Сообщество - Исследователи космоса

Исследователи космоса

19 442 поста 49 212 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

24

Роскосмос на «Армии-2022»:разгонные блоки для ракет

Центр Хруничева (входит в Роскосмос) на форуме «Армия-2022» показал макеты разгонных блоков (РБ): «Бриз-М», и КВТК.


В ГКНПЦ им. Хруничева были созданы РБ «Бриз-КМ» и «Бриз-М», объединенные высокой степенью унификации. Разгонный блок «Бриз-КМ» выполняет роль третьей ступени в разрабатываемой конверсионной лёгкой ракете «Рокот-М». Маршевый двигатель многократного включения (до 8) обеспечивает реализацию различных схем выведения КА, в том числе групповой запуск аппаратов на одинаковые или различные орбиты.


А вот РБ «Бриз-М» применяется уже в составе тяжёлых РН «Протон-М» и «Ангара-А5», обеспечивая выведение космических аппаратов на околоземные орбиты различных высот и наклонений, в т.ч. на геостационарную орбиту и на отлетные траектории. «Бриз-М» состоит из центрального блока на базе РБ «Бриз-КМ» и сбрасываемого дополнительного топливного бака тороидальной формы.


Кислородно-водородный разгонный блок (КВТК) разрабатывается в ГКНПЦ им. Хруничева для расширения возможностей тяжёлых ракет семейства «Ангара» по одиночному и групповому выведению космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты. Он будет использоваться в составе РН «Ангара-А5В» при пусках с Восточного, где для него создаётся водородная инфраструктура. КВТК будет способен работать до 9 часов и осуществлять многократное включение маршевого двигателя (до 5).

Кстати, на КВТК как маршевый двигатель установлен первый отечественный безгазогенераторный двигатель РД-0146Д с тягой 7,5 т и удельным импульсом 470 с, разработанный в КБХА (входит в Роскосмос). По своим параметрам он превосходит лучшие мировые аналоги. Центр Хруничева считает, что проектно-конструкторский задел позволяет разработать на основе КВТК целое семейство криогенных РБ и межорбитальных буксиров.

Насколько мы поняли, на данный момент РБ — перспективная разработка, так что сроки его создания будут зависеть от финансирования.

Показать полностью 2
27

Europa Clipper в JPL

Автоматическая станция Europa Clipper прибыла в чистую комнату JPL для окончательной сборки. Сейчас запуск миссии Europa Clipper к, внезапно, Европе, намечен на октябрь 2024 года.

Перед Europa Clipper стоят две главные цели:

- исследовать Европу на предмет её способности к поддержанию жизни;

- собрать достаточное количество информации для определения места посадки спускаемого аппарата в составе следующей миссии.


Для достижения этих целей перед Europa Clipper поставлено три основных задачи:

Ледяная оболочка и океан: подтвердить существование подледного океана и полыней и изучить процессы взаимодействия ледяной корки и океана.

Структура: определить распределение и химический состав основных соединений и их связи в подледном океане.

Геология: охарактеризовать поверхность, включая места недавней и текущей активности.

Источник

Подробнее: Europa Clipper. Самая амбициозная миссия по поиску жизни вне Земли

Показать полностью 1
29

Роскосмос на «Армии-2022»: НТЦ «Охрана» представила роботизированный комплекс «Маркер» для охраны космодромов

НТЦ «Охрана» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на форуме «Армия-2022» показал широкой аудитории робототехнический комплекс «Маркер». Беспилотный гусеничный робот проходит тестирование в качестве мобильного комплекса охраны на космодроме Восточный. Он был разработан НПО «Андроидная техника». По данным производителя, его ключевая особенность — тяговые электроприводы, обеспечивающие высокие скорость и проходимость.


Сейчас «Андроидная техника» по запросу «НТЦ «Охрана» изучает сценарии применения «Маркера» для охраны объектов критической инфраструктуры Роскосмоса. Задачи робота — круглосуточное патрулирование, обнаружение и перехват беспилотных летательных аппаратов и других типов нарушителей. Шемякин Александр Юрьевич, гендиректор НТЦ «Охрана», отметил важность автономной работы «Маркера» для космодрома, так как перед стартом ракеты запрещена связь в большинстве диапазонов, используемых подобными устройствами. Компания также рассматривает возможность применения беспилотных летательных аппаратов для мониторинга и охраны объектов Роскосмоса.

Владимир Белый (на фото), член совета директоров «Андроидной техники», объяснил, что применение элементов искусственного интеллекта и универсальных модулей позволяет на платформе «Маркера» создавать машины с различной функциональностью. В первую очередь с гражданской или охранной, но, при желании заказчика, можно установить средства обнаружения в режиме реального времени быстролетящих объектов, сопровождать их и поражать из бортового стрелкового оружия.


Отметим, что «Маркер» уже создан и демонстрируется как «в железе», так и в видеороликах с его работой на территории.

Показать полностью 2
18

Роскосмос на «Армии-2022»:носители «Ангара», «Протон» и «Рокот-М»

ГКНПЦ им. Хруничева на выставке армия показал свои ракеты-носители.

Лёгкая РН «Ангара-1.2» (3,5 тонны на НОО) стартует пока только с Плесецка. Но на выставке уже показан макет универсального стартового комплекса, строящегося на космодроме «Восточный», он позволит пускать всё семейство ракет «Ангара».

«Рокот-М» — модернизация лёгкого конверсионного носителя грузоподъёмностью до 2 тонн на НОО. Он создан на базе МБР УР-100Н (SS-19 Stiletto). Его разработчиком и изготовителем является ГКНПЦ им. Хруничева. В «Рокот-М» будет применена отечественная система управления (в «Рокоте» была украинская). Также обновлено наземное оборудование. В СМИ первый пуск обновлённой ракеты прогнозировался на 2024 год.

Тяжёлый «Протон-М» постепенно уходит со сцены из-за использования токсичных компонентов топлива. Стартовые площадки для него только на Байконуре, по договору с Казахстаном мы должны прекратить их пуски в 2025 г. До конца 2022 г. будут произведены ещё 4 ракеты и 9 находятся на хранении.

Тяжеловеса на гептиле готовится сменить «Ангара-А5М» на экологичной топливной паре «кислород-керосин». Первый пуск с Восточного ожидается в 2024—2025 году. От базовой версии «А5» её отличают более мощные двигатели РД-191М, облегчённые баки и другие конструкторские улучшения. В результате грузоподъёмность увеличится с 24,5 до 27,7 тонн на НОО. Её пилотируемая модификация позволит выводить с Восточного перспективный пилотируемый транспортный корабль (ПТК) «Орёл».

Макет для РН повышенной грузоподъёмности «Ангара-А5В» (до 37,5 тонн на НОО) явно на будущее. Пока пилотируемую версию планировали на модификации А5М и вообще непонятно, будет ли нужен столь мощный носитель, если фокус смещается на орбитальную группировку.

Показать полностью 2
127

Солнце, 16 августа 2022 года, 11:10

Солнце, 16 августа 2022 года, 11:10

Оборудование:

-телескоп Celestron 102 SLT

-монтировка Celestron Nexstar SE

-клин Гершеля Lacerta

-светофильтр ND3

-светофильтр Baader Solar Continuum

-камера ZWO ASI 183MC

Сложение 100 кадров из 1685

Место съемки: Анапа, двор.

Мой космический блог: star-hunter.ru.
Показать полностью 1
59

Ловим Персеиды ... два ... Соня

Вторая ночь наблюдений 12.08.2022 г. с 20-42 до 00-50. Полная Луна 🌕 засветила метеоритную мелочь. Удалось опознать 9 метеоров ☄ Засветка загородная - Красная. Для вас работала Sony a7S с китовым объективом 15-55 выдержки по 10 и 15 сек, всего 381 кадр с интервалами 15 секунд

69

Туманность NGC7635 Пузырь

Обзавелся я наконец-то черно-белой камерой и набором узкополосных фильтров, и теперь с чистой совестью могу раскрашивать астроснимки.


Первый тест камеры - по туманности NGC7635, известной как Пузырь. Так как я ленивый, и выезжать под темное небо не мой путь, то копить свет приходится довольно долго - общая экспозиция тут почти 30 часов.

Цвета этого снимка - "ненастоящие", они получены наложением сигналов, пропущенных через определенные фильтры. Как раскрашивается такой снимок? Если очень кратко, упуская подробности по сложению кадров, выравнивание фона, борьбу с шумами и тд:

1. Сначала снимаем туманность через фильтр, например H-alpha (линия водорода), пропускающий свет с длиной волны  656 нм. Получаем вот такую черно-белую картинку:

2. Потом берем фильтр OIII(дважды ионизированный кислород), пропускающий на длине волны 500 нм:

3. И добавляем фильтр SII (ионизированная сера), 672 нм:

4. После чего можно приступать к шаманству, раскладывая в фотошопе эти файлы по каналам: SII за красный, H-alpha за зеленый, OIII за голубой, таким образом получая цветную картинку в знаменитой палитре Хаббла (потому что такой набор фильтров установлен на этот телескоп).



Можно по разному комбинировать файлы для получения итоговой картинки, например использовать только кислородный и водородный фильтры, получая практически естественные цвета, которые мы наверное могли бы видеть, если бы у нас был бы телескоп диаметром несколько метров под очень темным небом:

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!