2002

14/08/2002
    Зависимость современных вооруженных сил от космоса постоянно растет и еще более активно будет расти в будущем. По словам генерала Хоуэлла Эстеса (Howell M. EstesI), командующего Космическими войсками США (US Space Command), "космос является центром военной стратегии будущего". Кроме военных космос будет все больше привлекать и коммерческие структуры, поскольку многие отрасли современной экономики немыслимы без использования спутников. В настоящие момент на околоземной орбите обращаются примерно 550 спутников, многие из них выполняют исключительно гражданские функции или находятся в нерабочем состоянии. Примерно половина спутников принадлежит США (половина из них также коммерческая). При этом коммерческие структуры все более активны: к примеру, компания International Telecom Satellite Organization вывела на орбиту уже 60 спутников, больше, чем Германия и Франция вместе взятые. Частные инвестиции в космические программы в 2001 году составляли примерно $100 млрд. и имели тенденцию к росту.
          В масштабах мира на космос работает более 1.1 тыс. компаний. Объем заказов космической индустрии США ежегодно возрастает на 20%. По прогнозу журнала ВВС США Air Force в ближайшие пять лет мир затратит на космические программы $500 млрд. Будет запущено 1-1.5 тыс. новых спутников. Многие из них будут военными, часть коммерческих спутников также будут в той или иной степени обслуживать интересы вооруженных сил и разведок мира. США, к примеру, используют для военных нужд гражданские спутники: Globalstar, Intelsat, Immarsat (обеспечивают работу систем связи), Ikonos (детальные фотографии земной поверхности) и др.
          Исследовательская фирма Forecast International прогнозирует, что объем рынка производства электрооптических устройств для космических аппаратов в течение ближайших десяти лет достигнет объема $15.7 млрд. На долю США придется 61% этого рынка, многие его сегменты полностью будут контролироваться американскими фирмами (лидерами в этой сфере являются компании Lockheed Martin, Raytheon, Rafael, Northrop Grumman, Boeing). Однако процесс глобализации мировой экономики приведет к тому, что все больше стран мира будут участвовать в этих программах, поскольку их компании смогут стать субподрядчиками в выполнении космических заказов. Кроме того, потенциально может стать сверхвыгодным делом и космический туризм.
          Опрос, проведенный компанией Zogby International среди состоятельных жителей США и Канады, показал, что 5-10 тыс. человек готовы заплатить по $100 тыс., чтобы участвовать в орбитальном космическом полете. Примерно 7% опрошенных заявили, что они готовы потратить несколько миллионов долларов за право участвовать в космическом путешествии продолжительностью в несколько недель. В данном опросе участвовали люди, у которых годовой доход на члена семьи составляет не менее $250 тыс. Другие опросы, периодически проводимые американскими средствами массовой информации, показывают, что до трети респондентов готовы заплатить $50 тыс., чтобы побывать в космосе. До сих пор Россия тотально сохраняет численное превосходство над США и остальным миром в космической сфере. За это время она вывела в космос 1 336 спутников, США - 878. Для сравнения: Китай запустил 34 спутника, Европейское Космическое Агентство - 32, Индия - 22, Япония - 72, Франция -33, Великобритания - 21, Германия - 18. В 2001 году Россия провела 9 запусков в военных целях и вывела на орбиту 12 аппаратов. В рекордном 1985 году СССР провел 64 запуска в интересах Министерства обороны.
          По данным журнала Air Force, 920 американских спутников, выведенных в космос за это время, выполняли гражданские миссии, 803 - военные. США провели 566 запусков космических аппаратов в военных целях и 674 - в гражданских, Россия 1 645 - военных и 1 016 гражданских. Однако, по оценкам ЦРУ (CIA) до 70% советских космических систем выполняли военные функции. 15% - функции двойного назначения, и лишь 15% - чисто гражданские. Общий вес космический аппаратов, выведенных на орбиту, был в десять раз больше, чем у США. Аналитики ЦРУ отмечали, что это не очень важный показатель, поскольку США использовали миниатюрные спутники, благодаря лучшему качеству микроэлектроники. За период с января 1959 по май 2001 года США в общей сложности затратили на космические программы $1 трлн. 36 млрд. 108 млн. (в ценах 2001 года). Около $471 млн. было потрачено на чисто военные программы. Поныне неизвестны размеры подлинных трат СССР и России на космические программы и размер их военной составляющей. Однако эксперты единодушно утверждают, что "мирный космос" для СССР был лишь приложением к "военному космосу".

          P.S. Основные задачи военно-космических сил по версии Министерства Обороны США/Department of Defense: обеспечение связи, топография, нанесение ударов по вражеским воздушным и наземным сил из космоса, противоракетная оборона, навигация и контроль времени (последняя функция необходима для точного проведения военных операций), разведка и наблюдение, контроль за космосом (исследование космических возможностей других стран), охрана окружающей среды и метеорология и т.д.

13/08/2002
     12 августа 2002 года в 19:18 UTC с экваториальной ракетной станции “Тумба” (Thumba Equatorial Rocket Launching Station), известной также как Космический центр имени Викрама Сарабхаи (Vikram Sarabhai Space Centre), шт. Тиванантапурам, Индия, специалистами Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organization, ISRO) был осуществлен пуск метеорологической ракеты “Rohini-200”. Ракетный старт из “Тумбы” состоялся впервые после двухлетнего перерыва.
          Ранее эта ракетная станция активно использовалась для пусков советских метеорологических ракет “М-100” в рамках совместной советско-индийской программы. После распада СССР эти исследования были прекращены и сейчас Индия намерена возобновить их самостоятельно. На ближайшие пять лет запланирован пуск 180 ракет типа “Rohini-200”.
12/08/2002
     Лаборатория реактивного движения опубликовала очередной пресс-релиз о полете межпланетного зонда "Galileo". В ближайшее время начнется подготовка аппарата к запланированному на ноябрь нынешнего года пролету близ спутника Юпитера Амальтее.
        На 15 августа запланирована проверка работы системы ориентации.
        На 20 августа и 7 сентября запланированы операции по развороту антенны с тем, чтобы поддержать ее ориентацию на Землю.
        21 августа предполагается провести контроль функционирования двигательной установки.
        24 августа будет проверена работа бортового магнитофона, на который будет записываться научная информация, собранная во время пролета.
        1 сентября предполагается начать подготовку научного оборудования к запланированным наблюдениям.
         Полет проходит нормально. Оборудование "Galileo" функционирует без сбоев.
12/08/2002
       8 августа нынешнего года в 00:58 UTC (04:58 мск) из района городка Линн-Лэйк, пров. Манитоба, Канада, был запущен воздушный исследовательский зонд с оборудованием для проведения эксперимента BESS [Balloon-borne Experiment with a Superconducting Spectrometer], целью которого являлось доказательство существования античастиц в околоземном космическом пространстве. Необходимое оборудование было подготовлено учеными из США, Японии и Канады.
          Полет шара продолжался 22 часа и, по заявлению организаторов эксперимента, прошел успешно.
          Эксперименты по поиску античастиц с помощью воздушных шаров проводятся ежегодно и принесли немало новых данных в один из интереснейших вопросов современной физики. Правда эти результаты значимы для специалистов, но никак не для широкой публики, которую вряд ли волнует вопрос наличия одного-двух атомов антивещества в бесконечном множестве обычных частиц.
08/08/2002
6 августа 2002 года с ракетного полигона “Уайт-Сэндс”, шт. Нью-Мексико, США, осуществлен пуск геофизической ракеты “Terrier-Black Brant”. Основной задачей полета являлось проведение изучения Солнца. Проведенные эксперименты были подготовлены Даррелом Даджи (Darrell Judge) из Университета Юго-востока Калифорнии.
08/08/2002
       Американский исследовательский зонд "Stardust" отправился в полет в феврале 1999 года. Целью его экспедиции является сбор образцов пыли и газа вблизи кометы Wild 2, к которой зонд должен приблизиться 2 января 2004 года. Эти образцы зонд должен доставить на Землю для дальнейших исследований. Они в специальной капсуле будут сброшены на землю на парашюте, когда зонд будет в очередной раз пролетать мимо нашей планеты.
          С момента запуска зонда прошло немало времени, и на пути к комете оборудование "Stardust" не простаивает. В частности, во время одного из маневров в гравитационном поле Земли для коррекции своей траектории и увеличения скорости движения зонд провел съемку поверхности Луны с расстояния 98 км. А в ноябре этого года зонд должен пролететь мимо астероида Annefrank и сфотографировать его.
          Недавно "Stardust" начал сбор межзвездной пыли, которая заполняет всю нашу Галактику. Особенно ее много в центральном "слое" Млечного пути. Это скопление звездной пыли можно увидеть на ночном небе: это темная полоса, разделяющая вдоль Млечный путь. Эта полоса пыли поглощает излучение далеких звезд и звезд, которые находятся в центре нашей галактики. Эта пыль пролетает через солнечную систему как ветер. До декабря этого года зонд "Stardust" будет двигаться в том же направлении, что и поток межзвездной пыли, поэтому условия для ее сбора будут оптимальными. Частички пыли должны застревать в специальных контейнерах с аэрогелем, имеющих сотовую структуру. Когда эти пылесборники прибудут на Землю, то ученые для исследования пыли должны будут сначала извлечь ее частички из аэрогеля. Предполагается, что зонд соберет и древнюю и молодую пыль. Древняя пыль должна находиться в окрестностях кометы Wild 2. Почти вся орбита этой кометы располагается очень далеко от Солнца, поэтому она практически не разрушается под действием его излучения и в ней должны сохраниться вещества, из которых около 5 млрд лет назад образовалась наша солнечная система. Но сейчас зонд находится в районе, где должна быть молодая пыль, образовавшаяся из молодых звезд.
          Это уже второй сеанс сбора молодой пыли для зонда "Stardust", первый был в 2000 году и продолжался около полутора месяцев. Потому ученые сравнят молодую и древнюю пыль и, наверное, смогут восстановить картину эволюции нашей галактики.
05/08/2002
      Австралийские ученые объявили, что первые в мире испытания экспериментального гиперзвукового реактивного двигателя прошли успешно. В ходе 10-минутного полета, состоявшегося 29 июля, прямоточный воздушно-реактивный двигатель со сверхзвуковой камерой сгорания (ПВРД) экспериментального самолета "HyShot" был приведен в действие - впервые в мире в реальном полете.
          Прямоточный воздушно-реактивный двигатель использует для окисления топлива атмосферный воздух, благодаря чему он оказывается намного более легким, чем обычные ракетные двигатели. Ученые полагают, что новые двигатели произведут революцию в области космических транспортных систем, а возможно - и в авиации. "HyShot" рассчитан на полет со скоростью, более чем в семь раз превышающей скорость звука. Проблема, однако, состоит в том, что для "поджига" камеры сгорания и приведения двигателя в рабочий режим его необходимо разогнать до скорости, составляющей примерно 5 Мах (5 скоростей звука).
          В ходе испытаний "HyShot" был установлен в носовой части двухступенчатой ракеты-носителя, которая подняла его на высоту 300 км. При падении обратно на землю ракета развила скорость 7,6 скоростей звука. Данные, полученные в ходе полета и сейчас уже полностью обработанные, свидетельствуют об успешной работе двигателя до тех пор, пока аппарат вместе с ракетой не врезался в землю в 400 км к западу от полигона Вумера в Южной Австралии.
          Американскому агентству NASA удалось провести успешные наземные испытания аналогичного двигателя в сентябре 2001. Для его разгона до скорости 5 Мах использовалось артиллерийское орудие. Попытка же NASA испытать в июне 2001 года экспериментальный самолет "X-43" со сверхзвуковым ПВРД завершилась неудачей; из-за отклонения разгонной ракеты от курса еще до момента включения двигателя "X-43" ее пришлось ликвидировать. Первые испытания австралийского "скрамджета" в октябре 2001 г. также закончились неудачей.
31/07/2002
Ровно год прошел с того дня, когда с космодрома Плесецк в рамках Федеральной космической программы был осуществлен запуск солнечной обсерватории «Коронас-Ф», предназначенной для изучения Солнца и солнечно-земных связей, но и сегодня все служебные системы и научный комплекс космической обсерватории функционируют в штатном режиме. Ориентация спутника сохраняется на прежнем уровне и позволяет получать изображения Солнца с высоким пространственным разрешением.
 Как сообщает Росавиакосмос, среди результатов годичной работы российско-украинского аппарата: обнаружение областей с супергорячей плазмой и прослеживание их быстрой динамики, осуществление детальной диагностики плазмы солнечных вспышек по данным о рентгеновских спектрах, получение новых сведений о глобальных колебаниях Солнца и высокоэнергичном излучении вспышек в рентгеновском и гамма диапазонах, о солнечных космических лучах в околоземном космическом пространстве.
  Полет «Коронаса-Ф» продолжается.
26/07/2002
НПО «Энергомаш» (Химки, Московская область) к настоящему времени заключило соглашения на поставку 50 ракетных двигателей РД-180 американской компании Lockheed Martin для установки на ракетах серии “Atlas”, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор «Энергомаша» Борис Каторгин на пресс-конференции в Москве. Всего опцион на поставку ракетных двигателей РД-180 был заключен на 101 двигатель. По словам Каторгина, на сегодня в США поставлено 13 ракетных двигателей, включая два уже запущенных на ракетах. Очередной запуск американской ракеты с российским двигателем, по словам Каторгина, запланирован на 12 августа этого года.
25/07/2002

       25 июля 2002 года в 15:13 UTC (19:13 мск) с 24-й пусковой установки 81-й площадки 5-го Государственного испытательного космодрома “Байконур” стартовыми командами Космических войск РФ и ГКНПЦ имени М.В.Хруничева осуществлен пуск ракеты-носителя “Протон-К” (8К82К), которая вывела в космос спутник “Космос-2392” (27470 / 2002 037А).
          Запущенный космический аппарат представляет из себя спутник оптико-электронной разведки типа “Аркон” (11Ф664). Он разработан и изготовлен специалистами НПО имени С.А.Лавочкина. По оценкам западных специалистов его масса около 6 тонн. Оптика была изготовлена на ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение). Первый аппарат подобного типа был запущен 6 июня 1997 года. По официальным сообщениям, “Космос-2392” будет использоваться в интересах национальных пользователей, причем, как военных, так и гражданских.
          На запуске присутствовал командующий космическими войсками России Анатолий Перминов, глава "Росавиакосмоса" Юрий Коптев, заместитель главы администрации президента Виктор Иванов, начальник космодрома Леонид Баранов.

25/07/2002

      Исследовательский центр имени Эймса опубликовал очередное сообщение о полете американской межпланетной станции “Pioneer-10”. Последний радиоконтакт со станцией состоялся 14 июля. Для этого была использована станция дальней космической связи DSS-63 под Мадридом, Испания. Сигнал был чрезвычайно слаб, что и неудивительно, учитывая возраст аппарата и расстояние до него.
          К настоящему моменту зонд находится на удалении в 80,82 а.е. (астрономические единицы) от Солнца и движется относительно светила со скоростью 12,24 км/с. От Земли станция уже удалилась на 12,21 миллиарда километров. Для отправки на “Pioneer-10” радиосигнала и получение ответа необходимо 22 часа 37 минут.

23/07/2002
       23 июля президент РФ Владимир Путин встретился с министром связи Леонидом Рейманом. Прежде всего президент поинтересовался обновлением космической спутниковой группировки (плохое состояние которой и сильное отставание от США неоднократно отмечалось в последние годы). Рейман ответил, что соответствующая программа, принятая в 2000 году, выполняется по графику. Из запланированных девяти спутников на орбиту выведены три, а к 2005 году программа будет выполнена полностью.
          Кроме того, шел разговор о компьютеризации школ. Из 68 тысяч запланированных школ, в этом году в 10-12 тысячах будут компьютеры. Компьютеризация идет быстрее в районах с хорошей телефонной связью, в других районах будет использоваться спутниковая связь - как раз при помощи российских космических аппаратов. Президент поторопил Реймана, назвав программу "крайне важной для России с учетом размеров и неразвитости инфраструктуры страны".
23/07/2002
        Китай провел испытания новой ракеты среднего радиуса действия. Ракета снаряжена ложными боеголовками, предназначенными для борьбы с системами ПРО, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на представителей американских властей, знакомых с секретным докладом разведслужб. Запуск новой модели ракеты был проведен в начале июля с военной базы в южном Китае. Пролетев около двух тысяч километров, ракета поразила цель на полигоне, расположенном на западе страны.
          Съемки с разведывательных спутников показали, что, помимо основной боевой части, ракета оснащена шестью или семью ложными головками. Эти головки обманывают систему противоракетной обороны, направляющую ракеты-перехватчики.
          Разработка, названная американцами CSS-5, специально сориентирована на борьбу с региональными системами противоракетной обороны, разрабатываемыми Японией и США. CSS-5 может нести ядерный заряд мощностью до 300 килотонн, что эквивалентно взрыву 300 тысяч тонн тротила. Ее боеголовка, видимо, снабжена системой глобального позиционирования и способна поражать цели с “чрезвычайной точностью”, заявил специалист по вооружениям Китая Ричард Фишер (Richard Fisher). В двух ступенях CSS-5 используется твёрдое топливо. Дальность действия ракет этого класса позволяет достичь России, Тайваня, Индии, Филиппин и Японии. Наблюдатели также отмечают, что точность ракеты позволяет поражать военные базы и корабли США, включая авианосцы
23/07/2002
20 июля 2002 года на 51-м году жизни скончался от рака летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Владимир Владимирович Васютин, совершивший полеты на "Союзе Т-14" и орбитальной станции "Салют-7" (сентябрь - ноябрь 1985).
  Владимир Васютин родился 8 марта 1952 года в городе Харькове Украинской ССР (ныне - Республика Украина). В 1973 году закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С.И.Грицевца. После окончания училища служил в Военно-Воздушных силах СССР в качестве летчика-инструктора. За время летной работы освоил несколько типов самолетов. Закончил школу летчиков-испытателей, работал летчиком-испытателем.
  В 1976 году Васютин был зачислен в отряд советских космонавтов (1976 Группа ВВС N 6). Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на кораблях типа "Союз Т" и орбитальных станциях "Салют". В феврале и июле 1984 года входил в состав дублирующих экипажей во время полетов космических кораблей "Союз Т-10В" и "Союз Т-12". Свой полет в космос начал 17 сентября 1985 года вместе с космонавтами Георгием Михайловичем Гречко и Александром Александровичем Волковым в качестве командира космического корабля "Союз Т-14". Работал на борту орбитальной станции "Салют-7". Программа полета предусматривала полугодовую работу на борту станции, однако во время полета Васютин серьезно заболел и 12 ноября 1985 года экипаж был срочно возвращен на Землю. Продолжительность пребывания Васютина в космосе составила 64 дня 19 часов 52 минуты.
  После полета продолжал работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. Окончил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина и в последнее время являлся заместителем начальника Академии.
   Похороны Владимира Владимировича Васютина прошли 23 июля в подмосковном Монино.
18/07/2002
        18 июля на территории Республики Таджикистан был поставлен на опытно-боевое дежурство оптико-электронный комплекс “Окно”. Данная система обнаружения высокоорбитальных космических объектов по сравнению с традиционными радиолокационными средствами имеет значительно большую дальность действия, пропускную способность и более высокую точность измерения координат объектов космического пространства как на геостационарных, так и высокоэллиптических орбитах.
          Способность контроля космического пространства стоит наряду с важнейшими стратегическими интересами нашего государства. Только два государства в мире - Россия и США - имеют специальные подразделения, которые контролируют космические объекты, собирают по ним различную информацию, определяют их орбиты, устанавливают класс, предназначение, состояние и их “национальную” принадлежность. Именно с целью наращивания таких возможностей вблизи города Нурек (Республика Таджикистан) комиссией Космических войск и представителями промышленности, были проведены завершающие работы по подготовке к постановке на опытно-боевое дежурство оптико-электронного комплекса обнаружения высокоорбитальных космических объектов “Окно” системы контроля космического пространства (СККП). Этот день - 18 июля 2002 года - вошел в историю части, открыв ее новую страницу. О постановке на опытно-боевое дежурство Командующий Космическими войсками с места события доложил Министру обороны Российской Федерации С.Б.Иванову.
          Оптико-электронный комплекс “Окно” является специализированным средством системы ККП и предназначен для поиска и автоматического обнаружения космических объектов на высотах до 40 тысяч километров.
          Строительство оптико-электронного комплекса “Окно” было начато в 1979 году. Однако в связи с обострением внутриполитической обстановки в Республике Таджикистан с 1992 по 1995 год работы по созданию комплекса были приостановлены. Место расположения объекта выбрано неслучайно: на таджикском высокогорье (2,2 тысячи метров над уровнем моря) большое количество ясных ночей, высокая стабильность и прозрачность атмосферы. На территории России регионов с такими уникальными условиями просто нет.
          Для Космических войск, и вообще для России, ввод в эксплуатацию уникального по своим возможностям оптико-электронного комплекса “Окно” системы контроля космического пространства - это несомненный успех. В ближайшие годы планируется наращивать и повышать его возможности.