en
Feedback
«Советский космос»

«Советский космос»

Open in Telegram

Официальный канал Союза «Советский космос» (vk.com/KOCMOC_CCCP)

Show more
1 193
Subscribers
+124 hours
+27 days
+530 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+7
in 1 channels
August '26
+39
in 2 channels
Get PRO
July '26
+50
in 5 channels
Get PRO
June '26
+23
in 5 channels
Get PRO
May '26
+16
in 4 channels
Get PRO
April '26
+25
in 3 channels
Get PRO
March '26
+20
in 2 channels
Get PRO
February '26
+37
in 3 channels
Get PRO
January '26
+73
in 4 channels
Get PRO
December '25
+55
in 7 channels
Get PRO
November '25
+18
in 4 channels
Get PRO
October '25
+23
in 3 channels
Get PRO
September '25
+56
in 4 channels
Get PRO
August '25
+48
in 5 channels
Get PRO
July '25
+15
in 2 channels
Get PRO
June '25
+24
in 2 channels
Get PRO
May '25
+31
in 4 channels
Get PRO
April '25
+113
in 8 channels
Get PRO
March '25
+50
in 6 channels
Get PRO
February '25
+58
in 2 channels
Get PRO
January '25
+66
in 3 channels
Get PRO
December '24
+16
in 2 channels
Get PRO
November '24
+18
in 4 channels
Get PRO
October '24
+53
in 3 channels
Get PRO
September '24
+24
in 9 channels
Get PRO
August '24
+17
in 6 channels
Get PRO
July '24
+67
in 3 channels
Get PRO
June '24
+18
in 2 channels
Get PRO
May '24
+29
in 5 channels
Get PRO
April '24
+86
in 8 channels
Get PRO
March '24
+96
in 5 channels
Get PRO
February '24
+35
in 4 channels
Get PRO
January '24
+28
in 2 channels
Get PRO
December '23
+20
in 2 channels
Get PRO
November '23
+20
in 6 channels
Get PRO
October '23
+84
in 5 channels
Get PRO
September '23
+413
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
08 September0
07 September0
06 September+1
05 September0
04 September+2
03 September+2
02 September+1
01 September+1
Channel Posts
«Луна наша» — президент США объявил спутник Земли территорией Америки. Как в космосе постепенно формируются две разные правовые реальности, ВФокусе Mail рассказал руководитель организации «Советский космос» Максим Цуканов. Президент США Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social изображение спутника Земли с американским флагом и подписью «Луна наша». Публикация стала продолжением серии из более чем тридцати картинок, сгенерированных нейросетью. Ранее республиканец переименовывал озеро Онтарио в «озеро Америка» и предлагал переименовать штат Нью-Мексико в «Новую Америку». Луна и закон Общественный деятель и руководитель организации «Советский космос» Максим Цуканов в разговоре с ВФокусе Mail подтвердил, что любые притязания на владение Луной противоречат действующему международному космическому праву. Даже когда американцы прилетали на Луну, они декларировали, что пришли от лица всего человечества, а не от своей страны. Существуют космические законы, и как минимум три основополагающих документа говорят о том, что Луна принадлежит всем жителям Земли. Поэтому заявить свои права на этот спутник сейчас нельзя, — пояснил эксперт. В дискуссиях о правовом статусе космоса неизменно ссылаются на «Договор по космосу» 1967 года. Это своего рода космическая конституция, которая запрещает выводить на орбиту ядерное оружие, гарантирует свободу научных исследований и провозглашает космос достоянием всего человечества. Позже появились и другие документы: «Соглашение о спасании космонавтов» (1968), «Конвенция об ответственности за ущерб» (1972), «Конвенция о регистрации объектов» (1975). «“Соглашение о Луне” было подписано в 1979 году. Оно существует как альтернативная модель будущего. Большинство государств признают ее справедливой, но ни одна страна с космическими ракетами не признает практичной. Главная причина, по которой его обходят стороной, — Статья 11, которая вводит понятие “общего наследия человечества”. Это означает, что если вы начали получать прибыль от добычи ресурсов, вы обязаны создать международный орган, который будет распределять эту прибыль между всеми странами Земли, даже теми, кто в космос не летает», — сказал Цуканов. Впрочем, он считает, что заявление Трампа о Луне — это не столько политическая инициатива, сколько эпатажный пиар-ход. Американский лидер и раньше пытался переименовывать географические объекты, но его инициативы так и остались внутриамериканским феноменом. «Это какой-то внутренний междусобойчик Трампа, который отменится после следующих выборов. Все это делается исключительно в качестве предвыборной агитации. Воткнуть на картинке флаг где-нибудь в соцсети вовсе не означает освоить тот или иной астрономический объект. Мы тоже можем нарисовать много картинок и объявить Сатурн или Марс нашей территорией, но это никак не ускорит их освоение», — отметил руководитель организации «Советский космос». Эксперт напомнил, что принцип «воткнул флаг — земля твоя» существовал в эпоху великих географических открытий, которая давно закончилась. По этой логике, например, Россия могла бы претендовать на Аляску, Гавайи и Калифорнию. Лакомый кусочек Цуканов также обратил внимание на юридический казус, связанный с термином «всемирное достояние». По его словам, сейчас возник раскол между отношением к Луне со стороны России и Китая, у которых есть совместная программа Международной лунной научной станции, и США с их программой «Артемида». «Американская программа предполагает создание “зон безопасности” вокруг лунных баз — по сути, огороженных территорий, куда другим странам вход будет закрыт. Это прямо противоречит международному космическому праву, потому что фактически превращает участок Луны в частную собственность государства. Россия и Китай уже заявили, что это незаконно, поскольку по действующим договорам ни один участок за пределами Земли не может принадлежать отдельной стране», — объяснил эксперт. Ресурсы на Луне распределены неравномерно, и Южный полюс — это уникальная точка притяжения для всех космических держав. Именно там находятся кратеры вечной тени, где, по данным NASA, температура опускается до −203°C, что позволяет сохранять водяной лед миллиарды лет. «Вода на Луне — это не просто ресурс, это ключ к выживанию. Из нее можно получать кислород, питьевую воду и даже ракетное топливо. Поэтому Южный полюс — главный приз для всех космических держав. Если какая-то страна первой огородит там территорию, она заберет лучшие участки, и остальным придется довольствоваться тем, что осталось. А это уже вопрос не просто науки, а геополитического доминирования», — отметил Цуканов. При этом США сейчас активно пытаются навязать остальному миру свои внутренние законы, включая Space Act 2015 года и «Соглашения Артемиды». Критики, включая Москву и Пекин, видят в этом попытку тихого присвоения территории. Эксперт не исключает, что в будущем на Луне могут сформироваться две несовместимые правовые реальности, что станет главным вызовом для всей системы международного космического права, которое писалось в другую эпоху и сейчас явно не поспевает за технологиями и амбициями. «Если американская компания начнет добывать лед в кратере и продавать его, Россия и Китай могут юридически квалифицировать это как кражу общечеловеческого имущества. И тогда встанет вопрос о санкциях или международном арбитраже», — резюмировал Цуканов. Источник: https://vfokuse.mail.ru/articles/69640516-ekspert-pochemu-luna-mozhet-stat-polem-bitvy-dvuh-pravovyh-realnostej/

2
«Заявление Трампа с его претензиями на Луну можно рассматривать так же, как и его заявления о переименовании озера в Канаде или переименовании заливов. Это не более чем предвыборные лозунги, которые, возможно, чешут самолюбие некоторых американцев, но не имеют никакого политического, геополитического или географического значения», — сказал эксперт «Ридусу». Цуканов добавил, что пост Трампа совершенно не означает, что США под предлогом реализации заявленных президентом прав на Луну будут на практике препятствовать миссиям на спутнике Земли, осуществляемым другими странами мира — в том числе Россией. «Мы точно так же можем поиграть в эту игру и сказать, что Марс, Венера, Юпитер, Сатурн принадлежат России, и нарисовать флажочки в социальных сетях. Но это, к сожалению, не приблизит нас ни к Марсу, ни к Сатурну, ни к Юпитеру, ни к Венере». Читайте на Ridus.ru: https://m.ridus.ru/ekspert-po-kosmonavtike-cukanov-ne-uvidel-ugrozy-v-prityazaniyah-trampa-na-lunu-937032.html
89
3
«Урагану» на МКС – 25 лет На фото — космонавт Роскосмоса Андрей Федяев проводит эксперимент «Ураган»: наблюдение за Землёй дл
«Урагану» на МКС – 25 лет На фото — космонавт Роскосмоса Андрей Федяев проводит эксперимент «Ураган»: наблюдение за Землёй для выявления природных и техногенных угроз. Зачем это нужно Программа «Ураган» занимается исследованием природных ресурсов, мониторингом окружающей среды, изучением и прогнозированием различных стихийных событий. Конечная цель – создание полноценной наземно-космической системы предупреждения о возможных происшествиях. А для этого необходимо выяснить, какая аппаратура и в каких режимах будет наиболее эффективна, отработать алгоритмы обработки и передачи результатов съемки. ▶️ Так учёные лучше изучают природные процессы и могут раньше замечать признаки стихийных техноганных явлений. Как это устроено Аппаратура эксперимента многообразна и постоянно совершенствуется. В данном случае видеоспектральная система, закрепленная на блоке ориентации, проводит съемку через иллюминатор модуля «Звезда». «Ураган» — один из самых продолжительных экспериментов на МКС. В 2001 году работы по нему начали еще Сергей Крикалёв и Юрий Гидзенко во время первой основной экспедиции.
71
4
Ладно, Трамп, в эту игру можно играть вдвоём.+1
Ладно, Трамп, в эту игру можно играть вдвоём.
107
5
Строение недр Марса: геофизические характеристики и состав ядра Красной планеты Долгое время внутреннее строение Марса остава
Строение недр Марса: геофизические характеристики и состав ядра Красной планеты Долгое время внутреннее строение Марса оставалось предметом теоретических споров и моделирования. Детальный анализ сейсмических данных позволил составить уточненную модель марсианских недр, подтвердив сложную дифференциацию его центральной зоны. Согласно геофизическим реконструкциям, ядро планеты имеет слоистое строение, во многом схожее с геодинамической моделью Земли. Двухкомпонентная структура: жидкая оболочка и твердое тело Анализ распространения сейсмических колебаний показал, что центральная область Марса состоит из двух основных зон: Внешнее ядро — жидкий слой, окружающий центральную часть и граничащий с нижней мантией. Внутреннее твердое ядро — плотная глубинная область, характеризующаяся повышенными скоростями прохождения сейсмических волн. Радиус твердого ядра составляет около 600 км, что соответствует примерно одной пятой от общего радиуса Марса (около 3390 км). Наличие четкой границы раздела фаз между расплавленным и твердым веществом объясняет наблюдаемые вариации в плотности и динамике прохождения сейсмических сигналов. Химический и минеральный состав Разница в скоростях сейсмических волн и плотности слоев позволила определить вероятный состав марсианского ядра. Его основу традиционно составляют железо и никель, однако модель также указывает на существенную долю легких примесей: Сера: от 12% до 16%; Кислород: от 6,7% до 9%; Углерод: до 3,8%. Столь высокая концентрация летучих и легких элементов снижает температуру плавления вещества ядра, что играет определяющую роль в тепловой эволюции Марса. Научная база и методы исследования Уточненная модель ядра Марса была сформирована международной исследовательской группой под руководством геофизиков Сунь Даоюаня и Мао Чжу из Китайского университета науки и технологий (USTC) и представлена в журнале Nature. В основу работы лег углубленный анализ характеристик сейсмических волн, зарегистрированных во время 23 марсотрясений. Регистрация отраженных и преломленных сигналов позволила «просветить» недра планеты до самых глубин и выявить физическую границу внутреннего ядра. Значение для планетологии Наличие твердого внутреннего ядра у планеты земной группы помимо Земли дает ученым фундаментальный материал для сравнительной планетологии: Эволюция магнитного поля: В прошлом Марс обладал глобальным магнитным полем, генерируемым механизмом гидромагнитного динамо. Данные о структуре ядра и его фазовом состоянии дают ключ к пониманию того, как охлаждалась планета и почему в итоге отключилась конвекция, поддерживавшая магнитный щит. Сравнительная эволюция тел Солнечной системы: Сопоставление марсианского ядра с земным позволяет глубже понять механизмы дифференциации вещества на ранних этапах формирования планет и причины, по которым две соседние планеты пошли по кардинально разным путям геологического развития.
107
6
В этот день, в 1979 году, запущен первый КА «Ресурс-Ф1», предназначенный для разномасштабной съемки земной поверхности. Ресур
В этот день, в 1979 году, запущен первый КА «Ресурс-Ф1», предназначенный для разномасштабной съемки земной поверхности. Ресурс-Ф — серия отечественных космических аппаратов ДЗЗ (фотонаблюдения). Используются в целях народного хозяйства. Обеспечивают синхронную крупномасштабную и спектрозональную фотосъемку поверхности Земли в видимом диапазоне спектра электромагнитного излучения. Информация, получаемая с помощью КА, используется в интересах геодезии и картографии, изучения природных ресурсов Земли, контроля за районами сейсмической активности, за водо- и землепользованием, экологическим состоянием окружающей среды, для составления и обновления топографических карт.
106
7
No text...
114
8
Запуск космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» действительно важен для современной науки. Он знаменует переход астрономии от детального изучения единичных объектов к масштабной статистике. Без аппаратов подобного класса раскрыть природу 95% Вселенной попросту невозможно, поэтому освещение миссии как исторической абсолютно оправдано. И дело вовсе не в том, что «Роман» мощнее или зорче предшественников — он спроектирован для принципиально иных задач. По сути, это разница между точечной работой снайпера и анализом детальных панорамных снимков неба. Аппараты вроде «Джеймса Уэбба» и «Хаббла» — это космические снайперы или, если угодно, сверхмощные микроскопы. Они способны разглядеть невероятно далекие тусклые объекты, глубоко всматриваясь в узкие секторы звездного неба. А вот «Нэнси Грейс Роман» — это панорамная камера гигантского масштаба. Диаметр зеркала у «Роман» такой же, как у «Хаббла» — 2,4 метра, и четкость картинки сопоставима, но угол обзора почти в 100 раз шире. Чтобы составить подобную детальную карту неба с помощью «Хаббла», потребовались бы сотни лет, а «Роман» справится с этой задачей за считаные месяцы. Главная цель научной миссии — изучение темной энергии и темной материи. Темная энергия ускоряет расширение Вселенной, а темная материя гравитационно удерживает галактики и их скопления вместе. Увидеть их напрямую нельзя, но можно измерить их воздействие. Телескоп «Роман» зафиксирует миллиарды галактик, исследуя гравитационное линзирование и распределение вещества в крупномасштабной структуре Вселенной. Это поможет ответить на фундаментальный вопрос: меняется ли плотность темной энергии со временем или же она остается постоянной величиной. Кроме того, нас ждет беспрецедентная перепись экзопланет. С помощью метода гравитационного микролинзирования обсерватория сможет открывать миры у далеких звезд, включая планеты земного типа, находящиеся на тех же расстояниях от своих светил, что и Земля от Солнца. В ближайшие годы ожидается открытие тысяч новых экзопланет. Также на борту аппарата установлен коронограф нового поколения — экспериментальная система, блокирующая слепящий свет звезды для прямого наблюдения обращающейся рядом планеты. Это ключевой шаг к будущему поиску биосигнатур и спектральных следов жизни в атмосферах иных миров. Причем оба подхода отлично сочетаются: когда широкоугольный «Роман» обнаружит перспективную цель на огромной площади неба, «Джеймс Уэбб» сможет прицельно навестись на нее для сверхдетального спектрального анализа. На фоне запуска нового американского аппарата особенно важно говорить и об отечественных научных приборах — тех, которые уже отработали на орбите, тех, что передают данные прямо сейчас, и тех, чей старт запланирован на ближайшие годы. Ближайшим аналогом телескопа «Роман» по методологии выступает «Спектр-РГ». Оба аппарата проектировались как обзорные инструменты для картографирования Вселенной в масштабах ближнего и глубокого космоса. Оба решают задачи исследования темной энергии и эволюции крупномасштабных космических структур через массовую статистику. Но если «Спектр-РГ» изучает небо в рентгеновском диапазоне, фиксируя горячий газ галактических скоплений и сверхмассивные черные дыры, то «Нэнси Грейс Роман» работает в оптическом и ближнем инфракрасном спектре, исследуя миллиарды галактик и гравитационные линзы. Эти обсерватории идеально дополняют друг друга. Если же сравнивать «Роман» с аппаратом «Радиоастрон» («Спектр-Р») и будущим проектом «Спектр-М» («Миллиметрон»), задачи снова оказываются совершенно разными. «Спектр-Р» был нацелен на получение рекордного за всю историю астрономии углового разрешения. Его миссией была не сплошная перепись объектов, а изучение ядер активных галактик и пульсаров под экстремальным увеличением методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Будущий же «Спектр-М» создается для работы в субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах. В то время как «Роман» ищет экзопланеты и оценивает темную энергию по видимым галактикам, «Спектр-М» будет заглядывать в раннюю пылевую Вселенную, изучать органические соединения в протопланетных дисках и проверять гипотезы о структуре кротовых нор. Существенно отличается и функционал аппарата «Спектр-УФ». Это узконаправленный инструмент для работы в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для наземных телескопов из-за атмосферы Земли. В определенном смысле это более совершенный отечественный аналог ультрафиолетовых спектрографов «Хаббла». В отличие от широкоугольного «Роман», «Спектр-УФ» предназначен для точечных детальных исследований атмосфер экзопланет, их химического состава, межзвездного газа и физики горячих звезд по конкретным целеуказаниям. Таким образом, линейка космических обсерваторий серии «Спектр» ни в коем случае не дублирует задачи «Нэнси Грейс Роман»: они работают в разных диапазонах спектра и отвечают на разные вызовы. «Роман» берет на себя работу по панорамному инфракрасному картографированию, тогда как «Радиоастрон», «Спектр-УФ» и «Спектр-М» выступают уникальными исследовательскими «микроскопами» для глубин рентгеновского, ультрафиолетового, радио- и миллиметрового диапазонов. Все эти приборы — российские, американские, китайские или европейские — решают общую фундаментальную задачу: познание окружающего мира на бескрайних просторах Вселенной. Объединение их данных позволит глубже понять законы мироздания, природу темной материи и темной энергии, а также приблизит человечество к обнаружению планеты, которую будущие поколения, возможно, однажды назовут своим новым домом.
117
9
[МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА] На Радио "Звезда" дал комментарий по поводу запуска телескопа «Нэнси Грейс Роман». Более подробный комментарий ниже:
112
10
[МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАНОРАМА] На Радио "Звезда" дал комментарий по поводу запуска телескопа «Нэнси Грейс Роман». Более подробный комментарий ниже: Запуск космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» действительно важен для современной науки. Он знаменует переход астрономии от детального изучения единичных объектов к масштабной статистике. Без аппаратов подобного класса раскрыть природу 95% Вселенной попросту невозможно, поэтому освещение миссии как исторической абсолютно оправдано. И дело вовсе не в том, что «Роман» мощнее или зорче предшественников — он спроектирован для принципиально иных задач. По сути, это разница между точечной работой снайпера и анализом детальных панорамных снимков неба. Аппараты вроде «Джеймса Уэбба» и «Хаббла» — это космические снайперы или, если угодно, сверхмощные микроскопы. Они способны разглядеть невероятно далекие тусклые объекты, глубоко всматриваясь в узкие секторы звездного неба. А вот «Нэнси Грейс Роман» — это панорамная камера гигантского масштаба. Диаметр зеркала у «Роман» такой же, как у «Хаббла» — 2,4 метра, и четкость картинки сопоставима, но угол обзора почти в 100 раз шире. Чтобы составить подобную детальную карту неба с помощью «Хаббла», потребовались бы сотни лет, а «Роман» справится с этой задачей за считаные месяцы. Главная цель научной миссии — изучение темной энергии и темной материи. Темная энергия ускоряет расширение Вселенной, а темная материя гравитационно удерживает галактики и их скопления вместе. Увидеть их напрямую нельзя, но можно измерить их воздействие. Телескоп «Роман» зафиксирует миллиарды галактик, исследуя гравитационное линзирование и распределение вещества в крупномасштабной структуре Вселенной. Это поможет ответить на фундаментальный вопрос: меняется ли плотность темной энергии со временем или же она остается постоянной величиной. Кроме того, нас ждет беспрецедентная перепись экзопланет. С помощью метода гравитационного микролинзирования обсерватория сможет открывать миры у далеких звезд, включая планеты земного типа, находящиеся на тех же расстояниях от своих светил, что и Земля от Солнца. В ближайшие годы ожидается открытие тысяч новых экзопланет. Также на борту аппарата установлен коронограф нового поколения — экспериментальная система, блокирующая слепящий свет звезды для прямого наблюдения обращающейся рядом планеты. Это ключевой шаг к будущему поиску биосигнатур и спектральных следов жизни в атмосферах иных миров. Причем оба подхода отлично сочетаются: когда широкоугольный «Роман» обнаружит перспективную цель на огромной площади неба, «Джеймс Уэбб» сможет прицельно навестись на нее для сверхдетального спектрального анализа. На фоне запуска нового американского аппарата особенно важно говорить и об отечественных научных приборах — тех, которые уже отработали на орбите, тех, что передают данные прямо сейчас, и тех, чей старт запланирован на ближайшие годы. Ближайшим аналогом телескопа «Роман» по методологии выступает «Спектр-РГ». Оба аппарата проектировались как обзорные инструменты для картографирования Вселенной в масштабах ближнего и глубокого космоса. Оба решают задачи исследования темной энергии и эволюции крупномасштабных космических структур через массовую статистику. Но если «Спектр-РГ» изучает небо в рентгеновском диапазоне, фиксируя горячий газ галактических скоплений и сверхмассивные черные дыры, то «Нэнси Грейс Роман» работает в оптическом и ближнем инфракрасном спектре, исследуя миллиарды галактик и гравитационные линзы. Эти обсерватории идеально дополняют друг друга. Если же сравнивать «Роман» с аппаратом «Радиоастрон» («Спектр-Р») и будущим проектом «Спектр-М» («Миллиметрон»), задачи снова оказываются совершенно разными. «Спектр-Р» был нацелен на получение рекордного за всю историю астрономии углового разрешения. Его миссией была не сплошная перепись объектов, а изучение ядер активных галактик и пульсаров под экстремальным увеличением методом радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Будущий же «Спектр-М» создается для работы в субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах. В то время как «Роман» ищет экзопланеты и оценивает темную энергию по видимым галактикам, «Спектр-М» будет заглядывать в раннюю пылевую Вселенную, изучать органические соединения в протопланетных дисках и проверять гипотезы о структуре кротовых нор. Существенно отличается и функционал аппарата «Спектр-УФ». Это узконаправленный инструмент для работы в ультрафиолетовом диапазоне, недоступном для наземных телескопов из-за атмосферы Земли. В определенном смысле это более совершенный отечественный аналог ультрафиолетовых спектрографов «Хаббла». В отличие от широкоугольного «Роман», «Спектр-УФ» предназначен для точечных детальных исследований атмосфер экзопланет, их химического состава, межзвездного газа и физики горячих звезд по конкретным целеуказаниям. Таким образом, линейка космических обсерваторий серии «Спектр» ни в коем случае не дублирует задачи «Нэнси Грейс Роман»: они работают в разных диапазонах спектра и отвечают на разные вызовы. «Роман» берет на себя работу по панорамному инфракрасному картографированию, тогда как «Радиоастрон», «Спектр-УФ» и «Спектр-М» выступают уникальными исследовательскими «микроскопами» для глубин рентгеновского, ультрафиолетового, радио- и миллиметрового диапазонов. Все эти приборы — российские, американские, китайские или европейские — решают общую фундаментальную задачу: познание окружающего мира на бескрайних просторах Вселенной. Объединение их данных позволит глубже понять законы мироздания, природу темной материи и темной энергии, а также приблизит человечество к обнаружению планеты, которую будущие поколения, возможно, однажды назовут своим новым домом.
1
11
«Бюро 1440» запускает тестирование спутниковой связи на поездах РЖД ▶️ «Бюро 1440» начинает тестировать свою спутниковую связ
«Бюро 1440» запускает тестирование спутниковой связи на поездах РЖД ▶️ «Бюро 1440» начинает тестировать свою спутниковую связь на пассажирских поездах РЖД, на один из составов дальнего следования уже смонтирован терминал для приёма сигнала. Об этом на ВЭФ-2026 объявил гендиректор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков. По его словам, в ближайшее время, в течение нескольких дней или недель, планируется провести первую обкатку сервиса в реальных условиях движения. В августе компания провела внутренние испытания, а затем - первые тесты с реальными пользователями, причём с опережением графика. 🔼 География экспериментов охватывает самые разные регионы страны - от Красноярского края до южных и северных территорий. Это позволяет оценить работоспособность системы в различных климатических и широтных условиях. Нужные для этого этапа терминалы уже выпущены. ™️ МашТех в Telegram | в MAX
132
12
В этот день, в 1937 году, родился Макарычев Василий Геннадьевич. Заместитель генерального конструктора КБТМ. Заместитель техн
В этот день, в 1937 году, родился Макарычев Василий Геннадьевич. Заместитель генерального конструктора КБТМ. Заместитель технического руководителя ракетного сегмента РКР "Морской старт". Лауреат Ленинской премии.
150
13
В этот день, в 1965 году, был запущен ИЗС «Космос-84» с изотопным генератором на борту. Расчетное время вращения спутника вок
В этот день, в 1965 году, был запущен ИЗС «Космос-84» с изотопным генератором на борту. Расчетное время вращения спутника вокруг Земли около 10 тыс. лет. Атомные спутники СССР Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 октября 1961 года ОКБ-586 (ныне ГКБ «Южное») было поручено создание экспериментальных космических систем специальной связи «Стрела» и «Пчела» для Министерства обороны СССР. Данные системы строились с использованием космических аппаратов, расположенных на случайных некорректируемых орбитах обеспечивающих радиозональное перекрытие всей земной поверхности.
150
14
Ну, это уже традиция😉 #Артемьевнасвязи
Ну, это уже традиция😉 #Артемьевнасвязи
129
15
☄ Фрагмент головного обтекателя с запуска «Союз МС-29» — в музее РКК «Энергия» В день открытия нашего музея после реконструкц
☄ Фрагмент головного обтекателя с запуска «Союз МС-29» — в музее РКК «Энергия» В день открытия нашего музея после реконструкции мы предлагали угадать, фрагмент какой части ракеты попал в кадр ;) Все, кто узнал головной обтекатель, большие молодцы! Потому что это всё же относительно небольшой кусочек многометровой защиты, которая закрывает корабль в первые минуты после старта. ⭐️При пилотируемом запуске головной обтекатель не только защищает аппаратуру от мощного потока воздуха в плотных слоях атмосферы, но и входит в систему аварийного спасения. В ней есть собственные двигатели, которые способны увести корабль подальше от опасности. Сброс створок обтекателя происходит через 2 минуты 34 секунды после запуска. Вполне достаточно, чтобы старт оставил свой след на обшивке защиты. От этого наш артефакт выглядит ещё круче ;)
138
16
ОРМ-1 — одно из двух первых изобретений легендарного инженера Валентина Глушко, спроектированных в 1930 году Одновременно с О
ОРМ-1 — одно из двух первых изобретений легендарного инженера Валентина Глушко, спроектированных в 1930 году Одновременно с ОРМ-1 (опытный ракетный мотор №1) был спроектирован и изготовлен более простой по конструкции двигатель — ОРМ. Он был лишь экспериментальный и использовал однокомпонентное топливо. ОРМ служил для определения методов безопасной работы, теплозащиты камеры сгорания и сопла, а также способов зажигания и измерения тяги. ОРМ-1 создавался для отработки двухкомпонентной схемы с раздельной подачей топлива и проверки работы форсунок, водяного охлаждения камеры и систем клапанов. Создав ОРМ-1, Валентин Глушко смог на практике проверить свои идеи. ▶️ ОРМ прошёл 46 стендовых огневых испытаний ▶️ ОРМ-1 показал тягу в 200 Н После ОРМ-1 под руководством Валентина Глушко было создано множество жидкостных ракетных двигателей и их модификаций. Но все они, включая самый мощный в мире РД-171МВ, обязаны своим появлением первым опытным ракетным моторам. Увидеть ОРМ-1 в натуральную величину можно в Музее космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко. Фото: Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко.
94
17
60-летие Программы «СБС». На основании решения III ГУ при МЗ СССР и приказом директора ИМБП от 2 сентября 1966 г. в составе с+4
60-летие Программы «СБС». На основании решения III ГУ при МЗ СССР и приказом директора ИМБП от 2 сентября 1966 г. в составе сектора №10 была организована группа по разработке и созданию систем жизнеобеспечения животных, по проведению их автономных и комплексных испытаний, а также по организации и приведению экспериментов на борту объектов «СБС» (специализированных биологических спутников). Отметим, что сотрудники института впервые приступили к подготовке программы научных исследований с животными на объекте «7К» 29 сентября 1964 года. Спустя 4 года, 8 октября 1970 года РН «Восток» на космическую орбиту был выведен аппарат «Космос-368», основной задачей которого являлось продолжение биологических, радиобиологических и радиофизических исследований по лунной программе аппаратов серии «Зонд», но уже в ближнем космосе. Успешный 6-суточный космический полет КА «Космос-368» по программе «СБС» явился предтечей реализации масштабной программы биологических исследований «Бион», которая продолжается и в настоящее время.
139
18
No text...
107
19
В этот день, в 1932 году, родился Владимир Егорович Курташин. Председатель Совета директоров ОАО «Криогенмаш». Профессор. Дей
В этот день, в 1932 году, родился Владимир Егорович Курташин. Председатель Совета директоров ОАО «Криогенмаш». Профессор. Действительный член Российской Исследовательской Академии и Российской академии холода. Герой Соц. Труда. Лауреат Гос.премии. Родился в селе Кремлево Горловского района Московской области (ныне в составе Скопинского района Рязанской области). Русский. Из рабочих. В 1955 году окончил Тульский механический институт. По распределению после его окончания был направлен на Челябинский завод имени Серго Орджоникидзе, где работал в механическом цехе с 1955 - мастером, с 1957 - механиком, с 1958 - помощником начальника цеха.
115
20
В этот день, в 1912 году, родился Александр Васильевич Кармишин. Специалист по прочностным испытаниям РКТ. Начальник Центра п
В этот день, в 1912 году, родился Александр Васильевич Кармишин. Специалист по прочностным испытаниям РКТ. Начальник Центра прочности Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Доктор технических наук. Профессор. Почетный академик Российской академии космонавтики имени Циолковского. Автор более 100 научных работ, посвященных теории прочности и методам расчета пространственных конструкций при статических и динамических нагрузках; руководил расчетами конструкций ракет-носителей и других космических аппаратов. Заслуженный деятель науки и техники. Лауреат двух Государственных премий СССР и премии Совета Министров СССР.
698