Сообщество - Космическая движуха

Космическая движуха

2 238 постов 1 502 подписчика

Популярные теги в сообществе:

4

Астероид 2024 YR4 — как человечество способно предотвратить катастрофу?

Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землёй в декабре 2032 года возросла до 3,1%, что эквивалентно 1 к 32. Эта информация была обновлена NASA, которое ранее сообщало о вероятности 2,3% в начале февраля. Астероид был обнаружен 27 декабря 2024 года и имеет диаметр около 54 метров.

Художественное представление астероида 2024 YR4.

Художественное представление астероида 2024 YR4.

Если 2024 YR4 действительно столкнётся с Землёй, последствия могут быть катастрофическими: ожидается взрыв мощностью от 8 до 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 500 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. В случае столкновения астероид может вызвать разрушения в восьми крупных мегаполисах, включая Боготу, Лагос и Мумбаи.

Траектория движения астероида 2024 YR4 (окрашена серым)

Астрономы продолжают наблюдать за астероидом и планируют использовать космический телескоп Джеймса Уэбба для уточнения его размеров и траектории в марте 2025 года. Полная информация о его орбите станет известна не раньше 2028 года.

Зона предположительного падения астероида 2024 YR4.

Зона предположительного падения астероида 2024 YR4.

Для защиты от астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землёй в декабре 2032 года, обсуждаются несколько методов:

Виды защита от астероидов.

Виды защита от астероидов.

  • Ядерное оружие: ученые, в том числе астроном Дэвид Уайтхаус, предполагают, что запуск ядерного заряда на поверхность астероида может изменить его траекторию. Эта мера может потребоваться уже в 2028 году, если данные об орбите не улучшатся.

  • Кинетический удар: альтернативным вариантом является использование кинетического удара для изменения курса астероида. Этот метод предполагает отправку космического аппарата для столкновения с астероидом, чтобы изменить его траекторию.

  • Мониторинг и раннее оповещение: Китайское государственное управление оборонной науки объявило набор специалистов по мониторингу астероидов и разработке методов раннего оповещения о потенциальных угрозах.

  • Рентгеновские импульсы: исследователи из Национальной лаборатории Сандия предложили новый метод, основанный на использовании рентгеновских импульсов, которые нагревают поверхность астероида, вызывая испарение материала. Это испарение создает газовый шлейф, который может изменить траекторию астероида. Этот метод может быть особенно эффективным для крупных объектов.

  • Гравитационный трактор: этот метод заключается в использовании гравитационного поля космического аппарата для постепенного изменения орбиты астероида. Аппарат должен находиться рядом с астероидом и использовать своё гравитационное притяжение для отклонения объекта от курса.

  • Ионные пушки: предложен метод, при котором ионная пушка направляет ионы на поверхность астероида, создавая постоянную силу, способную отклонить его. Это бесконтактный способ воздействия.Сфокусированная солнечная энергия: использование солнечной энергии для нагрева поверхности астероида также рассматривается как потенциальный метод изменения его траектории. Эта технология требует создания системы линз для фокусировки солнечного света на объекте.

На фоне угрозы, исходящей от астероида 2024 YR4, несколько стран активно разрабатывают свои планы по защите от возможного столкновения:

  • Китай: В ответ на растущую вероятность столкновения с астероидом Китай создал специальную команду для планетарной защиты. Центр специальных проектов при Государственном управлении оборонной науки и техники начал набор специалистов для мониторинга космических объектов и разработки систем раннего предупреждения. Также рассматриваются технологии для изменения траектории астероида или его уничтожения на безопасном расстоянии.

  • США: NASA активно работает над программами мониторинга и раннего предупреждения о неблагоприятных космических объектах. Агентство уже провело успешную миссию DART, в ходе которой был изменен курс астероида, что демонстрирует возможность применения технологий для защиты от угроз.

  • Европейское космическое агентство (ЕКА): ЕКА также рассматривает 2024 YR4 как одну из самых опасных угроз и ведет за ним наблюдение. Агентство планирует дальнейшие исследования для уточнения траектории астероида и возможных мер по его отклонению.

  • Россия (данные уточняются)

Астероиды представляют реальную угрозу для человечества, и подготовка к возможным столкновениям требует как научных исследований, так и международного сотрудничества. Необходимость в системах раннего предупреждения и методах защиты становится всё более очевидной в свете потенциальных последствий таких событий.

ДОПОЛНЕНИЕ: NASA объявило о снижении риска столкновения в своей ленте новостей около 17:00 по восточному поясному времени (22:00 по Гринвичу) в среду (19 февраля). Обновлённая оценка была основана на новых орбитальных данных об астероиде, ширина которого, по оценкам, составляет около 180 футов (55 метров), собранных в ночь с 18 на 19 февраля.

Показать полностью 3 1
3

ИСЗФ получил положительное заключение Главгосэкспертизы по инженерным изысканиям для строительства лидара и ионосферного нагревного стенда

Первоисточник

Институт солнечно-земной физики СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы России о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов для будущего строительства лидара и нагревного стенда. Объекты будут возведены в рамках реализации укрупненного инвестиционного проекта «Национальный гелиогеофизический комплекс РАН» (НГК РАН).

Как сообщил первый заместитель директора института доктор физико-математических наук Сергей Олемской, лидар построят на территории обсерватории ИСЗФ на Малом море, в местности Харикта.

— С помощью лидара проводятся исследования состояния и состава атмосферы в широком диапазоне высот – от 10 до 100 км, — отметил Сергей Олемской. — Различные методы зондирования, применяемые на лидаре, совместно с данными, полученными на комплексе оптических инструментов Геофизической обсерватории (введен в эксплуатацию в 2022 году) позволят получить информацию о гелиогеофизических процессах и явлениях, протекающих в этом интервале высот.

По словам ученого, эта информация дает представление о влиянии солнечной активности на атмосферу, о состоянии магнитосферы, стратосферных потеплениях, гравитационных и планетарных волнах, вулканогенной и сейсмической деятельности. Лидар планируется ввести в эксплуатацию в 2030 году.

Научный руководитель института академик РАН Гелий Жеребцов рассказал, что еще один инструмент НГК РАН – нагревный стенд — построят под Ангарском, в Одинске:

— Цель создания этого уникального научного объекта – фундаментальные исследования физических процессов в системе Земля – ионосфера. Управляемое воздействие на ионосферу откроет принципиально новую возможность проведения контролируемых научных экспериментов, позволяющих более глубоко изучить свойства ионосферы и верхней атмосферы, а также их связь с литосферой.

Исследования по взаимодействию мощных радиоволн с ионосферной плазмой составляют обширный и интенсивно развивающийся раздел физики верхней атмосферы. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2030 году.

Гелий Жеребцов подчеркнул, что нагревный стенд совместно с системой радаров (она сейчас проектируется) сформируют основной кластер инструментов, который станет наиболее крупной, сложной и многофункциональной информационной системой, предназначенной для решения проблем физики ионосферы и атмосферы, управляемого воздействия на ионосферу мощными радиоволнами и изучения влияния физических процессов в околоземном космическом пространстве на технологические системы.

Справка:

Первый этап проекта НГК РАН включал в себя строительство комплекса оптических инструментов в поселке Торы (Бурятия), многоволнового радиогелиографа в поселке Бадары (Бурятия) и проектирование крупного солнечного телескопа-коронографа с диаметром зеркала три метра (положительное заключение Главгосэкспертизы России получено, как и положительное заключение по инженерным изысканиям для ведения строительных работ).

Вторая очередь проекта НГК РАН включает строительство лидара и комплекса радаров на Малом море (местность Харикта), нагревного стенда под Ангарском (Одинск) и центра обработки данных (Иркутск). В конце 2024 года ИСЗФ СО РАН получил положительное заключение Главгосэкспертизы по инженерным изысканиям для строительства Центра управления

Научным руководителем НГК РАН является академик РАН Гелий Жеребцов, финансирование проекта осуществляет Министерство науки и высшего образования РФ, заказчик (застройщик) — Институт солнечно-земной физики СО РАН. Проектирование объектов и строительство выполняет ИСЗФ с привлечением Особого конструкторского подразделения «АРС».

Показать полностью 2
4

Вероятность столкновения с астероидом, способным уничтожить в 2032 году город, продолжает расти

«Человечество никогда не пыталось по-настоящему предотвратить столкновение с астероидом».

Эрик Бергер – 19 февраля 2025 г. 16:36
Первоисточник

Вероятность столкновения с астероидом, способным уничтожить в 2032 году город, продолжает расти

Иллюстрация космического аппарата DART НАСА с изображениями астероидов Дидим (слева) и Дидим (справа), полученными с помощью DART. Считается, что астероиды-обломки, такие как Дидим, удерживаются вместе очень слабыми силами и в основном гравитацией, поэтому их легче разрушить, чем один большой камень. Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения имени Джонса Хопкинса/Джошуа Диас

Астероид, обнаруженный в конце прошлого года, продолжает вызывать общественный интерес, поскольку вероятность его столкновения с Землёй менее чем через восемь лет продолжает расти.

Две недели назад, когда Ars впервые написала об астероиде 2024 YR4, Центр изучения околоземных объектов НАСА оценил вероятность столкновения с Землёй в 2032 году в 1,9 процента. Согласно последней оценке НАСА, вероятность столкновения увеличилась до 3,2 процента. Это не очень много, но и не ноль.

Естественно, перспектива столкновения с планетой большого каменного шара диаметром в десятки метров вызывает некоторое беспокойство. Он достаточно велик, чтобы вызвать локальные разрушения в месте падения, вероятно, сравнимые с Тунгусским событием 1908 года, когда в отдалённой Сибири было уничтожено около 500 квадратных миль (1287 квадратных километров) леса.

Чтобы понять, почему прогнозы НАСА меняются и стоит ли нам беспокоиться о 2024 YR4, Ars связался с Робином Джорджем Эндрюсом, автором недавно опубликованной книги «Как уничтожить астероид». Удачное время для публикации, не так ли?

Ars: Почему увеличиваются шансы на удар?

Робин Джордж Эндрюс: Орбита астероида на данный момент известна не очень точно, так как у нас есть лишь ограниченное количество наблюдений за ним с помощью телескопов. Однако, несмотря на то, что астероид удаляется от Земли, некоторые телескопы всё ещё могут наблюдать за ним и расширять наши знания об орбите астероида вокруг Солнца. За последние несколько недель шансы колебались в обе стороны, но в целом они выросли. Это связано с тем, что неопределённость астрономов в отношении истинной орбиты Земли уменьшилась, но Земля ещё не полностью вышла из этой зоны неопределённости. В рамках оставшейся неопределённости Земля занимает больше места, поэтому на данный момент её шансы растут.

Представьте, что это луч света, исходящий от передней части астероида. Этот луч света уменьшается по мере того, как мы лучше изучаем его орбиту, но если Земля ещё не вышла из этого луча, она занимает пропорционально больше места. Таким образом, на какое-то время вероятность столкновения с астероидом возрастает. Очень вероятно, что при достаточном количестве наблюдений Земля в конце концов выйдет из этого уменьшающегося луча света, и вероятность столкновения внезапно снизится до нуля. Альтернативный вариант, конечно, заключается в том, что они вырастут почти до 100 процентов.

Ars: Что мы узнаём о разрушительном потенциале астероида?

Эндрюс: Ущерб, который он может нанести, будет локализован на территории размером примерно с город, так что, если он упадёт в океан или в бескрайнюю пустыню, ничего не произойдёт. Но при прямом попадании он может разрушить город или большую его часть.

Ключевым фактором здесь (если бы вам нужно было выбрать один) является масса астероида. Каждый раз, когда астероид становится в два раза длиннее (при условии, что он примерно сферический), он приобретает в 8 раз больше кинетической энергии. Таким образом, если астероид находится в нижней части предполагаемого диапазона размеров — 40 метров, — то это будет похоже на взрыв небольшой ядерной бомбы в небе. При таком размере, если он не очень богат железом, он не переживёт падение в атмосферу и взорвётся в воздухе. Сразу после взрыва будут нанесены серьёзные повреждения конструкции, а на расстоянии десятков километров — незначительные или умеренные повреждения конструкции. 90-метровый астероид, независимо от того, упадёт он на землю или нет, будет более чем в 10 раз мощнее крупного ядерного взрыва. Крупный город будет серьёзно повреждён, а территория под взрывом будет уничтожена.

Ars: Есть ли у нас представление о том, где астероид может столкнуться с Землёй?

Эндрюс: «Коридор риска» в настоящее время простирается на части восточной части Тихого океана, северной части Южной Америки, Атлантического океана, части Африки, Аравийского моря и Южной Азии. Дополнительные наблюдения в конечном итоге сузят этот коридор, если воздействие останется возможным.

Ars: Каких ключевых наблюдений мы всё ещё ждём, которые могли бы прояснить ситуацию с угрозой?

Эндрюс: Большинство телескопов потеряют из виду этот «маленький» астероид в ближайшие недели. Но космический телескоп «Джеймс Уэбб» сможет отслеживать его до мая. Впервые он был задействован в целях планетарной защиты, в основном потому, что его инфракрасный «глаз» позволяет отслеживать астероид на большем расстоянии, чем оптические телескопы. JWST не только улучшит наше понимание его орбиты, но и позволит определить его размер. Первые наблюдения должны появиться к концу марта.

JWST может исключить вероятность столкновения в 2032 году. Но есть вероятность, что мы будем иметь дело с вероятностью столкновения в несколько процентов до 2028 года, когда астероид в следующий раз пролетит мимо Земли. Если так, то это немного неловко.

Ars: миссия NASA DART успешно изменила орбиту астероида в 2022 году. Можно ли использовать эту технологию?

Эндрюс: Не обязательно. DART — тип космического аппарата, называемый кинетическим ударником, — имел большой успех. Но он всё равно лишь немного изменил орбиту Диморфоса. В идеале нужно знать о приближении астероида за много лет до столкновения, чтобы отклонить его с помощью чего-то вроде DART и убедиться, что астероид не столкнётся с Землёй. Мне часто говорили, что лучше всего отклонять астероид размером с город как минимум за 10 лет до столкновения, чтобы быть уверенным, что он не столкнётся с Землёй. Это не значит, что отклонение невозможно; просто сделать это становится сложнее. Вы не можете просто ударить по нему огромным космическим кораблём, потому что он может разлететься на несколько частей, которые всё равно будут представлять опасность. Если вы ударите по нему слишком слабо, он всё равно упадёт на Землю, но не там, где должен был упасть изначально. Здесь нужно быть очень осторожным.

Некоторые довольно умные учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (в которой есть превосходный отряд планетарной обороны) подсчитали, что для 90-метрового астероида потребуется 10 лет, чтобы уверенно отклонить его с помощью кинетического ударника и предотвратить столкновение с Землёй. Итак, чтобы отклонить YR4 2024 года, если его длина составляет 90 метров, а у нас есть всего несколько лет, нам, вероятно, понадобится космический аппарат большего размера (но не сломайте его!) или несколько кинетических отражателей, чтобы отклонить его (но каждый из них должен работать идеально).

Восемь лет до столкновения — это немного. Не исключено, что будет принято решение использовать ядерное оружие, чтобы отклонить его; это может быть очень неудобно с геополитической точки зрения, но ядерный взрыв обеспечит большее отклонение, чем аналогичный космический аппарат, подобный DART. Или, может быть, они решат попытаться испарить астероид с помощью чего-то вроде ядерной бомбы мощностью 1 мегатонна, которая, по словам LLNL, сработает с астероидом такого размера.

Ars: Значит, уже поздно планировать миссию по оказанию влияния?

Эндрюс: Это не идеальная ситуация. И человечество никогда не пыталось по-настоящему предотвратить столкновение с астероидом. Я предполагаю, что если 2024 год станет согласованной чрезвычайной ситуацией, то команда DART (в основном JHUAPL + NASA) объединит усилия со SpaceX (и другими космическими агентствами, в частности ESA, но, вероятно, и с другими), чтобы быстро создать кинетический ударный аппарат (или аппараты) нужной массы и подготовиться к попытке отклонения астероида ближе к 2028 году, когда он в следующий раз пролетит мимо Земли. Но да, восемь лет — это не так уж много.

Отклонение может сработать! Но это будет не так просто, как просто сильно ударить по астероиду в 2028 году.

Ars: Насколько важно НАСА для планетарной обороны?

Эндрюс: Планетарная защита — это вопрос международной безопасности. Но прямо сейчас НАСА (и Америка, как следствие) находится в авангарде. Его защитники планеты — это стражи на стене, люди, которые несут наибольшую ответственность не только за то, чтобы находить потенциально опасные астероиды до того, как они найдут нас, но и за то, чтобы разрабатывать и внедрять технологии для предотвращения любых столкновений. Америка — единственная страна, у которой (на данный момент!) есть хорошо финансируемая программа по поиску околоземных объектов, и единственная страна, которая испытала технологию планетарной защиты. В кино клише, что Америка — единственная страна, способная спасти мир от космических угроз. Но пока что — даже с учётом потрясающего вклада ESA и JAXA в миссию по планетарной защите — это клише остаётся абсолютно верным.

Эрик Бергер — старший космический редактор Ars Technica, освещающий все, от астрономии до частного космоса и политики НАСА, а также автор двух книг: «Взлёт»

о становлении SpaceX и «Возвращение»
о разработке ракеты Falcon 9 и корабля Dragon. Эрик — сертифицированный метеоролог, живущий в Хьюстоне
Показать полностью 1
3

Z-КД: 20 февраля. Без стартов на орбиту

■ Завтра запланирован Starlink. И опять с 40-й площадки. Вот это темп!
■ Проведена коррекция орбиты МКС перед запуском "Прогресса"
■ Замена руководителей Роскосмоса идет свои чередом. Молодые.
■ Юрий Борисов остался в структуре Роскосмоса. Вместо Крикалева будет по международным контактам (в основном США)
■ Тестовый запуск МБР Минитмен III. Проверяют готовность.

Люди на орбите сегодня

Показать полностью 2
12

20.02.1986 - Выведен на орбиту базовый блок станции «Мир» [вехи_истории]

С космодрома Байконур был выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции «Мир» – первой в мире многомодульной космической станции. Станция была спроектирована для проведения научных экспериментов в условиях невесомости, изучения воздействия длительных космических полетов на человека и отработки технологий, необходимых для будущих межпланетных миссий.

🗓 20.02.1986 - Выведен на орбиту базовый блок станции «Мир»

🗓 20.02.1986 - Выведен на орбиту базовый блок станции «Мир»

На его борту работали космонавты из СССР, России, США, Европы и других стран. Здесь проводились важные исследования в области медицины, биологии, физики и материаловедения. В 2001 году станция была сведена с орбиты, но ее наследие продолжает жить в проектах, таких как Международная космическая станция (МКС).

📼 Не все проекты создаются для пользы человечеству. Один из таких негативных примеров:
История САМОЙ БОЛЬШОЙ АФЕРЫ в технологиях: Крах Theranos
YouTube | VkVideo

Показать полностью 1
6

Z-КД: 19 февраля. Два запуска

■ Успешный старт Electron. Спутник на орбите.
■ Успешный старт Starlink. 23 спутника на орбите.
■ NASA выдало Blue Origin сертификацию первой категории для New Glenn.

Люди на орбите сегодня

Показать полностью 2
6

Z-КД: 18 февраля. Стартов нет

■ Завтра запланирован старт Electron
■ Завтра запланирован старт очередного Starlink
■ Около Луны пара АМС готовится к посадке.

Люди на орбите сегодня

Показать полностью 2
3

Астронавт ЕКА с ограниченными физическими возможностями, допущенный по медицинским показаниям к полетам на МКС

от Джеффа Фауста, 16 февраля 2025 г.
Первоисточник

Резервный астронавт ЕКА Джон Макфолл, совершающий параболический полёт на самолёте, прошёл медицинскую комиссию для участия в длительных полётах на космическую станцию. Источник: ESA/Novespace

Резервный астронавт ЕКА Джон Макфолл, совершающий параболический полёт на самолёте, прошёл медицинскую комиссию для участия в длительных полётах на космическую станцию. Источник: ESA/Novespace

ВАШИНГТОН — впервые европейский астронавт с ограниченными физическими возможностями получил разрешение на полёты на Международную космическую станцию.

Европейское космическое агентство объявило 14 февраля, что Джон Макфолл, резервный член отряда астронавтов агентства, прошёл сертификацию многонациональной медицинской комиссии для длительных полётов на МКС.

Этот сертификат примечателен тем, что Макфолл потерял правую ногу в аварии на мотоцикле в возрасте 19 лет и носит протез. Он стал первым человеком с такой инвалидностью, которому по медицинским показаниям разрешили готовиться к полётам на станцию.

«Сегодня Джон получил сертификат астронавта, который может отправиться в длительную миссию на Международную космическую станцию, и я думаю, что это невероятный шаг вперёд в наших стремлениях расширить доступ общества к космосу», — заявил Дэниел Нойеншвандер, директор ESA по пилотируемым и роботизированным исследованиям, на брифинге, посвящённом получению сертификата.

ЕКА выбрало Макфолла в качестве члена класса астронавтов, объявленного в 2022 году. Этот процесс отбора включал в себя попытку ЕКА выбрать того, кого оно в то время называло «парастронавтом», чтобы посмотреть, смогут ли люди с некоторыми физическими недостатками безопасно летать в космос.

После своего назначения Макфолл участвовал в технико-экономическом обосновании под названием «Летай!», в рамках которого изучались любые проблемы, которые могли помешать его полёту на станцию, в том числе его здоровье и общая безопасность операций на МКС.

«Давайте не будем недооценивать все элементы, связанные с процедурами безопасности при работе на Международной космической станции, — сказал Нойеншвандер. — Честно говоря, я лично ожидал, что там могут возникнуть какие-то проблемы, и я очень рад, что мы их преодолели и они остались позади».

«Я очень горжусь этим, — сказал Макфолл. — Международные партнёры встретили нас очень тепло и положительно благодаря детальной, методичной, исчерпывающей работе, которую мы проделали здесь с технико-экономическим обоснованием».

В этом технико-экономическом обосновании рассматривалось более 80 тем в таких областях, как подготовка, эксплуатация МКС и космических кораблей, медицинские вопросы и поддержка экипажа, — сказал Жером Рейнекс, руководитель исследования Fly! в ESA. Он ожидал различных технических трудностей, но их можно было преодолеть.

«Главная трудность, с которой мы столкнулись, была не технической, а психологической, — сказал он. — У людей есть предубеждения о том, чего может достичь человек с ограниченными возможностями, и вам приходится снова и снова объяснять и демонстрировать».

Хотя Макфол получил разрешение на полёт на МКС, ЕКА ещё не назначило его в экипаж. «Сейчас он астронавт, как и все остальные, кто хочет полететь на космическую станцию, и ждёт назначения в экипаж, — сказал Нойеншвандер. — На сегодняшний день мы не можем назвать дату».

Макфолл — один из 12 резервных астронавтов, отобранных в 2022 году, которые являются штатными астронавтами ESA и имеют право на участие в конкретных полётах. Один из этих резервных астронавтов, Маркус Вандт, в прошлом году полетел на МКС в рамках частной миссии Ax-3 компании Axiom Space по соглашению между Шведским космическим агентством и Axiom. Второй космонавт, Славош Узнаньски-Висьневски из Польши, должен отправиться на МКС весной в рамках частной миссии Ax-4.

Нойеншвандер предположил, что длительные миссии на МКС будут выполняться профессиональными астронавтами ESA, пятеро из которых были отобраны в 2022 году. «Наша цель — отправить их всех в длительную миссию до закрытия Международной космической станции», — сказал он. МКС планируется вывести из эксплуатации примерно в 2030 году.

Ранее Макфолл был связан с потенциальной частной миссией астронавтов, которую изучает Космическое агентство Великобритании в рамках меморандума о взаимопонимании с Axiom, подписанного в октябре 2023 года. В рамках этого исследования изучается «полностью британский» космический полёт, которым мог бы командовать бывший астронавт ЕКА Тим Пик, присоединившийся к Axiom в качестве стратегического советника в июле 2024 года.

Макфолл сообщил на брифинге, что переговоры между Axiom и Космическим агентством Великобритании продолжаются. «Это очень интересная перспектива», — сказал он, отметив, что агентство «очень активно пытается подготовиться к возможному развитию событий».

«Потрясающе видеть, что Джон и команда ESA доказали, что человек с ограниченными физическими возможностями, такой как он, может жить и работать на Международной космической станции», — заявила Лиз Джонс, временно исполняющая обязанности главы отдела космических исследований Космического агентства Великобритании, добавив, что агентство поддержит его на следующих этапах работы.

Нойеншвандер сказал, что решение о такой частной миссии астронавтов будет принимать Космическое агентство Великобритании. «Какой бы ни была архитектура миссии и схема финансирования, сегодня у нас есть разрешение на полёт Джона, и это самый важный момент».

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!