Сообщество - Космическая движуха

Космическая движуха

2 234 поста 1 498 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

2

Дмитрий Рогозин на экране о Федеральной космической программе России

В субботу, 25 июня 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал об акцентах в новой Федеральной космической программе России, о ситуации с российско-европейским проектом ExoMars и продолжении летных испытаний стратегического ракетного комплекса «Сармат».

ФКП России в новых условиях необходимо менять, это неизбежно в условиях конфронтации. Что сообщил и о чем промолчал Рогозин.


Ядерная космическая тема — ядерные реакторы на орбите — не забыты и будут выделены в отдельный федеральный проект (со своим бюджетом). Ясень пень, что это 100% военная тема, которая для политкорректности (зачем она сейчас?) прикрывается научными и исследовательскими аспектами. Что-то конечно обломится и мирному космосу, в основном как создание потенциала (возможного) экспансии в космос.


Удвоение спутниковой группировки — зачем этот показатель ставится как цель? Необходимо решение задач и закрытие «пробелов», а не размножение спутников на орбитах. Цели должны быть понятны и конкретны — устойчивая и точная национальная навигационная система, полноценная система связи (гражданская и военная), развитая и устойчивая система наблюдения Земли во всем возможном спектре и реализациях, новые носители и корабли …


Решено унифицировать спутниковые платформы и приборы — стандартное решение при создании замкнутых технических «экосистем». Понимать необходимо как «желание», а не «цель». Полной унификации не добиться, как нельзя достичь 100% «импортозамещения» в космическом приборостроении. Это и не нужно. Но заниматься локализацией и повышением независимости безусловно стоит, хотя это вынужденная и затратная мера.


«Факел» в Калининграде — проблема не в транзите через Литву, а в исчезновении иностранных заказчиков (денег). Будет конечно работать на внутренние проекты и попытки выйти на другие страны. Может что и мелким стартапам предложит, если цены снизит.

Вокруг ExoMars — удивительно, что еще есть предложения по продолжению сотрудничества, типа запуска в 2024 году. Выглядит конечно фантастикой, учитывая ситуацию. Рогозин тоже не верит в такое, речь может идти только о возврате посадочного модуля (в музей поставить). ExoMars никуда не полетит, что-бы там не обещали американцы. Если только Европа найдет деньги и оплатит американским университетам работы (как сделали арабы). Но для посадочного аппарата такой размерности это выглядит нереально.


Извоз иностранцев на «Союзах» — как-бы не обнадеживал Рогозин, космический туризм для России закрыт. А извоз «представителей дружественных стран» отношения к бизнесу (зарабатыванию денег) не имеет отношения. Хотя конечно будет из-за политических соображнений, что конечно надо привествовать. В изоляцию уходить нельзя.


Перекресные полеты на МКС — удивительно, но этот проект сработал. Видимо, реальность работы на МКС плохо стыкуется с политикой Вашингтона и Москвы. Дело хорошее и нужное. «Небратья», конечно, такую подляну воспримут как «предательство», но Москве и НАСА на это наплевать.


Сотрудничество с американцами — разрыв и прекращение сотрудничества в космосе — закономерный и ожидаемый итог развития последних десяти лет. Но не полный. Американцы МКС хотят дотянуть до 30+ года, а без России это не сделать за вменяемые деньги и сроки (если вообще возможно). Это обнадеживает.


Милитаризм — новая «Сотона» (ака «Сармат») разворачивается беспрецендентными темпами, скорость проведения испытаний и постановки на боевое дежурство этой МБР впечатляет. В этом контексте ясно, то основные усилия Роскосмоса будут не в мирном направлении, а для военных проектов.


Новая орбитальная станция — Рогозин промолчал относительно планов по новой орбитальной станции. Хотя и выложил пару фоток с модулем НЭМ. А эта тема актуальна в плане жизнеспособности российской пилотируемой космонавтики. Хотя и не критична по срокам, если МКС будут тянуть еще десять лет.


Насчет науки молчок — характерно, что о научных проектах ничего не сказано, в превую очередь о «Луне 25». Грустно.


Вывод:
Российская космонавтика никуда не исчезнет, не закроется, не прекратится — но сменит приоритеты, цели, партнеров и проекты. Такая «трансформация» имеет как негативные, так и позитивные стороны.


Позитив:

— Ориентация на самостоятельные, независмые проекты по национальным целям и задачам. Взамен обслуживания чужих интересов.

— Открытие новых возможностей, коллективов, направлений. При условиии внимания власти, выделения ресурсов и создания благоприятной среды.

— Появление оригинальных проектов. И новых разработок.

— Поиск новых партнеров для совместной работы.

Негатив:

— Провал в текущей пусковой, научной, исследовательской работе. Пару лет будем запускать меньше и ниже. Переносов и закрытие проектов станет еще больше.

— Разрыв налаженных связей и кооперации с традиционными поставщиками и партнерами.

— Перекрытие поступления денег от традиционных западных партнеров по совместным проектам. Эти деньги были существенной помощью в поддержании потенциала.

Показать полностью
16

Ядерное будущее. Под водой и в небесах. Фрагмент по космосу

Фрагмент обзора будущего ядерных сил планеты от эксперта. Статья касается существующих средств и носителей на земле, под водой и в воздухе. Но есть мысли и относительно размещения ядерного оружия в космосе. Предложен любопытный вариант размещения ядерного оружия (еще одной вариации «мертвой руки») на высоких орбитах вокруг Земли.

Александр Ермаков, военный обозреватель, эксперт РСМД,

22 июня 2022

Первоисточник:

Ядерное будущее. Под водой и в небесах. Фрагмент по космосу Космос, Космонавтика, Технологии, Политика, Военные спутники, Ядерное оружие, Длиннопост

***
Безмятежную летаргическую спячку цифрового разума спутника прервал сигнал с планеты. В этот раз вместо очередного запроса на диагностическую проверку, на который он отвечал коротким импульсом, передаваемым через большие тросы длинноволновых антенн, выполнявших также функцию радиаторов, пришла команда, для выполнения которой он и подобные ему и были рождены и которую он ждал все восемь лет дежурства на дальней орбите, близкой к орбите спутника планеты.

Много раз проверив сложнейшую кодировку сообщения, компьютер проанализировал списки целей, сопоставил со своим орбитальным положением то, как повернута планета. После выбора одной из нескольких траекторий от тела спутника отделилась перелетная ступень, выдав короткий и четко выверенный импульс на торможение химическими двигателями. Рискованно — где-то рыщут патрульные спутники-перехватчики противника, но торможение на электрореактивных двигателях, которые спутник обычно использовал для поддержания и изменения своего положения на орбите, займет слишком много времени, а это еще опаснее.

Перелетная ступень начала трехсуточный путь к планете. Лишенная миниатюрного реактора спутника, идя на аккумуляторах, она должна была экономить энергию. Для этого были и иные соображения, в первую очередь минимизация инфракрасного излучения. Она контролировала свою траекторию по сигналам околоземных навигационных систем, но на полпути доступные ей службы перестали передавать сигнал и пришлось полагаться только на оптические датчики, гироскопы и высокоточные часы. Потенциально это создавало неудобства на финальном этапе, но цифровой разум был лишен способности испытывать недовольство. Вместо этого он отметил потерю дружественных сервисов навигации как еще одно подтверждение верности приказа.

Вместе с минимальным тепловым излучением перелетная ступень, разумеется, была покрыта радиопоглощающими материалами и имела небольшие габариты. На большей части перелета она была в почти полной безопасности, но последние десятки минут были опасны. Компьютер фиксировал, как по станции «скользят» радары наблюдения космического пространства, но пока они не способны различить миниатюрного космического скитальца. И вот уже на самом подлете частота и мощность принимаемого датчиками излучения резко меняются, оно становится постоянным. Захват, по нему уже работает целеуказание систем ПР и ПКО врага! Слишком поздно, он наверняка уже успеет. Поняв, что скрываться уже не надо, перелетная ступень сбрасывает быстро надувшиеся ложные цели, пассивные помехи и передатчики активных. Судя по вспышке на оптических датчиках, одна из ложных целей уничтожена. Но поздно, он уже успел — на скорости, значительно превышающей боевые блоки внутриплатнетарных баллистических ракет, ворвался в атмосферу под почти прямым углом, до предела напрягая защитное покрытие. Оставались ближние эшелоны «обычной» ПРО, но в районе цели их не было, да и скоростные параметры были столь запредельны, что компьютер перелетной ступени проигнорировал их угрозу с почти что человеческим презрением.

Если бы создатели заложили в него возможность чувствовать триумф и гордость, то цифровой пилот спутника дальней космической системы глубокого ответного удара испытал бы их, активируя по данным высотомера термоядерный заряд.

Вышеуказанное выглядит как фрагмент очередного научно-фантастического сериала, однако обрывки подобных идей периодически просачиваются в экспертную среду. Размещение ядерных ударных средств именно на высоких орбитах или даже в предлунном пространстве значительно отличается от обычно обсуждаемого низкоорбитального. В этом случае убираются ключевые негативные свойства развертывания ядерных зарядов на низких орбитах: с одной стороны, высочайшая провокативность, потенциальная угроза молниеносного удара, а с другой — невозможность оперативно применить оружие для ответного или встречного удара (спутник над конкретной точкой на планете пролетает обычно с большими интервалами), требующая развертывания огромной группировки, из которой атаковать одновременно сможет только малая часть. За время ожидания удачного положения значительная ее часть может быть легко поражена средствами противокосмической обороны противника. Таким образом, низкоорбитальные ударные средства — идеальные для обезглавливающего первого удара, авангарда основного, но малополезные для ответного — кошмарное сочетание для стратегической стабильности.


Высокоорбитальные системы же, напротив, способствуют ей — применять оружие, летящее до цели сутки, двое, трое для первого удара рискованно: вдруг атаку обнаружат. С другой стороны, малогабаритные, специально спроектированные с упором на минимизацию инфракрасного излучения, радиолокационной заметности и высокую автономность космические платформы, вполне могут обладать высокой устойчивостью — не стоит забывать, что имеются в виду с трудом представимые человеческим разумом объемы пространства, в тысячи раз превосходящие толщу океана, атмосферы и активно используемого околоземного космоса.

Можно было бы выдвинуть упрек, что таким образом человечество начнет милитаризацию еще более дальнего космоса, чем уже плотно освоенная военными околоземная орбита, но поздно — Космические силы США провозгласили предлунное пространство новой high ground, господство в которой для них критически важно. Для начала освоения в новом домене уже идут несколько программ патрульных космических аппаратов, предназначенных для наблюдения за деятельностью потенциальных противников. Хотя в первую очередь их волнует освоение Луны, сценарии наподобие вышеописанного вряд ли не посещали головы наследников творцов проектов размещения на Луне пусковых установок МБР («М» уже, вероятно, в значении «межпланетной»).


Разумеется, развертыванию ядерного оружия в космическом пространстве прямо препятствует Договор о космосе 1967 г., но сколь надежны в наше время подобные соглашения? Вероятно, как и всегда, — пока они не препятствуют серьезно интересам участников. Не так уж много у нас осталось от ключевых соглашений времен холодной войны, и чем, в конце концов, бомба у Луны хуже стратегической ПРО?


С одной стороны, перспектива (сугубо футуристичная и, если угодно, надуманная автором) распространения ядерной гонки далеко за пределы Земли достаточно безрадостная, отдает фатализмом и наводит на размышления на тему того, что человечество ничему не учится и не становится лучше. С другой — возможно, как и шестьдесят с лишним лет назад, милитаристическая мотивация будет способствовать сугубо мирному прогрессу. В конце концов, первые спутники, первые космонавты и астронавты тоже летали на наспех переоборудованных баллистических ракетах, предназначенных для совсем других грузов.


Первоисточник:

Показать полностью 1
0

Z-КД: 26 июня. Выходные на орбите

■ Завтра запуск лунной миссии CAPSTONE. Ракета Electron.

■ Рогозин рассказал о новой космической программе России. Без подробностей.

■ Cygnus удалось скорректировать орбиту МКС.

■ Возможна миссия к Урану - Uranus Orbiter and Probe. На Falcon Heavy. К середине века.

Z-КД: 26 июня. Выходные на орбите Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии
Z-КД: 26 июня. Выходные на орбите Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии

Статистика орбитальных запусков на 26 июня 2022 года.

Ближайшие пять орбитальных запусков.

■ 27 июня. США. Electron | CAPSTONE

■ 27 июня. Китай. Long March 4C | Unknown Payload

■ 30 июня. США. Falcon 9 Block 5 | SES-22

■ Июнь. США. Atlas V 541 | USSF-12

■ Июнь. Китай. Zhuque-2 | Maiden Flight

Люди на орбите сегодня отдыхают.

Z-КД: 26 июня. Выходные на орбите Запуск ракеты, Космонавтика, Космос, Технологии
Показать полностью 1
80

Российская космическая угроза и защита от нее с помощью спутников-телохранителей. The Space Review

Мэтью Моуторп, понедельник, 13 июня 2022 г.

Первоисточник

Российская космическая угроза и защита от нее с помощью спутников-телохранителей. The Space Review Политика, Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Военные спутники, Длиннопост

Спутник-телохранитель может обнаруживать потенциальные атаки на спутники, которые он защищает, и защищаться от них.

Россия имеет долгую историю разработки космического оружия. Она продемонстрировал способность кинетического перехвата спутников на низкой околоземной орбите (НОО) при стрельбе из космоса, а совсем недавно — с земли в конце 2021 года. Кроме того, она может использовать наземные лазеры для ослепления спутников на LEO. Россия может создавать радиочастотные (РЧ) помехи для мобильных платформ спутникам связи на низкой околоземной орбите. В этой статье рассматриваются российские концепции противоспутниковой системы и помещаются в контекст военно-космической доктрины, которая угрожает спутникам как США, так и союзников по НАТО. Возрастающая угроза спутникам привела к разработке концепции спутника-телохранителя.


Российские противоспутниковые программы


При Владимире Путине Россия активизировала свое политическое желание получить противокосмические возможности по той же причине, что и Китай, чтобы укрепить свою региональную мощь и ограничить способность США противостоять свободе действий России. Российская военная мысль рассматривает современную войну как борьбу за информационное господство и сетецентрические операции, которые могут проходить без четких границ. Россия преследует цель включения средств РЭБ во все свои вооруженные силы, чтобы как защитить свои собственные космические средства, так и ухудшить или лишить этих возможностей своего противника. В космосе Россия стремится смягчить превосходство космических средств США и НАТО, развернув ряд наземных, воздушных и космических противоспутниковых наступательных средств.


В космосе Россия стремится смягчить превосходство космических средств США и НАТО, развернув ряд наземных, воздушных и космических противоспутниковых наступательных средств.

Бывший Советский Союз создал и испытал коорбитальную противоспутниковую систему, известную как «Истребитель Спутник» (ИС). Она была основана на ракете SS-9 и использовала осколки на эффективной дальности 50 метров. Однако для приближения к целевому спутнику требовалось два витка, что давало целевому спутнику несколько часов, чтобы обнаружить атаку и принять меры уклонения. «ИС» был способна нацеливаться на спутники на высотах до 2200 километров с расчетной вероятностью поражения 70–80%, а система «ИС-M» была разработана для встречи на одной орбите. Предполагалось разработать систему «ИС-МД» для перехвата спутников на геостационарной орбите, однако программа была прекращена в 1993 г.[2].


Россия тестирует технологии для операций сближения и приближения (RPO) как на НОО, так и на GEO с целью разработки возможностей коорбитальных противоспутниковых систем[3]. Россия, вероятно, запустила коорбитальную противоспутниковую программу под названием «Буревестник»[4]. Концепция «Буревестника», скорее всего, заключается в том, что он не будет нести кинетическую боеголовку поражения, как его советский предшественник, а будет служить в качестве ракеты-носителя для небольших спутников-перехватчиков, которые могут приближаться и выводить из строя вражеские спутники.[5] Статус этой программы неясен, так как открытые отчеты часто противоречивы, тем не менее, концепция, по-видимому, представляет собой модифицированную разработку советской эпохи, и поэтому ее нельзя исключать.


Планы использовать МиГ-31 в качестве платформы для запуска спутников были в конце 1990-х годов, а в 2005 году было предложена система под названием «Ишим» — воздушный старт с самолета трехступенчатой твердотопливной ракеты, способной выводить 160-килограммовые спутники на 300-километровые орбиты с наклоном 46 градусов.[7]


Российский RPO на LEO


25 декабря 2013 года три небольших спутника были запущены на LEO, что выглядело как обычная деятельность спутниковой связи «Родник». Минобороны России публично объявило, что три спутника «Космос 2488», 2489 и 2490 успешно отделились от разгонного блока. Однако четвертая полезная нагрузка, «Космос 2491», была внесена в каталог вооруженными силами США. «Космос 2491» бездействовал до конца 2019 года на LEO на высоте 1500 километров. «Космос 2491» был идентифицирован НАСА как секретный российский спутник, который выполнял орбитальные маневры сближения и инспекции.

Российская космическая угроза и защита от нее с помощью спутников-телохранителей. The Space Review Политика, Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Военные спутники, Длиннопост

Рис. 1. «Буревестник» показывает, как ракета «Ишим» стартует в космос с МиГ-31.[6]

23 мая 2014 г. во время еще одной миссии «Родник» правительство России заявило о трех военных спутниках: «Космос-2496», «2497» и «2498». Как и при запуске 2013 г., была идентифицирована четвертая полезная нагрузка, «Космос-2499». В середине июня 2014 г. «Космос 2499» начал серию маневров, чтобы согласовать орбиту с разгонным блоком «Бриз-КМ», который вывел их на орбиту. В конце ноября 2014 года «Космос 2499» прошел в километре от «Бриз-КМ». Затем они разошлись, пока в январе 2015 года «Космос 2499» не выполнил еще одну серию маневров, чтобы выйти на орбиту на несколько километров выше и на несколько сотен километров от «Бриз-КМ». 26 марта 2016 года «Космос 2499» скорректировал свою орбиту, постепенно приближаясь к «Бриз-КМ» примерно на десятки километров в сутки.[9]


«Космос 2523» был выпущен со скоростью 27 метров в секунду. При такой скорости кажется вероятным, что «Космос 2523» может быть снарядом и частью миссии противоспутниковой системы.


31 марта 2015 г. были запущены три спутника «Гонец-М», открыто объявленные как «Гонец М11-М13», вместе с засекреченной военной полезной нагрузкой «Космос 2504». 15 апреля «Космос 2504» маневрировал, чтобы приблизиться к разгонному блоку «Бриз-КМ». В период с 15 по 16 апреля 2015 г. «Космос 2504» опустился примерно с 4,4 км до 1,4 км ниже «Бриз-КМ». 3 июля 2015 года «Космос-2504» понизил апогей и перигей примерно на 50 километров каждый, маневрируя вдали от «Бриз-КМ». После периода бездействия 27 марта 2017 года «Космос 2504» снизил свою орбиту и прошел в пределах двух километров от китайского обломка после испытания противоспутниковой системы 2007 года. Это может указывать на то, что «Космос 2504» был инспекционным спутником.[11]


23 июня 2017 года был запущен «Космос-2519», в состав которого российские официальные лица включили «космическую платформу, способную нести различные варианты полезной нагрузки». В конце июля и августе он совершил серию небольших маневров. 23 августа 2017 года от «Космос 2519» отделился малый спутник «Космос 2521». Российские официальные лица заявили, что «Космос 2521» «предназначен для проверки состояния российского спутника». 30 октября от «Космоса 2521» отделился еще один небольшой спутник «Космос 2523». «Космос 2523» был выпущен со скоростью 27 метров в секунду. При такой скорости кажется вероятным, что «Космос 2523» может быть снарядом и частью миссии противоспутниковой системы. В течение марта, апреля и июня 2018 года «Космос 2519» и «2521» провели несколько операций RPO друг друга.


10 июля 2019 года Россия запустила еще один комплект из четырех боевых полезных нагрузок, получивших обозначения «Космос 2535», 2536, 2537 и 2538. С 7 по 19 августа «Космос 2535» и «2536» начали серию RPO с дистанцией сближения до 30 километров, прежде чем вернуться назад от 180 до 400 км.


25 ноября 2019 года Россия запустила «Космос-2542», который, вероятно, стал вторым спутником серии «Нивелир». 6 декабря «Космос 2542» выпустил субспутник «Космос 2453», который оставался в пределах двух километров от «Космос 2542» в течение трех дней, прежде чем он провел серию маневров, чтобы поднять свой апогей до 590 километров к 16 декабря. Эти маневры предполагают, что «Космос 2453» переместился в где он мог наблюдать за американским разведывательным спутником USA 245. В январе 2020 года «Космос 2453» несколько раз приближался к USA 245 в пределах 20 километров. Эта близость вызвала обеспокоенность у тогдашнего командующего Космическим командованием США. Вполне вероятно, что «Космос 2453» был инспекционным спутником.


В июне 2020 года «Космос 2543» маневрировал, чтобы приблизиться к «Космосу 2535» на расстояние 60 километров. 15 июля, как и в случае с первым «Нивелиром», небольшой объект отделился от «Космоса 2543» с относительной скоростью от 140 до 186 метров в секунду. [13] Вполне вероятно, что это событие похоже на «Космос 2523» в октябре 2017 года, который был первым в рамках российской программы испытаний «Нивелир». Космические командования США и Великобритании призвали Россию воздержаться от испытаний системы.


Ракета прямого поражения


«Нудоль» разрабатывается для противоспутниковых операций прямого поражения с Земли. «Алмаз-Антей», основная роль которого заключается в технологиях активной космической защиты, представила систему как ценную для того, чтобы подвергать риску активы США на низкой орбите Земли.[14] «Нудоль» представляет собой систему, состоящую из ракеты 14А042 «Нудоль», системы боевого управления 14П078 и РЛС 14Ц031.


«Нудоль» проходит летные испытания, и, как сообщается, её тестировали около десяти раз с разной степенью успеха. В ноябре 2021 года Россия успешно перехватила один из собственных спутников на LEO с помощью «Нудоль». Эксплуатационная способность «Нудоль» — до 850 километров. Вполне вероятно, что после успешных испытаний «Нудоль» будет поставлена боевое дежурство к 2025 году.


Российская радиоэлектронная борьба


Россия уделяет большое внимание интеграции РЭБ в военные операции. Российская армия имеет на вооружении несколько типов мобильных систем РЭБ, способных глушить определенные пользовательские терминалы спутниковой связи с тактическими диапазонами.[15] Россия, вероятно, может глушить восходящие каналы спутников связи на обширной территории со стационарных наземных средств. Российская военная доктрина призывает к включению средств РЭБ во все свои службы, чтобы не только защитить свои космические возможности, но и попытаться лишить противников этих возможностей. В космосе Россия пытается смягчить космическое превосходство США, разрабатывая и развертывая ряд наземных, воздушных и космических наступательных средств.[16]


Совсем недавно, во время российского вторжения в Украину, американские войска в регионе обнаружили глушение Россией сигналов GPS на Украине.


В России разработаны стационарные и мобильные глушилки. Для защиты стационарных объектов Россия размещает 250 000 глушителей GPS на вышках сотовой связи по всей стране с целью снижения точности иностранных БПЛА и крылатых ракет над территорией России.[17] Сообщается, что эти системы «Поле-21» имеют эффективную дальность действия 80 километров. Вторая категория — это мобильные системы, которые интегрируются в мобильные подразделения РЭБ. Они оснащены многофункциональным оборудованием РЭБ, некоторые из которых имеют возможность глушения GPS. Двумя из них являются Р-330Ж «Житель» и «Борисоглебск-2». Эти системы защищают российские подразделения, глуша тактические сигналы. Эти системы были развернуты для поддержки российского развертывания в Сирии и на Украине.


Россия продемонстрировала свои возможности глушения сигналов GPS во время российских военных учений «Запад» в 2017 году и во время учений НАТО, когда Норвегия установила, что Россия несет ответственность за глушение сигналов GPS на Кольском полуострове во время учений Trident Juncture.[18] Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в апреле 2021 года выявила рост глушения GPS со стороны России или пророссийских сил на Украине. 6 апреля 2021 г. БПЛА дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии не смог взлететь с украинской авиабазы в Степановке из-за помех сигнала GPS[19]. Совсем недавно, во время российского вторжения в Украину, американские войска в регионе обнаружили российское глушение сигналов GPS в Украине.[20]


24 февраля 2022 г. кибератака на коммерческую спутниковую сеть, принадлежащую американской компании Viasat, затронула не только украинских военных, но и повредила терминалы гражданских клиентов по всей Европе и затронула тысячи ветряных турбин в Германии[21]. Десятки тысяч спутниковых модемов были отключены от интернет-сервиса после того, как были затоплены трафиком вместе с деструктивными командами для перезаписи ключевых данных. Это подчеркивает более широкое влияние, которое кибератаки могут оказать на спутниковую индустрию. Кибератака, скорее всего, исходила из России.


Satcom глушат


Сообщается, что мобильный глушитель Р-330Ж «Житель» способен глушить коммерческие приемники Inmarsat и Iridium в тактической локальной зоне. В НИИ ЦНИИ заявили, что «Тирада-2С» находится в разработке и будет использоваться для глушения спутников связи[22]. Вероятно, «Тирада-2С» в настоящее время находится на вооружении. Еще одна разрабатываемая система — «Былина-ММ», предназначенная для подавления бортовых транспондеров таких спутников, как «Милстар», «Скайнет» и «Италсат».[23]


Ключевым проектом российской программы РЭБ является «Тобол», обозначенный как 14Ц227, с кодом инфраструктуры проекта 8282. Упоминаются следующие объекты "Тобола":


в/ч 8282/1 : р-н Щолково (Московская область) (НИП-14) (в/ч 26178)

в/ч 8282/3 : р-н Улан-Удэ (Республика Бурятия) (НИП-13) (в/ч 14129)

в/ч 8282/4: р-н Уссурийск (Приморский край) НИП-15) (в/ч 14038)

в/ч 8282/5 : под Енисейском (Сибирь) (НИП-4) (в/ч 14058)

в/ч 8282/6 : р-н Пионерский (Калининградская обл.) (в/ч 92626)

в/ч 8282/7: р-н Армавир (Краснодарский край) (номер НИПа неизвестен) (в/ч 20608)[24]


Указания о целях «Тобола» предполагают, что на этом участке будет располагаться множество наземных антенн, которые будут улавливать и глушить так называемые несанкционированные сигналы, посылаемые на спутники или ретранслируемые через спутники на землю. Ватутин, который возглавляет отдел в «Российских космических системах» и считается главным конструктором «Тобола», является соавтором нескольких статей и патентов, связанных с защитой спутников от электронных атак. В одном из таких патентов описывается массив наземных антенн, которые будут использоваться для приема и подавления несанкционированных сигналов, отправляемых на спутники и ретранслируемых через спутники на землю.[25] В другом сценарии несанкционированные сигналы, передаваемые со спутника на землю, будут идентифицированы станциями мониторинга.


В другом документе, написанном в соавторстве с Ватутиным, обсуждалась возможность использования методов РЭБ для предотвращения отправки изображений спутниками оптической и радиолокационной разведки на спутники-ретрансляторы во время их пролета. Это отражает растущий интерес к использованию систем РЭБ для противодействия иностранным разведывательным средствам.


Мобильный комплекс РЭБ «Крашука-4», предназначенный для противодействия бортовым средствам дальнего радиолокационного обнаружения и управления и другим бортовым радиолокационным средствам, имеет эффективную дальность действия 300 километров. Из-за своего диапазона и мощности он также эффективен против спутников с визуализацией радаров с синтезированной апертурой (SAR) на низкой околоземной орбите.


Оружие направленной энергии


Россия имеет долгую историю исследований в области лазерной физики высоких энергий. В 2012 году Россия возродила свою старую советскую бортовую лазерную систему под названием «Сокол-Эшелон». Российская система была разработана для противодействия средствам космической разведки в инфракрасной части спектра, ослепляя сенсоры спутников, а не уничтожая их [28]. Выбранным типом лазера был лазер на оксиде углерода. В середине 2018 года судебный документ показал, что Минобороны приняло решение отменить проект в конце 2017 года, однако контракты, подписанные в рамках проекта, после этого продолжают появляться на сайте госзакупок России.


Россия модернизирует свою систему оптического наблюдения «Крона» на Северном Кавказе с возможностью лазерного ослепления. Комплекс «Крона» исторически включал в себя наземные радары и оптические телескопы для слежения, идентификации и характеристики космических объектов. В рамках проекта под кодовым названием «Калина» для Министерства обороны его целью было создание канала подавления электрооптических систем спутников с помощью твердотельных лазеров.[29] Россия также планирует разработать лазер с дальностью действия 40 000 километров для поражения спутников раннего предупреждения на геостационарной орбите.[30]


Спутники защиты от угроз: спутники-телохранители


Концепция спутника Bodyguard - это коорбитальный спутник, способный противостоять растущим угрозам спутникам на орбите. Он предлагает непрерывный мониторинг среды около спутника под охраной на выявление приближающихся объектов, обеспечивает индикацию и предупреждение об угрозах до атаки, а также характеристику дальности, источника и возможностей. Спутники-телохранители могут противодействовать и прерывать деятельность спутников-преследователей.


Чтобы космическая оборона действовала как сдерживающий фактор, противник должен верить, что такие средства защиты существуют и что они эффективны, даже если противник не до конца понимает, что они из себя представляют и насколько они могут быть эффективны.

Спутники Bodygard являются частью так называемой активной защиты. Их можно разделить на две категории в зависимости от того, где базируются эти защитные системы. Космические средства защиты включают в себя бортовые системы, интегрированные в защищаемые ими спутники, и внешние системы, размещенные на отдельных спутниках, таких как спутники Bodyguard. Внешняя защита может использоваться для обеспечения «зональной защиты» нескольких спутников или действовать как оборонительные патрули, которые перемещаются в пределах орбитальных режимов в ответ на угрозы. Наземные средства защиты — это междоменные системы, базирующиеся на Земле, которые нацелены на противокосмические системы и системы, которые их поддерживают либо на Земле, либо в космосе.[31]


Внешняя система помех и спуфинга может быть размещена на спутнике Bodyguard. Это может нарушить работу датчиков приближающегося кинетического противоспутникового оружия, так что оно не сможет эффективно управлять на конечном этапе полета. Подобные системы можно использовать для обмана датчиков осведомленности о космической области путем изменения отраженного радиолокационного сигнала для изменения местоположения, скорости и количества обнаруженных спутников, подобно глушителям с цифровой радиочастотной памятью (DRFM), которые используются на военных самолетах. Проблема бортовых систем заключается в том, что они могут не находиться в поле зрения датчиков приближающейся противоспутниковой боеголовки. Как для бортовых, так и для внешних систем их эффективная работа зависит от точной характеристики радаров и систем связи в отношении угроз до начала атаки.[32]


Лазерные системы могут использоваться для ослепления или подавления оптических или инфракрасных датчиков приближающегося противоспутникового оружия на конечном этапе полета. Ослепление системы наведения противоспутникового оружия может позволить спутнику эффективно «уклоняться» от кинетической атаки. Его также можно использовать для ослепления оптических датчиков на спутниках-инспекторах, чтобы они не отображали изображение спутника, который хочет скрыть свои возможности или помешать осведомленности противника о космической области. Бортовая лазерная система добавит требования к весу и мощности, конкурируя за ресурсы полезной нагрузки миссии. Размещение бортовой лазерной системы на спутнике-телохранителе при условии, что они могут маневрировать в поле зрения датчиков приближающегося противоспутникового оружия, когда они необходимы.


Спутники могут быть оснащены системами, которые либо стреляют снарядом по приближающемуся противоспутниковому оружию, либо используют различные средства для физического разрушения, такого как перегрев или короткое замыкание. Недостатком кинетической системы является то, что она может оставлять орбитальный мусор, который может повлиять на безопасную работу защищенного спутника. Одним из вариантов системы вооружения может быть использование самого спутника-телохранителя в качестве коорбитальной системы в крайнем случае. Потенциальная слабость этого подхода заключается в том, что противник может запустить залп из противоспутникового оружия, чтобы перегрузить оборону.


Космический аппарат может быть использован для физического захвата угрожающего спутника, который используется для атаки или создания опасности для других спутников. Такую систему можно было бы также использовать для сбора и удаления вредного орбитального мусора, образовавшегося в результате атаки. Ключевым ограничением системы физического захвата является то, что каждый спутник будет ограничен по времени и топливу в зависимости от орбиты, на которой он хранится. Несколько коммерческих компаний разрабатывают возможности для обслуживания на орбите. Отличительной чертой будет возможность проведения операций сближения с несговорчивым или неуправляемым объектом.

Космическая оборона увеличивает ожидаемые затраты и снижает ожидаемые выгоды от начала или расширения конфликта в космосе. Чтобы космическая оборона действовала как сдерживающий фактор, противник должен верить, что такие средства защиты существуют и что они эффективны, даже если противник не до конца понимает, что они из себя представляют и насколько эффективными они могут быть.[33]


Системы оборонительного назначения иногда называют DSAT (оборонительные спутники). Системы DSAT эффективны только в очень ограниченном диапазоне и связаны с конкретной спутниковой системой. В этом случае DSAT можно было бы законно рассматривать как строго оборонительную систему, поскольку они не могли атаковать противоспутниковую систему противника, если она не продвигалась в пределах досягаемости. Системы самозащиты не могли быть добавлены к существующим спутникам, поскольку требования к весу и мощности таких дополнительных систем могли бы сделать защищаемый ими спутник коммерчески нежизнеспособным.[34]


Сноски

1. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 66.

2. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 67.

3. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 17.

4. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 17.

5. Б. Хендрикс, Буревестник: российская противоспутниковая система воздушного базирования , 27 апреля 2020 г.

6. Б. Хендрикс, Буревестник: российская противоспутниковая система воздушного базирования , 27 апреля 2020 г.

7. Б. Хендрикс, Буревестник: российская противоспутниковая система воздушного базирования , 27 апреля 2020 г.

8. Скоординированный архив данных космической науки НАСА .

9. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 70.

10. Б. Виден, «Танцы в темноте Redux: недавние операции по сближению и сближению в космосе», The Space Review, 5 октября 2015 г.

11, Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 70.

12. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 71.

13. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 73.

14. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 80.

15. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 87.

16. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 18.

17. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 88.

18. Марк Эпископос, Блокировка GPS: сможет ли НАТО победить это российское оружие в Арктике? , Национальный интерес, 3 марта 2021 г.

19. Оперативный отчет 6/2021: БПЛА СММ дальнего радиуса действия не смог взлететь из-за двойных помех сигналам GPS , 7 апреля 2021 г.

20. Тереза Хитченс, «Местное» глушение российского GPS в Украине пока не повлияло на операции поддержки США , Breaking Defense, 1 марта 2022 г.

21. Война на Украине и европейский космический сектор , сводки ESPI, май 2022 г.

22. Барт Хендрикс, «Россия готовится к радиоэлектронной борьбе в космосе (часть 1)», The Space Review, 26 октября 2020 г.

23. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 91.

24. Барт Хендрикс, «Россия готовится к радиоэлектронной борьбе в космосе (часть 2), The Space Review, 2 ноября 2020 г.

25. Барт Хендрикс, «Россия готовится к радиоэлектронной борьбе в космосе (часть 2), The Space Review, 2 ноября 2020 г.

26. Барт Хендрикс, «Россия готовится к радиоэлектронной борьбе в космосе (часть 2), The Space Review, 2 ноября 2020 г.

27. Б. Виден и В. Самсон, Global Counterspace Capabilities, апрель 2021 г., стр. 91.

28. Барт Хендрикс, « Пересвет: российская мобильная лазерная система для ослепления вражеских спутников», The Space Review, 15 июня 2020 г.

29. Барт Хендрикс, « Пересвет: российская мобильная лазерная система для ослепления вражеских спутников», The Space Review, 15 июня 2020 г.

30. Чжэньхуа Лю, Чуанвэнь Линь и Ган Чен, «Обзор технологий космической атаки», журнал физики, 2020 г.

31. Защита от темных искусств в космосе, Защита космических систем от противокосмического оружия , CSIS, февраль 2021 г.

32. Защита от темных искусств в космосе, Защита космических систем от противокосмического оружия , CSIS, февраль 2021 г.

33. Защита от темных искусств в космосе, Защита космических систем от противокосмического оружия , CSIS, февраль 2021 г.

34. Стив Феттер, Защита наших военно-космических систем , 1988, стр. 14.


Д-р Мэтью Моуторп в настоящее время работает в Британских военных программах будущего в компании Airbus Defense and Space. До этого он работал в Министерстве обороны, где руководил космической группой, изучавшей угрозы из космоса и из космоса. Д-р Моуторп публиковался в многочисленных журналах о вепонизации космоса и, в частности, опубликовал книгу «Милитаризация и вепонизация космоса», изданную Роумэном и Литтлом в США.
Показать полностью 1

SatRev построит первый в Польше завод по производству наноспутников

Группировку из 1000 спутников планируется создать на орбите Земли к 2026 году, заявил генеральный директор польской космической компании SatRev Гжегож Зволинский, сообщает 8 июня информационный портал satellitetoday.


«К 2026 году мы планируем создать группировку из 1000 спутников наблюдения Земли. Для достижения этой цели нам нужно было место для увеличения нашего производства, и мы нашли необходимую поддержку в особой экономической зоне Легница. Соглашение о сотрудничестве — это следующий шаг в развитии компании и польского космического сектора», — отметил Зволинский.


Поясняется, что 6 июня SatRev объявила о партнерстве с Особой экономической зоной Легница. Согласно соглашению, SatRev намерена стать первым в мире производителем спутников, использующим в своем производственном процессе 100% энергии, полученной из возобновляемых источников.

Указывается, что проект строительства завода подходит к завершению. Следующий этап будет включать в себя приобретение земли, финансирование и выбор подрядчика, говорится в сообщении.

Напомним, SatRev специализируется на разработке, производстве и эксплуатации оптических спутников и космических программ для наблюдения Земли. SatRev также имеет стратегическое партнерство с Virgin Orbit для разработки бизнес-приложений для наноспутников

ИА Красная Весна

Читайте материал целиком по ссылке:

https://rossaprimavera.ru/news/525e4243

Показать полностью
0

Проблема с тестированием программного обеспечения задерживает запуск Psyche. Space News

Жаль. Запуск миссии к астероиду Psyche переносится на следующий год. Миссия относится к "бюджетным" проектам с ограниченной стоимостью Discovery. Ограниченная стоимость - до 1 млр долларов. Некоторые поговаривают о закрытии проекта (это вряд-ли)

Джефф Фауст —24 июня 2022 г.

Первоисточник:

Проблема с тестированием программного обеспечения задерживает запуск Psyche. Space News Технологии, Космонавтика, Космос, NASA, Длиннопост

24 июня НАСА объявило, что у него нет достаточно времени для тестирования программного обеспечения на космическом корабле Psyche, поскольку окно его запуска закрывается в октябре, что откладывает запуск миссии как минимум до середины 2023 года. Предоставлено: SSL/ASU/P. Рубин/НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт

ВАШИНГТОН — Миссия НАСА «Психея» не будет запущена в этом году, как планировалось ранее, после того, как агентство пришло к выводу, что не было достаточно времени для завершения тестирования программного обеспечения космического корабля до закрытия «окна запуска» в этом году.


На брифинге, состоявшемся 24 июня, представители агентства заявили, что у миссии не было достаточно времени для тестирования программного обеспечения наведения, навигации и управления (GNC) на космическом аппарате до закрытия окна его запуска 11 октября. НАСА уже отложил запуск 1 августа из-за проблем с тестированием программного обеспечения.


«После исчерпывающего анализа, увеличения ресурсов и усилий по пересмотру или изменению функциональности проект и JPL пришли к выводу, что у Psyche нет пути для запуска с приемлемым риском в 2022 году», — сказала Лори Глейз, директор отдела планетарных исследований НАСА.


Представители проекта заявили, что проблема была не в самом программном обеспечении GNC, а скорее в испытательном стенде, используемом для тестирования этого программного обеспечения путем имитации космического корабля. «Испытательный стенд — это, по сути, растянутая симуляция полета реального космического корабля. Это сочетание аппаратного и программного обеспечения», — сказал Генри Стоун, руководитель проекта Psyche в Лаборатории реактивного движения. «Он предназначен для создания копии полетной системы, на которой вы затем можете запустить программное обеспечение, чтобы проверить все поведение системы».


Линди Элкинс-Тэнтон, главный исследователь Psyche в Университете штата Аризона, сказала, что разработка программного обеспечения GNC в прошлом году отставала от графика. К началу этого года проект знал, что испытательный стенд также отстает от графика. Этот испытательный стенд сейчас работает, но слишком поздно тестировать программное обеспечение к запуску этой осенью. «Только недавно стало ясно, что времени будет слишком мало, чтобы достичь даты запуска 2022 года», — сказала она.


«Раньше у нас не было именно такой проблемы, особенно уникальной проблемы среды испытательного стенда», — сказала Лори Лешин, директор JPL. По ее оценкам, для завершения тестирования потребовались бы «недели или месяцы».


Глейз сказал, что НАСА только что приняло решение не запускать Psyche в этом году и, таким образом, не имеет твердых планов на будущее миссии. Она сказала, что агентство поручит провести независимую проверку миссии, чтобы изучить варианты и связанные с этим расходы на ее продолжение. Это будет способствовать официальному рассмотрению вопроса о продолжении или прекращении миссии.


«Я хотела бы сделать это как можно скорее», — сказала она о продолжении обзора, но не назвала точного графика, сославшись на необходимость оценки «сложных траекторий» для будущих возможностей запуска.


Элкинс-Тантон сказал, что у миссии есть «окна» для запуска в июле и сентябре следующего года, но не указал, сколько времени потребуется Psyche, чтобы добраться до места назначения, металлического астероида главного пояса, также называемого Психеей, если он стартует в это время. Запуск в 2022 году позволил бы космическому кораблю достичь астероида в 2026 году.


Лешин отметил, что использование Psyche электрического двигателя дает разработчикам миссий некоторую гибкость при планировании траекторий космического корабля. «В 23-м есть хорошие возможности, которые приведут нас туда до конца десятилетия».


В ходе этого пересмотра также будут рассмотрены дополнительные расходы, вызванные задержкой. В оценке проектов НАСА, опубликованной Счетной палатой правительства 22 июня, отмечается, что стоимость Psyche составила 965,6 миллиона долларов, что на 3,1% ниже ее базовых обязательств по стоимости в 996,4 миллиона долларов. Однако в этом отчете говорилось, что резервы затрат миссии были ниже, чем предполагалось, и что еще до этой проблемы с тестированием программного обеспечения «проект предполагал, что потребуется дополнительное финансирование, чтобы уложиться в запланированную дату готовности к запуску».


Глейз сказал, что в обзоре будет рассмотрено, как дополнительные расходы на Psyche могут повлиять на другие планетарные научные миссии в агентстве, в частности на линейку миссий Discovery с ограниченной стоимостью, в которую входит Psyche. Она не уточнила потенциальные последствия этих миссий для Discovery, но они могут повлиять на две миссии на Венеру, DAVINCI+ и VERITAS, выбранные для разработки НАСА в рамках программы Discovery год назад.

Задержка Psyche также повлияет на Janus, миссию совместного использования, которая запускается с Psyche, предназначенной для полетов над двойными астероидами. Более ранняя задержка запуска Psyche с 1 августа на не ранее 20 сентября уже нарушила эту миссию, не позволив ей выполнить облет Земли, необходимый для достижения исходных пунктов назначения.


Глейз сказал, что НАСА сейчас сосредоточено на разработке нового плана для Psyche. «Как только мы это узнаем, мы сможем более полно подумать о том, как будет выглядеть путь вперед для Janus», — сказала она. То же самое, добавила она, верно и для демонстрации технологии оптической связи глубокого космоса, установленной на самой Psyche, эксперимента по тестированию широкополосной лазерной связи.


«Мы сделаем то, что необходимо, и будем работать с НАСА над всеми вариантами продвижения вперед», — сказал Элкинс-Тантон.


Первоисточник:

Показать полностью 1
3

Второй пролет (из шести) Меркурия АМС Bepicolombo

Инфографика от ESA

Второй пролет (из шести) Меркурия АМС Bepicolombo Космонавтика, Космос, Esa, Bepicolombo, Меркурий

Bepicolombo запущен 2018 году и прибудет к Меркурию в 2025. Вес научной аппаратуры 45 кг (это к 25 кг научной аппаратуры "Луна-25"). Моя картинка из 18-го года.

Второй пролет (из шести) Меркурия АМС Bepicolombo Космонавтика, Космос, Esa, Bepicolombo, Меркурий
Показать полностью 1
1

NASA объявило об успехе генеральной репетиции SLS. Space News

Джефф Фауст —24 июня 2022 г.

Первоисточник:

NASA объявило об успехе генеральной репетиции SLS. Space News Запуск ракеты, Технологии, Космонавтика, Космос, NASA, Sls, Длиннопост

Чиновники НАСА заявили, что после четвертой репетиции "обратного отсчета" SLS 20 июня инженеры получили данные обо всех проблемах, кроме нескольких, некоторые из которых ранее тестировались. Предоставлено: НАСА ТВ

ВАШИНГТОН — Менеджеры НАСА говорят, что они завершили испытания Space Launch System после недавней репетиции «обратного отсчета» и готовы приступить к подготовке к запуску уже в конце августа.


На брифинге 24 июня представители агентства объявили испытательную кампанию SLS завершенной после четвертой генеральной репетиции (WDR) ракеты-носителя на стартовом комплексе 39B четырьмя днями ранее. Этот тест остановился на Т-29 секунд, примерно на 20 секунд раньше, из-за утечки в линии стравливания водорода.


Фил Вебер, старший менеджер по технической интеграции программы NASA Exploration Ground Systems, заявил на брифинге, что, несмотря на досрочное прекращение, только 13 из 128 запланированных «командных функций» не были успешно выполнены на заключительном этапе «обратного отсчета». По его словам, большинство из этих 13 ранее были протестированы ранее, например, втягивание шлангокабелей.


Из оставшейся части НАСА планирует провести еще одно испытание на площадке гидравлических силовых установок, используемых для управления соплами твердотопливных ракетных ускорителей корабля. «Компонент чрезвычайно надежен, но его функция чрезвычайно важна, поэтому мы просто хотим его проверить», — сказал Джон Блевинс, главный инженер SLS.


Другие функции, которые не тестировались, включали в себя обесточивание наземных источников питания перед отсоединением шлангокабелей, шаг, направленный на предотвращение возгорания любых утечек водорода. Вебер сказал, что он не беспокоится о том, что не проверит эту операцию, поскольку риск воспламенения требует нескольких отказов. «Это был действительно единственный набор, который не прошел проверку», — сказал он.


Решение завершить кампанию WDR было одобрено руководством агентства, в том числе Джимом Фри, заместителем администратора НАСА по разработке исследовательских систем. Фри сказал на брифинге 15 июня, что, по его мнению, НАСА необходимо «понять каждую ситуацию и разобраться с ней, прежде чем мы нажмем кнопку, чтобы совершить запуск».


«Мы прошли через это с Джимом, и он дал добро на продолжение», — сказал Том Уитмайер, заместитель помощника администратора по разработке общих систем проекта.


НАСА планирует вернуть мобильную стартовую платформу с SLS обратно в здание сборки транспортных средств (VAB) в начале июля, если позволит погода. Вернувшись в VAB, команды проведут несколько недель, готовя ракету к возвращению на площадку для запуска Artemis 1.


Эта работа включает осмотр и ремонт быстроразъемного фитинга на основной ступени, который был источником утечки водорода в последнем тесте WDR. Вебер сказал, что они, скорее всего, заменят тефлоновое уплотнение в этом разъеме, которое стоит там после испытаний ракеты-носителя Green Run в Космическом центре Стенниса в 2020 и 2021 годах.


Он признал, что это может не решить проблему. Если утечка водорода сохраняется после того, как ракета возвращается на площадку, соединение находится в зоне, к которой можно получить доступ, находясь на площадке, что позволяет выполнить ремонт без возврата в VAB.


Клифф Лэнхэм, старший менеджер по эксплуатации транспортных средств программы NASA Exploration Ground Systems, сказал, что он ожидает, что ракета проведет от шести до восьми недель в VAB для ремонта быстроразъемных соединений и других заключительных работ на SLS и Orion. Предполагается, что работа не обнаружит никаких дополнительных проблем, требующих дополнительной работы в здании.


Как только SLS вернется на площадку, Лэнхэм подсчитал, что подготовка к запуску займет от 10 до 14 дней, хотя, возможно, можно несколько сократить этот график, основываясь на опыте репетиций в «мокром костюме».


Этот график, по словам официальных лиц, все еще может позволить запуск в период с 23 августа по 6 сентября, хотя и без возможности запуска 30, 31 августа или 1 сентября. Следующее окно открывается 19 сентября и будет открыто до 4 октября.


«Мы думаем, что мы действительно в хорошей форме, и в настоящее время мы не работаем над какими-либо серьезными техническими проблемами. Это строго обработка транспортного средства и подготовка к попытке запуска», — сказал Уитмайер.


Он сказал, что еще слишком рано устанавливать окно, сославшись на предстоящие обзоры и оценку работы над носителем в VAB. Однако запуск в конце августа «все еще обсуждается», добавил он.


Первоисточник:

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!