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 Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

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
37
sdelanounas
sdelanounas
29 дней назад
Сделано у нас

«Мыши и мухи полетят в космос: с Байконура запустят биоспутник „Бион-М“»⁠⁠

20 августа с космодрома Байконур стартует ракета «Союз-2.1б» с научным спутником «Бион-М» № 2. Сейчас аппарат уже заправлен топливом и готов к запуску. На борту спутника отправится необычный экипаж: лабораторные мыши, мухи-дрозофилы, растения, микроорганизмы и даже эксперименты, подготовленные школьниками.

«Мыши и мухи полетят в космос: с Байконура запустят биоспутник „Бион-М“» Роскосмос, Спутники, Космос, Космонавтика, Telegram (ссылка)

Главная цель миссии — изучить, как живые организмы переносят условия космоса, где уровень радиации на 30% выше, чем на орбите Земли.

Учёные надеются, что результаты этих экспериментов помогут понять, как подготовить людей к длительным космическим полётам, включая возможные миссии к Марсу. В программе исследований — наблюдения за поведением животных, изменениями в клетках растений и реакцией микроорганизмов на космические условия.

Это уже второй подобный эксперимент — первый «Бион-М» успешно слетал в космос в 2013 году. Теперь исследователи рассчитывают получить новую информацию, которая приблизит человечество к межпланетным путешествиям, сообщили в Роскосмосе.

Запуск можно будет увидеть в прямой трансляции на официальных ресурсах Роскосмоса.

Подписывайтесь на Телеграм «Сделано у нас» тут, а на сообщество на Пикабу можно подписаться здесь.

Показать полностью 1
Роскосмос Спутники Космос Космонавтика Telegram (ссылка)
9
6
EofruPikabu
EofruPikabu
29 дней назад
Край Будущего

Что представляет из себя "Квазиспутник"?⁠⁠

Что представляет из себя "Квазиспутник"? Вселенная, Наука, Астрономия, Солнечная система, Земля, The Spaceway, Спутники

Крошечная (90 метров в поперечнике) квазилуна. На заднем плане виднеется Земля и ее континент "Австралия". Расстояние между квазилуной и Землей имеет около 7 миллионов километров!

Квазиспутники — это особый класс малых тел, таких как астероиды, которые находятся в орбитальном резонансе 1:1 с планетами. Это означает, что они имеют период обращения вокруг Солнца, аналогичный периоду обращения планеты, но не являются её естественными спутниками. Вместо этого квазиспутники движутся по орбитам, близким к орбитам планет, и могут сохранять относительную близость к ним на протяжении длительных периодов времени.

Одной из ключевых особенностей квазиспутников является то, что они не обращаются непосредственно вокруг планеты. Вместо этого их орбиты вокруг Солнца могут принимать сложные формы, которые создают иллюзию, что они следуют за планетой. В системе отсчёта, связанной с планетой, орбита квазиспутника может выглядеть как «восьмёрка» или «бублик», что соответствует их взаимодействию с гравитацией планеты.

Квазиспутники являются частью более широкой категории коорбитальных объектов, которые также включают троянцев (объекты, находящиеся в точках Лагранжа) и хордальных объектов. Эти тела могут находиться в стабильных орбитах, что делает их интересными для изучения динамики малых тел в Солнечной системе.

Примером квазиспутника является астероид 469219 Кассатка, который движется вблизи орбиты Земли. Он остаётся в этом состоянии в течение десятков лет, что позволяет астрономам исследовать его траекторию и взаимодействие с Землёй. Квазиспутники могут оказывать влияние на динамику планетарных систем и даже представлять потенциальные угрозы для планет, если их орбиты изменяются.

Изучение квазиспутников имеет важное значение для астрономии и космических исследований. Понимание их динамики может помочь в оценке рисков, связанных с потенциальными столкновениями с Землёй, а также в поиске объектов, которые могут быть интересны для будущих космических миссий, таких как исследование ресурсов или изучение условий для жизни. Квазиспутники открывают новые горизонты в понимании формирования и эволюции малых тел в нашей Солнечной системе и за её пределами.

Показать полностью
[моё] Вселенная Наука Астрономия Солнечная система Земля The Spaceway Спутники
0
11
DarkStranger
DarkStranger
1 месяц назад
Популярная наука

3I/ATLAS комета или космический корабль?⁠⁠

Привет, пикабушники!

Хочу поднять одну из тех тем, которые будоражат воображение многих сейчас, кто хоть немного фантазирует на тему внеземных цивилизаций. пришельцев и аналогичном. Конечно же, я о комете 3I/ATLAS.

Для справки

Этот объект был открыт совсем недавно, 1 июля 2025 года, системой автоматического мониторинга неба ATLAS. Именно поэтому он получил свое название — 3I/ATLAS. Буква "I" здесь означает, что это третий официально подтвержденный межзвездный (интерстеллар) объект, посетивший нашу солнечную систему после знаменитого Oumuamua и кометы Борисова.

Что мы знаем о Атласе

  • Скорость около 221 тыс. км/ч (примерно 61 км/с), что весьма впечатляет и соответствует скоростям межзвездных гостей‍.

  • Размер ядра - тут оценки разнятся, но последние данные показывают диаметр ядра около 11,2 км.

  • Прохождение ближайшей точки к Солнцу (перигелий) состоится 29 октября 2025 года на расстоянии 1,36 а.е.

  • Максимальная близость к Земле ожидается 19 декабря 2025 года на расстоянии около 1,8 а.е.

Научная точка зрения

Большинство астрономов сходятся во мнении, что 3I/ATLAS — это классический межзвездный объект с ярко выраженными признаками кометной активности. Яркое облако газа и пыли (кома) и небольшой хвост подтверждают это мнение‍. Однако тут появляется интересная загвоздка...

Гипотеза профессора Ави Лоэба

Известный гарвардский астрофизик Ави Лоуб выдвинул сенсационную теорию, а что если 3I/ATLAS вовсе не комета, а... внеземной космический аппарат?! Вот его ключевые аргументы:

  • Орбита объекта практически идеально совпадает с плоскостью земной орбиты, причем вероятность такого совпадения случайно равна всего 2%. Странное совпадение, не правда ли?

  • Высокая яркость и ретроградная траектория тоже выглядят подозрительно‍.

  • Самое интригующее — расположение объекта при прохождении перигелия позволяет осуществить знаменитый маневр Оберта, который используется космическими аппаратами для эффективного изменения своей траектории‍.

По моему, это звучит так, что должно начать волновать всех =) Представьте себе огромный межзвездный разведывательный зонд, замаскированный под обычную комету, следящий за развитием жизни на Земле...

Реакция научного сообщества

Впрочем, далеко не все восприняли гипотезу Лоэба всерьез. Многие его коллеги поспешили критиковать его взгляды, утверждая, что многочисленные наблюдения демонстрируют исключительно кометные свойства объекта. Более того, некоторые специалисты выразили разочарование подобными теориями, считая, что они отвлекают от серьезных научных исследований‍2‍.


Давайте обсудим!

Вот вам пища для размышлений, друзья мои. Что скажете? Я тут еще Сурдина на эту тему послушал и прям вот пробежало что-то холодненькое по спине)
Говорят, что если это обычная комета, то в ноябре она пролетит мимо Солнца и полетит себе дальше. А вот если эта штука управляемая, то она должа "завернуть" к Земле.

Показать полностью
[моё] Наука Научпоп Ученые Вселенная Космос Комета Астрофизика НЛО Спутники Псевдонаука
33
5
IdealTechnoNews
IdealTechnoNews
1 месяц назад
GeekNews

Красивый эпизод из недавнего запуска ракеты Electron⁠⁠

Установленная второй ступени камера запечатлела пролет разгонного блока Photon, выводившего на орбиту полезную нагрузку: спутники BlackSky Gen-3.

Технологии Спутники Запуск ракеты Космос Вертикальное видео Космонавтика Видео Без звука Короткие видео
0
ILONMASK
ILONMASK
1 месяц назад

Герман Янглин⁠⁠

Наткнулся на сайт визитку некого Германа Янглина (легко гуглится) и просто процитирую то что он о себе написал))

Герман Янглин Инженер, Спутники, Длиннопост

Меня зовут Янгалин Герман Русланович, золотой медалист, ЕГЭ 260+, я студент-изобретатель-рационализатор-инноватор-технократ-, футуролог-мыслитель, полимат-амбидекстр, промышленный дизайнер из Национального исследовательского Томского государственного университета (ТОП-250 ВУЗов мира по версии QS) и НИУ ВШЭ (ТОП-300 ВУЗов мира по версии QS).

Публикации, статьи про мою научную, техническую, образовательную деятельность:

1. https://nti2035.ru/media/publication/neobyknovennyy-shkolnik...
2. https://mgazeta.com/news/novosti/2022-02-24/student-iz-ufy-m...
3. https://www.nkj.ru/prtnews/43779/
4. https://forumspb.com/programme/business-programme/100844/
5. https://ntcontest.ru/about/news/Studtrek-podvedeny-itogi-pro...
6.https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10650972.html
7. https://kompas.ru/company/news/items/?news=3479
8. https://conf.mipt.ru/view/conference/view_division/2702278
9. https://bash.news/news/114907-v-bashkirii-50-uchenikov-postr...
10. http://pressaufa.ru/2019/02/01/ufimec-german-jangalin-v-fina...
11. https://www.eapo.org/ru/info/univers2022_results.php
12. https://mel.fm/blog/german-yangalin/56012-kak-odin-provintsi...
13. https://i-gazeta.com/news/region102/2020-04-14/ufimskiy-shko...
14. https://basman.mos.ru/presscenter/news/detail/10458031.html
15. https://leader-id.ru/profile
16. https://umnik.fasie.ru/bmstu?ORGANIZATION_CODE=bmstu&PAG...
17. https://recyclemag.ru/article/nazvani-lideri-ustoichivogo-ra...
18. https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6342155?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
19. https://bmstu.ru/news/dva-dnya-patentnoi-analitiki
20. https://srgazeta.ru/articles/novosti-sterlitamaka/2021-02-13...
21. https://ufatime.ru/news/2021/07/06/shkolniki-iz-ufy-pridumali-sposob-nejtralizovat-vybrosy-ot-avtomobilej-i-konvertirovat-ih-v-toplivo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
22. http://миамир.рф/blago/55969?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
23. https://journal.kruzhok.org/talents/tpost/d5xeho9gp1-bolshie...
24. https://uslugi.yandex.ru/profile/GermanRuslanovichYa-437286?afterWorkerPage=0&occupationId=/repetitory-i-obucenie&specId=/repetitory-i-obucenie/kursy-i-master-klassy&text=репетиторы по freecad
25. https://roscongress.org/speakers/yangalin-german/biography/
26. https://www.asi.ru/news/190027/
27. https://mel.fm/blog/molodyye-professionaly/53746-shkolnyye-k...
28. https://news.itmo.ru/ru/science/life_science/news/12929/
29. http://aimfond.ru/news/1000/

Технологические, фундаментальные и инновационные компетенции, знания:

1. Занимаюсь 3D-моделированием (КОМПАС-3D, SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Inventor, Autodesk Fusion 360, AutoCAD, CREO, NX, T-Flex, Google Sketch Up, nanoCAD + автоматизация 3D-моделирования с помощью OpenSCAD/КОМПАС-3D, написание собственных библиотек);
2. Прочностным, термодинамическим, аэрогазодинамическим, электромагнитным анализом и т.д., (Ansys (Ansys Discovery, Ansys Electronics, Ansys LS-DYNA, Ansys Sherlock), Femap, Nastran, APM Multiphysics, Flow Vision, Fidesys, Comsol, Simulia, Abaqus, ЛОГОС) + модельно-ориентированным проектированием (Ansys SCADE);
3. Электроникой и программированием микроконтроллеров/микрокомпьютеров, схемотехникой, интерфейсы — (Arduino, Raspberry Pi3, Microbrit, Beagle Bone, Omega Plus, Keil/MbedStuido,STM32, STM8, Omega Plus, MultiSim, EasyEDA, ARM, AVR, SPI, I2C, UART, CAN, АЦП, ЦАП, ШИМ, ПИД, DDR, Space Wire, Ethernet, SATA, USB, PCIe) + оптический программный пакет Zemax;
4. Проектированием ПЛИС и микропроцессорных устройств (FPGA) (Quartus, Arm Development Studio for Intel SoC FPGA + Altera, Vivado + Xilinx), RISC-V, CPLD, FPAA, ASIC, а также знаю цифровую и аналоговую схемотехнику;
5. Компьютерным зрением (OpenCV3 + OpenMV3, TensorFlow);
6. Системами автоматического управления (MATLAB & Simulink & SiminTech);
7, Спортивным программированием (Codeforces, TopCoder) и спортивным этичным хакингом, CTF, спортивным анализом данных (Kaggle);
8, Физикой, математикой, химией, информатикой, астрономией, изобретательством и биологией;
9. Проектированием печатных плат и электроники (Altium Designer, P-CAD, Multisim, Delta Design, Eagle CAD, EasyEDA, LeCAD);
10. Нейронными сетями и машинным обучением (Keras, Numpy, Pytorch) + мат. вычисления в Wolfram, MathCAD; 11. Обработкой естественного языка, аудио (BERT, pyaudio);
12. Исследованиями в области ракетно-космической техники, авиации, радиоэлектронным систем и комплексов, вертолётостроения, военной техники и вооружения, НВИЭ, IT, информационной безопасности автоматизированных систем;
13. Патентной аналитикой, изучением патентов и научных статей, НИОКР, а также оформлением более 50 патентов и свидетельство ЭВМ, БД, ТИМС;
14. Прикладной анализ (Labview, MathCAD),
15. Мобильной и Web-разработкой (Java + Spring, Django + Python);
16. Цифровая обработка сигналов (Модуляция/Демодуляция, Синхронизация, Помехоустойчивое кодирование, Python + Вуз. математика);
17. Изучением иностранных языков (Английский, немецкий, французский, испанский, норвежский, шведский, датский, финский, нидерландский, китайский, японский, корейский);
18. Чтением более 200 книг научно-технической и аналитической направленности в год;
19. Системной аналитикой и анализом;
20. Каратэ (Коричневый пояс + 3 категория по судейству), футболом и хоккеем, промышленным дизайном и футурологией;
21. Системным администрированием Linux: Ubuntu, Noobs, Red Hat, Fedora, Kali Linux;
22. Изучаю блокчейн;
23. Изучаю новые языки программирования и программы: Scala, Haskell, Assembler, System Verilog/VHDL, Ruby, Kotlin, Perl, Delphi, Latex, QGIS, CorelDraw Technical Suite; 24. Разрабатываю собственные библиотеки для систем космических аппаратов на C++, Python;
25. Занимаюсь разработкой и администрированием БД: MySQL, PostgreSQL, SQLite;
26. Занимаюсь разработкой гибридных вычислений (MATLAB, Inmost, CUDA);
27. Занимаюсь ТРИЗ (Теорией решения изобретательских задач);
28. Информационной безопасностью и этичным хакингом (Kali Linux, WireShark,Beagle Bone, HackRD, Ubertooth, YardStick и другие);
29. VR/AR и анимацией : Unity, 3DMax, Blender;
30. Мехатроникой и космической робототехникой, цифровые двойники (ROS, Gazebo);
31. Photoshop, Adobe Premiere, промышленным, футурологическим дизайном;
32. Изучаю Cadence, Quartus, Vivado;
33. Читаю более 200 научных журналов в год;
34. Беспилотными летательными аппаратами, летательными аппаратами нетрадиционных схем;
35. Экономикой и инновациями, научной организацией труда, 5S, Кайдзен;
36. GitHUB/GitLAB, Системы контроля версий;
37. Agile, Trello, Miro;
38. Знаю английский — B2, Немецкий, Норвежский, Шведский, Датский — A2, Финский — A1;
38. Умею пользоваться лабораторными измерительными приборами;
39. Умение делать чертежи и оформлять тех. документацию;
40. Умею составлять патентные ландшафты и R&D-антуражи;
41. Умею работать со станками: 3D-принтеры, лазерные, фрезерные, токарные и т.д.;
42 Умею паять радикомпоненты (SMD, QFN, QFP), использовать паяльный фен, сваривать детали (MMA, MIG-MAG, TIG);
43. Работаю по 16-19 часов в день каждый день;
44. Умею быстро налаживать общение с людьми;
45. Знание MS Office;
46. Хорошо знаю ГОСТы;
47. Создал и реализовал более 30 инновационных проектов, НИР;
48. Создание UNIT-тестов;
49. Алгоритмы, олимпиадное программирование;
50. Прохожу более 100 курсов на образовательной платформе Stepik;
51. Геинформационными технологиями (QGIS, MapInfo); 52. Параллельным программированием (CUDA);
53. Спутниковой связью, моделированием электромагнитных и электромеханических систем, печатных плат (Ansys HFSS, Ansys Sherlock);
54. Моделированием движения КА на орбитах различных тел (Ansys Orbit Determination Tool Kit (ODTK), GMAT);
55. Моделированием робототехническим систем специального, двойного и военного назначения (Euler);
56. Разработка и развитием операционных систем на базе существующих ядер Linux: Ubuntu, Astra Libux, Kali Linux или написанных с нуля для встраиваемых систем (IoT): FX-RTOS от Delta Design, FreeRTOS, KasperskyOS, для мобильных платформ: Аврора SDK;
57. Оптико-фотонным анализом (Ansys optiSLang Process Integration, Ansys Zemax OpticsBuilder, Ansys Nuhertz, Ansys Speos Design, Ansys Lumerical FDTD Simulation, Ansys Maxwell, Ansys IcepakCooling, Ansys SIwave, Ansys Rocky, Ansys Autodyn, Ansys RedHawk-SC);
58. Сетевым и системным администрированием (Cisco Packet Tracer);
59. Графическим моделированием (yeD Graph Editor);
60. Инженерным образованием, методологией преподавания и обучения;

Из последних достижений выделю:

1) 2-х кратный финалист Олимпиады НТИ (Умный город и Передовые производственные технологии),
2) Призёр Всероссийского конкурса инженерных проектов «РЕАКТОР» Кружкового движения НТИ,
3) Победитель Всероссийского конкурса цифровых компетенций «Талант 20.35»,
4) Сертифицированный специалист АСКОН по КОМПАС-3D v18 (2020),
5) Участник технических смен МДЦ «АРТЕК» и ВДЦ «Орлёнок»,
6) Участник форума APFSD по экологии и энергетике (500 лучших с Евразии),
7) Вхожу в базу данных одарённых детей Военного инновационного технополиса «ЭРА» и Фонда «Талант и успех»,
8) Выпусник IT-школы Samsung, Сколковской школы FPGA,
9) Воспитанник Республиканского детского образовательного технопарка,
10) Воспитанник Центра развития талантов «Аврора»,
11) Участник образовательной стажировки при Департаменте архитектуры компьютерных технологий НТИ, под наставничеством Халида Дианова и Александра Калинникова,
12) Победитель Всероссийской инженерной школы «Нефтяная кухня»,
13) Разработчик Всероссийского онлайн-хакатона по 3D-инновациям, включён в перечень мероприятий, засчитываемых для доп. баллов ЕГЭ системы Талант 20.35,
14) Обладатель гранта Министерства Просвещения Российской Федерации на развитие цифровых проектов, 15) Вошёл в состав сборной России в рамках Международной выставки юных изобретателей IEYI-2021, 16) Финалист Международного эвента стартаперов «Slush» (Хельсинки),
17) Призёр Олимпиады НТО (НТИ) «Умный город», студ.трек, г. Томск,
18) Победитель Олимпиады НТО (НТИ) «Передовые производственные технологии», студ.трек, г. Санкт-Петербург,
19) Член экспертного совета по науке и образованию Молодёжного парламента Гос.Думы и член рабочей группы НТИ по ИТ-образованию, член экспертного совета по проектной деятельности НИУ ВШЭ,
20) Победитель Всероссийского грантового конкурса «УМНИК МГТУ им. Н.Э. Баумана», а также получил благодарность ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана
Все достижения можно будет найти здесь — (https://disk.yandex.ru/d/S3_epyZkEp_o8w) или здесь (https://disk.yandex.ru/d/1wy_1v5TUq-u5w),
21) Финалист Всероссийской научной конференции по практической космонавтике «Орбита Молодёжи»,
22) Финалист Всероссийского конкурса научных проектов в космосе и стратосфере «Линия Кармана»,
23) Участник Международной школы Харбинского технологического института по направлению — «Механика и управление движением космических аппаратов»,
24) Выпусник Сколковской школы FPGA и ИНОЦ «Авионика»,
25) Закончил Цифровой буткемп по ИИ (Уровень Middle, с отличием)

Мои научные публикации — https://disk.yandex.ru/d/HVp2PaCMcFCcrw

Область научных интересов по ракетно-космической тематике и космонавтике, авиации, системам вооружения можно найти здесь:

1. Системы управления РН, ракет, крылатых ракет и КА, ЛА
2. Ракетные двигатели
3. Системы стабилизации, навигации и ориентации КА, ЛА
4. Астрофизическое и астрономическое обеспечение полётов КА
5. Динамика полёта РН, ракет, крылатых ракет и КА, ЛА
6. Баллистика, экспериментальная баллистика
7. Управление движением ЛА, КА
8. Аэродинамика, аэромеханика КА, ЛА
9. Материаловедение, композитные материалы
10. Теория космического полёта
11. Небесная механика
12. Спутниковая связь
13. Ракетно-космические системы выведения
14. Наземные, морские и воздушные, космические стартовые комплексы
15. Нетрадиционные схемы компоновок ЛА, КА
16. ТАУ
17. Космическая электроника
18. Теплообмен КА, ЛА
19. Бортовые комплексы управления КА, ЛА
20. Малые космические аппараты
21. Беспилотные космические аппараты
22. Орбитальная механика и динамика полёта КА, ЛА
23. Теория колебаний
24. Системы наведения и управления высокоточными летательными аппаратами
25. Строительная механика ракет
26. Ракетные топлива
27. Композитные материалы ракет
28. Основы технологии ракетостроения
29. Основы проектирования ракет
30. Информационно-измерительные комплексы космических аппаратов и спутниковой связи
31. Бортовые и наземные радиотехнические комплексы управления КА
32. Электроприводы, газприводы и гидропневмоприводы ракет и КА
33. Инновационные технологии в аэрокосмической технике
34. Методы расчета движения космических аппаратов
35.Основы теории орбитального маневрирования в космосе
36. Навигация ракет и космических аппаратов, методы математической обработки измерений текущих навигационных параметров и определение орбит
37. Динамическое проектирование управляемых летательных аппаратов и исследование динамики их движения:
38. Наземный автоматизированный комплекс управления
39.Методы оценки эффективности летательных аппаратов и их систем.
40. Разработка качественных, аналитических и численных методов решения дифференциальных уравнений, описывающих движения и вращения тел под действием всемирного тяготения и других сил как в ньютоновом, так и в релятивистском приближении.
41. Механика полёта
42.Оптимальное управление детерминированными процессами
43.Нейросетевые технологии в задачах системного анализа
44. Распознавание образов в РКТ
45. ИИ в системах управления движением и навигации
46. Оптимальное управление многообъектными многокритериальными системами (ММС)
47. Основы микропроцессорного управления
48. Проектирование и конструирование РКТ
49. Физика и химия космоса
50. Системы жизнеобеспечения, скафандры
51. Крылатые ракеты
52. Гидробаллистика
53. Гидроаэродинамика
54. Бортовые компьютеры КА
55. Бортовое радиоэлектронное оборудование
56. Математические основы теории автоматического управления
57. Космическая робототехника и манипуляторы
58. Основы теории сигналов
59. Навигация, стабилизация и ориентация КА
60. Эргономика КА
61. Цифровая обработка сигналов в РКТ, КА и ЛА
62. Параллельные архитектуры для применения в аэрокосмической области
63. ДЗЗ
64. Нейронные сети и глубокое обучение в РКТ
65. Астродинамика
66. Межпланетная баллистика
67. Новые виды энергии в РКТ
68. Аэрогидромеханика
69. Методы вычислений
70. Электронные приборы систем управления КЛА
71. Бортовые цифровые вычислительные системы
72. Основы разработки ПО для КА, ЛА и РН
73. Программирование микроконтроллеров для РКТ
74. Системы ориентации КА
75. Бортовые стенды по моделированию систем управления
76. Алгоритмы обработки информации навигационных систем
77. Геометрия космических полётов
78. ТРИЗ в РКТ
79. Радиоэлектронные системы и комплексы в РКТ
80. Испытатание летательных аппаратов
81. Геоинформационные технологии, обработка изображений и полей
82. Космические приборы
83. Прикладная мат. и теор. физика
84. Автоматизированные методы расчёта аэрокосмических систем
85. Аналитические методы решения краевых задач
86. Гидроаэроупругость конструкций аэрокосмических систем
87. Проектирование наноспутников и спутников
88. Управление движением и стабилизация пилотируемых и автоматических космических аппаратов и систем
89. Численные методы расчета и проектирования космической техники
90. Системы управления летательными аппаратами в атмосфере
91. Интеллектуальные системы управления
92. Основы теории управления нелинейными системами
93. Статистическая динамика систем управления
94. Управление в технических системах
95. Равновесие и устойчивость сложных динамических систем и систем управления
96. Разработка бортового программного обеспечения систем управления летательными аппаратами
97. Математическое моделирование динамических систем
98. Навигационно-баллистическое обеспечение управления полётом космических аппаратов
99. Управление группой подвижных объектов
100. Численные алгоритмы и структуры данных
101. Теплотехника
102. Прочность ракет-носителей
103. Приборы и системы ориентации КА
104. Гироскопические приборы
105. Автоматы стабилизации
106. Технологии приборостроения
107. Беспилотная космонавтика
108. Микропроцессорная техника в приборах, системах и комплексах
109. Приборы астронавигации
110. Приборы силовой автоматики БПЛА
111. Дискретная математика
112. Случайные процессы и статистические технологии
113. Модели и алгоритмы цифровых систем управления БПЛА
114. Основы теории пилотажно-навигационных комлпексов
115. Современные системы обмена информацией с космическими аппаратами
116. Баллистическое и аэродинамическое проектирование
117. Авиационные боеприпасы
118. Артиллирейское вооружение
119. Новые способы запуска ракет и КА
120. Системы вывода полезной нагрузки
121. Методы оптимизации управления летательными аппаратами
122. Математическая подготовка баллистико-навигационного обеспечения космических полётов
123. Математическое моделирование управления космическими полётами
124. Математические методы контроля и обработки данных полёта космических аппаратов
125. Теория космического полёта
126. Аэродинамика ракет и транспортных систем
127. Современные системы обмена информацией с космическими аппаратами
128. Высокоточные системы навигации
129. Моделирование и испытание САУ
130. Управляющие ЭВМ и комплексы
131. Радиолокационные и информационно-измерительные комплексы
132. Динамическое проектирование систем наведения ЛА
133. Космическая робототехника
134. Ракетные пусковые установки и стартовые ракетные комплексы
135. Проектирование морских ракетных комплексов
136. Системы управления авиационно-ракетных комплексов
137. Теория упругости
138. Основы теории пластичности
139. Авионика
140. Аэроакустика
141. Статика и динамика
142. Эффективная площадь рассеяния
143. Ствольное ракетное оружие
144. Боевые части ракет и авиабомбы
145. Синтез-инженерия ракетно-космических систем
146. Имитационное моделирование полёта КА
147. Нелинейное и стохастическое моделирование
148. Системы ракетно-авиационного вооружения
149. Высокоточные летальные аппараты
150. Ракетные и импульсные системы
151. Фундаментальные космические исследования
152. Техническая кибернетика
153. Оптимальное управление и статистическая динамика систем управления
154. Аэрономия
155. Аэросервоупругость
156. Аэроакустика
157. Теория робастного
многоуровневого управления
и оптимизации
158. Теория управления в
нелинейных системах с
распределенными
параметрами
159. Теория и вычислительные
методы качественного
анализа и оптимального
управления гибридными и
сингулярными системами
160. Теория управления
стохастическими системами
161. Теория и технологии проектирования
бортовых терминальных систем управления
162. Теория и технологии одиночного и
группового управления движением в
условиях неполной информации и
ограниченности ресурсов с оптимизацией и
комплексированием бортовых измерений
163. Теория и технологии полномасштабного
имитационного моделирования и анализа
архитектуры и свойств систем управления ракетно-космическими объектами
164. Теория и технологии управления движением
транспортных средств в сложных условиях
165. Искусственный интеллект и большие
данные в управлении
166. Противолокационные ракеты
167. Противокорабельные ракеты
168. Многоцелевые управляемые ракеты
169. Корректируемые авиабомбы
170. Боевые ракетные комплексы
171. Бортовые интеллектуальные информационно-управляющие системы
172. Разработка и изготовление космических информационных систем
173. Антенно-фидерные системы
174. Автоматизированные системы управления специального назначения
175. Автономные системы
управления для ракетно-
космической техники
176. Разработка методов навигации и управления движением, синтез алгоритмов наведения и навигации, угловой стабилизации ракетных комплексов различного назначения
177. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения управления ракетными двигателями, в том числе твердотопливными двигателями глубокого регулирования
178. Математическое моделирование объектов и процессов управления для исследования характеристик создаваемых и эксплуатируемых ЛА
179. Разработка бортового и наземного программно-математического обеспечения систем управления различных ракет и комплексов
180. Разработка методов функциональной защиты систем управления от сбоев по различным причинам и программно-аппаратная их реализация
181. Разработка программно-математического обеспечения бесплатформенных инерциальных навигационных систем
182. Разработка автоматизированных систем подготовки данных
183. Создание методик и алгоритмов электрических и точностных испытаний систем управления ЛА на всех этапах проектирования, отработки, заводских и полигонных испытаний, предполетной подготовки РН и КА
184. Теоретические и экспериментальные исследования вопросов механики, аэродинамики, теплообмена, прочности и динамики конструкций летательных аппаратов
185. Проектирование, конструкция и производство ракетно-космической техники. Прикладные исследования и инновационные технологии в аэрокосмической деятельности
186. Динамика, баллистика и управление полетом летательных аппаратов и орбитальных станций. Спутниковая навигация и координатно-временное обеспечение
187. Основы теории линейных систем управления
188. Основы теории нелинейных систем управления
189. Компьютерные методы и технологии автоматизации и управлени
190. Основы теории управления оптимальными многообъектными
многокритериальными системами
191. Оптимальное управление детерминированными процессами
192. Динамические модели элементов системы и режимов управления
движением космических аппаратов
193. Навигационное обеспечение бесплатформенных инерциальных
навигационных систем
194. Аппаратно-программные средства БВС космических аппаратов
195. Методы решения прикладных задач небесной механики
196. Дискретные системы автоматического управления
197. Нейросетевые технологии в задачах системного анализа
198. Радиолокационные и информационно измерительные комплексы
199. Динамическое проектирование систем наведения
летательных аппаратов
200. Системы управления соединениями
летательных аппаратов
201. Имитационный анализ управляемых ракетных комплексов
202. Моделирование и испытание систем автоматического управления
203. Системы распознавания образов
204. Управляющие комплексы беспилотных летательных аппаратов
205. Системы управления наземных зенитноракетных комплексов
206. Проектирование морских ракетных комплексов
207. Нечеткие вероятностно-статистические методы в управлении
208. Методы адаптивного и робастного управления
209. Алгоритмизация процессов управления
210. Конфликтно-оптимальное управление воздушнокосмическими
системами
211. Комплексирование и самоорганизация измерительных систем
212. Эргатические системы управления
213. Экспертные системы принятия решений
214. Механика полёта аэродинамических летательных аппаратов
215. Механика полёта космических летательных аппаратов
216. Прикладная гидроаэродинамика
217. Автоматизация разработки конструкторской документации
218. Интегрированные навигационные системы
219. Адаптивное управление, нейросети
220. Аэрогидробаллистическое проектирование
221. Радиоустройства систем автоматического управления
летательных аппаратов
222. Математические основы и вычислительные
алгоритмы теории автоматического управления
223. Математические модели функционирования ракетно-космических систем и комплексов
224. Основы теории полета космических аппаратов и баллистики ракет
225. Теория чисел
226. Теория автоматического и автоматизированного управления
227. Бортовые и наземные радиотехнические комплексы управления КА
228. Геоинформационные системы и технологии в аэрокосмической технике
229. Лазерные технологии в аэрокосмической отрасли
230. Аэростатика
231. ПДТР
232. Навигационные системы, приборы, исполнительные устройства и средства наведения летательных аппаратов
233. Электронное оборудование и программное обеспечение систем управления БПЛА
234. Системы управления космическими аппаратами и средствами их выведения на целевые орбиты
235. Бортовых информационные комплексы, средства наблюдения и космические системы дистанционного зондирования Земли, Луны, Марса и других планет
236. Конструкции платформ, служебные системы и антенны космических аппаратов дистанционного зондирования Земли
237. Комплексы приема и обработки информации ДЗЗ и ее использование для социально-экономического развития и функциональных исследований
238. Основы баллистического проектирования искусственных спутников Земли
239. Теория случайных процессов
240. Теория принятия решений
241. Математические основы теории оптимального и логического управления
242. Радиоэлектронная борьба
243. Наведение и навигация баллистических ракет
244. Методы принятия решений в системах организационного управления
245. Радиотехнические цепи и сигналы
246. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и систем
247. Электроника и микропроцессорная техника
248. Теория автоматического управления техническими системами
249. Методы синтеза оптимальных систем автоматического управления
250. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений
251. Бортовая телеметрическая аппаратура космических летательных аппаратов
252. Системы автоматического управления летательными аппаратами
253. Динамическое проектирование систем управления автоматических маневренных летательных аппаратов
254. Системы адаптивного управления летательными аппаратами
255. Глобальные спутниковые системы синхронизации и управления движением в околоземном пространстве
256. Бортовые газодинамические исполнительные системы летательных аппаратов
257. Проектирование и испытание бортовых систем управления
258. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления
259. Теоретические основы нелинейной радиоэлектроники
260. Теория катастроф
261. Алгебра логики, атомарные фунции и вейвлеты в физических приложениях
262. Функциональный анализ
263. Расчет многослойных конструкций вариационно-матричными методами
264. Прочность, жесткость, устойчивость элементов конструкций
265. Основы расчета и конструирования деталей и механизмов летательных аппаратов
266. Формирование рационального облика перспективных авиационных ракетных систем и комплексов
267. Основы проектирования артиллерийского вооружения танков и самоходно-артиллерийских установок
268. Прикладная теория удара и физика взрыва
269. Конструкция и расчет автоматического оружия
270. Проектирование ракетных и ствольных систем
271. Спутниковая навигация и ее приложения
272. Обработка аэрокосмических изображений
273. Общие принципы проектирования систем управления
274. Прикладная теория гироскопов
275. Гидравлические приводы летательных аппаратов
276. Автоматическое управление самолетами и ракетами
277. Применения GPS/ГЛОНАСС
278. Расчет на прочность беспилотных летательных аппаратов
279. Пилотажные комплексы и системы управления самолетов и вертолетов
280. Прикладные задачи теории оптимального управления движением беспилотных летательных
281. Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов
282. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике
283. Управление техническими объектами стартовых ракетных комплексов и обеспечение безопасности их эксплуатации
284. Методы теории систем в задачах управления космическим аппаратом
285. Космические системы дистанционного зондирования Земли
286. Динамика и управляемость самолета
287. Цифровая обработка сигналов
288. Вейвлет-анализ
289. Автоматизированные системы управления специального назначения
290. Системы управления космических аппаратов военного, двойного и специального назначения
291. Патентные стратегии
292. Бортовые цифровые многолучевые антенные решетки для систем спутниковой связи
293. Расчет параметров межпланетных траекторий по методу сфер влияния
294. Радиосигналы и радиоустройства в информационных системах
295. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение
296. Системы управления рулями самолетов
297. Астрономия в космонавтике
298. Основы защиты от технических разведок
299. Основы гидравлики и гидропневмопривода
300. Ракетно-космические средства выведения космических летательных аппаратов

Показать полностью 1
Инженер Спутники Длиннопост
22
Sav100
Sav100
1 месяц назад
Исследователи космоса

О Роскосмосе⁠⁠

💫 Космос и отрасль сегодня — говорим о цифрах

Сегодня в периметре Роскосмоса работают 115 предприятий в 20 регионах России. Количество занятых в отрасли — более 165 тысяч человек.

Суммарная производственная мощность предприятий отрасли — до 30 ракет-носителей. Российские ракеты-носители — самые надёжные в мире.

С 2018 года продолжается серия безаварийных пусков. На сегодня это уже 139 безаварийных пусков ракет подряд.

Ракеты Роскосмоса стартуют с трёх космодромов: Восточный, Байконур и Плесецк.

Космические корабли и спутники выводят на орбиту ракеты семейства «Союз», «Ангара» и «Протон-М».Готовится к испытаниям более мощная модификация «Ангары» — ракета «Ангара – А5М», первый пуск которой планируется с космодрома Восточный в 2027-2028 годах.

Показать полностью
Запуск ракеты Спутники Роскосмос Космодром Видео Короткие видео
2
27
mazlow
mazlow
1 месяц назад
Весёлая куча

Альтернативный вариант запуска космических аппаратов⁠⁠

Поддержать

Космический корабль Запуск ракеты Центрифуга Праща Космонавтика Спутники Физика Видео Вертикальное видео Короткие видео
71
77
Anubix
Anubix
1 месяц назад
Лига историков

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда⁠⁠

Амбициозный замысел программы "Марс-73"

Советская программа исследования Марса в 1973 году стала беспрецедентной по масштабу,
к Красной планете одновременно отправились четыре станции серии М-73 ("Марс-4"–"Марс-7").
В отличие от орбитальных "Марс-4" и "Марс-5", аппараты "Марс-6" и "Марс-7" (модификация М-73П) несли спускаемые зонды для посадки на поверхность.
"Марс-6" стартовал 5 августа 1973 года с Байконура на ракете-носителе "Протон-К", имея массу 3260 кг (из них 1000 кг — спускаемый аппарат).
Его ключевая задача — доставить автоматическую марсианскую станцию в южное полушарие Марса, в область Эритрейского моря (координаты: 23.9° ю.ш., 19.4° з.д.), и провести первые прямые измерения атмосферы и грунта.

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Спускаемый аппарат АМС «Марс-6». Ежегодник БСЭ 1975 г.

Спускаемый аппарат АМС «Марс-6». Ежегодник БСЭ 1975 г.

Технологический прорыв

Конструкция "Марса-6" включала революционные для своего времени решения:

  • Усовершенствованная двигательная установка с двигателем 11Д425А, обеспечивающим
    два режима тяги (1105 кгс и 1926 кгс).

  • Система терморегулирования, протестированная в вакуумных камерах с имитацией солнечного излучения — первый случай столь комплексных испытаний в советской космонавтике.

  • Спускаемый аппарат сферической формы, оснащённый масс-спектрометром для анализа атмосферы, датчиками давления, температуры, ветра, а также камерами для панорамной съёмки.
    Несмотря на инновации, миссия столкнулась с чередой сбоев, отказ телеметрии 3 сентября 1973 года и выход из строя бортового магнитофона, вынудили управлять аппаратом "вслепую".

Роковые минуты спуска 12 марта 1974 года

12 марта 1974 года спускаемый аппарат "Марса-6" вошёл в атмосферу Марса на скорости 5.6 км/с. Этапы спуска выглядели так:

  1. Аэродинамическое торможение: 2.5 минуты, снижение скорости до 600 м/с.

  2. Раскрытие парашюта на высоте ~20 км — началась передача данных о составе атмосферы.

  3. Потеря связи за 0.3 секунды до расчётного касания грунта — в момент включения двигателей мягкой посадки.
    Телеметрия успела зафиксировать аномально высокое содержание аргона (25–45%)
    в атмосфере планеты, эти данные, позже подтвердила миссия NASA "Curiosity"

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Схема перелета станции «Марс-6»: 1 — первая коррекция, 2 — вторая коррекция, 3 — третья коррекция, 4 — отделение спускаемого аппарата и вывод его на траекторию спуска. Вестник АН СССР 1974 г.

Версии катастрофы и историческое значение

Причины аварии до сих пор остаются предметом дискуссий, наиболее популярные из них:

  • Отказ радиосистемы при переключении на ретрансляцию через "Марс-5" (уже вышедший
    из строя).

  • Жёсткая посадка из-за ошибки в оценке высоты (аналогично крушению европейского "Скиапарелли" в 2016 году).

  • Воздействие пылевой бури, вызвавшей колебания аппарата.

    Несмотря на потерю зонда, "Марс-6" передал уникальные данные: первые прямые замеры атмосферного давления (4.5–7 мбар) и температуры (−43°C на высоте 20 км), а также выполнил совместный с французскими учёными эксперимент по изучению солнечного радиоизлучения.

Современное открытие энтузиастов

В 2014–2018 годах группа российских исследователей во главе с Виталием Егоровым и Антоном Громовым предприняла поиски места падения, используя снимки спутника NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Для поисков "Марса-6" группа провела визуальный анализ тысяч снимков зоны посадки
и виртуальный краш-тест, моделирование которого показало, что удар должен был создать кратер 4–5 м в диаметре, а аппарат мог отскочить на 46–99 метров.
В 2018 году в низменности Эритрейского моря был обнаружен кратер диаметром 4 метра
с объектами, напоминающими обломки.
Расчёты подтвердили соответствие параметрам удара "Марса-6".

Тень над Эритрейским морем: История "Марса-6" и поиски утраченного зонда Марс, NASA, Космический корабль, Ученые, Спутники, СССР, Космонавтика, Запуск ракеты, Ракета, 20 век, МКС, Исследования, Наука, Солнечная система, Астрофизика, Планета, Память, Галактика, Длиннопост

Предполагаемое место падения "Марса-6". Автор: Zelenyikot

Наследие "Марса-6"

Хотя "Марс-6" не выполнил главную цель — работу на поверхности, его вклад в науку внушителен.
Переданные 150 секунд данных о атмосфере стали основой для моделей климата Марса,
а технологические решения, такие как система терморегулирования и парашютно-реактивная посадка, легли в основу будущих марсианских миссий.
История его поисков — пример того, как гражданская наука дополняет официальные исследования.
Сегодня, спустя 52 года после старта, "Марс-6" остаётся символом дерзости космической эпохи, чьи секреты ещё ждут окончательного раскрытия.

В завершение статьи приведу цитату Антона Громова российского исследователя космоса и популяризатора космонавтики:

"Межпланетные аппараты для человечества как органы чувств, которые мы посылаем в другие миры.

Показать полностью 3
[моё] Марс NASA Космический корабль Ученые Спутники СССР Космонавтика Запуск ракеты Ракета 20 век МКС Исследования Наука Солнечная система Астрофизика Планета Память Галактика Длиннопост
15
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