На этом снимке, сделанном с командного модуля "Америка" на "Аполлоне-17", в цифровом формате показана стадия подъёма "Челленджера" на лунную орбиту.
Небольшие реактивные двигатели расположены по бокам лунного корабля, под ними находится раструб ракетного двигателя для подъема. Спереди виден люк, обеспечивающий доступ к поверхности Луны, а вверху - круглая антенна радара. Командир миссии Джин Сернан хорошо виден через треугольный иллюминатор.
Этот космический корабль совершил великолепную посадку на Луну и вернул астронавтов "Аполлона" в орбитальный командный модуль в декабре 1972 года.
Первые радиосигналы из космоса были скромными – советский «Спутник-1» в 1957 году «пиликал» на частотах ~20 и 40 МГц. Это был передатчик мощностью ~1 Вт (для сравнения, у роутера в вашей квартире - раз в десять меньше, только где роутер и где орбита... Тем не менее - зашумленность была невысокой в то время, и этого одного ватта хватало, чтобы уверенно принимать сигнал с Земли).
Форматы: голос, изображения, видео
Голос: на ранних кораблях (Меркурий, Восток, Союз) разговоры шли по аналоговым FM/AM-каналам на УКВ (~136–146 МГц) или S-диапазоне (~2,2–2,3 ГГц). Например, радиолюбители ловят космический эфир на 145.800 МГц – именно там МКС часто ведёт переговоры и передаёт картинки SSTV (Slow-Scan TV). Сегодня голос оцифровывается и внутри станции идёт по локальной сети Wi-Fi/Ethernet (VoIP), но по «воздуху» всё ещё FM/PSK с полосой звука ~2–3 кГц.
Изображения: первые кадры Земли хранились на плёнке – их возвращали капсулами. С появлением SSTV космонавты начали передавать снимки посредством радиоканала. На МКС это медленное телевидение в формате PD-120 (256 тонов серого). Теперь же обычный снимок просто отправляют цифровым файлом JPEG через спутниковую связь – куда удобнее.
Видео: первые телетрансляции из космоса были чёрно-белыми и низкого разрешения: ~320 строк, ~10 кадров/с. Позже на шаттле и «Мире» включили цвет (NTSC/PAL), а теперь на станции стоят HD-камеры. Например, на борту модуля «Columbus» установлены 4K-камеры SpaceTV-1 для круглосуточной съёмки Земли. Станция «стримит» видео: через спутники TDRS (S/Ku/Ka) идут научные трансляции и конференции практически в реальном времени.
Связь с космонавтами и интернет на МКС
Связь от старта ракеты, стыковок и внутри МКС идёт через космические ретрансляторы (американцы – TDRS, россияне – «Луч»). В штатном режиме экипаж общается через наземные центры (NASA Houston, российский ЦУП). Но есть и «хобби»: на станции стоят радиостанции Kenwood, и в свободное время космонавты говорят с радиолюбителями на Земле (частота та же 145.800 МГц – они ведь тоже люди).
Для землян существует прокладка через TDRSS: сигнал МКС (S-диапазон ≈2.3 ГГц) идёт на американские ретрансляторы, а оттуда – на наземные станции. По сети Space Network передаются научные данные, телеметрия и HD-видео. NASA довела скорость связи с МКС до 600 Мбит/с – быстрее домашнего оптоволокна. Раньше Россия пользовалась только наземными станциями, но после установки модуля «Луч» связь стала почти круглосуточной.
Интернет на станции – реальность. С 2010 года астронавты имеют выход в сеть (первый твит из космоса сделал @Astro_TJ). Конечно, трафик проверяется и фильтруется, но проверять почту, смотреть ролики и листаться в соцсетях можно. Wi-Fi покрывает все модули: в 2019 году астронавты впервые передали по Wi-Fi видео со скафандра (802.11n на скорости ~1 Мбит/с).
Советский/российский vs международный подход
Американский и российский сегменты развивались независимо, но сейчас тесно связаны. NASA развернуло глобальную Space Network – с 1983 г. несколько геостационарных TDRS обеспечивают почти 100%-е покрытие ISS. Они работают в S-, Ku- и Ka-диапазонах и пропускают сотни мегабит в секунду (HD-видео, большие файлы). Наземные станции стоят по всему миру (от Австралии до Испании) для круглосуточного контакта.
На модуле «Коламбус» стоит европейское оборудование передачи данных, и сама ESA разрабатывает лазерный релейный комплекс EDRS для высокоскоростной связи. Российская система сначала полагалась на наземные станции СССР, а с 2011 г. действует «Луч»: три геостационарных спутника в S/Ku-диапазонах (2,1–2,3 и 11/15 ГГц). После установки приёмника «Луч» на МКС российский сегмент получил круглосуточную широкополосную связь.
Военные системы связи
Военные используют свои сети: у России – «Родник»/«Стрела-3М» (системы «Гонец-М»), «Молния», «Радуга»; у США – DSCS, Milstar, AEHF, WGS и др. (деталей не касаемся).
Технические стандарты:
NASA: S-диапазон (2,2–2,3 ГГц) и Ka-диапазон (26–27 ГГц).
Россия: S-диапазон (2,1–2,3 ГГц) и Ku-диапазон (11/15 ГГц).
Модуляция голоса: FM/PSK, полоса ~2–3 кГц.
Форматы изображений: SSTV (PD-120) и цифровые JPEG.
Протоколы передачи: TCP/IP, SpaceWire/Ethernet.
В итоге связь с космосом прошла путь от морзянки до почти домашнего Wi-Fi на орбите. Технологии летят вперёд (на очереди – лазерные каналы), а космонавты всё ближе к остальному миру по оперативности связи и ее удобству.
Источники: NASA, Роскосмос, ESA и другие публикации.
Ваши идеи и мысли в комментариях помогают ощущать, что темой космических полетов интересуется много людей. И это мотивирует продолжать разработку нашей игры про освоение Марса, формируя активное коммьюнити!
В нашем народном календаре не так много праздничных дат, которые бы мне отзывались так, как 12 апреля. Сейчас, с высоты прошедших лет, сложно оценить значение этой даты для всего населения планеты. Тогда, 64 года назад, человечество, как вид, впервые раздвинуло рамки своего присутствия шире, чем того физически позволяет родная планета. Это открыло нам не только путь экспансии к звёздам, но и подарило надежду, что мы, как вид опять же, не кончимся на этом мокром куске грязи, мчащемся в пустоте вокруг погибающего огненного шара.
Надежда многого стоит. И ничего, что мы пока физически не можем улететь дальше ближайшего спутника Земли - у нас всё впереди. Главное - не сгореть в вихре яростных атак в ядерном пламени, остальное - приложится.
Ну, а всем жителям страны 404, коих здесь на Пикабу пасётся немало, я напоминаю - что украинец может полететь в космос. Но только в Русский Космос.
Пока астронавты NASA будут учить русский язык, а наши - английский - дело Гагарина живёт, и мы ещё ничего не про*бали, Юра.
Когда Северная Корея стала космической державой? Насколько удачны запуски спутники КНДР? Как отличается восприятие мировым сообществом запусков ракет Югом и Севером? О чём говорит наличие у Северной Кореи космической программы?
Рассказывает Константин Асмолов, кореевед, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН.
Чем космический аппарат «Юнона» отличается от других исследовательских зондов? Какие интересные данные о Юпитере он принёс и какие исследования с его помощью планируются в будущем?
Об этом рассказывает Дмитрий Эпштейн, астрофизик, кандидат физико-математических наук, ведущий математик Сибирского отделения РАН, доцент Новосибирского государственного педагогического университета.
Российские ученые из госкорпорации "Росатом" сделали важный шаг к освоению космоса, разработав плазменный двигатель, который может существенно сократить время полета на Марс до всего лишь двух месяцев.
Основные факты
Разработка: Плазменный двигатель был создан в Троицком институте "Росатома" и является лабораторным прототипом.
Скорость: Двигатель способен разгонять заряженные частицы (электроны и протоны) до скорости 100 км/с.
Преимущества: Полеты на Марс с использованием нового двигателя могут занять 30-60 дней, что значительно меньше, чем почти год на обычных двигателях. Это уменьшает риски для космонавтов, связанные с космическим излучением.
Как работает плазменный двигатель?
Принцип работы: Двигатель использует два электрода, между которыми пропускаются заряженные частицы. Высокое напряжение создает магнитное поле, выталкивающее частицы и создающее тягу.
Энергия: Для работы двигателя будет использоваться электрическая энергия, а в качестве рабочего тела — водород, получаемый от бортового атомного реактора.
Будущее разработки
Прототип: На данный момент создан прототип, который будет использоваться для наземных испытаний. Летный образец планируется создать к 2030 году.
Перспективы: Успешная реализация этого проекта открывает новые возможности для освоения Луны и других планет, включая создание постоянных баз и добычу полезных ископаемых.
Сейчас идет активная космическая гонка, в которой участвуют США и Китай, стремящиеся создать свои базы на Луне и исследовать другие планеты. Российская разработка плазменного двигателя позволяет стране оставаться конкурентоспособной в этой области, и эксперты считают, что Россия опережает зарубежных конкурентов на десятилетия.
Трудно поспорить с тем, что в Москве много мест, связанных с космонавтикой и космосом. Здесь буквально сосредоточено всё, что может быть интересно тем, кто увлекается этой темой. Этим летом у нас было достаточно времени, чтобы посетить самые значимые космические объекты как в Москве, так и в Подмосковье.
И, конечно, мы рады поделиться своими впечатлениями и рассказать про каждое наше путешествие.
Давайте начнём с посещения МУЗЕЯ КОСМОНАВТИКИ — одного из старейших музеев, по теме освоения Космоса.
«Покорителям космоса» — монумент в память достижений советского народа в освоении космического пространства, установленный 4 октября 1964. в этом году отмечает уже 60 лет.
Это настоящий классический музей, посвященный истории отечественной космонавтики с самых первых её шагов.
В его залах собраны уникальные экспонаты, реалистичные макеты, а также информационные стенды и мониторы.
Идем в первый зал
В первом зале представлены самые первые достижения советской космонавтики: первые ракеты, первые спутники и первый космонавт.
Удивительно, насколько глубокими и мощными были идеи конструкторов первых космических .
Только на первый зал можно потратить пару часов, столько тут всего интересного.
Каждый раз видим в Луне образ Светлячка.
Вот это было неожиданно, оказывается, Юрий Гагарин летал в синем скафандре))) Надо срочно добавить синий скафандр в линейку толстовок.
Мягкий скафандр "Ястреб" для выхода в открытый космос кажется более технологичным, чем аналогичный скафандр от SpaceX.
За первым залом есть небольшой кинотеатр с короткими сеансами.
К просмотру обязательно!)))
Далее мы попадаем в зал, который занимает два этажа и посвящён богатой истории покорения космоса. Здесь представлены, пожалуй, все ключевые моменты, начиная со строительства ракет, подготовки к запуску на космодроме и работы космонавтов на орбите.
Каждый экспонат снабжён пояснительной табличкой и QR-кодом, который ведёт на аудиогид.
Бытовой отсек «Союза» — уютненько, понятно, почему часто встречается утверждение, что «Союз» был комфортнее «Аполлона».
Вот, кстати, переход в мягком скафандре «Ястреб» во время стыковки «Союза-4» и «Союза-5».
Starship по-русски.
Отдельный интерес к стенду с космическими экспериментами на орбите.
1/3
Хммм, надо смотреть, какие сейчас технологии в современных сити-фермах используют.
Самый большой экспонат — это макет сегмента космической станции «МИР», как оказалось, самой технически продвинутой станции.
Спальное место с видом на родную планету.
Отрадно, что экспозиция пополняется новыми экспонатами.
Совсем свежие кубсаты. Может, через какое-то время такие малыши полетят и к дальним планетам, а может, и к звездам.
Как оказалось, холодильник для орбитального дома оказалось сделать сложнее, чем туалет.
Суровые будни приземленцев.
Леонов, несомненно, был талантливым художником.
Тронный зал.
Красивая парочка. После музея отправимся к «Бурану».
Отдельного упоминания заслуживает сувенирная лавка. Денег тут можно потратить много)))))
Из интересного на глаза попался справочник по космическим местам Москвы.
Хмммм, а надо будет зайти в городскую библиотеку.
Даже метеориты можно купить.
После музея еще раз прошли вокруг монумента "Покорителям космоса".
После посещения музея становится ясно, какое огромное воодушевление царило среди советских граждан, когда они узнавали о новых достижениях советской космонавтики. Эти достижения стали результатом усилий не одного человека или группы людей, а каждого гражданина СССР. Это был грандиозный проект, в котором каждый вносил свой вклад.
Именно тогда появилась возможность сказать, что теперь Космос рядом.
А у нас появилось как минимум три новые темы для обзоров: сити-ферма, книги и картины.
А дальше идем в Интерактивный музейный комплекс Буран.
Зачем люди идут в науку? Своим мнением делится Леонид Зотов, доктор физико-математических наук, профессор Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга.