Forwarded from Летопись космической эры
Спутники радиолокационного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №3 и №4 будут запущены на орбиту в 2029 и 2030 годах, заявил журналистам гендиректор-генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в рамках Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения"), передаёт ТАСС.
"Аппараты "Кондор-ФКА" №3 и №4 находятся в изготовлении. Запуск третьего аппарата предусматривается в 2029 году, четвертого - в 2030 году. Все в соответствии с контрактами, планами "Роскосмоса", - сказал Леонов, уточнив, что пуски планируются с космодрома Восточный.
"Аппараты "Кондор-ФКА" №3 и №4 находятся в изготовлении. Запуск третьего аппарата предусматривается в 2029 году, четвертого - в 2030 году. Все в соответствии с контрактами, планами "Роскосмоса", - сказал Леонов, уточнив, что пуски планируются с космодрома Восточный.
👍6
Запуск китайскими коллегами спутников AlSat-3 для Алжира хорошо иллюстрирует уровень при создании космических систем в интересах иностранных заказчиков: от заключения контракта до запуска двух спутников прошло 30 месяцев. К слову, спутник AlSat-1 был создан британской фирмой SSTL, а спутники AlSat-2 - европейским концерном Airbus DS.
👍4
Forwarded from Спутник ДЗЗ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Запущен AlSat-3B
🚀 31 января 2026 года в 04:01 всемирного времени с космодрома Цзюцюань осуществлен запуск ракеты-носителя “Чанчжэн-2С” с алжирским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) AlSat-3B [阿尔及利亚遥感三号B].
Космический аппарат успешно выведен на околоземную орбиту.
Это второй из двух оптических спутников ДЗЗ, заказанных Алжиром в рамках контракта, заключенного в июле 2023 года. Первый спутник (AlSat-3A) был запущен 15 января.
Видео
#китай #алжир
🚀 31 января 2026 года в 04:01 всемирного времени с космодрома Цзюцюань осуществлен запуск ракеты-носителя “Чанчжэн-2С” с алжирским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) AlSat-3B [阿尔及利亚遥感三号B].
Космический аппарат успешно выведен на околоземную орбиту.
Это второй из двух оптических спутников ДЗЗ, заказанных Алжиром в рамках контракта, заключенного в июле 2023 года. Первый спутник (AlSat-3A) был запущен 15 января.
Видео
#китай #алжир
Forwarded from ОКБ Факел
39 лет назад с космодрома Байконур стартовал экспериментальный спутник «Плазма-А» с ядерной энергоустановкой
Сегодня большое внимание уделяется развитию космических ядерных технологий. Россия обладает уникальным опытом разработки ядерных энергетических двигателей и энергоустановок для космических аппаратов. Начиная с 1960-х по конец 1980-х годов в нашей стране в широких масштабах велось внедрение атомных реакторов на быстрых нейронах для космических аппаратов.
Одним из таких проектов стал первый экспериментальный спутник «Плазма-А» с ядерной энергоустановкой, разработки КБ «Арсенал», пуск которого состоялся 2 февраля 1987 года.
Запуски аппаратов «Плазма-А» стали заключительным этапом масштабной советской программы по созданию космических ядерных энергоустановок для выполнения широкого круга задач, среди которых были станция на Луне, экспедиция к Марсу, посещаемая космическая станция.
«Плазма-А» была полноценной летающей лабораторией для отработки передовых технологий, требовавших высоких энергозатрат. Его ведущей задачей были лётные испытания новой космической ядерной энергоустановки «Топаз-1» в сочетании с плазменными технологиями.
Ключевым элементом стала электрореактивная двигательная установка (ЭРДУ) разработки ОКБ «Факел», включавшая шесть стационарных плазменных двигателей СПД-70 с тягой 40 мН и удельным импульсом 1470 секунд каждый. Два двигателя служили для коррекции орбиты, а остальные четыре — для ориентации космического аппарата по тангажу. Это была одна из первых в мире практических демонстраций использования плазменных двигателей не только для коррекции орбиты, но и для ориентации и стабилизации космического аппарата. Небольшая тяга в 4 грамм-силы и строго дозированная выдача импульсов позволяла осуществлять очень точное управление спутником.
Полёт «Плазмы-А» был признан успешным: аппарат полностью подтвердил работоспособность ядерной энергоустановки, систем управления и двигателей. Развитие программы было приостановлено в 1988 году. Тем не менее отработанные технологии не были утеряны — они легли в основу современных ЭРДУ, которые используются для коррекции орбиты геостационарных спутников и межпланетных аппаратов.
🚀 Все новости ОКБ «Факел»
Сегодня большое внимание уделяется развитию космических ядерных технологий. Россия обладает уникальным опытом разработки ядерных энергетических двигателей и энергоустановок для космических аппаратов. Начиная с 1960-х по конец 1980-х годов в нашей стране в широких масштабах велось внедрение атомных реакторов на быстрых нейронах для космических аппаратов.
Одним из таких проектов стал первый экспериментальный спутник «Плазма-А» с ядерной энергоустановкой, разработки КБ «Арсенал», пуск которого состоялся 2 февраля 1987 года.
Запуски аппаратов «Плазма-А» стали заключительным этапом масштабной советской программы по созданию космических ядерных энергоустановок для выполнения широкого круга задач, среди которых были станция на Луне, экспедиция к Марсу, посещаемая космическая станция.
«Плазма-А» была полноценной летающей лабораторией для отработки передовых технологий, требовавших высоких энергозатрат. Его ведущей задачей были лётные испытания новой космической ядерной энергоустановки «Топаз-1» в сочетании с плазменными технологиями.
Ключевым элементом стала электрореактивная двигательная установка (ЭРДУ) разработки ОКБ «Факел», включавшая шесть стационарных плазменных двигателей СПД-70 с тягой 40 мН и удельным импульсом 1470 секунд каждый. Два двигателя служили для коррекции орбиты, а остальные четыре — для ориентации космического аппарата по тангажу. Это была одна из первых в мире практических демонстраций использования плазменных двигателей не только для коррекции орбиты, но и для ориентации и стабилизации космического аппарата. Небольшая тяга в 4 грамм-силы и строго дозированная выдача импульсов позволяла осуществлять очень точное управление спутником.
Полёт «Плазмы-А» был признан успешным: аппарат полностью подтвердил работоспособность ядерной энергоустановки, систем управления и двигателей. Развитие программы было приостановлено в 1988 году. Тем не менее отработанные технологии не были утеряны — они легли в основу современных ЭРДУ, которые используются для коррекции орбиты геостационарных спутников и межпланетных аппаратов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍2⚡1❤1🎃1
Forwarded from Летопись космической эры
Запущенные вчера вечером с космодрома Плесецк космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме, уточнили в Минобороны.
❤6👍6
Forwarded from Спутник ДЗЗ
Запущен "Электро-Л" № 5
12 февраля 2026 года в 08:52 всемирного времени (11:52 московского времени) с площадки № 81 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" № 93568 с разгонным блоком ДМ-03 № 8Л и геостационарным метеорологическим спутником "Электро-Л" № 5.
Космический аппарат (КА) и разгонный блок успешно выведены на опорную орбиту. Дальнейшее выведение КА продолжит разгонный блок.
🛰 КА серии “Электро-Л”: описание, целевая аппаратура, тактико-технические характеристики целевой аппаратуры МСУ-ГС, области применения, литература.
🌎 Данные “Электро-Л”: на сайте НЦ ОМЗ, в федеральном фонде данных ДЗЗ.
#россия #погода #ГСО
12 февраля 2026 года в 08:52 всемирного времени (11:52 московского времени) с площадки № 81 космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" № 93568 с разгонным блоком ДМ-03 № 8Л и геостационарным метеорологическим спутником "Электро-Л" № 5.
Космический аппарат (КА) и разгонный блок успешно выведены на опорную орбиту. Дальнейшее выведение КА продолжит разгонный блок.
🛰 КА серии “Электро-Л”: описание, целевая аппаратура, тактико-технические характеристики целевой аппаратуры МСУ-ГС, области применения, литература.
🌎 Данные “Электро-Л”: на сайте НЦ ОМЗ, в федеральном фонде данных ДЗЗ.
#россия #погода #ГСО
👍6❤4🔥3
Написал пост про спутник Clarity-1, созданный Albedo Space и запущенный 15.03.2025 на сверхнизкую орбиту (высотой порядка 300 км) с целью получения снимков с разрешением 10 см на пиксель.
В ходе лётных испытаний разработчики столкнулись с перегревом гиродинов, а через 9 месяцев полёта связь с аппаратом была потеряна из-за отказа радиолинии.
Clarity-1
#КА #НШС
В ходе лётных испытаний разработчики столкнулись с перегревом гиродинов, а через 9 месяцев полёта связь с аппаратом была потеряна из-за отказа радиолинии.
Clarity-1
#КА #НШС
Livejournal
Clarity-1
Clarity-1 Американский стартап Albedo Space Corp. привлек к себе внимание с момента выхода в публичное пространство, заявив о планах создать космический аппарат, работающий на сверхнизкой орбите (высотой порядка 275 км) и обеспечивающий съемку поверхности…
👍11👏2🔥1😢1
Forwarded from Goyda Space (Vиктор Булыбенко)
В январе 2026-го Рэй Барса (Ведущий инженер по АКБ, SpaceX) выложил разбор надёжности батарей Starlink по данным ~10 000 спутников на орбите. Самый большой набор реальной статистики по использованию литий-ионных аккумуляторов в космосе. Ключевые интересности:
1. Аккумуляторы формата 4680 - уже в космосе
Спутники Starlink используют аккумуляторы точно такого же формата, как в Tesla Cybertruck и в части Model Y (сборки завода Giga Texas).
Главная фишка - приличная плотность энергии (230 Вт*ч/кг) и массивные медные электроды, которые одновременно работают как мощные теплошины. Они эффективно отводят тепло от внутренностей аккумуляторных ячеек, позволяя держать высокие зарядно-разрядные токи, а это критично важно, когда спутник то гонит терабайты через радиоаппаратуру, то активно маневрирует плазменными двигателями
2. Проверка на электрический пробой в АКБ
Во время подъёма в ракете, и на НОО давление внутри спутника и вокруг шин падает до величин ниже 1 Торр (давление как на высоте около 50 км). По кривой Пашенa (зависимость пробивного напряжения от произведения давления на расстояние между электродами) в этой зоне наступает минимум: дуга возникает при гораздо меньших напряжениях, чем при нормальных условиях
Наблюдали классическую цепочку развития дугового разряда: разряд на парах металла > каскадное увеличение тока разряда > полноценная плазменная дуга
Главный вывод: квалификацию АКБ на устойчивость к дуговому разряду обязательно выполнять после вибро-, ударных и термических испытаний. Иначе в полёте возможен катастрофический пробой с потерей всей АКБ (раз так говорят - значит уже такое было)
3. Радиация - самые масштабные данные в истории
Мега-группировка даёт уникальное преимущество: тысячи спутников одновременно собирают радиационные данные с обычных коммерческих КМОП-матриц технологических камер. Всего за 10 минут пролёта всей группировки строится детальная эпюра радиационного фона на низкой околоземной орбите - в частности, чёткая карта Южно-Атлантической аномалии по трекам заряженных частиц и шуму от протонов
Измеренная суммарная доза оказалась заметно ниже консервативных расчётных оценок. Это позволяет увереннее применять недорогие коммерческие компоненты (COTS) и точнее настраивать систему обнаружения, изоляции и восстановления неисправностей - особенно для выявления неявных отказов, когда сбой не «вкл/выкл», а проявляется в аномальных скоростях изменения напряжения (dV/dt) или температуры (dT/dt) отдельных ячеек аккумулятора
Остальное:
Производство более 1000 спутников за квартал даёт 50 МВт*ч аккумуляторной емкости в год. Суммарно на орбите аккумуляторов только в Старлинках уже более чем на 100 МВт*ч. Кстати, получается, что масса АКБ на каждый спутник V2 Mini - около 54 кг (12.5 кВт*ч)
Спутники V2 Mini, которые сейчас запускаются на Falcon 9 - целой пачкой добавляют пропускную способность 3 терабит в секунду, тогда как один запуск спутников V3 на Starship будет добавлять в 20 раз больше - 60 терабит в секунду
Сейчас орбита 550 км, в 2026 опустят до 480 км. При этом без коррекции спутники сходят с 480 км орбиты примерно за один год, с высоты 350 км - за месяцы, с опорной орбиты (куда выводит их ракета) 280 км - за недели
1. Аккумуляторы формата 4680 - уже в космосе
Спутники Starlink используют аккумуляторы точно такого же формата, как в Tesla Cybertruck и в части Model Y (сборки завода Giga Texas).
Главная фишка - приличная плотность энергии (230 Вт*ч/кг) и массивные медные электроды, которые одновременно работают как мощные теплошины. Они эффективно отводят тепло от внутренностей аккумуляторных ячеек, позволяя держать высокие зарядно-разрядные токи, а это критично важно, когда спутник то гонит терабайты через радиоаппаратуру, то активно маневрирует плазменными двигателями
2. Проверка на электрический пробой в АКБ
Во время подъёма в ракете, и на НОО давление внутри спутника и вокруг шин падает до величин ниже 1 Торр (давление как на высоте около 50 км). По кривой Пашенa (зависимость пробивного напряжения от произведения давления на расстояние между электродами) в этой зоне наступает минимум: дуга возникает при гораздо меньших напряжениях, чем при нормальных условиях
Наблюдали классическую цепочку развития дугового разряда: разряд на парах металла > каскадное увеличение тока разряда > полноценная плазменная дуга
Главный вывод: квалификацию АКБ на устойчивость к дуговому разряду обязательно выполнять после вибро-, ударных и термических испытаний. Иначе в полёте возможен катастрофический пробой с потерей всей АКБ (раз так говорят - значит уже такое было)
3. Радиация - самые масштабные данные в истории
Мега-группировка даёт уникальное преимущество: тысячи спутников одновременно собирают радиационные данные с обычных коммерческих КМОП-матриц технологических камер. Всего за 10 минут пролёта всей группировки строится детальная эпюра радиационного фона на низкой околоземной орбите - в частности, чёткая карта Южно-Атлантической аномалии по трекам заряженных частиц и шуму от протонов
Измеренная суммарная доза оказалась заметно ниже консервативных расчётных оценок. Это позволяет увереннее применять недорогие коммерческие компоненты (COTS) и точнее настраивать систему обнаружения, изоляции и восстановления неисправностей - особенно для выявления неявных отказов, когда сбой не «вкл/выкл», а проявляется в аномальных скоростях изменения напряжения (dV/dt) или температуры (dT/dt) отдельных ячеек аккумулятора
Остальное:
Производство более 1000 спутников за квартал даёт 50 МВт*ч аккумуляторной емкости в год. Суммарно на орбите аккумуляторов только в Старлинках уже более чем на 100 МВт*ч. Кстати, получается, что масса АКБ на каждый спутник V2 Mini - около 54 кг (12.5 кВт*ч)
Спутники V2 Mini, которые сейчас запускаются на Falcon 9 - целой пачкой добавляют пропускную способность 3 терабит в секунду, тогда как один запуск спутников V3 на Starship будет добавлять в 20 раз больше - 60 терабит в секунду
Сейчас орбита 550 км, в 2026 опустят до 480 км. При этом без коррекции спутники сходят с 480 км орбиты примерно за один год, с высоты 350 км - за месяцы, с опорной орбиты (куда выводит их ракета) 280 км - за недели
👍7
Forwarded from ОКБ Факел
На российском гидрометеорологическом спутнике «Электро-Л» №5 производства АО «НПО Лавочкина», который был запущен 12 февраля 2026 года с космодрома Байконур,
начата штатная эксплуатация двигателей ОКБ «Факел».
Двигательные блоки на базе электротермокаталитических двигателей малой тяги разработанные и изготовленные АО «ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») предназначены для стабилизации, ориентации спутника, а также коррекции его орбиты.
Космический аппарат Электро-Л оснащён двигательными блоками стабилизации с двигателями К50-10.1 и блоками коррекции с двигателями ТК500М.
Электротермокаталитические двигатели малой тяги ОКБ «Факел» уникальны своими малыми габаритами и массой, низким энергопотреблением и высоким ресурсом и надёжностью. На сегодняшний день поставлено более 4000 термокаталитических двигателей.
Интересное про электротермокаталитические двигатели
Об особенностях КА «Электро-Л»
О задачах гидрометеорологической космической системы «Электро»
Подробнее об инструментах спутников «Электро-Л»
🚀 Все новости ОКБ «Факел»
🚀 Теперь и в Max
начата штатная эксплуатация двигателей ОКБ «Факел».
Двигательные блоки на базе электротермокаталитических двигателей малой тяги разработанные и изготовленные АО «ОКБ «Факел» (входит в интегрированную структуру АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») предназначены для стабилизации, ориентации спутника, а также коррекции его орбиты.
Космический аппарат Электро-Л оснащён двигательными блоками стабилизации с двигателями К50-10.1 и блоками коррекции с двигателями ТК500М.
Электротермокаталитические двигатели малой тяги ОКБ «Факел» уникальны своими малыми габаритами и массой, низким энергопотреблением и высоким ресурсом и надёжностью. На сегодняшний день поставлено более 4000 термокаталитических двигателей.
Интересное про электротермокаталитические двигатели
Об особенностях КА «Электро-Л»
О задачах гидрометеорологической космической системы «Электро»
Подробнее об инструментах спутников «Электро-Л»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5⚡2❤2🔥2
Лекция про основы систем ориентации и стабилизации космических аппаратов. Есть фотография знаменитого моста в Дублине, на котором Гамильтон вырезал формулу-определение кватернионов. И слайд про съёмку "Зорким-2М" космических объектов.
👨💻1