
- •Оглавление
- •Условные сокращения
- •Вступление актуальность проблемы засорения окп
- •Глава 1 общая характеристика космического мусора
- •Глава 2 краткая история событий, связанных с проблемой км. Iads
- •Глава 3 методы защити ка от столкновений с км. Методы уборки и уничтожения км
- •Перевод вышедших из строя ка на орбиты захоронения;
- •Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засорённости окп. [43]
- •3.1.1. Российская сккп.
- •3.1.2. Сккп сша.
- •3.1.3. Другие потенциальные сккп.
- •3.2 Перевод вышедших из строя ка на орбиты захоронения
- •Разработка и внедрение мероприятий, направленных на снижение засорённости окп.
- •Использование ка, оснащённых лазером для уборки и уничтожения км.
- •Проект «Sling-sat» – космический спутник-мусорщик.
- •Проект «Космический тральщик» (кт).
- •Глава 4 историческое значение космического мусора
- •Заключение. Выводы
- •Приложения
- •Случаи столкновения ка с км
- •В 1983 году маленькая песчинка оставила серьёзную трещину на иллюминаторе шаттла.
- •В июле 1996 года на высоте около 660 км французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской же ракеты Arian, запущенной много раньше.
- •В 2001 году мкс едва не столкнулась с прибором, утерянным американскими астронавтами.
- •Важнейшие события, повысившие загрязнённость космоса
- •Испытание Китаем противоспутниковой ракеты в январе 2007 г
- •Ликвидация сша неисправного спутника
- •Список использованной литературы
3.1.2. Сккп сша.
Как и российская СККП, СККП США наряду со специализированными СН, использует средства других систем и организаций.
Как и в российской СККП, средства наблюдения, используемые в интересах ККП США, делятся на три главные категории:
• Специализированные (dedicated) — СН, основной задачей которых является контроль космического пространства: узкодиапазонные радары частотного UHFдиапазона модернизированной системы NAVSPASUR (с перспективой перехода на радары S-диапазона) и «Эглин»; с 2003 г. радар L диапазона CobraDane (о-в Шемайя, Аляска); электронно-оптические средства AMOS/MOTIF (о-в Мауи, Гавайи), Socorro (Нью-Мексико), MOSS (Морон, Испания), «Диего Гарсиа» (находится на острове, который носит такое же имя). В ближайшее время в строй войдет новейший телескоп ККП (SST), построенный фирмой DARPA. Свои первые изображения спутников он получил в феврале 2011 г. После завершения предварительной эксплуатации, начавшейся в октябре 2011 г., и последующих итоговых испытаний (если они окажутся успешными) телескоп будет введен в состав
СККП США. Стоимость его создания 110 млн дол. SST имеет апертуру 3,5 м, очень высокую производительность и скорость перенацеливания. Может обнаруживать и сопровождать мелкие КО с повышенной точностью [15];
• Сотрудничающие (collateral) — СН Космического командования ВВС США, главной задачей которых является не контроль космического пространства, а, например, раннее предупреждение о ракетном нападении: радары UHFдиапазона «Клир», «Бил», «Паркс», «Туле» (Гренландия), «Отис», «Файлингдейлс» (Великобритания);
•Привлекаемые (contributing) — СН, принадлежащие другим государственным ведомствам и частным организациям, поставляющие данные наблюдений для СККП по контрактам: ALTAIR (UHF- и VHFдиапазоны), TRADEX (L- и Sдиапазоны), ALCOR (Cдиапазон), MMW (Ka и Wдиапазоны), «Кайена Пойнт» (Сдиапазон) — все пять находятся на островах в Тихом океане; «Миллстоун» (Lдиапазон), «Хэйстэк» (Xдиапазон), ХЭКС (Kuдиапазон).
Важной составляющей американской СККП, которая вносит значительный вклад в контроль космоса, является наземный электронно-оптический комплекс зондирования глубокого космоса ГЕОДСС (GEODSS).
В настоящее время действуют три штатных поста этого комплекса: в Сокорро, Нью-Мексико; на о-ве Мауи, Гавайи, и на о-ве Диего Гарсиа, Британская территория в Индийском океане (см. Рис. 3.1.2.1). Существовала еще станция в Южной Корее, но она была закрыта в 1993 г. благодаря целому ряду причин (смог от ближайшего города, неблагоприятные климатические условия и большие расходы на содержание). Есть передислоцируемый телескоп на американской авиабазе Морон в Испании, который можно назвать дочерней станцией комплекса ГЕОДСС.
Рис. 3.1.2.1 Пост ГЕОДСС на острове Диего Гарсиа
Комплекс ГЕОДСС контролирует высоты от 4500 км до геосинхронных орбит и выше. Каждый пост располагает тремя телескопами с апертурой 1,02 м и полем зрения 2°, оснащенными ПЗС-камерами, и наблюдает за ночь более 3000 КО [16].
СККП США обнаруживает и сопровождает НОКО размером более 10 см. Центр контроля получает до 500 000 измерений ежедневно. В 2010 г. объем официального каталога СККП США составлял более 21 000 КО [2]. Раньше этот каталог, правда, в ограниченном объеме и с заниженными точностями элементов орбит, был в свободном доступе в Интернете. С 2004 г. США ограничили этот доступ в интересах национальной безопасности [2, 17].
Основные функции СККП США:
•Предсказание места и времени входа КО в плотные слои атмосферы;
•Предотвращение ложных тревог в тех случаях, когда входящий в атмосферу КО может восприниматься радарами как ракетное нападение;
•Определение текущего положения КО и параметров его орбиты и предсказание их будущих значений;
•Обнаружение новых техногенных объектов в космосе;
• Ведение динамического каталога техногенных КО;
•Определение государственной принадлежности КО, входящего в атмосферу;
•Информирование НАСА о КО, представляющих угрозу для действующих ИСЗ и МКС.
До 2003 г. функции американской ККП были как в ведении ВВС США, так и их военно-морскому флоту (ВМФ). Средства контроля космоса тоже делились между этими ведомствами. Раньше СККП США имела два ЦККП — основной в горе Шиен в штате Колорадо и запасной (принадлежавший ВМФ США) в г. Дальгрене штата Вирджиния [18]. Функции ККП и, прежде всего, в части получения и обработки измерительной информации тоже были разделены. Основной ЦККП отвечал за координатную (позиционную) информацию и слежение за КО, а запасной — за некоординатные данные и идентификацию и распознавание ИСЗ. Тем не менее, оба Центра владели и той, и другой информацией.
Определенный вклад в информационный поток СККП США вносил экспериментальный космический сенсор видимого диапазона (SVS), выведенный в 1996 г. на борту ИСЗ MSX, который завершил свою миссию в июне 2008 г. (см. Рис 3.1.2.2) [1, 2, 16, 19,].
Этот эксперимент плавно перерос в разрабатываемую СККП космического базирования (SBSS) с целью расширения возможностей обнаружения, слежения и идентификации элементов КМ на ГСО [2, 14, 20].
Но это не главная цель SBSS. Поскольку ее хозяин — Министерство обороны США, она создавалась как «космическая система с оптическими сенсорами на борту ее КА, предназначенная для слежения и идентификации КА военного назначения в глубоком космосе с целью обеспечения оборонительных и наступательных противокосмических операций» [2, 14]
Рис. 3.1.2.2 КА MSX
Запуск первого КА SBSS неоднократно переносился. Последний раз он намечался на 8 июля 2010 г., но также был перенесен на неопределенный срок из-за проблем с РН «Минотавр-IV». На эту программу выделено 824 млн дол. Соответствующую систему КА предполагается оснастить оптическими телескопами. SBSS будет способна контролировать каждый спутник на ГСО по крайней мере 1 раз в 24 ч.
В США разрабатываются две СККП космического базирования. Вторая — «микро-СККП», состоящая из наноспутников, носит название «Ангелы» — Автономная охранная система для мониторинга локального космоса (ANGELS). Ее КА смогут приближаться к геостационарным КА и проводить их инспекцию с помощью бортового телескопа. Они также будут оборудованы датчиками, определяющими следит ли за ними радар. Эти системы помогут США существенно расширить объем каталога КО и повысить его точность [21].
Несмотря на принадлежность СККП США военному ведомству, все ее несекретные данные доступны широким научным кругам, вовлеченным в исследование и решение проблем КМ, и, в первую очередь, НАСА, ЕКА и IADC. В обеих СККП (российской и американской) РЛС используются для наблюдения за КО, расположенными преимущественно на низких высотах, а оптические и электронно-оптические — для контроля больших высот.
Также СККП США располагает и радарами глубокого зондирования космоса для контроля ГСО.