fa
Feedback
Журнал "Все о Космосе"

Журнал "Все о Космосе"

رفتن به کانال در Telegram

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

نمایش بیشتر
818
مشترکین
+224 ساعت
+77 روز
+1830 روز
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+27
در 4 کانال‌ها
ژوئیه '26
+17
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+31
در 11 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+26
در 9 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+46
در 9 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+57
در 10 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+27
در 4 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+39
در 5 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+65
در 6 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+47
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+17
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+40
در 6 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+21
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+77
در 7 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+23
در 4 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+56
در 5 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+26
در 3 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+28
در 9 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+33
در 4 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+23
در 5 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+32
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+71
در 11 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+35
در 4 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+34
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+18
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+223
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
28 اوت+1
27 اوت+2
26 اوت+4
25 اوت0
24 اوت+1
23 اوت0
22 اوت0
21 اوت+3
20 اوت+2
19 اوت+1
18 اوت+4
17 اوت+2
16 اوت+1
15 اوت0
14 اوت+3
13 اوت0
12 اوت+1
11 اوت0
10 اوت0
09 اوت0
08 اوت+1
07 اوت0
06 اوت0
05 اوت0
04 اوت0
03 اوت0
02 اوت+1
01 اوت0
پست‌های کانال
Сегодня, 28 августа, президент США Дональд Трамп вручит четырём участникам лунной миссии Artemis II высшую американскую награду в области космонавтики — Congressional Space Medal of Honor, или Космическую медаль почёта Конгресса. Церемония состоится в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне и начнётся в 18:00 по МСК. В ней также примет участие администратор NASA Джаред Айзекман. Награды получат астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Они совершили полёт Artemis II, стартовавший 1 апреля 2026 года и завершившийся через девять дней. Artemis II стала первой пилотируемой миссией программы Artemis и первым полётом людей за пределы низкой околоземной орбиты после Apollo 17 в 1972 году. Корабль облетел Луну, пройдя за её обратной стороной. Во время полёта экипаж удалился от Земли дальше, чем любые люди до него. Одним из необычных эпизодов экспедиции стало полное солнечное затмение, которое астронавты наблюдали, находясь за Луной. До Artemis II люди никогда не видели такое явление непосредственно из этой области пространства. Космическая медаль почёта Конгресса присуждается астронавтам за исключительные заслуги при выполнении обязанностей и вклад в благополучие США и человечества. Формально награду вручает президент по рекомендации администратора NASA. До сих пор медаль получили только 30 человек. Среди них Нил Армстронг, Алан Шепард, Джон Гленн, Эд Уайт и командир Apollo 13 Джим Ловелл. Посмертно ею также были награждены все 14 астронавтов, погибших в катастрофах шаттлов Challenger и Columbia. Джереми Хансен станет не первым иностранным гражданином, удостоенным этой американской награды. Ранее её посмертно получил израильский астронавт Илан Рамон, погибший вместе с остальным экипажем Columbia при разрушении шаттла во время возвращения на Землю 1 февраля 2003 года. https://www.space.com/space-exploration/artemis/trump-gives-artemis-ii-moon-astronauts-congressional-space-medal-of-honor

2
Частная спасательная миссия Katalyst Space не смогла поднять орбиту космической обсерватории NASA Neil Gehrels Swift. Теперь аппарат ожидает неконтролируемый вход в атмосферу Земли, причём, по данным NASA, это произойдёт не раньше октября 2026 года. Swift был запущен в ноябре 2004 года и более двух десятилетий исследовал гамма-всплески и другие высокоэнергетические явления с помощью трёх основных приборов: детектора гамма-всплесков, ультрафиолетово-оптического и рентгеновского телескопов. Из-за высокой солнечной активности атмосфера Земли расширилась, усилив торможение аппарата и ускорив снижение его орбиты. В сентябре 2025 года NASA объявило срочный поиск решения для спасения Swift. Katalyst Space получила контракт стоимостью 30 миллионов долларов и всего за девять месяцев разработала, построила и запустила сервисный аппарат LINK. Он стартовал 3 июля и должен был сблизиться со Swift, захватить обсерваторию и поднять её орбиту. Однако выполнить основную задачу не удалось. Глава Katalyst Гонхи Ли отметил, что проект изначально был чрезвычайно рискованным, а жёсткие сроки серьёзно ограничивали возможности команды. По его оценке, дополнительные три месяца подготовки могли существенно изменить результат. Теперь NASA подтверждает, что Swift войдёт в атмосферу неуправляемо. Точное время и место падения пока определить невозможно: они будут зависеть от состояния атмосферы, солнечной активности и дальнейшего снижения орбиты. По мере приближения события NASA обещает публиковать уточнённые данные. Сухая масса Swift составляет 613 килограммов. NASA ожидает, что большая часть аппарата разрушится и сгорит в атмосфере, однако отдельные элементы могут достичь поверхности. Вероятность причинения вреда людям оценивается как низкая. Эксперты предполагают, что пережить вход в атмосферу потенциально способны некоторые прочные детали рентгеновского и оптического телескопов, оптические элементы и титановые баки. При этом публичных подробных расчётов NASA о том, какие именно фрагменты могут уцелеть, пока нет. Орбита Swift имеет наклонение около 21 градуса. Поэтому возможная зона падения ограничена широтами примерно от 21 градуса северной до 21 градуса южной широты и охватывает значительную часть тропических районов планеты. Наиболее вероятно, что уцелевшие обломки упадут в океан, поскольку вода занимает большую часть этой области. История Swift одновременно показывает ограничения экстренного обслуживания старых спутников и растущую проблему неконтролируемых сходов с орбиты. По мере увеличения количества спутников и ракетных ступеней число таких событий растёт, а вместе с ним постепенно увеличивается и совокупный риск падения обломков в населённых районах. https://www.space.com/space-exploration/missions/after-failure-of-private-rescue-mission-nasas-swift-space-telescope-will-crash-back-to-earth-but-when-and-where
45
3
Наблюдения космического телескопа James Webb позволили проследить, как молодые планетные системы теряют газ, необходимый для образования гигантов вроде Юпитера. Исследование охватило 72 протопланетных диска и стало одной из крупнейших работ Webb по изучению их рассеивания. Команда под руководством Намана Баджа из Аризонского университета повторно проанализировала архивные данные прибора MIRI. Учёные искали излучение тёплого молекулярного водорода и однократно ионизированного неона — индикаторы вещества, покидающего диски. Расширенное газовое излучение обнаружили у 66 из 72 систем. В 46 случаях выявлены конусообразные потоки молекулярного водорода, а в 40 — высокоскоростные струи, или джеты, прослеживаемые по неону. Все системы с такими джетами одновременно демонстрировали и более широкие дисковые ветры. Это два связанных, но различных механизма потери вещества. Узкие и быстрые джеты направлены примерно вдоль оси вращения звезды. Дисковые ветры охватывают значительно большую область. Магнитные поля могут уносить вместе с газом угловой момент, благодаря чему оставшееся вещество получает возможность двигаться к звезде. Позднее всё большую роль может играть фотоиспарение: ультрафиолетовое и рентгеновское излучение нагревает газ настолько, что он покидает систему. Исследование показало явную зависимость характера истечения вещества от темпа аккреции на звезду. В молодых системах с интенсивной аккрецией чаще наблюдаются молекулярные ветры и мощные джеты. По мере снижения аккреции горячие компоненты молекулярных потоков исчезают быстрее холодных, джеты ослабевают, а среди оставшихся потоков начинают преобладать атомарные ветры. Это позволяет предположить эволюционную последовательность. На ранних стадиях значительную роль играют магнитные джеты и молекулярно-атомарные ветры. Когда диск становится менее плотным, излучение звезды проникает глубже, и возрастает значение атомарных и фотоиспарительных потоков. Для формирования газовых гигантов это принципиально важно. Согласно модели аккреции на ядро, сначала из пыли должны сформироваться камешки, планетезимали и достаточно массивное твёрдое ядро. Только после этого оно способно быстро захватывать водород и гелий. Но этот процесс должен завершиться, пока газ ещё присутствует в протопланетном диске — обычно в течение первых нескольких миллионов лет жизни системы. Если ядро достигает необходимой массы достаточно рано, оно может превратиться в Юпитер. Если слишком поздно, значительная часть водорода и гелия уже будет потеряна, и сформируется гораздо меньшая планета с относительно тонкой атмосферой. При этом ветры нельзя считать исключительно разрушительным процессом. Унося угловой момент, они одновременно способствуют движению вещества внутрь диска и аккреции на звезду. Таким образом, процессы, обеспечивающие эволюцию диска, постепенно его же и опустошают. Авторы подчёркивают, что исследование не наблюдает развитие одной системы во времени. Оно сравнивает 72 разных диска на различных стадиях эволюции. Кроме того, пока невозможно непосредственно определить, насколько быстро каждый из обнаруженных потоков удаляет газ. Следующий этап работы — оценить темпы потери массы и определить области дисков, из которых начинаются разные типы ветров. Это позволит точнее установить, сколько времени действительно остаётся формирующимся планетам-гигантам для захвата газовых оболочек. https://spacedaily.com/t-webb-72-disc-winds-jupiter-atmosphere-deadline/
45
4
30 августа в 14:26 по МСК NASA планирует запустить космический телескоп Nancy Grace Roman. Falcon Heavy стартует из Космического центра Кеннеди и отправит аппарат к точке Лагранжа L2 системы Земля — Солнце, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Стоимость миссии составляет 4,3 миллиарда долларов, а основной срок работы рассчитан на пять лет. Главный инструмент Roman — широкоугольная инфракрасная камера с матрицей на 300 мегапикселей. Телескоп будет исследовать тёмную энергию и тёмную материю, на которые приходится около 95 процентов содержимого Вселенной, а также искать экзопланеты. Ожидается обнаружение тысяч новых миров. Кроме того, Roman несёт экспериментальный коронограф. Он должен продемонстрировать технологию чрезвычайно точного подавления света звезды, чтобы непосредственно наблюдать находящиеся рядом с ней планеты. Этот прибор рассматривается прежде всего как технологическая демонстрация для будущих обсерваторий. История Roman началась с десятилетнего обзора астрофизики 2010 года, который рекомендовал NASA создать Wide-Field Infrared Survey Telescope, или WFIRST. Первоначально предполагался телескоп с зеркалом диаметром 1,5 метра стоимостью 1,6 миллиарда долларов и запуском в 2020 году. Ситуация изменилась в 2012 году, когда американская разведка передала NASA два неиспользованных зеркала диаметром 2,4 метра. Позднее выяснилось, что они были изготовлены для отменённой программы разведывательных спутников Future Imagery Architecture Национального управления военно-космической разведки США. Одно из этих зеркал стало основой Roman. Использовать готовую оптику оказалось не так просто. Инженерам пришлось изменить оптическую схему и конструкцию телескопа для работы при более низких температурах. Вместе с техническими сложностями коронографа это способствовало росту стоимости и задержкам. В итоге коронограф перевели в статус технологического демонстратора, а в 2020 году NASA официально утвердило разработку WFIRST, позднее переименованного в Nancy Grace Roman Space Telescope. Дополнительные проблемы вызвала пандемия 2020–2021 годов, последствия которой NASA оценило примерно в 400 миллионов долларов. Миссия также несколько раз оказывалась под угрозой отмены: первая администрация Дональда Трампа предлагала прекратить её финансирование, однако Конгресс сохранял проект. В последние годы разработка, напротив, шла быстрее графика. Официальная дата готовности к запуску была установлена на май 2027 года, поэтому при старте 30 августа Roman отправится в космос примерно на девять месяцев раньше предусмотренного срока. Перелёт к L2 займёт около 100 дней. Одновременно специалисты будут проверять и настраивать телескоп и его приборы. Научные наблюдения должны начаться вскоре после прибытия. За первые пять лет Roman должен выполнить три основных обзора Вселенной, однако астрономы рассчитывают эксплуатировать обсерваторию значительно дольше. Что касается второго 2,4-метрового зеркала, полученного от американской разведки, NASA пока не планирует использовать его в другой космической миссии. https://spacenews.com/roman-space-telescope-ready-for-aug-30-launch/
39
5
В Шанхае началось строительство специального причала для транспортировки ракет, который должен связать будущий промышленный центр по их производству с морскими стартами. Причал Linzang Road строится на северном берегу реки Хуанпу в районе Миньхан. Через него планируется выкатывать готовые ракеты с предприятия, загружать их на суда и далее транспортировать по реке и морю. Разрешение на строительство было выдано в начале августа, завершить работы рассчитывают в начале 2027 года. Проект является частью создаваемого в Миньхане промышленного кластера Rocket Star City площадью 9,3 квадратного километра. Власти Шанхая рассчитывают сформировать к 2027 году космическую отрасль стоимостью порядка 100 миллиардов юаней — около 15 миллиардов долларов. Планы предусматривают производство в Шанхае до 80 ракет и 200 спутников ежегодно уже к 2027 году. К 2030-му мощности предполагается увеличить до 150 ракет и 500 спутников в год. Одной из причин строительства собственного причала стали ограничения наземной транспортировки крупных ракет. Железные и автомобильные маршруты накладывают ограничения на диаметр ступеней, тогда как перевозка по воде позволяет создавать значительно более крупные конструкции. После ввода причала в эксплуатацию шанхайские производители смогут полностью собирать ракеты на местных предприятиях, а затем отправлять их непосредственно к морской стартовой платформе у побережья Шанхая либо морем на другие китайские космодромы. Среди возможных направлений называются морской стартовый центр Хайян в провинции Шаньдун, государственный космодром Вэньчан и коммерческий космодром Хайнань, а в перспективе — планируемый космодром Янцзян в провинции Гуандун. Возможность запусков непосредственно у Шанхая уже была продемонстрирована. В июле компания Orienspace запустила с морской платформы у побережья города ракету Gravity-1 с девятью спутниками. Операцию обеспечивала инфраструктура морского космодрома Хайян. Шанхай развивает собственный коммерческий космический сектор уже несколько лет. План 2023 года предусматривал выход на производство 50 ракет и 600 спутников ежегодно к 2025 году. Новая программа Rocket Star City, представленная в январе 2026-го, фактически заменила эти ориентиры. Центральную координирующую роль в развитии кластера должна играть государственная корпорация CASC. Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста количества китайских запусков. В 2025 году Китай выполнил рекордные 92 попытки орбитальных запусков. В 2026 году планируется значительно превысить отметку в 100 запусков, а к моменту публикации материала их было выполнено уже 60. Одними из главных источников будущего роста станут развёртываемые китайские мегагруппировки Guowang и Qianfan. Последняя непосредственно поддерживается властями Шанхая. Для обеспечения таких темпов Китай одновременно расширяет существующие космодромы, строит новые стартовые комплексы и вводит в эксплуатацию новые государственные и коммерческие ракеты. https://spacenews.com/shanghai-starts-work-on-wharf-for-its-rocket-city/
37
6
Европейское космическое агентство заключило первые контракты в рамках программы European Launcher Challenge, предназначенной для поддержки новых европейских разработчиков ракет. Isar Aerospace, PLD Space и Rocket Factory Augsburg получат в общей сложности 543,6 миллиона евро. Главное условие — компании должны выполнить орбитальный запуск не позднее конца 2027 года. Пока ни одна из трёх ракет на орбиту не выходила. Крупнейший контракт стоимостью 197,8 миллиона евро получила немецкая Isar Aerospace. Средства направят на разработку следующего поколения ракет после нынешней Spectrum, а также расширение испытательной и стартовой инфраструктуры. Isar пока единственный участник программы, уже пытавшийся выполнить орбитальный запуск. Первый Spectrum стартовал в марте 2025 года с космодрома Аннёйя в Норвегии, но вскоре после взлёта потерял управление и упал в море рядом со стартовой площадкой. Второй запуск неоднократно переносился и пока не состоялся. Испанская PLD Space получила от ESA 158,9 миллиона евро. Деньги предназначены для увеличения будущих темпов запусков Miura 5 и модернизации ракеты. Первый старт должен состояться с создаваемого компанией комплекса во Французской Гвиане, но официальная дата пока не объявлена. Интересно, что сама PLD Space называет несколько большую сумму финансирования — 169 миллионов евро. Немецкой Rocket Factory Augsburg выделено 186,9 миллиона евро. Компания готовит первый запуск RFA ONE с космодрома SaxaVord на Шетландских островах. Старт планировался на август, однако был отложен из-за неуточнённой проблемы с баком ракеты. Новая дата пока не названа. Все три компании входили в пятёрку разработчиков, предварительно отобранных ESA летом 2025 года. Четвёртым участником является французская MaiaSpace, которая рассчитывает впервые запустить свою ракету на орбиту в 2027 году. ESA сообщает, что оформление контракта с ней близится к завершению. Пятым участником была Orbex, работавшая в Великобритании и Дании. Однако в феврале 2026 года компания начала процедуру банкротства после неудачных попыток привлечь дополнительное финансирование или найти покупателя. Всего на министерской конференции ESA в ноябре 2025 года страны-участницы выделили на European Launcher Challenge более 902 миллионов евро. Первоначально Isar предназначалось около 206 миллионов, PLD Space — 169 миллионов, RFA — почти 191 миллион, а MaiaSpace — около 184 миллионов евро. Ещё почти 118 миллионов евро первоначально не распределили между компаниями. Значительная часть этих денег, включая более 100 миллионов евро британского финансирования, оставалась невостребованной, и страны получили возможность вернуть свои средства. European Launcher Challenge должен помочь Европе создать несколько независимых коммерческих поставщиков услуг запуска и снизить зависимость от ограниченного числа существующих ракет. Однако ESA подчёркивает, что получение финансирования ещё не гарантирует успеха: теперь участникам предстоит доказать способность действительно выйти на орбиту и предоставлять надёжные коммерческие услуги запуска. https://spacenews.com/esa-awards-first-european-launcher-challenge-contracts/
39
7
ТрВ № 17 (461) за 2026 г. 40 лет космологической инфляции Обзор Алексея Левина к юбилею статьи Андрея Линде – стр. 1–7 Swift
ТрВ № 17 (461) за 2026 г. 40 лет космологической инфляции Обзор Алексея Левина к юбилею статьи Андрея Линде – стр. 1–7 Swift обречен, грозы на Сатурне, туманность «Статуя Свободы»… …и другие новости астрономии от Алексея Кудря — стр. 8–10 «Метановая» улитка, разговоры кашалотов, птичий биокомпас… …и другие новости биологии от Натальи Тороповой — стр. 11–13 Как устроена нейросеть (плюс шпаргалка) Илья Белых объясняет принципы работы ИИ — стр. 14–17 «Петербург — это город памятников» Астрофизик Сергей Попов беседует с политологом, членом ВООПИиК Дмитрием Анисимовым — стр. 18–22 Язык, который может сломаться Александр Марков и Оксана Штайн о заикании Тартальи — стр. 23–25 «Наше сознание создает время» Новый НФ-рассказ Павла Амнуэля — стр. 26–29 «Посмотришь на облака, полистаешь Мураками…» Александр Беляев дает задание на остаток лета — стр. 32 Выпускающие редакторы: Владимир Миловидов, Алексей Огнёв ТрВ-Наука» № 461 от 25 августа 2026 года в PDF Материалы номера в HTML
46
8
27 августа в 23:11 по МСК ракета Ariane 6 успешно запустила европейский метеорологический спутник MTG-I2 с космодрома Куру во Французской Гвиане. Это был первый полёт Ariane 6 с выводом полезной нагрузки на геостационарную переходную орбиту. Через 36 минут после старта верхняя ступень отделила MTG-I2 на переходной орбите. Спутник массой 3,8 тонны построен Thales Alenia Space для программы Meteosat Third Generation Европейского космического агентства и Eumetsat. MTG-I2 стал третьим аппаратом программы. Первый, MTG-I1, был запущен в 2022 году на Ariane 5, а MTG-S1 — в 2025 году на Falcon 9. MTG-I1 и MTG-I2 оснащены камерами высокого разрешения для метеорологических наблюдений, тогда как MTG-S1 несёт приборы для зондирования атмосферы. MTG-I1 получает изображение всего диска Земли каждые 10 минут. Новый MTG-I2 будет значительно чаще наблюдать Европу и Северную Африку — каждые две с половиной минуты. По словам представителей британской метеослужбы, для синоптиков это будет переход от последовательности отдельных снимков к изображению, напоминающему почти прямую видеотрансляцию из космоса. Рабочей точкой MTG-I2 станет позиция 9 градусов восточной долготы на геостационарной орбите. Переход туда займёт примерно 10–12 дней. После этого начнётся проверка и ввод спутника в эксплуатацию, которые продлятся несколько месяцев. MTG-I2 завершает формирование первой тройки аппаратов Meteosat Third Generation. Сейчас строится ещё три спутника. В ближайшие годы их отправят на хранение, а запуск предполагается примерно в середине 2030-х годов. Однако их могут вывести раньше, если потребуется заменить вышедший из строя аппарат. Для Ariane 6 это был четвёртый запуск в 2026 году и девятый с момента первого полёта ракеты в июле 2024-го. Предыдущие три запуска этого года выполнялись со спутниками Amazon Leo. Особенность нынешней миссии заключается в том, что Ariane 6 впервые отправила спутник к геостационарной орбите. Для её предшественницы Ariane 5 такие миссии были обычными, однако рынок крупных геостационарных телекоммуникационных спутников сократился на фоне развития низкоорбитальных группировок. Первоначально Ariane 6 должна была запускать и MTG-S1, однако из-за задержек в создании ракеты Eumetsat в 2024 году перенесла эту миссию на Falcon 9. Впоследствии организация вновь подтвердила намерение использовать европейские ракеты для будущих аппаратов. Arianespace пока не назвала дату и заказчика следующего запуска. Компания сохраняет план выполнить семь-восемь запусков Ariane 6 до конца 2026 года, а в 2027-м увеличить темп до девяти-десяти запусков в год. https://spacenews.com/ariane-6-launches-european-weather-satellite-in-first-gto-mission/
58
9
Сингапурская Astrum Space планирует выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией Black Spade Acquisition III. Сделка оценивает разработчика спутниковой связи напрямую со смартфонами примерно в один миллиард долларов. Black Spade Acquisition III торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и располагает примерно 172,5 миллиона долларов, находящимися в трасте. Однако фактическая сумма, которую получит Astrum, может оказаться меньше, если акционеры SPAC воспользуются правом вернуть свои средства до завершения сделки. Основатель Astrum, китайский инвестор в недвижимость Чжоу Цинчжи, отдельно обязался предоставить компании до 168 миллионов долларов. Эти деньги, в частности, предназначены для разработки и запуска спутника Neastar-1. До завершения слияния стороны также собираются привлечь дополнительное акционерное или долговое финансирование. Закрыть сделку рассчитывают до конца 2026 года. Главный проект Astrum — создание спутниковой системы связи непосредственно с обычными смартфонами и другими устройствами на основе современных стандартов 5G. В отличие от большинства современных проектов D2D, использующих крупные низкоорбитальные группировки, Astrum делает ставку на геостационарный спутник. Neastar-1 будет работать в L-диапазоне и обеспечивать на территории Азии базовую связь, передачу мультимедийных данных с небольшой пропускной способностью и массовую рассылку уведомлений. Спутник размером примерно со стиральную машину строит швейцарская Swissto12 на платформе HummingSat. Первый аппарат этого семейства должен отправиться в космос в 2027 году для люксембургского оператора SES. Для доставки Neastar-1 на рабочую орбиту Astrum заключила контракт с американской Impulse Space. Запуск намечен на период с конца 2028-го по первый квартал 2029 года. При этом у Astrum уже есть собственный геосинхронный спутник, запущенный ещё в 2000 году для бывшего оператора спутникового радио WorldSpace. Сообщалось, что в 2024 году Astrum совместно с Qualcomm использовала этот аппарат для испытаний передачи сигнала 5G непосредственно на смартфоны. Black Spade Acquisition III является уже третьей SPAC-компанией инвестиционной группы Black Spade Capital. Результаты двух предыдущих сделок оказались не слишком успешными для инвесторов. Акции вьетнамского производителя электромобилей VinFast после выхода на биржу потеряли около 92 процентов стоимости относительно окончания первого дня торгов, а бумаги медиакомпании The Generation Essentials Group — примерно 90 процентов. Сделка Astrum проходит на фоне нового роста интереса космических компаний к выходу на биржу через SPAC после спада, последовавшего за бумом 2020–2021 годов. Ранее на этой неделе американский производитель ракетных двигателей Ursa Major объявил о подобной сделке с оценкой объединённой компании в 2,3 миллиарда долларов. Для сегмента спутниковой связи напрямую с мобильными устройствами Astrum станет второй специализированной компанией, выходящей на биржу таким способом. Первой была AST SpaceMobile, завершившая слияние со SPAC ещё в 2021 году для финансирования своей низкоорбитальной группировки. https://spacenews.com/d2d-venture-astrum-space-joins-spac-resurgence-with-1-billion-deal/
55
10
Космические силы США за неполные три года потратили почти 124 миллиона долларов через Global Data Marketplace — площадку для закупки коммерческих космических данных и аналитики. Согласно отчёту Счётной палаты США, с января 2023-го по сентябрь 2025 года через неё было закуплено продукции на 123,9 миллиона долларов. Главным заказчиком стал Joint Commercial Operations Cell, или JCO: на него пришлось 76,8 миллиона долларов, или 62 процента расходов. Ещё 35,6 миллиона потратило подразделение System Delta 810. Остальные четыре организации вместе израсходовали 11,5 миллиона. JCO совершил 590 из 1315 военных закупок через площадку. Он использует преимущественно несекретные коммерческие данные, дополняющие собственные военные средства наблюдения. Такие материалы также проще передавать союзникам. По состоянию на июль в Global Data Marketplace участвовали 319 поставщиков. Из 76,8 миллиона долларов расходов JCO около 42,1 миллиона пришлось непосредственно на данные и 34,6 миллиона — на услуги. Крупнейшей категорией стали оптические и радиолокационные наблюдения для обнаружения и сопровождения объектов на орбите — 32,5 миллиона долларов. Ещё 12,4 миллиона потратили на радиочастотные сервисы, помогающие определять положение передающих сигналы спутников. На услуги в области позиционирования, навигации и времени, включая анализ помех и глушения GPS, пришлось 9,5 миллиона долларов, ещё 2,4 миллиона — непосредственно на соответствующие данные. Коммерческие наблюдения, в частности, помогли улучшить контроль космических объектов над Южным полушарием и уточнять положение интересующих Космическое командование США спутников. System Delta 810 использовала свои 35,6 миллиона долларов главным образом для программы TacSRT — оперативного предоставления боевым командованиям коммерческих спутниковых данных и аналитики. Например, в декабре 2024 года коммерческая аналитика помогла Южному командованию США обнаружить предполагаемые тайные взлётно-посадочные полосы в Эквадоре, которые могли использоваться наркоторговцами. Отчёт также раскрывает приблизительные масштабы закупок коммерческих снимков Национальным управлением военно-космической разведки США. В 2021–2025 финансовых годах на коммерческие оптические изображения ежегодно было доступно в среднем от 200 до 300 миллионов долларов, а максимум в отдельный год достигал 438 миллионов. На коммерческую радиолокационную съёмку выделялось в среднем до 50 миллионов в год, с максимумом 119 миллионов, а на радиочастотные данные — до 20 миллионов, с максимумом 55 миллионов. При этом аудит выявил проблемы с организацией закупок. Некоторые подразделения Космических сил отказывались от коммерческих данных из-за стоимости лицензий и неясности относительно прав на их дальнейшее использование, например для обучения военнослужащих или искусственного интеллекта. В ряде случаев ограничения фактически отсутствовали, но потенциальные пользователи просто не знали, какие данные уже закуплены государством и на каких условиях ими можно пользоваться. Это создаёт риск повторной покупки одних и тех же материалов. С 2024 года JCO координирует межведомственную рабочую группу, призванную объединять закупки, распределять расходы и получать более широкие права на данные, однако часть сотрудников Космических сил даже не знала о её существовании. Проблемы возникли и с механизмом самой площадки. Первоначально организации переводили деньги во внутренние кредиты, но юридическая проверка поставила законность такой схемы под сомнение. Новый механизм сначала грозил увеличить сроки срочных закупок с требуемых максимум 72 часов до четырёх–шести недель. Позднее для приоритетных запросов ввели ускоренную процедуру. Счётная палата рекомендовала лучше информировать подразделения о уже приобретённых коммерческих данных и работе межведомственной группы JCO. Министерство обороны согласилось с рекомендациями. https://spacenews.com/gao-details-space-forces-growing-purchases-of-commercial-space-data/
46
11
Суд Европейского союза отменил решение Европейского оборонного агентства о выборе Telespazio France победителем конкурса на четырёхлетний контракт спутниковой связи стоимостью до 250 миллионов евро. При этом сам уже подписанный контракт аннулирован не был и продолжает действовать. Решение касается программы EU SatCom Market, через которую Европейское оборонное агентство закупает коммерческие услуги спутниковой связи для правительств европейских стран и институтов ЕС. Агентство называет её своим крупнейшим совместным закупочным проектом. Конкурс на очередной контракт начался в марте 2023 года. Он предусматривал предоставление спутниковой связи в диапазонах C, Ku, коммерческом Ka, L и UHF, а также оборудования и услуг в военных диапазонах Ka и X. Заявки подали только два участника: Telespazio France и консорциум Airbus Defence and Space и Marlink. В декабре 2023 года победителем была выбрана Telespazio. Airbus и Marlink оспорили решение ещё до подписания договора, однако после внутренней проверки Европейское оборонное агентство подтвердило результаты конкурса и в январе 2024 года заключило контракт с Telespazio. Суд установил, что заявка Telespazio не соответствовала обязательным требованиям. Компания должна была представить письменные доказательства наличия договоров со спутниковыми операторами, позволяющих предоставлять заявленные услуги. Необходимых документов в установленный срок представлено не было. Несмотря на это, агентство позволило Telespazio дополнить заявку уже после окончания конкурса. Суд постановил, что обязательные требования не оставляли агентству свободы действий: несоответствующую им заявку следовало отклонить. Решение допустить её к дальнейшему рассмотрению суд назвал «непростительным». Кроме того, были подтверждены ещё две претензии Airbus и Marlink, связанные с оценкой заявки Telespazio и предоставлением информации после объявления победителя. Суд оценил вероятность победы консорциума Airbus и Marlink при правильном проведении конкурса в 95 процентов и постановил выплатить компаниям в общей сложности более 4,3 миллиона евро компенсации: около 3,86 миллиона Airbus и 458 тысяч Marlink. Первоначально компании требовали значительно больше — Airbus около 21,65 миллиона евро, а Marlink около 2,55 миллиона. Однако суд рассчитал компенсацию исходя из вероятной прибыли. По имеющимся данным, за четыре года реальные заказы по контракту составили бы примерно 65 миллионов евро, несмотря на максимальный лимит в 250 миллионов. При предполагаемой чистой рентабельности в семь процентов и была рассчитана компенсация. Возникла необычная юридическая ситуация: решение о присуждении контракта отменено, но сам контракт остаётся в силе. После его подписания возникли отдельные договорные отношения между агентством и Telespazio, которые невозможно автоматически прекратить в рамках иска против результатов закупки. Поэтому Европейское оборонное агентство пока может продолжать заказывать услуги у Telespazio. Агентство заявило, что изучает решение суда и возможные юридические действия, одновременно учитывая последствия внезапного прекращения спутниковой связи для своих пользователей. Эксперты считают вероятным обжалование судебного решения. https://spacenews.com/eu-rules-against-defense-agencys-satcom-award-to-telespazio/
44
12
Пентагон начал испытывать для системы противоракетной обороны Golden Dome технологии, которые пока не входят в официальные программы вооружений. За последние восемь месяцев в США прошли два засекреченных испытания с реальными перехватами целей. По словам заместителя руководителя программы генерал-лейтенанта Брайана Гибсона, к испытаниям допустили разработки частных компаний, не прошедшие традиционный процесс закупок Пентагона. Какие именно компании и технологии участвовали, он не уточнил. Основное внимание уделялось программному обеспечению, системам командования и управления и созданию новых связей между средствами обнаружения целей и оружием, которое должно их перехватывать. Испытания намеренно усложняли, чтобы определить пределы возможностей оборудования и выявить потенциальные точки отказа. Ранее руководитель Golden Dome генерал Майкл Гетлейн сообщил, что во время одного из испытаний военные за 34 минуты успешно уничтожили все поднятые в воздух цели. Их типы, а также использованные сенсоры и средства перехвата остаются засекреченными. Golden Dome создаётся как многоуровневая система защиты территории США от баллистических и гиперзвуковых ракет, крылатых ракет, беспилотников и других воздушных угроз. Она должна объединить спутники, наземные и морские радары, системы управления и различные средства перехвата. При этом Пентагон не собирается полностью заменять существующее вооружение. В Golden Dome планируют интегрировать, например, корабельную систему Aegis, комплексы THAAD и Patriot, а также существующие спутники предупреждения о ракетном нападении. Главная задача заключается в объединении старых и новых компонентов общей системой командования и управления — тем, что Гибсон назвал «лучшим мозгом». Одновременно рассматриваются новые космические сенсоры и возможность создания орбитальных перехватчиков. Однако окончательного решения о развёртывании такой группировки пока нет. Космические силы США уже работают с компаниями над соответствующими технологиями, но производство начнётся только в том случае, если промышленность докажет возможность выпускать перехватчики в необходимых количествах и по приемлемой цене. Для привлечения новых разработчиков Пентагон запустил цифровую платформу Golden Dome Ecosystem Hub. Через неё компании, стартапы, университеты и инвесторы могут предлагать собственные технологии. По словам Гибсона, уже поступили тысячи предложений. Пентагон хочет по возможности отказаться от длительной схемы с последовательной публикацией запросов информации, конкурсами и многолетними переговорами. Вместо этого перспективные разработки предполагается быстрее проводить через экспериментальные контракты типа Other Transaction Authority. Однако часть финансового риска придётся взять на себя самим компаниям. Пентагон будет оценивать технологии на промежуточных этапах и продолжать финансирование только тех решений, которые окажутся достаточно эффективными, масштабируемыми и доступными по стоимости. Отдельная проблема — огромный поток информации от спутников, радаров и других сенсоров. Для его обработки Golden Dome потребуется значительно более высокий уровень автоматизации с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. При этом Гибсон подчеркнул, что в обозримом будущем полностью исключать человека из процесса принятия решений о применении оружия Пентагон не планирует. https://spacenews.com/golden-dome-experiments-with-new-technology-acquisition-models/
53
13
В эту пятницу в 20:00 по МСК обсудим новости и события за прошедшую неделю. Поговорим о структурной трансформации ISRO, о планируемом новом космодроме SpaceX в Луизиане, о том, как правильно взаимодействовать с Илоном Маском, а также разберем что там со спутниками "Рассвет". Также вы сможете задать интересующие вас вопросы и мы на все постараемся ответить. Ведущие: Денис Альбин и Ирина Дорошенко (Fillipok). https://www.youtube.com/watch?v=KEUDUPSir7c
90
14
Астрономы обнаружили необычную экзопланету HD 176071 b — чрезвычайно горячий водный мир, расположенный примерно в 335 световых годах от Земли. Планета примерно в два с половиной раза крупнее Земли и в восемь с половиной раз массивнее. Анализ её средней плотности показывает, что около половины массы HD 176071 b может приходиться на воду. Однако условия там совсем не похожи на земные океаны. Планета находится менее чем в 2,5 миллиона километров от своей звезды — всего примерно на 1,6 процента расстояния между Землёй и Солнцем. Один оборот она совершает примерно за 14 часов. Поэтому исследователи относят HD 176071 b к редкому классу чрезвычайно горячих водных миров. Из-за такой близости к звезде планета испытывает мощные приливные воздействия. Её орбита постепенно изменяется, и в далёком будущем HD 176071 b, вероятно, будет разрушена и поглощена своей звездой. Планета интересна ещё и тем, что находится в так называемой «нептунианской пустыне» — области параметров, где планеты размером с Нептун на очень коротких орбитах встречаются крайне редко. Считается, что интенсивное излучение звезды постепенно срывает с таких миров газовые оболочки. Однако HD 176071 b сохранила достаточно развитую и, судя по наблюдениям, динамичную атмосферу. Сравнение данных космических телескопов Kepler и TESS, полученных с разницей примерно в шесть лет, выявило изменение фазы отражённого планетой света. По мнению исследователей, это свидетельствует о перестройке атмосферы. В ней могут формироваться, перемещаться и исчезать плотные облака с высокой отражающей способностью, концентрирующиеся возле наиболее холодных областей планеты. HD 176071 b приливно захвачена своей звездой: одна её сторона постоянно обращена к светилу, а другая находится в вечной ночи. Именно изменение видимой с Земли доли освещённой стороны позволило обнаружить планету необычным способом. Большинство известных экзопланет находят транзитным методом, когда планета проходит перед звездой и немного уменьшает её наблюдаемую яркость. Но орбита HD 176071 b ориентирована таким образом, что транзитов с Земли не видно. Поэтому астрономы использовали изменения света самой звезды, отражённого планетой на разных участках её 14-часовой орбиты. Дополнительные высокоточные измерения были получены спектрографом HARPS-N на Национальном телескопе Галилео. Работа показывает, что современные методы уже позволяют обнаруживать и даже исследовать атмосферу и внутреннее строение планет, которые никогда не проходят перед своими звёздами. Это особенно важно, поскольку подавляющее большинство экзопланет в Галактике с точки зрения Земли не являются транзитными. Исследование HD 176071 b опубликовано 25 августа в журнале Astronomy & Astrophysics. https://www.space.com/astronomy/exoplanets/astronomers-discover-hot-watery-exoplanet-destined-to-be-swallowed-by-its-star
63
15
Канадская NorthStar Earth & Space планирует в 2028 году разместить 11 оптических датчиков наблюдения за космическим пространством на спутниках ретрансляционной группировки Kepler Communications. Таким образом компания восстанавливает и расширяет орбитальные возможности после преждевременной потери своих первых четырёх специализированных аппаратов. Датчики разместят на спутниках следующего поколения Kepler, которые планируется вывести двумя запусками в 2028 году. Производителя полезной нагрузки NorthStar назовёт позднее. Kepler уже начала коммерческую эксплуатацию первого поколения своей оптической системы ретрансляции данных, состоящей из десяти спутников на низкой околоземной орбите. Сеть предназначена для быстрой передачи информации между космическими аппаратами и наземными пользователями. На четырёх спутниках также установлены тепловизионные приборы немецкой OroraTech для обнаружения лесных пожаров. Для NorthStar использование инфраструктуры Kepler позволит отказаться от необходимости создавать отдельные спутники только для размещения датчиков. Кроме того, ретрансляционная сеть должна ускорить получение информации о наблюдаемых объектах. Первая собственная орбитальная группировка NorthStar была запущена в январе 2024 года. Rocket Lab вывела четыре спутника формата 16U, изготовленные Spire Global. Их оптические датчики должны были обнаруживать объекты размером от пяти сантиметров на низких орбитах и от 40 сантиметров на геостационарной орбите. Однако все четыре аппарата прекратили работу раньше запланированного срока. После этого NorthStar продолжила предоставлять услуги, используя специализированные датчики на спутниках неназванных партнёров, а также сторонние наземные и космические источники данных. Компания рассчитывает, что новые 11 датчиков значительно увеличат охват неба и частоту повторных наблюдений за объектами на всех околоземных орбитах. В дальнейшем NorthStar намерена масштабировать систему до охвата примерно 98 процентов неба и обеспечить повторное наблюдение каждого отслеживаемого объекта каждые 20–30 минут. Это должно помочь быстрее обнаруживать изменения орбит и другие аномалии. При этом спор NorthStar со Spire Global из-за первых спутников завершился не в пользу NorthStar. Арбитраж отклонил её претензии и после удовлетворения встречных требований обязал компанию выплатить около 12,4 миллиона долларов. Параллельно NorthStar готовится выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией Viking Acquisition Corp. I. Сделка предполагает предварительную оценку NorthStar в 300 миллионов долларов и дополнительные частные инвестиции в размере 30 миллионов долларов. NorthStar была основана в 2015 году и к апрелю 2026-го привлекла около 100 миллионов долларов инвестиций, включая средства правительств Квебека и Люксембурга. Компания заявляет, что обрабатывает около 80 миллионов наблюдений в сутки для отслеживания активности и потенциальных угроз на орбите. В 2026 году NorthStar рассчитывает получить более 30 миллионов долларов выручки. https://spacenews.com/northstar-to-deploy-11-sensors-on-kepler-relay-satellites-to-track-objects-in-orbit/
66
16
Спутниковая отрасль вступает в период быстрого развития негеостационарных систем связи, однако существующие правила регулирования во многом создавались ещё для эпохи традиционных геостационарных спутников. Исполнительный директор SpaceConnect Association Дэвид Редл призывает адаптировать космическую политику к новым технологиям. Негеостационарные системы, прежде всего низкоорбитальные группировки, уже становятся важной частью глобальной инфраструктуры связи. Компании инвестируют миллиарды долларов в сети, предназначенные для широкополосного доступа, навигации, авиации, национальной безопасности и других задач. В качестве примеров Редл приводит несколько проектов. Iridium недавно завершила приобретение Aireon, объединив собственную глобальную спутниковую сеть и возможности навигации с системой космического наблюдения за воздушным движением. Amazon Leo уже вывела на орбиту более 375 спутников и планирует обеспечивать интернетом удалённые районы, в том числе сельские территории Южной Африки. Telesat дополняет свои традиционные геостационарные системы новой низкоорбитальной группировкой Lightspeed. По мнению SpaceConnect Association, регулирование должно строиться на двух основных принципах: конкуренции и ответственном использовании околоземного пространства. Государства не должны искусственно отдавать предпочтение определённой технологии или бизнес-модели. Конкуренция между операторами должна снижать стоимость услуг, повышать устойчивость сетей и ускорять внедрение новых технологий. Одновременно рост числа спутников требует более строгого внимания к безопасности орбит. Речь идёт о предотвращении столкновений, уменьшении количества космического мусора и координации действий операторов. При этом правила должны основываться на технических данных и международном сотрудничестве, не создавая неоправданных ограничений для дальнейшего развития низкоорбитальных систем. В США одним из важных шагов стало создание отдельного Космического бюро Федеральной комиссии по связи. Теперь предлагается продолжить реформы: ускорить и сделать более предсказуемым лицензирование спутниковых систем, а также перейти к технологически нейтральным правилам, учитывающим интересы как существующих операторов, так и новых участников рынка. Особенно важные решения ожидаются на Всемирной конференции радиосвязи WRC-27, которая пройдёт в 2027 году в Шанхае. По оценке автора, более 80 процентов её повестки прямо или косвенно затронет операторов негеостационарных спутников. Одним из ключевых вопросов станет возможный пересмотр существующих ограничений мощности для негеостационарных систем. Их изменение может увеличить пропускную способность и производительность спутниковых сетей, однако потребует согласования интересов различных операторов и стран. Главная мысль SpaceConnect Association заключается в том, что технологии спутниковой связи развиваются быстрее действующего регулирования. Поэтому США и другие государства должны обновлять правила таким образом, чтобы одновременно поддерживать конкуренцию и инновации, обеспечивать безопасность орбит и не отдавать искусственного преимущества устаревшим или новым технологиям. https://spacenews.com/the-next-generation-of-satellites-deserves-a-next-generation-rulebook/
57
17
NASA выделило компании Infleqtion 20 миллионов долларов на продолжение разработки первого в мире космического квантового гравитационного сенсора. Он создаётся для экспериментальной миссии Quantum Gravity Gradiometer Pathfinder, или QGGPf, которой руководит Лаборатория реактивного движения NASA. Общий объём инвестиций агентства в проект достиг 40 миллионов долларов. До конца 2027 года Infleqtion должна изготовить первую версию чувствительного элемента и инженерный образец электроники, после чего провести испытания в условиях микрогравитации на установке Einstein Elevator в Германии. Задача QGGPf — продемонстрировать измерение градиентов гравитационного поля Земли с помощью ультрахолодных атомов рубидия. Их предполагается охлаждать до температур порядка пикокельвинов, то есть триллионных долей градуса выше абсолютного нуля. Infleqtion отвечает за атомно-физическую часть прибора, включая вакуумную систему, лазеры и системы управления. Подобные сенсоры потенциально позволят значительно повысить точность картирования гравитационного поля Земли. Изменения гравитации позволяют отслеживать перераспределение массы на планете — прежде всего воды. Таким способом можно наблюдать изменения запасов подземных вод, ледников и других крупных масс в глобальном масштабе. Есть и другое преимущество: измеряется непосредственно гравитационное поле, поэтому такой сигнал невозможно заглушить или подменить средствами радиоэлектронной борьбы, как это потенциально возможно с некоторыми электромагнитными системами. NASA уже использует гравитационные измерения для исследования Земли. В 2002 году была запущена миссия GRACE, а в 2018-м — GRACE Follow-On. Однако QGGPf должен проверить принципиально другую технологию — использование квантовой интерферометрии ультрахолодных атомов непосредственно на орбите. Проект также вписывается в более широкую американскую программу развития квантовых технологий. В июне 2026 года Белый дом поручил NASA подготовить пятилетний план развития гражданских квантовых сенсоров и систем связи для применения в космосе. После наземной отработки QGGPf планируется испытать непосредственно в космосе. Орбитальная демонстрация сейчас намечена не ранее 2030 года. Если технология подтвердит заявленные характеристики, она может стать основой нового поколения спутников для значительно более точного наблюдения за изменениями массы и водных ресурсов Земли. https://spacenews.com/infleqtion-extends-work-on-quantum-gravity-mission-under-20-million-nasa-contract/
57
18
Компания Katalyst Space отказалась от попытки поднять орбиту космической обсерватории NASA Swift, однако продолжает эксплуатацию сервисного аппарата Link. Теперь компания рассчитывает сблизиться со Swift, сфотографировать телескоп и испытать технологии сближения и работы рядом с другим космическим аппаратом. Link был запущен в июле и должен был состыковаться со Swift, после чего поднять его постепенно снижающуюся орбиту. Однако аппарат потерял два из трёх маховиков системы ориентации, что серьёзно осложнило управление. Как выяснилось, сами маховики не были причиной отказа. По словам главы Katalyst Space Гонхи Ли, в двух отдельных случаях электроника подверглась чрезвычайно высокой тепловой нагрузке из-за непредусмотренного при наземных испытаниях взаимодействия нескольких систем. В результате силовые переключатели вышли из строя, после чего соответствующие маховики стало невозможно использовать. Инженеры частично компенсировали проблему с помощью основных электрореактивных двигателей Холла. Изменяя направление их тяги, удалось управлять ориентацией Link. Однако когда основные двигатели не работали, полноценное управление становилось невозможным. Приходилось задействовать дополнительные двигатели ориентации, использующие тот же запас рабочего тела. В результате Link израсходовал значительно больше топлива, чем предусматривалось на этом этапе миссии. Его остатка оказалось недостаточно для существенного подъёма орбиты Swift. Кроме того, ухудшившаяся точность управления делала захват обсерватории слишком рискованным. Решение отказаться от этой операции принималось совместно с NASA примерно в течение двух недель. Теперь Link переведён в режим стабилизации вращением, что позволяет использовать основные двигатели для постепенного подъёма орбиты и сближения со Swift. Сейчас Link находится примерно на высоте от 319 до 329 километров, тогда как Swift летает на высоте от 341 до 343 километров. После сближения Link планируется снова перевести в режим трёхосной ориентации с использованием двигателей системы управления. Аппарат выполнит операции сближения и движения в непосредственной близости от Swift, а также сфотографирует обсерваторию своими датчиками. Это позволит проверить в реальных условиях работу систем, которые до запуска испытывались только на Земле и с помощью компьютерных моделей. По предварительной оценке, сближение может состояться примерно через две недели, хотя точного графика пока нет. Katalyst Space подчёркивает, что NASA активно помогало компании спасать миссию. Специалисты агентства по навигации и управлению ориентацией работали непосредственно вместе с инженерами Katalyst. Изначально NASA рассматривало эксперимент как проект с высоким риском, но потенциально большой отдачей. Компания намерена использовать полученный опыт при создании следующих сервисных аппаратов Nexus. Katalyst также недавно получила контракт Космических сил США на исследование технологий сведения спутников с орбиты. Таким образом, первоначальную задачу Link выполнить уже не сможет, но миссия продолжится как эксперимент по автономному сближению и инспекции другого аппарата. Для Katalyst это возможность получить практический опыт, необходимый для будущих роботизированных сервисных миссий. https://spacenews.com/katalyst-space-using-swift-reboost-spacecraft-to-aid-future-satellite-servicing-missions/
60
19
Американская система управления космическим движением TraCSS подключила уже более 70 владельцев и операторов спутников, а также более десяти государств. Однако система всё ещё работает в пилотном режиме из-за неопределённости с финансированием. TraCSS разрабатывает Управление космической торговли США. В перспективе система должна принять от Министерства обороны функции по предоставлению гражданским и коммерческим операторам данных о космической обстановке, которые сейчас доступны через Space-Track. Этот процесс начался ещё в 2018 году. Бета-версия TraCSS заработала в конце 2024 года, а в марте 2026 года была запущена производственная среда, первоначально с 17 пользователями. Сейчас зарегистрироваться могут все владельцы и операторы космических аппаратов, а также национальные правительства. Когда TraCSS станет полностью оперативной системой, пока неизвестно. Исполняющий обязанности руководителя программы Итан Бауманн объяснил это неопределённостью бюджета. До её устранения нельзя назначить дату начала массового перехода пользователей с Space-Track на TraCSS. Следующим крупным этапом станет публикация общедоступных данных, запланированная на конец этого года. Пока информация TraCSS официально предназначена только для оценки системы. Разработчики продолжают устранять недостатки, хотя считают данные уже достаточно надёжными. По словам Бауманна, сравнение с информацией Space-Track показывает практически одинаковые результаты. Сейчас TraCSS использует два основных источника. Первый — каталог Министерства обороны, формируемый на основе американской Сети наблюдения за космическим пространством. Второй — высокоточные эфемериды, которые предоставляют сами операторы спутников. Система выполняет полную проверку объектов на возможные опасные сближения шесть раз в сутки, то есть каждые четыре часа. На основе каталогов и эфемерид рассчитываются траектории, после чего операторам передаются сообщения CDM с информацией о потенциальных сближениях. Проверку запланированного манёвра можно запросить отдельно, получив результат в течение нескольких секунд. При этом TraCSS пока не объединяет данные Министерства обороны и операторов в единое уточнённое решение. Такое слияние данных планируется добавить позднее. Практически отсутствуют и коммерческие источники информации о космической обстановке. Сейчас из коммерческих данных используются лишь эфемериды, добровольно предоставляемые операторами. Закупки информации у специализированных коммерческих компаний приостановлены на неопределённый срок. В дальнейшем Управление космической торговли рассчитывает интегрировать и такие источники. Кроме анализа сближений, TraCSS содержит каталог операторов, позволяющий владельцам спутников напрямую координировать действия при возникновении потенциально опасных ситуаций. В общедоступную часть системы планируют включить каталог всех несекретных объектов на орбите, стандартные элементы орбит TLE, более точные данные о положении аппаратов, предупреждения об опасных сближениях выше заданного уровня риска, а также предоставляемые операторами эфемериды и планы манёвров. Конечная цель TraCSS — создать международную систему обмена информацией, в которой различные службы наблюдения и операторы смогут свободно обмениваться данными. Это должно снизить вероятность ситуации, когда владельцы спутников получают противоречащие друг другу оценки риска столкновения из разных источников. https://www.satellitetoday.com/government-military/2026/08/26/tracss-traffic-coordination-system-remains-in-pilot-mode-due-to-budget-uncertainty/
62
20
NASA рассматривает необычную концепцию исследования Энцелада — небольших прыгающих роботов LEAP, которые смогут собирать материал прямо в струях гейзеров у южного полюса спутника Сатурна. Важно: пока это не утверждённая миссия. В 2025 году NASA профинансировало только первую фазу программы NIAC для проверки реализуемости идеи. Энцелад имеет диаметр около 500 километров. Под его ледяной оболочкой находится глобальный солёный океан. Средняя толщина льда оценивается в 20–25 километров, но возле южного полюса она может уменьшаться до 1–5 километров. Там расположены «тигровые полосы» — трещины, из которых вода и частицы льда выбрасываются в космос со скоростью около 400 метров в секунду. Cassini выявил 101 отдельный гейзер. Идея LEAP заключается в том, чтобы не бурить лёд, а перехватывать океанический материал там, куда Энцелад доставляет его сам. Предварительный вариант аппарата — одногий робот высотой около 30 сантиметров и массой примерно один килограмм. Возможная миссия предусматривает четыре таких аппарата. Концепция основана на земном роботе Salto-1P. На Земле он прыгает примерно на 1,15 метра вверх и около двух метров в длину. Гравитация Энцелада примерно в 80 раз слабее земной, поэтому аналогичный импульс теоретически позволит LEAP подниматься более чем на 80 метров и преодолевать свыше 100 метров за один прыжок. Два маховика должны управлять ориентацией робота в полёте, помогать правильно выставить ногу перед посадкой, а после падения — перевернуться и снова подготовиться к прыжку. Но заметно изменить траекторию после отрыва от поверхности аппарат не сможет: атмосферы нет, а использование реактивных двигателей нежелательно из-за риска загрязнения образцов. Во время прыжков LEAP должен пересекать отдельные струи гейзеров и проводить измерения непосредственно возле их источников. Предлагаемый набор приборов включает датчики частиц, давления и температуры, оптический счётчик аэрозолей и небольшой масс-спектрометр. Учёных интересуют вода, углекислый газ, метан, аммиак, молекулярный водород и соотношение пара и твёрдых частиц. Преимущество такого подхода в том, что Cassini пролетал через выбросы со скоростью в несколько километров в секунду, из-за чего крупные молекулы могли разрушаться при столкновении с приборами. LEAP будет двигаться намного медленнее и потенциально сможет сохранить более хрупкие химические структуры. При этом образцы нельзя считать неизменённой океанской водой. Поднимаясь по трещинам, вещество охлаждается, кипит, замерзает и разделяется на газ и частицы. Поэтому одна из задач LEAP — понять, как именно процесс выброса меняет состав материала. Главные инженерные проблемы пока не решены. Поверхность у южного полюса может быть рыхлой, покрытой снегом, обломками и трещинами, поэтому посадка может оказаться сложнее самого прыжка. Средняя температура поверхности около минус 201 градуса Цельсия, что создаёт серьёзные проблемы для аккумуляторов, механизмов и электроники. Кроме того, робот должен действовать автономно: радиосигнал между Землёй и системой Сатурна идёт больше часа в одну сторону. LEAP придётся самостоятельно выбирать направление прыжка, оценивать местность, ориентироваться в полёте и восстанавливаться после неудачной посадки. Пока LEAP существует только как исследовательская концепция. Земной прототип уже умеет прыгать, катиться, вставать после падения и менять ориентацию в полёте, но точность дальних прыжков на Энцеладе, работа в экстремальном холоде, отбор образцов и надёжность всей системы ещё предстоит доказать. Главная привлекательность идеи остаётся простой: вместо того чтобы пробурить километры льда до океана Энцелада, можно попытаться поймать его вещество там, куда спутник Сатурна выбрасывает его сам. https://spacedaily.com/t-nasa-leap-jumping-robot-enceladus-geysers/
60