Сообщество - Космическая движуха

Космическая движуха

2 240 постов 1 502 подписчика

Популярные теги в сообществе:

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF

Написано Уильямом Грэмом 15 ноября 2021 г.

Первоисточник:

Испытательный пуск ракеты «Нудоль» в 2018 году - через Министерство обороны России.

Российский спутник «Космос 1408» был уничтожен на орбите в ходе демонстрации российской противоспутниковой ракеты «Нудоль». Хотя российское правительство еще не признало причину разрушения спутника, опасения по поводу обломков спутника уже нарушили работу на борту Международной космической станции и могут представлять угрозу для других космических аппаратов на низкой околоземной орбите в течение некоторого времени.


Разрушение спутников на орбите время от времени происходит по разным причинам. Причиной может быть преднамеренное уничтожение космического аппарата — противоспутниковым оружием (ASAT) или самоуничтожением. Или аварии, таких как взрывы или столкновения с другим космическим аппаратом или обломками. Четыре страны — США, Россия, Китай и Индия — продемонстрировали противоспутниковое оружие против реальных целей на орбите.


И Соединенные Штаты, и Советский Союз проводили испытания противоспутниковой системы во время холодной войны. Оружием США была ASM-135, ракета воздушного базирования, которая могла быть запущена с F-15 Eagle. Испытания завершились перехватом и уничтожением спутника P78-1 Solwind 13 сентября 1985 года. Вместо ракетной системы Советский Союз решил разработать «Спутник-истребитель», который будет выходить на орбиту и маневрировать для подхода и уничтожения своей цели. Несколько испытаний со специально запускаемыми мишенями проводились в 1970-х — начале 1980-х годов.


С окончанием холодной войны разработка оружия для уничтожения спутников стала менее приоритетной, однако в январе 2007 года Китайская Народная Республика провела испытание против одного из своих собственных неработающих метеорологических спутников.

Запуск ракеты SM-3 по уничтожению спутника USA-193 в 2008 году - через ВМС США.

В следующем году ВМС США использовали модифицированную ракету SM-3 для уничтожения разведывательного спутника USA-193. USA-193 сломался сразу после запуска, и США оценили его перехват как необходимый для снижения риска нанесения ущерба Земле в случае его повторного входа. Однако испытания продемонстрировали, что SM-3 может успешно нацеливаться и сбивать космический аппарат на низкой орбите.


В марте 2019 года Индия провела собственное противоспутниковое испытание, сбив цель, запущенную несколькими месяцами ранее.


Россия разрабатывает собственную противоспутниковую систему «Нудоль» на основе системы противоракетной обороны А-235. Впервые «Нудоль» была протестирована в 2014 году, а первый успешный тест был проведен в конце 2015 года с третьей попытки. Испытания продолжались в течение последних нескольких лет, хотя понедельник стал первым, в котором был осуществлен реальный перехват спутника на орбите.

Ракету «Нудоль» готовят к испытательному пуску в 2018 году - через Минобороны России

«Космос 1408» был спутником радиоэлектронной разведки (ELINT) «Целина-Д», запущенным 16 сентября 1982 года на борту ракеты «Циклон-3», стартовавшей со стартовой площадки 32/2 на космодроме Плесецк. Известные как «Икар», спутники «Целина-Д» были более крупными аналогами советского космического аппарата «Целина-О», при этом более мелкие спутники первоначально служили для идентификации и определения местоположения радиоисточников, которые затем наблюдали космическим аппаратом «Целина-Д». Развертывания «Целина-О» прекратились в 1982 году, позже космический аппарат «Целина-Д» начал работать самостоятельно.


Спутники были разработаны ОКБ-586, позже названного «Южным», и каждый имел массу на старте около 2000 кг. Расчетный срок службы космического корабля составлял всего около полугода, при этом «Космос 1408» к моменту своего разрушения был уже давно брошен. Он работал на орбите высотой около 630 километров над поверхностью Земли. За время своего существования сопротивление атмосферы за 39 лет нахождения на орбите значительно снизило его орбиту. Незадолго до своего перехвата «Космос 1408» находился на орбите 472 на 498 километров, наклоненной под углом 82,6 градуса к экватору.


Ракета «Нудоль», скорее всего, была запущена с космодрома Плесецк около 02:45 UTC (05:45 по московскому времени) в понедельник, когда «Космос 1408» пролетел над космодромом. Уведомления для летчиков (NOTAMS), опубликованные для предупреждения пилотов об опасной деятельности, указали, что примерно в это время планировался запуск ракеты из Плесецка.

Ссылка на твит

Через несколько часов после испытания Космическое командование США начало отслеживать некоторые из крупных обломков, оставшихся после разрушения спутника. Коммерческая отслеживающая компания LeoLabs также позже подтвердила, что они обнаружили несколько обломков там, где они ожидали увидеть спутник «Космос 1408».


При нормальных обстоятельствах «Космос 1408» не подошел бы к Международной космической станции достаточно близко, чтобы создать угрозу, однако после распада тысячи отдельных обломков разошлись по своим орбитам. Космическое командование США уже идентифицировало не менее 1500 обломков спутника. Однако было создано много более мелких объектов, идентификация которых займет гораздо больше времени. При высоких относительных скоростях даже крошечный фрагмент может нанести значительный ущерб в случае столкновения с другим космическим аппаратом.


Из-за опасений по поводу облака обломков экипаж МКС получил указание закрыть люки между модулями космической станции и укрыться на борту капсул Dragon и «Союз», пристыкованных к станции. Это соответствует обычной процедуре станции, когда прогнозируется близкое сближение с орбитальным мусором и у форпоста недостаточно времени для маневра, чтобы избежать пересечение траекторий. В случае, если в результате удара обломков станция станет непригодной для проживания, экипаж сможет вернуться на Землю на борту космического корабля, в котором они укрылись.


Орбита Международной космической станции проходит через потенциальное облако космического мусора от «Космоса 1804» каждые 93 минуты, причем каждый проход длится около шести минут. Впервые экипаж укрылся незадолго до прохода через это облако в 07:06. Люки между станцией и ее внешними модулями, такими как лаборатория Columbus, были закрыты и остаются закрытыми, за исключением тех случаев, когда это необходимо для доступа экипажа, когда космонавтам безопасно входить и выходить.


Текущий экипаж 66-й экспедиции на борту Международной космической станции, состоящий из семи человек, возглавляет российский космонавт Антон Шкаплеров, к которому присоединяются Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хей, Раджа Шари, Томас Маршберн и Кайла Бэррон, а также Матиас Маурер от Европейского Космического агентства. Риск обломков представляет собой такой же риск для российских членов экипажа на борту станции, как и для их международных партнеров.

Экипаж экспедиции 66 в настоящее время находится на борту МКС - через NASA

Еще три человека находятся на орбите на Китайской космической станции. Национальное космическое управление Китая еще не прокомментировало инцидент и не указывало, были ли какие-либо сбои в его работе.


Соединенные Штаты возглавили международную реакцию на испытание Россией противоспутникового оружия, а официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс осудил его как «опасный и безответственный» акт, который «угрожает интересам всех стран».

В течение многих лет риск попадания обломков на околоземной орбите был преуменьшен, спутники и ступени ракет оставались на орбите в конце их миссии, а вероятность столкновений в огромном космосе оценивалась как ничтожная. Это было опровергнуто в 2009 году, когда брошенный российский спутник связи столкнулся с космическим аппаратом Iridium 33. Еще одно столкновение осколка верхней ступени ракеты «Зенит» и китайского спутника Yunhai 1-02 произошло в начале этого года и привело к разрушению китайского космического аппарата.


Каждое из этих столкновений — хотя и было случайным — приводило к появлению новых обломков, поскольку спутники после столкновения распадались на части. В 1978 году ученый NASA Дональд Кесслер описал сценарий, при котором столкновения с обломками становятся самораспространяющимися процессом, делая низкую околоземную орбиту непригодной для использования. Хотя мы еще не достигли этого уровня, многие страны и организации взяли на себя обязательство более рационально использовать космос. Там, где это возможно, спутники и верхние ступени в настоящее время сводятся с орбиты, а там, где это нецелесообразно, часто принимаются меры для их торможения или ускорения их повторного входа в атмосферу. Испытания систем удаления мусора с орбиты проводились на малых спутниках.


С развертыванием больших спутниковых группировок на низкой околоземной орбите для проектов высокоскоростной связи, таких как SpaceX Starlink и коммуникационная сеть OneWeb, количество действующих космических аппаратов резко увеличилось за последние несколько лет. Хотя их операторы привержены безопасной и ответственной утилизации, присутствие на орбите дополнительных фрагментов в результате преднамеренного уничтожения спутников увеличивает риск того, что работающий спутник может быть поражен обломками.


Первоисточник:


Ремарка:

Я смягчил заголовок. В оригинале "Russia tests anti-satellite missile, debris disrupts International Space Station" - "Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки разрушают Международную космическую станцию".


Ага , "разрушают", каждые 93 минуты. Прятались в кораблях только первые два раза. 

Показать полностью 4
5

Три военных спутника. Запуски года: 113 всего, 5 от Европы

Вячеслав Ермолин, 16 ноября 2021 года.

Текущая статистика запусков на 16 ноября 2021 года.

Миссия:

Три спутника риоэлектронной разведки (SIGINT) для французских военных.

Инфографика текущего запуска
Ссылка на изображение в высоком качестве.

Девиз:

«Французы вступили в закрытый клуб».

Официального девиза нет.


Время и место старта:

16 ноября 2021 года 09:27 UTC,

Гвианский космический центр (CSG), Куру, Французская Гвиана, стартовая площадка Vega (SLV)


Ракета-носитель:

Vega — европейская лёгкая четырёхступенчатая одноразовая ракета-носитель, совместная разработка Европейского космического агентства (ESA) и Итальянского космического агентства (ASI). Три твердотопливные ступени и четвертая на жидком топливе с возможностью многократного включения.


Полезная нагрузка:

CERES — три однотипных спутника CERES (CapacitÉ de Renseignement Électromagnétique Spatiale) радиоэлетронной разведки. Для обнаружения, определения местоположения и определения характеристик электромагнитных сигналов на земле, излучаемых системами радиосвязи и радарами противника, для обеспечения возможности космического раннего предупреждения и обнаружения баллистических ракет для Вооруженных сил Франции. Плюс повышение осведомленности на поле боя.


Орбита:

Полусинхронная низкая орбита Земли

Большая полуось 7 048 км, наклонение 75°


Интересное:

—113-я попытка орбитального запуска в 2021 году. Восемь аварий.

— 5-й европейский запуск 2021 года. Все успешные.

— 20-й старт ракеты-носителя Vega. Две аварии.

— На четвертой ступени AVUM установлен украинский двигатель ЖРД РД-843.

— Стоимость запуска ракеты-носителя $37 млн.

— Стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки на LEO не менее $16 000.

— Стоимость программы CERES (из трех спутников и наземного сегмента) — $493 млн.


Ссылка на изображение в высоком качестве.

Статья с портала NSF.

Анонс от everyday astronaut

Информация о программе CERES.

Нашивки и эмблемы миссии

Легенда к «шапке»

Личное мнение:

Vega перешла в основном на военные запуски. То-ли напряженка в мире растет и военщина вооружается (в данным случае средствами разведки), то-ли пресловутый newspace все никак не может подвезти полезные нагрузки.


Это, кстати, предпоследний запуск ракет-носителя Vega. Со следующего года должна заменить Vega-C (планировалась еще в 19-м году).

Показать полностью 3
1

Vega от Arianespace запустит спутники CERES для CNES. NSF

Автор Ли Канаяма, 15 ноября 2021 г.

Первоисточник:

Vega VV19 перед запуском. (Источник: ESA / Arianespace)

Ракета Vega от Arianespace должна запустить свою третью миссию в году со спутниками Capacité de Renseignement Électromagnétique Spatiale (CERÉS) под номерами 1, 2 и 3 для французского космического агентства Centre National d'Etudes Spatiales (CNES). Vega стартует 16 ноября в 6:27 по времени Куру (09:27 UTC).


Эта миссия станет 20-м стартом Vega и 12-м запуском Arianespace в этом году. Эта миссия ознаменует 300-й старт ракет семейства Arianespace.


Полезная нагрузка и ракета-носитель


Vega — это четырехступенчатая ракета и самая маленькая ракета-носитель, которым управляет

Arianespace. Она может поднять 2300 кг на низкую околоземную орбиту (НОО) или 1740 кг на полярную орбиту.


Ракета представляет собой, в основном, ступени с твердотопливными ракетными двигателями, в трех из четырех ступеней которого используется твердое топливо.

Vega VV16 перед запуском. (Источник: Arianespace)

На первой ступени Vega используется твердотопливный ракетный двигатель P80. Двигатель P80 представляет собой большую цельную конструкцию, которая может работать 113 секунд и создавать тягу 3015 кН в вакууме. Диаметр ступени составляет три метра, а общая длина — 11,2 метра.


Вторая ступень приводится в действие твердотопливным двигателем Zefiro-23. Zefiro-23 может гореть 78 секунд и имеет тягу 1120 кН в вакууме. Третья ступень — твердотопливный двигатель Zefiro-9, который может гореть 120 секунд с тягой 317 кН. Диаметр второй и третьей ступеней составляет 1,9 метра. Однако вторая ступень выше — 8,39 метра в длину, а третья — 4,12 метра.


Верхний модуль Attitude & Vernier (AVUM) — четвертая и последняя ступень ракеты Vega. AVUM, единственная жидкостная ступень Vega, приводится в движение российским двигателем РД-869 с возможностью повторного зажигания. РД-869 может создавать тягу 2,45 кН и использует в качестве топлива несимметричный диметилгидразин (UMDH) и тетроксид азота (NTO). В AVUM используются гидразиновые двигатели для управления креном и ориентацией, а платформа используется для вывода спутников на их конечную орбиту.


Обтекатель Vega имеет длину 7,88 метра и диаметр 2,6 метра.


Vega будет запускаться из Космического центра Гвианы с площадки Ensemble de Lancement Vega, или ELV. Эта стартовая площадка — самая старая в Космическом центре Гвианы, впервые использованная для ракеты Europa-II. После завершения программы Europa, ELV позже использовался для ракет Ariane 1, 2 и 3, пока Ariane 3 не был снят с производства в 1989 году. Позже она была модернизирована для Vega в 2001 году и впервые использовалась для новой пусковой установки в 2012 году.


С момента своего появления на рынке Vega сделала 19 стартов и совершила 17 успешных полетов. С 2012 по 2019 год Vega успешно выполнила 14 безупречных миссий, пока не провалила первую миссию Vega Vehicle 15 (VV15). Второй его отказ был на VV17 в 2020 году. После последней неудачи Vega, VV18 и VV19 оба успешно летали, со спутниками Pleiades-Neo 3 и 4.

Впечатление художника от CERÉS на орбите. (Источник: CNES)

VV20 выведет на орбиту три спутника CERÉS для французских военных. CERÉS - это серия из трех близко расположенных спутников электронной разведки (ELINT). Спутники будут использоваться для обнаружения и определения местоположения наземных сигналов вместе с наземными наземными сегментами управления и пользовательскими наземными сегментами. Каждый спутник, построенный Airbus, имеет массу 446 кг. Программа CERÉS включает уроки, извлеченные из программ Essaim и ELectronic Intelligence by SAtellite (ELISA).


Essaim («рой» по-французски) представлял собой набор из четырех демонстраторов технологий, запущенных Ariane 5G + в 2004 году. Спутники были построены на спутниковой платформе Myriade и весили 120 кг. Основная цель этих спутников заключалась в сборе и картировании разведывательной информации по всему миру. Спутники были отключены в 2010 году.

Вторая демонстрационная программа, ELISA, представляла собой еще один набор из четырех спутников, также построенных на платформе Myriade. Эти спутники были запущены в рамках миссии «Союз ST-A» в 2011 году. Программа ELISA использовалась для демонстрации будущего использования ELINT для картирования местоположения радаров и других передатчиков по всему миру. Сегодня все еще находится на орбите.


Компания Airbus выиграла контракт на создание спутников CERÉS в 2015 году после успеха программы ELISA. Компания Arianespace заключила контракт на запуск спутников CERÉS в 2016 году.


Изначально контракт на запуск трех спутников был заключен на модернизированной ракете Vega-C, а затем они были переведены на исходный вариант Vega. Спутники CERÉS — это три из четырех французских военных спутников, которые Arianespace планирует запустить в 2021 году. Первый спутник, Syracuse-4A, был запущен в октябре 2021 года во время полета VA255 Ariane 5.

Адаптер полезной нагрузки спутника был доставлен во Французскую Гвиану в июле 2021 года, а сами спутники — в сентябре. Также в сентябре, после запуска VV19, P80 для VV20 был размещены на стартовом стенде на ELV. Вскоре после этого на ракете были установлены остальные три ступени.


Полезная нагрузка была интегрирована в адаптер полезной нагрузки в октябре перед заключением в обтекатель диаметром 2,6 метра. В ноябре сборку поставили на ракету Vega. Обзор готовности к запуску (LRR) был завершен 13 ноября, и Vega получила разрешение на запуск.


Запуск


VV20 планируется запустить из ELV в 6:27 утра по времени Куру, 09:27 UTC во вторник, 16 ноября. Поскольку Vega не использует криогенное топливо, предварительная заправка топливом обычно отсутствует у большинства ракет. Таким образом, обратный отсчет Vega фокусируется на активации и проверках авионики, загрузке программного обеспечения в день запуска для моделей ветра на верхнем уровне, целях траектории полета и снятии устройств безопасности с транспортного средства.


Vega готова к запуску в T-50 минут, с окончательной проверкой погоды в T-10 минут и вводом терминального счета Vega в T-4 минуты.


В момент T0 зажигается двигатель P80, выводящий Vega на орбиту. Затем ракета начнет маневр по тангажу, чтобы достичь азимута, который выведет ее на орбиту с наклонением 75 градусов.

Запуск Vega VV19. (Источник: ESA / Arianespace)

Двигатель отключится при Т + 1 минута 53 секунды. Через несколько секунд P80 отделится, и двигатель Zefiro-23 загорится.


При Т + 3 минуты 39 секунд Zefiro-23 прекратит работу и отделится. Zefiro-9 загорится вскоре после разделения ступеней. Обтекатель полезной нагрузки отделится в T + 3 минуты 57 секунд. Третья ступень Zefiro-9 продолжит работать еще около трех минут, а затем разделится.

После минутного выбега AVUM загорится для первого из трех включений. После того, как AVUM произведет выведение на орбиту, он будет двигаться по инерции до Т + 53 минут 29 секунд, после чего снова включится. Он будет гореть около минуты, чтобы вывести его на орбиту примерно 670 км.


В T + 56 минут 44 секунды три спутника CERÉS отделятся от AVUM на солнечно-синхронной орбите.


Третья ступень будет повторно зажигаться в последний раз при T + 1 час 48 минут для схода с орбиты.


После VV20 Vega будет запущена еще раз, прежде чем ракета Vega-C придет ей на замену. Vega-C — это модернизированная версия ракеты Vega с совершенно новой первой и второй ступенями. Первой ступенью будет P120C (также используется на ракете Ariane 6 в качестве боковых ускорителей этого автомобиля), а второй ступенью будет новый Zefiro-40.


Третья и четвертая ступени — это усовершенствованные варианты тех, что в настоящее время используются на Vega. Обтекатель, используемый на Vega-C, будет иметь новую конфигурацию диаметром 3,3 метра.


Первоисточник:

Показать полностью 4 1
2

Спутниковая система CERES SIGINT

Первоисточник:

CERES (CapacitÉ de Renseignement Électromagnétique Spatiale) — созвездие из трех спутников SININT. Предоставлено: Airbus Defense and Space

Художественное представление спутниковой системы CERES SIGINT. Предоставлено: CNES/DGA.

Демонстрационный спутник ELISA послужил основой при разработке CERES. Предоставлено: Astrium.

Задача спутниковой системы CERES — обнаруживать, определять местоположение, снимать характеристики электромагнитных сигналов на земле от систем радиосвязи и радаров противника. Предоставлено: Thales.

Спутниковая система CERES (CapacitÉ de Renseignement Électromagnétique Spatiale), первая оперативная космическая сигнальная разведывательная система (SIGINT) министерства обороны Франции, должна быть запущена в 2020 году.


CERES — это группировка из трех спутников, которые предназначены для обнаружения, определения местоположения и определения характеристик электромагнитных сигналов на земле, излучаемых системами радиосвязи и радарами противника, для обеспечения возможности космического раннего предупреждения и обнаружения баллистических ракет для Вооруженных сил Франции. Спутники также помогут улучшить ситуационную осведомленность и безопасность на поле боя.


Airbus Defense and Space, Thales Airborne Systems и Thales Alenia Space являются основными подрядчиками спутниковой системы CERES. Французское агентство оборонных закупок Direction générale de l'armement (DGA) будет предоставлять услуги по управлению проектами для программы CERES.


Развитие спутниковой системы CERES


Французское DGA уведомило о соглашении на проектирование и разработку военной электронной разведывательной миссии CERES в 2013 году. Официальное одобрение проекта было получено в марте 2014 года.


В марте 2015 года DGA заключила контракт с Thales и Airbus Defense and Space на разработку и развертывание системы CERES SIGINT, включая космический сегмент, пользовательский наземный сегмент и полезную нагрузку SIGINT. В рамках договорного соглашения компании также обеспечат полноценную поддержку спутниковой системы.

Airbus Defense and Space построит космический сегмент, состоящий из трех спутников CERES, в то время как Thales будет поставлять спутниковые платформы, полезную нагрузку для миссий и наземный сегмент пользователей по субподряду с Airbus Defense and Space. Французское космическое агентство Национальный центр космических исследований (CNES) в партнерстве с DGA закупит услуги по запуску и наземный сегмент управления.


Программа CERES оценивается в 450 млн евро (493,25 млн долларов) и является частью Закона о военном планировании на 2014–2019 годы.


Разработка CERES основана на демонстрационных микроспутниках ELISA (электронная разведка) и ESSAIM (коммуникационная разведка), которые были запущены в декабре 2011 года и декабре 2004 года соответственно.


Полезные нагрузки и работа спутников CERES


Всепогодные спутники CERES будут нести полезную нагрузку радиотехнической разведки для обнаружения высокочастотных радиоволн и других электронных сигналов. Вся информация, перехваченная полезными нагрузками, будет передана по нисходящей связи для обработки соответствующим наземным сегментом.


Созвездие CERES будет расположено на низкой околоземной орбите с наклоном от 70° до 80° для одновременного обнаружения и определения местоположения электромагнитных сигналов в разные промежутки времени. Спутники будут расположены в форме треугольника (спутник 1/спутник2, спутник2/спутник 3 и спутник 1/спутник 3) в непосредственной близости друг от друга. Они будут питаться от развертываемых солнечных батарей и аккумуляторов.


Наземные системы управления эксплуатацией космических аппаратов


Наземный сегмент управления состоит из двух систем: одна для управления космическими аппаратами, а другая — для планирования миссии и обработки данных.

Платформа EliteBus для гражданских миссий


Спутниковая система CERES основана на гибкой и высокопроизводительной платформе EliteBus от Thales Alenia Space, которая предназначена для полезных нагрузок весом до 550 кг с мощностью электропитания до 2500 Вт на низкой околоземной или средней околоземной орбите.


Приложения платформы EliteBus включают в себя военные задачи, наблюдение за Землей, телекоммуникации, навигацию и другие гражданские миссии. Совместим с ракетами-носителями типа «Атлас», «Днепр», «Сокол» и «Союз».


Первоисточник:

Показать полностью 3

КД: 16 ноября. Доброе утро

■ Сегодня запуск трех военных французских спутников. Милитаризм крепчает.

■ Говорят, что русские (наши молчат) испытали противоспутниковое оружие на реальном объекте - ай-ай-ай. Выглядит некрасиво.

■ МКС, вчера, трижды "пересекалась" с полем обломков. Два раза прятались в кораблях. На третий раз плюнули и продолжили работу. Китайцы не прятались.

2

Ceres | Vega | Everyday Astronaut

Everyday Astronaut, 11 ноября, 2021, 3 минуты на чтение

Первоисточник:

Изображение: ESA / CNES / Arianespace - Photo Optique Video du CSG - S. Martin

Время старта (может быть изменено)
16 ноября 2021 года - 09:27 UTC | 06:27 GFT

Название миссии
CERES, рейс VV20

Поставщик запуска (какая ракетная компания запускает?)
Arianespace

Клиент (кто за это платит?)
Directorate General of Armaments (DGA)

Ракета-носитель
Vega

Место запуска
ELV-1, Космический центр Гвианы, Французская Гвиана, Франция

Масса полезной нагрузки
До 2500 кг

Куда летит космический аппарат?
Низкая околоземная орбита (НОО) с наклоном 75°

Будут ли они пытаться восстановить первую ступень?
Нет, Vega не способна

Где приземлится первая ступень?
Она рухнет в Атлантический океан

Будут ли они пытаться вернуть обтекатели?
Нет, Vega не способна

Эти обтекатели новые?
Да

Как сейчас погода?
N / A

Это будет:
— 12-й запуск Arianespace в 2021 г.
— 3-й запуск Vega в 2021 г.
— 20-я миссия Vega
— 287-я миссия Arianespace
— 113-я попытка орбитального запуска в 2021 г.

Где смотреть
После того, как станет доступная ссылка, официальная прямая трансляция будет указана здесь.

Что все это значит?


Arianespace запустит три спутника CERES (Capacité de Renseignement Electromagnétique Spatiale или Space Signal Intelligence Capacity) на ракете Vega из Космического центра Гвианы во Французской Гвиане.


CERES


CERES — это французский разведывательный спутник. Группа из трех спутников будет развернута на низкой околоземной орбите (LEO). Это будет первая оперативная система космической разведки сигналов (SIGINT) от Европы. Миссия будет управляться Генеральным управлением вооружений (DGA) при поддержке французского космического агентства CNES.


Двумя основными подрядчиками миссии CERES являются Airbus Defense and Space и Thales Defense Mission Systems. С Airbus заключен контракт на космический сегмент, включая три спутника, а с Thales — на полезную нагрузку, установленную на платформу EliteBus, а также наземный сегмент для пользователей миссии.

Vega на стартовой площадке (Источник: RUAG Space)

Что такое Vega?


Vega — это легкая ракета-носитель Arianespace, построенная итальянской аэрокосмической компанией Avio. Vega названа в честь самой яркой звезды в созвездии Лиры. Ракета имеет высоту 30 м (98 футов) и диаметр 3 м (~ 10 футов). Имеет три твердотопливных ступени, и четвертую ступень на жидком топливе. Впервые Vega была запущена в 2012 году и претерпела две неудачные попытки запуска: одну в 2019 году (VV15) и другую в 2020 году (VV17).

Ракета Vega (слева) вместе с Vega-C, Ariane 5 и двумя конфигурациями Ariane 6 (Источник: ЕКА – Дэвид Дюкрос, Джеки Хуарт, 2016 г.)

Первая ступень


Первая ступень Vega, P80, имеет длину 10,6 м и диаметр 3 м. Ступень использует полибутадиен с концевыми гидроксильными группами (HTPB) в качестве топлива. Ракетный двигатель горит 110 секунд и сбрасывается на высоте ~ 53 км. Ступень создает среднюю тягу 3015 кН и имеет удельный импульс 280 секунд.


Вторая ступень


Вторая ступень ракеты Zefiro 23 имеет длину 7,5 м при диаметре 1,9 м. Как и на первой ступени, на этой ступени используется твердое топливо HTPB. Ракетный двигатель горит 77 секунд, обеспечивая тягу 1122 кН и удельный импульс 287,5 секунд.


Третья ступень


Третья ступень, Zefiro 9, имеет длину 3,9 м и диаметр 1,9 м. Как и на первой и второй ступенях, на третьей ступени также используется твердое топливо HTPB. Двигатель этой ступени обеспечивает тягу 314 кН при продолжительности горения 117,1 секунды. Он имеет удельный импульс 295,2 секунды.

Покомпонентное изображение ступеней Vega (Источник: ESA)

Четвертая ступень


Четвертая и последняя ступень ракеты Vega, AVUM (Attitude & Vernier Upper Module), имеет длину 1,7 м и диаметр 2 м. Ступень использует самовоспламеняющиеся компоненты топлива, несимметричный диметилгирдазин (НДМГ) в качестве топлива и четырехокись азота (N2O4) в качестве окислителя. На этой ступени двигатель работает 723 секунды, с удельным импульсом 314,6 секунды.


После первого включения ступень перейдет в фазу «выбега» на 37 минут. После этого двигатель повторно включается на время чуть более минуты.

Обтекатели


Обтекатели Vega были разработаны и изготовлены швейцарской компанией RUAG space. Их высота 7,8 м, диаметр 2,6 м, масса 400 кг.


Первоисточник:

Показать полностью 4

Высадка на Луну китайского экипажа возможна к 2030 году. Space News

Эндрю Джонс — 15 ноября 2021 г.

Первоисточник:

Высадка на Луну китайского экипажа возможна к 2030 году. Space News

ХЕЛЬСИНКИ. По словам главного китайского разработчика лунных программ Е Пэйцзяня, к 2030 году следы китайских ботинок на Луне будут «вполне возможны».


«Я лично считаю, что до тех пор, пока будут продолжаться технологические исследования пилотируемой посадки на Луну, если страна поставит такую цель, высадка на Луну китайцев вполне возможна к 2030 году», — сказал Е в интервью телеведущему государственного телевидения CCTV Лу Цзяню 12 ноября.


Слова Е не являются официальным заявлением Китая, официально одобряющему пилотируемую посадку на Луну, но отражают прогресс и успехи китайской космической программы, а также продолжающееся развитие различных возможностей и компонентов, необходимых для безопасной посадки космонавтов на Луну и их возвращения на Землю.


Е, который учился в докторантуре в Швейцарии, был командиром первых миссий лунного орбитального аппарата Chang'e и выступал за первую китайскую миссию на Марс еще в начале 2010-х годов, говорит, что Китай изучает возможность выполнения пилотируемой миссии по посадке на Луну.


Он добавил, что такая миссия имеет особое значение для Китая, поскольку в конечном итоге она касается национальной судьбы и статуса Китая в мире.


Комментарии последовали за объявлением NASA на прошлой неделе о том, что первая посадка человека на Луну в рамках программы Atremis будет отложена как минимум до 2025 года.

Китай уже изложил совместное с Россией видение строительства Международной лунной исследовательской станции (ILRS), которое включает план долгосрочного пребывания людей на Луне в 2030-х годах.


Китай добился ряда успехов в областях, связанных с возможными возможностями полета человека в космос на Луну. В мае прошлого года в стране были проведены летные испытания и высокоскоростной вход в атмосферу нового космического пилотируемого корабля, предназначенного для полетов в дальний космос.


Позже в том же году миссия по возврату образцов Chang'e-5 продемонстрировала способность приземляться и взлетать с поверхности Луны, а также выполнять маневр сближения на лунной орбите между двумя космическими аппаратами для возвращения домой.

China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC), главный космический подрядчик страны, разрабатывает две сверхтяжелые ракеты-носители для пилотируемых запусков Луны и запусков крупной космической инфраструктуры.


Некоторые из этих элементов были продемонстрированы на недавнем авиашоу в Чжухай. Предполагается, что Китай также работает над посадочным модулем для лунных пилотируемых миссий.


В июне Лун Лехао, другой высокопоставленный представитель космической отрасли, представил архитектуру миссии с использованием двух запусков новой ракеты, известной как Long March 5 «Dengyue» («посадка на Луну»), чтобы доставить двух космонавтов на поверхность Луны на время шесть часов. Согласно презентации, такая миссия будет осуществляться с использованием нового космического пилотируемого корабля и станет возможной примерно к 2030 году.


Если прогресс по различным элементам программы будет продолжаться, Китай может включить высадку на Луну как часть космических планов для следующего пятилетнего плана страны, охватывающего 2026-2030 годы.


В интервью также были затронуты другие области освоения космоса и технологий, а также их общая ценность. «Речь идет о научном развитии, так как оно приведет к развитию технологий. Это не значит, что, поскольку другие страны сделали подобное, вам это не нужно делать».

«Факты доказали, что страны, которые могут стать лидерами в области космических технологий, обладают передовыми технологиями в различных областях. В свою очередь, космические технологии могут использоваться различными технологиями в обществе. Страна не может развиваться без технологий. То, что мы делаем, — это не только вопрос науки, но и то, что связано с судьбой и статусом нашей страны… Подводя итог, я думаю, что мы должны развивать космические технологии, независимо от того, делают это другие страны или нет», — сказал Е.

«Китай — большая страна, перед которой стоит много задач. В аэрокосмической отрасли необходимо разработать новые прикладные спутники, а также технологии связи, навигации и дистанционного зондирования, поскольку они тесно связаны с национальной экономикой и обществом», — продолжил он.


Е также подчеркнул ценность сотрудничества для Китая, особенно в отношении ILRS. «Я считаю, что Китай и Россия имеют свои преимущества. Русские опытнее нас. Сотрудничество с Россией показывает, что Китай открыт и принимает участие других стран. Насколько мне известно, китайская программа исследования Луны провела очень хорошие переговоры со своими коллегами в Германии, Франции и Италии по лунным миссиям», — сказал он.


Е также объяснил, что после старта Chang'e-4, который совершил первую посадку на обратную сторону Луны в 2019 году, пара клапанов была открыта примерно на 20 секунд, что привело к потере до 20 килограммов топлива. Считалось, что это событие поставило под угрозу попытку высадки на Луну.


По словам Е, следующая цель Китая — полет к астероиду. Миссия, предварительно названная Чжэн Хэ в честь адмирала эпохи династии Мин, должна быть запущена к околоземному астероиду 469219 Камо'оалева в 2024 году. После сбора образцов с использованием двух разных методов космический аппарат доставит образцы на Землю, прежде чем продолжить исследования астероидов главного пояса.


Первоисточник:

Показать полностью
14

"Энергия-Буран". 15 ноября 1988 года. 33 года назад. История

Вячеслав Ермолин, 15 ноября 2021 года.

"Энергия-Буран". 15 ноября 1988 года. 33 года назад. История

Инфографика в высоком разрешении. Использованы материалы с сайта Buran.ru

Отличная работа, все прочитано!