHF-диапазонах, а с Землей – в S- и Ka-диапазонах. Также он сможет предоставлять услуги ретрансляции данных для лунных миссий других стран. Кроме того, на борту Queqiao-2 находится датчик экстремального ультрафиолета, детектор частиц и оборудование для интерферометрии.
Вместе с Queqiao-2 на ракете Long March-8 были запущены два небольших экспериментальных спутника Tiandu-1 и Tiandu-2. Они будут летать вместе на окололунной орбите и проводить испытания технологий связи и навигации.
Вместе с Queqiao-2 на ракете Long March-8 были запущены два небольших экспериментальных спутника Tiandu-1 и Tiandu-2. Они будут летать вместе на окололунной орбите и проводить испытания технологий связи и навигации.
четверг, 8 февраля 2024 г.
Лунные образцы, доставленные миссией "Чанъэ-5", возникли при температурах и давлениях, которые в прошлом считались невозможными
"Миссия "Чанъэ-5" доставила на Землю фрагменты ранее неизвестного минерала чанъэита, а также причудливые комбинации нескольких кремниевых минералов. Проведенный учеными анализ показывает, что вероятным источником и чанъэита, и этих кремниевых минералов является кратер Аристарх", - говорится в сообщении пресс-службы Американского физического института со ссылкой на статью в научном журнале Matter and Radiation at Extremes. К такому выводу пришла группа китайских планетологов под руководством профессора Геохимического института Китайской академии наук в Гуйяне (Китай) Ду Вэй при изучении структуры и физических свойств образцов чанъэита, а также других доставленных на Землю фрагментов лунных пород. Они содержат в себе два кремниевых минерала, стишовит и сейфертит, похожих по составу на обычный кварц, но отличающихся от него структурой. Как объясняют ученые, соседство этих минералов, а также присутствие чанъэита указывает на то, что собранная "Чанъэ-5" лунная материя возникла при очень больших температурах и давлениях, которые в прошлом считались невозможными. Китайские ученые выяснили, что подобные условия могли возникнуть на Луне при падении достаточно крупного астероида.
"Проведенный анализ показал, что образцы этих минералов сформировались при давлении в 11-40 гигапаскаль, которое возникло в ходе столкновения длиной в 0,1-1 секунду. Эти данные и расчеты ударной волны показывают, что кристаллы возникли в кратере, чей диаметр составляет порядка трех десятков километров. В окрестностях точки посадки "Чанъэ-5" есть четыре подобных выемки", - говорится в сообщении.
Последующий анализ возраста и свойств этих кратеров показал, что самым вероятным источником всех этих минералов является кратер Аристарх, который, предположительно, возник на поверхности Луны относительно недавно, не более миллиарда лет назад. Последующее изучение этой формы лунного рельефа поможет понять, как и когда возникли эти необычные минералы, подытожили планетологи.
Последующий анализ возраста и свойств этих кратеров показал, что самым вероятным источником всех этих минералов является кратер Аристарх, который, предположительно, возник на поверхности Луны относительно недавно, не более миллиарда лет назад. Последующее изучение этой формы лунного рельефа поможет понять, как и когда возникли эти необычные минералы, подытожили планетологи.
суббота, 7 октября 2023 г.
Китайские астрономы заявляют, что их новый космический телескоп Xuntian превзойдёт «Хаббл» в астрономических исследованиях
Китай готовит крупный проект, который не только расширяет национальную астрономическую исследовательскую программу, но и увеличивает использование космической станции страны. Космический телескоп называется Xuntian, он же — Chinese Survey Space Telescope, или Chinese Space Station Telescope (CSST). Название «Сюньтян» можно буквально перевести как «изучение небосвода», «исследование небес». Запланированный к запуску в следующем году двухметровый космический телескоп CSST размером со школьный автобус будет находиться на одной орбите с китайской космической станцией «Тяньгун», где китайские космонавты смогут периодически проводить переоснащение самого телескопа. Предполагается, что его срок службы составит 10 лет, но время работы телескопа может быть продлено. «Сюньтян» разработан с амбицией превзойти космический телескоп «Хаббл». Лин Сициан, заместитель директора Китайского агентства по освоению космоса, заявил, что от телескопа ожидаются прорывы в космологии, исследовании тёмной материи и тёмной энергии в нашей и близких галактиках, процессов звездообразования и в изучении экзопланет. Это очень амбициозные задачи. Лин сказал, что камера телескопа с разрешением 2,5 миллиарда пикселей будет проводить съёмки высокого разрешения в глубину до 17 500 квадратных градусов. Разрешение будет примерно таким же, как у «Хаббла», однако его поле зрения более чем в 300 раз шире. Поле зрения телескопа — это область, которую телескоп может видеть одновременно.
В интервью прошлого года Ли Ран, проектный учёный систем обработки научных данных CSST, использовал аналогию со съёмкой стада овец, чтобы объяснить возможности CSST: «Хаббл может увидеть одну овцу, а CSST видит тысячи, и все с одинаковым разрешением».
Запуск «Сюньтян» на земную орбиту ожидается в 2024 году при помощи ракеты Long March 5B.
Запуск «Сюньтян» на земную орбиту ожидается в 2024 году при помощи ракеты Long March 5B.
Зао Цзяньпин, главный конструктор космической программы Китая, подчеркнул важность Xuntian, назвав его "самым важным научным проектом с момента запуска космической станции страны". Телескоп также является самым передовым в мире по способности создавать изображения в ультрафиолетовом спектре.
Тем не менее, некоторые исследователи выразили сомнения относительно возможностей Xuntian. Том Браун, астроном и руководитель миссии Hubble, заявил, что общественности мало известно о конкретных возможностях телескопа Xuntian, что делает сложным судить о его потенциале.
Несмотря на внушительные планы и амбиции, многие вопросы остаются открытыми, и мировое научное сообщество с интересом следит за развитием этого проекта.
Тем не менее, некоторые исследователи выразили сомнения относительно возможностей Xuntian. Том Браун, астроном и руководитель миссии Hubble, заявил, что общественности мало известно о конкретных возможностях телескопа Xuntian, что делает сложным судить о его потенциале.
Несмотря на внушительные планы и амбиции, многие вопросы остаются открытыми, и мировое научное сообщество с интересом следит за развитием этого проекта.
воскресенье, 11 июня 2023 г.
Китай занимается разработкой летательного аппарата нового поколения
Китай разрабатывает летательный аппарат нового поколения, способный доставить на орбиту семь человек. Об этом в четверг, 8 июня, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в социальной сети WeChat. "На новом корабле будет больше пространства, его можно будет повторно использовать", - говорится в сообщении. По словам главного конструктора программы Чжоу Цзяньпина, этот проект может быть реализован в ближайшие несколько лет. Также в Китае разрабатывается новая пилотируемая ракета-носитель. Она будет иметь большую стартовую тягу, многократные компоненты и большую площадь для полезной нагрузки, что делает ее более экономичной, чем предыдущие поколения китайских ракет. Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект исследования астероидов и марса. На орбите в штатном режиме работает космическая станция КНР. В 2022 году Китай совершил 64 запуска. По этому показателю за этот период он занял второе место после США.
суббота, 8 апреля 2023 г.
Китай испытывает двигатель Стирлинга на орбите
Китай недавно объявил о завершении первого испытания преобразователя Стирлинга на орбите. Экипаж миссии «Шэньчжоу-15» провел испытание на борту космической станции «Тяньгун». Это была первая успешная проверка технологии в космосе. Подобно тому, как гидроэлектростанции вырабатывают энергию, установка Стирлинга преобразует тепло в электрическую энергию с помощью серии магнитов с поршневым приводом. Эти поршни используют источник топлива для выработки тепла, толкая магниты взад и вперед через катушку проволоки, генерируя электрический ток. Этот процесс известен как цикл Стирлинга, который более эффективен, чем системы на солнечных батареях и обычные аккумуляторы. По сравнению с другими системами питания, этот преобразователь легкий, имеет простую конструкцию, быстрый цикл запуска и низкий уровень шума. Все это делает технологию привлекательной для инженеров космических аппаратов и планировщиков миссий, которые рассматривают ее как более устойчивое средство обеспечения энергией космических аппаратов и мест обитания. Она может уменьшить их зависимость от солнечной энергии, которая ограничена эффективностью солнечных элементов и не всегда доступна в определенных условиях. Например, в бассейне Южный полюс – Эйткен на Луне, где несколько агентств планируют построить исследовательские станции, лунная ночь длится четырнадцать дней.
Преобразователь Стирлинга был разработан Институтом физики Ланьчжоу при Китайской академии космических технологий (CAST). Он был доставлен на борт космической станции экипажем «Шэньчжоу-15» и размещен в лабораторном модуле «Мэнтянь». Перед тестовым запуском в лабораторном модуле были проведены три эксперимента на орбите. Преобразователь обеспечивал стабильное электроснабжение, что, как сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN), позволило достичь уровня эффективности термоэлектрического преобразования, которое достигло «передового международного уровня при том же изотермическом соотношении».
понедельник, 14 ноября 2022 г.
Китай показал новую космическую ракету для посадки на Луну: фото и видео
Китай показал модель пилотируемой ракеты следующего поколения, предназначенной для посадки на Луну. Агрегат представили в рамках Китайской международной авиационно-космической выставки Airshow China 2022 в городе Чжухай. Ракета "Чанчжэн-9" длиной 90 метров, а ее взлетная масса составляет 2,1 тыс. тонн. Она способна поднимать 27 тонн нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн - на околоземную орбиту. Первая пилотируемая миссия с помощью этой ракеты состоится в 2027 году, по предварительным прогнозам. Также на авиашоу представили модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью. Такая может доставлять на переходную орбиту Земля-Луну до 50 тонн нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн - на околоземную орбиту. Эта ракета-носитель еще на стадии разработки, и ее запуск планируется на 2030 год.
За последние годы Китай увеличил темпы космической программы, направленной на изучение Луны. Китайский космический зонд впервые беспилотно высадился на спутник 2013 года.
К концу десятилетия планируют отправить космические ракеты, способные перевозить астронавтов. В ближайшие годы тоже хотят устроить беспилотную миссию на южный полюс Луны.
Из-за такой активности в исследованиях Луны, Америка летом обвинила Китай в "оккупации" спутника. Пекин обвинение отвергает.
понедельник, 20 июня 2022 г.
Китай намерен доставить образцы с Марса на Землю за 2 года до миссии НАСА и ЕКА
Китайская миссия по возвращению образцов с Марса нацелена на сбор образцов с Красной планеты и доставку их на Землю в 2031 году, то есть на два года раньше, чем совместная миссия НАСА и ЕКА. Сунь Цзэчжоу, главный конструктор марсианского орбитального аппарата и ровера Tianwen-1, представил новый профиль китайской миссии по возвращению образцов с Марса во время презентации 20 июня, в которой он изложил планы двух запусков: старт в конце 2028 года и доставка образцов на Землю в июле 2031 года. Сложная многопусковая миссия будет иметь более простую архитектуру по сравнению с совместным проектом НАСА и ЕКА, с одной посадкой на Марс и без роверов, берущих пробы с разных участков. Однако, в случае успеха, он доставит на Землю первые собранные марсианские образцы. Эта задача широко отмечается как одна из главных научных целей освоения космоса. В марте НАСА объявило о планах отложить следующий этап кампании по возвращению образцов с Марса и разделить миссию по высадке на два отдельных космических аппарата, чтобы снизить общий риск программы. Орбитальный аппарат ЕКА для возвращения на Землю будет запущен в 2027 году, а образцы вернутся на Землю в 2033 году в соответствии с пересмотренным графиком. Китайская миссия, названная "Тяньвэнь-3", будет состоять из двух аппаратов: посадочного и разгонного, а также орбитального и возвращаемого модулей. Они будут запущены отдельно на ракетах Long March 5 и Long March 3B соответственно.
Миссия будет основываться на технологиях и методах входа, спуска и посадки на Марс, продемонстрированных миссией Tianwen-1 в мае 2021 года, а также на отборе образцов реголита, автоматической встрече и стыковке на лунной орбите и высокоскоростном входе в атмосферу, достигнутом в 2020 году миссией по возвращению образцов с Луны Change-5.
Посадка на Марс произойдет примерно в сентябре 2029 года. Методы отбора проб будут включать отбор проб с поверхности, бурение и мобильный интеллектуальный отбор проб, возможно, с помощью четырехногого робота.
Подъемный аппарат будет состоять из двух ступеней, используя твердотопливный или жидкотопливный двигатель, который должен будет развивать скорость 4,5 километра в секунду, говорится в презентации.
После встречи и стыковки с ожидающим орбитальным аппаратом космический корабль покинет орбиту Марса в конце октября 2030 года и вернется на Землю в июле 2031 года.
Сунь добавил, что орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" проведет тест на аэроторможение на орбите Марса позднее в этом году в рамках подготовки к возвращению образцов.
Технологическая сложность и требования к автономности представляют собой одни из основных вызовов для миссии.
Еще одним важным аспектом будет то, что посадка будет происходить в районе осеннего равноденствия в северном полушарии, в котором миссия, скорее всего, совершит посадку. К сопутствующим трудностям относятся потенциальные песчаные бури и низкая доступность солнечной энергии.
Китайская миссия по возвращению образцов на Марс, похоже, пользуется поддержкой соответствующих высших космических и государственных органов.
Стремление страны осуществить беспрецедентную миссию было заявлено ранее и включено в планы развития Китайского национального космического управления на 2021-2025 годы.
Возвращение образцов будет осуществляться после двух миссий. Tianwen-1, запущенный в июле 2020 года и отправивший на Марс орбитальный аппарат и ровер, стал первой независимой межпланетной миссией страны.
Tianwen-2 - это миссия по сбору образцов с околоземных астероидов, которая также посетит комету главного пояса. Текущие планы предусматривают запуск в 2025 году.
Более ранние заявления о миссии предполагали использование одной будущей сверхтяжелой ракеты Long March 9.
Миссия будет основываться на технологиях и методах входа, спуска и посадки на Марс, продемонстрированных миссией Tianwen-1 в мае 2021 года, а также на отборе образцов реголита, автоматической встрече и стыковке на лунной орбите и высокоскоростном входе в атмосферу, достигнутом в 2020 году миссией по возвращению образцов с Луны Change-5.
Посадка на Марс произойдет примерно в сентябре 2029 года. Методы отбора проб будут включать отбор проб с поверхности, бурение и мобильный интеллектуальный отбор проб, возможно, с помощью четырехногого робота.
Подъемный аппарат будет состоять из двух ступеней, используя твердотопливный или жидкотопливный двигатель, который должен будет развивать скорость 4,5 километра в секунду, говорится в презентации.
После встречи и стыковки с ожидающим орбитальным аппаратом космический корабль покинет орбиту Марса в конце октября 2030 года и вернется на Землю в июле 2031 года.
Сунь добавил, что орбитальный аппарат "Тяньвэнь-1" проведет тест на аэроторможение на орбите Марса позднее в этом году в рамках подготовки к возвращению образцов.
Технологическая сложность и требования к автономности представляют собой одни из основных вызовов для миссии.
Еще одним важным аспектом будет то, что посадка будет происходить в районе осеннего равноденствия в северном полушарии, в котором миссия, скорее всего, совершит посадку. К сопутствующим трудностям относятся потенциальные песчаные бури и низкая доступность солнечной энергии.
Китайская миссия по возвращению образцов на Марс, похоже, пользуется поддержкой соответствующих высших космических и государственных органов.
Стремление страны осуществить беспрецедентную миссию было заявлено ранее и включено в планы развития Китайского национального космического управления на 2021-2025 годы.
Возвращение образцов будет осуществляться после двух миссий. Tianwen-1, запущенный в июле 2020 года и отправивший на Марс орбитальный аппарат и ровер, стал первой независимой межпланетной миссией страны.
Tianwen-2 - это миссия по сбору образцов с околоземных астероидов, которая также посетит комету главного пояса. Текущие планы предусматривают запуск в 2025 году.
вторник, 17 мая 2022 г.
У блазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Китайские астрономы из Университета провинции Юньнань обнаружили, что далекий блазар PKS 0405-385 производит квазипериодические колебания в гамма-излучении, при этом причина этого явления пока остается неизвестной. Об открытии, которое должно помочь раскрыть природу изменений в яркости излучения многих подобных объектов, сообщается в препринте, доступном в репозитории arXiv. PKS 0405-385 имеет красное смещение 1,285, что с учетом расширения Вселенной соответствует радиальному расстоянию около 13 миллиардов световых лет. Он является блазаром, то есть компактным квазаром с релятивистскими джетами, направленными в сторону наблюдателя. Ученые относят его к типу радиоквазаров с плоским спектром (англ. flat-spectrum radio quasars, FSRQ), чья характерная особенность — очень быстрые и значительные изменения в оптическом излучении. Считается, что FSRQ — это квазары в период бурной активности, в то время как другой тип квазаров — лацертиды — находится в состоянии относительного покоя.
Астрономы проанализировали кривую блеска PKS 0405-385, полученную космическим аппаратом НАСА Fermi и охватывающую период времени от 2008 до 2021 года. Они обнаружили квазипериодические колебания (англ. quasi-periodic oscillation, QPO) кривой гамма-излучения, которые занимают примерно 2,8 года. Квазипериодические колебания находятся в промежуточном положении между хаотическими и периодическими колебаниями и могут быть результатом наложения двух или нескольких колебательных процессов. Например, QPO рентгеновского излучения у черной дыры или нейтронной звезды могут порождаться раскаленным газом, закручивающимся в аккреционном диске.
На сегодняшний день QPO наблюдались в более чем 20 блазарах. Ученые предполагают, что причиной может быть спиральное течение вещества внутри релятивистского джета, вырывающегося с огромной скоростью с одного из полюсов одиночной сверхмассивной черной дыры, либо присутствие пары сверхмассивных черных дыр.
Квазары — это активные ядра эллиптических галактик, которые подпитываются энергией сверхмассивных черных дыр, поглощающих межзвездное вещество. С обеих сторон ядра вырываются релятивистские джеты или струи, при этом скорость истечения составляет значительную долю скорости света. Черная дыра является источником очень мощного излучения, которое превышает суммарное излучение всех звезд обычных галактик вроде Млечного Пути.
суббота, 14 мая 2022 г.
Первая китайская частная ракета Hyperbola-1 потерпела очередную неудачу с запуском
Частная китайская компания i-Space попыталась вернуться к полетам с ракетой Hyperbola-1 (SQX-1) рано утром в пятницу. Hyperbola-1 имела тревожное прошлое, не сумев доставить полезную нагрузку на орбиту в трех из четырех своих полетов (включая нынешний). На борту этой ракеты находился спутник Jilin-1 Mofang-01A(R), заменяющий спутник Jilin Mofang-01A, который был запущен во время предыдущего полета Hyperbola-1, который в итоге не достиг намеченной орбиты. Хотя в официальных сообщениях на момент публикации не упоминается причина неудачи, предполагается, что вскоре после отделения вторая ступень не смогла включить двигатель. Спутники Jilin-1 - это серия коммерческих спутников дистанционного зондирования, предназначенных для видеосъемки высокой четкости в рамках одноименной группировки. Спутники разработаны и эксплуатируются компанией Chang Guang Satellite Technology Company. Они имеют массу всего 18 кг, несут системы формирования изображений и питаются от пары солнечных батарей. Злополучный запуск был произведен с космодрома Цзюцюань, расположенного в автономном районе Внутренняя Монголия. Это был первый в Китае центр запуска спутников, который используется для запуска множества ракет-носителей различных семейств, в первую очередь "Чанчжэн 2D", "Чанчжэн 2F" (единственная в Китае ракета с экипажем) и "Чанчжэн 4B".
Основанный в 1958 году, пусковой центр является частью космического города Дунфэн и включает в себя испытательную базу ВВС Народно-освободительной армии и космический музей. Изначально Цзюцюань использовался для запуска научных и возвращаемых спутников на низкие или средние околоземные орбиты с большим наклонением. На этой площадке 25 июля 2019 года состоялся первый в Китае частный орбитальный запуск Hyperbola-1.
Компания i-Space стала первой частной китайской компанией, достигшей орбиты в этом полете. Она же разработала ракету Hyperbola-1 с использованием твердотопливных ракетных двигателей Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CAST). Перед успешным первым полетом Hyperbola-1 компания i-Space сначала запустила суборбитальные версии ракет Hyperbola-1S и Hyperbola-1Z, которые имели максимальную скорость 1,6 км/с и достигали высоты 175 км.
Орбитальная ракета представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету-носитель высотой 24 метра, диаметром 1,4 метра со стартовой массой 42 тонны.
Каждая из четырех твердотопливных ступеней содержит четыре жидкотопливных двигателя ориентации. Ракета может поднять 300 кг на низкую околоземную орбиту.
Hyperbola-1 запускалась четыре раза, включая сегодняшнюю миссию, но только первая попытка достигла орбиты. В ходе первого полета в июле 2019 года было запущено несколько полезных нагрузок, включая радиолюбительский спутник CAS-7B, разработанный при содействии Пекинского технологического института, и спутник проверки CCTV.
На сегодняшний день это единственная успешная миссия ракеты.
Второй запуск в феврале 2021 года закончился неудачей вскоре после старта, и на снимках были видны обломки, падающие в пустыню вокруг стартовой площадки.
После расследования, длившегося месяц, было установлено, что причиной неудачи стал кусок пенопластовой изоляции, установленной на ракете. Изоляция была разработана для сброса с внешней стороны ракеты во время подъема, однако она влетела в один из четырех решетчатых рулей, расположенных на первой ступени, которые предназначены для обеспечения управления и устойчивости при подъеме.
Единственным подтвержденным полезным грузом на борту во время второго полета был 6U CubeSat под названием Fangzhou-2 ("Ark-2"). На спутнике должны были быть проверены технологии, которые планируется использовать на будущих спутниках семейства "Фанчжоу".
Третий полет состоялся в августе 2021 года и завершился неудачей из-за проблемы с отделением обтекателя полезной нагрузки. Сегодняшний запуск стал четвертым полетом "Hyperbola-1" и третьим неудачным подряд.
Запуск был произведен с площадки 95B Центра запуска спутников Цзюцюань в 07:09 UTC 13 мая. Согласно уведомлению для летного состава (NOTAM), опубликованному перед запуском, аппарат должен был отправиться на юг от стартовой площадки, что позволяет предположить, что его цель - полярная/солнечно-синхронная орбита, как и в предыдущих полетах ракеты.
Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало краткое заявление через несколько часов после запуска, подтвердив время старта и то, что он не был успешным.
В сообщении говорилось, что спутник "не вышел на номинальную орбиту после отделения" и что не все цели миссии были достигнуты.
Компания i-Space стала первой частной китайской компанией, достигшей орбиты в этом полете. Она же разработала ракету Hyperbola-1 с использованием твердотопливных ракетных двигателей Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CAST). Перед успешным первым полетом Hyperbola-1 компания i-Space сначала запустила суборбитальные версии ракет Hyperbola-1S и Hyperbola-1Z, которые имели максимальную скорость 1,6 км/с и достигали высоты 175 км.
Орбитальная ракета представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету-носитель высотой 24 метра, диаметром 1,4 метра со стартовой массой 42 тонны.
Каждая из четырех твердотопливных ступеней содержит четыре жидкотопливных двигателя ориентации. Ракета может поднять 300 кг на низкую околоземную орбиту.
Hyperbola-1 запускалась четыре раза, включая сегодняшнюю миссию, но только первая попытка достигла орбиты. В ходе первого полета в июле 2019 года было запущено несколько полезных нагрузок, включая радиолюбительский спутник CAS-7B, разработанный при содействии Пекинского технологического института, и спутник проверки CCTV.
На сегодняшний день это единственная успешная миссия ракеты.
Второй запуск в феврале 2021 года закончился неудачей вскоре после старта, и на снимках были видны обломки, падающие в пустыню вокруг стартовой площадки.
После расследования, длившегося месяц, было установлено, что причиной неудачи стал кусок пенопластовой изоляции, установленной на ракете. Изоляция была разработана для сброса с внешней стороны ракеты во время подъема, однако она влетела в один из четырех решетчатых рулей, расположенных на первой ступени, которые предназначены для обеспечения управления и устойчивости при подъеме.
Единственным подтвержденным полезным грузом на борту во время второго полета был 6U CubeSat под названием Fangzhou-2 ("Ark-2"). На спутнике должны были быть проверены технологии, которые планируется использовать на будущих спутниках семейства "Фанчжоу".
Третий полет состоялся в августе 2021 года и завершился неудачей из-за проблемы с отделением обтекателя полезной нагрузки. Сегодняшний запуск стал четвертым полетом "Hyperbola-1" и третьим неудачным подряд.
Запуск был произведен с площадки 95B Центра запуска спутников Цзюцюань в 07:09 UTC 13 мая. Согласно уведомлению для летного состава (NOTAM), опубликованному перед запуском, аппарат должен был отправиться на юг от стартовой площадки, что позволяет предположить, что его цель - полярная/солнечно-синхронная орбита, как и в предыдущих полетах ракеты.
Китайское государственное информационное агентство "Синьхуа" опубликовало краткое заявление через несколько часов после запуска, подтвердив время старта и то, что он не был успешным.
В сообщении говорилось, что спутник "не вышел на номинальную орбиту после отделения" и что не все цели миссии были достигнуты.
суббота, 30 апреля 2022 г.
Морской старт запускает Чанчжэн-11 с пятью спутниками наблюдения Земли
Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила 13-й запуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (Chang Zheng 11 или CZ-11) для доставки пяти спутников наблюдения Земли Jilin-1 Gaofen на солнечно-синхронную орбиту (SSO). Этот запуск стал третьим запуском CZ-11 (CZ-11H) с морской пусковой платформы у побережья Китая. CZ-11H Y3 стартовал 30 апреля в 03:30 по Гринвичу со стартовой платформы Tai Rui вблизи побережья Китая. Это был 13-й запуск из Китая в 2022 году и 418-й общий запуск ракет серии "Чан Чжэн". CZ-11 является первой и единственной полностью твердотопливной ракетой "Чан Чжэн", находящейся в эксплуатации. Ракета была разработана Китайской академией технологий ракет-носителей (CALT) как дешевая, простая и надежная ракета-носитель для быстрого запуска. Благодаря тому, что все ступени ракеты выполнены на твердом топливе, CZ-11 может быть помещена на хранение и запущена в случае необходимости. Ракета классифицируется как ракета-носитель малых спутников, способная поднять 700 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) и 350 кг на 700-километровую ССО. Ракета использует четыре ступени с системой управления тяги на четвертой ступени. На момент первого запуска первая ступень представляла собой самый большой твердотопливный ракетный двигатель, разработанный Китаем в качестве первой ступени. При взлете CZ-11 может создавать тягу в 1 176 кН.
Высота самой ракеты составляет 20,8 метра при диаметре 2,0 метра. CZ-11 имеет два дополнительных обтекателя размером 1,6 метра и 2,0 метра.
При запуске с морской стартовой платформы CZ-11 получает обозначение CZ-11H. В этот раз CZ-11H использовал пусковую платформу Tai Rui. Размер платформы составляет примерно 110 метров на 80 метров. Tai Rui была расположена у побережья Шанхая в точке 123.8E 32.2N.
В этой миссии был запущен комплект спутников Jilin-1 Gaofen (High Resolution)-03D. Спутники с 04 по 07 были запущены вместе с одним спутником Jilin-1 Gaofen-04A. Jilin-1 Gaofen-03D - это спутник весом 42 кг, предназначенный для получения изображений земной поверхности с узким полем зрения. На этих спутниках используются новые камеры, конструкции и электронные системы для снижения стоимости и веса. Спутник Jilin-1 Gaofen-03D будет получать изображения точностью 0,75 метра.
Спутники будут запущены в SSO высотой около 535 км. Из-за пяти спутников на борту миссия получила название "одна стрела и пять звезд".
После запуска 138 спутников вся группировка обеспечит круглосуточный, всепогодный и полноспектральный сбор данных для предоставления геопространственной информации и услуг с высоким временным и пространственным разрешением.
В этом году ожидается запуск еще нескольких ракет CZ-11. В 2022 году планируется от пяти до восьми запусков, в том числе до трех морских запусков.
CZ-11 вскоре будет серьезно модернизирован. Ракета, получившая название CZ-11A, будет оснащена новой 2,4-метровой первой ступенью, что позволит увеличить ее грузоподъемность. Ракета CZ-11A совершит свой первый запуск в конце 2022 года.
При запуске с морской стартовой платформы CZ-11 получает обозначение CZ-11H. В этот раз CZ-11H использовал пусковую платформу Tai Rui. Размер платформы составляет примерно 110 метров на 80 метров. Tai Rui была расположена у побережья Шанхая в точке 123.8E 32.2N.
В этой миссии был запущен комплект спутников Jilin-1 Gaofen (High Resolution)-03D. Спутники с 04 по 07 были запущены вместе с одним спутником Jilin-1 Gaofen-04A. Jilin-1 Gaofen-03D - это спутник весом 42 кг, предназначенный для получения изображений земной поверхности с узким полем зрения. На этих спутниках используются новые камеры, конструкции и электронные системы для снижения стоимости и веса. Спутник Jilin-1 Gaofen-03D будет получать изображения точностью 0,75 метра.
Спутники будут запущены в SSO высотой около 535 км. Из-за пяти спутников на борту миссия получила название "одна стрела и пять звезд".
После запуска 138 спутников вся группировка обеспечит круглосуточный, всепогодный и полноспектральный сбор данных для предоставления геопространственной информации и услуг с высоким временным и пространственным разрешением.
В этом году ожидается запуск еще нескольких ракет CZ-11. В 2022 году планируется от пяти до восьми запусков, в том числе до трех морских запусков.
CZ-11 вскоре будет серьезно модернизирован. Ракета, получившая название CZ-11A, будет оснащена новой 2,4-метровой первой ступенью, что позволит увеличить ее грузоподъемность. Ракета CZ-11A совершит свой первый запуск в конце 2022 года.
среда, 27 апреля 2022 г.
Впервые в истории: Китай запустил космическую ракету из воздушного шара
Запуск ракет из атмосферы существенно снизит расходы на космическую деятельность. Китай провел успешное испытание новой технологии запуска ракет в космос. В качестве стартовой площадки выступил не космодром на земле, а гелиевый воздушный шар в верхних слоях атмосферы. "Это был первый в мире значительный технологический прорыв в запуске ракет такого типа", – сказал генеральный директор Xingjian Tianhang Чжан Ичи. Предназначенный для запуска по воздуху шар был изготовлен из тонкого пластика и наполнен гелием при низком (нулевом) давлении. По мере увеличения высоты и понижения атмосферного давления оболочка воздушного шара надувалась и сохраняла свою целостность. Это позволило воздушному шару подняться на заданную высоту и оставаться там достаточно долго, чтобы запустить ракету по команде с земли. Очевидным недостатком запуска ракеты с аэростата является плохая управляемость аэростата и зависимость от погодных условий. Однако текущий уровень прогнозирования погоды позволяет выбирать время запуска с высокой точностью.
Ракета и воздушный шар были совместно разработаны Xingjian Tianhang Space Technology и Институтом физики атмосферы Китайской академии наук.
Подход может быть широко использован для изучения так называемого ближнего космоса на высотах от 20 км до 100 км, куда уже не долетают самолеты и не спускаются спутники.
Ракеты могут нести научные приборы для всестороннего изучения атмосферы, наблюдения Земли и других применений.
Ракеты могут нести научные приборы для всестороннего изучения атмосферы, наблюдения Земли и других применений.
среда, 23 февраля 2022 г.
На Луне нашли стеклянные полупрозрачные шарики: откуда они взялись
Луноход Yutu-2 обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны. Аппарат китайской миссии Chang'e-4 обнаружил объекты, которые потенциально могут помочь раскрыть раннюю историю падения метеоритов на Луну. Марсоход сделал снимки двух полупрозрачных глобул с помощью своей панорамной камеры, пишет CGTN. Данных о составе глобул получено не было. Но их уникальная морфология и местный контекст предполагают, что они, скорее всего, являются ударными стеклами. Под последними имеют ввиду закаленные анортозитовые ударные сплавы, созданные при образовании кратеров.
пятница, 6 августа 2021 г.
Запуск китайской ракеты Hуperbola-1 завершился неудачей
3 августа китайская компания iSpace осуществила запуск малого твердотопливного носителя Hyperbola-1. На его борту находился спутник дистанционного зондирования Земли. После того, как телевидение КНР не сообщило об успешном выведении полезной нагрузки на орбиту, а из местных соцсетей начали удалять любительские видеозаписи старта, стало понятно: что-то пошло не так. На следующий день китайские СМИ официально подтвердили факт пусковой неудачи. Согласно краткому сообщению, опубликованному компанией iSpace, все четыре ступени носителя отработали как положено. Проблема оказалась связана с не отделившимся вовремя головным обтекателем. Из-за этого Hyperbola-1 смогла набрать скорость лишь 7,4 км/с. Этого оказалось недостаточно для выхода на орбиту. В результате ракета с полезной нагрузкой упала на юге Индийского океана. В 2019 году iSpace стала первой негосударственной китайской компанией, сумевшей вывести груз на околоземную орбиту. После этого успеха стартапу удалось привлечь несколько сотен миллионов долларов инвестиций, а его инженеры приступили к доработке ракеты Hyperbola-1. Ее длина выросла с 20,8 до 24 м, масса (в заправленном состоянии) — с 31 до 42 тонн. Это должно было увеличить с 260 до 300 кг массу полезной нагрузки, выводимую на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту. Также специалисты компании приступили к созданию более мощной жидкостной ракеты Hyperbola-2.
Однако состоявшийся в феврале текущего года пуск обновленной Hyperbola-1 завершился неудачей. Последующее расследование показало, что авария произошла из-за оторвавшегося кусочка теплоизоляционной пены. Он попал в один из четырех рулей управления первой ступени и заблокировал его. Через некоторое время кусок пены выпал. Это привело к быстрому изменению положения руля, из-за чего ракета резко изменила курс и разрушилась.
Несомненно, вторая пусковая неудача подряд станет серьезным ударом для iSpace, особенно если учитывать большое количество компаний-конкурентов, также занимающихся разработкой собственных малых носителей.
Несомненно, вторая пусковая неудача подряд станет серьезным ударом для iSpace, особенно если учитывать большое количество компаний-конкурентов, также занимающихся разработкой собственных малых носителей.
суббота, 31 июля 2021 г.
Китайская компания построит асимметричную ракету с возвращаемыми ступенями
Китайская компания i-Space разработает модульную ракету с возвращаемой первой ступенью Hyperbola-3. Она будет состоять из основной двухступенчатой секции и, при необходимости, еще одного или двух боковых ускорителей, аналогичных первой ступени. В конфигурации с одним боковым ускорителем ракета будет иметь асимметричную конструкцию, которая практически не применялась в космонавтике из-за технических сложностей. Компания рассказала о ракете в двух постах (1, 2) в WeChat. Масса полезной нагрузки, запускаемой в космос, различается на порядки: кубсаты обычно весят около килограмма, а масса недавно запущенного нового модуля МКС «Наука» составляет более 20 тонн. Создателям спутников приходится подбирать под свой аппарат наиболее подходящую по выводимой массе и стоимости ракету. Также все чаще операторы тяжелых и средних ракет проводят групповые запуски, когда одна ракета выводит на орбиту несколько десятков аппаратов. Тем не менее, организация совместных запусков спутников с различающейся массой, целевой орбитой и желаемой датой пуска — весьма сложная задача и существуют отдельные компании, занимающиеся только этим и не имеющие собственных ракет.
На сегодняшний день все ракеты-носители с жидкостными ракетными двигателями заправляются топливом полностью, невзирая на массу полезной нагрузки. Это связано с несколькими причинами, прежде всего с тем, что большую часть массы ракеты составляет топливо и при неполной заправке ее тяговооруженность значительно вырастет, что приведет к нештатной аэродинамической нагрузке на нее. В некоторых ракетах-носителях проблема загрузки частично решена на этапе проектирования: в них используется несколько боковых ускорителей, количество которых можно менять. В зависимости от ракеты это могут быть либо полноценные аналоги первой ступени, либо относительно небольшие твердотопливные ускорители. При этом для равномерного распределения тяги двигателей практически всегда применяют симметричную конфигурацию боковых ускорителей. Среди применяемых сегодня ракет единственное исключение — это американская Atlas V, которая иногда летает с одним боковым ускорителем, но небольшим.
Китайская i-Space, которая в 2019 году стала первой китайской частной компанией, успешно запустившей спутник на орбиту, начала разработку ракеты-носителя, которая будет летать в том числе в конфигурации с одним боковым ускорителем, причем большим — аналогичным по размеру и конструкции первой ступени. Судя по рендерам и характеристикам, конструкция ракеты очень похожа на конструкцию Falcon Heavy. У нее двухступенчатое строение с одним, двумя или тремя ускорителями первой ступени. В первой ступени используются девять двигателей, а также есть аэродинамические рули и выдвижные опоры для посадки на морскую платформу. В зависимости от конфигурации и возврата ступени (на платформу или сушу) у ракеты будет сильно различаться масса выводимой полезной нагрузки: от 32,2 тонны в версии с тремя ускорителями без их возврата до 5,1 тонны в версии с одним ускорителем и последующим возвратом на сушу.
Компания отмечает, что использование одного бокового ускорителя и соответствующая асимметрия усложнит процесс проектирования и управления ракетой. Главными проблемами i-Space называет сложность аэродинамического моделирования и смещение центра масс ракеты относительно центра тяги двигателей. В качестве решений компания предлагает увеличить диапазон дросселирования тяги двигателей, а также реализовать отклонение вектора тяги двигателей и создать качественную модель, описывающую поведение двигателей при совместном отклонении.
В июле компания начала проводить тестовые прожиги прототипа для отработки реактивной посадки. Предполагается, что его полеты начнутся летом.
Китайская i-Space, которая в 2019 году стала первой китайской частной компанией, успешно запустившей спутник на орбиту, начала разработку ракеты-носителя, которая будет летать в том числе в конфигурации с одним боковым ускорителем, причем большим — аналогичным по размеру и конструкции первой ступени. Судя по рендерам и характеристикам, конструкция ракеты очень похожа на конструкцию Falcon Heavy. У нее двухступенчатое строение с одним, двумя или тремя ускорителями первой ступени. В первой ступени используются девять двигателей, а также есть аэродинамические рули и выдвижные опоры для посадки на морскую платформу. В зависимости от конфигурации и возврата ступени (на платформу или сушу) у ракеты будет сильно различаться масса выводимой полезной нагрузки: от 32,2 тонны в версии с тремя ускорителями без их возврата до 5,1 тонны в версии с одним ускорителем и последующим возвратом на сушу.
Три конфигурации ракеты
i-Space отмечает, что модульная конструкция в том числе с возможностью использования одного бокового ускорителя, а также возможность возврата ступеней позволит более гибко подбирать конфигурацию ракеты под массу запускаемых аппаратов и снизит стоимость разработки по сравнению с созданием трех отдельных ракет с разной выводимой массой.
В июле компания начала проводить тестовые прожиги прототипа для отработки реактивной посадки. Предполагается, что его полеты начнутся летом.
пятница, 18 июня 2021 г.
Корабль Шэньчжоу-12 состыковался с модулем космической станции Тяньхэ
Космический корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с модулем китайской космической станции через несколько часов после запуска из Цзюцюаня, ознаменовав первый визит экипажа на объект. «Шэньчжоу-12» и его экипаж из трех человек стартовали с космодрома Цзюцюань. Космический корабль состыковался с основным модулем космической станции Тяньхэ в 10:54 по московскому времени 17 июня, через шесть часов 32 минуты после запуска, подтвердило Китайское управление по пилотируемым космическим миссиям. Астронавты Не Хайшэн, Лю Бом и Тан Хунбо проведут три месяца на борту модуля Тяньхэ («Гармония небес») длиной 16,6 метра и диаметром 4,2 метра. Задачи миссии Shenzhou-12 включают в себя выход в открытый космос с использованием скафандров EVA, поставляемых Tianzhou-2, тестирование производительности большой роботизированной руки и проверку регенеративной системы жизнеобеспечения. Миссия с экипажем - третий из 11 запусков, запланированных для строительства трехмодульной Китайской космической станции. Стыковка «Шэньчжоу-12» была также первой в Китае автономной быстрой стыковкой и стыковкой с экипажем. В настоящее время станция Китая находится на орбите высотой 375 на 385 километров, наклоненной на 41,5 градуса.
Тяньхэ была выведена на орбиту в конце апреля, ознаменовав начало этапа строительства китайской космической станции, впервые утвержденной в 1992 году. Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" стартовал с Тяньхэ в конце мая, доставив 4,69 тонны груза в герметичном сегменте для снабжения миссии "Шэньчжоу-12". Сам космический корабль "Шэньчжоу" также привез припасы для экипажа.
"Шэньчжоу-12" командует 56-летний Не Хайшэн, ветеран миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10". Также в миссии участвуют 54-летний Лю Бом, участвовавший в "Шэньчжоу-7", и 45-летний Тан Хунбо, совершивший свой первый полет в космос.
Миссия является седьмым полетом экипажа в Китае. Также планируется значительно превзойти рекорд продолжительности полета китайского космонавта в космосе - 33 дня, установленный "Шэньчжоу-11".
«Мы готовились к миссии "Шэньчжоу-12" уже более года, и я думаю, что мы способны выполнить эту миссию, и я полностью уверен в ее выполнении».
Китайская академия космических технологий (CAST) имеет наземную версию станции Тяньхэ (Tianhe), чтобы иметь возможность тестировать и генерировать полетные программы для решения потенциальных неисправностей, испытываемых орбитальным основным модулем.
Грузовые космические корабли "Тяньчжоу-3" и "Шэньчжоу-13" с экипажем готовятся к полету в сентябре и октябре соответственно.
Экспериментальные модули под названием Wentian и Mengtian, как ожидается, будут запущены в 2022 году. Пара 22-тонных модулей будут принимать участие в множестве экспериментов в таких областях, как астрономия, космическая медицина, космическая наука о жизни, биотехнология, физика микрогравитационной жидкости, микрогравитационное горение и космические технологии.
Международные научные полезные грузы также будут доставляться на космическую станцию в рамках сотрудничества между Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (ЮНООСА) и CMSEO. Ожидается также, что китайскую космическую станцию посетят и иностранные космонавты.
"Шэньчжоу-12" командует 56-летний Не Хайшэн, ветеран миссий "Шэньчжоу-6" и "Шэньчжоу-10". Также в миссии участвуют 54-летний Лю Бом, участвовавший в "Шэньчжоу-7", и 45-летний Тан Хунбо, совершивший свой первый полет в космос.
Миссия является седьмым полетом экипажа в Китае. Также планируется значительно превзойти рекорд продолжительности полета китайского космонавта в космосе - 33 дня, установленный "Шэньчжоу-11".
«Мы готовились к миссии "Шэньчжоу-12" уже более года, и я думаю, что мы способны выполнить эту миссию, и я полностью уверен в ее выполнении».
Китайская академия космических технологий (CAST) имеет наземную версию станции Тяньхэ (Tianhe), чтобы иметь возможность тестировать и генерировать полетные программы для решения потенциальных неисправностей, испытываемых орбитальным основным модулем.
Грузовые космические корабли "Тяньчжоу-3" и "Шэньчжоу-13" с экипажем готовятся к полету в сентябре и октябре соответственно.
Экспериментальные модули под названием Wentian и Mengtian, как ожидается, будут запущены в 2022 году. Пара 22-тонных модулей будут принимать участие в множестве экспериментов в таких областях, как астрономия, космическая медицина, космическая наука о жизни, биотехнология, физика микрогравитационной жидкости, микрогравитационное горение и космические технологии.
Международные научные полезные грузы также будут доставляться на космическую станцию в рамках сотрудничества между Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства (ЮНООСА) и CMSEO. Ожидается также, что китайскую космическую станцию посетят и иностранные космонавты.
среда, 19 мая 2021 г.
Исследовавший «таинственный гель» на обратной стороне Луны ровер Yutu-2 готовится выйти из спячки
На Луне вскоре вернётся к работе луноход Yutu-2. Напомним, это первый ровер, который исследует обратную сторону нашего естественного спутника. Пробудиться аппарат должен в конце текущего месяца. В режим гибернации луноход был переведён 19 апреля, так как в месте его дислокации наступила лунная ночь, а аппарат питается от солнечных батарей. Всего ровер пережил уже 29 лунных ночей. После активации Yutu-2 намерен отправиться дальше на северо-восток бассейна Южный полюс — Эйткен, где учёные надеются найти базальтовые породы, изучение которых позволит лучше понять историю формирования Луны. Напомним также, что в своё время китайский луноход наткнулся на странный лунный гель, который в итоге оказался стеклообразной массой, вероятно, образованной в результате падения метеорита.
воскресенье, 16 мая 2021 г.
Китай успешно посадил космический аппарат на Марс
Китайский марсоход Zhurong успешно приземлился на Марсе в рамках миссии Tianwen-1. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua. Tianwen-1 был запущен с космодрома Вэньчан на юге Китая в июле 2020 года. Космический корабль вышел на орбиту Марса в феврале, более двух месяцев он провел, исследуя потенциальные места посадки. Посадка, длившаяся около девяти минут, была чрезвычайно сложной из-за отсутствия наземного контроля. Корабль садился в автономном режиме, заявил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Гэн Янь. Китай уже пытался отправить орбитер к Марсу. В ноябре 2011-го зонд Yinghuo-1 запускался туда вместе с российской станцией Фобос-Грунт, но из-за дисфункции двигателя перелетного модуля груз остался около Земли и в январе 2012-го сгорел в атмосфере.
пятница, 30 апреля 2021 г.
Китай запустил ракету с основным модулем своей орбитальной станции
Ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход — 5B", CZ-5) с основным модулем будущей китайской орбитальной станции в четверг стартовала с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. Трансляцию запуска вело Центральное телевидение КНР. По состоянию на 11.35 (6.35 мск) все этапы вывода модуля на орбиту шли в штатном режиме. Модуль уже вышел на заданную орбиту. Запуск признан успешным. Основной модуль станции, который получил название "Тяньхэ", длиной 16,6 метра и максимальным диаметром 4,2 метра — в настоящий момент самый крупный созданный в Китае космический аппарат. Здесь будут располагаться центр контроля и управления и основное жилое пространство для экипажа (около 50 кубических метров), также здесь будут проводить некоторые научные и технологические эксперименты. Китайская орбитальная станция получила название "Тяньгун" ("Небесный дворец). Станция весом около 66 тонн будет иметь Т-образную форму, по центру будет располагаться основной отсек, с двух сторон к нему будут пристыкованы экспериментальные отсеки "Вэньтянь" и "Мэнтянь" весом более 20 тонн каждый, их планируется вывести на орбиту в 2022 году. На станции одновременно смогут находиться три тайконавта (китайское название космонавтов) или шесть человек во время смены экипажа на протяжении 10 дней.
Помимо основного модуля, жилое пространство предусмотрено и в экспериментальных, поэтому общая его площадь составит около 110 кубических метров. Основной модуль оборудован двумя стыковочными узлами для экспериментальных отсеков, а также тремя стыковочными портами для пилотируемых и грузовых кораблей.
Ранее заместитель главного конструктора станции Чжу Гуанчэнь говорил, что если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" были похожи на квартиру с одной спальней, то новая станция уже будет больше походить на квартиру с тремя спальнями, гостиной, столовой и кладовкой.
Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее миссия должна завершиться в 2038 году.
Ранее заместитель главного конструктора станции Чжу Гуанчэнь говорил, что если предыдущие китайские орбитальные лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2" были похожи на квартиру с одной спальней, то новая станция уже будет больше походить на квартиру с тремя спальнями, гостиной, столовой и кладовкой.
Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, ее миссия должна завершиться в 2038 году.
Официальный запуск станции запланирован на 2023 год.
Для доставки на станцию космонавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", он вмещает трех членов экипажа, корабль можно использовать и в спасательных операциях. Ракету-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" планируется использовать для транспортировки грузов, топлива и инструментов.
Согласно плану, после запуска основного модуля станции будет осуществлен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", ракета-носитель уже доставлена на космодром "Цзюцюань". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены также на космодром "Цзюцюань" в середине апреля.
Программа Китая по освоению космоса стартовала 8 октября 1956 года. В апреле 1970 года КНР вывела на орбиту первый искусственный спутник земли "Дунфанхун-1" ("Алеет Восток-1"). Первый полет в космос китайского космонавта состоялся на пилотируемом космическом аппарате "Шэньчжоу-5" в октябре 2003 года. Первый выход китайского космонавта в открытый космос произошел в конце сентября 2008 года в ходе миссии корабля "Шэньчжоу-6". Первая китайская женщина-космонавт — 33-летняя майор китайских ВВС Лю Ян — побывала в космосе в 2012 году на борту корабля "Шэньчжоу-9".
Ранее на орбите работали две китайские обитаемые космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".
Станция "Тянгун-1" была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" была аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время ее существования "Тянгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна, в апреле 2018 года станция вернулась в атмосферу Земли, большая часть обломков сгорела при входе в атмосфере.
Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляла 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны. "Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации. В июле 2019 года "Тяньгун —2" вернулась в атмосферу Земли, часть ее обломков упала в южной части Тихого океана.
Для доставки на станцию космонавтов планируется использовать ракету-носитель "Чанчжэн-2F" и пилотируемый корабль "Шэньчжоу", он вмещает трех членов экипажа, корабль можно использовать и в спасательных операциях. Ракету-носитель "Чанчжэн-7" и грузовой корабль "Тяньчжоу" планируется использовать для транспортировки грузов, топлива и инструментов.
Согласно плану, после запуска основного модуля станции будет осуществлен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с грузовым кораблем "Тяньчжоу-2", ракета-носитель уже доставлена на космодром "Цзюцюань". Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу" и ракета-носитель "Чанчжэн-2F" были доставлены также на космодром "Цзюцюань" в середине апреля.
Программа Китая по освоению космоса стартовала 8 октября 1956 года. В апреле 1970 года КНР вывела на орбиту первый искусственный спутник земли "Дунфанхун-1" ("Алеет Восток-1"). Первый полет в космос китайского космонавта состоялся на пилотируемом космическом аппарате "Шэньчжоу-5" в октябре 2003 года. Первый выход китайского космонавта в открытый космос произошел в конце сентября 2008 года в ходе миссии корабля "Шэньчжоу-6". Первая китайская женщина-космонавт — 33-летняя майор китайских ВВС Лю Ян — побывала в космосе в 2012 году на борту корабля "Шэньчжоу-9".
Ранее на орбите работали две китайские обитаемые космические лаборатории "Тяньгун-1" и "Тяньгун-2".
Станция "Тянгун-1" была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям "Тянгун-1" была аналогична советским станциям серии "Алмаз" и "Салют" и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов. За время ее существования "Тянгун-1" посетило три экспедиции — в 2011, 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна, в апреле 2018 года станция вернулась в атмосферу Земли, большая часть обломков сгорела при входе в атмосфере.
Лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляла 10,4 метра, диаметр — 3,35 метра, вес — 8,6 тонны. "Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации. В июле 2019 года "Тяньгун —2" вернулась в атмосферу Земли, часть ее обломков упала в южной части Тихого океана.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)





.png)


.jpg)


.jpg)
.jpg)








