Connect with us

Технологии

Звездные войны уже близко: китайские “космические сталкеры”

Published

on

Космическая война, возможно, наступит гораздо раньше, чем этого хотелось бы США. В последние дни поступили две важные новости из Вашингтона.

О перспективе создания российского спутника, способного сбрасывать ядерные бомбы с околоземной орбиты, и о докладе Космических сил США, сообщающих о наблюдении китайских коорбитальных спутников, которые провели маневры догфайта на околоземной орбите, расказал в своей статьє Брэндон Дж. Вайхерт. Эти события подчеркивают, что космос становится важнейшей стратегической областью для будущих конфликтов.

Космос как следующий рубеж войны

Важно понять, почему космос становится так необходим для ведения боевых действий. Хотя вооруженные силы Китая и России вряд ли смогут победить США в конвенциональной войне, они могут создать угрозу с помощью нетрадиционных тактик — в первую очередь, уничтожив ключевые американские космические средства. Это сделает США “глухими”, “немыми” и “слепыми”, тем самым лишив армию возможности эффективно действовать на Земле. Такие атаки, как уничтожение американских спутников, могут стать решающим шагом в войне.

Китайские коорбитальные спутники уже отрабатывали маневры для возможного “догфайта” в космосе. Этот термин подразумевает взаимодействие спутников в тесном пространстве околоземной орбиты, с целью уничтожения или повреждения вражеских космических объектов. Это демонстрирует, что Китай готов к возможному сценарию, при котором они будут уничтожать американские спутники, прежде чем приступить к наземным операциям, например, против Тайваня.

Что такое Space Stalker?

Коорбитальные спутники, называемые Space Stalker, — это быстрые, маленькие и относительно дешевые устройства, которые могут атаковать более крупные и дорогостоящие американские спутники. Эти “космические сталкеры” могут оснащаться различными устройствами, например, захватными клешнями, для того чтобы физически вывести из строя спутник или столкнуть его с орбиты. Одним из таких примеров является российский спутник “Луч”, который в 2014 году продемонстрировал свои способности по захвату сигналов французского шпионского спутника на низкой орбите.

Модель российского спутника “Луч”
Фото: РИА

Китай также продемонстрировал свои способности в 2021 году, когда китайский аппарат Shijian-21 продемонстрировал возможность отслеживания американских спутников на геосинхронной орбите (ГСО). На этой орбите вращаются важнейшие спутники США, такие как системы управления и связи для ядерных сил (NC3), а также системы связи для ВМС США (WGS, MUOS). Если Китай захочет, он может вывести из строя эти системы, что значительно ослабит способность США проводить операции на Земле.

3D модель спутника Wideband Global Satcom
Фото: Открытые источники

Как защититься от атак на спутники

Для защиты от космических атак США необходимо кардинально пересмотреть свою спутниковую архитектуру. Одним из решений является разработка и развертывание коорбитальных спутников, которые будут служить “телохранителями” для защиты важных американских космических объектов. Вместо того чтобы атаковать вражеские спутники, эти системы могли бы физически защищать чувствительные спутники от атак Space Stalker.

Кроме того, необходимо модернизировать методы разработки спутников, чтобы сделать их более гибкими и менее уязвимыми. Пентагон уже сталкивается с проблемой высокой стоимости и сложности своих спутников, что затрудняет их быструю замену в случае уничтожения. В этом контексте модель SpaceX Starlink может быть примером для США. Starlink использует малые и простые спутники, которые легко заменить и не требуют значительных затрат.

Космическая война уже началась

Космическая война уже не является фантастическим сценарием из фильмов. Реальные угрозы, связанные с атакой на спутники, могут иметь катастрофические последствия для существования США как мировой державы. Китай и Россия способны эффективно воздействовать на американские космические системы и таким образом ослабить мощь США на Земле. Американские Космические силы должны принять активные меры для защиты существующих спутников и разработать новые подходы к архитектуре своих космических систем, чтобы быть готовыми к этим вызовам.

Об авторе

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности, бывший сотрудник Конгресса США и автор нескольких книг, включая “Winning Space: How America Remains a Superpower”. Он пишет для таких изданий, как The Washington Times и Asia Times.

Источник: Фокус

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Технологии

Первый модуль готов: у Луны появится своя орбитальная станция, как она будет выглядеть

Published

on

Главный модуль для лунной орбитальной станции Gateway, под названием HALO, был доставлен в США из Европы.

Этот модуль для лунной космической станции NASA был построен компанией Thales Alenia Space и прибыл на борту грузового самолета из Италии. Модуль HALO был отправлен в испытательный центр компании Northrop Grumman в штате Аризона, где будет проходить финальную комплектацию. Компания Northrop Grumman является одним из подрядчиков, работающих над лунной программой NASA “Артемида”.

Этот модуль станет основой будущей лунной орбитальной станции Gateway, которая будет служить важным транспортным узлом для перемещения астронавтов между Землей и Луной. С помощью Gateway NASA планирует сделать пилотируемые полеты на Луну проще, а также подготовиться к пилотируемым полетам на Марс. Модуль HALO будет служить жилым и рабочим помещением для астронавтов, которые будут лететь на Луну или возвращаться с неё.

Так будет выглядеть лунная орбитальная станция Gateway

На борту модуля HALO будут размещены несколько ключевых систем: пункт управления космической станцией, система связи, а также система обеспечения энергией. Как внутри, так и снаружи модуля HALO можно будет проводить различные научные эксперименты. После завершения работы над модулем HALO, его отправят в Космический центр NASA имени Кеннеди во Флориде, где на модуль будут установлены солнечные панели, а также двигательная установка, которая обеспечит маневренность станции на орбите.

Модуль HALO отправили в испытательный центр компании Northrop Grumman в штате Аризона, где он проходит финальную комплектацию
Фото: NASA

Главный модуль лунной станции Gateway планируется отправить на орбиту вокруг Луны с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX в 2027 году. Ранее NASA планировало, что первые астронавты прибудут на станцию Gateway в 2028 году, когда станция должна быть уже полностью собрана. Хотя точные сроки не были обновлены, возможно, NASA удастся реализовать этот план в намеченные сроки.

Станция Gateway сможет работать в автономном режиме, когда на ней нет астронавтов. Это особенно важно для периодов, когда NASA не проводит очередную пилотируемую миссию на Луну в рамках программы “Артемида”. Студенты, ученые и инженеры смогут также проводить эксперименты в автономном режиме, с минимальным вмешательством астронавтов.

Известно, что станция Gateway сможет работать в автономном режиме, пока на ней нет астронавтов
Фото: NASA

По плану, астронавты на космическом корабле будут прибывать на лунную станцию Gateway и затем перемещаться с неё на поверхность Луны. После завершения миссии они будут возвращаться на станцию и затем отправляться обратно на Землю. Станция будет вращаться по вытянутой орбите вокруг Луны, которая будет варьироваться от 3000 до 70 000 километров от поверхности Луны. Модуль HALO будет соединён с другими модулями, которые будут использоваться как жилые и грузовые помещения.

Планируется, что на борту станции смогут находиться одновременно максимум четыре астронавта, что позволит проводить длительные и продуктивные исследования.

Источник: Space

Continue Reading

Технологии

Китай заменяет экипаж станции на орбите, установивший мировой рекорд

Published

on

Китай продолжает активно развивать свою космическую программу: ракета-носитель “Чанчжэн-2F” готова к запуску космического корабля “Шеньчжоу-20”, который доставит новый экипаж на орбитальную станцию “Тяньгун”.

Это будет очередная ротация астронавтов, где новый экипаж заменит команду “Шэньчжоу-19”, находящуюся на орбите уже полгода.

Ракету уже доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань. Перемещение ракеты высотой 62 метра заняло около двух часов. Сейчас специалисты занимаются финальной проверкой всех систем перед запуском, дата которого пока не объявлена, но ожидается в ближайшие дни — при условии благоприятной погоды и технической готовности.

Трое новых астронавтов, чьи имена традиционно будут объявлены непосредственно перед стартом, пробудут на станции около шести месяцев. Их основная задача — продолжение научных экспериментов и техническое обслуживание станции.

Тем временем экипаж “Шэньчжоу-19” — Цай Сюйчжэ, Сун Линдун и Ван Хаоцзэ — завершает свою миссию. Они прибыли на “Тяньгун” в октябре 2024 года и провели значительное количество исследований, включая три выхода в открытый космос. Особенно выделяется декабрьский выход, длившийся 9 часов 6 минут — это новый мировой рекорд по продолжительности нахождения в открытом космосе, превзошедший предыдущий рекорд NASA 2001 года (8 часов 56 минут).

С момента завершения строительства “Тяньгун” в 2022 году Китай осуществляет регулярные пилотируемые миссии, превращая станцию в полноценную платформу для долгосрочных научных исследований в космосе.

Источник: Space

Continue Reading

Технологии

Астрономы не могут объяснить, как появилась эта странная звезда с самым сильным магнитным полем

Published

on

Магнетары остаются одними из самых загадочных объектов во Вселенной, и новое исследование, посвящённое магнетару SGR 0501+4516, только усилило интерес к ним.

Ранее считалось, что этот магнетар возник в результате взрыва сверхновой HB9. Однако данные, полученные с космических телескопов Хаббл и Gaia, показали, что он может не иметь никакого отношения к этому взрыву. Расположение и движение объекта не совпадают с остатками сверхновой, что ставит под сомнение ранее принятую теорию его происхождения.

Взрыв сверхновой. Иллюстрация
Фото: space.com

Исследователи предположили, что магнетар мог образоваться не после гибели массивной звезды, а в результате слияния двух белых карликов. Белые карлики — это останки менее массивных звезд, подобных Солнцу. Обычно, если белый карлик набирает критическую массу, он взрывается как сверхновая типа Ia. Но в некоторых случаях, если масса увеличивается не слишком резко и условия особые, белый карлик может сжаться до нейтронной звезды — и даже до магнетара.

Белые карлики могут создавать магнетары, когда они своей гравитацией притягивают к себе вещество звезды-компаньона. Иллюстрация
Фото: NASA

Это открытие расширяет представления ученых о возможных путях образования магнетаров. Оно также может помочь в понимании природы быстрых радиовсплесков — мощных, но кратковременных выбросов радиоволн, происхождение которых до сих пор остается загадкой. Теперь астрономы планируют изучить больше магнетаров, чтобы понять, насколько распространён альтернативный сценарий их появления и какую роль он может играть в других астрофизических явлениях.

Источник: Space

Continue Reading

В тренде