Выбрать главу

Восемь новых аппаратов, как говорят в консорциуме, станут основой для формирования группировки «Глобалстар» следующего поколения. Консорциум инвестировал в два этих запуска приблизительно 120 млн долл.

Система «Глобалстар» первоначально строилась на 48 низкоорбитальных основных и четырех резервных спутниках. Однако после нескольких отказов аппаратов группировку пришлось сократить до 40 активных КА. Спутники располагаются на шести орбитах высотой примерно 1410 км и наклонением 52°, гарантируя глобальное покрытие сигналом 80% поверхности планеты. Преимущество использования низкоорбитальных спутников в системе спутниковой связи «Глобалстар» – минимальная задержка сигнала.

В феврале этого года компания констатировала серьезные проблемы с антеннами S-диапазона на борту действующих спутников, что, по мнению специалистов, приведет к ухудшению качества связи системы «Глобалстар» к началу 2008 г. «Несмотря на успех нынешнего запуска и планы по размещению на орбите восьми резервных спутников к концу 2007 г., зона покрытия услугами связи неминуемо будет снижаться», – считают эксперты. Сейчас компания работает над разрешением этой ситуации, но, судя по всему, качество связи «Глобалстар» в 2008 г. будет оставлять желать лучшего. Только в 2009 г. консорциум намерен приступить к запускам аппаратов второго поколения. Согласно контракту стоимостью почти 900 млн долл., заключенному в декабре прошлого года, итальянская «Талес Алениа» создаст для «Глобалстара» 48 телекоммуникационных спутников с повышенными возможностями и увеличенным ресурсом активного существования на орбите. Аппараты второго поколения планируются к запуску не позднее лета 2009 г. Предполагаются, что они составят группировку «Глобалстар» до 2025 г. А.Ч.

МАКС возвращается?

В Государственной Думе РФ по инициативе парламентского центра «Комплексная безопасность Отечества» состоялось заседание «круглого стола» по теме «Порядок реализации совместных проектов создания производства элементной базы микроэлектроники в космосе и многоразовых авиационно-космических систем». В нем приняли участие представители Администрации Президента России, Правительства, Совета Федерации, Госдумы, посольства Украины в России, а также РАН, Национальной академии наук Украины, Межгосударственного авиационного комитета, инвесторов, отраслевых НИИ, предприятий-разработчиков России и Украины. На заседании было показано, что Россия и Украина обладает уникальной возможностью в ближайшее десятилетие занять лидирующую позицию в мировой космической деятельности и значительно продвинуться в области современной микроэлектроники и нанотехнологий.

Эта задача может быть достигнута при реализации межгосударственного комплексного проекта «Авиационно-космические производственные системы», включающего многоцелевую авиационно-космическую транспортную систему многоразового использования (МАКС), орбитальный комплекс для промышленного производства новейших полупроводниковых материалов и структур на основе альтернативных технологий, а также целевое оборудование для выполнения других космических задач.

Отметив важность проекта для российско-украинских отношений и учитывая его межотраслевой характер, участники «круглого стола» рекомендовали для объективной оценки рассмотреть его на НТС ВПК с участием Российской академии наук. Было предложено придать комплексному проекту статус Национальной программы. Соответствующие обращения были направлены Председателю Правительства РФ Михаилу Фрадкову, премьер-министру Украины Виктору Януковичу, а также заместителю председателя Правительства России Сергею Иванову, председателю Совета Федерации Сергею Миронову, руководителю Роскосмоса Анатолию Перминову, генеральному директору Национального космического агентства Украины Юрию Алексееву и руководителю Роспрома Борису Алешину. В одном из ближайших номеров нашего журнала мы планируем подробно рассказать о сути проекта и состоянии работ по МАКС, ведущихся в НПО «Молния» (см. фото).

Космические аппараты на службе науке

Обзор перспективных российских научных КА

Игорь АФАНАСЬЕВ, Дмитрий ВОРОНЦОВ

Астрофизическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма»

Несмотря на ряд выдающихся достижений в исследовании Луны, Венеры и, отчасти, Марса, создание космических аппаратов (КА) научного назначения нельзя отнести к сильным сторонам советской космонавтики. Причины этого кроются в остаточном принципе финансирования научных программ (приоритет всегда отдавался вопросам престижа и военному космосу). Кроме того, уровень развития отечественной элементной базы радиоэлектронной аппаратуры не позволял создавать автоматические КА с большим сроком существования, требующимся для более длительных миссий, например, полетов к планетам юпитерианской группы.

Развал СССР и экономические трудности 90-х гг. привели к практическому свертыванию в России проектов создания аппаратов научного назначения. Последний крупный «постсоветский» проект «Марс-96» окончился неудачей. Тем не менее улучшение экономической ситуации в начале нового века позволило России возродить несколько старых и начать ряд новых научных проектов. Особенностями современного этапа являются отсутствие амбициозности, упор на астрофизические исследования и унификация платформ аппаратов. Для снижения затрат ряд проектов пересмотрен в сторону уменьшения массы, иногда за счет сокращения научных приборов. В результате, некоторые аппараты «перекочевали» с ракет-носителей (РН) «Протон» на «Союз». Все научные аппараты, финансирование которых ведется в рамках Федеральной космической программы (ФКП), создаются по заказу Роскосмоса и Российской академии наук (РАН).

«Коронас-Фотон»

Комплекс для наблюдения Солнца с орбиты Земли. Входит в состав международной программы ILWS (International Living With Star – «жизнь со звездой») и увязан с проектами Yohkoh, GRO, SOHO, Ulysses, Wind, RHESSI. Спутник должен заменить КА «Коронас-Ф», прекративший существование в конце 2005 г.

Назначение аппарата:

– исследование накопления и трансформации энергии;

– изучение механизмов ускорения, распространения и взаимодействия энергичных частиц на Солнце;

– исследование влияния солнечной активности на физико-химические процессы в верхней атмосфере Земли, в т.ч. с целью определения негативных влияний на организм человека.

Рабочая орбита – околокруговая, высотой 550 км и наклонением 82,5°. Головным разработчиком определено НИИ Электромеханики (г. Истра, Московская обл.). Соисполнители – Московский инженерно-физический институт (Государственный университет), Национальное космическое агентство Украины (поставка спектрометра СТЭП-Ф). КА массой 1900 кг (полезная нагрузка – 540 кг) и ресурсом три года создается на платформе метеоспутника «Метеор-3»; запуск запланирован на РН «Циклон» на конец 2007 г. с космодрома «Плесецк».

«Спектр-Рентген-Гамма»

Астрофизическая обсерватория, предназначенная для изучения Вселенной в рентгеновском и гамма-диапазонах электромагнитного спектра. Обзор небесной сферы в рентгеновском диапазоне энергий от 2 до 30 кэВ позволит обнаружить сверхмассивные черные дыры и скопления галактик. Проект начат в середине 90-х гг. и планировался к запуску не позднее 2008 г. Из-за отсутствия финансирования реализация затянулась, а комплект бортовой аппаратуры устарел. В 2002 г. Совет по космосу РАН принял решение о создании КА в упрощенном варианте. Аппарат проектируется в НПО им. С.А. Лавочкина (г. Химки). Целевая аппаратура состоит из нескольких приборов: рентгеновский телескоп eROSITA, разрабатываемый консорциумом европейских организаций во главе с Институтом внеземной физики (Германия); широкоугольный рентгеновский монитор Lobster; набор телескопов с кодированной апертурой ART-XC; детектор гамма-всплесков GRBM; широкоугольный монитор жестких рентгеновских лучей SPIN-X и бортовой компьютер BIUS. КА массой 2100 кг (полезная нагрузка – 1250 кг) создается на платформе «Навигатор». Запуск планируется в 2011 г. и возможен с космодрома «Байконур» (с помощью РН «Союз-2-Фрегат») на круговую орбиту высотой 600 км и наклонением 30°, либо из Гвианского космического центра в Куру (с помощью РН «Союз-СТ-Фрегат») на орбиту высотой 600 км и наклонением 5°. Расчетный срок активного существования КА – 7-10 лет.