Фридрих Цандер (Friedrich Zander) был выдающимся русским конструктором и инженером, родившимся 14 мая 1887 года в городе Фрейтунг, ныне часть Латвии. Он стал известным благодаря своим достижениям в области аэродинамики и ракетной техники. Цандер изучал в Санкт-Петербургском политехническом институте, где получил образование в области инженерии. В начале 20-х годов он стал одним из пионеров ракетной техники в России. Его работа в этой области была во многом связана с теоретическими исследованиями и практическими разработками, направленными на создание реактивных двигателей. В 1931 году Цандер был одним из основателей первой в мире группы по изучению реактивного движения и ракетного моделирования в Ленинграде. Выдающиеся результаты его исследований и разработок легли в основу будущих достижений в области аэрокосмической техники. Несмотря на трудности, связанные с политической ситуацией в стране, Цандер продолжал работать над своими проектами. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян во время сталинских чисток. Тем не менее, его наследие продолжает жить, и он считается одним из предшественников современного ракетостроения. Фридрих Цандер оставил значительный след в истории наук о воздухе и космосе, и его работы по сей день изучаются и ценятся в области авиации и ракетной техники.
Научная журналистика
космические итоги года
Космический год 2024 стал важным этапом в развитии российской космонавтики, отмеченным множеством значимых событий, включая новые рекорды, возвращение к ранее забытым исследованиям и успешные пуски ракет. Космические достижения России в 2024 году Россия осуществила 17 космических запусков, среди которых особенно выделяется пуск ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Этот запуск, который состоялся после нескольких переноса и задержек, стал важным шагом для России в расширении возможностей космонавтики...
в прессе сообщается, что "Роскосмос" утверждает график создания РОС, согласно которому первый запуск научно-энергетического модуля запланирован на 2027 год с космодрома Восточный. В последующие три года будет создано ядро станции, состоящее из четырех основных модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового . Также сообщается, что второй этап сборки станции начнется в 2031 году и продлится до 2033 года, в течение которого будут добавлены два целевых модуля .
Представьте себе Солнечную систему как идеально ровный, вращающийся виниловый диск. Это — плоскость эклиптики, плоскость, в которой примерно кружат вокруг Солнца все планеты. Но планеты — не идеальные танцоры. Некоторые слегка отклоняются от этого идеального круга, "наклоняясь" вверх или вниз относительно диска. Этот "наклон" и есть наклонение орбиты. Он измеряется в градусах: 0° означает, что планета движется точно в плоскости эклиптики, как идеально послушный танцор. 90° – это уже настоящий бунтарь, кружащий перпендикулярно диску, словно взбунтовавшаяся звезда. Представьте себе комету, мчащуюся сквозь Солнечную систему под невероятным углом! Её орбита имеет высокое наклонение, она пересекает плоскости орбит планет под крутым углом, словно пронзая идеальную гармонию планетных танцев. В отличие от планет, чьи орбиты относительно спокойны и лежат близко к плоскости эклиптики, орбиты комет часто отличаются значительным наклонением, свидетельствуя об их бурном, непредсказуемом происхождении, возможно, из облака Оорта – далёкого резервуара ледяных тел на окраине Солнечной системы. Наклонение орбиты — это всего лишь один из параметров, описывающих танец небесных тел вокруг Солнца. Но этот параметр рассказывает нам увлекательную историю об истории формирования Солнечной системы и о динамике движения в ней различных небесных тел.
Обслуживание "роя спутников" на новой российской орбитальной станции (РОС) будет реализовано с использованием платформы обслуживания космических аппаратов, которая позволит модифицировать и дозаправлять спутники, что, в свою очередь, обеспечит их оперативное использование на различных орбитах и ускорение их запусков в нужные позиции. Поскольку станция и спутники будут находиться на различных орбитах, стыковка будет осуществляться с помощью автоматизированных систем и, возможно, с применением манипуляторов для помощи в прикреплении и перенастройке спутников. Эксперименты и разработки, которые касаются манипуляторов и автоматизированных процессов, будут играть ключевую роль в обеспечении этой технологии. Что касается межорбитального перехода, он может быть выполнен путем применения двигательных систем как самих спутников, так и космических аппаратов, которые будут выполнять промежуточные операции по передаче спутников на разные орбиты. Частота и скорость таких маневров будут зависеть от каждого конкретного случая, включая целевые орбиты, атмосферные условия и общие ресурсы. Согласование межорбитальных маневров потребует точной навигации и координации между РОС и "роем спутников", чтобы достичь синхронности в операциях. Также важно отметить, что внедрение новых технологий и взаимодействие между различными космическими системами будут разрабатываться в процессе создания и эксплуатации РОС, что повышает вероятность успешного обслуживания "роя спутников".
новости космонавтики за последнюю неделю. 29 декабря 2024 года в 05:00 UTC (08:00 мск) с площадки SLC-40 на мысе Канаверал (Флорида, США) была успешно запущена группа из четырех малых спутников связи. Этот запуск является частью непрерывной программы SpaceX по выводу спутников на орбиту для повышения связи и интернета по всему миру. В тот же день, 29 декабря 2024 года, произошел запуск группы спутников Starlink-11.3 с площадки SLC-4E на базе КС Ванденберг (Калифорния, США) в 01:48 UTC (04:48 мск). Такие запуски продолжают усиливать спутниковую сеть Starlink, предоставляя доступ высокоскоростного интернета в удаленных районах. На 25 декабря 2024 года с космодрома Байконур была осуществлена ракетная миссия по запуску спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5. Старт состоялся в 07:45 UTC (10:45 мск) с площадки № 6 . Это событие продолжает традиции российской космонавтики в области спутниковых технологий и наблюдения за Землей. Также, 24 декабря 2024 года, Роскосмос и NASA согласовали сроки завершения работы Международной космической станции (МКС). Эта синхронизация позволяет обеим сторонам более эффективно планировать будущее исследование и использования МКС. Кроме того, 21 декабря 2024 года состоялся запуск японского спутника с космодрома Махиа в Новой Зеландии, который был инициирован компанией Rocket Lab. Другие события включают успешный выход в открытый космос российских космонавтов и запуск многочисленных спутников из Китая, что подчеркивает международное сотрудничество и конкуренцию в области аэрокосмических технологий.
