Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Запуск новых спутников. Аварии.

[Impact]Российский спутник развалился на орбите – обломки могут оставаться в космосе более 100 лет[/Impact]
Предполагают, что спутник «Космос 2499» был спутником-шпионом, или же это было экспериментальное испытание оружия. Но, что бы это ни было – его уже не существует как единого целого.

Что произошло
На этой неделе официальные лица США подтвердили информацию о том, что таинственный российский спутник неизвестного назначения распадается на части прямо на низкой околоземной орбите.

В 2013-2014 годах Россия запустила в космос несколько спутников. Одним из них и был объект, которому наблюдатели за космосом присвоили имя «Космос 2499». Никто точно не знает, что представляет собой «Космос 2499», но он был запущен вместе со спутниками связи.

Спутник не упоминался в официальном сообщении о запуске, и потому сначала его считали просто куском мусора, пока он не начал маневрировать на орбите.

Тогда эксперты начали высказывать свои предположения, сводившиеся к тому, что, возможно, это спутник-шпион, или же экспериментальное противоспутниковое оружие.

85 фрагментов
В начале этой недели в Космических силах США, подтвердили информацию о том, что 4 января «Космос 2499» развалился на 85 кусков, болтающихся в космосе на высоте около 1100 км над Землёй.
https://twitter.com/18thSDS/status/1622752004388032512?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1622752004388032512%7Ctwgr%5E08fe15b2970054bb9588fa1da46c5486b0576e6e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmediasat.info%2Fru%2F2023%2F02%2F10%2Frossijskij-sputnik-razvalilsya-na-orbite-oblomki-mogut-ostavatsya-v-kosmose-bolee-100-let%2F
Стражи покоя Америки в настоящее время отслеживают перемещение десятков мчащихся в космосе обломков. Сообщается, что эти обломки будут жить в атмосфере в течение многих лет.

Что известно о «Космосе 2499»
Спутник «Космос 2499» и подобные объекты годами притягивали к себе внимание наблюдателей за небом. Журналист Анатолий Зак отслеживал и подробно описывал странные движения объекта на своём web-сайте Russianspaceweb, на котором он каталогизирует амбиции Москвы, связанные с космическим пространством.

Для чего существовал «Космос 2499» и почему он развалился? Ответа на этот вопрос никто не знает.

По словам Зака и других наблюдателей, спутник «Космос 2499» после своего запуска на орбиту совершал необычные маневры, преследуя свою собственную ступень ракеты. И это указывало на то, что спутником управляли, либо он выполнял определённую заложенную в него программу.

25 ноября 2014 года он вёл трансляцию азбукой Морзе, которую приняли радиолюбители. По словам Зака, Олег Остапенко, тогдашний руководитель российского космического агентства «Роскосмос», во время своей пресс-конференции 2014 объяснил, что «Космос 2499» не был «спутником-убийцей», а также указал, что аппарат был разработан для проведения определённых, неназванных исследований.

Остапенко также отметил, что спутник к тому времени уже выполнил свою миссию. Однако после этого он продолжал маневрировать в космосе еще несколько лет. По словам Зака, «Космос 2499» последний раз маневрировал в 2017 году.
https://youtu.be/1Oj1QUyvAcM
Теперь всё, что осталось от спутника, – это просто обломки, кружащиеся над Землей.
 
[Impact]Попытка запуска новейшей японской космической ракеты H3 провалилась — потерян сверхсовременный спутник DAICHI-3[/Impact]

Новейшая ракета японского аэрокосмического агентства, стартовавшая с территории космического центра Танегасима в понедельник, отказала в первом же полёте. Через 5 минут 27 секунд после старта была отдана команда на отделение первой ступени и запуск второй, но зажигания в ответ на команду не последовало.
image.webp
Известно, что руководство полётом вскоре после отказа отдало другую команду — на самоуничтожение, поскольку выполнить миссию, по данным агентства Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), не представлялось возможным. Это не первая попытка запуска H3 — в середине февраля запуск не состоялся из-за сбоя в электрической системе, отвечающей за энергообеспечение двигателей. Ракета несла ультрасовременный спутник наблюдения Advanced Land Observing Satellite-3 (ALOS-3), также известный, как DAICHI-3 — он предназначался для вывода на солнечно-синхронную орбиту и съёмки с разрешающей способностью до 0,8 м.

Ракета потенциально способна нести груз в 4 и более тонны на высоту в 500 км на солнечно-синхронную орбиту и 6,5 тонны и более — на геостационарную переходную орбиту. Она целое десятилетие разрабатывалась JAXA совместно с Mitsubishi Heavy Industries, многочисленные технические проблемы уже приводили к задержкам первого запуска.

Версия, вышедшая из строя в понедельник (H3-22), несла два боковых твёрдотопливных ускорителя, но их число можно будет увеличивать до четырёх для увеличения грузоподъёмности. Кроме того, применялись только два двигателя LE-9, хотя один из вариантов ракеты допускает использование трёх. Новая модель призвана заменить нынешнюю «рабочую лошадку» — ракету H-IIA, последний полёт которой должен состояться в 2024 году.

Новая модель должна стать более «гибкой», надёжной и дешёвой, чем её предшественница. Впрочем, у неё уже есть сильный конкурент на международном рынке — многоразовая Falcon 9 компании SpaceX. Тем не менее, по мнению отраслевых экспертов, прекращение сотрудничества России с некоторыми странами в аэрокосмической сфере и отсутствие эффективных конкурентов в Европе открывает для JAXA большие возможности на рынке коммерческих пусков. Известно, что в мае 2022 года Япония уже приняла решение активнее развивать аэрокосмическую программу.

Проекту H3 потребуется поддержка японского правительства — в первую очередь заказы на запуски, в том числе аппаратов для оборонного ведомства. В Японии считают, что H3 внесёт серьёзный вклад в обеспечение национальной безопасности, а в будущем ракета может сыграть важную роль при реализации проектов пилотируемых полётов.
 
[Impact]Запуск ракеты Relativity Space, почти полностью напечатанной на 3D-принтере, отложили из-за проблем с топливом[/Impact]

Стартап Relativity Space отложил намеченный на среду первый испытательный полёт ракеты Terran 1, которая большей частью была напечатана на 3D-принтере. Запуск должен был состояться со стартовой площадки компании на мысе Канаверал во Флориде. Стартап сообщил в Twitter, что отмена испытательного полёта была вызвана проблемами с температурой топлива ракеты. Следующая попытка запуска состоится в субботу.
Посмотреть вложение 1
Ранее системы Terran 1 тестировались на земле, но компания надеется, что ракета достигнет орбиты уже при первом запуске, чего не удавалось до этого при дебюте ни одной коммерческой компании. Также Terran 1 станет первой достигшей орбиты ракетой, почти полностью напечатанной на 3D-принтере. Кроме того, это будет первая ракета, совершившая полёт с использованием топлива на основе метана. По словам компании, это новшество позволит значительно снизить производственные затраты и увеличить возможность повторного использования ракет в дальнейшем.

Согласно данным компании, Terran 1 способна выводить на низкую околоземную орбиту до 1250 кг полезного груза. В дальнейшем компания планирует запуск ракеты Terran R, анонсированной в 2021 году, способной нести на борту до 20 000 кг груза, что позволит ей составить конкуренцию той же SpaceX Falcon 9. По словам гендиректора и соучредителя Relativity Тима Эллиса (Tim Ellis), компания уже подписала контракты на запуск Terran R на общую сумму $1,7 млрд.

Как утверждает компания, 85 % компонентов Terran 1 напечатано на 3D-принтере. Эллис уточнил, что были напечатаны почти все видимые части ракеты, включая носовой обтекатель, корпус, внутренние топливные баки и большинство компонентов двигателей Aeon. По его словам, Relativity поставила цель создать ракету, которая на 95 % состоит из продуктов 3D-печати.

Не совершив ни одного полёта, Relativity привлекла около $1,3 млрд инвестиций. По состоянию на июнь 2021 года её рыночная капитализация оценивалась в $4,2 млрд. Компания утверждает, что изобрела самый большой в мире 3D-принтер для изготовления деталей из металла для своих ракет. Relativity с оптимизмом смотрит в будущее и уже заключила контракты на запуски Terran 1 по цене примерно $12 млн за полёт.
 
[Impact]Запуск Terran 1, первой в мире напечатанной на 3D-принтере ракеты, снова не состоялся[/Impact]

Американская компания Relativity Space снова не смогла выполнить первый пуск лёгкой ракеты-носителя Terran 1, основная особенность которой заключается в том, что 85 % её компонентов изготовлены с помощью 3D-печати. Согласно имеющимся данным, запуск ракеты был отменён из-за выявленных незадолго до старта технических неисправностей.

Отметим, что это уже вторая неудачная попытка Relativity Space отправить в полёт своё творение. Ранее на этой неделе запуск Terran 1 с площадки LC-16 на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде был отменён из-за проблем с температурой топлива во второй ступени ракеты.

Во время второй попытки запуска обратный отсчёт сначала был остановлен из-за лодки, которая вошла в зону проведения пуска, а после ещё одной попытки окончательно прерван из-за того, что девять двигателей Aeon первой ступени Terran 1 отключились практически сразу после запуска, а затем были выявлены проблемы с давлением в топливном отсеке второй ступени. В сообщении Relativity Space сказано, что компания предпримет ещё одну попытку пуска Terran 1 позднее. Точная дата и время проведения старта пока не утверждены.

Напомним, двухступенчатая 33-метровая ракета Terran 1 оснащается девятью двигателями Aeon на первой ступени и одним на второй ступени. Как и многие компоненты ракеты, двигатели изготавливаются с помощью 3D-печати. В двигателях используется метан в качестве горючего и жидкий кислород в качестве окислителя. По данным разработчиков, ракета может вывести на низкую околоземную орбиту до 1250 кг полезного груза.
 
Спутник "Луч-5Х" вышел на заданную орбиту

13 марта в 02.13 по московскому времени с космодрома Байконур был произведен запуск космического аппарата "Луч-5Х".

Средства выведения, ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок "Бриз-М", отработали в штатном режиме. Они были произведены Государственным космическим НПЦ им. М. В. Хруничева. Изготовлением спутника занимались "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева".

Спутник "Луч-5Х" вышел на заданную геостационарную орбиту. Он должен будет пройти ряд лётных испытаний, после чего его смогут ввести в эксплуатацию. Он будет использоваться для отработки перспективных технологий ретрансляции и связи.

Напомним, в декабре 2022 года генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал о намерении наладить конвейерное производство спутников в России.
 
[Impact]Успешный запуск спутников SES-18 и SES-19 – трансформация C-диапазона почти завершена[/Impact]
seslaunch-e1663925888421.jpg

В компании SES сообщили о запуске своих четвёртого и пятого спутников C-диапазона, предназначенных для предоставления услуг на территории Соединённых Штатов.

SES-18 и SES-19 являются последними спутниками, запущенными в рамках реализации плана по трансформации C-диапазона, которые были отправлены на орбиту после запуска в космос спутника SES-22 в июне 2022 года и пары спутников SES-20 и SES-21 в октябре 2022 года.
https://vimeo.com/809239060
По словам оператора, запуск этих спутников является важным элементом реализации плана SES, направленного на претворение в жизнь программы FCC по очистке частотного ресурса в C-диапазоне. Цель программы заключается в предоставлении операторам услуг беспроводной связи возможности развивать технологию 5G на континентальной части США при одновременном предоставлении существующим клиентам SES гарантий непрерывного доступа к услугам телевидения, связи и передачи критически важных данных миллионам американцев.

Ожидается, что спутник SES-18 начнёт полноценную работу в июне 2023 года в орбитальной позиции 103 градуса западной долготы, заменив модуль C-диапазона спутника SES-3. А космический аппарат SES-19 будет размещён рядом со спутником SES-22 в орбитальной позиции 135 градусов западной долготы.

Комментируя запуск, генеральный директор SES Стив Коллар отметил: «Этот успешный запуск знаменует собой одну из последних вех на нашем пути к очистке части C-диапазона. И мы невероятно благодарны компаниям Northrop Grumman, SpaceX и всем нашим партнёрам, которые помогли воплотить этот план в реальность. Сейчас мы находимся на финишной прямой реализации процесса по обеспечению непрерывности трансляций программ наших клиентов, освобождая при этом важный спектр 5G. Мы предполагаем, что сможем успешно завершить данный процесс задолго до конечного срока, установленного FCC на декабрь 2023 года».
 
[Impact]Совершён запуск первой ракеты, напечатанной на 3D-принтере: вот что известно[/Impact]

В пятницу, 24 марта, компания Relativity Space запустила в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере. Первая ракета типа Terran 1, получившая имя «GLHF» (Good Luck Have Fun – Удачи и получайте удовольствие), стартовала с площадки пускового комплекса 16 на мысе Канаверал. Ракета Terran 1 стала первым напечатанным на 3D-принтере объектом, совершившим полёт в космос.

Успешный короткий полёт ракеты GLHF после её запуска со стартовой площадки, которой предшествовали две впоследствии отменённые попытки в течение недели, помог достичь двух целей:

Max-Q: точка наибольшего аэродинамического давления на корпус ракеты.
Выключение главного двигателя: завершение работы основного двигателя.
Ракета не смогла выйти на орбиту. Причиной этого стала, по всей видимости, вторичная неисправность ракетного двигателя. По состоянию на момент публикации какая-либо информация о точной причине данной неисправности отсутствует. А без вторичного зажигания двигателя у ракеты не было достаточной мощности для достижения орбиты.

Использование промышленных роботов для 3D-печати корпуса ракеты

Компания Relativity Space внедряет инновационные технологии благодаря использованию робототехники для 3D-печати металлических конструкций. Как показано на видео ниже, компания использует промышленные манипуляторы роботов для управления подачей сварного металла для изготовления корпуса ракеты и ракетных двигателей.

https://youtu.be/Eg-z7oQfLeQ
Производство ракетных корпусов в настоящее время очень дорогостоящее. Поэтому их 3D-печать обещает сократить затраты и уменьшить вес за счёт создания сложных форм, при использовании меньшего количества материала (по массе), чем при производстве с помощью современных традиционных методов.

Производство корпуса ракеты традиционными методами может длиться до 24-х месяцев, в то время как применение технологии 3D-печати может сократить этот срок до 2-х месяцев. Соответственно, вместо стандартных 48-ми месяцев, которые обычно занимает полное изготовление ракеты, на её производство уйдёт всего 6 месяцев.

Ракета Terran 1 разработана для развёртывания на орбите спутниковых групп и их пополнения. Благодаря проектированию, осуществляемому с использованием программного обеспечения, и использованию технологии 3D-печати, параметры модуля полезной нагрузки ракеты (расположенного в её носовой части) можно легко изменять в соответствии с потребностями каждого отдельного клиента.

В конечном итоге, Relativity Space планирует создать робота многоразового использования Terran R, что ещё больше повысит рентабельность инвестиций в разработку ракеты, а также позволит уменьшить себестоимость запуска. Идея состоит в том, чтобы создать флот многоразовых ракет для запуска будущих миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Компания была основана в 2015 году и на сегодняшний день привлекла финансирование на сумму 1.3 миллиарда долларов.

Запись трансляции запуска ракеты Terran 1 можно просмотреть в видео ниже:

https://youtu.be/bzA0lIwh19c
 
[Impact]На орбиту Земли запущен телеком-супутник с высокой пропускной способностью[/Impact]
7 апреля компания SpaceX осуществила успешный запуск телекоммуникационного спутника Intelsat 40e, принадлежащего американской компании Intelsat. Этот космический аппарат призван помочь оператору удовлетворить растущий спрос на услуги связи для самолётов, а также содержит первый рабочий модуль NASA.

Что известно про Intelsat 40e
Intelsat 40e (IS-40e) обеспечит сфокусированное покрытие Северной Америки для предоставления услуг клиентам в сфере коммерческой авиации, мобильной связи и сетей. Также он будет контролировать и отслеживать уровень загрязнения воздуха по всей Северной Америке с помощью модуля TEMPO от NASA.

Сигнал спутника, расположенного в орбитальной позиции 91 градус западной долготы, будет охватывать территорию Соединённых Штатов, Канады, Аляски, Центральной Америки и части Северной Атлантики. Такое расположение спутника позволит предоставлять услуги всем коммерческим авиакомпаниям, совершающим внутренние рейсы в США, в дополнение к региональным самолётам и правительственным рейсам.

Спутник IS-40e имеет в 20-30 раз большую пропускную способность, чем Galaxy-17 – классический спутник, который в настоящее время находится в данной орбитальной позиции. По оценкам Froeliger, более 50% пропускной способности спутника будут использоваться для обслуживания авиационного рынка.

Intelsat 40e (IS-40e) – геостационарный спутник связи высокой пропускной способности, созданный компанией Maxar Technologies, которым управляет компания Intelsat. Проектный срок эксплуатации спутника составляет 15 лет, что стало возможным благодаря двум большим солнечным панелям и батареям. Космический корабль оснащён четырьмя плазменными двигателями SPT-100, позволяющими кораблю подниматься на плановую орбиту с геостационарной переходной.

Спутник Intelsat 40e построен на шине SSL-1300 Space System Loral. Данная шина, использовавшаяся для создания огромного количества других аппаратов, включая большинство спутников Intelsat, доказала свою надёжность и обеспечивает новый спутник 45-ю транспондерами C-диапазона и 20-ю транспондерами Ku-диапазона. Транспондеры C-диапазона будут использоваться для создания магистральных каналов мобильной связи, что позволит расширить покрытие мобильных сетей в отдалённых и сельских районах. В то же время транспондеры Ku-диапазона обеспечивают возможность предоставления услуг высокоскоростного подключения.

Что известно о модуле TEMPO
Спутник также содержит модуль Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution или TEMPO от агентства NASA. Модуль TEMPO будет контролировать и отслеживать загрязнение воздуха по всей Северной Америке, обеспечивая беспрецедентную чёткость мониторинга основных загрязнителей воздуха. Он может осуществлять мониторинг с точностью до 10 квадратных км – для сравнения ныне используемые в США модули имеют ограничения на уровне около 260 квадратных км. Intelsat будет обслуживать модуль TEMPO, и это первый в истории Intelsat модуль, размещённый на спутнике по заказу NASA.

Детали запуска
Разгонный блок первой ступени ракеты Falcon 9, обеспечивавший проведение данной миссии, ранее был использован для запусков CRS-26, OneWeb Launch 16 и одной миссии Starlink.

После своего отделения первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на самоходную баржу A Shortfall of Gravitas, дрейфующую в Атлантическом океане.

https://youtu.be/TyWpP0fCxy8
 
[Impact]Дебютный запуск многострадальной ракеты ULA Vulcan отложен на лето — во время испытаний произошёл взрыв[/Impact]

Разрабатываемая уже 9 лет ракета-носитель Vulcan компании ULA с разгонным блоком «Кентавр» готова была дебютировать 4 мая. В марте её выкатили на космодром для финальной проверки. Это важнейший проект для нацбезопасности США в космосе, поскольку Vulcan снимет зависимость от российских ракетных двигателей. Но в мае ракета не полетит. Во время испытаний 29 марта в районе верхней ступени произошёл взрыв, повредивший ступень.
image.webp
Сообщается, что в двигательной установке разгонного блока верхней ступени ракеты произошла утечка водорода. Водород скопился в отсеке и в один момент воспламенился с последующим взрывом. Не говоря о самом инциденте, ракета имеет повреждения и, возможно, требует ремонта. В то же время источник утверждает, что взорвавшийся разгонный блок «не был частью оборудования для первого запуска». Однако без расследовании ситуации ракета всё равно не будет допущена к запускам.

Происшествие снова отодвинуло ввод ракеты Vulcan в эксплуатацию. Проект долго задерживался по причине недоработок главных двигателей — BE-4, создаваемых компанией Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos). Когда двигатели доработали, возникла новая проблема и так продолжается несколько последних лет.
https://twitter.com/torybruno/status/1646572389193625600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646572389193625600%7Ctwgr%5E6917324e3ba7f223e6c2127efe84ee730ab4eae8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F3dnews.ru%2F1085627%2Fdebyutniy-zapusk-raketinositelya-vulcan-kompanii-ula-otlogen-na-leto-vo-vremya-ispitaniy-proizoshyol-vzriv-v-rayone-verhney-stupeni
Ракеты Vulcan с разгонным блоком Centaur будут способны поднимать на геостационарную орбиту полезный груз массой 7,7 т. Они заменят таких рабочих лошадок, как ракеты Atlas V и Delta IV, в которых использовались российские двигатели РД-180. На новых двигателях топливом для главной ступени станут сжиженный природный газ и жидкий кислород. Это будет экологически чистая ракета. Разгонный блок Centaur также экологичный — он работает на жидком водороде и кислороде.

Предварительно дебютный запуск Vulcan’а отложен на июнь или июль, но точно это сейчас никто не скажет.
 
[Impact]На орбиту запущен ViaSat-3 – спутник связи размером с автобус[/Impact]
В компании Viasat подтвердили информацию о том, что состоялся успешный запуск спутника ViaSat-3 Americas.

29 апреля спутник ViaSat-3 отправился в космос на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, которая была запущена со Стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.

Ракета-носитель обеспечила вывод спутника на геостационарную орбиту, где он будет размещен в позиции 88.9° западной долготы и будет предоставлять оттуда услуги широкополосного доступа. ViaSat-3 Americas – это сверхтяжёлый спутник. Он имеет массу в 6,7 тонн и размер с автобус.

По прогнозам экспертов, спутники Ka-диапазона ViaSat-3 обеспечат возможность наиболее оптимального использования частотного ресурса в индустрии благодаря гибкости в перемещении и концентрации этой емкости практически везде, где есть спрос – будь то на земле, в океане или в воздухе.

Планируется, что первые два спутника будут использоваться главным образом для предоставления услуг на территории Южной и Северной Америки и региона EMEA соответственно. Спутник ViaSat-3 EMEA сейчас проходит испытания на заводе Boeing в Эль-Сегунди, Калифорния.

Третий спутник ViaSat-3 находится на этапе окончательной интеграции и тестирования рабочих модулей на объекте Viasat в Темпе, штат Аризона. Он будет предоставлять услуги связи пользователям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а его запуск завершит глобальное покрытие услуг Viasat.
https://youtu.be/YFbp6PVbJQA
 
[Impact]Первая суверенная южнокорейская ракета впервые вывела спутники в космос[/Impact]

Первая суверенная южнокорейская ракета «Нури» взлетела с космодрома Наро в прибрежном городе Кохын примерно в 18:24 по местному времени, и успешно доставила на орбиту восемь спутников, как показала прямая трансляция. Всё прошло гладко после того, как запуск был отложен на день для решения технической проблемы, обнаруженной инженерами менее чем за три часа до старта. «Нури» является первой ракетой Южной Кореи, собранная из деталей местного производства.

Запуск показал, что Южная Корея способна выводить спутники на орбиту с помощью отечественного космического аппарата, поскольку для предыдущих запусков использовались ракеты других стран или ракеты, разработанные совместно с другими странами. Например, ракеты «Наро» помогала строить Россия.

Когда в прошлом году Южная Корея запустила ракету «Нури» с тестовым спутником, она стала седьмой страной, самостоятельно разработавшей ракету-носитель, способную вывести спутник весом более 1 тонны в открытый космос, присоединившись к России, США, Франции, Китаю, Японии и Индии. Флагманская ракета «Нури» достигает высоты 47 метров, что немного меньше, чем ракета Ariane 5 французской компании Arianespace, грузоподъёмность которой более чем в шесть раз выше.

Южная Корея планирует запустить ещё три ракеты до 2027 году в рамках проекта «Нури», который обойдётся стране примерно в 1,6 миллиарда долларов в течение десяти лет. Правительство намерено отправить космический корабль без экипажа на Луну к 2031 году.
 
[Impact]Выяснена причина крушения японского посадочного модуля ispace HAKUTO-R — его программа не поверила датчику высоты[/Impact]

25 апреля посадочный модуль HAKUTO-R компании ispace с арабским луноходом «Рашид-1» на борту разбился при попытке сесть на Луну. По горячим следам удалось выяснить, что на определённом этапе спуска в баках модуля закончилось горючее, и он перешёл в свободное падение, после чего разбился о поверхность Луны. Последовавший разбор ситуации показал, что с аварией всё не так просто, как кажется.

Как считают в компании ispace, аварии поспособствовало незапланированное изменение места прилунения. Район посадки был заменён на новый уже после завершения окончательного обзора проекта в 2021 году. Специалисты ispace сделали всё возможное, чтобы учесть иной рельеф местности в месте новой посадки, но, похоже, это не помогло избежать фатальной ошибки.

Сообщается, что посадочный модуль при приближении к точке посадки в кратере Атлас произвёл штатный замер высоты и боковые датчики зафиксировали резкое её изменение. Вероятно, это была кромка кратера, которая выше его дна на 3 км. Навигационная программа модуля посчитала этот скачок в показаниях ошибкой и начала опираться исключительно на заложенные в неё ранее данные траектории, выведенные из множества симуляций.

Согласно данным программы, посадочный модуль к тому моменту достиг поверхности Луны, хотя на самом деле он находился на высоте 5 км над её поверхностью. Двигатели аппарата продолжали работать ещё некоторое время, пока в баках не закончилось горючее, и он не перешёл в режим свободного падения, которое закончилось жёсткой посадкой с разлётом обломков по окрестностям.

Как заявляют разработчики, всему виной программный сбой и он легко устраняется, поэтому в конструкции посадочного модуля ничего менять не придётся. Но если программа посчитала, что модуль уже на Луне, почему тогда работали двигатели? А если бы горючего было больше, модуль смог бы прилуниться без аварии?
 
[Impact]Спутник Arabsat Badr-8 успешно вышел на орбиту[/Impact]


С мыса Канаверал, штат Флорида, успешно запущен в космос телекоммуникационный спутник Arabsat Badr-8, построенный компанией Airbus. Спутник, собранный на базе Eurostar Neo – самой современной платформы Airbus для геостационарных спутников – будет предоставлять услуги связи пользователям на территории стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии.

Новый космический аппарат также оснащён первым в мире инновационным космическим демонстрационным устройством TELEO от компании Airbus, обеспечивающим оптическую связь на гигабитных скоростях между космическим модулем и наземной станцией. Рабочий модуль демонстрационного устройства TELEO будет использован для проведения эксперимента по созданию сверхмощного канала оптической связи, который должен сыграть решающую роль в разработке компанией Airbus технологий космической оптической связи нового поколения.

После успешного запуска и отделения от ракеты-носителя спутник Badr-8 начнёт подъём на геостационарную орбиту на высоту 36 000 км, используя систему электрических двигателей. Достигнув геостационарной орбиты, спутник пройдёт комплексные испытания, прежде чем заработать в полном объёме. При начальной массе 4.5 т и мощности 17.8 кВт спутник рассчитан на работу на орбите в течение 15 лет. Сверхнадёжные геостационарные телекоммуникационные спутники производства Airbus прослужили на орбите в совокупности уже более 1 300 лет.

Спутнику понадобится несколько месяцев, чтобы, используя полностью электрическую тягу, достичь плановой орбитальной точки – в позиции 26 градусов восточной долготы, где он заменит работающий на орбите уже 15 лет спутник Arabsat Badr-6.

15-летний срок эксплуатации спутника Badr-6 уже подходит к концу, и это сказывается на его работе: в феврале из-за проблемы с двигателями на нём произошел сбой.

В компании Arabsat сообщили о том, что общая сумма инвестиций, вложенных в программу Badr-8, составляет около 300 миллионов долларов, включая контракт с Airbus на производство космического аппарата, соглашение со SpaceX о его запуске, страховку и разработку наземной инфраструктуры.
 
[Impact]Ирану разрешили сдвинуть сроки запуска собственного спутника[/Impact]
Международный союз электросвязи (ITU) удовлетворил ходатайство Ирана о предоставлении разрешения на отсрочку размещения спутника в орбитальной позиции 43.5 градуса восточной долготы. Это решение открывает новые перспективы для иранской космической программы, – сообщает Advanced Television.

История проекта
Иранский проект по запуску собственного спутника начался ещё в 2016 году, но несколько раз сталкивался с переносом сроков. В 2017 году Иран заключил соглашение с компанией SES о временном размещении их спутника на желаемой орбитальной позиции до прибытия иранского спутника. Однако, после ужесточения санкций США в отношении Ирана, это соглашение было прекращено.

В 2018 году Иран обратился за помощью к российской компании «Роскосмос», которая должна была осуществить запуск иранского спутника на своей ракете «Восток». Однако из-за санкций, наложенных Европейским союзом на Россию из-за вторжения в Украину, соглашение было сорвано.

Что дальше
Иран получил от ITU отсрочку для ввода спутника в эксплуатацию, и новым крайним сроком названо 31 августа 2024 года. Однако с учётом текущей ситуации, уложиться в этот срок будет крайне сложно.

Иран ведёт переговоры с американской компанией Asclepius Technologies и квебекской компанией QSTC о возможности аренды емкостей их будущего спутника, который они планируют создать совместными усилиями.

Выведение спутника на орбиту может быть реализовано с помощью компании Blue Origin Джеффа Безоса, готовой осуществить запуск.

Радиорегламентарный комитет ITU отметил, что ситуация, с которой столкнулся Иран, соответствует условиям непреодолимой силы. Поэтому было решено удовлетворить ходатайство Администрации Исламской Республики Иран о продлении срока для возобновления использования частотных присвоений спутниковой сети IRAN5-E.
 
[Impact]Intelsat запускает Galaxy 37/Horizons-4[/Impact]

Компания Intelsat успешно запустила Galaxy 37/Horizons-4 (G-37/H-4), тем самым установив новый рекорд в индустрии коммерческих спутников, отправив в космос восемь геостационарных спутников в течение 10 месяцев.

Когда операции начнутся позже в этом году, G-37/H-4 будет расположен в 127 градусе западной долготы и будет предоставлять широкий спектр услуг и покрытия. Полезная нагрузка G-37 C-диапазона обеспечит пропускную способность в Северной Америке для клиентов телевизионных СМИ и телекоммуникационных сетей. Между тем, полезная нагрузка H-4 Ku-диапазона обеспечит непрерывность мобильности Intelsat, сети и клиентов правительства США и будет принадлежать Intelsat совместно с JSAT International, американской дочерней компанией Sky Perfect JSAT Corp.

Комментируя запуск, Дейв Вайсграс, генеральный директор Intelsat, сказал: «Этот запуск завершает наш комплексный план обновления флота Galaxy, начатый около 10 месяцев назад.

«Этот этап стал частью 40-летнего наследия Galaxy — спутников, на которые наши клиенты в Северной Америке полагались десятилетиями. Он также отмечает 20-летие нашего партнерства с JSAT. Это совместное предприятие позволило обеим компаниям обслуживать больше клиентов в большем количестве мест по всему миру».
 
[Impact]Россия запустила автономную станцию «Луна-25» — первую в своей современной истории[/Impact]

Примерно через два часа после старта, который состоялся 11 августа 2023 года в 02:10:57 с космодрома «Восточный», станция «Луна-25» взята на управление Центром управления полётом, что означает отделение разгонного блока и начало движения к Луне. Лунная космическая программа России сделала первые шаги в современности.


Примерно через сутки двигатели станции совершат первую коррекцию траектории. Ближе к Луне двигатели включатся второй раз, чтобы 16 августа вывести станцию на 100-км полярную орбиту вокруг нашего естественного спутника. Затем, когда место посадки будет выбрано более точно, на что может уйти до недели времени, состоится прилунение — первое в приполярной области Луны.

Если всё пройдёт по плану, станция сможет не меньше года изучать Луну в месте посадки и, прежде всего, искать воду в регионе, где её может быть очень много по лунным меркам. Обнаружение залежей водяного льда станет гарантией успешного функционирования в будущем долговременной обитаемой базы на Луне, которую там будут создавать Россия и Китай.


Комментируя отправку станции «Луна-25» глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, которого процитировал «Интерфакс», сказал: «Мы надеемся, что в 2027 году запустим «Луну-26», в 2028 — «Луну-27». <...> Это комплекс автоматических исследований Луны, и после этого мы с коллегами из Китая будем уже переходить к следующей фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы».

 
[Impact]В субботу Индия запустит в космос свою первую обсерваторию для наблюдения за Солнцем[/Impact]

Триумф индийской космонавтики после высадки на Луну лунохода продолжится в эту субботу, на которую запланирован запуск первой индийской космической обсерватории для наблюдения за Солнцем. Космический аппарат Aditya-L1 будет отправлен на гало-орбиту в точку Лагранжа L1, откуда беспрепятственно сможет наблюдать за нашей звездой и космической погодой.


Точка Лагранжа L1 расположена примерно в 1,5 млн км от Земли. В отличие от точки Лагранжа L2, которая частично заслонена Землёй от лучей Солнца и куда отправили инфракрасный телескоп «Джеймс Уэбб», в точку Лагранжа L1 традиционно отправляют солнечные обсерватории. Индия не стала первой страной, которая отправила туда свой аппарат, но для космонавтики этой страны это значимая веха.

На борту Aditya-L1 (в переводе с хинди Адитья означает «Солнце») находится семь полезных нагрузок (приборов), предназначенных для наблюдения за самыми внешними слоями Солнца — фотосферой и хромосферой, в том числе с помощью детекторов электромагнитных полей и частиц. Всё это поможет изучать факторы, влияющие на космическую погоду, и улучшит понимание динамики солнечного ветра. Это тем более важно, что Солнце приближается к пику активности в своём 11-летнем цикле и этот пик обещает оказаться аномально активным. Лишняя пара «глаз» при наблюдении за Солнцем в эти годы будет нелишней.
 
[Impact]Старый советский спутник развалился на орбите после столкновения с космическим мусором[/Impact]


Это столкновение в очередной раз напомнило о проблеме космического мусора, угрожающего освоению космоса.
Старый советский спутник, запущенный в космос более тридцати лет назад, развалился на орбите на высоте примерно 1 400 километров над Землёй. По всей видимости, авария произошла из-за столкновения спутника с космическим мусором.

О распаде спутника «Космос-2143» или «Космос-2145» сообщил на платформе X, ранее носившей название Twitter, астрофизик и эксперт по космическому мусору Джонатан МакДауэлл. Данное событие напомнило о тяжёлой ситуации на орбите Земли, где старые объекты, накопившиеся там на протяжении более 60-ти лет исследования и использования космоса, создают угрозу для работы новых, функционирующих спутников.

«Ещё одно возможное последствие столкновения на орбите: появление семи кусков космического хлама, ранее составлявших советский спутник связи, запущенный на орбиту в 1991 году и ныне выведенный из эксплуатации, – отметил МакДауэлл в своём сообщении на X. – Похоже, эти обломки образовались в результате распада спутника «Космос-2143» или «Космос-2145», двух из восьми спутников типа «Стрела-1М», запущенных в своё время на одной ракете».

Старые советские спутники и использованные ракетные ступени, оставленные на высотах более 800 км, вызывают большую обеспокоенность исследователей, изучающих стабильность ситуации в космосе. Эти объекты вращаются слишком высоко, и поэтому не могут постепенно сходить со своей орбиты под действием земного тяготения и сгорать в плотных слоях атмосферы. Именно поэтому они уже вызвали несколько аварий, – отмечает издание Space.com.

Исследователи годами бьют тревогу из-за роста на орбите Земли количества космического мусора. Некоторые из них опасаются, что ситуация медленно подходит к сценарию, известному как синдром Кесслера. Сценарий, получивший своё название в честь бывшего физика НАСА Дональда Кесслера, предусматривает, что растущее количество фрагментов, образованных из-за орбитальных столкновений, в конечном итоге сделает территорию вокруг Земли непригодной для использования, поскольку каждая новая авария космического мусора будет вызывать цепь последующих столкновений.
 
[Impact]Индия успешно запустила в космос свою первую солнечную обсерваторию Aditya-L1[/Impact]

Индийское национальное космическое агентство ISRO сообщило, что ракета-носитель PSLV-C57 успешно вывела в космос первую индийскую солнечную обсерваторию Aditya-L1. Ракета стартовала в 11:50 утра по местному времени (09:20 мск) с площадки Космического центра им. Сатиша Дхавана. Примерно через 63 мин после старта ракета вывела Aditya-L1 на низкую околоземную орбиту (НОО). После серии манёвров обсерватория направится к точке базирования.


Успешный запуск последовал за другим важным для Индии событием: 23 августа космический аппарат «Чандраян-3» стал первым, кто совершил мягкую посадку вблизи южного полюса Луны. Индийские космические программы набрали обороты вплоть до намерений самостоятельно осуществить в 2024 году первый пилотируемый полёт. И если миссия «Чандраян-3» завершится примерно через неделю после прихода ночи на Луне, то путь Aditya-L1 только начинается.

Обсерватория Aditya L1 станет первым индийским космическим аппаратом, предназначенным для изучения Солнца. Космический аппарат будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 (L1) системы Солнце-Земля, которая находится на расстоянии около 1,5 млн. км от Земли. Основным преимуществом аппарата, выведенного на гало-орбиту вокруг точки L1, является возможность непрерывного наблюдения Солнца без затмений и с минимальными тратами горючего. Это позволит наблюдать за солнечной активностью и её влиянием на космическую погоду в режиме реального времени.

На борту космического аппарата находятся семь полезных нагрузок, предназначенных для наблюдения фотосферы, хромосферы и самых внешних слоёв Солнца (короны) с помощью детекторов электромагнитных и магнитных полей и частиц. В районе точки базирования четыре полезные нагрузки будут непосредственно наблюдать Солнце, а остальные три обеспечат проведение исследований частиц и полей в точке Лагранжа L1, собирая тем самым важные научные данные о распространении (и воздействии) солнечной динамики в межпланетной среде.


В частности, научные приборы обсерватории позволят получить важнейшие сведения для понимания проблемы коронального нагрева, выброса корональной массы, предшествующей вспышкам и вспышечной активности и их характеристик, динамики космической погоды, распространения частиц и полей и т.д.

Подобные данные собирают американские и европейские космические обсерватории. Свою солнечную обсерваторию намерен запустить Китай. Индия сегодня тоже сделала шаг в область слежения за Солнцем и космической погодой. Приближается очередной пик в 11-летнем цикле солнечной активности, и земная наука готовится встретить этот момент во всеоружии.
 
[Impact]Япония успешно запустила лунный аппарат SLIM и космический телескоп XRISM[/Impact]
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило ракету H-IIA, на борту которой в космос отправились лунный аппарат SLIM и рентгеновский телескоп XRISM. Ракета стартовала с площадки Космического центра Танэгасима 7 сентября в 8:42 по местному времени (2:42 мск). Это произошло на 10 дней позже, чем планировалось, из-за неблагоприятных погодных условий.


Оба космических аппарата вышли на расчётные орбиты по графику менее чем через час после старта. Если всё пойдёт по плану, через несколько месяцев SLIM (Smart Lander for Investigating Moon — «Умный посадочный модуль для исследования Луны») произведёт первую в истории Японии мягкую посадку на Луну — это будет высокоточная или «точечная» посадка. Миссия призвана подтвердить жизнеспособность технологии посадки с ограниченными ресурсами, которая проложит дорогу для будущих исследовательских проектов во всей Солнечной системе.

SLIM — небольшой космический корабль габаритами 2,4 × 2,7 × 1,7 м. При взлёте его масса была 700 кг, но 70 % из них пришлись на топливо. Аппарат пройдёт долгий, но экономичный путь до Луны и выйдет на лунную орбиту через три или четыре месяца. Ещё около месяца он будет наблюдать за лунной поверхностью, после чего попытается произвести посадку в 300-метровом кратере Шиоли на 13 градусах южной широты на видимой стороне Луны.


Предполагается, что технология точечной посадки поможет прилунить аппарат в радиусе 100 м от целевой точки. «Человек совершит качественный сдвиг по направлению к возможности совершать посадку там, где мы хотим, а не там, где легко сесть, как это было раньше», — рассказали в JAXA. На борту SLIM находятся два мини-зонда, которые окажутся на поверхности Луны после посадки. Они помогут проследить за состоянием посадочного модуля, сделать снимки места посадки и обеспечить связь с Землёй.

Предыдущие две японские лунные миссии завершились неудачами: кубсат OMOTENASHI не смог добраться до поверхности Луны, а посадочный модуль HAKUTO-R разбился. Успеха с посадками на Луну за всю историю человечества добились СССР, США, Китай и не так давно Индия, поэтому в случае успеха миссия SLIM станет исторической не только для Японии.


Но всё же основной полезной нагрузкой ракеты является не SLIM, а рентгеновский космический телескоп XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission — «Миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии»), построенный в рамках совместного проекта JAXA с американским NASA и европейским ЕКА.

Низкоорбитальная обсерватория поможет изучать Вселенную в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне. Аппарат поможет в исследовании крупнейших структур во Вселенной, в определении механизмов распределения материи и формирования галактик со сверхмассивными чёрными дырами в центрах. Это позволит лучше понять механизмы формирования и эволюции Вселенной, пояснили в ЕКА. XRISM будет работать совместно с другими рентгеновскими телескопами: американскими «Чандра» (Chandra) и NuSTAR, а также европейским XMM-Newton.
 
Назад
Сверху