fa
Feedback
Закрытый космос

Закрытый космос

رفتن به کانال در Telegram

"Наши не придут. Все наши- это мы" © https://knd.gov.ru/license?id=673607a87de0911509ed4127®istryType=bloggersPermission #TK5FV По сотрудничеству 👉 @agrekova

نمایش بیشتر

📈 تحلیل کانال تلگرام Закрытый космос

کانال Закрытый космос (@roscosmos_press) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 14 596 مشترک است و جایگاه 915 را در دسته حقایق و رتبه 44 323 را در منطقه روسيا دارد.

📊 شاخص‌های مخاطب و پویایی

از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 14 596 مشترک جذب کرده است.

بر اساس آخرین داده‌ها در تاریخ 18 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -54 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 0 بوده و همچنان دسترسی گسترده‌ای حفظ شده است.

  • وضعیت تأیید: تأیید نشده
  • نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 36.51% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 12.80% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب می‌کند.
  • دسترسی پست‌ها: هر پست به طور میانگین 5 329 بازدید دریافت می‌کند. در اولین روز معمولاً 1 868 بازدید جمع‌آوری می‌شود.
  • واکنش‌ها و تعامل: مخاطبان به‌طور فعال حمایت می‌کنند؛ میانگین واکنش به هر پست 60 است.
  • علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند аппарат, спутник, орбита, космонавтика, космонавт تمرکز دارد.

📝 توضیح و سیاست محتوایی

نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاه‌های شخصی توصیف می‌کند:
"Наши не придут. Все наши- это мы" © https://knd.gov.ru/license?id=673607a87de0911509ed4127&registryType=bloggersPermission #TK5FV По сотрудничеству 👉 @agrekova

به لطف به‌روزرسانی‌های پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 19 سپتامبر, 2026)، کانال همواره به‌روز و دارای دسترسی بالاست. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مخاطبان به‌طور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته حقایق تبدیل کرده‌اند.

14 596
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-157 روز
-5430 روز
آرشیو پست ها
«Вы зажгли огонь и мы не хотим, чтобы он потух…» Сегодня день рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) — осн
+2
«Вы зажгли огонь и мы не хотим, чтобы он потух…» Сегодня день рождения Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) — основоположника теоретической космонавтики, учёного, чьи идеи опередили время на десятилетия. В Архиве РАН хранится колоссальное наследие К.Э. Циолковского — его личный фонд (Ф. 555), включающий рукописи, чертежи, философские работы, фотографии, переписку — всё, что рассказывает о жизни человека, который первым всерьёз задумался о полётах за пределы Земли. Мы уже не раз писали о документах КЭЦ - и его любви к велосипедным прогулкам, и его слуховой трубе, и философских размышлениях, и научной фантастике в его трудах, и рисунках из «Альбома космических путешествий», и о многом другом. А к этому дню мы публикуем письмо Циолковскому от Германа Оберта — одного из пионеров ракетостроения, с поздравлением с днём рождения. В этом письме Оберт написал:
«Я надеюсь, что Вам удастся исполнение Ваших высоких идей увидеть еще собственными глазами… Вы зажгли огонь и мы не хотим, чтобы он потух, а мы хотим, чтобы исполнилась величайшая мечта человечества»
(Архив РАН. Ф. 555. Оп. 4. Д. 457) Эти слова показывают, что идеи Циолковского вышли далеко за пределы России и стали общим достоянием человечества. #АрхивРАН #Циолковский #Оберт #космонавтика #историянауки

Учёный, определивший устойчивость сверхзвуковой авиации 16 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Бю
+3
Учёный, определивший устойчивость сверхзвуковой авиации 16 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Бюшгенса (1916–2013) — выдающегося учёного в области аэродинамики и динамики летательных аппаратов и систем управления, академика АН СССР, Героя Социалистического Труда. Вся его жизнь была связана с ЦАГИ: после окончания МАИ в 1940 г. он пришёл туда инженером и прошёл путь до первого заместителя начальника института. В 1961 г. возглавил созданное им отделение динамики полёта, став основателем научной школы динамиков ЦАГИ. Его работы по устойчивости и управляемости самолётов на трансзвуковых скоростях стали фундаментом для создания отечественной сверхзвуковой авиации. Предложенные им расчётные методы и критерии качества переходных процессов были внедрены в практику авиационных ОКБ и использовались при создании самолётов от МиГ-17 и МиГ-19 до Ту-160 и «Бурана». Владимир Яковлевич Нейланд, один из разработчиков атласа аэродинамических характеристик ОК «Буран», отмечал, что
«без помощи и поддержки Г.С. Бюшенса в научно-технических вопросах, …без его высокого авторитета и гениальной (без преувеличения) интуиции в разрешении сложных научно-технических и политических проблем работать было бы просто невозможно. Приведу только один характерный пример. До планового срока космического пуска оставалось чуть более полугода. Смежники объявили, что у «Бурана» вес слишком велик и необходимо снять штатные ВРД, которые предполагалось использовать на режиме снижения. Но тогда формирование ЭБАХ (эталонного банка аэродинамических характеристик) должно начинаться, казалось бы, с самого начала. Наибольшую задержку дала бы новая отработка - численное моделирование ситуаций в организациях, отрабатывающих систему управления «Бурана». Это была бы катастрофа громадной программы. Однако Г.С. Бюшгенс предложил не менять ЭБАХ и гарантировать сохранение характеристик, что оказалось правильным!».
С 1982 г. Георгий Сергеевич заведовал кафедрой механики полёта в МФТИ, подготовив плеяду ведущих учёных ЦАГИ. Его ученик, вице-президент РАН Сергей Леонидович Чернышёв, вспоминает:
«Именно им была разработана программа специальной подготовки, определяющая, какие курсы и в какой последовательности давать студентам, чтобы в конце процесса обучения они стали специалистами своего дела. Лекции на начальных курсах «Введение в аэродинамику», «Прикладная газовая динамика», «Динамика летательных аппаратов», «Силовые установки летательных аппаратов» сменялись углубленным изучением таких предметов, как «Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов», «Аэродинамика органов управления», «Аэродинамика воздухозаборников», «Теория оптимального управления», «Практическая аэродинамика высокоскоростных летательных аппаратов» и т.д. Академик Бюшгенс благодаря своему мощному научному авторитету сумел собрать на кафедре великолепный профессорско-преподавательский состав».
Результаты работ Г.С. Бюшгенса были обобщены в статьях, монографиях и широко внедрены в практику.  1. Г.С. Бюшгенс. 1960-е гг. Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 956. 2. Обращение А.А. Туполева в Президиум АН СССР с выдвижением кандидатуры Г.С. Бюшгенса в академики. 1978 г. Архив РАН. Ф. 411. Оп.3. Д.956 3. Г.С. Бюшгенс после доклада отвечает на вопросы ак. В.Н. Челомея на НТС ЦАГИ с ОМПУ АН СССР. Архив РАН. Ф. 2330. Оп. 1. Д. [112]. 4. Г.С. Бюшгенс и С.Л. Чернышев. 2006 г. #АрхивРАН #Бюшгенс #ЦАГИ #аэродинамика #авиация #юбилей

5. Орбитальная безопасность: дискуссия о космических вооружениях и позиции РФ На ежегодной конференции Air & Space Forces Association представители Космических сил США сообщили о развертывании первых оперативных комплексов противодействия на орбите («space control weapons»), предназначенных для защиты оборонных космических аппаратов от орбитальных угроз, а также анонсировали вывод целевой группировки AMTI (Airborne Moving Target Indicator). В ответ российская сторона в официальном заявлении подтвердила неизменность позиции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПНОК) и сохранению космоса исключительно для мирных целей. Подчеркнута необходимость заключения юридически обязывающего международного договора на основе проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК). Первоисточник: SatNews — U.S. Space Force Deploys On-Orbit Space Control Weapons и Интерфакс — О позиции РФ по неразмещению оружия в космосе.

Нейроновости. Дайджест ключевых событий и технологических новостей мировой космонавтики за прошедшие сутки (15–16 сентября 2026 года): 1. Двойной пуск ESA: спутники Sentinel-3C и FLEX выведены на орбиту ракетой Vega-C Европейское космическое агентство (ESA) и Европейская комиссия успешно провели пуск легкой ракеты-носителя Vega-C (миссия VV30) с космодрома Куру во Французской Гвиане. На целевые солнечно-синхронные орбиты одновременно доставлены два аппарата дистанционного зондирования Земли: спутник мониторинга океанов и суши Sentinel-3C (в рамках европейской программы Copernicus) и исследовательский аппарат FLEX (Fluorescence Explorer). Инженерная особенность миссии FLEX заключается в использовании высокоточного флуоресцентного спектрометра FLORIS, предназначенного для глобального измерения фотосинтетической активности растительного покрова Земли через слабую флуоресценцию хлорофилла. Аппарат Sentinel-3C продолжит непрерывный мониторинг топографии океанов, температуры водной поверхности и ледового покрова, обеспечивая преемственность данных созвездия Copernicus. Первоисточник: ESA — FLEX and Sentinel-3C launched и European Commission: Launch of Sentinel-3C. 2. Космический телескоп Nancy Grace Roman активировал 300-мегапиксельную камеру WFI Группа управления флагманской астрофизической обсерватории NASA Nancy Grace Roman отчиталась об успешном включении ее основного научного прибора — инфракрасной широкоугольной камеры Wide Field Instrument (WFI) с матрицей на 300 мегапикселей. Поле зрения WFI в 100 раз превышает охват камеры телескопа «Хаббл» при аналогичной оптической четкости. Одновременно специалисты приступили к функциональным тестам демонстрационного коронографа CGI (Coronagraph Instrument). Прибор оснащен адаптивной оптикой со сверхточным подавлением рассеянного звездного света (до фактора 10^9), что позволит вести прямые оптические наблюдения гигантских экзопланет и околозвездных газопылевых дисков. Телескоп продолжает штатное движение к рабочей точке Лагранжа L_2 системы Солнце — Земля. Первоисточник: NASA Science Blog — NASA Activates Roman's Primary Instrument, Checks Out Coronagraph. 3. Китай: запуск 10 аппаратов созвездия «Цяньфань» метановой ракетой «Чжуцюэ-2E» С коммерческой стартовой площадки космодрома Цзюцюань стартовала двухступенчатая ракета-носитель на кислородно-метановом топливе Zhuque-2E Y7 частной аэрокосмической компании LandSpace. Ракета успешно вывела на низкую околоземную орбиту партию из 10 телекоммуникационных спутников созвездия «Цяньфань» («Тысяча парусов» / Qianfan). Пуск подтвердил переход метановой ракетной техники Китая к регулярной коммерческой эксплуатации. Низкоорбитальная многоспутниковая группировка «Цяньфань» создается для предоставления широкополосного спутникового интернета и прямого подключения абонентских устройств, конкурируя на азиатском и мировом рынках с сетью Starlink. Первоисточник: Новости Космонавтики — Запущена группа спутников «Цяньфань» и Interfax — Пуск ракеты Zhuque-2E Y7. 4. SpaceX: подготовка миссии USSF-259 в Ванденберге и статус испытаний Starship SpaceX подготовила к пуску ракету-носитель Falcon 9 с миссией USSF-259 со стартового комплекса SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Полезная нагрузка запускается в интересах Космических сил США в рамках программы оборонных космических запусков (NSSL); посадка первой ступени B10xx запланирована на морскую платформу в Тихом океане. Параллельно на космодроме Starbase в Техасе завершается предстартовая подготовка следующего комплексного испытательного полета связки Starship / Super Heavy, запланированного на 22 сентября 2026 года. Основными техническими целями нового полета заявлены проверка стабильного орбитального выведения, маневр повторного включения двигателей Raptor в вакууме и моделирование контролируемого возвращения корабля. Первоисточник: Spaceflight Now — Vandenberg Launch Coverage и Space.com — SpaceX's next Starship launch.

Экспертное сообщество отмечает, что переход от концептуальных дискуссий к официальному признанию наличия оружия на орбите знаменует качественную трансформацию международной космической безопасности и ускорение милитаризации околоземного пространства. Материал: Meink: Space Force has deployed space control weapons to orbit — DefenseScoop. 4. Институт Макса Планка рассчитал предельную мощность супервспышек на Солнце Группа астрофизиков под руководством Натальи Кривовой из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (MPS) опубликовала в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A результаты фундаментального исследования, пересматривающего верхний теоретический предел мощности солнечных вспышек. Ученые сопоставили данные непрерывных наблюдений обсерватории NASA SDO по 300 мощнейшим вспышкам 24-го цикла активности с историческими измерениями рекордных групп солнечных пятен из архивов Гринвичской обсерватории. В качестве физического эталона была взята группа RGO 14886 от апреля 1947 года, занимавшая около 0,6% видимого диска Солнца (шириной порядка 40 диаметров Земли). Расчеты показали, что столь масштабные комплексы магнитного поля способны генерировать вспышки с болометрической энергией порядка 10^{34} эрг. Это переводит потенциальные экстремальные события на Солнце в категорию так называемых «супервспышек», которые ранее наблюдались исключительно у других солнцеподобных звезд. Полученные данные критически важны для проектирования радиационной защиты перспективных межпланетных кораблей и орбитальных группировок. Детали исследования: In September 2026, Max Planck researchers showed April 1947's sunspot could reach 10^34 erg — Space Daily. 5. Российский сегмент МКС: завершение миссии «Прогресса МС-33» и подготовка к осенней ротации На Международной космической станции завершился цикл дежурства транспортного грузового корабля «Прогресс МС-33». После выполнения программы полугодового полета в составе станции и серий коррекций орбиты МКС корабль был отстыкован от модуля «Поиск», сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана. Освобождение стыковочного узла модуля «Поиск» открывает финальный этап подготовки к осенним операциям по ротации и снабжению российского сегмента. На космодроме Байконур продолжаются плановые технологические циклы подготовки пилотируемого корабля «Союз МС» и следующего грузовика серии «Прогресс МС». Параллельно в ЦПК им. Ю.А. Гагарина завершились комплексные тренировки экипажей и сдача спортивных нормативов, приуроченные к осенним экспедициям, а специалисты РКК «Энергия» провели мониторинг служебных систем модуля «Звезда» и проверку герметичности контуров после динамических операций с грузовым кораблем. Хроника полета: Завершён полёт грузового корабля «Прогресс МС-33» — Новости Космонавтики и Роскосмос на Международном технологическом конгрессе.

Нейроновости. Свежий дайджест ключевых технологических событий, пусковых программ и научных открытий в мировой и отечественной космонавтике: 1. Успешный пуск европейской ракеты-носителя Vega-C со спутниками FLEX и Sentinel-3C Европейское космическое агентство (ESA) и компания Avio провели успешный пуск легкой ракеты-носителя Vega-C (миссия VV30) с космодрома Куру во Французской Гвиане. Старт состоялся 15 сентября в 03:21 CEST (14 сентября в 22:21 по местному времени). Ракета вывела на солнечно-синхронную орбиту сразу два ключевых аппарата европейской программы наблюдения за Землей: научный спутник FLEX (Fluorescence Explorer) и аппарат ДЗЗ Sentinel-3C. Инженерная сложность миссии заключалась в раздельном выведении полезных нагрузок на разные рабочие орбиты с помощью адаптера Vespa+R. Первым отделился спутник Sentinel-3C, после чего жидкостная четвертая ступень ракеты AVUM+ выполнила серию маневров, обеспечив через час сброс FLEX. Станция слежения в Дармштадте (ESOC) уже получила стабильный телеметрический сигнал от обоих аппаратов. С технологической точки зрения миссия FLEX открывает принципиально новое направление: установленный на нем спектрометр FLORIS (Fluorescence Imaging Spectrometer) будет с орбиты регистрировать сверхслабую флуоресценцию хлорофилла, позволяя в режиме реального времени оценивать продуктивность фотосинтеза и стресс растительности. Sentinel-3C дополнит спутники 3A и 3B группировки Copernicus для климатического и океанографического мониторинга. Первоисточник: ESA — FLEX and Sentinel-3C launched. 2. Юбилейный 700-й старт семейства Falcon: завершение развертывания O3b mPOWER SpaceX выполнила знаковый 700-й запуск ракеты-носителя семейства Falcon (суммарно 687 пусков Falcon 9 и 13 пусков Falcon Heavy). Ракета Falcon 9 стартовала с площадки SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал, успешно доставив на средневысокую околоземную орбиту (MEO) финальную тройку телекоммуникационных спутников O3b mPOWER (аппараты F11, F12 и F13) для люксембургского спутникового оператора SES. Для миссии использовалась первая ступень B1080, совершившая свой 29-й полет. После отделения ступень штатно приземлилась на морскую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане (661-я успешная посадка ступени в истории компании). Запуск также стал 400-м орбитальным стартом с исторического стартового комплекса SLC-40. Выведенные аппараты массой около 1900 кг каждый построены корпорацией Boeing на базе передовой полностью цифровой программно-определяемой платформы. С их вводом в строй группировка O3b mPOWER достигла целевого состава в 13 аппаратов, что компенсирует технические сбои в системе электропитания, выявленные на ранних спутниках серии, и обеспечивает гигабитные каналы связи с низкой задержкой для правительственных и коммерческих заказчиков. Подробности миссии: SpaceX launches 700th Falcon rocket, carries final 3 O3b mPOWER satellites — Spaceflight Now. 3. Пентагон впервые официально признал наличие оружия на орбите В ходе выступления на ежегодной военно-воздушной и космической конференции AFA Air, Space and Cyber Conference исполняющий обязанности министра ВВС США Трой Мейнк (Troy Meink) сделал беспрецедентное заявление: США уже разместили в космическом пространстве средства контроля орбитального пространства («space control weapons»). Это первое публичное подтверждение американским военным ведомством факта оперативного развертывания орбитальных систем военного назначения. Хотя точные тактико-технические характеристики и типы развернутых платформ засекречены, заявление укладывается в опубликованную Космическими силами США (USSF) доктрину ведения боевых действий в космосе. Она предполагает как некинетическое воздействие (подавление радиочастотных линий связи, радиоэлектронную борьбу и кибероперации), так и орбитальные средства перехвата и сопровождения для защиты ключевых космических аппаратов от противоспутникового оружия вероятных противников.

50 лет полёту «Союза-22»: как «резервный» корабль открыл новую эпоху 15 сентября 1976 г. с Байконура стартовал «Союз-22» — ко
+3
50 лет полёту «Союза-22»: как «резервный» корабль открыл новую эпоху 15 сентября 1976 г. с Байконура стартовал «Союз-22» — корабль с необычной судьбой. Изначально он был построен для советско-американской программы «Союз-Аполлон» и использовался как резервный при старте «Союза-19». А когда необходимость в дублёре отпала, корабль вернули на завод, сняли стыковочный узел и установили герметичный фотоотсек с уникальной аппаратурой. На борту находились командир Валерий Федорович Быковский (для него это был второй полёт) и бортинженер Владимир Викторович Аксёнов (первый полёт). Главной целью «Ястребов» стала отработка многозонального фотоаппарата МКФ-6, созданного совместно специалистами СССР и ГДР и изготовленного на предприятии «Карл Цейс Йена». Аппарат представлял собой шесть фотокамер, работавших одновременно в видимом и инфракрасном диапазонах. Это позволяло получать шесть снимков одного участка поверхности в разных зонах спектра, что значительно повышало информативность при дешифровке геологических структур, оценке состояния посевов и лесов, контроле увлажнённости и засоленности почв. Эксперимент получил название «Радуга-1» — и его успех открыл путь для систематического использования камер МКФ-6 на станциях «Салют-6», «Салют-7» и «Мир» на протяжении многих лет. 1, 2, 3. В.Ф. Быковский и В.В.Аксенов во время предполетной подготовки. Архив РАН. Ф. 2299. Оп. 1. Д. [99] 4. В.Ф. Быковский и В.В. Аксенов во время предполетной подготовки с директором и генеральным конструктором НПО «Энергия» В.П. Глушко. Архив РАН. Ф. 2299. Оп. 1. Д. [99] #АрхивРАН #Союз22 #Интеркосмос #Радуга #Быковский #Аксенов #космонавтика

95 лет ГИРД: как энтузиасты заложили фундамент космонавтики 15 сентября 1931 г. при Осоавиахиме была создана Группа изучения
+2
95 лет ГИРД: как энтузиасты заложили фундамент космонавтики 15 сентября 1931 г. при Осоавиахиме была создана Группа изучения реактивного движения — ГИРД. В неё вошли энтузиасты, объединённые мечтой о ракетном полёте, а идейным вдохновителем стал Фридрих Артурович Цандер. Первоначально они трудились даже без зарплаты. Группу составили четыре бригады: Ф.А. Цандера, М.К. Тихонравова, Ю.А. Победоносцева и С.П. Королёва. Именно в ГИРД родились первые советские жидкостные ракеты: 17 августа 1933 г. стартовала «ГИРД-09», поднявшаяся на 400 метров, а 25 ноября — «ГИРД-Х». В 1933 г. ГИРД и ленинградская Газодинамическая лаборатория объединились в Реактивный научно-исследовательский институт — прямой предшественник современного Центра Келдыша. В Архиве РАН хранится обширный комплекс документов по истории ГИРД, переданных из ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия») по личному распоряжению главного конструктора предприятия Василия Павловича Мишина. Среди них — приказ о создании группы, планы работ по бригадам, протоколы испытаний двигателя ОР-2 и ракет, переписка, воспоминания и фотографии, технические документы. Особую ценность представляют протоколы испытаний узлов ракеты 09 и акт её пуска от 17 августа 1933 г., а также протоколы испытаний двигателя для ракеты 10 и акт пуска от 25 ноября 1933 г. Важной поддержкой для гирдовцев стали письма К.Э. Циолковского. Когда ученый секретарь И.П. Фортиков рассказал ему о деятельности ГИРД, он всячески приветствовал идеи и помогал консультациями и своими изданиями:
«Вы проявили такую деятельность и так настойчиво стремитесь к высшим целям, что я не считаю себя вправе более молчать. Все, что у меня есть по реактивным приборам, я Вам вышлю…»
Все эти архивные материалы фиксируют эпоху, когда мечта о космосе начала превращаться в инженерную практику. 1. Донесения летчика С.П. Королева в ГИРД). 1932 г. Архив РАН. Ф.Р-IV. Оп.14. Д.102. 2. Анкета ГИРД, заполненная Ф.А. Цандером. 1932 г. Архив РАН. Ф. 573. Оп. 2. Д. 11. 3. Письмо К.Э. Циолковского И.П. Фортикову. Архив РАН. Ф.555. Оп.4. Д. 25. #АрхивРАН #ГИРД #историятехники #космос #Королёв #Цандер

95 лет ГИРД: как энтузиасты заложили фундамент космонавтики 15 сентября 1931 г. при Осоавиахиме была создана Группа изучения
+2
95 лет ГИРД: как энтузиасты заложили фундамент космонавтики 15 сентября 1931 г. при Осоавиахиме была создана Группа изучения реактивного движения — ГИРД. В неё вошли энтузиасты, объединённые мечтой о ракетном полёте, а идейным вдохновителем стал Фридрих Артурович Цандер. Первоначально они трудились даже без зарплаты. Группу составили четыре бригады: Ф.А. Цандера, М.К. Тихонравова, Ю.А. Победоносцева и С.П. Королёва. Именно в ГИРД родились первые советские жидкостные ракеты: 17 августа 1933 г. стартовала «ГИРД-09», поднявшаяся на 400 метров, а 25 ноября — «ГИРД-Х». В 1933 г. ГИРД и ленинградская Газодинамическая лаборатория объединились в Реактивный научно-исследовательский институт — прямой предшественник современного Центра Келдыша. В Архиве РАН хранится обширный комплекс документов по истории ГИРД, переданных из ОКБ-1 (сейчас РКК «Энергия») по личному распоряжению главного конструктора предприятия Василия Павловича Мишина. Среди них — приказ о создании группы, планы работ по бригадам, протоколы испытаний двигателя ОР-2 и ракет, переписка, воспоминания и фотографии, технические документы. Особую ценность представляют протоколы испытаний узлов ракеты 09 и акт её пуска от 17 августа 1933 г., а также протоколы испытаний двигателя для ракеты 10 и акт пуска от 25 ноября 1933 г. Важной поддержкой для гирдовцев стали письма К.Э. Циолковского. Когда ученый секретарь И.П. Фортиков рассказал ему о деятельности ГИРД, он всячески приветствовал идеи и помогал консультациями и своими изданиями:
«Вы проявили такую деятельность и так настойчиво стремитесь к высшим целям, что я не считаю себя вправе более молчать. Все, что у меня есть по реактивным приборам, я Вам вышлю…»
Все эти архивные материалы фиксируют эпоху, когда мечта о космосе начала превращаться в инженерную практику. 1. Анкета ГИРД, заполненная Ф.А. Цандером. 1932 г. Архив РАН. Ф. 573. Оп. 2. Д. 11. 2. Донесения летчика С.П. Королева в ГИРД). 1932 г. Архив РАН. Ф.Р-IV. Оп.14. Д.102. 3. Письмо К.Э. Циолковского И.П. Фортикову. Архив РАН. Ф.555. Оп.4. Д. 25. #АрхивРАН #ГИРД #историятехники #космос #Королёв #Цандер

На космодроме Куру во Французской Гвиане специалисты ESA и Arianespace завершили предстартовую интеграцию головной части ракеты-носителя легкого класса Vega-C. Пуск намечен в рамках пускового окна 14–15 сентября 2026 года и призван подтвердить надежность двигательной установки второй ступени Zefiro-40 после проведенных доработок соплового блока. Основной полезной нагрузкой выступает спутник Sentinel-3C европейской программы экологического мониторинга Copernicus, предназначенный для высокоточного радиолокационного и радиометрического наблюдения за топографией океанов, температурой морской поверхности и динамикой ледового покрова. Аппарат продолжит непрерывность сбора данных группировки Sentinel-3. В качестве попутной научной нагрузки выводится исследовательский спутник ESA FLEX (Fluorescence Explorer). FLEX оснащен спектрометром сверхвысокого разрешения FLORIS и станет первой космической лабораторией, измеряющей флуоресценцию хлорофилла растительного покрова Земли для оценки фотосинтетической активности и здоровья экосистем в планетарном масштабе. 5. Исторический пуск Isar Aerospace с космодрома Аннёйа: орбитальный старт из континентальной Европы Немецкий аэрокосмический стартап Isar Aerospace осуществил орбитальный запуск двухступенчатой ракеты-носителя легкого класса Spectrum со стартового комплекса Andøya Spaceport на острове Аннёйа в северной Норвегии. Миссия стала поворотным моментом для европейского сектора NewSpace, продемонстрировав возможность регулярных орбитальных запусков непосредственно с европейского континента. Ракета Spectrum высотой 28 метров и диаметром 2 метра рассчитана на вывод до 1000 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту (до 700 кг на солнечно-синхронную). Первая ступень носителя приводится в движение девятью кислородно-пропановыми двигателями Aquila собственной разработки компании с клапанными системами электроприводной подачи компонентов топлива. Успешная отработка первой ступени, разделения ступеней и зажигания вакуумной версии двигателя Aquila подтверждает зрелость частных европейских микропусковых решений, снижая критическую зависимость европейских коммерческих и институциональных заказчиков от внешних пусковых операторов.

Нейроновости Дайджест ключевых событий и технологических новостей в области космонавтики за прошедшие сутки (13–14 сентября 2026 года): 1. Юбилейный 700-й старт семейства Falcon и 400-й пуск с SLC-40: развертывание группировки SES O3b mPOWER 13 сентября 2026 года в 18:49 UTC (21:49 мск) со стартового комплекса SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с тремя телекоммуникационными спутниками связи O3b mPOWER (аппараты F11–F13) для люксембургского оператора SES. Аппараты были выведены на целевую средневысокую околоземную орбиту (MEO, ~8000 км). Этот старт стал знаковым сразу по двум историческим метрикам: он ознаменовал 700-й пуск ракет семейства Falcon за все время их эксплуатации компанией SpaceX, а также стал юбилейным 400-м орбитальным стартом непосредственно с площадки SLC-40. Первая ступень Falcon 9 после отделения отработала штатно и совершила управляемую посадку на морскую платформу-баржу. Выведенные аппараты F11–F13 завершают формирование группировки связи второго поколения O3b mPOWER. Спутники построены на платформе Boeing 702X с полностью цифровой полезной нагрузкой и фазированными антенными решетками, формирующими тысячи динамических управляемых лучей для широкополосного доступа с высокой пропускной способностью. 2. SpaceX и Nvidia: анонс вывода суперкомпьютерных кластеров искусственного интеллекта на орбиту 14 сентября 2026 года Илон Маск анонсировал совместную инициативу SpaceX и Nvidia по развертыванию вычислительных комплексов высокой плотности на базе ИИ-ускорителей непосредственно в космическом пространстве. Проект ориентирован на создание орбитальных дата-центров, способных обрабатывать огромные потоки спутниковых данных в режиме реального времени без задержек на передачу «сырого» трафика по каналу «борт — Земля». Инженерная концепция базируется на интеграции энергоэффективных чипов Nvidia с масштабными панелями солнечных батарей и радиационными системами охлаждения, сбрасывающими тепло в открытый космос. Вывод таких кластеров планируется осуществлять грузовыми модификациями кораблей Starship, обладающими необходимым объемом полезной нагрузки и грузоподъемностью. По оценкам разработчиков, размещение энергоемких серверных мощностей вне земной биосферы позволит обойти ограничения наземной энергетической инфраструктуры и обеспечить глобальное покрытие бортовыми вычислениями для задач ДЗЗ, климатического мониторинга и навигации. 3. Starbase: завершение огневых тестов связки Ship 41 и Booster 21 перед 14-м полетом Starship На космодроме Starbase в Бока-Чика (Техас) вступила в завершающую стадию наземная подготовка ракетно-космической системы Starship к 14-му комплексному испытательному полету. Ускоритель Super Heavy Booster 21 успешно прошел 15-секундный статический огневой прожиг всех 33 модернизированных двигателей Raptor 3, после чего был перемещен в сборочный ангар Mega Bay 1 для финальных проверок систем термоизоляции и разделения ступеней. Вторая ступень — прототип Starship S41 — успешно преодолела серию из двух огневых испытаний: короткий 14-секундный прожиг одного центрального атмосферного двигателя Raptor и полноценный 60-секундный прожиг всей шестерки двигателей (три центральных и три вакуумных RVac). В ближайшие дни ожидается выкатка и интеграция ступеней на стартовом столе Pad 1, где параллельно завершен монтаж усиленной ветро- и теплозащитной инфраструктуры. Главное технологическое отличие предстоящей 14-й миссии от предыдущих тестов — переход от демонстрации систем на суборбитальной траектории к реальному выводу полезной нагрузки на круговую опорную орбиту. Параллельно в цехах завода уже тестируется следующая связка (Booster 22 и Ship 42) для 15-го пуска. 4. Европейский космодром Куру: подготовка пуска РН Vega-C с научными аппаратами Sentinel-3C и FLEX

13 сентября 1921 г. в Рязани родился Сергей Павлович Непобедимый (1921–2014) - конструктор ракетного вооружени, член-корреспо
+1
13 сентября 1921 г. в Рязани родился Сергей Павлович Непобедимый (1921–2014) - конструктор ракетного вооружени, член-корреспондент АН СССР, чья фамилия стала одним из символов отечественной оборонной промышленности. Почти полвека он посвятил коломенскому КБМ, пройдя путь от инженера до генерального конструктора Уже в 14 лет он изготовил по эскизам из журнала свою первую модель - глиссер с паровой турбиной. В 1938 г. поступил в МВТУ имени Н.Э. Баумана. С началом войны Непобедимый хотел пойти на фронт, но был отправлен на оружейный завод в Ижевск, где он продолжил образование. По рекомендации своего учителя, Ю.А. Победоносцева, после защиты диплома был направлен в Коломну в СКБ (КБМ, ныне АО НПК «КБ машиностроения»). Возглавил предприятие Сергей Павлович в 1965 г. Под его руководством созданы 28 ракетных комплексов различного назначения. Это первые отечественные противотанковые комплексы «Шмель» и «Малютка», переносные зенитные комплексы «Стрела» и «Игла», сверхзвуковые противотанковые ракетные комплексы «Штурм» и «Хризантема-С», тактические и оперативно-тактические комплексы «Точка», «Ока» и «Искандер». В 1989 г., после уничтожения ракет «Ока» по договору с США о РСМД (которые формально не должны были подпадать под действие договора), С.П. Непобедимый подал в отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ, работал в ЦНИИ автоматики и гидравлики. С.П. Непобедимый стоял у истоков создания систем активной защиты бронетанковой техники. Он автор более 350 научных трудов и изобретений, многие из которых опередили время. Из интервью С.П. Непобедимого (Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 937):
«Высочайшие технологии ВПК используются и в армии, и в народном хозяйстве. Развивая военную авиацию, мы развиваем и гражданскую. Так во всем. Вот пример, достаточно забавный, из моей практики. Ракеты комплекса "Малютка" управлялись по кабелю, усиленному шелковьши нитями, которые поставлял Китай, - никакие другие не годились. Когда отношения с Китаем испортились поставки прекратились и потребовалось найти замену, я на одном из приемов увидел рубашку из только появившегося лавсана и уговорил владельца ее продать. Лавсан оказался идеальным решением. Быстро построили несколько фабрик, выпускавших лавсановую нить. Наши модники не подозревали, чему они обязаны счастьем носить рубашки из лавсана...»
1. С.П. Непобедимый. Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 937 2. Пусковые и походное положения переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2». 1968 г. Архив РАН. Ф. 2299. Оп. 1. Д. [133]. #АрхивРАН #историятехники #Непобедимый #КБМ

Инженер, изменивший мир. Умер Владимир Бугров - ведущий конструктор лунной программы и "Энергии-Буран" https://rg.ru/2026/09/11/ushel-iz-zhizni-konstruktor-inzhener-vladimir-bugrov.html

📜 День в истории: 10 сентября 1931 года 95 лет назад Фридрих Артурович Цандер подготовил список типов реактивных двигателей,
📜 День в истории: 10 сентября 1931 года 95 лет назад Фридрих Артурович Цандер подготовил список типов реактивных двигателей, предлагаемых для установки на первом ракетоплане имени «XIV Октябрьской годовщины». Этот документ — интересное свидетельство раннего этапа советского ракетостроения. В перечне Цандер рассматривает четыре типа двигателей: - «пороховые ракетные двигатели - «пороховые ракетные двигатели с воздушным поддувом - «жидкостные ракетные двигатели - «воздушно-реактивные двигатели, работающие на жидком топливе». Этот документ отражает ключевой момент: именно в 1931 году Цандер построил и испытал свой первый реактивный двигатель ОР-1, а затем приступил к проектированию двигателя ОР-2 на жидком кислороде для ракетоплана РП-1. «Типы реактивных двигателей, предлагаемых для установки на первом ракетоплане имени "XIV Октябрьской годовщины"». Перечень двигателей с краткой характеристикой каждого. Фрагмент. 10.09.1931. Архив РАН. Ф. 573. Оп. 1. Д. 200 #АрхивРАН #Цандер #Деньвистории #ракетостроение #ГИРД

Нейроновости Дайджест ключевых событий и технологических новостей мировой и отечественной космонавтики за прошедшие сутки: 1. Завершение миссии «Прогресс МС-33» и перенос старта «Прогресса МС-35» Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-33» завершил полугодовую миссию в составе МКС: 7 сентября корабль отстыковался от исследовательского модуля «Поиск» и сошел с орбиты, а его несгораемые фрагменты были затоплены в несудоходном районе южной части Тихого океана. Одновременно с этим на космодроме Байконур был скорректирован график пусковой кампании: запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со следующим грузовым кораблем «Прогресс МС-35», ранее намеченный на 9 сентября, был отложен. Специалисты проводят дополнительную проверку бортовых систем ракеты-носителя перед повторным назначением даты старта. 2. Исторический орбитальный успех Isar Aerospace из континентальной Европы Немецкая частная аэрокосмическая компания Isar Aerospace осуществила успешный орбитальный запуск легкой двухступенчатой ракеты-носителя Spectrum со стартовой площадки космодрома Аннёйа (Andøya Spaceport) в северной Норвегии. Это первый случай в истории европейской космонавтики, когда частный носитель успешно вывел полезную нагрузку на околоземную орбиту непосредственно с территории континентальной Европы. Ракета Spectrum способна доставлять до 1000 кг на низкую околоземную орбиту и использует двигатели Aquila собственной разработки, работающие на криогенном жидком кислороде и пропане. Успех миссии подтверждает операционную готовность арктического норвежского космодрома для регулярного коммерческого доступа малых аппаратов на полярные и солнечно-синхронные орбиты. 3. Миссия BepiColombo перешла к финальной фазе выхода на орбиту Меркурия Совместная автоматическая межпланетная станция ESA и JAXA BepiColombo, находящаяся в пути уже 8 лет, официально вступила в заключительную фазу прибытия к Меркурию. Аппарат завершил серию гравитационных маневров и перешел к финальному включению ионной двигательной установки MTM (Mercury Transfer Module) для плавного гашения орбитальной скорости и выравнивания траектории захвата планетой. В ближайшее время запланировано разделение перелетного модуля и двух научных зондов: европейского Mercury Planetary Orbiter (MPO), предназначенного для оптического, теплового и спектрометрического картографирования рельефа, и японского Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), ориентированного на исследование магнитного поля и экзосферы. 4. 103-й старт Falcon 9 за год: запуск Starlink 15-24 и смещение пусков на западное побережье SpaceX выполнила пуск ракеты Falcon 9 с площадки SLC-4E базы Ванденберг в Калифорнии, доставив на низкую околоземную орбиту 27 спутников созвездия Starlink. Первая ступень-носитель совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Этот старт стал 80-й миссией Starlink и 103-м орбитальным пуском Falcon 9 в 2026 году. Пуск также отражает наметившуюся оптимизацию пускового расписания SpaceX: распределение запусков спутниковой группировки все сильнее смещается на западное побережье США, освобождая восточные стартовые столы на мысе Канаверал под тяжелые межпланетные аппараты и пилотируемые программы. 5. ESA завершает подготовку к тандемному запуску аппаратов FLEX и Sentinel-3C на Vega-C Европейское космическое агентство вышло на финишную прямую подготовки миссии VV30 легкой ракеты-носителя Vega-C, запуск которой запланирован на 15 сентября 2026 года с космодрома Куру во Французской Гвиане. Головной обтекатель ракеты вместит сразу два аппарата дистанционного зондирования Земли программы Copernicus: спутник мониторинга фотосинтеза и флуоресценции растительного покрова FLEX и океанографический Sentinel-3C. Запуск знаменует ключевой этап в валидации модернизированной ракеты Vega-C для одновременного точного разведения сложной исследовательской полезной нагрузки на солнечно-синхронные орбиты. Управление аппаратом Sentinel-3C после этапа LEOP будет передано метеорологической организации EUMETSAT в Дармштадте.

Белорусские школьники выяснили, что помидоры выращенные из семян, попы ваших в космосе, полезней земных. Следующий этап - эксперимент на картошке?

31 августа 1921 г. родился Вячеслав Михайлович Ковтуненко (1921–1995) — конструктор ракетно-космических систем, член-корреспо
+2
31 августа 1921 г. родился Вячеслав Михайлович Ковтуненко (1921–1995) — конструктор ракетно-космических систем, член-корреспондент АН СССР. После окончания школы в г. Энгельсе в 1939 г. поступил в Рыбинский авиационный институт, но в августе 1941 г., пройдя месячные курсы Военно-политического училища, по комсомольскому набору добровольцем ушёл на фронт, был тяжело ранен и демобилизован в августе 1942 г. В том же году поступил на мехмат ЛГУ, по окончании работал в НИИ-88 (РКК «Энергия»), затем переведён в ОКБ-586 (КБ «Южное») начальником проектного отдела. В 1961 г. возглавил КБ-3 для проектирования космических комплексов, а с 1977 г. - главный конструктор НПО им. С.А. Лавочкина, с 1986 г. генеральный директор. Под его руководством создавались АМС серий «Венера», «Вега» и «Фобос», КА серии «Космос», а также космические обсерватории «Астрон» и «Гранат». «Венеры» исследовали Венеру и её атмосферу, «Веги» отправлялись к Венере и комете Галлея. Уникальный международный проект «Вега» впервые в мире реализовал запуск аэростатного зонда в атмосфере Венеры и пролёт аппаратов сквозь кому кометы Галлея с передачей на Землю изображений её ядра Созданные под руководством Ковтуненко орбитальные лаборатории «Космос» и «Интеркосмос» проводили исследования физики верхней атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли. Орбитальная астрофизическая обсерватория «Астрон» провела изучение ультрафиолетового и рентгеновского излучения звёзд и галактик, проработав в космосе более шести лет. «Гранат» наблюдал галактические источники рентгеновского и гамма-излучений около десяти лет. КА «Прогноз» - гелиофизические лаборатории - позволили осуществить круг исследований в части механизма солнечно-земных связей и изучения реликтового фона Вселенной. Фундаментальная научно-исследовательская работа «Вселенная», проведенная в кооперации с институтами АН СССР, позволила заложить новые направления в разработке космических автоматических станций, использующих на борту ядерную энергетику и плазменные двигатели, определила возможность создания универсального космического комплекса, позволяющего исследовать практически все небесные тела Солнечной системы. Разгонный блок «Фрегат», разработка которого была началась при жизни В.М. Ковтуненко, сегодня является одним из самых надёжных средств выведения космических аппаратов в мире. В.М. Ковтуненко - автор и соавтор около 120 научных работ. Создал кафедру в Днепропетровском университете, подготовил десятки докторов и кандидатов наук. Награждён тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, Государственной премией СССР (1978) и премией АН ЧССР 1.В.М. Ковтуненко. 1984 г. Архив РАН. Ф. 411. Оп.4а. Д.622 2, 3. Доклад ак. А.Б. Северного, чл.-кор. АН СССР В.М. Ковтуненко, к.ф.-м.н. Л.В. Границкого «О работе космической станции “Астрон”». 1984 г. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1067. #АрхивРАН #Ковтуненко #ракетостроение #космос

30 августа отмечается Всемирный день пляжа. Праздник был учреждён по инициативе зоозащитницы Коллин Пейдж, чтобы привлечь вни
30 августа отмечается Всемирный день пляжа. Праздник был учреждён по инициативе зоозащитницы Коллин Пейдж, чтобы привлечь внимание к сохранению морских экосистем и чистоте прибрежных зон. В этот день проходят волонтёрские акции по уборке пляжей, к которым присоединяются экологи, активисты и все неравнодушные. 30 августа — ещё и предпоследний день календарного лета. Время, когда особенно хочется оглянуться на только что прожитые тёплые дни, вспомнить отдых и солнце. Мы предлагаем пересмотреть свои отпускные фотографии, а заодно — заглянуть в архивный альбом. В фондах Архива РАН хранится снимок 1954 года: будущий космонавт Василий Григорьевич Лазарев - тогда ещё летчик-истребитель, начальник лазарета - с супругой Луизой Ивановной и друзьями на отдыхе. Через 20 лет он полетит в космос, а пока - солнце, море, пляж и беззаботность. (Архив РАН. Ф. 2359. Оп. 1. Д. [78]) . #АрхивРАН #пляж #отдых #лето #Лазарев

На запад ведь пустили, да? ☺️