위성 "Condor"와 전망

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위성 "Condor"와 전망
작업 위치에서 우주선 "Kondor-FKA"의 계획


민간 목적을 위한 러시아 궤도 별자리는 지구의 원격 감지를 위한 새로운 우주선으로 보충되었습니다. Condor-FKA 제품은 궤도에 진입했으며 곧 본격적인 작업을 시작할 것입니다. 그는 다양한 연구의 일환으로 행성 표면에 대한 레이더 조사를 수행해야 할 것입니다. 또한 가까운 장래에 이러한 유형의 다른 장치 출시가 계획되어 있습니다.



과학적 그룹화


이야기 지구의 원격 감지를 위한 일련의 우주선(KA ERS) "Kondor"는 NPO Mashinostroeniya가 미래 라인의 기본 프로젝트를 개발하던 2013년대로 거슬러 올라갑니다. 2014년 XNUMX월 첫 번째 위성이 궤도에 진입했고 XNUMX년 XNUMX월 두 번째 위성이 우주로 보내졌습니다. 두 척의 우주선은 지구 표면과 바다의 레이더 모니터링은 물론 군대와 민간 구조물의 이익을 위한 다양한 연구를 수행하기 위한 것으로 알려졌다.

2014년 국영 기업인 Roscosmos는 Condor-FKA로 지정된 시리즈의 새로운 위성을 만들기 위한 대회를 열었습니다. 연말에 NPO Mashinostroeniya는 다시 개발 계약을 체결했습니다. 협회는 위성 및 관련 시설 프로젝트를 완료했으며 특정 특성을 가진 원격 감지 레이더 단지의 생성을 Vega 관심사에 맡겼습니다.

XNUMX년의 전환기에 Condor-FKA 프로젝트는 우주선 제조 및 발사 준비 단계에 도달했습니다. 현재 단계에서는 두 개의 위성으로 구성된 별자리를 만들 계획입니다. 이 숫자는 이미 주어진 영역에서 필요한 수준의 우주선 존재를 보장하고 할당된 작업을 수행하는 것을 가능하게 합니다.


발사체에 탑재되는 과정에 있는 위성

최근 몇 주 동안 프로젝트에 참여하는 조직은 새로운 수정의 첫 번째 우주선 발사를 준비하고 있습니다. Kondor-FKA 제품을 탑재한 Fregat 상부 스테이지가 장착된 Soyuz-2.1a 캐리어 로켓의 발사는 모스크바 시간으로 27월 XNUMX일 자정 무렵에 이루어졌습니다. 몇 시간 후 Roskosmos는 장치가 주어진 궤도에 성공적으로 진입했다고 발표했습니다.

두 번째 시작을 위한 준비는 이미 시작되었습니다. 다음 2024년에 두 번째 Kondor-FKA 원격 감지 우주선이 궤도로 보내질 예정이지만 정확한 날짜는 아직 발표되지 않았습니다. 그러한 위성의 두 번째 쌍은 2030년 말에 건설되어 우주로 발사될 것입니다. 또한 더 먼 미래에 대한 계획이 세워졌습니다. 앞으로 몇 년 안에 현대화된 위성 "Kondor-FKA-M"이 개발될 것입니다. XNUMX년경부터 가동될 예정이다.

소규모 수업에서


"Kondor-FKA"는 레이더 장비가 장착된 소형(크기 및 질량) 등급의 우주선입니다. 후자의 도움으로 위성은 지구의 원격 감지를 수행해야 합니다. 필요한 정보를 수집하기 위해 육지와 해수면을 조사할 계획입니다. 위성의 임무는 지도 작성, 천연 자원 관리, 각종 환경 연구, 각종 지상 작전 및 행사에 대한 정보 지원 등이다.

새로운 원격 감지 위성은 1050kg의 질량을 가지며 특징적인 레이아웃으로 구별됩니다. 이 장치는 접이식 태양 전지 패널과 안테나 장치의 막대 기반이 고정된 직사각형 케이스를 받았습니다. 궤도에 배치될 때 위성은 안테나 미러 및 기타 장치를 열어야 합니다. 거울의 유효 직경은 6m이고 무게는 약입니다. 100kg. 국내 부품 점유율이 100%에 육박하는 등 국산화가 최대인 것으로 알려졌다.


로켓 발사 준비

Kondor-FKA에는 여러 작동 모드가 있는 합성 개구 레이더가 장착되어 있습니다. 레이더는 파장 10cm, 주파수 3,1~3,3GHz의 S 대역에서 작동한다. 안테나 장치 입력의 최대 평균 전력은 250W입니다. 안테나 장치는 회전이 가능하여 트랙에서 올바른 방향으로 시야를 제공합니다.

레이더 작동에는 몇 가지 모드가 있습니다. 측량 모드에서 위성은 최대 폭 100km, 길이 500km의 대역을 측량합니다. 해상도는 6-12m보다 좋지 않습니다.상세 연속 모드(DPR)에서 캡처 스트립은 10-2m로 해상도가 향상되어 3km로 감소합니다.최상의 해상도는 1-2m까지, 자세한 스포트라이트 모드(DPR)로 제공됩니다. 이 경우 우주선은 10 x 10km의 영역만 캡처합니다. 또한 "Kondor-FKA"는 단독으로 또는 쌍으로 간섭계 모드에서 작동할 수 있습니다.

Kondor-FKA 위성은 85°N 범위의 모든 모드에서 행성 표면의 레이더 조사를 수행할 수 있습니다. 최대 85°S 선택한 조사 대상과 해당 궤도에 따라 두 개의 위성 성좌는 최소 12시간 간격으로 모니터링할 수 있으며, LPR 모드의 한 쌍의 위성은 하루에 최소 200프레임을 촬영할 수 있습니다. 다른 모드에서는 성능이 훨씬 높지만 해상도가 떨어집니다. 따라서 OP 모드를 사용하면 하루에 최대 1만 장의 사진을 찍을 수 있습니다.

하나의 원격 감지 위성은 하루에 최대 96GB의 정보를 수집하고 저장할 수 있습니다. 보관 기간 - 최대 10일. 이 경우 위성의 온보드 수단에 의한 데이터 처리는 제공되지 않습니다. 데이터는 지구로 전송됩니다. 하나의 통신 세션에 대해 최대 16GB가 발행됩니다.


2.1월 27일 Condor와 함께 Soyuz-XNUMXa 발사

Condor-FKA 단지의 지상 시설은 수신된 정보의 5차 및 10차 처리를 제공합니다. 두 처리 단계 모두 하루 정도 걸립니다. LPR 모드에서 고정밀 레이더 프레임 하나를 처리하는 데 약 XNUMX~XNUMX분이 소요됩니다.

최대 성능을 위해 두 위성은 극주위 태양 동기 궤도에서 작동합니다. 고도 - 500-550km. 이 경우 궤도는 서로에 대해 약 9° 이동됩니다. 이러한 궤도로 인해 차량의 단일 작동과 공동 문제 해결 모두에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

명확한 관점


최초의 원격 감지 우주선 "Kondor-FKA"는 이미 예상 궤도에 진입했으며 본격적인 작동을 시작할 준비를 하고 있습니다. 앞으로 몇 주 또는 몇 달 동안 행성의 선택된 지역을 촬영하고 수집된 레이더 이미지를 지구로 전송하기 시작할 것입니다. 내년에는 두 번째 유사한 장치가 가동될 예정입니다. 이러한 그룹화는 의도한 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

하나 또는 두 개의 새로운 우주선의 도움으로 Roskosmos는 지구 표면 또는 세계 해양의 특정 부분에 대한 다양한 조사를 수행할 수 있습니다. 이러한 활동은 과학, 상업 및 기타 고객과 같은 토목 구조의 이익을 위해 수행되는 것으로 가정합니다. 그러나 "Condors"가 군사 정보에 ​​관여하는 것은 배제되지 않고 능력의 한계 내에 있습니다.


XNUMX차 모델인 콘도르 위성이 획득한 도시의 레이더 영상

일반적으로 새로운 유형의 우주선은 다양한 작업을 해결할 수 있습니다. 다양한 지역의 지도를 편집 및/또는 개선하는 데 사용될 것으로 예상됩니다. 다양한 상황에서 상황을 모니터링하기 위해 위성을 사용하는 것도 가능합니다. 북극해 항로의 빙상 상황 추적, 산불 추적 등 가능성이 거론된다.

"Kondor-FKA"는 레이더 스테이션을 사용하여 원격 감지를 수행합니다. 즉, 조사 지역의 기상 조건에 대한 제한 없이 하루 중 언제든지 작업을 수행할 수 있습니다. 이런 점에서 광학을 탑재한 인공위성보다 훨씬 편리하고 효율적이다.

Vega 관심사의 최신 레이더는 고성능으로 구별되며 고해상도로 넓은 영역을 촬영할 수 있습니다. 또한 많은 수의 프레임을 발행할 수 있는 가능성과 함께 높은 강도의 작업이 제공됩니다. 동시에 단지의 지상 부분은 최신 컴퓨팅 도구를 기반으로 구축되어 데이터를 더 빠르게 처리하고 소비자에게 전송할 수 있습니다.

새로운 세대


Condor 시리즈의 이전 위성과 그 서비스는 민간 고객들 사이에서 어느 정도 인기를 얻은 것으로 알려져 있습니다. 차세대 유사한 장치는 향상된 기술 및 작동 특성으로 구별되며 주문 없이는 남지 않을 것입니다. 따라서 본격적인 작업이 시작된 직후 첫 번째 Condor-FKA는 행성의 다른 지역을 촬영하기 위해 적극적인 작업을 시작할 것으로 예상할 수 있습니다.

동시에 민간 궤도 별자리의 개발은 멈추지 않을 것입니다. 새 모델의 두 번째 Condor는 이미 비행 준비 중이며 주요 매개 변수를 높이는 것을 목표로 다음 프로젝트를 개발할 계획입니다. 이러한 위성은 향후 XNUMX년 초에 등장할 것이지만 현재 주요 과제는 현재 세대의 원격 감지 위성을 배치하는 것이며 성공적으로 해결되고 있습니다.
20 댓글
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  1. -4
    31 5 월 2023 04 : 30
    이름은 러시아어가 아닙니다. 분명히 러시아에는 상승하는 기류에서 몇 시간 동안 날아갈 수있는 새가 없습니다.
    이름 "이것":
    이 장치는 최대 현지화 수준으로 구별됩니다. 국내 구성 요소의 점유율은 100 %에 접근했습니다.

    뛰어난 업적- "손이 올라가지 않는다"... 특히 자동차 번호를 읽을 수있는 외국 위성과 비교할 때 ...
    아무래도 이게 대우주에서 버림받은 자들을 따라잡는 운명이겠지...
    * * *
    읽은 후 기분이 나쁘다...
    1. +11
      31 5 월 2023 05 : 45
      번호판 읽을 수 있는 외국 인공위성…
      어떤 궤도 스파이도 그렇게 할 수 없습니다. 이론적으로도. 전자기 스펙트럼의 모든 범위에서.

      문제는 지구의 분위기입니다. 그녀는 많이 방해합니다. 이 때문에 천문학자들은 대기권 밖의 깊은 우주를 관측하기 위해 우주망원경을 만들어야 한다.

      그러나 같은 효과가 반대로 작용합니다. 궤도에서 지구를 관찰할 때 계산된 최대 해상도는 약 10cm인데, 실제로는 그러한 해상도에 도달한 장치가 하나도 없지만 미국 KH-11 Kennen이 근접한 것 같습니다. 아직 확실하게 말할 수는 없습니다. 물론 해상도에 대한 데이터는 닫힙니다.

      즉, 우주에서 사람을 볼 수 있지만 얼굴 특징을 알아볼 수는 없습니다. 자동차 번호판은 볼 수 있지만 읽을 수는 없습니다.
      1. 0
        31 5 월 2023 07 : 19
        제품 견적 : Pushkowed
        즉, 우주에서 사람을 볼 수 있지만 얼굴 특징을 알아볼 수는 없습니다. 자동차 번호판은 볼 수 있지만 읽을 수는 없습니다.

        다른 말로하면 :
        먹은 사람들과 굴과 코코넛의 맛을 놓고 쉰소리가 날 정도로, 싸움이 날 정도로 음식의 맛은 귀로, 색깔은 이로, 냄새는 눈으로, 상상하는 제목으로 영화, 성으로 그림, 영화 여행 클럽의 국가 ", 선집에 따른 의견의 날카로움.

        * * *
        인용구 : ROSS 42
        .특히 자동차 번호를 읽을 수 있는 외국 위성에 비해...

        우화의 형태로 작성되었습니다 ... "Sarmatians", "Poseidons", "Coalitions"및 기타 "세계의 아날로그"의 성능 특성이 설명되는 것과 거의 같은 방식으로 ...
        한 가지 질문에만 관심이 있습니다.
        "그런 공간 "행복"과 함께 일반 직원은 UAV (및 기타 흥미로운 목표) 생산을위한 유일한 우크라이나 공장의 정확한 좌표를 아직 가지고 있지 않습니까?"
    2. -1
      31 5 월 2023 06 : 32
      러시아 항공 우주군의 공격은 우크라이나 군대가 접촉선에 직접 군대를 집중시키는 것을 허용하지 않으며 적어도 하루의 행진에서 대규모 대형을 유지해야하므로 널리 발표되는 것을 허용하지 않습니다. 반격. 궤도 공간 그룹은 적어도 하루에 두 번 우크라이나 영토를 스캔하는 "콘도르"로 보충되어 적군의 집중을 적시에 식별하고 후방 집중에서도 더 효과적으로 공격 할 수 있습니다.
    3. -1
      31 5 월 2023 06 : 42
      다른 위성과 일반적으로 외국인은 힘입니다 ... 미국 영화에서 그들의 능력을 보았고 결코 따라 잡지 않을 것입니다 울음
    4. +8
      31 5 월 2023 10 : 18
      인용구 : ROSS 42
      특히 번호판을 읽을 수 있는 외국 위성에 비하면...
      소련 하에서도 항공 모함 갑판의 번호를 읽습니다. 점차 입소문이 차 번호로 바뀌고...
    5. +7
      31 5 월 2023 10 : 26
      이것은 지구 표면의 레이더 이미징을 위한 위성입니다. 그리고 자동차의 숫자에 대해-이것은 광학에 관한 것입니다. 그리고 이것은 단지 이야기입니다. 가장 진보된 Maxar 위성에서 이미지의 해상도를 확인하십시오. 거기에서 자동차가 보이고 근처에 서있는 사람은 이미 오류 수준에 있습니다.
    6. +6
      31 5 월 2023 12 : 14
      첫째, 허블 우주망원경도 지구상에 있는 자동차의 번호판을 읽을 수 없습니다. 광학 장치 때문이 아니라 대기의 난기류 때문입니다. 둘째, 어떤 이유로 자동차 지붕에 숫자가 쓰여 있지 않습니다. 아마도 적들이 읽지 않도록. 세 번째로 (그리고 이것은 기사에 기록되어 있음) "Condor"는 광학이 아니라 전천후 기능을 보장하는 VHF 대역에서 작동합니다. 많은 작업에서 이것은 자동차 번호를 읽는 것보다 더 중요합니다. 그리고 금상첨화: 한 쌍의 망원경이 간섭계 모드에서 작동할 수 있게 되자마자 해상도가 수백 배 증가합니다. 즉, 기분이 좋으면 별도의 회의론자를 자세히 볼 수도 있습니다.
      1. 0
        31 5 월 2023 15 : 48
        허블은 읽을 수 없습니다. 그리고 여기 그는 방송 모드에서 이미지 분석을 위한 컴퓨터 프로그램을 가지고 있습니다. 그는 그것을 어떻게 읽을 것입니다. Hubble조차도 광학의 가능성은 훨씬 더 완만하게 필요합니다. 그러나 컴퓨터 과학자의 가능성은 정반대입니다 ...)
      2. 0
        1 6 월 2023 07 : 29
        허블 우주 망원경조차도 읽지 못할 것입니다. 광학 때문이 아니라 대기의 난기류 때문입니다.
        바로 광학 때문입니다. 그것은 깊은 공간을 위해 설계되었습니다. 그것의 광학 설계는 너무 가까운 물체에 초점을 맞추는 것을 허용하지 않습니다(대략 말하면, 아메바를 보기 위해 망원경을 현미경으로 사용할 수 없는 것과 같은 이유 때문입니다). 그에게는 550-600km(궤도 높이)가 이미 가까워졌습니다. 380000km 이상 떨어져 있는 달의 사진조차도 지상 망원경보다 열악합니다. 그리고 수신기의 감광성(희미한 멀리 있는 물체를 관찰할 때 매우 긴 노출을 위해 설계됨) 때문에 지구에서 지속적으로 조명을 받을 것입니다. 그리고 이것은 방향 시스템이 너무 느리다는 사실은 말할 것도 없습니다. 7,5km / s의 속도로 아래를 지나가는 물체를 "보기"하도록 설계되지 않았습니다. 사진이 흐려집니다.

        KH-11 KENNEN 광학 정찰 위성은 또 다른 문제입니다 (허블은 그 중 하나로 만들어졌습니다). 그들은 위의 모든 것을 위해 설계되었습니다. 그리고 여기서 그들은 대기 간섭으로 인한 한계에 직면하고 있습니다.

        어떤 이유로 자동차 지붕에 숫자가 쓰여 있지 않습니다.
        각도로 볼 수도 있습니다.

        한 쌍의 망원경이 간섭계 모드에서 작동할 수 있게 되자마자 해상도가 수백 배 증가합니다. 즉, 기분이 좋으면 별도의 회의론자를 자세히 볼 수도 있습니다.
        간섭계는 대략적으로 말하면 공간에서 떨어져 있는 여러 개의 작은 수신기로 구성된 하나의 수신기입니다. 장애물이 먼 거리에 있고 더 큰 수신기가 필요한 경우에만 해상도를 높일 수 있습니다. 관찰을 방해하는 것이 정확히 있을 때 물질적 장애물 (대기의 가스 분자, 먼지, 연무 등...) - 여기서 간섭계는 무력합니다. 망원경이 다양한 각도에서 데이터를 수집하기 위해 가상의 "하나의 큰 망원경"의 많은 지점을 방문해야 한다는 것은 말할 것도 없습니다. 다시 말해 시간이 많이 걸린다. 회의론자는 기다리는 데 지쳐서 떠날 것입니다.
    7. 0
      2 6 월 2023 13 : 14
      나는 우는 사람과 신음하는 사람을 좋아합니다. 우리는 나쁘게 시작하는 것이 아니라 나쁘게 시작합니다. 당신은 기뻐하지 않을 것입니다.
    8. 0
      25 7 월 2023 08 : 09
      이름에 마지막 글자가 섞인 것 같습니다.
  2. -4
    31 5 월 2023 06 : 32
    젠장, 우주는 핵 에너지가 아니며 제품을 생산하지 않습니다. 그건 그렇고, 적어도 그들은 Gazprom의 주문 덕분에 90 년대에 그것을 유지했습니다. 이제 주 명령이 사라졌습니다. 다시 활성화됩니다.
  3. 0
    31 5 월 2023 15 : 45
    우산을 쓴 새
    그들은 200년에 XNUMX번이 아니라 XNUMX번이 아니라 훨씬 더 많이 필요합니다. 그리고 이것들과 다양한 다른 것들, 모든 종류. XNUMX프레임? 쓰레기! 지속적인 스트리밍이 필요합니다!
    1. 0
      1 6 월 2023 16 : 10
      위성을 만드는 것이 얼마나 쉬운지! 그런 작은 것조차도-3 개월 동안! NPO Mashinostroeniya의 생산 능력은 모르지만 평균적으로 연간 XNUMX개 이상은 만들지 않을 것 같습니다!
  4. 0
    31 5 월 2023 18 : 48
    레이더는 파장 10cm, 주파수 3,1~3,3MHz의 S 대역에서 작동한다.
    동일한 항목에 대한 세 가지 기술 "동의어"와 오류가 있습니다. 주파수 3,1-3,3GHz. 그러나 기술 문해력의 발전은 가시적입니다. 흥미로운 주제에 대한 저자에게 감사합니다. 전문가에게 질문: 발사 가격과 위성 자체의 가격은?
  5. +1
    31 5 월 2023 22 : 57
    Popa Rogozina는 러시아에 그러한 위성이 하나만 있고 많은 위성이있는 미국 위성이 Rogozin의 작전에서 로켓을 발사했다는 사실에 대해 그녀의 답변으로 응답했습니다. Korce Musk는 Roskosmos를 담당하고 러시아 정보 위성이 아니라 미국 위성을 발사했을 때 Rogozin을 트램폴린으로 덮었습니다.
  6. +3
    1 6 월 2023 01 : 24
    그러나 흥미롭게도 색인의 문자 "A"는 "활성"을 의미합니다. 즉, 수신기와 이미 터가있는 본격적인 레이더입니다. 한때 그러한 기계의 소련은 원자력 발전소를 기반으로 한 전원 공급 장치를 만들어야했는데 한때 캐나다인을 말할 수 없을 정도로 기쁘게했습니다. 현재 사용중인 것이 무엇인지 궁금합니다. 그렇게 뛰어든 기술인가, 아니면 인공위성에서 YaSU의 사용을 재개하기로 결정한 것인가?
    1. 0
      4 6 월 2023 00 : 23
      최대 성능을 위해 두 위성은 극주위 태양 동기 궤도에서 작동합니다.

      그들은 지속적으로 햇볕에 있기 때문에 음식이 안정적입니다.
      효율성은 군사적 필요에 중요하며 여기에는 성장의 여지가 있습니다. 모든 것은 지상에서 수행되는 데이터 처리 속도에 달려 있습니다.
  7. 0
    11 8 월 2023 14 : 56
    이 전체가 어떻게... 구불구불... 어떻게 회전하고 방향을 잡는지 궁금합니다. 그리고 너무 멋져 보입니다.