355 500 произведений, 25 200 авторов.

Электронная библиотека книг » Вокруг Света Журнал » Журнал «Вокруг Света» №09 за 2009 год » Текст книги (страница 1)
Журнал «Вокруг Света» №09 за 2009 год
  • Текст добавлен: 17 сентября 2016, 20:28

Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №09 за 2009 год"


Автор книги: Вокруг Света Журнал



сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)

Жилплощадь от природы

 По историческим меркам давно, а по геологическим буквально вчера человек еще жил в пещерах. В них можно было спастись от холода и жары, от хищных животных и опасных соседей. Однако и сегодня в мире все еще существуют места, где живут троглодиты. Слово это, кстати, означает не дикарь или варвар, как многие думают, а просто пещерный житель.  Фото вверху: EAST NEWS.

Помните роман «Таинственный остров»? Его герои следуют в точности тем же путем, что и первобытные люди в процессе эволюции, только, конечно, гораздо быстрее. Сначала они набредают на естественный, проделанный волнами в скалах грот, а потом, когда выясняется, что его может затопить, обустраивают себе Гранитный дворец, то есть усовершенствуют созданное природой. Именно в такой последовательности на протяжении тысячелетий действовали наши предки. Правда, в отличие от персонажей Жюля Верна первобытные люди не располагали взрывчаткой и, следовательно, самостоятельно не рыли пещер в граните. Зато для механического рытья прекрасно подходили глина, известняк, песчаник, вулканический туф, лёсс и прочие не слишком твердые породы. И даже когда на Земле появились города и деревни, сохранились люди, уверенные, что пещеры прочнее и надежнее, чем любые стены.

Троглодитская деревня, притаившаяся под склоном горы в долине реки Везер в Дордони. В отличие от большинства французских пещерных поселений, она по-прежнему обитаема. Фото: EYEDEA/EAST NEWS.

Священное подземелье

Особенно хорошо подходили скалы для сооружения в них храмов. Пещера – это всегда погружение под землю. Она вызывает неизбежные ассоциации с «тем светом» – и у монаха, и у мирянина. У многих древних народов есть легенды о нисхождении в подземное царство и странствиях по пещерам. Где же, как не здесь, было создавать культовые сооружения?

Да и по-настоящему грандиозное строение в древности было труднее возвести на открытом пространстве, чем высечь в скале, пусть даже на эту работу уходило огромное количество времени и сил. Так возникли самые большие пещерные храмы в мире – в небольшом городе на севере Эфиопии , на высоте 2,5 километра над уровнем моря. В XII веке здешний царь Лалибела посетил Иерусалим и решил построить у себя его аналог, который был назван в честь автора идеи. В розовом вулканическом туфе были высечены 11 церквей, способных поразить каждого, кто только доберется до Лалибелы . Самая большая из них возвышается на 12 метров.

А ближе к нам находится Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь в Крыму . Свято-Андреевская церковь, которую, согласно легенде, собственноручно вырубил в скале сосланный сюда святой Климент, знаменита своей алтарной преградой – продолжением горной породы. Впрочем, это вообще одна из главных особенностей пещерного жилища: оно совершенно не нуждается в мебели, потому что выступы горных пород могут предоставить и кровать, и стол, и полки – все, что только душе угодно. Таким образом, высеченное в скале культовое сооружение отличается от отдельно стоящего разве что небольшими функциональными деталями. Что естественно: почти все религии консервативны и верующие не любят слишком уж менять свои привычки.

Вслед за храмами в скалах стали выдалбливать и жилища для монахов – чтобы находиться рядом и уйти от мирских соблазнов. Постепенно они сложились в пещерные монастыри, которые существуют и поныне во многих странах. Хотя учение Сиддхартхи Гаутамы давно ушло из Центральной Индии , память о нем хранит Аджанта – знаменитый утес в виде подковы с 29 пещерами, богатейшими настенными росписями, колоннами и резными барельефами. А самый великолепный из сохранившихся буддистских комплексов, известный как Цяньфодун, «Пещеры тысячи Будд», насчитывает целых 492 храма близ оазиса Дуньхуан в Китае. Когда-то здесь было одно из крупнейших книгохранилищ Поднебесной империи. Кстати, он находится прямо на Великом шелковом пути. Дело в том, что подземные города оказались очень удобными для проезжавших купцов, поэтому вслед за культовыми помещениями и жилищами здесь возникло множество караван-сараев.

Между прочим, даже на прямо противоположной стороне света, там, где сейчас находятся юго-западные штаты США , пещерные жилища тоже группировались вокруг культового сооружения – круглой кивы, которая, правда, была вместе с тем помещением для общих собраний и местом хранения припасов. Здесь жили индейцы пуэбло , чьи памятники – Кит Сил и Скальный дворец – известны всякому американскому путешественнику. Деревни их высечены в песчанике на манер пчелиных сот и очень труднодоступны, в некоторые из них нельзя было попасть иначе, чем взобравшись на гору по канату. Собственно, в такой труднодоступности и тесноте есть простой смысл: на просторах полупустынной Аризоны земли, пригодной для сельского хозяйства, мало, и занимать ее еще и жилыми постройками очень расточительно.

В пещерных кельях Гёреме христианские монахи поселились в III—IV веках. Турция. Фото:  EAST NEWS

Поселки пещерного типа

А в скальных ущельях Каппадокии до сих пор прячется великое множество православных пещерных церквей. Но люди рядом с ними уже не живут. Зато по-прежнему обитаем Гёреме – единственный в мире город, который состоит из отдельно стоящих внутрискальных «небоскребов», высеченных в широких конусах из вулканического туфа. Поскольку они заканчиваются базальтовыми верхушками, похожими на трубы, местное население веровало, что внутри живут феи и занимаются волшебством. Отсюда и произошло название этих жилищ – «камины фей». На самом деле здесь живут самые обычные каппадокийцы. Чтобы попасть к ним в гости, нужно проследовать сквозь две двери, между которыми имеются частично открытые внутренние пространства, где они трапезничают, разжигая огонь под богато расписанными тандырами и усаживаясь за каменный «вырост» – стол.

А вот в пещеры берберского города Матмата в Тунисе входят чаще всего сверху, по веревочной лестнице или канату, хотя, конечно, всегда есть и горизонтальный подземный ход. В центре обитаемого помещения – круглый внутренний дворик-гостиная глубиной 10—12 метров, а вокруг – несколько ярусов комнат, соединенных между собой узкими коридорами. В нижнем этаже – спальни, кухня, скотные стойла. Наверху хранятся съестные припасы.

В Черной Африке люди обитают в пещерах в основном вдоль хребта Бандиагара – он простирается на 200 километров вдоль территории Мали . Люди создали и освоили здешние песчаниковые пещеры давным-давно – до новой эры. Их выкопали ныне исчезнувшие кочевые охотники теллемы, изначально – чтобы хоронить мертвых. Впоследствии здесь обосновались земледельцы догоны – они никуда не спешили, и обживаться им надо было на постоянной основе. Жилища здесь также сгруппированы вокруг центрального дворика и четко подразделяются по половому признаку – мужчины и женщины живут отдельно и лишь ходят друг к другу в гости.

Наконец, миллионы китайцев в долине Хуанхэ, подобно своим предкам, живут в яодунах – пещерах, выдолбленных в лёссе. Вход в яодун всегда оборудуют на обращенном к югу отвесном склоне (если он недостаточно вертикальный, его ровняют). В отличие от обителей каппадокийцев, догонов и берберов в китайских жилищах никаких внутренних двориков не предусмотрено. «Троглодиты» есть даже в цивилизованной Европе. Здесь пещерное жилье чаще всего обустраивалось в бывших каменоломнях. Каменотесы добывали материал для возведения наземных зданий, а сами для удобства и экономии селились с семьями в образовавшихся выемках. Множество таких деревень расположено вдоль Луары во Франции . Но известнее всего замок Брезе близ Сомюра. Собственно, замок надстроили только потом, в XI веке, над уже существовавшими с античного времени пещерами. Сегодня глубина здешних подземелий – 20 метров, и в числе прочих комнат здесь есть даже казарма для солдат, где в эпоху антиабсолютистской Фронды в XVII веке жили до 500 вооруженных человек. Впрочем, тут по сей день остается множество подземных коридоров, куда никого не пускают, так что никто и не знает, какие еще чудеса там сокрыты.

А самый прославленный пещерный город в Европе – южноитальянская Матера, вероятно, единственное место на Земле, где люди живут в пещерных жилищах на протяжении вот уже 9000 лет. Стоят эти дома на склоне большого оврага и сегодня привлекают толпы кинематографистов, которые снимают фильмы на библейские темы. А бытовой уклад здесь не менялся столетиями: в передних комнатах, выходящих на склон, – люди, в задних – коровы и лошади, на естественных «крышах» – сады и огороды, а еще там иногда хоронили покойников. Как заметил средневековый хронист, «в Матере мертвые находятся над живыми»… Правда, в 1950-х большинство жителей отсюда выселили ради генеральной реконструкции города в более благоустроенные жилища, а в пещерах теперь нередко располагаются рестораны и гостиницы.

Итальянский город Матера вырублен тысячи лет назад в вулканическом туфе. Раньше считалось, что его основали римляне в III веке до н. э., но археологи выяснили, что некоторые местные пещеры были обитаемы еще в эпоху палеолита. Фото:  PHOTAS

Где лучше жить?

Если догоны обитают в центре пустыни и их образ жизни не так уж сильно изменился за последние века, то китайцы, каппадокийцы и берберы имели все возможности сравнить свой образ жизни с городским. И уже Вторая мировая война заставила их усомниться: правда ли они столь отсталые? Выяснилось, что пещерные жилища гораздо менее уязвимы во время бомбежек, чем отдельно стоящие дома, то есть и в наше время, как и много тысяч лет назад, в них легче укрыться от врагов. А сейчас, хотя КНР покрывается небоскребами, все больше богатых китайцев строят традиционные яодуны, правда, оборудуя их внутри по последнему слову науки и техники. Каппадокийцы хранят в своих пещерах овощи и фрукты на продажу – благодаря низкой температуре они практически не портятся.

Что уж говорить про людей Запада? Современные архитекторы смотрят на пещерные города с восхищением – перед нами древнейшее проявление того, что сейчас принято называть биоархитектурой. Подземные жилища не нуждаются в кондиционерах и дополнительной изоляции, позволяют экономить стройматериалы, энергию, защищены от ураганов и даже современного оружия. Поэтому чем дальше, тем больше богатых людей поселяются в существующих пещерных жилищах или даже строят новые. На юге Австралии есть город Кубер-Педи, известный как «опаловая столица мира», где новые квартиры строятся в старых опаловых шахтах – это позволяет местным жителям защититься от дневной жары.

Впрочем, до некоторой степени мы все – пещерные жители, хоть и не привыкли считать себя таковыми. Живя в современном мегаполисе, регулярно бываешь в метро или на подземных этажах торговых центров. Быть может, будущее человечества лежит под землей?

Алексей Терещенко

Орбиты, которые мы выбираем

Фото: NASA

Мы редко задумываемся, как организовано движение в околоземном пространстве. Например, о том, что от Земли до космической станции – рукой подать, меньше чем от Москвы до Питера, а принятый спутниковой тарелкой сигнал проделал больший путь, чем средний автомобиль проходит за пять лет. К тому же каждому запуску предшествует тщательное проектирование орбиты, по которой аппарат будет двигаться в космическом пространстве. Орбиты, которые мы выбираем

Когда в 1961 году специалисты королёвского ОКБ-1 приступили к созданию первого советского спутника связи «Молния-1» для телевизионной системы «Орбита», перед ними встала проблема выбора целевой орбиты для своего детища. Самой эффективной, на первый взгляд, казалась геостационарная орбита высотой 36 тысяч километров. Находящийся на ней спутник круглосуточно пребывает в прямой видимости примерно для 1/3 поверхности Земли. Однако с такой орбиты невозможно обеспечить связь в высоких широтах и телевещание в районах Крайнего Севера. Кроме того, Советский Союз не располагал тогда носителями для вывода тяжелых спутников на геостационарную орбиту.

Выход нашли баллистики, придумавшие орбиту, на которую спутник связи можно было выводить ракетой, уже находившейся в разработке. Это была сильно вытянутая орбита с минимальной высотой (перигеем) 500 километров, а максимальной (апогеем) – 40 000 километров. Период обращения составлял 12 часов, причем в соответствии с законами небесной механики большую часть времени спутник проводил в районе апогея. Наклонение орбиты (63,4°) было выбрано так, чтобы в этот период спутник был виден с большей части территории СССР. Благоприятные условия для связи длились восемь часов, после чего спутник уходил на другую сторону Земли, а на следующем витке проходил апогей над Северной Америкой. Вновь он становился доступен для ретрансляции телевидения только через 16 часов.

Успешно вывести на эту орбиту спутник связи «Молния-1» удалось с третьей попытки 23 апреля 1965 года, и уже на следующий день состоялся первый в Советском Союзе сеанс космической связи между Москвой и Владивостоком. Для круглосуточного телевещания приходилось держать в космосе одновременно три спутника «Молния», а на Земле строить сложные антенны. Большие параболические «зеркала» отслеживали замысловатую траекторию спутника в небе: он быстро восходил на западе, поднимался в зенит, переваливал через него, потом начинал двигаться в обратную сторону, снова разворачивался и, ускоряясь, спускался к восточному горизонту. Еще одним осложняющим фактором были значительные изменения скорости при движении по вытянутой орбите, в результате чего из-за эффекта Доплера постоянно менялась частота принимаемого на Земле сигнала.

Траектория, выбранная для первого советского спутника связи, позднее получила название орбита «Молния». Ее развитием с появлением более мощных ракет стала высокоэллиптическая орбита «Тундра» с перигеем 500 километров, апогеем 71 000 и периодом обращения 24 часа. Орбиты с таким периодом называют геосинхронными, поскольку, двигаясь по ним, космический аппарат всегда проходит апогей над одним и тем же районом Земли. Эффективность использования спутников на орбите «Тундра» значительно повышается, так как они могут обслуживать выбранную территорию более 12 часов на каждом витке, а для организации круглосуточной связи достаточно двух аппаратов. Однако наземное оборудование по-прежнему остается сложным, ведь геосинхронные спутники постоянно меняют свое положение на небе, и за ними приходится следить.

Спутники «Молния» на высокоэллиптических орбитах доставляли телевизионный сигнал в самые отдаленные районы СССР, однако для использования этого сигнала требовались капитальные приемные сооружения системы «Орбита». Фото: ИТАР-ТАСС

Зависшие в небе

Приемное оборудование радикально упрощается, если спутник остается неподвижным относительно Земли. Из всего множества геосинхронных орбит это достигается только на одной круговой, расположенной строго над экватором (наклонение 0°). Эта орбита называется геостационарной, поскольку на ней спутник словно бы зависает над выбранной точкой экватора на высоте 35 786 километров.

Американцы первыми запустили геостационарный спутник, но удалось им это не сразу. Первые две попытки в 1963 году окончились неудачей, и только 10 сентября 1964 года на ГСО вышел спутник «Синком-3». Интересно, что в космос он стартовал еще 19 августа, и почти месяц с помощью собственного двигателя подкрадывался к выбранной для него точке стояния. Первый отечественный геостационарный спутник «Радуга-1» был запущен лишь 22 декабря 1975 года. С тех пор ГСО постоянно пополняется, и сегодня на ней расположено более 400 спутников и еще 600 аппаратов движутся вблизи нее.

Строго говоря, из-за различных возмущений и погрешностей выведения геостационарный спутник не «висит» совсем неподвижно над экватором, а совершает колебательное движение относительно своей точки стояния. В проекции на земную поверхность его траектория напоминает небольшую восьмерку. Вдобавок из-за гравитационных возмущений аппарат может «дрейфовать» вдоль орбиты. Чтобы удержаться в выбранной точке стояния и не выйти из створа наземных антенн, аппарат должен регулярно корректировать свою орбиту. Для этого на борту имеется запас топлива. Именно от него порой зависит срок службы геостационарного спутника.

Несложные геометрические построения показывают, что на широтах выше 81° геостационарные спутники находятся под горизонтом, а значит, связь с их помощью в полярных районах невозможна. На практике мобильная связь через геостационарный спутник ограничивается широтой 65—70°, а фиксированная – 70—75°. Связь через ГСО имеет и еще один серьезный недостаток. По пути к спутнику и обратно радио сигнал преодолевает более 70 тысяч километров, затрачивая на это четверть секунды. С учетом времени на обработку сигнала и его передачу по наземным линиям связи задержка может заметно превышать полсекунды. В результате интернет-сервисы через спутник откликаются медленно, а телефонное общение становится некомфортным, поскольку даже современные средства «эхоподавления» не всегда справляются с большими задержками. Чтобы избавиться от этих недостатков, приходится уменьшать высоту спутников.

Элементы орбиты

Слово «орбита» по-латыни означает «колея» или «путь». Околоземную орбиту характеризует ряд параметров: наименьшая и наибольшая высота (перигей и апогей, которые также определяют период обращения), наклонение (угол между плоскостью орбиты и плоскостью земного экватора), долгота восходящего узла, задающая, «в какую сторону» (вокруг какой линии в плоскости экватора) наклонена орбита, и аргумент перигея, указывающий, как повернута эллиптическая орбита в своей собственной плоскости. Гравитационные возмущения со стороны других планет, давление солнечного излучения, несферическая форма Земли, ее магнитное поле и атмосфера приводят к тому, что орбиты спутников могут заметно меняться во времени. Поэтому в ходе эксплуатации спутника регулярно проводятся траекторные измерения, и при необходимости его орбита корректируется.

Созвездие Iridium

На сравнительно невысоких орбитах формируются коммерческие и правительственные системы спутников связи. Технически эти траектории нельзя назвать удобными для связи, поскольку спутники на них большую часть времени видны низко над горизонтом, что негативно сказывается на качестве приема, а при гористом рельефе может сделать его невозможным. Поэтому чем ниже орбита, тем больше спутников должно быть в системе. Если для глобальной системы связи на ГСО достаточно трех спутников, то на орбитах средней высоты (5000—15 000 километров) требуется уже от 8 до 12 космических аппаратов. А для высот 500—2000 километров нужно более полусотни спутников.

И все же к концу 1980-х годов сложились предпосылки для реализации низкоорбитальных систем связи. Во-первых, на ГСО спутникам становилось все теснее. «Парковочные места» на этой орбите подлежат международной регистрации, причем расположенные по соседству спутники не должны работать на одних и тех же радиочастотах, чтобы не создавать друг другу помех. Во-вторых, прогресс в области радиоэлектроники позволил создавать недорогие (а главное – легкие) спутники с достаточно широкими возможностями. Ракета, способная вывести на ГСО всего один большой спутник связи, могла забросить на низкую орбиту целую «пачку» таких аппаратов. В-третьих, завершение «холодной войны» и процесс разоружения высвобождали сотни межконтинентальных баллистических ракет, которые могли по «бросовым ценам» использоваться для запуска небольших спутников. И наконец, именно в эти годы стал быстро расти спрос на мобильную связь, для которой характерно использование маломощных ненаправленных антенн, «не добивающих» до ГСО. Все эти факторы делали запуск даже очень большого числа недорогих низкоорбитальных спутников выгоднее создания группировки из нескольких тяжелых геостационарных аппаратов.

Среди первых низкоорбитальных систем связи были Orbcomm (США) и «Гонец» (Россия). Они не обеспечивали передачу голоса, а предназначались для отправки текстовых сообщений и сбора информации с различных датчиков, например метеорологических. На сегодня Orbcomm включает 29 спутников массой 42 килограмма на орбитах высотой 775 километров. Система «Гонец» первоначально содержала всего 6 спутников, из-за чего время доставки сообщений могло затягиваться на несколько часов. Сейчас в ней сменяется уже третье поколение спутников, число работающих аппаратов достигло девяти, но в перспективе должно быть доведено до 45 – по девять штук на пяти почти полярных орбитах (наклонение 82,5°) высотой 1500 километров.

Полярными называют орбиты, которые проходят над Северным и Южным полюсами Земли, то есть располагаются перпендикулярно экватору. В поле зрения спутника на полярной орбите периодически попадает любой участок земной поверхности. Если использовать несколько таких орбит, повернутых под углом друг к другу, и по каждой с равными интервалами запустить несколько спутников, можно непрерывно обозревать всю поверхность Земли. Именно так работает сеть спутниковой телефонии Iridium. В ней используются полярные орбиты с наклонением 86,4° и высотой 780 километров. Первоначально на них размещалось 77 спутников, откуда и возникло название системы: иридий – 77-й элемент Периодической системы Менделеева. Однако через девять месяцев после запуска, в ноябре 1998 года, компания Iridium обанкротилась. Цена разговора, доходившая до семи долларов в минуту, оказалась слишком высокой для потребителей, отчасти из-за того, что система Iridium обеспечила по-настоящему глобальную связь – от полюса до полюса. Стартовавшая чуть позже система GlobalStar ради экономии использует вместо полярных орбиты с наклонением 52°, что ограничивает связь 70-й параллелью (примерно на широте Ямала). Зато для работы хватает 48 спутников (плюс четыре запасных), а стоимость связи в том же 1999 году составляла не более двух долларов в минуту.

Спутники Iridium уже готовились свести с орбиты и сжечь в плотных слоях атмосферы, когда всю систему выкупило американское министерство обороны. По сей день Iridium остается единственной спутниковой системой связи, которая непрерывно обеспечивает телефонную связь по всему земному шару. Например, через нее с 2006 года обеспечивается постоянное подключение к Интернету полярной станции Амундсен-Скотт на Южном полюсе. Скорость соединения составляет 28,8 килобит в секунду, как на старом телефонном модеме.

Использование околоземного пространства

В первом приближении орбиты спутников делятся на низкие (до 2000 километров от Земли), средние (ниже геостационарной орбиты) и высокие. Пилотируемые полеты совершаются не выше 600 километров, поскольку космические корабли не должны входить в окружающие нашу планету радиационные пояса. Энергичные протоны внутреннего радиационного пояса создают опасность для жизни космонавтов. Максимальная интенсивность облучения достигается на высоте около 3000 километров, которой избегают все космические аппараты. Внешний электронный пояс не так опасен. Его максимум лежит где-то между зонами навигационных и геостационарных спутников. Еще выше обычно поднимаются спутники, работающие на сильно вытянутых эллиптических орбитах. Таковы, например, рентгеновская обсерватория «Чандра» (США), которая во избежание помех наблюдает вдали от радиационных поясов, и будущая российская обсерватория «Радиоастрон», данные которой тем точнее, чем больше расстояние от работающих с ней в паре земных радиотелескопов. Самые высокие околоземные орбиты, которые в равной мере можно считать околосолнечными, лежат на высоте 1,5 миллиона километров вблизи так называемых точек Лагранжа.

В прямой видимости из любой точки Земли всегда находится хоть один спутник низкоорбитальной системы связи Iridium. Но в помещения их сигналы почти не проникают. Так что дозвониться до обладателя спутниковой трубки можно не всегда

Вместе с солнцем

К полярным близок еще один важный класс орбит, называемых солнечносинхронными (ССО), которые всегда имеют постоянную ориентацию относительно Солнца. На первый взгляд кажется, что это противоречит законам небесной механики, согласно которым плоскость орбиты остается постоянной, а значит, в ходе движения Земли вокруг Солнца она должна поворачиваться к нему то одной, то другой стороной. Но если учесть, что Земля имеет приплюснутую форму, то оказывается, что плоскость орбиты испытывает прецессию, то есть немного поворачивается от витка к витку. Правильно подобрав высоту и наклонение, можно добиться того, чтобы поворот плоскости орбиты как раз соответствовал дуге, пройденной Землей вокруг Солнца. Например, для высоты орбиты 200 километров наклонение должно составлять чуть больше 96° градусов, а для 1000 километров – уже более 99° (цифры более 90° соответствуют движению по орбите против суточного вращения Земли).

Ценность ССО состоит в том, что, двигаясь по ней, спутник пролетает над земными объектами всегда в одно и то же время суток, что важно для проведения космической съемки. Кроме того, благодаря близости ССО к полярным орбитам с них можно следить за всей земной поверхностью, что важно для метеорологических, картографических и разведывательных спутников, которые собирательно называются спутниками дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Определенный выбор параметров ССО позволяет спутнику никогда не уходить в тень Земли, всегда оставаясь на солнце вблизи границы дня и ночи. Спутник при этом не испытывает перепадов температуры, а солнечные батареи непрерывно обеспечивают его энергией. Такие орбиты удобны для радарного картирования земной поверхности.

Гражданские спутники ДЗЗ, от которых требуется различать предметы размером порядка метра, обычно работают на высотах 500—600 километров. Для военных спутников-разведчиков с разрешением съемки в 10—30 сантиметров такие высоты слишком велики. Поэтому их орбиты часто выбирают так, чтобы перигей лежал над точкой съемки. Если «объект внимания» не один, разведчику приходится менять форму орбиты с помощью двигателя, иногда совершая «нырки» к верхним слоям атмосферы, снижаясь до высот около 150 километ ров. Необходимость «подбираться» как можно ближе к Земле имеет существенный недостаток – сопротивление атмосферы резко сокращает срок пребывания спутника в космосе. Чуть зазеваешься – и атмосфера утащит спутник в свою пучину, где он неизбежно сгорит. Из-за этого на борту низкоорбитальных «шпионов» приходится держать большие запасы топлива для коррекции орбиты и периодического подъема высоты. Например, из 18 тонн стартовой массы американского фоторазведчика KH-11 на топливо приходится примерно 40%. Таким образом, выбранная орбита может непосредственно влиять на конструкцию, а иногда и на внешний вид аппарата.

Особенно ярко эта зависимость проявилась в конструкции европейского научного аппарата GOCE, запущенного недавно с российского космодрома Плесецк. Он имеет необычную стреловидную форму, непохожую на угловатые контуры большинства современных спутников, и даже вызывает ассоциации со скоростным самолетом. Дело в том, что для спутника, изучающего гравитационное поле Земли, выбрана низкая ССО высотой 240—250 километров. Она оптимальна с точки зрения точности измерений, но чтобы противостоять тормозящему действию атмосферы, спутнику придали форму с минимальным поперечным сечением. Кроме того, в кормовой части аппарата установлены ионные электроракетные двигатели для коррекции траектории.

«Орбита Кларка»

Вероятно, первыми о возможности геостационарных спутников заговорили Константин Эдуардович Циолковский и Герман Поточник, теоретик космонавтики из Словении, более известный как Герман Ноордунг. Однако широкое распространение идея их использования для связи получила с подачи известного британского ученого и писателя-фантаста Артура Кларка. В 1945 году он опубликовал в журнале Wireless World научно-популярную статью с описанием спутников связи на геостационарной орбите (ГСО), которую теперь нередко называют «Орбитой Кларка».

Глобальный взгляд

Но не всем спутникам ДЗЗ требуется высокое разрешение. Что проку от возможности обнаружить объект размером 30 сантиметров, если задача аппарата – отслеживать региональные или глобальные перемещения воздушных масс и тепловые режимы крупных регионов. Для ее осуществления гораздо важнее широта охвата. При глобальном метеорологическом мониторинге спутники обычно размещают на ГСО или высокой ССО, а при региональном – на орбите сравнительно небольшой высоты (500—1000 километров) с наклонением, позволяющим регулярно проводить съемку выбранного района. К примеру, перспективный российский спутник

В околоземном пространстве движется около 10 тысяч спутников и не меньшее число их фрагментов. В основном они сконцентрированы на малых высотах и вблизи гео стационарной орбиты, «парковочные места» на которой уже приходится тщательно распределять. Фото: CHEEJU.FILES.WORDPRESS.COM

«Метеор-М» должен проводить мониторинг гидрометеорологической ситуации в глобальном масштабе с ССО высотой 830 километров. А для аппарата «Электро-Л» была выбрана ГСО, поскольку его основным назначением будет съемка всего диска Земли в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, ГСО в данном случае оптимальна для получения информации о глобальных атмосферных процессах, протекающих в приэкваториальной зоне.

Именно потому, что с ГСО можно обозревать значительную часть земной поверхности, ее «заселяют» не только аппараты связи и метеоспутники, но и системы предупреждения о ракетном нападении. Их основная задача – обнаруживать пуски баллистических ракет, для чего в состав аппаратуры включается инфракрасный телескоп, способный засечь факел работающего двигателя. Недостатки ГСО в данном случае роли не играют – ведь спутнику не надо передавать информацию на Северный или Южный полюс, зато треть земной поверхности как на ладони.

Весьма непростым оказался выбор параметров орбиты для спутников глобальных навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Хотя сама идея (по задержке сигнала измерять расстояние до спутников с хорошо известными координатами) была очевидна, ее реализация затянулась на десятилетия. В СССР исследования в этом направлении начались еще в 1958 году. Через пять лет стартовала работа над первой спутниковой навигационной системой «Цикада», которую сдали в эксплуатацию только через 16 лет. Четыре ее навигационных спутника работали на низких круговых орбитах высотой 1000 километров с наклонением 83°. Плоскости их орбит были равномерно распределены вдоль экватора. Примерно раз в полтора-два часа потребитель мог войти в радиоконтакт с одним из спутников «Цикада» и после 5—6 минут связи определить свои широту и долготу. Разумеется, военных заказчиков спутниковой навигации такой режим работы не устраивал. Им требовалось в произвольный момент и в любой точке Земли определять три пространственные координаты, вектор скорости и точное время. Для этого необходимо одновременно принимать сигналы не менее четырех спутников. На низких орбитах для этого потребовалось бы разместить сотни космических аппаратов, что было бы не только безумно дорого, но и попросту неосуществимо. Дело в том, что срок эксплуатации советских спутников не превышал одного-двух лет (а чаще – нескольких месяцев), и получилось бы, что вся ракетно-космическая промышленность работала бы исключительно на изготовление и запуск навигационных спутников. Вдобавок низкоорбитальные спутники испытывают значительные возмущения из-за влияния земной атмосферы, что сказывается на точности определяемых по ним координат.


    Ваша оценка произведения:

Популярные книги за неделю