Новый выход на орбиту
В 2007 году исполняется полвека освоению космоса:
первый советский искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года.
ОТ ПЕРВОГО ДО СОВРЕМЕННОГО
На тот момент его параметры были скромные: диаметр 0,58 м и масса 83,6 кг. Продолжительность жизни на орбите ограничилась тремя месяцами. По современной классификации этот аппарат относится к микроспутникам, вес которых находится в диапазоне 10—100 килограммов. Меньшие спутники называются пикоспутниками, которые имеют массу до 1 кг, и наноспутниками — от 1 до 10 кг. Но тогда спутник был единственным, поэтому его размеры впечатляли весь мир. Начавшаяся затем «весовая» гонка между СССР и США привела к увеличению мощности запускаемых спутников и ракет. Как показала практика, большие космические аппараты, созданные в соответствии с концепцией «все в одном», имеют чрезвычайно высокую стоимость и требуют так много времени для разработки, что к моменту запуска многие технологические решения успевают устареть.
Да и сами космические исследования становятся на коммерческую основу. В клуб обладателей собственных спутников вступают все новые страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (Корея, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Аргентина, Чили, Саудовская Аравия и другие). Они преследуют две основные цели — в сжатые сроки спутники должны приносить одновременно экономический эффект и престиж. Для решения названных задач больше всего как раз и подходят микроспутники.
Заказов на них много, поэтому появились даже частные предприятия, специализирующиеся на проектировании и изготовлении спутников легкого класса. Крупнейшими производителями таких аппаратов в широком ассортименте сегодня являются компании США, Великобритании, Франции, Германии и Израиля. Одна из наиболее известных — британская Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL), созданная при университете Суррей. Там за 1,5—2 года разрабатывается спутник дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), в денежном эквиваленте это 3—14 млн. долл. Но есть и недорогие предложения. В конце 90-х годов за 50 тыс. долл. можно было заказать разработку и изготовление микроспутника, а за 4,5 млн. долл. — запустить его.
РОЛЬ СПУТНИКОВ
Большая часть микроспутников используются как связные. Из почти 900 запущенных к настоящему времени более 530 приходится именно на этот тип. В их числе и отечественные «Стрела-1» и «Стрела-1 M», радиолюбительские серии РС (РС-3-8, PC-12/13, PC-15), которые создавались для ретрансляции радиосигналов. Их разработало студенческое КБ «Искра» Московского авиационного института. На других спутниках этого СКБ («Искра-2» и «Искра-3») отрабатывались различные новые конструкторско-технологические решения, в том числе были испытаны солнечные батареи с фотопреобразователями нового типа. Следующим шагом студентов стало создание серии диагностических ИСЗ «Спектр», которые в дальнейшем получили названия МАК-1 и МАК-2. Они были выведены на орбиту через шлюзовую камеру орбитальной станции «Мир» и выполняли геофизические исследования слабых воздействий в системах Земля—Солнце, Земля—Луна, Земля — атмосфера и ионосфера.
Вообще микроспутники — это студенческая «вотчина». При активном участии преподавателей и слушателей санкт-петербургской Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского были созданы «Зея» и «Можаец». При этом с помощью «Можайца» будущие офицеры Космических войск отрабатывали технологии использования навигационной аппаратуры потребителей навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Этот микроспутник провел оценку влияния радиационных потоков в космическом пространстве на ресурс бортовых электронных приборов.
В рамках совместной программы России и Австралии в 2002 г. был запущен научно-образовательный микроспутник «Колибри-2000» массой 20,5 кг.
На 2008 год намечены запуски двух микроспутников массой по 40 кг, созданных Институтом космических исследований РАН. Первый назван «Чибис», и одной из его задач является исследование влияния грозовых разрядов на ближний космос. Второй, российско-болгарский, - «Болгарсат» - создан на его основе.
ЗАКАЗЫ НА ЗАПУСК
Большим количеством микроспутников собственного производства наша страна особо похвастаться не может. Зато лидирует в запусках иностранных, естественно, на коммерческой основе. Тому на руку сыграла программа сокращения стратегических вооружений. Поэтому самыми рентабельными средствами запуска малых космических аппаратов являются российские конверсионные ракеты, которые сняты с боевого дежурства и должны быть уничтожены, в том числе методом отстрела в ходе запуска полезной нагрузки в космос. Количество таких ракет в России исчисляется сотнями (МБР PC-18 — РН «Стрела» и «Рокот», МБР PC-19 — РН «Днепр» и др.). Стоимость запуска находится в пределах 8—14 млн. долл. Многие западные разработчики малых космических аппаратов (в том числе упомянутая SSTL, компании США, Германии и Франции) уже пользуются этим преимуществом. Американские конверсионные ракеты не способны конкурировать с нами по ценам и получают заказы только в результате жестких протекционистских мер администрации США (по американскому законодательству, все правительственные спутники должны запускаться только отечественными ракетами).
СТАРТ С «ЯСНОГО»
В июне 2003 года с космодрома Плесецк двухступенчатая ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на орбиту девять научно-исследовательских спутников. Из них шесть микроспутников, которые изготовили студенты разных университетов. Это два японских, два датских, один канадский и один американский. В основном спутники будут использоваться для фотографирования Земли и звезд.
Для организации коммерческих запусков спутников конверсионными ракетами была создана Международная космическая компания «Космотрас», осуществляющая их с Байконура и недавно созданной пусковой базы «Ясный». Эта база находится в позиционном районе соединения РВСН в Оренбургской области и космодромом в классическом понимании не является. Преимуществом «Ясного» является наличие пусковых установок с ракетами. Дополнительно к ним создан комплекс наземных сооружений для работ с космическими аппаратами — подготовка к запуску и наземные испытания. Рядом с ним строятся гостиницы и административный корпус. Весь комплекс получил рабочее название «База подготовки космических аппаратов «Ясный» и соответствует современным международных требованиям по обеспечению персонала необходимыми условиями для работы и отдыха. Особое внимание уделяется обеспечению режимной безопасности для обеих сторон: иностранцы должны быть уверены, что не будут разглашены их технические секреты. А российская сторона принимает все меры для сохранения собственных секретов.
СВЯЗЬ С БУДУЩИМ
Каковы же перспективы дальнейшего развития микроспутников? Они связаны в первую очередь с нанотехнологиями, исследовательской активностью студентов и преподавателей вузов, военными всего мира. Ведь микроспутники менее уязвимы, чем сложные космические аппараты. Одно дело сбить на орбите махину в несколько сотен килограммов, а то и в несколько тонн, сразу выведя из строя всю космическую связь или разведку, другое - микроспутник, завязанный в некую космическую паутину. Вывод из строя одного из них не нарушит работу всей системы. Кроме того, резко снижаются требования к надежности работы каждого спутника, так как он работает на орбите не один, а в составе однородной системы. Что касается возможностей таких спутников, то благодаря как раз нанотехнологиям они по своим функциональным возможностям приближаются к узкоспециализированным, стандартным.
Другим чрезвычайно востребованным направлением развития микроспутников двойного назначения являются космические аппараты ДЗЗ. Они способны передавать информацию из космоса, оформленную в метровых снимках в радиолокационном диапазоне и меньшим размером - в оптическом. Все эти данные нужны для картографии.
Можно сказать, что рынок таких услуг уже сформирован, а его объем оценивается в 3 млрд. долл. Свою нишу там заняли фирмы США, Канады, Франции и других стран. Россия тоже может занять свое место.
Группа выпускников аэрокосмического факультета МГТУ им. Баумана при Реутовском НПО машиностроения еще два года назад разработала свой проект космической системы ДЗЗ высокого разрешения. Основой системы служат микроспутники, созданные на базе унифицированной негерметичной космической платформы. При массе до 100 кг они работают в двух режимах - экономичном, с грубой ориентацией, и расширенном, с точной ориентацией, при которой используется система перенацеливания ДЗЗ. Для ее улучшения придуман простой, как все гениальное, выход. К основному телу спутника присоединяется гравитационный стабилизатор, состоящий из одной или нескольких тонких пустотелых штанг с грузами на концах.
Так что предела совершенствованию, как известно, нет. Для этого используются не только новые технологии, но и находятся собственные решения. Можно с уверенностью заявить, что Россия скажет свое слово в этой сфере.