tgindex
Журнал "Все о Космосе"

Журнал "Все о Космосе"

Статистика

Журнал Все о космосе, включает в себя новости космоса, научные и информативные статьи посвященные космосу, документальные фильмы, медиа и еще много чего интересного

Последний пост
08:10
Последнее чтение
14:07
Постов за неделю
59
Всего постов
68
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Видео
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
804
+1 за 4 дн.
Сутки
−1
−0,12%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
92
40 постов
Вовлечённость
11,4%
к подписчикам
Постов в день
8,4
всего 68
Упоминаний
7
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
73
1/48двое суток
83
1/72трое суток
90

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • Продолжаю экспериментировать с форматом новостей, напишите как вам? Воскресные Космические новости от Журнала "Все о Космосе" https://www.youtube.com/watch?v=tcg2AsD9hhs

  • 17 августа 2026 года в 06:00 по МСК запланирован пуск РН Long March 2C («Чанчжэн-2C») с неизвестной полезной нагрузкой со стартовой площадки LC-9 космодрома Тайюань, провинция Шаньси, Китай. Точный состав и назначение полезной нагрузки пока не раскрываются.

  • 16 августа 2026 года в 07:10 по МСК запланирован пуск РН Long March 12 («Чанчжэн-12») с неизвестной полезной нагрузкой со стартовой площадки Commercial LC-2 космодрома Вэньчан, провинция Хайнань, Китай. На данный момент точный состав и назначение полезной нагрузки не раскрываются.

  • SpaceX установила новый рекорд по минимальному интервалу между двумя орбитальными запусками. В ночь на 16 августа компания запустила две ракеты Falcon 9 с разницей всего 38 минут. Предыдущий рекорд SpaceX составлял 65 минут и был установлен в августе 2024 года. Первый Falcon 9 стартовал с базы Космических сил США на мысе Канаверал 16 августа в 04:12 МСК. Ракета вывела на низкую околоземную орбиту восемь спутников американской телекоммуникационной компании Globalstar. Все аппараты были успешно отделены от верхней ступени примерно через час после старта. Пока эта миссия ещё продолжалась, в 04:50 МСК с базы Ванденберг в Калифорнии стартовал второй Falcon 9. Он выполнял засекреченную миссию Космических сил США USSF-366. О полезной нагрузке практически ничего официально не сообщается. По косвенным признакам наблюдатели предполагают, что Falcon 9 мог выводить группу секретных низкоорбитальных спутников на платформе Starshield. Она основана на технологиях Starlink и используется SpaceX для создания аппаратов в интересах американских военных и разведывательных структур. Однако официального подтверждения состава полезной нагрузки USSF-366 нет. Первые ступени обеих ракет успешно вернулись. Ускоритель миссии Globalstar примерно через восемь минут после старта совершил посадку на площадке на мысе Канаверал. Для этой ступени полёт стал 14-м. Первая ступень ракеты миссии USSF-366 примерно через 8,5 минуты после запуска приземлилась на морскую платформу в Тихом океане. Она использовалась уже в 18-й раз. После этих двух стартов количество запусков Falcon 9 с начала 2026 года достигло 96. Около трёх четвертей из них были выполнены для развёртывания группировки Starlink, которая сейчас насчитывает почти 11 тысяч спутников. https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-breaks-record-launch-doubleheader-ussf-366-globalstar-2r

  • Земля кажется очевидным главным «водным миром» Солнечной системы: океаны покрывают около 71% её поверхности и содержат примерно 1,4 млрд км³ воды. Однако по общему объёму жидкой воды нашу планету, вероятно, превосходит Европа — спутник Юпитера, диаметр которого составляет всего около четверти земного. По оценкам NASA, под ледяной оболочкой Европы может находиться глобальный солёный океан объёмом около 3 млрд км³ — более чем вдвое больше всех земных океанов. Это возможно благодаря огромной глубине: средняя глубина океанов Земли составляет около 4 км, тогда как океан Европы может уходить примерно на 60–150 км. Это, однако, расчётная оценка. Никто непосредственно океан Европы не исследовал. На его существование указывают несколько независимых признаков: молодая и постоянно обновляющаяся ледяная поверхность, разломы и хаотические области, а также данные аппарата Galileo. Он зарегистрировал изменения магнитного поля, которые лучше всего объясняются наличием под поверхностью глобального электропроводящего слоя — вероятнее всего, солёной воды. Сохранению океана в жидком состоянии способствует приливный разогрев. Орбита Европы немного вытянута, поэтому гравитация Юпитера постоянно деформирует спутник, выделяя тепло в его недрах. Толщину ледяной оболочки обычно оценивают примерно в 15–25 км. Проверить современные представления о внутреннем строении Европы должна миссия Europa Clipper. Другой чрезвычайно интересный океанический мир — Энцелад, спутник Сатурна диаметром всего около 500 км. В отличие от Европы, он буквально выбрасывает содержимое своего подлёдного океана в космос. Из разломов возле южного полюса постоянно вырываются струи водяного пара и частиц льда. Их интенсивность меняется в зависимости от положения Энцелада на орбите и приливных деформаций его ледяной оболочки. Благодаря этому Cassini смог исследовать океан Энцелада без посадки и бурения льда — аппарат просто пролетал через выброшенное вещество. В нём обнаружили воду, соли, соединения кремния, молекулярный водород, фосфаты и разнообразные органические вещества. Особенно важны частицы кремния и водород: они указывают на взаимодействие горячей воды с породами на дне океана. В 2023 году в ледяных частицах также обнаружили фосфаты, а повторный анализ данных в 2025 году выявил дополнительные органические соединения в относительно свежих частицах, выброшенных из океана всего за несколько минут до их регистрации Cassini. Всё это делает Энцелад одним из наиболее перспективных мест для поиска потенциально обитаемой среды. Но органические вещества, вода, фосфор и источники химической энергии ещё не означают наличие жизни. Количество воды вообще не определяет обитаемость автоматически. Необходимы подходящие химические вещества, источники энергии, стабильная среда и обмен веществ между океаном и горными породами. Поэтому единственного «главного водного мира» не существует. Земля лидирует по площади открытых океанов и остаётся единственным известным миром с обитаемой водой. Европа, вероятно, превосходит её по общему объёму жидкой воды. А Энцелад уникален тем, что сам выбрасывает образцы своего скрытого океана в космос. Главный вывод заключается в другом: огромные океаны могут существовать далеко за пределами традиционной зоны обитаемости. Некоторые из крупнейших запасов жидкой воды Солнечной системы скрываются под многокилометровыми слоями льда. https://spacedaily.com/t-europa-more-water-enceladus-ocean-vents-space/

  • NASA планирует до конца 2026 года заказать ещё три лунные миссии в рамках программы коммерческих услуг CLPS. Две из них предусматривают доставку аппаратов на поверхность, а третья станет орбитальной миссией для съёмки Луны и в перспективе должна заменить Lunar Reconnaissance Orbiter. LRO работает на лунной орбите с 2009 года. Аппарат оснащён камерой высокого разрешения и другими научными приборами и пока остаётся исправным. Его нынешняя расширенная программа рассчитана до 2028 года, однако учёные уже несколько лет призывают NASA создать преемника. Подробности новой орбитальной миссии NASA пока официально не раскрывает. Хорошие позиции для получения контракта имеют Firefly Aerospace и Intuitive Machines. Firefly разрабатывает коммерческий сервис лунной съёмки Ocula на базе аппаратов Elytra. Intuitive Machines, в свою очередь, уже управляет для NASA камерой высокого разрешения LRO и камерой ShadowCam на южнокорейском аппарате Danuri. Обе компании активно расширяют производство лунных аппаратов. Сейчас у каждой имеется портфель из четырёх посадочных миссий CLPS. В июне NASA также заказало серию стандартизированных посадочных аппаратов в рамках программы CS-8. Главная идея заключается в переходе от индивидуального проектирования каждого лендера к серийному производству. Firefly намерена превратить проверенный Blue Ghost в фактически серийную платформу. Intuitive Machines также рассчитывает значительно ускорить выпуск своих аппаратов — предложенный компанией цикл производства одного лендера составляет 26 месяцев. Для этого Intuitive Machines расширила производственные площади в Хьюстоне примерно на 7000 м². Там будут собирать как посадочные аппараты, так и пять спутников будущей лунной системы связи. Firefly увеличила площадь чистых помещений более чем в четыре раза. В начале 2027 года ожидается последний заказ по нынешнему контракту CLPS, после чего NASA перейдёт к программе CLPS 2.0. Её максимальная стоимость составит 10 млрд долларов за десять лет с возможностью продления ещё на пять лет и увеличения общего объёма до 15 млрд. Одним из главных отличий CLPS 2.0 станет переход к значительно более тяжёлым грузам. Стандартный Nova-C компании Intuitive Machines способен доставлять на Луну около 100 кг. Более крупный Nova-D рассчитан примерно на 500 кг, а перспективная трёхдвигательная модификация должна увеличить грузоподъёмность примерно до 1 тонны. Однако для строительства постоянной лунной базы NASA рассчитывает получить аппараты, способные доставлять уже 2–5 тонн за одну посадку. Для этого потребуются более мощные двигатели и новые конструкции. Firefly также разрабатывает увеличенный вариант Blue Ghost. Компания пока не раскрывает его характеристики, но говорит о модульной архитектуре с использованием уже проверенных компонентов. В перспективе такой аппарат должен доставлять на поверхность несколько тонн оборудования и использоваться непосредственно при строительстве инфраструктуры будущей лунной базы. https://spacenews.com/lunar-orbiter-among-upcoming-nasa-clps-task-orders/

  • видео или голосовое, без подписи

  • В ночь на 15 августа украинские силы нанесли ракетный удар по РКЦ «Прогресс» в Самаре — одному из ключевых предприятий российской ракетно-космической отрасли и единственному серийному производителю ракет-носителей семейства «Союз-2». Применение крылатых ракет FP-5 «Фламинго» впоследствии подтвердили украинская сторона и их производитель Fire Point. Предприятие находится примерно в 1000 км от территории, контролируемой Украиной. Российские власти подтвердили ракетную атаку на промышленный объект в Самаре и повреждение инфраструктуры, однако официально не уточнили, какое именно предприятие пострадало и насколько серьёзным оказался ущерб. По предварительному анализу опубликованных фото и видео, проведённому OSINT-проектом «КіберБорошно», вероятной целью стал корпус 106А РКЦ «Прогресс». При этом другие аналитики отмечают, что производственные площадки РКЦ и авиазавода «Авиакор» расположены вплотную друг к другу, поэтому окончательно определить поражённое здание по доступным кадрам пока сложно. Если информация о попадании в корпус 106А подтвердится, последствия могут оказаться существенными. Этот корпус связан со сборкой ракет «Союз-2», включая установку бортовой электроники, приборов и электронных плат. Часть работ выполняется в помещениях с повышенными требованиями к чистоте, поэтому даже относительно ограниченное повреждение и последующее загрязнение продуктами горения способны осложнить восстановление производства. «Союз-2» остаётся одной из основных российских ракет-носителей и используется для запуска военных, государственных и коммерческих аппаратов. В частности, эти ракеты задействованы в развёртывании спутниковой системы «Рассвет», которую рассматривают как российский аналог широкополосных низкоорбитальных группировок наподобие Starlink. На опубликованных материалах после удара виден крупный пожар. Однако достоверно оценить повреждения производственного оборудования и возможное влияние атаки на темпы выпуска «Союзов» пока невозможно. Более точную картину должны дать спутниковые снимки высокого разрешения.

  • Падение на Луну 5 августа отработавшей ступени Falcon 9 массой около 4 тонн вновь подняло вопрос о космическом мусоре на поверхности спутника Земли. Столкновение подняло огромное облако лунной пыли, следы которого удалось зарегистрировать даже с Земли. По оценкам специалистов, сегодня на Луне находится около 3000 созданных человеком объектов общей массой примерно 180 тонн. Часть из них имеет историческую ценность — посадочные ступени Apollo, советские луноходы и китайские аппараты Yutu. Однако на поверхности находится и техника, которая изначально вообще не должна была туда попасть. Некоторые оставленные на околоземных и окололунных траекториях ракетные ступени со временем неконтролируемо сталкиваются с Луной. Например, в 2022 году на её обратную сторону упала ступень китайской ракеты «Чанчжэн-3C». По мере увеличения числа лунных миссий подобные события могут происходить чаще. Проблема заключается в отсутствии подробных международных правил обращения с отходами на Луне. Договор о космосе 1967 года требует избегать вредного загрязнения небесных тел, однако не определяет, что именно считать таким загрязнением. Нет ограничений на количество оставляемой техники, специально выделенных районов её утилизации или обязательного требования удалять оборудование после завершения миссии. Хотя площадь поверхности Луны составляет около 38 млн км², последствия падений тяжёлых объектов могут распространяться далеко от места столкновения. Из-за слабой лунной гравитации выброшенная пыль и частицы способны перемещаться на большие расстояния и долго оседать. Сегодня это преимущественно научная проблема, но с появлением постоянных баз риски возрастут. Неконтролируемое падение ступени может повредить дорогостоящие приборы, загрязнить районы научных исследований или создать помехи для особо чувствительных экспериментов. Кроме того, искусственные кратеры и земные материалы изменяют естественную среду Луны. Учёные изучают следы природных метеоритных ударов как часть геологической истории спутника, а искусственные столкновения могут повредить или скрыть ещё не исследованные свидетельства. Упавшая в августе ступень Falcon 9 осталась после запуска в январе 2025 года лунных аппаратов Blue Ghost и Resilience. Она находилась на высокой околоземной траектории, где регулярно испытывала гравитационное воздействие Луны. Небольшие неопределённости траектории постепенно накапливались, и в конечном итоге лунная гравитация направила ступень на столкновение. После этой миссии SpaceX, по имеющимся данным, начала выводить отработавшие ступени лунных запусков дальше — на гелиоцентрические орбиты. Специалисты надеются, что управляемая и заранее предусмотренная утилизация станет стандартом до того, как активность возле Луны значительно возрастёт. https://www.space.com/astronomy/moon/will-the-new-moon-race-turn-earths-nearest-neighbor-into-a-dumping-ground

  • Наблюдения необычного магнетара дали, по мнению исследователей, наиболее убедительное на сегодняшний день подтверждение эффекта вакуумного двулучепреломления — явления, предсказанного квантовой физикой ещё 90 лет назад. Согласно квантовой теории, вакуум не является абсолютно пустым пространством. В нём постоянно происходят квантовые флуктуации, которые можно описывать как кратковременное появление и исчезновение виртуальных частиц, в частности электрон-позитронных пар. В обычных условиях обнаружить их влияние крайне сложно. Однако ещё в 1936 году Вернер Гейзенберг и Ханс Эйлер предсказали, что чрезвычайно мощное магнитное поле способно изменить свойства вакуума. В результате пространство начинает влиять на распространение света подобно оптической среде, изменяя его поляризацию. Этот эффект получил название вакуумного двулучепреломления. Для его обнаружения необходимы магнитные поля как минимум в 100 млн раз сильнее тех, которые удаётся создавать на Земле. Такие условия существуют возле магнетаров — компактных остатков массивных звёзд, обладающих самыми мощными известными магнитными полями во Вселенной. Исследователи изучили магнетар 1E 1547-5408, который совершает один оборот примерно за две секунды и, что необычно для таких объектов, устойчиво излучает в радиодиапазоне. Основные наблюдения проводились в марте и апреле 2025 года с помощью рентгеновского телескопа IXPE. Дополнительно использовались рентгеновские наблюдения с МКС и данные радиотелескопов в Австралии и Южной Африке. Учёные обнаружили два ключевых признака. Во-первых, рентгеновское излучение магнетара оказалось почти втрое сильнее поляризованным, чем у аналогичных источников. Обычные модели излучения поверхности нейтронной звезды не способны полностью объяснить такой результат. Во-вторых, направление поляризации рентгеновского излучения совпало с ориентацией магнитного поля магнетара и соответствовало картине, наблюдаемой в радиодиапазоне. По мнению авторов работы, сочетание этих признаков лучше всего объясняется именно вакуумным двулучепреломлением. Попытки обнаружить этот эффект предпринимались и раньше. В 2017 году наблюдения другой нейтронной звезды дали первые намёки, однако оптических данных оказалось недостаточно для уверенного вывода. Появление специализированного рентгеновского поляриметра IXPE позволило провести значительно более точную проверку. Таким образом, магнетары становятся естественными лабораториями для проверки фундаментальной физики в условиях, которые невозможно воспроизвести на Земле. Исследователи рассчитывают дополнительно проверить результат с помощью будущих рентгеновских обсерваторий и более совершенных компьютерных моделей. https://www.space.com/astronomy/stars/is-empty-space-really-empty-this-magnetic-star-may-finally-solve-a-90-year-old-mystery

  • Наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что поверхность Европы, спутника Юпитера, обновляется на молекулярном уровне значительно быстрее, чем можно было ожидать. Европа постоянно подвергается воздействию заряженных частиц из магнитосферы Юпитера. Они нарушают упорядоченную кристаллическую структуру поверхностного водяного льда, превращая его в аморфный, стеклоподобный лёд. Расчёты показывают, что в некоторых районах кристаллическая структура самого верхнего слоя должна исчезать примерно за 15 суток. Однако «Джеймс Уэбб» обнаружил кристаллический лёд в областях Тара и Поуис — двух регионах так называемого хаотического рельефа в южной части Европы. Значит, там существует процесс, восстанавливающий структуру льда быстрее, чем радиация успевает её разрушить. Важно, что речь не идёт об исчезновении самой воды за 15 дней или полном обновлении поверхности. Наиболее вероятное объяснение — тепловая рекристаллизация: молекулы уже существующего аморфного льда снова выстраиваются в упорядоченную кристаллическую решётку. Открытие сделано по спектральным данным прибора NIRSpec. Ключевым оказался характерный пик около 3,1 микрометра, указывающий на кристаллический водяной лёд. Такое излучение поступает из слоя глубиной менее одного микрометра. Другой спектральный признак на длине волны около 1,65 микрометра позволяет исследовать лёд на глубине примерно 300–500 микрометров. Сравнение этих данных показало, что во многих районах Европы под тонким аморфным верхним слоем сохраняется кристаллический лёд. Но в Таре и Поуисе кристаллическая структура присутствует непосредственно на поверхности. Расчёты показывают, что при температуре и пористости льда, характерных для Тары, рекристаллизация может занимать всего от нескольких часов до двух суток. Более тёмная поверхность сильнее нагревается солнечным светом, поэтому молекулы получают достаточно энергии для восстановления упорядоченной структуры. Однако остаётся вопрос, откуда в этих районах берётся подходящий пористый иней. Среди возможных источников рассматриваются выход солёной талой воды из глубины ледяной коры, выбросы водяного пара, сублимация с последующим повторным осаждением вещества и перемешивание поверхности ударами метеоритов. Особый интерес вызывает совпадение с другими наблюдениями. Ранее в тех же районах обнаружили повышенное содержание углекислого газа, вероятно связанного с внутренними слоями Европы. В Таре также находили признаки хлорида натрия и перекиси водорода. Тем не менее доказательств прямого поступления воды из глобального подлёдного океана пока нет. Предполагается, что океан находится под ледяной оболочкой толщиной примерно 15–25 км, тогда как «Джеймс Уэбб» исследует лишь микроскопический верхний слой. Разобраться в происхождении этого льда должна миссия Europa Clipper. Во время близких пролётов её приборы смогут проверить, связаны ли области кристаллического льда с молодыми трещинами, повышенной температурой, подповерхностными структурами или выбросами вещества. https://spacedaily.com/t-webb-europa-crystalline-ice-15-days-surface-renewal/

  • Космодром Уоллопс в штате Вирджиния готовится к резкому увеличению числа запусков. Представители компаний и местных властей считают, что уже сейчас необходимо расширять не только стартовую, но и транспортную, энергетическую и социальную инфраструктуру региона. Сегодня с Уоллопса выполняется лишь несколько орбитальных запусков в год, однако Firefly Aerospace допускает, что в перспективе их частота может приблизиться к одному в неделю. Компания собирается запускать отсюда лёгкую ракету Alpha и новую ракету среднего класса Eclipse, начиная ориентировочно с 2027 года. По прогнозу генерального инспектора NASA, общее количество запусков с Уоллопса может вырасти с 17 в 2025 году до 44 в 2030-м. Сюда входят как орбитальные миссии, так и суборбитальные запуски исследовательских ракет и HASTE компании Rocket Lab. Одной из причин растущего интереса к Уоллопсу стала перегруженность космодромов на мысе Канаверал. Высокая интенсивность запусков во Флориде уже создаёт нагрузку на дороги, энергосети и системы снабжения топливом. Firefly и Rocket Lab рассматривают Уоллопс как альтернативу, однако компании подчёркивают, что площадка должна развиваться в самостоятельный крупный центр запусков, а не просто служить резервом для Флориды. Рост интенсивности потребует модернизации дорог, электроснабжения, систем водоотведения и другой инфраструктуры. Дополнительная проблема Уоллопса заключается в очень небольших расстояниях между стартовыми площадками, поэтому особенно важным становится грамотное планирование операций. NASA уже работает над повышением эффективности. Совместная оптимизация процедур с Rocket Lab позволила примерно вдвое снизить расходы на обеспечение запусков. Недавняя реорганизация также передала управление стартовыми операциями Уоллопса Космическому центру Кеннеди вместо Центра космических полётов Годдарда. Предполагается, что единое руководство поможет эффективнее использовать инфраструктуру обоих космодромов. Однако развитие требуется и за пределами самого комплекса. Ожидаемый приток специалистов создаёт спрос на жильё, детские сады, медицинские учреждения, магазины, гостиницы и рестораны. Сейчас даже возможность поесть после ночной смены может стать проблемой для команд, обслуживающих запуск. Необходимо также улучшать транспортное сообщение с портами и аэропортами и модернизировать дороги, по которым перевозятся оборудование и сотрудники. Поскольку сам Уоллопс расположен в Вирджинии, а значительная часть работников живёт в соседнем Мэриленде, развитие потребует координации властей двух штатов и нескольких округов. В Firefly считают, что конечная цель должна заключаться в превращении Уоллопса в полноценный крупный космодром восточного побережья США, сопоставимый по возможностям с мысом Канаверал, а в перспективе, возможно, даже превосходящий его. https://spacenews.com/wallops-gears-up-for-an-increase-in-launches/

  • Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, NOAA, заключило контракты со Spire Global и PlanetiQ на поставку спутниковых данных для прогнозирования земной и космической погоды. Spire получила контракт на 3,7 млн долларов. Компания должна ежедневно предоставлять NOAA 4600 профилей атмосферы, полученных методом радиозатмения сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, а также 1200 дополнительных измерений, позволяющих отслеживать изменение состояния атмосферы в течение суток. PlanetiQ получила 2,7 млн долларов. От неё NOAA будет ежедневно получать 4200 атмосферных профилей и 500 измерений полного содержания электронов в ионосфере. Последние особенно важны для прогнозирования космической погоды, поскольку состояние ионосферы влияет на распространение радиосигналов, работу навигационных систем и связи. Данные по обоим контрактам будут поставляться с 18 сентября по 1 декабря 2026 года. Радиозатменный метод основан на наблюдении за тем, как сигналы навигационных спутников проходят через атмосферу Земли. Изменения сигнала позволяют определять температуру, давление, влажность и другие параметры атмосферы. Такие измерения охватывают всю планету и используются в численных моделях прогнозирования погоды. Одновременно NOAA готовит значительно более масштабную программу закупки коммерческих спутниковых данных. В мае агентство запросило предложения для нового долгосрочного механизма контрактов с максимальным объёмом до 2,35 млрд долларов в течение десяти лет. С его помощью NOAA собирается расширять использование коммерческих данных для прогнозирования обычной и космической погоды. PlanetiQ тем временем завершила испытания нового поколения спутников GNOMES, запуск которых запланирован до конца 2026 года. Расширение группировки должно увеличить количество и частоту высокоточных радиозатменных измерений атмосферы. Получаемая коммерческая информация используется не только NOAA. Данные передаются NASA, ВВС и ВМС США для метеорологических моделей и систем мониторинга космической погоды. Доступ к ним также получают другие американские и зарубежные государственные организации для оперативных и научных задач. https://spacenews.com/spire-and-planetiq-win-noaa-radio-occultation-contracts/

  • На протяжении большей части истории космонавтики главным ограничением при проектировании аппаратов была масса. Каждый дополнительный килограмм увеличивал стоимость запуска, поэтому инженеры стремились максимально облегчать конструкции. Однако снижение стоимости вывода грузов на орбиту постепенно меняет эту логику. По мнению главы Atomic-6 Тревора Смита, масса по-прежнему важна, но больше не является главным критерием. Освободившийся запас можно потратить на усиление конструкции, дополнительное топливо, аккумуляторы, радиационную защиту или резервирование систем. Иногда немного более тяжёлая, но простая и быстро производимая конструкция оказывается выгоднее сверхлёгкой и сложной. Одновременно растут требования к спутникам. Мощные фазированные антенны, бортовые вычислительные системы и электрореактивные двигатели требуют всё больше электроэнергии. А потреблённая энергия в конечном итоге превращается в тепло, которое необходимо отводить. Поэтому новым ограничивающим фактором становится площадь поверхности. Чем мощнее спутник, тем больше ему нужны солнечные батареи и радиаторы. Возможности аппарата всё чаще определяются не его массой, а доступной электрической мощностью. От неё зависят производительность вычислителей, пропускная способность связи, продолжительность работы полезной нагрузки и возможности двигательной установки. Показателен пример O3b mPOWER компании SES, где именно электропитание стало одним из основных ограничений. Проблемы первых спутников привели к снижению ожидаемого срока эксплуатации и пропускной способности, а на последующих аппаратах пришлось модернизировать модули питания. Но увеличение площади солнечных батарей, радиаторов и антенн сталкивается с другим жёстким ограничением — объёмом головного обтекателя ракеты. Спутник может иметь большой запас по допустимой массе, но физически не помещаться в выделенный объём. Особенно заметна эта проблема при совместных запусках. Чтобы разместить крупные конструкции внутри обтекателя, приходится создавать сложные механизмы складывания и развёртывания. Шарниры, приводы, фиксаторы и кабели увеличивают массу, стоимость и сроки испытаний, одновременно создавая дополнительные точки отказа. Примером последствий является ViaSat-3 Americas, возможности которого серьёзно пострадали из-за проблемы с развёртыванием антенны. Поэтому одним из ключевых показателей спутников будущего может стать способность упаковать максимальную рабочую площадь в минимальный стартовый объём с минимальным количеством механизмов. Следующим этапом автор считает физически реконфигурируемые аппараты. Например, спутник может разворачивать максимальную площадь солнечных батарей при выработке энергии, но переходить в более компактную конфигурацию при манёврах или работе возле других объектов. Таким образом, после запуска можно будет изменять не только программные функции аппарата, но и его геометрию. В результате при проектировании спутников всё большее значение будут иметь мощность, теплоотвод, площадь развёрнутых конструкций, объём в сложенном состоянии, надёжность механизмов и скорость производства. Космическая отрасль десятилетиями оптимизировала аппараты прежде всего для доставки на орбиту. Теперь акцент постепенно смещается на то, насколько эффективно спутник сможет работать уже после запуска. https://spacenews.com/cheaper-launch-has-moved-the-spacecraft-bottleneck-mass-is-out-surface-area-is-in/

  • Центр имени Хруничева, один из ключевых российских производителей ракетно-космической техники, сообщил Минпромторгу о критическом состоянии части своего производственного оборудования. Согласно переписке, изученной The Insider, в некоторых цехах физический износ достигает 90%, а возраст отдельных производственных линий в среднем приближается к 30 годам. Предприятие перечислило основные «узкие места» и попросило государство помочь с обновлением оборудования, в том числе используемого при выпуске военной продукции. В цехе термообработки, горячей штамповки и обработки металла оборудование в среднем эксплуатируется около 20 лет, загружено на 90% и имеет такой же уровень физического износа. Предприятию необходимы установка гидроабразивной резки и новая электропечь. Особенно сложная ситуация отмечается при производстве крупногабаритных элементов конструкции — шпангоутов, панелей, балок и других деталей. Средний возраст оборудования там составляет 29 лет при износе около 80%. Для устранения производственного ограничения требуются четыре вертикально-фрезерных обрабатывающих центра с ЧПУ. В других подразделениях, выпускающих обшивки, днища, полусферы, фланцы и обтекатели, износ достигает 90%. Не хватает ротационно-давильного станка. Производству шлангов высокого и низкого давления требуется сварочное оборудование и испытательная насосная станция. До 90% изношено и оборудование гальванического цеха. Инструментальное производство работает на станках со средним возрастом около 30 лет и аналогичным уровнем износа. Центр запросил как российское, так и импортное оборудование. Среди него фигурирует немецкая координатно-измерительная машина Wenzel XO 108 и тайваньский обрабатывающий центр LV-1577. Значительная часть остального оборудования должна поступить из Китая, включая станки с ЧПУ и специализированные установки для обработки деталей. The Insider обращает внимание, что предприятие может намеренно подчёркивать масштаб проблем, чтобы добиться государственного финансирования. Тем не менее документы указывают на серьёзную степень старения производственной базы. Отдельный вопрос касается возможности закупки зарубежного оборудования в условиях санкций и экспортных ограничений. Если перечисленная немецкая, тайваньская и китайская техника действительно будет поставлена, это может свидетельствовать о сохранении каналов получения промышленного оборудования, в том числе потенциально двойного назначения. Центр имени Хруничева занимается разработкой и производством российских ракет-носителей семейства «Ангара» и «Протон» и находится под санкциями США и Евросоюза. https://theins.ru/news/295996

  • Новое исследование показало, что сверхмассивные чёрные дыры способны воздействовать на окружающее пространство гораздо сильнее и на значительно больших расстояниях, чем считалось ранее. Команда под руководством Сатоси Ямады из Университета Тохоку исследовала квазар H1821+643, расположенный примерно в 3,4 млрд световых лет от Земли в созвездии Дракона. В его центре находится активно поглощающая вещество сверхмассивная чёрная дыра массой примерно 3–4 млрд масс Солнца. Учёные выяснили, что потоки газа, создаваемые такой чёрной дырой, могут быть примерно в 100 раз мощнее прежних оценок. Выделяемая ими энергия сопоставима с совокупной энергией нескольких миллиардов взрывов сверхновых. Особенно впечатляющим оказался масштаб воздействия. Возникающие потоки создают сильную турбулентность в горячем газе на расстоянии до 300 тысяч световых лет от чёрной дыры. Таким образом, её влияние распространяется далеко за пределы собственной галактики и охватывает значительную часть окружающего скопления галактик. Для исследования использовалась японская рентгеновская обсерватория XRISM. В течение недели в сентябре 2024 года она наблюдала горячий газ вокруг H1821+643. Учёные анализировали спектральные линии ионизированного железа. Их смещение и расширение позволили определить скорость движения газа и степень его турбулентности. Результаты показали, что источником этой турбулентности является энергия активного ядра галактики. Фактически сверхмассивная чёрная дыра не только поглощает вещество, но и через мощные ветры и ударные волны перераспределяет огромные объёмы энергии в окружающем пространстве. H1821+643 интересен и по другой причине. Предыдущие наблюдения рентгеновской обсерватории Chandra показали, что эта гигантская чёрная дыра вращается примерно вдвое медленнее многих менее массивных аналогов. Одно из возможных объяснений заключается в том, что она росла благодаря многочисленным слияниям с другими чёрными дырами, приходившими с разных направлений. Такие хаотические столкновения могли препятствовать формированию устойчивого быстрого вращения. Новое исследование показывает, насколько важную роль активные сверхмассивные чёрные дыры играют в эволюции не только своих галактик, но и целых галактических скоплений. Они способны переносить энергию на сотни тысяч световых лет, изменяя движение, температуру и распределение межгалактического газа. https://www.space.com/astronomy/black-holes/supermassive-black-hole-spews-energy-300-000-light-years-into-deep-space

  • Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил воду и космическую пыль в неожиданно суровом месте — всего в 0,55 светового года от Стрельца A*, сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути. Учёные исследовали звезду IRS 3 с помощью прибора среднего инфракрасного диапазона MIRI. Это старая звезда на поздней стадии эволюции, которая активно сбрасывает вещество в окружающее пространство. Подобные объекты выбрасывают большое количество газа и пыли, впоследствии способных стать материалом для новых звёзд и планет. Особенность IRS 3 заключается в её близости к центру Галактики. Стрелец A* имеет массу примерно в 4 млн раз больше солнечной, а окружающая область отличается высокой плотностью звёзд и интенсивным излучением. Поэтому считалось, что молекулам и свежей звёздной пыли будет сложно сохраняться в подобных условиях. Однако наблюдения «Джеймса Уэбба» показали обратное. Исследователи восстановили структуру оболочки IRS 3 и обнаружили несколько слоёв силикатной пыли. Они простираются примерно на 10 тысяч астрономических единиц от звезды, то есть примерно на 1,5 трлн км. Температура вещества резко меняется с расстоянием: около звезды она достигает примерно 927 °C, а во внешних областях оболочки падает примерно до −173 °C. Главным результатом стало первое достоверное обнаружение воды в оболочке IRS 3. Определить её количество пока не удалось, однако сам факт существования молекул воды настолько близко к галактическому центру оказался важным результатом. Он показывает, что молекулярное вещество способно переживать воздействие интенсивного излучения в окрестностях сверхмассивной чёрной дыры. Это означает, что старые звёзды даже в центре Галактики продолжают снабжать окружающее пространство пылью и сложными молекулами. В дальнейшем такое вещество потенциально может участвовать в формировании новых поколений звёзд и планет. Открытие поможет лучше понять круговорот вещества в центральных областях галактик и определить, насколько экстремальные условия возле сверхмассивных чёрных дыр влияют на процессы звездо- и планетообразования. Результаты исследования опубликованы 11 августа в журнале Astronomy & Astrophysics. https://www.space.com/astronomy/james-webb-space-telescope/water-can-survive-surprisingly-close-to-the-milky-ways-supermassive-black-hole-james-webb-space-telescope-finds

  • NASA официально пригласило Индию присоединиться к программе создания постоянной базы в районе южного полюса Луны. Предложение было сделано во время девятого заседания американо-индийской рабочей группы по гражданскому космосу, прошедшего в штаб-квартире ISRO в Бангалоре. NASA заявило, что заинтересовано в участии ISRO в проекте Moon Base и намерено развивать международное сотрудничество для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне. США и Индия также договорились продолжить обсуждение открытого обмена научными данными в рамках Соглашений Артемиды. Индия присоединилась к ним в 2023 году, а сейчас число стран-участниц достигло 70. Какие именно технологии или элементы будущей базы сможет предоставить Индия, пока не уточняется. NASA планирует в течение следующего десятилетия создать крупную инфраструктуру возле южного полюса Луны. Этот район особенно интересен из-за постоянно затенённых кратеров, где могут находиться значительные запасы водяного льда. Предварительная архитектура предусматривает размещение жилых модулей на возвышенностях, где можно дольше использовать солнечное освещение. Ядерные энергетические установки предполагается размещать на удалении от жилых зон. Для предварительного исследования территории с 2028 года NASA планирует применять небольших роботов, способных перемещаться по поверхности прыжками. Создание базы разделено на три этапа. Первый предусматривает разведку местности и обеспечение доступа к поверхности. В 2029–2032 годах планируется развернуть первоначальную инфраструктуру и обеспечить базовую эксплуатационную готовность. После 2032 года NASA рассчитывает перейти к полупостоянному присутствию экипажей на поверхности Луны. Ради ускорения этой программы NASA ранее приостановило разработку окололунной станции Gateway, перенаправив внимание и ресурсы непосредственно на инфраструктуру поверхности. Одной из причин такого решения является стремление увеличить темпы лунных миссий на фоне планов Китая высадить своих космонавтов на Луну к 2030 году. Для Индии предложение NASA совпадает с развитием собственной долгосрочной лунной программы. В перспективе страна планирует отправить индийских космонавтов на Луну, создать станцию на окололунной орбите, а в 2040-х годах приступить к формированию собственной лунной базы и постоянной инфраструктуры за пределами Земли. https://www.space.com/astronomy/moon/india-us-space-ties-deepen-as-nasa-invites-isro-to-join-moon-base-program

  • Blue Origin раскрыла новые подробности расширения стартового комплекса LC-36 на базе Космических сил на мысе Канаверал. Помимо восстановления повреждённой стартовой площадки компания собирается построить рядом вторую, предназначенную для более мощной версии ракеты New Glenn. Новая площадка получит обозначение LC-36B и будет рассчитана на New Glenn 9×4. Эта модификация получит девять двигателей BE-4 на первой ступени и четыре BE-3U на второй. Нынешняя версия New Glenn 7×2 использует соответственно семь BE-4 и два BE-3U. Сроки строительства LC-36B и начала полётов New Glenn 9×4 пока не называются. Помимо самой стартовой площадки проект предусматривает сооружение комплекса вертикальной сборки ракеты и центра подготовки полезных нагрузок. В октябре 2025 года Космические силы США выделили Blue Origin 78,2 млн долларов на строительство инфраструктуры для подготовки спутников. Планы создания второй площадки существовали ещё до аварии 28 мая 2026 года, когда New Glenn взорвалась во время статического огневого испытания и серьёзно повредила существующий старт. Сейчас его восстанавливают под обозначением LC-36A. Именно оттуда продолжит летать нынешняя New Glenn 7×2. Глава Blue Origin Дэйв Лимп подчёркивает, что основной задачей остаётся восстановление LC-36A и возвращение New Glenn к полётам до конца 2026 года. Одновременно компания существенно меняет процедуру подготовки ракеты. Раньше New Glenn полностью собирали горизонтально, после чего доставляли на старт. Теперь используется комбинированная схема. Первую ступень будут перевозить горизонтально и устанавливать вертикально уже на площадке. Вторую ступень и полезную нагрузку доставят отдельно в вертикальном положении, после чего установят сверху при помощи крана. Эту технологию Blue Origin уже испытывает на другом комплексе мыса Канаверал — LC-11. Там с помощью кранов отрабатывается установка макета второй ступени и головного обтекателя на конструкцию, имитирующую верхнюю часть первой ступени New Glenn. Во время последних испытаний специалисты проверили операции вертикальной сборки и стыковки элементов, влияние ветра на подвешенные конструкции, а также новые механизмы, которые должны точно направлять крупные элементы ракеты при соединении. По мнению руководства Blue Origin, такая схема позволит быстрее восстановить пуски New Glenn после майской аварии. https://spacenews.com/blue-origin-outlines-plans-for-second-cape-canaveral-launch-pad/

  • После падения 5 августа на Луну отработавшей ступени Falcon 9 массой около 4,5 тонны учёные продолжают изучать последствия столкновения. Ступень врезалась в поверхность неподалёку от кратера Эйнштейн со скоростью около 8690 км/ч. Место падения уже сфотографировали южнокорейский аппарат Danuri и американский Lunar Reconnaissance Orbiter. Сообщается также, что столкновение отслеживал китайский коммерческий спутник мониторинга космического мусора. Эта ступень Falcon 9 в январе 2025 года участвовала в запуске лунных аппаратов Blue Ghost-1 и Resilience, после чего более года двигалась по неконтролируемой траектории. Выяснилось, что ещё в конце июня специалисты Южной Кореи обнаружили вероятность опасного сближения ступени с Danuri. Траектория Falcon 9 была известна с большой погрешностью, поэтому столкновение со спутником нельзя было полностью исключить. Однако в середине июля Danuri выполнил манёвр для подготовки к почти полному лунному затмению 28 августа. Небольшое изменение орбиты одновременно устранило угрозу сближения. В момент падения ступени аппарат находился над районом южного полюса Луны, далеко от места удара. Событие вновь подняло вопрос об опасности неконтролируемого падения космической техники на Луну. Пока отдельные столкновения не представляют серьёзной угрозы, однако с появлением постоянных баз ситуация изменится. Удары создают сейсмические колебания и выбрасывают реголит и обломки пород с высокими скоростями. Из-за отсутствия плотной атмосферы они практически не тормозятся и потенциально способны повредить жилые модули, солнечные панели и оборудование или угрожать астронавтам. В будущем для отработавших ступеней и другой техники могут потребоваться специальные районы падения и управляемые процедуры сведения с орбиты. При этом естественные метеороиды останутся постоянной угрозой, которую контролировать невозможно. Само столкновение Falcon 9 оказалось трудно увидеть с Земли, но крупные обсерватории зарегистрировали его химические следы. Очень большой телескоп в Чили обнаружил выброшенное ударом вещество, спектральные признаки которого сохранялись примерно 5–10 минут. Наблюдения в обсерватории Лоуэлла в Аризоне также выявили облако натрия и лития. Особенно ярким оказался след лития, предположительно связанного с самой ступенью, тогда как более слабый натрий мог происходить из лунного грунта. Теперь исследователи рассчитывают сопоставить наблюдения с компьютерными моделями выброса вещества. Это может позволить уточнить характеристики столкновения, направление удара и состав выброшенного лунного материала. https://www.space.com/astronomy/moon/spacex-rockets-moon-crash-highlights-a-tangible-operational-risk-of-lunar-settlement

Журнал "Все о Космосе" — tgindex