Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Играйте в Длинные и Короткие нарды онлайн! Наслаждайтесь классической настольной игрой с простыми правилами и захватывающей стратегией. Бросайте кубики, перемещайте шашки и обыгрывайте своего соперника. Играйте прямо сейчас бесплатно!

Нарды Длинные и Короткие онлайн

Настольные, Для двоих, Пошаговая

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
1
Airlibra
Airlibra
3 года назад
Космическая движуха

Россия уничтожила спутник в тесте ASAT. Space News⁠⁠

От Джеффа Фоаст -15 ноября 2021 г.

Первоисточник:

Россия уничтожила спутник в тесте ASAT. Space News Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

Российский тест ASAT, уничтоживший Cosmos-1408, сравнил с китайским тестом ASAT 2007 года, в ходе которого были образованы тысячи обломков, отслеживаемых до сих пор. Предоставлено: AGI

Обновлено 18:20 по восточному времени с заявлением НАСА.


ЛАС-ВЕГАС. Российский спутник разрушился на низкой околоземной орбите в результате преднамеренного испытания российского противоспутникового аппарат, в результате которого образовались тысячи обломков.


Спутник «Космос-1408», судя по коммерческим и правительственным данным отслеживания, по-видимому, вышел из строя в конце 14 или в начале 15 ноября по восточному времени. Спутник весом около 2000 килограммов был запущен в 1982 году и, в настоящее время не работал, последний раз отслеживался на орбите высотой около 485 километров.


Представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что спутник был уничтожен противоспутником. «Российская Федерация опрометчиво провела разрушительное спутниковое испытание противоспутниковой ракеты прямого восхождения против одного из своих спутников», — сказал он 15 ноября на брифинге Госдепартамента. «На данный момент в результате испытания было создано более 1500 отслеживаемых орбитальных обломков и сотни тысяч кусков более мелкого орбитального мусора, которые теперь угрожают интересам всех стран».


Он добавил, что испытание «значительно увеличит риск для космонавтов и астронавтов на Международной космической станции, а также для других видов деятельности человека в космическом пространстве».


Ранним утром 15 ноября семерым людям на МКС было приказано укрыться в своих кораблях Crew Dragon и «Союз» из-за «облака обломков», оставаясь в своих кораблях около двух часов. С тех пор это облако обломков еще несколько раз приблизилось к станции, хотя сообщений о повреждениях не поступало. Экипаж станции возобновил некоторые операции позже в тот же день, хотя части станции остаются изолированными в качестве меры предосторожности от любых ударов.


Через несколько часов после того, как Государственный департамент объявил об испытании российской противоспутниковой системы, NASA в отдельном заявлении подтвердило, что именно обломки этого события заставили экипаж укрыться ранее в тот же день.

«Как и госсекретарь [госсекретарь Энтони] Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием», — сказал в заявлении администратор NASA Билл Нельсон. «С ее долгой и легендарной историей пилотируемых космических полетов немыслимо, чтобы Россия подвергала опасности не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов». Он добавил, что обломки также угрожают космической станции Китая.


«Опасное и безответственное поведение России ставит под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и ясно демонстрирует, что заявления России о противодействии размещению оружия в космосе лицемерны и лицемерны», — сказал Прайс.

На вопрос позже, подадут ли Соединенные Штаты официальный дипломатический протест, Прайс сказал, что США «неоднократно разговаривали с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы предупредить их о безответственности и опасности такого испытания». Он отказался комментировать какие-либо «конкретные меры», которые правительство США или союзников предпримет в ответ на испытание.


«Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, защиты, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран», — заявил 15 ноября командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон. «Испытания Россией противоспутникового оружия прямого восхождения ясно демонстрируют, что Россия продолжает разрабатывать системы противокосмического оружия, которые подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу для всех стран».


Британское правительство также высказалось против испытания. «Это разрушительное испытание противоспутниковой ракеты, проведенное Россией, демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и устойчивостью космоса», — сказал министр обороны Бен Уоллес в заявлении. «Обломки, образовавшиеся в результате этого испытания, останутся на орбите, подвергая опасности спутники и полеты людей в космос на долгие годы».


До заявления Госдепартамента было широко распространено предположение, что «Космос-1408» стал жертвой испытания противоспутниковой системы, в частности с учетом уведомлений летчиков, поданных русскими о запуске ракеты из Плесецка в соответствии с испытанием противоспутниковой системы прямого поражения.


«Мы отслеживаем это событие с «Космос-1408». Там, где раньше был один спутник, теперь мы видим шесть объектов, которые могут быть отдельными объектами, обломками или облаками обломков», — сказал Дэн Сеперли, исполнительный директор LeoLabs, за несколько часов до заявления Госдепартамента. Позже компания заявила, что видела не менее 30 различных объектов.


Позже он сказал, что наземные радары его компании отслеживали «Космос-1408» как единый объект три раза в день до обнаружения нескольких объектов в 11:20 утра по восточному времени 15 ноября, предполагая, что объект распался в течение последнего дня.

Сеперли выступал на дискуссии об осведомленности о космосе на конференции ASCEND, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики 15 ноября. Другие участники дискуссии также высказались, назвав инцидент «неудачным» из-за увеличения количества обломков на НОО.


«У нас был китайский противоспутник в 2007 году. Он был нашим заклятым врагом в течение длительного периода времени. Похоже, теперь у нас есть еще один из них. Это не то, что нам нужно делать», — сказал Билл Герстенмайер, вице-президент по сборке и надежности полета в SpaceX и бывший давний руководитель программ NASA по пилотируемым космическим полетам.


В ходе китайского испытания ASAT в 2007 году образовался мусор, который по-прежнему представляет опасность для спутников и Международной космической станции. На прошлой неделе станция выполнила маневр по предотвращению попадания мусора, когда один кусок мусора, полученный в результате этого испытания, показал риск прохождения вблизи станции. В то время как риск уменьшился до момента максимального сближения, NASA и другие партнеры по МКС решили продолжить маневр уклонения вместо маневра по подъему орбиты, первоначально запланированного на конец этого месяца.

Первоисточник:


Ремарка.

Еще одна статья. От Space News.

Интересно понаблюдать за продолжением "скандала". США что-то официально предъявит России или все ограничится информационным хайпом. В первом случае придется что-то предъявить реальное из "опасностей", во втором случае ничего предъявлять не надо.

Показать полностью
Космос Космонавтика Запуск ракеты Технологии Противоспутниковое оружие МКС Нудоль Длиннопост
29
Airlibra
Airlibra
3 года назад
Космическая движуха

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

Написано Уильямом Грэмом 15 ноября 2021 г.

Первоисточник:

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

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.

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

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.

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

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.

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

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.

Россия испытывает противоспутниковую ракету, обломки угрожают разрушить Международную космическую станцию. NSF Космос, Космонавтика, Запуск ракеты, Технологии, Противоспутниковое оружие, МКС, Нудоль, Длиннопост

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
Космос Космонавтика Запуск ракеты Технологии Противоспутниковое оружие МКС Нудоль Длиннопост
31
llillill
llillill
3 года назад

Минобороны России подтвердило испытания оружия в космосе⁠⁠

Минобороны России сообщило, что провело испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат. О проведении Москвой испытаний накануне заявил Госдеп США, назвав действия российской стороны безответственными.

В Минобороны рассказали, что испытание прошло вчера, 15 ноября. Был поражен недействующий разведывательный спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Американские СМИ утверждали, что был разрушен спутник «Космос-1408» (принадлежит к классу аппаратов радиоэлектронного наблюдения типа «Целина-Д»). Минобороны РФ назвало плановой деятельность по укреплению обороноспособности страны, исключающую «возможность внезапного нанесения ущерба безопасности страны в космической сфере и на земле».

Минобороны также раскритиковало США после их заявлений о том, что действия России создали риски для Международной космической станции (МКС). «В Минобороны России считают лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании "рисков" для космонавтов МКС и призвавших "разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства»,— говорится в пресс-релизе российского министерства.

Ведомство отметило, что Россия на протяжении нескольких лет призывает США и другие космические державы подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект этого договора был внесен в ООН, но США и их союзники блокируют принятие документа, утверждают в Минобороны РФ. «Вашингтон открыто заявляет, что не желает связывать себя какими-либо обязательствами в космосе... При этом США в 2020 году создали Космическое командование и официально приняли новую стратегию по космосу. Одной из ее главных целей является "создание комплексного военного преимущества в космосе"»,— добавили в министерстве.

США утверждали, что Россия провела «разрушительное испытание противоспутникового оружия», что привело к скоплению космического мусора у МКС. Из-за угрозы столкновения мусора со станцией космонавтам на МКС пришлось прятаться на корабле. В «Роскосмосе» сказали «Ъ», что все на МКС работает штатно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон сам активно развивает гонку вооружений в космосе.

Минобороны России подтвердило испытания оружия в космосе Космос, Россия, США, Противоспутниковое оружие

https://www.kommersant.ru/doc/5078470?from=top_main_1

Показать полностью 1
Космос Россия США Противоспутниковое оружие
9
33
CBunny
CBunny
3 года назад
Исследователи космоса

Ответ на пост «Испытание Россией противоспутникового оружия повлекло за собой образование сотен тысяч осколков, угрожающих, в том числе, МКС»⁠⁠1

upd: А 235 Нудоль убийца ракет и спутников


США обвинили Россию в угрожавших МКС испытаниях противоспутникового оружия

В Госдепе заявили, что США намерены "работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России"



США считают, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.


"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, - утверждал Прайс. - Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС, равно как и другой космической активности".

По мнению представителя ведомства, поведение России якобы угрожает долгосрочной устойчивости космического пространства. Кроме того, это, полагает чиновник, демонстрирует неискренность заявлений России о противодействии размещению оружия в космосе. "США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на безответственные действия России", - заявил он.


Пентагон также выразил обеспокоенность якобы проведенными РФ испытаниями противоспутникового оружия. "Очевидно, что мы разделяем опасения, высказанные ранее нашими коллегами из Госдепартамента относительно этих испытаний", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.


В ведомстве считают, что разрабатываемое РФ противоспутниковое оружие может представлять угрозу для США. "Мы внимательно следим за различными средствами, которые Россия, судя по всему, намерена разработать и которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав", - сказал Корби.


Отношения с РФ

США не отказываются от целей саммита в Женеве выстроить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, заявил Прайс, комментируя ситуацию в отношениях с РФ.

"Пока слишком рано говорить о том, удалось ли добиться более стабильных и предсказуемых отношений", - сказал он. Прайс при этом добавил, что "США оставляют эти линии открытыми, открытой дипломатию".


Представитель Госдепартамента при этом отметил, что проведение учений на границе с Украиной и предполагаемые испытания противоспутникового оружия не способствуют достижению этой цели. "Мы были предельно ясны в контактах с Россией, что действия, подобные тому, что мы видели сегодня, безответственны и опасны", - добавил он.

"Мы будем внимательно следить за тем, какие действия будет предпринимать Россия в ближайшие недели и месяцы", - указал Прайс.



https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12931425

Показать полностью
Противоспутниковое оружие Космос Обломки Ракета Россия МКС Космонавтика Политика Ответ на пост Текст
132
38
DELETED
3 года назад
Исследователи космоса

Испытание Россией противоспутникового оружия повлекло за собой образование сотен тысяч осколков, угрожающих, в том числе, МКС⁠⁠1

"Мы активно работаем над получением характеристик мусорного поля и продолжим обеспечивать все космические нации информацией, которая необходима для маневрирования спутников", - говорится в заявлении космического командования США, которое цитируют СМИ.

Сейчас космическое командование отслеживает более 1,5 тысячи новых обломков, появившихся сегодня утром в результате российских испытаний противоспутникового оружия и еще тысячи невозможно отследить, говорит американский чиновник. Российские вооруженные силы и минобороны РФ пока не дают никаких комментариев.

Испытание Россией противоспутникового оружия повлекло за собой образование сотен тысяч осколков, угрожающих, в том числе, МКС Противоспутниковое оружие, Космос, Обломки, Ракета, Россия, МКС, Космонавтика, Политика, Длиннопост
Официальное заявление Госдепа: Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран. Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС.

Сегодня астронавты и космонавты на МКС были вынуждены перейти в спасательные капсулы (т. е. корабли «Союз» и Dragon) из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Международная космическая станция дважды пролетела через облако обломков, прежде чем Роскосмос заявил, что их орбиты разошлись, и угроза столкновения миновала. Несмотря на эти оптимистичные утверждения, некоторые люки на МКС решено оставить закрытыми до вторника.

Официальной информации по поводу того, откуда взялись эти обломки, нет (хотя американские военные готовят свое заявление). В то же время, пока активно обсуждается лишь одна версия. Предполагается, что причиной стали те же испытания противоспутниковой ракеты - в качестве цели выбрали старый советский спутник «Космос-1408» («Целина-Д»). Он находится примерно на 50 км выше МКС (465 x 490 с наклонением 82.56⁰). Период тревоги на МКС совпадает с периодом, когда он сближался со станцией.

Испытание Россией противоспутникового оружия повлекло за собой образование сотен тысяч осколков, угрожающих, в том числе, МКС Противоспутниковое оружие, Космос, Обломки, Ракета, Россия, МКС, Космонавтика, Политика, Длиннопост

Кроме того, в предполагаемое время своего разрушения «Космос-1408» полетал над Плесецком, а Россия подавала уведомление о закрытии неба на 15 ноября. Любители предполагают, что испытывалась «Нудоль» — ракета системы ПРО, стоящая на боевом дежурстве с 2020 года.

LeoLabs, отслеживающие космический мусор на низкой околоземной орбите, используя аналитику машинного обучения и сеть наземных радаров, подтверждают целое облако обломков "вблизи" Космоса-1408.

Испытание Россией противоспутникового оружия повлекло за собой образование сотен тысяч осколков, угрожающих, в том числе, МКС Противоспутниковое оружие, Космос, Обломки, Ракета, Россия, МКС, Космонавтика, Политика, Длиннопост

Источник: https://vk.com/wall-36969581_123069
https://ria.ru/20211115/kosmos-1759197900.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=

https://edition.cnn.com/2021/11/15/politics/russia-anti-sate...

Показать полностью 3
Противоспутниковое оружие Космос Обломки Ракета Россия МКС Космонавтика Политика Длиннопост
177
10
dim7ka
5 лет назад
Исследователи космоса

Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2)⁠⁠

Первая часть: «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1)

На американском веб-ресурсе "The Space Review" опубликован очередной небезынтересный материал видного аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса (Bart Hendrickx) "Peresvet: a Russian mobile laser system to dazzle enemy satellites" ("Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника") о российских программах лазерного противоспутникового оружия.

Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2) Космос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Самолет, Длиннопост

Летающая лаборатория / специальный авиационный комплекс с лазерной экспериментальной установкой А-60 / 1А2 ( публикация 2004 г.).

"Сокол-Эшелон"


В газетном интервью в декабре 2019 года заместитель Министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что возможности "Пересвета" будут расширяться "в ближайшие годы" с размещением на борту "воздушного носителя". Это стало полной неожиданностью, потому что Россия работает с начала этого века над другой лазерной системой воздушного базирования под названием «Сокол-Эшелон», которая, вероятно, также имеет противоспутниковое назначение. Проект официально был начат 23 декабря 2002 года с подписания государственного контракта между Министерством обороны России и НПО «Алмаз» как генеральным подрядчиком. Первоначально «Сокол-Эшелон» использовал модифицированный транспортный самолет Ил-76МД, изначально построенный для лазерного проекта советской эпохи под названием «Ладога», который, как представляется, в основном предназначался для поражения воздушных целей, таких как аэростаты (предположения о роли, связанной с космосом, никогда не были подтверждены). Самолет также назывался Бериев А-60, потому что он был модифицирован для этой цели конструкторским бюро Бериева в Таганроге.

"Сокол-Эшелон" был в значительной степени засекречен, но его главный конструктор Александр Игнатьев дал некоторые сведения о нем в интервью для прессы в 2010 и 2014 годах, не упомянув название проекта. Он сказал, что возобновление испытаний лазера воздушного базирования после рубежа веков стало частью реакции России на выход США из Договора по ПРО в июне 2002 года. Он подчеркнул, что российский проект имеет другие задачи, чем американский аналог в виде лазера воздушного базирования YAL-1, программа которого была начата ВВС США в 1996 году и аннулирована в 2011 году. YAL-1 был предназначен для физического уничтожения баллистических ракет, тогда как российская система, по словам Игнатьева, была разработана для «противодействия средствам воздушной и космической разведки в инфракрасной части спектра», - очевидная ссылка на засвечивание и/или ослепление. Это требует лазеров с гораздо меньшей энергией и, следовательно, более дешевых. Для "Сокола-Эшелона" был выбран углекислотный лазер. Преимущества противоспутниковых авиационных лазерных систем в том, что они обладают большей гибкостью в выборе целей и что лазер не подвержен влиянию погодных условий.

Самолет А-60 совершил ряд испытательных полетов в первом десятилетии этого столетия. Они предназначались для обнаружения и отслеживания спутников и нацеливания на них лазерных лучей. В одном из испытаний, проведенном 28 августа 2009 года, самолет выпустил лазерный луч по японскому геодезическому спутнику Ajisaj. Испытание не было предназначено для повреждения спутника, а скорее использовало наличие угловых отражателей на спутнике для проверки системы наведения на спутник на известной орбитальной траектории. Подчеркивая свою основную цель, у самолета была эмблема, показывающая лазерный луч, попавший в космический телескоп Hubble, который, по-видимому, должен изображать американский разведывательный спутник KH-11, предположительно имевший конструкцию, аналогичную Hubble.

Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2) Космос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Самолет, Длиннопост

Знаки отличия на оригинальном самолете, использованном для проекта Сокол-Эшелон. (Фото: Иван Савицкий)


Сообщения прессы предполагают, что проект находился на грани отмены в начале прошлого десятилетия, но каким-то образом ему удалось выжить. Новый самолет Ил-76 (модифицированный Ил-76МД-90А с серийным номером 0104 и регистрационным номером RF-78652) был введен в эксплуатацию для продолжения испытательных полетов в рамках проекта. Он был официально передан Министерству обороны в апреле 2015 года, но на тот момент еще должен был быть оснащен лазерным комплексом.

Несмотря на поставку нового самолета, казалось, что судьба проекта продолжала оставаться в подвешенном состоянии в течение десятилетия. В одном судебном документе, опубликованном в середине 2018 года, даже говорилось, что Министерство обороны России решило прекратить работы по теме "Сокол-Эшелон" в конце 2017 года. Однако контракты, подписанные в рамках проекта, продолжали появляться на сайте государственных закупок России. Более того, он все еще упоминался как высокоприоритетный проект в годовом отчете НПО «Алмаз» за 2018 год, - последнем доступном онлайн.

Ранее в этом году конструкторское бюро Бериева [ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева»] опубликовало патент под названием «Самолет-носитель для авиационного лазерного комплекса», который, вероятно, связан с «Соколом-Эшелоном». Техническое описание патента не доступно в Интернете, но чертежи, сопровождающие патент, имеются. На них изображен самолет Ил-76МД-90А с каплевидным обтекателем для лазерного комплекса, установленным сверху сразу за кабиной. Это может быть изображением того, как будет выглядеть введенный в строй самолет после завершения работ по переоборудованию.

Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2) Космос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Самолет, Длиннопост

Чертеж из патента 2020 г. Бериевского конструкторского бюро


В настоящее время доступная информация не указывает на какие-либо связи между программами "Сокол-Эшелон" и "Пересвет". "Сокол-Эшелон" и "Пересвет" осуществляются при головной роли двух разных организаций (НПО "Алмаз" и РФЯЦ-ВНИИЭФ) с различными промышленными подрядчиками. В проектах, похоже, используются принципиально разные лазерные системы, и недавние контракты, подписанные в рамках "Сокол-Эшелон", продолжают ссылаться на государственный контракт, который начал проект в 2002 году. Если бы в «Сокол-Эшелон» были внесены какие-либо фундаментальные изменения для включения элементов «Пересвета», это, вероятно, привело бы к возникла необходимость подписания нового государственного контракта.

Не исключено, что в «авиационной версии «Пересвета» Криворучко просто имел в виду сам "Сокол-Эшелон", не упоминая его названия. Это, однако, противоречит тому факту, что НИИ «НПО «Луч», организация, по известной информации, не имеющая отношения к «Сокол-Эшелон», недавно опубликовала работы по адаптивной оптике для самолетов, оснащенных лазером, что является возможным признаком того, что она модифицирует разработанную ею технологию. для "Пересвета" для использования на воздушном носителе. Судя по закупочной документации, компания работает над новой системой адаптивной оптики под названием Ф-АОС в рамках контракта, подписанного с РФЯЦ-ВНИИЭФ 30 мая 2017 года, который, в свою очередь, может основываться на государственном контракте, заключенном между последними и Министерством обороны России 1 апреля 2017 года. Однако на данный момент невозможно точно определить, имеет ли это какое-либо отношение к «Пересвету» или его авиационной версии.

Если «Сокол-Эшелон» и «Пересвет» в варианте воздушного базирования действительно являются двумя разными проектами, маловероятно, что у обоих будут противоспутниковые задачи. Любая авиационная версия «Пересвета» явно не будет иметь тех же военных задач, что и ее наземный аналог. Недавно опубликованный российский анализ не исключил задач противокосмической обороны для "Пересвета" воздушного базирования , но пришел к выводу, что его наиболее важным пользователем, вероятно, будут российские ВКС, которые могут использовать его в качестве средства ПВО. Лазерная система будет иметь несколько преимуществ по сравнению с ракетами класса «воздух-воздух», в частности, дальность поражения и невозможность для противника защитить свой самолет от лазерных атак. Еще более усложняет картину утверждение Криворучко в том же интервью, что Россия оснащает самолеты лазерными системами (не связанными с «Пересветом») для защиты их от ракет классов "земля-воздух" и "воздух-воздух".


"Калина"


Если всего этого было недостаточно, то Россия также работает над стационарной наземной возможностью засвечивать или ослеплять спутниковые оптические системы с использованием оптического/лазерного космического средства наблюдения на Северном Кавказе. Объект является частью комплекса "Крона", расположенного на горе Чапал возле Сторожевой [Карачаево-Черкесия]. "Крона" состоит из радиолокационной станции для идентификации спутников и их классификации по типу и так называемого «лазерного оптического локатора» (ЛОЛ), включающего 0,4-метровый широкоугольный телескоп для обнаружения спутников на высоких орбитах, 1,3-метровый узкоугольный телескоп с адаптивной оптикой для получения изображений спутников на низких орбитах с высоким разрешением и лидар (также называемый «канал приема-передачи»), используемый для точного измерения расстояний до спутников.

Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2) Космос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Самолет, Длиннопост

Лазерный оптический локатор Кроны на горе Чапал


В начале десятилетия были начаты работы по модернизации лазерного комплекса в рамках проекта с кодовым названием «Калина», возглавляемого АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП). Компания подписала контракт на "Калину" (также обозначаемую как 30Ж6МК) с Министерством обороны России 3 ноября 2011 года.

В документе о банковской гарантии, размещенном в Интернете в январе 2014 года, задачей "Калины" описывалось «создание канала для функционального подавления электрооптических систем спутников ... с использованием твердотельных лазеров и адаптивной оптической системы передачи/приема». Далее свидетельство противоспутникового назначения "Калины" появилось в годовом отчете НПК СПП за 2013 год, в котором упоминалось участие в разработке «лазерных систем для электрооптической войны». Кроме того, в одном документе (теперь отсутствующем в сети) "Калина" описывалась как «комплекс космической безопасности» - термин, также используемый в официальной документации для другой противоспутниковой системы - ракетного комплекса воздушного базирования "Буревестник".

Контракт на строительство для "Калины", заключенный Министерством обороны России 20 ноября 2015 года, обозначает строительную площадку как «Объект 4737-K2», а также упоминает компонент с именем «канал 14Ц235», который выглядит как обозначение для системы ослепления спутников. В Google Earth нет никаких признаков какого-либо крупного нового строительства в окрестностях площадки ЛОЛ "Крона", которое указывало бы на то, что существующая лазерная система приспособлена для противоспутниковых задач. Однако неясно, как далеко продвинулась эта работа.


Выводы:


Значительные аргументы в пользу того, что лазерный комплекс "Пересвет", представленный президентом Путиным в марте 2018 года, имеет противоспутниковые задачи, теперь подтверждаются документальными свидетельствами. Эта система предназначена для сокрытия передвижений подвижных МБР путем временного засвечивания или постоянного ослепления оптических систем разведывательных спутников противника. Засвечивание - более вероятная задача, чем ослепление, потому что лазерные системы расположены близко к целям, которые они предназначены защищать, предполагая, что они необходимы только для временного воздействия на обнаружительные возможности разведывательных спутников, когда они проходят над интересующей областью. В то время как можно задавать вопросы о целесообразности инвестирования огромных денежных средств в такую возможность, современные данные указывают на то, что это является основной задачей "Пересвета". Утверждение российского Министерства обороны о том, что "Пересвет" также предоставляет возможности ПВО, пока не подтверждается имеющимися официальными документами. Фактически, вражеские самолеты или БЛА вряд ли представляют непосредственную угрозу российским подвижным МБР, базирующимся глубоко внутри страны.

Российские официальные лица заявили, что «Пересвет» - это действующая система, что, если это правда, означает, что она вполне могла быть испытана на российских спутниках и преодолела значительные технические проблемы, такие как разработка сложной адаптивной оптики и систем управления нацеливанием лазерных лучей на быстро движущихся орбитальных объектах.

Россия также много лет работает над способностью засвечивать и/илиослеплять спутники, используя лазерную систему воздушного базирования ("Сокол-Эшелон") и наземную стационарную лазерную систему ("Калина"). "Сокол-Эшелон" едва выжил и все еще является экспериментальной программой, которая, вероятно, только через несколько лет будет введена в строй. До сих пор не ясно, является ли недавно анонсированная версия "Пересвета" воздушного базирования другим проектом, и если да, то для каких задач она будет использоваться. Текущее состояние "Калины" неизвестно. "Сокол-Эшелон" и "Калина" явно не являются системами объектовой обороны, как "Пересвет", что указывает на то, что их основная задача может быть ослеплением, а не засвечиванием.

Каким бы ни было обоснование наличия как минимум трех отдельных противоспутниковых систем засвечивания / ослепления, Россия явно заинтересована в этом типе технологии направленной энергии, которая имеет преимущество в том, что она не производит космического мусора и может затруднить противнику возможности доказания того, что его спутники пострадали или были повреждены в результате враждебного акта. Россия также, видимо, инвестировала как в наземные, так и в космические системы радиоэлектронной борьбы против спутников, - еще один тип "неразрушающей" технологии противокосмической обороны. Тем не менее, все это не помешало России также разрабатывать более конвенциональное противоспутниковое кинетическое оружие, - такое как наземная система "Нудоль" и система воздушного базирования "Буревестник".

В целом, Россия, похоже, наращивает потенциал противокосмической обороны, не имеющий аналогов ни в одной другой стране. Множество противоспутниковых систем, возможно, рассматривается в качестве сдерживающего фактора против растущего военного космического потенциала как Соединенных Штатов, так и Китая, которые за последнее десятилетие разместили количества военных спутников, намного превосходящие российские. Многие российские военные космические проекты испытали значительные задержки, и не в последнюю очередь из-за наложенных Западом экономических санкций, которые значительно затруднили импорт электронных компонентов, необходимых для космической промышленности страны. В некотором смысле, текущее наращивание российских противоспутниковых систем напоминает аналогичные процессы в 1980-х годах, когда Советский Союз вел работы над различными проектами противокосмического оружия наземного, воздушного и космического базирования в качестве частт того, что он назвал своим асимметричным ответом на американскую Стратегическую оборонную инициативу (СОИ), которая была направлена на создание космического щита против атакующих советских ракет. Единственное, что помешало Советскому Союзу развернуть эти системы тогда, это конец Холодной войны. Сейчас, когда отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне после окончания Холодной войны, и улучшения не предвидится, кажется, ничто не мешает запуску таких систем в этот раз.

Показать полностью 4
Космос Противоспутниковое оружие Спутник Лазер Рфяц-внииэф Самолет Длиннопост
12
dim7ka
5 лет назад

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1)⁠⁠

На американском веб-ресурсе "The Space Review" опубликован очередной небезынтересный материал видного аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса (Bart Hendrickx) "Peresvet: a Russian mobile laser system to dazzle enemy satellites" ("Пересвет": российская подвижная лазерная система для ослепления спутников противника") о российских программах лазерного противоспутникового оружия.

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Подвижная установка лазерного комплекса противокосмической обороны 14Ц034 «Пересвет» (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации


1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступил с  Посланием к Федеральному Собранию, напомнившим о самых мрачных днях холодной войны. Он воспользовался случаем, чтобы продемонстрировать новые вооружения, такие как крылатые ракеты с ядерной установкой и гиперзвуковые летательные аппараты, способные преодолевать систему ПРО США, подчеркнув, что они были разработаны в результате выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году. Путин также похвастался, что Россия была «на шаг впереди» в том, что он назвал «оружием на новых физических принципах», добавив:

«Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу в этой части вдаваться в детали, просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России, именно кратно, в сфере обеспечения своей безопасности».

Замечания Путина были проиллюстрированы коротким видео, на котором показан полуприцеп с лазером в кормовой части. Было видно, что устройство быстро поворачивается в разных направлениях, демонстрируя его способность отслеживать быстро движущиеся цели. В ответ на приглашение Путина придумать название для лазерного комплекса, было проведено публичное голосование, в результате которого система получила название «Пересвет», что является фотографическим термином, означающим «передержка», но также относится к монаху-русскому православному воину XIV века по имени Александр Пересвет, который сражался в битве, ознаменовавшей конец монгольского господства на средневековой Руси.

В июле 2018 года Министерство обороны России выпустило еще одно видео с «Пересветом» на своем канале в YouTube. В сопровождающем пресс-релизе ничего не говорилось о назначении системы, но было сказано, что подвижные лазерные установки "Пересвет" были перемещены на места их развертывания и готовились к "вступлению в боевую службу". Также выяснилось, что операторы системы прошли обучение в Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского в Санкт-Петербурге, что указывает на возможную космическую роль системы. Одной из деталей, показанных в видео, было укрытие для "Пересвета" с раздвижным тентом, установленным на рельсах.

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Укрытие для Пересвета показаное на видео Министерства обороны, показанное в июле 2018 года


В течение нескольких недель исследователи-любители, изучающие спутниковые снимки в Google Earth, обнаружили, что эти укрытия были расположены на базах РВСН, где размещены подвижные комплексы межконтинентальных баллистических ракет. В частности, укрытия были обнаружены в гарнизонах МБР возле Тейково, Йошкар-Олы и Новосбирска, причем на некоторых снимках были видны подвижные лазерные установки «Пересвет», находившиеся вне укрытий

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Комплекс Пересвет за пределами своего укрытия в 14-й ракетной дивизии под Йошкар-Олой


Все эти базы были оснащены подвижными вариантами МБР нового поколения "Ярс", также известными как "Тополь-МР" или РС-24, с обозначениями НАТО SS-29 или SS-27 Mod 2. Это впервые испытанная в 2007 году трехступенчатая твердотопливная ракета с дальностью действия от 11 000 до 12 000 км, оснащенная разделяемыми головными частями с индивидуальным наведением. Она постепенно заменяет старый «Тополь-М», ставший первой новой МБР, поступившей на вооружение после распада Советского Союза.

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

МБР РС-24 / Ярс на своей пусковой установке


Обнаружение того, что подвижные лазерные установки развернуты на базах МБР, позволило сузить возможные задачи "Пересвета". Большинство аналитиков согласились с тем, что он, вероятно, не был достаточно мощным для физического уничтожения целей, но был разработан для повреждения оптических систем аппаратов, пытающихся атаковать или обнауживать мобильные МБР: самолетов, БЛА, крылатых ракет или спутников. Многие сочли последние наиболее вероятными целями для "Пересвета". Если разведывательные спутники противника будут ослеплены лазерным лучом, то они не будут иметь возможности следить за передвижениями подвижных МБР. Это потребуется, если появятся признаки неминуемого удара по российскому арсеналу МБР или если сама Россия вознамерится нанести первый ядерный удар по другой стране.

Идея использования лазеров для нацеливания на оптические системы спутников уже много лет обсуждается в литературе по противокосмической обороне. Обычно проводится различие между «засвечиванием» (“dazzling”) и «ослеплением» (“blinding”). Засвечивание (“dazzling”) приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения, наполняя их светом, который ярче того, который они пытаются отобразить. Ослепление (“blinding”) наносит непоправимый урон таким системам. Поскольку оптические и электронно-оптические устройства очень чувствительны к свету, для достижения этих целей необходимы достаточно низкие уровни мощности. Страна, которая, как считается, достигла наиболее значительного прогресса в этой области, - Китай, который, возможно, даже испытал технологию лазерного ослепления на американских спутниках в середине 2000-х годов.

Предположение о возможных противоспутниковых задачах для "Пересвета" было в последующем подтверждено тем, что в двух патентах, в которых, вероятно, описаны элементы этой системы, говорилось, что она предназначена для мониторинга и очистки космического мусора.

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Изображение из патента РФЯЦ-ВНИИЭФ 2015 года на то, что было описано как «мобильный оптический телескоп».


Патенты, появившиеся в сети в 2013 и 2015 годах, также позволили определить, кто, вероятно, был главным подрядчиком по созданию "Пересвета". Они были опубликованы Российским федеральным ядерным центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), находящемся в Сарове (ранее Арзамас-16), "закрытом" военном городке в Нижегородской области примерно в 500 км к востоку от Москвы. Действуя под эгидой Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", он был создан еще в 1940-х годах как ведущий научно-исследовательский центр ядерного оружия в Советском Союзе. Тем не менее, он также имеет отделы, специализирующиеся в других областях, в том числе Институт лазерно–физических исследований (ИЛФИ), который вел обширные исследования в области лазерной физики и технологии. В настоящее время там строится УФЛ-2М, которая считается самой мощной в мире лазерной исследовательской установкой. Директор ИЛФИ Сергей Гаранин, известный российский лазерный эксперт, является соавтором в обоих вышеупомянутых патентах.

Неопровержимые доказательства участия РФЯЦ-ВНИИЭФ в создании комплекса "Пересвет" появились в начале 2019 года, когда научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери в Монтерее Майкл Дуитсман обнаружил подвижную лазерную установку «Пересвет» на Google Earth, когда ее транспортировали из ангара в испытательный комплекс института.

В декабре 2018 года Министерство обороны России выпустило в Facebook еще одно видео о лазерной системе, установленной на прицепе. В сопроводительном тексте говорилось, что "Пересвет" заступил на «опытно-боевое дежурство» и может «эффективно противостоять любой воздушной атаке и даже бороться со спутниками на орбите», что стало первым официальным подтверждением того, что "Пересвет" обладает противоспутниковыми возможностями. Информация об этом была удалена менее чем через час после того, как она появилась в Интернете, заставив предположить, что она была выпущена случайно. В конце 2019 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов подтвердил, что задача "Пересвета" - «скрыть передвижения» мобильных ракетных систем. Несколько позже Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что 1 декабря 2019 года «Пересвет» был поставлен на дежурство в пяти ракетных дивизиях.

"Пересвет" в официальной документации

Несмотря на все косвенные доказательства и заявление Министерства обороны России в Facebook, полное отсутствие общедоступных официальных документов, связанных с проектом, сделало невозможным проверку того, действительно ли «Пересвет» обладает возможностями противодействия спутникам. Поиск таких документов усложняет то, что они вряд ли будут содержать открытое название проекта, которого даже не было до того, как он был выбран всенародным голосованием в начале 2018 года. Учитывая тот факт, что "Пересвет" был объявлен введенным в строй в декабре 2019 года, проект должен был быть начат задолго до 2018 года.

Информация, недавно выпущенная субподрядчиком, теперь дала ключ к поиску документальных подтверждений противоспутниковых задач "Пересвета" и более глубокому пониманию истории проекта и его организационной основы. Субподрядчик, АО «Конструкторское бюро специального машиностроения» (КБСМ), находящийся в Санкт-Петербурге, отвечает за создание системы наведения "Пересвета", которая имеет решающее значение для точного наведения лазерного луча на его цель. Тот факт, что KБСM участвует в программе «Пересвете», уже может быть выведен из вышеупомянутого патента 2015 года, соавтором которого были нескольких специалистов КБСМ. Брошюра, опубликованная КБСМ в том же году, подтвердила его участие в разработке «подвижного оптического телескопа для наблюдения космических объектов». В недавней статье генеральный директор КБСМ Владимир Долбенков упомянул подвижный оптический телескоп СМ-890 (хотя, возможно, это обозначение именно системы наведения комплекса), который предназначен для "изделия 14Ц034" - что является официальным обозначением Министерства обороны России для "Пересвета".

Используя это обозначение, а не открытое наименование, Долбенков, по-видимому, пытался скрыть проект, для которого предназначен телескоп, но при этом непреднамеренно открыл дверь для поиска ключевой информации о проекте в официальных документах, которые открыто доступны в Интернете. Обозначение 14Ц034 появляется в нескольких судебных делах между организациями, участвующими в проекте, что, в свою очередь, позволяет расширить поиск тендерной документации и контрактов, связанных с "Пересветом" на российском сайте государственных закупок.

Два судебных дела (в 2017–2018 годах) были тяжбами между Министерством обороны России и ПАО "MAK "Вымпел" [входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"], играющим ведущую роль в развитии наземной сети космического наблюдения в стране. В соответствующих документах упоминаются системы связи, необходимые для связи 14Ц034 с тем, что описано как «Объект 3006M». Из других источников известно, что это кодовое название 821-го Главного центра разведки космической обстановки - российского штаба космического наблюдения в Ногинске-9 (также известном как Дуброво), небольшом военном городке в 60 километрах к востоку от Москвы. Это оставляет мало сомнений в том, что данный Центр будет передавать данные слежения за спутниками, которые он получает от сети РЛС космического наблюдения и оптических телескопов по всей России, в боевые части лазерных комплексов "Пересвет" на местах. В документах также упоминаются аналогичные линии связи между данным Центром космического наблюдения и 14Ц033 - что является обозначением ракеты под названием "Нудоль", которая совершила по меньшей мере десять испытательных полетов с подвижной пусковой установки на космодроме Плесецк на северо-западе России. Это четко показывает, что "Нудоль" должен получать данные целеуказания от Главного центра разведки космической обстановки , подтверждая предположение, что это противоспутниковая система прямого перехвата.

Обозначение 14Ц034 также встречается в судебной документации, опубликованной в 2019 году, в которой Министерство обороны России предъявляет иск к РФЯЦ-ВНИИЭФ за невыполнение определенных обязательств по проекту под названием "Стужа-РН", по которому обе стороны подписали контракт 4 декабря 2012 года. Целью "Стужа-РН" было завершение НИР по так называемому «подвижному комплексу подавления электронно-оптических разведывательных спутников и спутников двойного назначения дистанционного зондирования Земли». Это является безошибочным доказательством того, что засвечивание и/или ослепление спутниковых оптических систем является по меньшей мере одной из задач "Пересвета", причем цели - это оптические разведывательные спутники и спутники дистанционного зондирования, используемые как в гражданских, так и в военных целях (что подразумевается под «двойным использованием»). Они вращаются вокруг Земли на относительно низких орбитах с высоким наклоном и будут более легкой целью для лазерной системы, чем спутники раннего предупреждения, большинство из которых работают на геостационарной орбите.

Неясно, является ли "Стужа" еще одним секретным названием Министерства обороны России для "Пересвета" или относится только к одному конкретному этапу НИОКР проекта. Это название также фигурирует в брошюре, выпущенной РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2014 году, где говорится, что институт построил «Компактный многофункциональный суперкомпьютер» для "Стужа-РН", обозначенный как «Шторм». Он был представлен на выставке Министерства обороны России в 2015 году, но его назначение не было раскрыто. Было только сообщено, что он был создан, чтобы противостоять экстремальным температурам, пыли, вибрациям и влажности и имел встроенную систему безопасности, которая удаляла бы всю информацию с его магнитных дисков памяти «в чрезвычайных ситуациях». Ретроспективно можно предположить, что это компьютерная система, предназначенная для управления комплексом "Пересвет" и предназначенная для работы в суровых условиях, с которыми "Пересвет" может столкнуться в полевых условиях.

Другая недавняя судебная документация, которая может быть связана с "Пересветом", касается государственного контракта, подписанного между Министерством обороны России и РФЯЦ-ВНИИЭФ 2 сентября 2010 года. Это вполне может быть контракт, который официально начал проект и дал институту возможность начать ОКР и искать промышленных подрядчиков для участия в проекте. Контракт, заключенный в декабре 2012 года, по-видимому, предписывал РФЯЦ-ВНИИЭФ завершить этап ОКР, - цель, которая, судя по документации, видимо, была достигнута в 2015 году, на год позже, чем первоначально планировалось.

В еще одном недавнем судебном документе упоминается контракт, подписанный KБСМ в 2015 году, касающийся системы наведения СM-890. Информация, представленная в нем, позволяет найти тендерную документацию на сайте государственных закупок России, которая показывает, что Министерство обороны России подписало еще два дополнительных контракта с РФЯЦ-ВНИИЭФ 17 октября 2015 года и 25 марта 2016 года. Они предположительно касались планов по оперативному развертыванию лазерной системы.

KБСM фигурирует в закупочной документации как субподрядчик AO «ФНЦП «Производственное объединение «Старт» имени M.B. Проценко», подчиненного "Росатому" и находящегося в Заречном (Пензенская область). Оба этих предприятия, похоже, играют определенную роль в разработке системы наведения СM-890, но точное разделение работ между ними неясно. Во многих документах также упоминаются компоненты с названиями СM-893 и СM-894, но их назначение неизвестно.

Другим ключевым субподрядчиком РФЯЦ-ВНИИЭФ, которого можно определить по этой документации, является НИИ «НПО «Луч» в Подольске (Московская область) - еще одна организация, принадлежащая "Росатому". Она отвечает за адаптивную оптическую систему коррекции лазерного излучения, необходимую для компенсации атмосферных возмущений, с которыми лазерный луч сталкивается на пути в космос. В адаптивных оптических системах обычно используется лазер с подсветкой, который создает искусственное фокальное пятно, излучая в атмосферу слабый лазер. Свет от его луча затем отражается обратно слоями верхней атмосферы и измеряется с помощью так называемого датчика волнового фронта, который определяет атмосферные возмущения между лазерным комплексом и целью. Эта информация затем используется для управления адаптивной оптикой, которая состоит из одного или нескольких деформируемых зеркал, которые могут регулировать мощный лазерный луч, который впоследствии направляется на цель. Использование адаптивной оптической системы также сокращает время, необходимое для удержания лазера на цели для достижения ее поражения. Система адаптивной оптики "Пересвета", вероятно, описана в патенте, опубликованном НИИ «НПО «Луч» в 2018 году.

Точный тип мощного лазера, используемого в комплексе "Пересвет", остается неизвестным. Один российский аналитик недавно пришел к выводу, что наиболее вероятным типом является лазер с ядерной накачкой, в том числе ввиду тесного участия РФЯЦ-ВНИИЭФ в ядерной программе страны. Другая недавняя российская статья, ссылающаяся только на «научные форумы», говорит, что "Пересвет", скорее всего, использует кислородно-йодный лазер (КИЛ) на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой - это тип лазера, в котором детонатор активируется для диссоциации перфторалкалильных иодидов в усиливающей среде и возбуждения генерирующихх атомов йода до уровня энергии, необходимой для генерации лазерного луча. РФЯЦ-ВНИИЭФ имеет давнюю историю экспериментов с этим типом лазера и рассматривал его для использования в советском лазерном комплексе "Терра-3" - противоракетной лазерной системе, которая так и не достигла рабочего состояния. Он также рекомендован для использования в патенте РФЯЦ-ВНИИЭФ 2013 года, который, вероятно, относится к "Пересвету". Патентообладатели, некоторые из которых имеют опыт разработки этого типа лазера, утверждают, что он имеет больший диапазон, чем два других типа, которые потенциально могут быть использованы, - а именно лазеры на парах щелочных металлов и волоконные лазеры. Причины этого объясняются его способностью работать в импульсном, а не непрерывном режиме и рабочей длиной волны (1,315 мкм в ближней инфракрасной области), что позволяет лучу легко проходить через атмосферу.

Однако уровни мощности йодных лазеров с взрывной накачкой, приводимые в научной литературе, намного превышают уровни, которые потребуются для простой засветки или ослепления оптических датчиков, что ставит вопрос, зачем они нужны для такой системы, как "Пересвет". Некоторые статьи также описывают их как однозарядные лазеры, хотя РФЯЦ-ВНИИЭФ, похоже, предпринял усилия для обеспечения многократной работы таких лазеров.

Комплекс "Пересвет" использует тягач КамАЗ-65225 и полуприцеп ЧМЗАП-99903, перевозящий несколько контейнеров. В одном из судебных документов они называются технологическим контейнером, контейнером для контроля окружающей среды, контейнером для оборудования и вспомогательным контейнером. Лазер и его телескоп установлены в кормовом контейнере (вероятно, «контейнер с оборудованием»), который имеет сдвижную крышу. Видео также показывает несколько машин обеспечения, сопровождающих лазерную установку, по крайней мере один из которых используется в качестве командного пункта, а другой - для подачи энергии на лазер. В мае 2018 года заместитель Министра обороны России Юрий Борисов заявил военному телеканалу "Звезда", что "Пересвет" модернизируется и что будущие версии будут более компактными и потребуют меньше вспомогательных машин.

Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Изображение лазерного грузовика Пересвет


Также продолжаются работы по наземным вспомогательным объектам для "Пересвета" по контрактам, подписанным между Министерством обороны России и военно-строительной компанией "Главное военно-строительное управление № 5" (ГВСУ № 5) 10 октября 2017 года и 14 июня 2018 года. Это можно сделать из контрактов, опубликованных на сайте государственных закупок России, которые содержат индекс 14Ц034 и перечисляют объекты с обозначением «2146». Четыре из объектов развертывания комплекса "Пересвет" теперь могут быть идентифицированы по имеющимся контрактам:

2146/1: в 54-й ракетной дивизии под Тейково

2146/2: в 39-й ракетной дивизии под Новосибирском

2146/3: в 35-й ракетной дивизии под Барнаулом

2146/5: в 14-й ракетной дивизии под Йошкар-Олой

Существование объекта развертывания "Пересвета" под Барнаулом (в Алтайском крае) ранее не было известно. Укрытие для лазерных комплексов можно увидеть на Google Earth к западу от закрытого военного городка Сибирский, расположенного примерно в 25 километрах к северу от Барнаула. Местоположение еще одного из объектов (2146/4) остается неизвестным в настоящее время. Единственные другие соединения РВСН, которые вооружены ракетами «Ярс», - это 29-я ракетная дивизия под Иркутском и 42-я ракетная дивизия под Нижним Тагилом, но имеющиеся на данный момент снимки не показывают укрытия для лазерных комплексов в этих районах.

.
Мобильный лазер «Пересвет» и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.1) Космос, Противоспутниковое оружие, Пересвет, Спутник, Лазер, Рфяц-внииэф, Вооружение, РВСН, Длиннопост

Google Earth  Пересвет 2146/3 под Барнаулом. Защитный тент был перемещен назад, обнажая то, что кажется задней частью лазерного грузовика с его белым лазерным телескопом.

Вторая часть и выводы: Авиационный лазер "Сокол-эшелон" и другие российские лазерные противоспутниковые системы. (ч.2)

Показать полностью 7
Космос Противоспутниковое оружие Пересвет Спутник Лазер Рфяц-внииэф Вооружение РВСН Длиннопост
34
61
dim7ka
6 лет назад
Исследователи космоса

Российские противоспутниковые программы.⁠⁠

Американский веб-ресурс "The Space Review" опубликовал небезынтересный материал видного аналитика в области советских и российских космических программ Барта Хендрикса (Bart Hendrickx) "Russia’s secret satellite builder" о практически неизвестных общественности современных программах в области создания космических противоспутниковых систем, реализуемых при головной роли московского ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ)

Российские противоспутниковые программы. Космос, Роскосмос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Ракета, Длиннопост

Главное здание ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ) в Нагатино-Садовники (Москва) (с) ЦНИИХМ

В десяти километрах к югу от Красной площади в московском районе Нагатино-Садовники находится невыразительное десятиэтажное здание, которое вряд ли привлечет внимание случайных прохожих. Любой, кто захочет узнать, что находится внутри, узнает немного больше из названия, написанного на золоченой табличке, висящей у входа: ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики имени Д.И. Менделеева" (ЦНИИХМ). На первый взгляд, нет оснований предполагать, что это учреждение имеет какое-либо отношение к российской космической программе. Тем не менее, из открытых источников стало известно, что ЦНИИХМ стал одним из самых важных создателей искусственных спутников за пределами структуры "Роскосмоса", специализируясь на разработке небольших спутников для военных целей.

История

История ЦНИИХМ восходит к 1894 году, когда в Санкт-Петербурге была создана химическая лаборатория для изучения возможных применений бездымного пороха нового типа, изобретенного Дмитрием Менделеевым, российским химиком, наиболее известным благодаря созданию Периодической таблицы элементов. В 1931 году лаборатория переехала в Москву и приобрела статус научно-исследовательского института, которому в 1937 году было присвоено название НИИ-6. Среди продукции института был тип твердого топлива на основе нитроцеллюлозы, который приводил в действие печально известные ракеты "Катюша", установленные на грузовиках, использовавшиеся Советской армией во время Второй мировой войны. Поскольку пусковые установки были похожи на трубный орган, и ракеты издавали вой, когда их запускали, немцы прозвали их «Сталинским органом».

В течение десятилетий после войны НИИ-6 продолжал производить различные типы взрывчатых веществ, а также твердых топлив и боеголовок для различных ракет, включая ракету класса "земля-воздух", сбившую разведывательный самолет U-2, пилотируемый Гари Пауэрсом в мае 1960 года. Переименованный в ЦНИИХМ в 1969 году, институт также включился в советскую военную космическую программу, производя заряды взрывчатого вещества для орбитальной противоспутниковой системы, известной как ИС («Истребитель спутников»). Заряды взрывчатки направленного действия были установлены на коротких опорах, выставленных в стороны спутника-перехватчика. В период с 1968 по 1982 годы Советский Союз запустил около 20 перехватчиков по программе ИС, причем некоторые из них успешно уничтожили специально запущенные спутники-мишени.

Российские противоспутниковые программы. Космос, Роскосмос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Ракета, Длиннопост

Схема спутника-перехватчика ИС-А (И2П, 4Я11) советской противоспутниковой системы ИС. Цифрой "5" обозначены направленные заряды разработки ЦНИИХМ (с) www.thespacereview.com

Как и многие другие российские компании, ЦНИИХМ пережил трудные времена в годы после распада Советского Союза, переключившись в основном на гражданское производство. Новая глава в истории института началась в 2005 году, когда ЦНИИХМ стал подчиняться Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Министерства обороны, которой поручено «охранять государственные секреты и противостоять кибершпионажу». Это позволило ЦНИИХМ расширить свою деятельность на новые области, не связанные напрямую с химией. О них мало что известно, но они могут включать участие в российской программе кибервойны. В октябре 2018 года компания по кибербезопасности FireEye заявила, что обнаружила доказательства, связывающие ЦНИИХМ с разработкой вредоносного программного обеспечения, известного как TRITON, для нарушения работы программного обеспечения систем промышленного управления, позволяющее останавливать промышленные предприятия. Данная программа привела к внезапной остановке нефтехимического завода в Саудовской Аравии в августе 2017 года.

Обязанности института еще более расширились в 2009 году, когда, согласно его веб-сайту, он стал «ведущим институтом Министерства обороны по разработке современного оружия, включая новые типы боеприпасов, ракетных топлив и взрывных устройств», и начал проводить «исследования в ключевых областях» «модернизации вооружений». Очевидно, что расширение деятельности также включало ключевую роль в сверхсекретных военных космических проектах по орбитальной инспекции, спутниковой разведки и, возможно, других областях. 23 августа 2010 года ЦНИИХМ получил лицензию (№ 1337K) российского Федерального космического агентства на производство космических технологий.

Состав

Посещение нынешнего веб-сайта ЦНИИХМ не даст никаких подсказок о его роли в российской космической программе. Сайт был значительно сокращен в прошлом году и теперь менее информативен, чем раньше. Однако в предыдущей версии сайта, все еще доступной через Internet Wayback Machine, упоминались космические задачи для двух из шести подразделений компании.

Большая часть космической работы института, похоже, происходит в подразделении, носящем запутывающее название Конструкторское бюро прикладной механики (КПБМ). Его возглавляет Владимир Верхотуров, ранее занимавший руководящие должности в РКК «Энергия» и ОАО «Газком» (ныне «Газпром космические системы»), где он руководил разработкой спутников связи «Ямал». KПБМ занимается тем, что буквально описано на сайте как:


- разработка и производство космической техники и космических материалов;


- разработка и строительство наземной инфраструктуры для приема, обработки и хранения информации, получаемой со спутников; а также


- участие в наземных испытаниях, подготовке к запуску, управлении полетом и использовании спутников.

"Нивелир"

Один космический проект, в котором ЦНИИХМ представляется главным подрядчиком, называется "Нивелир", также известный по военному индексу 14K167. Проект официально начался 30 сентября 2011 года, когда ЦНИИХМ был заключен контракт на "Нивелир" с таинственной организацией под названием Государственный научно-технический центр "Гарант" (ГНТЦ "Гарант"). Интернет-источники практически ничего не говорят об этой организации, за исключением того, что она была создана в 1995 году и принадлежит Министерству экономического развития России. Это показывает, что у "Нивелир" совершенно иная организационная основа, чем у большинства традиционных российских военных космических проектов, которые начинаются с того, что Министерство обороны заключает контракт с компанией, действующей под крылом "Роскосмоса".

"Нивелир" - это, скорее всего, проект по созданию небольших спутников-инспекторов, предназначенных для проверки других спутников в космосе. Пока Россия запустила четыре таких спутника. Первые три (заявленные как "Космос-2491, -2499 и -2504") были запущены вместе с тремя спутниками связи ракетами-носителями "Рокот" 25 декабря 2013 года, 23 мая 2014 года и 31 марта 2015 года. Последние два из этих запусков использовали разгонный блок "Бриз-КМ" для вывода на орбиту. Четвертый спутник был запущен совместно со спутником «Космос-2519» ракетой-носителем «Союз-2-1В» 23 июня 2017 года. «Космос-2519», имеющий военный индекс 14Ф150, является продуктом конструкторского бюро НПО «Лавочкина», наиболее известного как производитель научных спутников и зондов дальнего космоса. Он может быть использован для дистанционного зондирования Земли и / или наблюдения с больших расстояний других объектов на орбите. Спутник-инспектор был выпущен из спутника-носителя 23 августа 2017 года и получил название "Космос-2521". Впоследствии он выполнял повторные операции встречи и сближения с "Космосом-2519" до апреля 2018 года.

Российские противоспутниковые программы. Космос, Роскосмос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Ракета, Длиннопост

Ракета-носитель "Союз-2-1В" перед запуском с космодрома Плесецк со спутниками «Космос-2519, -2521 и -2523», 23.06.2017

Сам "Космос-2521" 30 октября 2017 года выпустил еще один подспутник («Космос-2523»), который, по заявлению Министерства обороны России, «диагностирует техническое состояние российского спутника» и «определит, можно ли его вернуть в рабочее состояние». Однако вскоре после отделения от "Космоса-2521" он снизил свой перигей примерно на 100 километров и с тех пор не приближался к другим спутникам, что заставляет предполагать, что он, возможно, не использовался для своей официально заявленной цели. В августе 2018 года помощник государственного секретаря США по контролю над вооружениями Йилим Поблете охарактеризовал его поведение как «несовместимое с чем-либо, что наблюдалось ранее с помощью средств инспекции на орбите или космической ситуационной осведомленности», и намекнул на возможность того, что он может быть связан с программой развития космического оружия. Не ясно, был ли этот спутник также построен ЦНИИХМ.


Как можно сделать из нескольких общедоступных документов о закупках, а также из нескольких патентов, поданных ЦНИИХМ, компания, вероятно, создала все четыре спутника-инспектора, и они либо идентичны, либо, по крайней мере, очень похожи. Все они, по-видимому, оснащены одноразовыми гидразиновыми ускорительными двигателями K50.10.6 разработки ОКБ «Факел» и используют восьмилитровый гидразиновый бак (MВСК84) производства НИИМаш в Нижней Салде

Некоторые патенты и технические статьи, доступные в Интернете, как представляется, описывают экономичный способ маневрирования этих спутников в космосе путем выполнения небольших прерывистых вспышек, которые авторы называют «псевдоимпульсами». По крайней мере, некоторые теоретические основы для этой техники маневрирования (применимой в различных космических проектах) были заложены в исследованиях, проведенных в прошлом десятилетии Юрием Улыбышевым, экспертом по баллистике в РКК "Энергия". Одним из авторов вышеупомянутых работ и патентов, скорее всего, является его сын - Сергей Улыбышев из ЦНИИХМ. Ни одна из публикаций конкретно не ссылается на проект "Нивелир", но два других автора, Тарас Гавриленко (который работал по малым спутникам в ПО "Полет" в Омске, прежде чем перейти в ЦНИИХМ) и Александр Глушков, опубликовали работы по орбитальной инспекции в 2011 и 2012 годах, что указывает, что они были вовлечены в проект с самого начала. МФТИ, видимо, работал в то же время над программным обеспечением для этого проекта по теме, называемой "Нивелир-ПО".

2 ноября 2016 года ЦНИИХМ подписал контракт в рамках проекта "Нивелир" с находящейся в Санкт-Петербурге компанией под названием АО "НИИ "Феррит-Домен". В документации, относящейся к этому контракту, упоминаются только испытания «защитного покрытия» без указания, для каких целей оно будет использоваться. Однако известно, что НИИ "Феррит-Домен" производит радиопоглощающие материалы с использованием тонких пленок гидрогенизированного углерода с ферромагнитными наночастицами. На веб-сайте компании говорится, что материал предназначен "для снижения радиозаметности наземной, морской, воздушной и космической техники", а также упоминается его способность поглощать излучение в оптических и инфракрасных областях спектра. Работа, выполненная "Феррит-Домен" для ЦНИИХМ, называется "Нивелир-РП", где «РП» почти наверняка означает «радиопоглощающее покрытие». Дополнительные доказательства того, что работа связана со материалом по снижению заметности, можно получить из годовых отчетов НИИ "Феррит-Домен" за 2012 и 2013 годы, в которых упоминается совместная работа над радиопоглощающими материалами с ЦНИИХМ в рамках исследовательского проекта под названием "Нота-Д". Научно-исследовательский центр нанотехнологий ЦНИИХМ также вел исследования по радиопоглощающим материалам, как видно из патента, опубликованного в 2014 году.

Вывод состоит в том, что будущие спутники, запускаемые в рамках проекта "Нивелир", вероятно, будут покрыты материалом для снижения заметности, что потенциально даст им возможность небнаруживаемыми подкрадываться к другим спутникам.


Следующий полет по проекту "Нивелир" может быть похож на миссию "Космос-2519/2521/2523". Имеется закупочная документация для подсистем второго спутника 14Ф150 НПО "Лавочкина" и хотя бы еще одного инспекторского спутника. Скорее всего, эти два спутника будут запущены вместе, возможно, в следующем запуске ракеты "Союз-2-1В", запланированном на конец этого года.

"Буревестник"

Закупочная документация также показала причастность ЦНИИХМ к другому сверхсекретному космическому проекту, известному как "Буревестник", который имеет военный индекс 14K168. Видимо, этот проект начался 1 сентября 2011 года с подписания контракта между загадочной организацией ГРНЦ "Гарант" и АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения“ (НПК КБМ), расположенном в Коломне, к югу от Москвы. НПК КБМ - производитель вооружения, который, помимо прочего, производит оперативно-тактические баллистические ракеты, противотанковые ракеты и переносные зенитные комплексы. Неизвестно, чтобы в прошлом он работал над космическими проектами, что делает его ведущую роль в этом проекте несколько загадочной [на самом деле в 1980-е годы КБМ отвечало за создание спутников-перехватчиков 14Ф10/14Ф11 для противоспутникового комплекса "Наряд-В", создававшегося при головной роли НПО "Салют". - bmpd]. ЦНИИХМ был вовлечен в проект с заключением 30 сентября 2011 года контракта с НПК KБM, - ровно в тот же день, когда был заключен контракт на "Нивелир".

Другим участником проекта является АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» (КБ Точмаш). Основными направлениями деятельности этой компании являются тактические ракеты класса «земля-воздух», противотанковое оружие и различные другие виды вооружений. До сих пор его основная роль в космической программе заключалась в разработке противоспутникового оружия, в частности скорострельного орудия, по крайней мере, для одной из военных космических станций "Салют", запущенной в начале 1970-х годов, и ракет класса "космос-космос" для различных противоспутниковых программ, над которыми Советский Союз работал в 1980-х годах, но так и не реализованных. КБ Точмаш также разрабатывает головку самонаведения для ракеты наземной противоспутниковой системы, известной как "Нудоль", которая, как считается, уже совершила несколько испытательных запусков (без нацеливания на спутники).

Из имеющейся документации о роли КБ Точмаш в проекте "Буревестник" можно сделать вывод, что КБ построило симулятор, состоящий из вакуумной камеры и оптического стола для воссоздания фона, на котором инфракрасные, оптические и ультрафиолетовые датчики должны отслеживать быстродвижущиеся объекты в космосе. Компания также сотрудничала с АО «Научно-исследовательский институт телевидения» (НИИТ) в Санкт-Петербурге для создания астротрекера для проекта. Он содержит несколько компонентов иностранного производства, в том числе объектив Pentax C2514M.

Существуют свидетельства того, что в "Буревестнике" используется та же система тяги с монотопливом, что и в "Нивелире", что повышает вероятность того, что обе программы используют общую спутниковую платформу. Еще одним свидетельством тесной связи между "Нивелиром" и "Буревестником" является строительство, как представляется, совместного наземного центра управления (обозначаемого «1009/5») для двух этих проектов в Ногинске-9 (также известном как Дуброво) в 60 километрах к востоку от Москвы. В Ногинске-9 находится 821-й главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) - штаб-квартира российской сети космического наблюдения, где собирается и обрабатывается вся информация из оптических и радиолокационных систем космического наблюдения страны. В советское время Ногинск-9 был также местом расположения наземного центра управления для противоспутниковой орбитальной системы ИС, которая получала данные о своих целях от главного центра разведки космической обстановки. Другая наземная инфраструктура для "Буревестника" (с обозначениями 7511/3 и 7511/4) строится на площадке для хранения ракет и спутников недалеко от Тамбова и на военном космодроме в Плесецке.

Все это, наряду с тем фактом, что "Буревестник" упоминается в некоторых официальных документах как «комплекс космической безопасности», убедительно свидетельствует о том, что это новая орбитальная противоспутниковая система. Поскольку считается, что Россия разрабатывает множество противоспутниковых наземных и авиационных систем для вывода из строя спутников на низких околоземных орбитах, как это обсуждалось в недавнем докладе Фонда за безопасный мир (Secure World Foundation), то основными целями "Буревестника" могут быть спутники на гораздо более высоких орбитах, - таких, как геостационарный пояс. Принимая во внимание их небольшой размер, один или несколько спутников "Буревестник" могут скрытно перемещаться на геостационарную орбиту наряду с большей полезной нагрузкой с ракетой-носителем "Ангара-5", запускаемой из Плесецка. При полете на высоте 36 000 километров и, возможно, использовании того же покрытия для снижения заметности, что и спутники "НИвелир", эти спутники могут быть очень труднообнаруживаемыми с земли. Ничего нельзя сказать с уверенностью о том, как именно "Буревестник" будет поражать другие спутники, но опыт таких компаний, как ЦНИИХМ и КБ Точмаш указывает на предполагаемое использование заряда взрывчатого вещества или кинетического оружия, несмотря на то обстоятельство, что создаваемый при этом космический мусор будет представлять опасность для российских спутников.

Строительство специальной наземной инфраструктуры для "Буревестника" указывает на то, что он должен стать оперативной программой. Предполагая, что "Буревестник" использует ту же платформу, что и уже испытанные спутники "Нивелир", можно сделать вывод, что первые испытательные полеты этих спутников могут быть не за горами.

"Нумизмат"

Еще один проект, в котором ЦНИИХМ является ключевым игроком, называется "Нумизмат". Официально он был начат с подписанием государственного контракта 1 июля 2014 года между ЦНИИХМ и Министерством обороны.


Одним из субподрядчиков ЦНИИХМ по "Нумизмату" является Научно-исследовательский институт телевидения (НИИT) в Санкт-Петербурге, которому 1 сентября 2014 года был выдан контракт по проекту. Из имеющейся документации можно сделать вывод, что НИИТ предоставит некоторый тип телевизионной камеры, которая, как и астротрекер НИИТ для "Буревестника", будет использовать компоненты иностранного производства, в частности, мегапиксельную линзу японской компании Kowa Optical Products и CMOS-датчик изображения американской компании ON Semiconductor.

Другим субподрядчиком является ФГУП «Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова» (НИИИС) в Нижнем Новгороде, который был назначен на проект 10 января 2015 года. Эта компания принадлежит Государственной корпорации по атомной энергии ("Росатом"). Ни один из документов не раскрывает точную роль НИИИС в проекте, но известно, что эта компания несколько лет работала над космическим сверхширокополосным радиолокатором (СШП), и есть веские основания полагать, что это и есть полезная нагрузка, которую она предоставит для "Нумизмата". Некоторые из специалистов, подписавших контракты на "Нумизмат", являются соавторами технических документов, связанных с такими радиолокаторами, и некоторые из подсистем, упомянутых в контрактах, вероятно, являются частью так называемого анализатора спектра, необходимого для обработки отраженных сигналов данного радиолокатора.

Разрабатываемый СШП-радиолокатор для "Нумизмата", вероятно, представляет собой так называемый шумовой радар. Основным преимуществом таких радаров по сравнению с обычными РЛС является присущая им устойчивость к радиоподавлению, обнаружению и внешним помехам, а также их способность выполнять однозначные измерения дальности. В одной из работ анализируется распространение СШП-радиолокационных сигналов через ионосферу во время измерений дальности на расстояниях от 600 до 6000 метров. Все это говорит о том, что "Нумизмат" будет нести систему для испускания трудно обнаруживаемых СШП-сигналов с целью измерения расстояния до относительно близких объектов в космосе

Судя по доступным статьям, исследования НИИИС по космическим СШП-радиолокаторам велись еще в 2012 году, задолго до начала проекта "Нумизмат". В одной из статей, опубликованных в 2014 году, упоминается экспериментальный СШП-радиолокатор, необходимый для изучения возможного искажения СШП-радиолокационных сигналов атмосферой и ионосферой. Он имеет чертеж анализатора спектра, прикрепленного к нижней части спутника. Однако, поскольку статья была опубликована за несколько месяцев до того, как НИИИС получил контракт на "Нумизмат" в начале 2015 года, спутник, показанный на чертеже, может быть чисто концептуальным.

Российские противоспутниковые программы. Космос, Роскосмос, Противоспутниковое оружие, Спутник, Ракета, Длиннопост

Изображение спутника с космическим радиолокатором сверхширокополосного диапазона (с) "Атомный проект"

Есть некоторые свидетельства того, что, помимо телекамеры и СШП-радиолокатора, спутники "Нумизмат" будут нести инфракрасную камеру, разработанную АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (ГИПО) в Казани, которое также, как известно, получило как минимум один контракт для "Буревестника".

Типы полезных нагрузок, которые разрабатываются для проекта, не оставляют сомнений в том, что спутники "Нумизмат" будут выполнять операции перехвата и сближения на орбите, но до сих пор трудно решить, предназначены ли они для спутниковых инспекций, уничтожения спутников или для других целей.

Наноспутники

"Нивелир", "Буревестник" и "Нумизмат" вероятно, будут спутниками в диапазоне массы от 50 до 100 кг, которые обычно называют микроспутниками. Помимо этого, ЦНИИХМ, видимо, также работает над наноспутниками весом примерно от 1 до 10 кг. Детали по ним очень приблизительны. Вероятно, что некоторые из этих работ были выполнены в рамках исследовательского проекта под названием «Навеска», состоящего как минимум из трех направлений:

"Навеска-Н" - проект, начатый 30 декабря 2016 года в соответствии с контрактом, подписанным между ЦНИИХМ и МФТИ, в соответствии с которым МФТИ заказывает компоненты для спутников в формате CubeSat у российской компании ООО "Спутникс", которая является производителем наноспутников.

"Навеска-Х" - проект в сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (2016–2017), направленный на разработку миниатюрных твердотопливных двигательных установок для спутников формата CubeSat. Предшественником этого был исследовательский проект под названием «Нота-Х», выполненный в 2012–2015 годах. В 2015 году некоторые исследователи, работавшие над этим проектом, получили патент на такие твердотопливные микродвигатели. Одним из обладателей патента является Владимир Турков, глава Научно-исследовательского центра нанотехнологий ЦНИИХМ.

«Навеска-Я» - совместная програма с Научно-исследовательским институтом ядерной физики имени М.В. Скобельцына МГУ (2017), описанная только как «предназначенная для изучения взаимодействия излучения с веществом». Институт имени Скобельцына специализируется на изучении влияния космической среды на спутниковые материалы.

Неизвестно, каковы связи между этими отдельными исследовательскими усилиями и приведут ли они к производству реальных спутников. При этом, как представляется, в проекте, отдельном от "Навеска", в мае 2017 года ЦНИИХМ также объявил тендер на поставку подсистемы определения и управления ориентацией, необходимой для трехосной стабилизации спутников формата CubeSat. Лишь в апреле 2018 года контракт был заключен с южноафриканской компанией CubeSpace, которая, как представляется, действует через российского посредника под названием ООО «Легран». Месяцем ранее ЦНИИХМ также разместил тендерный запрос на наноспутниковый астротрекер, но заявки не были получены.


Задача этих наноспутниковых проектов не может быть определена в данный момент, но скрытый характер разработок указывает на военные цели. Наноспутники могут использоваться для самых разнообразных задач с военными применениями, включая операции перехвата и сближения.

Наземные станции

Как упоминалось на бывшем веб-сайте ЦНИИХМ, Конструкторское бюро прикладной механики института также занимается эксплуатацией спутниковых наземных станций. Анализ закупочной документации действительно показывает, что ЦНИИХМ заказывал компоненты в 2011–2012 годах для так называемых «оконечных земных станций» (ОЗС). Как объяснено в статье 2013 года двумя специалистами Военно-космической академии имени Можайского, это наземные станции, которые используются как для отправки команд на спутники, так и для приема данных со спутников для последующей передачи клиентам, - две функции, которые традиционно распределяются между отдельными наземными станциями в сети российских спутниковых наземных станций. Принимая во внимание, что многие российские наземные станции поддерживают широкий спектр спутников, используемых для несвязанных задач, станции ОЗС предназначены для обслуживания спутников, выполняющих одну и ту же функцию, что упрощает предотвращение того, что авторы статьи называют «несанкционированным доступом к информации».

Один из контрактов, подписанных ЦНИИХМ, касался станции OЗС, предназначенной для работы с гражданскими спутниками дистанционного зондирования Земли, в частности со спутниками "Ресурс-П", построенными Ракетно-космическим центром "Прогресс" в Самаре, и спутниками съемки Земли с использованием платформы НПО "Лавочкин-Карат". Местоположение этого объекта (если он действительно был построен) неизвестно. ЦНИИХМ также может разрабатывать свою собственную группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Несколько статей, написанных Юрием Улыбышевым из института, описывают возможные орбитальные конфигурации для группировок таких спутников, которые позволили бы обеспечить глобальное покрытие с минимальным количеством спутников. Однако на данный момент неясно, являются ли эти исследования чисто теоретическими или нет.

Единственная станция ОЗС, которая, как известно, в настоящее время работает, была построена для обеспечения проекта "Нивелир" в комплексе управления спутниками вблизи Енисейска в Сибири. Есть намеки на то, что другие станции тоже существуют или строятся. По всей видимости, ЦНИИХМ поручил, по крайней мере, часть работ на этих станциях ОЗС компании АО «НПО ПМ-Развитие» - дочерней компании АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», ведущего российского разработчика спутников связи и навигации.

Заключение

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ЦНИИХМ был назначен играть ключевую роль в проектах противоспутниковых систем и систем орбитальной инспекции в начале этого десятилетия. С 2013 года запущены уже четыре низкоорбитальных спутника-инспектора, и по крайней мере еще один готовится к запуску. Несмотря на некоторые тревожные сообщения на Западе о назначении этих спутников, они, по сути, не показали ничего, кроме демонстрации точно таких же возможностей, которые были продемонстрированы гораздо большим числом американских и китайских инспекторских спутников с середины 2000-х годов.


Большую обеспокоенность вызывает очевидная разработка новой орбитальной противоспутниковой системы, которая восстановила бы возможности в космическом пространстве, которые Россия имела в советские времена, и которых ни одна другая космическая держава никогда не имела или, кажется, не разрабатывает в настоящее время. Это, наряду с вероятным развитием множества российских наземных противоспутниковых систем, является явным признаком того, что Россия настойчиво готовится к новой гонке вооружений в космосе.


http://www.thespacereview.com/article/3709/1

https://bmpd.livejournal.com/3636133.html

Показать полностью 3
Космос Роскосмос Противоспутниковое оружие Спутник Ракета Длиннопост
13
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии