Ой, испугал, программа полетов и так по большей части на мне, вернее не на мне, а на Вычислителе, ибо большая часть того, что предлагается нашими академиками критики не выдерживает. Даже от Красилова из "Истока" заявка пришла на выращивание кристалла из карбида кремния в невесомости, это как раз связано с получением полупроводников, которые должны работать в космосе. Кто-то там из умников решил, что неоднородность структуры в кристалле на земле связана с силой притяжения, а вот в космосе, в невесомости, нарушений в структуре быть не должно. Зарубил нафиг эту заявку, во-первых: надо из земной технологии сначала все выжать; во-вторых: проводились такие эксперименты в моей реальности, и результат был отрицательный; а в-третьих: представляете какие энергетические мощности для этого надо? Не пришло еще время таких экспериментов.
А вот чего время пришло, так это многоканальной системы связи с космическими аппаратами на частотах свыше четырех гигагерц, теперь не надо было долго находиться в неведении относительно возможности снимков земной поверхности. Телевизионная картинка, по которой определялась возможность съемки, передавалась в центр наблюдения через один из шести спутников связи высокоэллиптической орбиты, который мог транслировать сигнал в СССР с противоположной стороны земли. Собственно говоря, пока проект получился почти провальным, ибо точно направить антенну спутника в нужные координаты получалось далеко не всегда, так как расчеты были сложны, а стандартный программатор управления антеннами имел ограничения по объему данных. Тут, скорее всего, требовалось ставить специализированное устройство, которое бы обладало вычислительными функциями. Вот когда приходится жалеть, что до воплощения цифровой компактной техники нам предстоит еще долгая дорога. Но как бы то ни было, первый шаг межорбитальной связи сделан, а что касается надежности связи, то есть кое какие задумки по ее совершенствованию, сейчас наша электротехническая лаборатория экспериментирует с автоматом ориентации антенн по опорному сигналу. Там вообще координаты требуется только примерно задавать, плюс-минус десяток градусов. Так смотришь, и доползем до непрерывной связи с пилотируемыми кораблями, а это уже достижение уровня почти двадцать первого века.
И еще одно достижение, наконец-то мы сумели сделать кассетный видеомагнитофон, пока изображение получается не очень качественным, все-таки не сумели избавиться полностью от искажений в видеотракте и иногда возникает "тянучка" на экране. Но это ведь самое начало, думаю, на следующей модели мы сумеем получить четкую черно-белую картинку, а там и до цвета, может быть, дотянемся. Что касается компактных видеокамер, то они уже и сегодня есть, ленинградский ВНИИТ в начале года прислал новые видиконы диаметром всего два с половиной сантиметра, а вся камера у нас получилась размером с пару мыльниц. Но качество изображения давала замечательное, это особенно было ценно, так как то телевизионное оборудование, которое использовалось нами сейчас, заставляло иногда сильно напрягаться, чтобы понять, что именно там мелькает. Ну и проекционный монитор тоже пришлось изобретать, это чтобы стыковкой можно было полноценно управлять. По поводу монитора техники немало копий сломали, то ли использовать кинескоп, и тогда его придется делать небольшим по размеру, а космонавту чуть ли не носом в него тыкаться, то ли использовать экран и проектор, но они будут ограничивать вид на приборы. В конце концов, решили сделать складной экран, нужно видеть картинку с камеры - развернул, не нужно – свернул. Удачно получилось, и места немного занимает и повернуть можно так, чтобы другим космонавтам картинку видно было.
А еще в лаборатории работали над аналоговым устройством, которое позволит запихнуть изображение от четырех видеокамер на один экран, и даже название ему придумали – "Квадратор"… Да уж, иногда история выкидывает такие коленца, в моей реальности устройство позволяющее впихнуть много камер в видеосигнал называлось именно "квадратор". Когда спросил, почему так назвали, ведь изображения получалось вовсе не квадратными, получил пояснение, что экран делится на четыре равные части, потому и квадрат в названии.
В августе вдруг к нам заявился Королев, оказывается его КБ спроектировало и изготовило разгонную ступень, которая позволит запускать спутники к Луне. В данный момент она проходила стендовые испытания, однако двигатель для нее, как и в моей истории, был разработан ОКБ № 154 Косберга, Глушко просто не успевал по срокам, хотя его разработка обещала быть более эффективной. Забавно, что Королев не стал ориентироваться на нашу разработку, хотя она неплохо показала себя во время фотографирования обратной стороны Луны, работа оказалась полностью оригинальной, и подозреваю, ошибок там множество, одна только система ориентации чего будет стоить.