국내 광정찰위성의 진화

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국내 광정찰위성의 진화
Zenit-2 위성을 기념물로 사용했습니다. 사진: 위키미디어 커먼즈


XNUMX년대 후반부터 국내 로켓 및 우주 산업은 광학 정찰 위성을 개발해 왔으며 지난 수십 년 동안 다양한 프로젝트가 탄생했습니다. 정찰 위성은 다양한 방식으로 개발되고 개선되었습니다. 우선, 개선된 표적 장비가 만들어졌고 측량 및 데이터 전송을 위한 새로운 기술이 도입되었습니다. 결과적으로 수십 년에 걸쳐 위성의 기술 및 운영 특성이 크게 향상되었습니다.



캡슐에 담긴 카메라


1년대 말 소련의 OKB-2(현 RSC Energia)은 S.P. Korolev는 Vostok 시리즈 우주선에서 작업했습니다. 특히 국내 최초로 사진장비를 탑재한 정찰위성이 '보스토크 2호'라는 이름으로 탄생했다. 나중에 비행 후 Yu.A. 가가린에 의해 이 제품은 "Zenit-XNUMX"로 이름이 변경되었습니다.

제니트의 첫 번째 발사는 1961년 1962월에 이루어졌으나 발사체 1964단의 문제로 인해 장치가 폭파되어야 했습니다. XNUMX년 XNUMX월 말, 첫 번째 성공적인 발사가 이루어졌지만 위성은 문제를 해결하지 못했습니다. XNUMX~XNUMX월에는 첫 비행에 성공했고, 그 동안 제니트는 많은 사진을 찍어 안전하게 지구로 전달했다. 제품에 대한 국가 테스트가 XNUMX년에 완료되어 서비스에 투입되었습니다.


왼쪽은 비행 후 Yantar-2K 제품이고 오른쪽은 과학적인 Resurs-F1입니다. 사진 Chronograph.livejournal.com

설계 관점에서 볼 때 Zenit-2 장치는 카메라, 전자 정보 장치, 제어 장비 등이 내부에 위치한 구형 Vostok 캡슐이었습니다. 발사체를 사용하여 위성을 특정 궤도로 발사하고 사전 프로그래밍된 물체를 촬영했습니다. 처음에는 위성이 궤도에서 직접 데이터를 전송한다고 가정했지만 이후에는 설계가 단순화되었습니다. 완성된 영화는 하강과 착륙을 통해 지구로 전달되었습니다.

1968년에 현대화된 Zenit-2M 장치의 작동이 시작되었습니다. 그 후 소련 산업계는 1994가지 수정 사항을 더 만들었습니다. 그들은 공통 아키텍처와 다수의 통합 구성 요소를 갖고 있었으며 동일한 원칙에 따라 작업했습니다. 차이점은 카메라의 구성, 특성 및 기능에 있었습니다. Zenit의 모든 버전은 500년까지 계속 작동되었으며 이때까지 XNUMX개 이상의 장치가 제작 및 사용되었습니다.

또한 2년대 후반에는 Yantar-1989K 장치가 작동되기 시작했습니다. 그들은 아키텍처와 디자인이 달랐고, 카메라 세트도 달랐습니다. 또한 이러한 위성 본체에는 사진 필름 출시용 캡슐 1개를 배치할 수 있어 성능 특성이 획기적으로 향상되었습니다. 2006년부터 XNUMX개의 하강 캡슐을 갖춘 Orlets-XNUMX 위성이 작동 중입니다. 이 유형의 장비는 XNUMX년까지 사용되었습니다.


사진 TV 장비를 갖춘 TGR 시스템의 위성 옵션 중 하나입니다. 그래픽 NPO Mashinostroeniya

데이터 전송 포함


영화 전달을 위한 착륙 방식을 갖춘 정찰 위성에는 다양한 종류의 명백한 단점이 있었습니다. 이러한 위성은 작동 기간이 제한되어 있고 특정 수의 프레임만 사용할 수 있으며 명백한 이유로 정보 데이터 전달로 인해 전체 임무가 중단되었습니다. 동시에 Zenit-2의 첫 번째 버전을 개발하는 동안 이러한 단점을 제거하기 위한 조치가 처음으로 취해졌습니다.

처음에 Zenit-2는 바이칼 사진-텔레비전 장비 세트를 탑재했습니다. 여기에는 필름의 이미지 처리 수단, 일종의 스캐너 및 데이터를 제어 센터로 전송하기 위한 인코딩 장비가 포함되었습니다. Baikal 제품은 처음 XNUMX개의 Zenits에만 존재했으며 그 이후에는 복잡성과 낮은 성능으로 인해 폐기되었습니다.

1963년 52월, 소련 각료회의는 유망한 "텔레비전 글로벌 인텔리전스(TGR)" 시스템 개발에 관한 법령을 발표했습니다. V.N.이 이끄는 OKB-380(현 NPO Mashinostroeniya)가 해당 작업의 주요 계약자로 임명되었습니다. Chelomey와 NII-XNUMX(현재 텔레비전 과학 연구소)은 포토텔레비전 장비 제작을 맡았습니다. 이 프로젝트의 결과는 XNUMX년 말까지 예상되었습니다.

52년 후, OKB-11는 유망한 TGR 시스템의 일반적인 모습을 선보였습니다. 사진 TV 장비를 갖춘 위성의 두 가지 변형인 "Kometa-XNUMX"과 "Mars"가 각각 지상 및 해상 표적 정찰을 위해 제안되었습니다. 일반적으로 기술적 문제는 해결되었으나 여러 가지 이유로 프로젝트가 실제로 구현되지 않았습니다. TGR 프로젝트의 실패로 인해 제니트와 얀타르가 계속 운영되었다는 점에 주목해야 한다.


Comet-1a 시스템을 포함한 Almaz 기지의 Agat-11 광학 정찰 단지. NPO Mashinostroeniya의 사진

그러나 이 주제에 대한 개발은 손실되지 않습니다. 수정된 Comet-11 제품은 Almaz 우주 정거장의 Agat-1 정찰 단지의 일부가 되었습니다. 이를 통해 역 승무원은 촬영된 사진을 보고 저장할 수 있을 뿐만 아니라 신속하게 지구로 전송할 수 있었습니다.

1971년에 새로운 TGR 프로젝트 개발이 시작되었습니다. OKB-41(현재 Kometa Corporation)과 Yuzhnoye Design Bureau에 맡겨졌습니다. 새롭고 더욱 발전된 구성 요소 덕분에 두 사람의 공동 프로젝트는 향상된 기술 및 성능 특성을 선보였습니다. 그러나 1976년에 작업이 중단되었는데, 이는 아마도 Almaz 프로젝트의 본격적인 시작으로 인한 것으로 추정됩니다.

제품 “Comet-11”, “Mars”, Agat-1” 등 시스템의 설계는 달랐지만 작동 원리는 동일했습니다. 필요한 특성을 갖춘 렌즈를 통해 땅이나 바다의 이미지가 광전도 표면에 투사되었으며, 여기에서 비디콘 튜브로 스캔되었습니다. 수신된 신호는 처리되어 기록되거나 지구로 전송되었습니다. "Kometa-11"은 약 2,5m, "Mars"는 최대 10m의 해상도를 제공했습니다.

디지털 기술


포토텔레비전 시스템은 비디오콘의 불완전성으로 인해 해상도가 제한되었습니다. 이와 관련하여 XNUMX년대에는 정찰 시스템의 주요 특성을 개선하고 위성 전체의 잠재력을 높이는 새로운 기술에 대한 연구가 수행되었습니다. 해결책은 소위였습니다. 전하 결합 장치. XNUMX년대와 XNUMX년대 초에 위성 정찰에 사용하기에 적합한 최초의 CCD 매트릭스가 만들어졌습니다.


Almaz 역의 박물관 모형. 다양한 정찰 자산이 역에 배치될 예정이었습니다. 사진: 위키미디어 커먼즈

이 기술을 사용하여 TsSKB-Progress는 새로운 위성 Yantar-4KS1을 개발했습니다. 첨단 고성능 렌즈, 고해상도 CCD 카메라, 디지털 데이터 처리 시스템, 자기 테이프 저장 및 통신 장치를 갖추고 있었습니다. 그 후 프로젝트가 마무리되었습니다. 해상도가 향상되고 적외선 범위에서 촬영하는 기능이 추가되었습니다.

Yantar-4KS1의 첫 번째 발사는 1982년 XNUMX월에 이루어졌습니다. 이후 이 기술은 다른 위성과 병행하여 사용되어 가장 복잡하고 중요한 작업을 해결했습니다. 특정 기능을 갖춘 현대화된 위성 버전도 가동되었습니다. 알려진 데이터에 따르면 마지막 Yantari는 XNUMX년대 중반에 제작 및 출시되었습니다.

Yantar-4KS1 작업이 완료된 후 Araks 제품 설계는 동일한 원리로 시작되었지만 특성은 개선되었습니다. 작업은 계속 진행되어 1997년대에 중단되었습니다. 첫 번째 발사는 2002년에 이루어졌고 XNUMX년에는 두 번째 위성이 발사되었습니다. 기술적 문제로 인해 두 제품 모두 몇 달 동안만 작동했고 분실되었습니다.

다음 종의 정찰 위성은 페르소나 제품이었습니다. 2008년부터 2015년까지 이러한 제품 2015개가 궤도로 보내졌고, 그 중 2023개는 여전히 활성 상태입니다. XNUMX년에는 현대 위성 "Bars-M"이 처음으로 발사되었습니다. XNUMX년 XNUMX월에는 네 번째 장치가 출시되었습니다.


작업 구성에서 Yantar-4KS1 제품의 일반적인 모습입니다. 그래픽 "TSSKB-진행"

Yantar-4KS1을 시작으로 국내 모든 광학정찰위성은 동일한 원리에 따라 제작되며 디지털 장비를 탑재하고 있습니다. 동시에 요소 기반, 소프트웨어 등의 급속한 발전도 이루어지고 있습니다. 모든 전술적, 기술적, 운영적 특성을 크게 개선하고 전반적인 효율성을 높일 수 있었습니다. 결과적으로 XNUMX년대 최초의 Yantari와 현대 Bars는 모든 유사점에도 불구하고 특성 수준에서 근본적으로 다릅니다.

진화 과정


종 정찰을 위한 최초의 국내 위성 개발은 다른 우주 기술의 탄생과 거의 동시에 XNUMX년대 후반에 시작되었습니다. 이 분야에서 첫 번째 실질적인 결과는 XNUMX년대 초반에 얻어졌으며 곧 위성은 군사 정보의 필수적인 부분이 되었습니다. 궤도 별자리의 정찰 기능은 광학 수단에만 국한되지 않는다는 점을 고려해야 합니다. 레이더 장비, 전자 정찰 장치 등을 갖춘 장치도 있습니다.

종 정찰 위성의 진화가 어떻게 일어났는지 정확히 아는 것은 어렵지 않습니다. 우주선 개발의 다음 단계는 새로운 기술과 도구의 출현 덕분에 가능해졌습니다. 장비는 점차 개선되어 더 높은 성능과 능력을 보여주었습니다. 현재까지 원하는 모든 결과가 달성되었으며 이제 군대는 필요한 모든 정보를 적시에 수신할 수 있습니다.
18 댓글
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  1. -5
    18 10 월 2023 03 : 33
    나는 곧 우리나라가 광학 위성을 통해 미국과 전 세계 동맹국들을 온라인으로 통제할 수 있기를 바랍니다.
    1. +15
      18 10 월 2023 04 : 53
      인용구 : Android의 Lech.
      곧 바랍니다
      .“청년의 희망은 자라나고, 노인에게는 기쁨이 깃들여집니다.” hi
  2. +5
    18 10 월 2023 08 : 26
    글쎄, 우리 장치의 간략한 역사가 제시됩니다. 외국기기에 대한 동일한 리뷰를 동시에 받아보고 싶습니다. 저자를 존중합니다.
    1. +13
      18 10 월 2023 13 : 14
      저자를 존중하십시오.

      풍부한 "버그"와 최소한의 정보, 게다가 불완전한 이유는 무엇입니까? "Cosmos"라는 이름으로 모든 사람에게 알려진 "Zenit-2"장비조차도 "Baikal"사진 TV 장비는 "SA-4T"의 구성 요소 일 뿐이므로 저자는 올바르게 발표할 수 없었습니다. 광학 기계 시스템은 첫 번째 Zenits가 장착되고 사진 TV 장비 Baikal, SA-2을 갖춘 광학 기계 시스템 SA-4T로 구성된 Fluor-20 복합 시스템의 일부였습니다. 6-10m 해상도의 카메라, 장초점 망원 렌즈 Leningrad -9", 광각 지형 렌즈 "Orion-10"(f=20mm)이 장착된 SA-200 카메라, 다음으로 인해 스테레오 사진 제공 프레임 50% 중첩, "Kust-12M" 무선 정찰 장비.
      이 작가의 특징은 그가 쓴 문제에 대한 환상적인 말투와 완전한 무능력입니다.
      외국기기에 대한 동일한 리뷰를 동시에 받아보세요

      이런 헛소리에 누가 신경쓰나요?
      1. +7
        18 10 월 2023 17 : 40
        댓글이 기사보다 훨씬 더 유익하고 흥미로운 경우입니다!
  3. +9
    18 10 월 2023 08 : 42
    . 현재까지 원하는 모든 결과가 달성되었으며 이제 군대는 필요한 모든 정보를 적시에 수신할 수 있습니다.

    즉, 우리는 미국인처럼 그들이 무엇을, 어디에 가지고 있는지 (적어도 우크라이나에서는) 볼 수 있습니다. 우리가 무엇을, 어디에 가지고 있습니까?
  4. 댓글이 삭제되었습니다.
    1. +7
      18 10 월 2023 16 : 22
      원을 그리며 반복되는 빈 단어가 많아 처음부터 저자를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이것은 독특한 스타일입니다. 아마도 편지 수만큼 비용을 지불했을 때.
  5. +10
    18 10 월 2023 12 : 30
    다루기에 매우 흥미로운 주제이고 결과적으로 그런 것이 없습니다. 섹션에서 주제 제목을 보았을 때 왠지 새로운주기를 여는 사람이 Linnik이라고 결정했습니다. 그러나 Ryabov가 "계획을 추구"하고 있다는 것이 밝혀졌습니다.
    1. +7
      18 10 월 2023 13 : 17
      다루기에 매우 흥미로운 주제이고 결과적으로 그런 것이 없습니다.

      훌륭한 리뷰입니다.
  6. +1
    18 10 월 2023 13 : 32
    적어도 저자의 목소리는 좋습니다.
  7. +3
    18 10 월 2023 16 : 28
    위성의 수로 볼 때 우리는 잠재적인 적과 가까이서 경쟁할 수 없습니다. 기능성은 말할 것도 없습니다.
  8. +4
    18 10 월 2023 17 : 34
    특히 국내 최초의 정찰위성은 '보스토크 2호'라는 이름으로 탄생했고,

    보스토크 2호에 타고 있던 것은 카메라가 아니라 우주비행사 2호 G.S. 티토프였다.
    그리고 최초의 정찰 위성이 호출되었습니다.
    최초의 유인우주선 '보스토크'와 최초의 우주정찰기 '제니트-2'
    (B.E.Chertok "로켓과 사람들.
    냉전의 더운 날들)

    아무것도 발명할 필요가 없습니다. 기본 소스를 읽어야 합니다.
    1. 댓글이 삭제되었습니다.
  9. +2
    18 10 월 2023 18 : 55
    2~3년 안에 기술은 모든 장갑차를 실시간으로 추적할 수 있는 수준에 도달할 것입니다. 물론 그것은 우리에게 오는 것이 아니라 그들에게 올 것입니다. 확실히 그러한 시스템은 이미 테스트되고 있습니다.
    1. +3
      21 10 월 2023 14 : 38
      우리는 또한 테스트 중입니다. 문제는 우리가 그것을 비밀로 유지하지만 그들은 그것을 광고한다는 것입니다. 이것이 당신이 이런 의견을 갖는 이유입니다. 군사무기 분야에서는 우리가 군사기술에서는 미국에 뒤지지 않고, 양적으로만 열세다. 그리고 기술적으로도 미국이 우리보다 열등한 곳이 있습니다. .
  10. +1
    22 10 월 2023 16 : 02
    현재로서는 항공우주군, 국방부, 참모부의 지도부에 연중무휴 24시간 정보를 제공하는 본격적인 위성 별자리가 수업으로 제공되지 않습니다. 궤도에 발사된 위성과 그 수는 자원 고갈로 인한 손실을 완전히 보상할 수 없습니다. GLANASS 위성 별자리조차 부족합니다. 기능만 제공하면 자급자족할 수 있습니다. 예비 위성 7개 - 진심인가요?
  11. +1
    23 10 월 2023 17 : 24
    우주정찰은 없어…
    두 번째로, 우리는 "일주일 안에" 같은 지역의 사진을 얻었고, 우크라이나 사람들은 아침에 첫 번째, 저녁에 두 번째입니다...
    정찰은 1-2-3개의 위성이 아니라 시스템입니다.
    우리와 함께라면 모든 것이 계획, 프로젝트 등으로 이루어집니다.
    아마도 2030년쯤...


    "국방부의 이익을 위해 지구의 전천후 원격 감지를 위한 위성 시스템이 만들어질 것입니다. 전문가들은 프로젝트를 시작한 이유가 우크라이나 군사 작전 극장에서 일어난 사건 때문이라고 믿습니다. 러시아는 키예프의 서방 동맹국만큼 빠르게 거기에서 그림을 그릴 수 있습니다. 러시아가 얼마나 빨리 그러한 시스템을 만들 수 있습니까?
    연구 및 생산 협회의 이름을 따서 명명되었습니다. S.A. Lavochkina는 국방부를 위해 지구의 전천후 감지를 위한 위성 시스템을 만들 예정입니다. 세르게이 쇼이구(Sergei Shoigu) 국방장관이 화요일 특별 컨퍼런스 콜에서 말했듯이 이 시스템은 군대의 효율성을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다. 행사에서는 개발 작업의 진행 상황이 논의되고 완료 기한이 결정되었습니다.
    지구 원격 탐사를 통해 비접촉 방식으로 지구 표면과 그 위의 물체, 대기, 해양, 지각 상층에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터를 처리하기 위한 소프트웨어 시스템이 주로 미국에서 개발되고 있다는 사실은 과학계에서 일찍이 언급되었습니다. 외국 기술에 의존하지 않으려면 러시아 자체 분석 플랫폼이 필요하다.
    로스코스모스의 유리 보리소프(Yuri Borisov) 사무총장은 이전에 2030년까지 러시아가 최소 XNUMX개의 통신, 원격 감지, 기상 및 항법 위성을 보유해야 한다고 말한 바 있습니다. 지난 XNUMX월, 주정부 항법우주시스템부 부국장 Valery Zaichko는 올해 XNUMX개의 지구 원격탐사 위성을 궤도에 발사할 Roscosmos의 계획을 발표했습니다.
    이제 러시아는 궤도에 약 200개의 위성을 보유하고 있으며 필요한 성장을 달성하려면 연간 250개, 2030년에 가까운 300-350개의 장치를 생산해야 합니다. 첨단 우주 시스템 및 서비스에 관한 합의에 따라 2023년부터 2030년까지 60개 이상의 지구 원격 탐사 위성과 700개 이상의 위성 통신 장치를 생산하여 궤도에 발사할 계획입니다. Borisov에 따르면 현재 러시아의 위성 생산 일정은 "부족"합니다. "
  12. 0
    16 1 월 2024 07 : 48
    국방부가 전선의 상황을 어떻게 인식하고 있는지 판단해 보면, 이 위성들에는 뭔가 문제가 있는 것 같습니다...
  13. -1
    17 1 월 2024 14 : 15
    에필로그 없이 겸손하게. "최고의 파트너"가 사용하는 현대 시스템은 제가 착각하지 않는다면 해상도가 30cm입니다. 그리고 위성의 수로 인해 지구 전체 표면을 지속적으로 볼 수 있습니다. 현대 군사 위성의 해상도는 무엇인지 궁금합니다. 가지고 있고 그 중 몇 개가 우주에서 활동하고 있습니까?