Forwarded from Pro Космос
🤝 Сила дипломатии, или как Джон Гленн и Герман Титов жарили стейки в США
После своего подвига Герман Степанович стал желанным гостем во многих странах, но самой обсуждаемой была поездка в США, где он познакомился с Джоном Гленном. Их знакомство не ограничилось формальной встречей — они вместе готовили стейки.
➡️ Рассказываем, какое впечатление Титов произвёл на первого американского астронавта, совершившего орбитальный полёт.
После своего подвига Герман Степанович стал желанным гостем во многих странах, но самой обсуждаемой была поездка в США, где он познакомился с Джоном Гленном. Их знакомство не ограничилось формальной встречей — они вместе готовили стейки.
➡️ Рассказываем, какое впечатление Титов произвёл на первого американского астронавта, совершившего орбитальный полёт.
👍3👏1
Forwarded from Ядерный буревестник
Важный пуск, первые "строевые" спутники созвездия PWSA.
21 аппарат связи этапа развёртывания Tranche-1. Выводятся с задержкой значительной, но счас должно пойти бодрее, как обещают.
Эмблема на обтекателе конечно от души
21 аппарат связи этапа развёртывания Tranche-1. Выводятся с задержкой значительной, но счас должно пойти бодрее, как обещают.
Эмблема на обтекателе конечно от души
👍4👏1
Forwarded from Спутник ДЗЗ
США запустили 21 спутник связи в рамках Proliferated Warfighter Space Architecture
10 сентября 2025 года в 14:12 всемирного времени с площадки SLC-4E Базы Космических сил США "Ванденберг" (шт. Калифорния, США) в рамках миссии SDA-T1TLB (Tranche 1 Transport Layer B) выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 (F9-530) компании Space-X с группой из 21-го спутника, произведенных компанией York Space Systems для Space Development Agency (SDA).
Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.
Спутники будут использоваться для создания многоуровневой группировки спутников связи и предупреждения пусков баллистических ракет.
Tranche 1 Transport Layer B — это одна из шести миссий SDA в рамках архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) Tranche 1 Transport Layer. Спутники будут обеспечивать гарантированную, устойчивую и оперативную передачу военных данных для всех видов боевых платформ. Космические аппараты будут соединены между собой при помощи оптических межспутниковых линий связи, а также терминалов Ка-диапазона.
Спутники отправились на полярную орбиту и в течение ближайших недель пройдут проверку и активацию. Затем они самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту высотой около 1000 км. В течение девяти месяцев Пентагон намерен вывести на орбиту еще 133 аппарата, чтобы завершить формирование первой очереди (Tranche 1) системы.
Источник
#война
10 сентября 2025 года в 14:12 всемирного времени с площадки SLC-4E Базы Космических сил США "Ванденберг" (шт. Калифорния, США) в рамках миссии SDA-T1TLB (Tranche 1 Transport Layer B) выполнен пуск ракеты-носителя Falcon-9FT Block-5 (F9-530) компании Space-X с группой из 21-го спутника, произведенных компанией York Space Systems для Space Development Agency (SDA).
Космические аппараты успешно выведены на околоземную орбиту.
Спутники будут использоваться для создания многоуровневой группировки спутников связи и предупреждения пусков баллистических ракет.
Tranche 1 Transport Layer B — это одна из шести миссий SDA в рамках архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) Tranche 1 Transport Layer. Спутники будут обеспечивать гарантированную, устойчивую и оперативную передачу военных данных для всех видов боевых платформ. Космические аппараты будут соединены между собой при помощи оптических межспутниковых линий связи, а также терминалов Ка-диапазона.
Спутники отправились на полярную орбиту и в течение ближайших недель пройдут проверку и активацию. Затем они самостоятельно поднимутся на рабочую орбиту высотой около 1000 км. В течение девяти месяцев Пентагон намерен вывести на орбиту еще 133 аппарата, чтобы завершить формирование первой очереди (Tranche 1) системы.
Источник
#война
🤔4👍1
Forwarded from 𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘
Связь без вышек: новая эпоха Starlink (часть I)
Совсем недавно пришла громкая новость: SpaceX собирается научить обычные смартфоны напрямую подключаться к спутникам Starlink — без всяких терминалов и громоздких антенн. Ради этого компания купила частоты у EchoStar и выложила за них баснословные 17 миллиардов долларов.
Мы все видели в кино, а кто-то и в реальности, какие были спутниковые телефоны прошлого поколения. Взять, к примеру, Iridium или Inmarsat: тяжелые «кирпичи» с антенной чуть ли не до локтя. Стоили они запредельно дорого, были неудобны, и в лучшем случае позволяли звонить. Про интернет можно было забыть — для этого нужны были огромные терминалы с «тарелками» полметра и сложная настройка.
Но время идёт, и технологии меняют правила игры. Маск представил в Starlink новую систему — Direct-to-Cell, которая делает невозможное возможным: звонить с обычного смартфона через спутник.
И возникает закономерный вопрос: как?
Никакого чуда тут нет. Раньше спутниковая связь работала через аппараты на геостационарной орбите (36 тысяч км) или низкой — около 2000 км. На таких расстояниях сигнал сильно терял мощность, поэтому приходилось использовать мощные передатчики и здоровенные антенны. Starlink же развёрнут куда ближе — на высоте примерно 550 км. Но и этого мало: смартфон в одиночку не смог бы «дотянуться» до спутника. Спасла ситуация революция в антенной технике.
Посмотрим на сами спутники. Starlink v1.0 весит около 260 кг, версия v2 Mini — уже 800, а будущий v2 Full дотягивает до 1250 кг. Работают они от солнечных панелей мощностью до 10 кВт. В их арсенале — лазерные межспутниковые каналы (OISL), радиодиапазоны Ku и Ka (10–12 и 26–40 ГГц) для терминалов и, наконец, новинка: частоты LTE/5G в районе 1,9 ГГц, купленные специально для Direct-to-Cell.
Главная же фишка в антеннах. Первые аппараты Starlink (v1.0) использовали пассивные фазированные решётки — это крутая технология, но недостаточная для приёма слабых сигналов от смартфонов. Начиная с v1.5 SpaceX перешла к активным решёткам (АФАР), где каждый элемент имеет свой передатчик и фазовращатель.
Фазированные решётки давно известны по военным радарам. Они стоили огромных денег, требовали массу энергии и вычислительных мощностей — поэтому в гражданских проектах их использовали очень и очень ограниченно.
Маск решился – и получил результат, который раньше считался фантастикой.
@atomiccherry 💯
Совсем недавно пришла громкая новость: SpaceX собирается научить обычные смартфоны напрямую подключаться к спутникам Starlink — без всяких терминалов и громоздких антенн. Ради этого компания купила частоты у EchoStar и выложила за них баснословные 17 миллиардов долларов.
Мы все видели в кино, а кто-то и в реальности, какие были спутниковые телефоны прошлого поколения. Взять, к примеру, Iridium или Inmarsat: тяжелые «кирпичи» с антенной чуть ли не до локтя. Стоили они запредельно дорого, были неудобны, и в лучшем случае позволяли звонить. Про интернет можно было забыть — для этого нужны были огромные терминалы с «тарелками» полметра и сложная настройка.
Но время идёт, и технологии меняют правила игры. Маск представил в Starlink новую систему — Direct-to-Cell, которая делает невозможное возможным: звонить с обычного смартфона через спутник.
И возникает закономерный вопрос: как?
Никакого чуда тут нет. Раньше спутниковая связь работала через аппараты на геостационарной орбите (36 тысяч км) или низкой — около 2000 км. На таких расстояниях сигнал сильно терял мощность, поэтому приходилось использовать мощные передатчики и здоровенные антенны. Starlink же развёрнут куда ближе — на высоте примерно 550 км. Но и этого мало: смартфон в одиночку не смог бы «дотянуться» до спутника. Спасла ситуация революция в антенной технике.
Посмотрим на сами спутники. Starlink v1.0 весит около 260 кг, версия v2 Mini — уже 800, а будущий v2 Full дотягивает до 1250 кг. Работают они от солнечных панелей мощностью до 10 кВт. В их арсенале — лазерные межспутниковые каналы (OISL), радиодиапазоны Ku и Ka (10–12 и 26–40 ГГц) для терминалов и, наконец, новинка: частоты LTE/5G в районе 1,9 ГГц, купленные специально для Direct-to-Cell.
Главная же фишка в антеннах. Первые аппараты Starlink (v1.0) использовали пассивные фазированные решётки — это крутая технология, но недостаточная для приёма слабых сигналов от смартфонов. Начиная с v1.5 SpaceX перешла к активным решёткам (АФАР), где каждый элемент имеет свой передатчик и фазовращатель.
Фазированные решётки давно известны по военным радарам. Они стоили огромных денег, требовали массу энергии и вычислительных мощностей — поэтому в гражданских проектах их использовали очень и очень ограниченно.
Маск решился – и получил результат, который раньше считался фантастикой.
@atomiccherry 💯
🔥4👍1
Forwarded from 𝐀𝐓𝐎𝐌𝐈𝐂 𝐂𝐇𝐄𝐑𝐑𝐘
Связь без вышек: новая эпоха Starlink (часть II)
АФАР спутников Starlink v2 умеют выделять сигнал обычного смартфона с расстояния до 600 км и отвечать на него. Для телефона спутник выглядит как обычная вышка связи — только парящая над Землёй. Площадь решётки около пяти квадратных метров, она формирует сотни узких лучей, которые отслеживают телефоны в реальном времени. Фактически спутник превращается в полноценную базовую станцию.
Преимущества огромны: электронное сканирование мгновенно, можно работать одновременно с сотнями абонентов, мощность и диаграмма направленности подстраиваются на лету, слабый сигнал можно усилить узким лучом. Каждый спутник создаёт до 100–200 отдельных зон связи (spot beams) размером 50–200 км каждая. И всё это при том, что смартфон излучает меньше одного ватта мощности! В итоге спутник на высоте 550 км способен «услышать» его без проблем и при этом поддерживать тысячи подключений одновременно.
Сегодня Direct-to-Cell работает через 657 спутников, остальные обеспечивают широкополосный интернет. Их число растёт. Пока возможности ограничены: абоненты T-Mobile в США уже могут отправлять SMS из «мёртвых зон», а скоро появится поддержка мобильного интернета и сторонних приложений.
Это только начало. Сейчас Starlink использует LTE Band 2 (1,9 ГГц), но впереди полный спектр новой системы 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), утверждённой в 2024 году (Release 18). В неё входят L-диапазон (1525–1559 / 1626,5–1660,5 МГц), S-диапазон (2170–2200 / 1980–2010 МГц), LTE Band 2 (уже в работе) и перспективный C-диапазон (4–8 ГГц). Производители вроде MediaTek и UNISOC уже делают чипы с поддержкой этих стандартов. Маск обещает: повсеместное внедрение займёт всего пару лет.
Что это значит для нас? На самом деле — колоссальные изменения. Direct-to-Cell рушит всю привычную модель связи, где государства и операторы держат под контролем вышки, кабели и частоты. Теперь сеть работает там, где есть не вышка, а спутник. Это делает систему куда более устойчивой к блокировкам и цензуре: правительство может приказать отключить мобильную связь или интернет, но заглушить спутниковый сигнал — совсем другая история. А если провайдер не склонен подчиняться местным властям, то и вовсе почти невозможно.
Более того, впервые в истории глобальный роуминг включён по умолчанию. Вы можете оставаться на связи даже там, где не работает ни один оператор. Это радикально меняет само понятие «онлайн»: вместо множества локальных компаний с инфраструктурой возникает единый глобальный провайдер с орбитальной сетью.
И здесь мы подходим к самому интересному — военному аспекту. Значение Direct-to-Cell можно сравнить с появлением радио, которое когда-то вытеснило проводные телефоны. Теперь для связи, разведки и координации больше не нужна уязвимая наземная инфраструктура. Даже если все сети уничтожены, достаточно иметь при себе обычный смартфон, который можно приобрести в любом магазине электроники.
А если говорить о «цифровом поле боя» — интеграции разведки, управления и ударов на всех уровнях, от дронов до оперативно-тактических комплексов, — то масштабы возможностей настолько огромны, что об этом стоит написать отдельный материал. Ясно одно: выигрывает тот, кто получит фору.
И пока что эта фора — у США, у которых уже есть работающая технология.
@atomiccherry 💯
АФАР спутников Starlink v2 умеют выделять сигнал обычного смартфона с расстояния до 600 км и отвечать на него. Для телефона спутник выглядит как обычная вышка связи — только парящая над Землёй. Площадь решётки около пяти квадратных метров, она формирует сотни узких лучей, которые отслеживают телефоны в реальном времени. Фактически спутник превращается в полноценную базовую станцию.
Преимущества огромны: электронное сканирование мгновенно, можно работать одновременно с сотнями абонентов, мощность и диаграмма направленности подстраиваются на лету, слабый сигнал можно усилить узким лучом. Каждый спутник создаёт до 100–200 отдельных зон связи (spot beams) размером 50–200 км каждая. И всё это при том, что смартфон излучает меньше одного ватта мощности! В итоге спутник на высоте 550 км способен «услышать» его без проблем и при этом поддерживать тысячи подключений одновременно.
Сегодня Direct-to-Cell работает через 657 спутников, остальные обеспечивают широкополосный интернет. Их число растёт. Пока возможности ограничены: абоненты T-Mobile в США уже могут отправлять SMS из «мёртвых зон», а скоро появится поддержка мобильного интернета и сторонних приложений.
Это только начало. Сейчас Starlink использует LTE Band 2 (1,9 ГГц), но впереди полный спектр новой системы 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), утверждённой в 2024 году (Release 18). В неё входят L-диапазон (1525–1559 / 1626,5–1660,5 МГц), S-диапазон (2170–2200 / 1980–2010 МГц), LTE Band 2 (уже в работе) и перспективный C-диапазон (4–8 ГГц). Производители вроде MediaTek и UNISOC уже делают чипы с поддержкой этих стандартов. Маск обещает: повсеместное внедрение займёт всего пару лет.
Что это значит для нас? На самом деле — колоссальные изменения. Direct-to-Cell рушит всю привычную модель связи, где государства и операторы держат под контролем вышки, кабели и частоты. Теперь сеть работает там, где есть не вышка, а спутник. Это делает систему куда более устойчивой к блокировкам и цензуре: правительство может приказать отключить мобильную связь или интернет, но заглушить спутниковый сигнал — совсем другая история. А если провайдер не склонен подчиняться местным властям, то и вовсе почти невозможно.
Более того, впервые в истории глобальный роуминг включён по умолчанию. Вы можете оставаться на связи даже там, где не работает ни один оператор. Это радикально меняет само понятие «онлайн»: вместо множества локальных компаний с инфраструктурой возникает единый глобальный провайдер с орбитальной сетью.
И здесь мы подходим к самому интересному — военному аспекту. Значение Direct-to-Cell можно сравнить с появлением радио, которое когда-то вытеснило проводные телефоны. Теперь для связи, разведки и координации больше не нужна уязвимая наземная инфраструктура. Даже если все сети уничтожены, достаточно иметь при себе обычный смартфон, который можно приобрести в любом магазине электроники.
А если говорить о «цифровом поле боя» — интеграции разведки, управления и ударов на всех уровнях, от дронов до оперативно-тактических комплексов, — то масштабы возможностей настолько огромны, что об этом стоит написать отдельный материал. Ясно одно: выигрывает тот, кто получит фору.
И пока что эта фора — у США, у которых уже есть работающая технология.
@atomiccherry 💯
👍3👏1
Forwarded from Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
На Земле произошла необъяснимая магнитная буря
Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые ещё накануне были полностью окрашены в зелёные цвета. Загадку представляет, однако, даже не это (в конце концов, ученые тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчетах), а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.
Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня ночью вообще ничего не приходило. Даже при очень богатом воображении на профиле скорости в начале суток не удается разглядеть ничего, что можно было бы отождествить с причиной столь резкого события (а геомагнитный индекс не рос длительное время, а увеличился скачком как при внезапном ударе). Никаких зацепок не дают и другие графики (плотность, температура), поступившие за прошедшие сутки. По сопоставлению времени можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного с Солнца около 4 суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли. Могла же плазма какими-то сложными путями, поблуждав по солнечной системе, всё же частично зацепить Землю. Гипотеза была бы хорошей, если бы не всё та же проблема, что по Земле ничего не ударяло.
По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Речь, как правило, идёт о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли (протяженной структуры, которая тянется в длину более чем на 100 тысяч километров в анти-солнечном направлении). Явление это было впервые описано как внезапное формирование спонтанных полярных сияний, которые ночью также, действительно, наблюдались. Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования. Во всяком случае, объективные признаки, по которым можно отличить суббурю от геомагнитной бури, имеются. Пока же это единственное объяснение, которое позволяет примириться с произошедшим.
Насколько можно судить, в этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов.
Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые ещё накануне были полностью окрашены в зелёные цвета. Загадку представляет, однако, даже не это (в конце концов, ученые тоже люди и могут ошибиться или нажать неправильную кнопку при расчетах), а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля.
Основной причиной магнитных бурь являются внешние удары со стороны Солнца (приход облаков плазмы или потоков быстрого солнечного ветра от корональных дыр), однако графики солнечного ветра показывают, что к Земле сегодня ночью вообще ничего не приходило. Даже при очень богатом воображении на профиле скорости в начале суток не удается разглядеть ничего, что можно было бы отождествить с причиной столь резкого события (а геомагнитный индекс не рос длительное время, а увеличился скачком как при внезапном ударе). Никаких зацепок не дают и другие графики (плотность, температура), поступившие за прошедшие сутки. По сопоставлению времени можно было бы предположить, что до планеты добралась часть довольно крупного протуберанца, выброшенного с Солнца около 4 суток назад и улетевшего, как считалось, сильно мимо Земли. Могла же плазма какими-то сложными путями, поблуждав по солнечной системе, всё же частично зацепить Землю. Гипотеза была бы хорошей, если бы не всё та же проблема, что по Земле ничего не ударяло.
По видимому, единственным объяснением произошедшего, выглядящим хоть сколь-либо научным, является формирование так называемой необычно крупной суббури — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин. Речь, как правило, идёт о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли (протяженной структуры, которая тянется в длину более чем на 100 тысяч километров в анти-солнечном направлении). Явление это было впервые описано как внезапное формирование спонтанных полярных сияний, которые ночью также, действительно, наблюдались. Так это или нет, можно будет, вероятно, понять только по результатам детального исследования. Во всяком случае, объективные признаки, по которым можно отличить суббурю от геомагнитной бури, имеются. Пока же это единственное объяснение, которое позволяет примириться с произошедшим.
Насколько можно судить, в этом году это первый случай такого крупного события, хотя, возможно, какие-то из них могли быть пропущены на фоне высокой активности Солнца, что позволило приписать их к тем или иным внешним воздействиям. Событие должно закончиться в течение ближайших 3-6 часов.
👍2👏1
Forwarded from Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Хотя ИХ климатическое оружие и выглядит круче, НАШЕ гораздо лучше замаскировано. Ни один грибник не догадается )
Навеяно комментариями к сообщению о сегодняшней буре.
Навеяно комментариями к сообщению о сегодняшней буре.
🤔4👏1
Forwarded from Журнал "Все о Космосе" (Denis Albin)
Роскосмос планирует до конца 2025 года провести как минимум восемь запусков спутников и выйти на темп более 20 пусков в год. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов после старта грузового корабля «Прогресс МС-32» с Байконура.
По его словам, нынешний запуск стал пятым с Байконура и двенадцатым для России в 2025 году. Баканов отметил, что бесперебойная работа МКС и комфорт космонавтов напрямую зависят от регулярных поставок продовольствия, топлива, оборудования и других грузов.
«Прогресс МС-32» стартовал 11 сентября в 18:54 по МСК. Стыковка с МКС запланирована на вечер 13 сентября. Корабль доставит 2,5 тонны грузов, включая топливо, научную аппаратуру, кислород, воду, продукты и новый скафандр «Орлан-МКС» №7 для выходов в открытый космос.
https://tass.ru/kosmos/25031531
По его словам, нынешний запуск стал пятым с Байконура и двенадцатым для России в 2025 году. Баканов отметил, что бесперебойная работа МКС и комфорт космонавтов напрямую зависят от регулярных поставок продовольствия, топлива, оборудования и других грузов.
«Прогресс МС-32» стартовал 11 сентября в 18:54 по МСК. Стыковка с МКС запланирована на вечер 13 сентября. Корабль доставит 2,5 тонны грузов, включая топливо, научную аппаратуру, кислород, воду, продукты и новый скафандр «Орлан-МКС» №7 для выходов в открытый космос.
https://tass.ru/kosmos/25031531
TACC
Баканов: Роскосмос должен совершить более 20 пусков ракет за 2025 год
Генеральный директор Роскосмоса подчеркнул принципиальную важность функционирования МКС на орбите и комфорта космонавтов, которые на ней работают
👍4👏1
Forwarded from В космосе никто не услышит твой смех
Каждый раз когда хотят урезать бюджет NASA, они достают заранее подготовленный туз из рукава.
Взяли здесь: @cosmodivers
В космосе никто не услышит твой смех
Взяли здесь: @cosmodivers
В космосе никто не услышит твой смех
🤔3👍1
Forwarded from Музей космонавтики в Москве
«Луна-2» — советская автоматическая межпланетная станция (АМС), впервые в мире достигшая поверхности Луны!
Её пытались запустить трижды, но каждый раз возникали неполадки
— 6 сентября запуск был отменён на этапе подготовки из-за проблем с автоматикой
— 8 сентября возникли проблемы с наддувом бака окислителя центрального блока ракеты-носителя;
— 9 сентября при попытке запуска снова произошёл сбой автоматики: после зажигания не прошла команда «главная»
12 сентября 1959 года всё-таки состоялся первый успешный запуск первого рукотворного объекта, который достиг поверхности земного спутника.
Полёт длился 38 часов, 21 минуту и 21 секунду. Станция достигла поверхности Луны в 00:02 14 сентября. Местом прилунения стала территория в районе Моря Дождей, недалеко от трех кратеров - Аристилл, Архимед и Автолик.
Фото: Архив. Репродукция Фотохроники ТАСС
Её пытались запустить трижды, но каждый раз возникали неполадки
— 6 сентября запуск был отменён на этапе подготовки из-за проблем с автоматикой
— 8 сентября возникли проблемы с наддувом бака окислителя центрального блока ракеты-носителя;
— 9 сентября при попытке запуска снова произошёл сбой автоматики: после зажигания не прошла команда «главная»
12 сентября 1959 года всё-таки состоялся первый успешный запуск первого рукотворного объекта, который достиг поверхности земного спутника.
Полёт длился 38 часов, 21 минуту и 21 секунду. Станция достигла поверхности Луны в 00:02 14 сентября. Местом прилунения стала территория в районе Моря Дождей, недалеко от трех кратеров - Аристилл, Архимед и Автолик.
Фото: Архив. Репродукция Фотохроники ТАСС
👍2👏1
Forwarded from Роскосмос
ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк
13 сентября с космодрома«
Плесецк боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом «Можаец-6», разработанным слушателем Военно-космической академии А.Ф.Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤔4👍1
Forwarded from Роскосмос
ракеты-носителя «Союз–2.1б» с космодрома Плесецк
Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли штатно.
После старта «Союз-2.1б» взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы космических аппаратов функционируют в штатном режиме.
Фото: Минобороны России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍1🥰1