Выстрел на орбите: что делают в космосе таинственные русские спутники
На прошлой неделе командование Космических сил США в очередной раз обвинило Россию в испытании «спутникового оружия». Попробуем разобраться, что известно об этой совершенно секретной теме и о некоторых наиболее таинственных спутниках серии «Космос».
«Командование космических сил получило свидетельства о проведении неразрушающих испытаний противоспутникового оружия космического базирования. 15 июля российский спутник «Космос-2543» выбросил на орбиту новый объект». Сухой пресс-релиз, распространенный Министерством обороны США через неделю после этого события, поднял целую бурю дискуссий. Ведь если авторы сообщения правы, то мы столкнулись с событием почти исторического значения.
Как у всякой истории, у него есть своя предыстория, не менее таинственная и увлекательная. Началась она в конце 2019 г., когда из Плесецка на орбиту отправился аппарат «Космос-2542». По заявлению российских ВКС, — это инспектор, предназначенный «для мониторинга состояния отечественных спутников». Такие аппараты, способные активно маневрировать, особенно важны для военных, поскольку теоретически позволяют «инспектировать» и спутники потенциального противника.
Предыстория Даже облик многих военных аппаратов засекречен, поскольку способен многое рассказать специалистам об их возможностях и слабых местах. Поэтому даже шанс посторонней «инспекции» заставляет космические войска сильно нервничать и постоянно отслеживать поведение аппаратов других стран. Так случилось и со спутником «Космос-2542», который оказался почти на той же орбите, что и американский USA 245 KeyHole.
Эти легендарные аппараты оптической разведки работают с 1960 года, сменяя друг друга поколение за поколением и постоянно наращивая свои возможности. Точные ТТХ спутников строго засекречены, однако о некоторых их возможностях говорит уже то, что на основе одного из аппаратов серии KH-11 (к которой относится и USA 245) создан легендарный телескоп Hubble. Это же косвенно указывает и на стоимость этих спутников, затраты на каждый из которых оцениваются в миллиарды долларов.
Неудивительно, что странное совпадение орбит «Космоса-2542» и USA 245 обеспокоило американцев, и после того как российский спутник выпустил «дочерний» аппарат, получивший номер 2543, USA 245 начал маневрировать, отступая. Однако «Космос-2542» последовал за ним; в течение декабря-января 2020 года он сближался с ним все теснее, подходя с разных сторон порой всего до 150 км. Угроза стала очевидной, о ней заговорили вслух. USA 245 и 2542 продолжили маневрировать, а вскоре напомнил о себе и «Космос-2543».
Одинокий выстрел Во-первых, между 4 и 10 июня «Космос-2543» совершил не менее шести маневров на орбите, выйдя «в хвост» спутнику «Космос-2535», и 21 июня сблизился с ним менее чем на 100 м, при относительной скорости аппаратов менее 0,1 м/с. По данным на 22 июня они оставались на тех же орбитах, но уже в середине июля появились новые сообщения. «Проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата», — заявил пресс-релиз российского Минобороны. Однако, по утверждению Космического командования США, именно в это время, 15 июля, от «Космоса-2543» отделился новый объект.
Можно было бы заметить, что сам по себе запуск «дочернего» аппарата ничего нового не представляет. Тот же «Космос-2542» выпустил 2543-й, а в 2017 году от «Космоса-2519» отделились сразу два — «Космос-2521» и «Космос-2523». Американский многоразовый секретный аппарат X-37B совершал такие запуски неоднократно. Однако нынешний случай оказался особенным: отправленный в полет объект двигался быстрее «материнского» аппарата. Занесенный в каталог NORAD под номером 45915, он продолжает отслеживаться.
Ранее такое было замечено лишь у «Космоса-2521», однако скорость выброшенного 2543-м элемента оценивается в целых 200 м/с. Неудивительно, что в США их считают очередными испытаниями орбитальных ударных блоков, говоря о нарушении Россией принципов отказа от милитаризации космоса. «Призываем наших американских и британских коллег проявить профессионализм и вместо каких-то пропагандистских информационных вбросов сесть за стол переговоров и включиться в предметную содержательную работу», — ответил на эти заявления МИД России.
Гадание на спутниках Стоит признать, что ни доказать, ни опровергнуть эти заявления мы не можем. В отличие от большинства «гражданских» аппаратов, данные об орбитах которых находятся в открытом доступе, секретные военные спутники отслеживают лишь любители, возможности которых не идут ни в какое сравнение с масштабными «профессиональными» системами. Не говоря уж о том, что ни в одной стране не разглашаются ни возможности и точное предназначение подобных аппаратов, ни результаты их работы. Все выводы публике остается делать самостоятельно, опираясь на скупые сообщения военных, собственные данные и рассуждения.
Считается, что и «Космос-2519», и «Космос-2542» относятся к программе «Нивелир», которая реализуется в России с 2011 года. Головным предприятием ОКР выступает Центральный НИИ химии и механики (ЦНИИХМ), начавшее эксперименты в космосе еще в 2013-м с «Космоса-2491». Предполагается, что целью работ является создание орбитальной платформы для спутников-инспекторов, способных перехватывать и обследовать аппараты на орбите. Свои — разумеется. Чужие? Наверняка.
Недаром наблюдатели отмечают, что несколько лет назад ЦНИИХМ подписал любопытный контракт с петербуржским НИИ «Феррит-Домен», который занимается, в частности, разработкой и производством радиопоглощающих материалов. Подобное покрытие вряд ли пригодится для мирной инспекции собственных спутников, но вот для осторожного осмотра чужих — наверняка.
Боевые космические станции (платформы) — в настоящее время основной космический компонент боевой космической системы, рассматриваемый как возможное средство повышения надёжности ракетно-космической обороны, в частности, для поражения баллистических ракет противника на активном участке траектории и боевых блоков баллистических ракет на пассивном участке траектории. Как ожидается, боевые космические станции будут оснащены различными средствами поражения (ракетами, кинетическим, лазерным, ускорительным и др. видами оружия, основанными на новых физических принципах).
В условиях космической войны космические станции (платформы) могут быть весьма действенным средством и основным космическим компонентом стационарной системы обороны планеты, звездной системы и даже целой области космического пространства, а также служить надежным тактическим и стратегическим тылом для флота.
Советские исследования и прогнозы
Советские учёные Е. П. Велихов, Р. З. Сагдеев, А. А. Кокошин ещё в середине 1980-х годов дали вполне исчерпывающий прогноз относительно создания и ввода в эксплуатацию боевых космических станций. Так, при гипотетическом вводе в эксплуатацию станции, по мнению учёных, возникают вопросы о надёжности станции, затрате ресурсов на её обслуживание, энергоснабжение и замену. Необходимо выделить две основные составляющие надёжности космических вооружений: техническую надежность и оперативную (боевую) надежность. Техническая надёжность боевых космических станций определяет ресурс работы космической станции в основном режиме боевого дежурства, а следовательно, и продолжительность её возможного пребывания на орбите. Параметры потенциальных средств поражения баллистических ракет, которые могут быть использованы в широкомасштабной системе противоракетной обороны, не оставляют сомнений, что для боевых космических станций будут характерны массы, измеряемые сотнями тонн. С учётом этого можно заключить, что быстрая замена на орбите боевой станции, выработавшей установленный ресурс, будет представлять собой очень сложную задачу. Такая станция вряд ли, во всяком случае, в обозримом будущем, может быть выведена на орбиту в собранном виде на одном носителе. Следовательно, схема развёртывания в космосе боевой станции будет, видимо, предусматривать вывод на орбиту отдельных её блоков с последующей сборкой их в космосе. Сборка станции на орбите потребует создания специальных инструментов и оборудования, которые также, скорее всего, будут иметь значительную массу. Таким образом, замена вышедших из строя или исчерпавших свой ресурс боевых станций потребует выведения в космос значительных дополнительных грузов и не может быть проведена достаточно быстро, без ущерба для эффективности. Кроме того, традиционные системы энергообеспечения, такие, как солнечные батареи, радиоизотопные генераторы и различного рода аккумуляторы, широко используемые в настоящее время для энергоснабжения искусственных спутников Земли, вряд ли могут обеспечить потребности боевых космических станций противоракетной системы[1].
Пиковые энергонагрузки боевых космических станций с оружием направленной передачи энергии оцениваются на уровне гигаваттов, что соответствует сжиганию, как минимум, 5 тонн химического топлива в минуту. Но даже в невоенных условиях энергопотребление крупной станции может составлять в непрерывном режиме 0,1—1 МВт, что обеспечивается только ядерным реактором космического базирования, причём таких реакторов должно быть много, практически столько же, сколько боевых станций выведено в космос. Возникающие при этом технические проблемы ещё до конца не выяснены, но уже очевидно, например, что вопрос отлаживания крупного энергоблока космического базирования исключительно труден для решения. Наконец отдельно стоит проблема выживаемости систем[2].
Реальные прототипы и образцы в СССР
Алмаз — станции слежения и орбитальной фотосъёмки. Официально назывались Салют и послужили прообразом гражданских станций с данным названием.
Каскад — станции с ракетным вооружением
Скиф — станции с лазерным вооружением. Прототип станции летал
В составе станции Мир планировалось создание боевого модуля
Источники
Велихов Е. П., Сагдеев Р. З., Кокошин А. А. Глава 2. Боевые космические станции противоракетной системы // Космическое оружие: дилемма безопасности. — М.: Мир, 1986. — С. 65, 73. — 181 с.
Прилуцкий О.Ф., Родионов С. Н. Учёные проводят переоценку космического оружия // США: экономика, политика, идеология / Институт Соединённых Штатов Америки (АН СССР). — М.: Наука, 1988. — Т. №10 (226). — С. 27-36. — 27 542 экз.
Камни не исполняют желаний. Их исполняем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути. - майор Кальтер - Свинцовый закат
«Алмаз» (ОПС) — серия орбитальных станций, разработанных ЦКБМ для задач Министерства Обороны СССР. На орбиту станции выводились с помощью ракеты-носителя «Протон». Транспортное обслуживание станции предполагалось как космическим кораблём ТКС, разработанным по той же программе «Алмаз», так и ранее разработанным «Союзом». Станции для пилотируемой эксплуатации получали названия «Салют», смежные с гражданскими станциями ДОС. Всего было запущено 5 станций «Алмаз»—ОПС — пилотируемые «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», а также автоматические модификации «Космос-1870» и «Алмаз-1».
История Работы по созданию станции начались в середине 60-х годов, в годы жёсткого противостояния с США. Станция «Алмаз» разрабатывалась в ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея для решения тех же задач, что и разрабатывавшаяся в то время американская станция MOL (Manned Orbiting Laboratory) — ведения фотографической и радиотехнической разведки и управления с орбиты наземными военными средствами, для чего на станции был установлен телескоп-фотоаппарат «Агат-1», а также целый комплекс длиннофокусных фотокамер для съёмки Земли общим числом 14 единиц[1].
Для защиты от спутников-инспекторов и перехватчиков потенциального противника, а также ввиду возможного использования космических челноков для похищения с орбиты Земли советских ДОС (долговременных обитаемых станций) «Салют» и ОПС (орбитальных пилотируемых станций) «Алмаз», последний, в качестве первого этапа, оснащался модифицированной автоматической пушкой НР-23 конструкции Нудельмана — Рихтера (система «Щит-1»), на смену которой позднее, на первой станции «Алмаз» второго поколения, должна была прийти система «Щит-2» состоящая из двух ракет класса «космос-космос». Предположение о «похищениях» основывалось исключительно на открыто объявленных американскими разработчиками челноков габаритах грузового отсека и массе возвращаемой полезной нагрузки шаттлов, близких к габаритам и массе «Алмазов».
Предполагался переход на станции «Алмаз» второго поколения в вариантах со вторым стыковочным узлом или возвращаемым аппаратом от ТКС. Однако работы по пилотируемым станциям «Алмаз» были прекращены в 1978 году. ЦКБМ продолжало разработку станций ОПС в беспилотном варианте для космической системы радиолокационного дистанционного зондирования Земли «Алмаз-Т».
Подготовленная к старту в 1981 году автоматическая станция ОПС-4 пролежала в одном из цехов монтажно-испытательного корпуса космодрома Байконур несколько лет ввиду задержек, не связанных с работами по ОПС. 29 ноября 1986 года была предпринята попытка запуска этой станции под названием «Алмаз-Т», оказавшаяся неудачной из-за отказа системы управления РН «Протон».
25 июля 1987 года состоялся удачный запуск автоматического варианта ОПС «Алмаз», который получил обозначение «Космос-1870». Высококачественные радиолокационные изображения земной поверхности, полученные со спутника, были использованы в интересах обороны и экономики СССР.
31 марта 1991 года модифицированный автоматический вариант ОПС со значительно улучшенными характеристиками бортовой аппаратуры был выведен на орбиту под названием «Алмаз-1».
Автоматическая ОПС «Алмаз-2» с дальнейшей модификацией бортовой аппаратуры на орбиту не была выведена ввиду тяжёлого состояния экономики после распада СССР и остановки работ.
Технические характеристики
Стартовая масса 18,9 т Общая длина 11,61 м Максимальный диаметр (по ЭВТИ) 4,15 м Внутренний герметичный объём 90 м³
Камни не исполняют желаний. Их исполняем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути. - майор Кальтер - Свинцовый закат
«Полюс» (Скиф-ДМ, изделие 17Ф19ДМ) — космический аппарат, динамический макет (ДМ) боевой лазерной орбитальной платформы «Скиф». Полезная нагрузка, использовавшаяся во время первого запуска ракеты-носителя «Энергия» в 1987 году.
Орбитальная платформа «Скиф»
«Скиф» — проект боевой лазерной орбитальной платформы массой свыше 80 тонн, разработка которого началась в конце 1970-х годов в НПО «Энергия» (в 1981 году, в связи с большой загруженностью объединения, тему «Скиф» передали в КБ «Салют»).
В частности, для лазерной орбитальной платформы в ОАО «Конструкторское Бюро Химавтоматики» был разработан газодинамический CO2 лазер ГДЛ РД0600 мощностью 100 кВт и габаритами 2140х1820х680 мм, прошедший к 2011-му году полный цикл стендовой отработки.
Динамический макет Скиф-ДМ
В рамках проекта «Скиф» на 1986—1987 годы был запланирован экспериментальный вывод на орбиту габаритно-весового макета станции (космический аппарат Скиф-ДМ) при помощи ракеты-носителя «Энергия».
Скиф-ДМ имел длину 37 метров, максимальный диаметр 4,1 метра и массу около 80 тонн. Он состоял из двух основных отсеков: меньшего — функционально-служебного блока и большего — целевого модуля. Функционально-служебный блок представлял собой давно освоенный космический корабль снабжения орбитальной станции «Салют». Здесь размещались системы управления движением и бортовым комплексом, телеметрического контроля, командной радиосвязи, обеспечения теплового режима, энергопитания, разделения и сброса обтекателей, антенные устройства, система управления научными опытами. Все приборы и системы, не выдерживающие вакуума, располагались в герметичном приборно-грузовом отсеке.
В отсеке двигательной установки размещались 4 маршевых двигателя, 20 двигателей ориентации и стабилизации и 16 двигателей точной стабилизации, а также баки, трубопроводы и клапаны пневмогидросистемы, обслуживающей двигатели. На боковых поверхностях двигательной установки размещались солнечные батареи, раскрывающиеся после выхода на орбиту.
Программа полёта Скиф-ДМ включала в себя десять экспериментов: четыре прикладных и шесть геофизических.
Запуск комплекса «Энергия-Скиф-ДМ» 15 мая 1987 года
Первоначально старт системы «Энергия-Скиф-ДМ» планировался на сентябрь 1986 года. Однако, из-за задержки изготовления аппарата, подготовки пусковой установки и других систем космодрома запуск отложили почти на полгода — на 15 мая 1987 года. Лишь в конце января 1987 года аппарат был перевезён из монтажно-испытательного корпуса на 92-й площадке космодрома, где он проходил подготовку, в здание монтажно-заправочного комплекса. Там 3 февраля 1987 года «Скиф-ДМ» был состыкован с ракетой-носителем «Энергия». На следующий день комплекс вывезен на универсальный комплексный стенд-старт на 250 площадке. Окончательно комплекс «Энергия-Скиф-ДМ» был готов к запуску лишь в конце апреля.
Запуск комплекса состоялся 15 мая 1987 года, с задержкой на пять часов. Две ступени «Энергии» отработали успешно. Через 460 секунд после старта «Скиф-ДМ» отделился от ракеты-носителя на высоте 110 километров. Процесс разворота космического аппарата после отделения от ракеты-носителя из-за ошибки коммутации электрической схемы длился дольше расчётного. В результате «Скиф-ДМ» не вышел на заданную орбиту и по баллистической траектории упал в Тихий океан. Несмотря на это, по оценке, указанной в отчёте, более 80 % запланированных опытов удалось выполнить.
15 мая 1987 года ТАСС опубликовало сообщение, в котором, в частности, говорилось:
В Советском Союзе начаты летно-конструкторские испытания новой мощной универсальной ракеты-носителя «Энергия», предназначенной для выведения на околоземные орбиты как многоразовых орбитальных кораблей, так и крупногабаритных космических аппаратов научного и народнохозяйственного назначения. Двухступенчатая универсальная ракета-носитель… способна выводить на орбиту более 100 тонн полезного груза… 15 мая 1987 года в 21 час 30 минут московского времени с космодрома Байконур осуществлен первый запуск этой ракеты… Вторая ступень ракеты-носителя… вывела в расчетную точку габаритно-весовой макет спутника. Габаритно-весовой макет после разделения со второй ступенью должен был с помощью собственного двигателя быть выведен на круговую околоземную орбиту. Однако из-за нештатной работы его бортовых систем макет на заданную орбиту не вышел и приводнился в акватории Тихого океана…
Цели Создания
«Скиф ДМ» создавался для уничтожения вражеских МБР и спутников.
Так же, вместе с созданием боевых космических станций, советские учёные проводили ряд экспериментов.
Эксперимент «ВП1» был посвящён отработке схемы выведения крупногабаритного космического аппарата по бесконтейнерной схеме. В эксперименте «ВП2» проводились исследования условий выведения крупногабаритного аппарата, элементов его конструкции и систем. Экспериментальной проверке принципов построения крупногабаритного и сверхтяжёлого космического аппарата (унифицированный модуль, системы управления, терморегулирования, электропитания, вопросы электромагнитной совместимости) был посвящён эксперимент «ВПЗ». В эксперименте «ВП11» планировалось отработать схему и технологию полёта. Программа геофизических экспериментов «Мираж» была посвящена исследованию влияния продуктов сгорания на верхние слои атмосферы и ионосферы. Эксперимент «Мираж1» («А1») должен был проводиться до высоты 120 километров на этапе выведения; эксперимент «Мираж-2» («А2») — на высотах от 120 до 280 километров при доразгоне; эксперимент «Мираж-3» («A3») — на высотах от 280 до Земли при торможении. Геофизические эксперименты «ГФ-1/1», «ГФ-1/2» и «ГФ-1/3» планировалось проводить при работе двигательной установки аппарата «Скиф-ДМ». Эксперимент «ГФ-1/1» был посвящён генерации искусственных внутренних гравитационных волн верхней атмосферы. Целью эксперимента «ГФ-1/2» было создание искусственного «динамо-эффекта» в земной ионосфере. Наконец, эксперимент «ГФ-1/3» планировался для создания крупномасштабных ионообразований в ионо- и плазмосферах (дыр и дактов). Для этого «Полюс» оснащался большим количеством (420 килограммов) газовой смеси ксенона с криптоном (42 баллона, каждый емкостью 36 литров) и системой выпуска его в ионосферу.
После проведения экспериментов был получен весь необходимый материал по уточнению нагрузок на орбитальный корабль «Буран» в обеспечение его лётных испытаний. При запуске и автономном полете аппарата были выполнены все четыре прикладных эксперимента («ВП-1», «ВП-2», «ВП-3» и «ВП-11»), а также часть геофизических экспериментов («Мираж-1» и частично «ГФ-1/1» и «ГФ-1/3»).
В заключении по итогам пуска говорилось:
«…Тем самым общие задачи пуска изделия, определённые задачами пуска, утвержденными MOM и УНКС, с учётом „Решения“ от 13 мая 1987 года по ограничению объёма целевых экспериментов, были выполнены по числу решённых задач более чем на 80 %».
Камни не исполняют желаний. Их исполняем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути. - майор Кальтер - Свинцовый закат
Станции глушения иностранных спутников-шпионов назвали эффективными
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков рассказал НСН, что в будущем Россия сможет заблокировать также работу боевых спутников.
Госкорпорация «Роскосмос» нашла способ глушить с Земли иностранные спутники-шпионы. Авторы разработки предложили создать множество наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, через которые идет передача данных на наземные пункты приема, передает РИА Новости. Для гарантированного блокирования каналов спутниковой связи специалисты предлагают использовать несколько станций сразу.
Эффективным назвал предложенный специалистами «Роскосмоса» метод в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, в будущем такие наземные радиоэлектронные станции смогут блокировать работу также боевых спутников.
«Этот способ сможет блокировать работу спутников разведки, так как они эффективны только в том случае, если имеют возможность в короткие сроки сбросить информацию в наземные центры. Подавление спутников-ретрансляторов заблокирует такую связь и в значительной мере позволит снизить эффективность разведывательной группировки спутников противника. Во-вторых, когда будут развернуты боевые спутники — а они все равно будут развернуты — то можно будет таким образом заблокировать работу этого спутника: он не сможет получать команды и не сможет решить задачу по боевому предназначению», — пояснил специалист.
Подавление работы шпионских спутников-ретрансляторов при этом не оставит жителей Земли без телевидения и интернета.
«Что касается мирных спутников, то они с боевыми работают на разных частотах. Поэтому обеспечить выборочное поражение отдельных объектов можно будет вполне», — отметил Сивков.
Авторы проекта предлагают составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.
Источник - nsn.fm
Камни не исполняют желаний. Их исполняем мы сами, четко следуя однажды выбранному пути. - майор Кальтер - Свинцовый закат
Приветствую тебя гость! Что-бы иметь более широкий доступ на сайте и скачивать файлы, советуем вам зарегистрироваться, или войти на сайт как пользователь это займет менее двух минут.Авторизация на сайте