Интеркосмос-17 (Numyjtkvbkv-17)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Интеркосмос-17
«Эллипс», АУОС-З-Р-Э-ИК
Производитель КБ «Южное»
Задачи Исследование солнечных и галактических космических лучей.
Спутник Земли
Стартовая площадка Союз Советских Социалистических Республик Плесецк
Ракета-носитель Космос-3М
Запуск 24 сентября 1977 года
Сход с орбиты 8 ноября 1979 года
COSPAR ID 1977-096A
SCN 10376
Технические характеристики
Платформа АУОС-З
Масса 950 кг
Размеры Герметичный корпус: Ø100 см х 260 см.
В рабочем положении: Ø400 см (по панелям солнечной батареи) х 2300 см (с выдвинутым гравитационным стабилизатором)
Мощность 160—230 Вт на полезную нагрузку
Источники питания солнечные батареи
Ориентация Гравитационная на Землю, гироскопическая по вектору скорости
Элементы орбиты
Тип орбиты НОО
Наклонение 83°
Период обращения 94,4 мин
Апоцентр 519 км
Перицентр 468 км
Внешние изображения
АУОС-З-Р-Э-ИК («Интеркосмос-17»). КБ «Южное». Архивировано из оригинала 25 февраля 2022 года.

«Интеркосмос-17» (заводское обозначение АУОС-З-Р-Э-ИК) — советский научно-исследовательский спутник, запущенный по международной программе научных исследований «Интеркосмос» для изучения космических лучей солнечного и галактического происхождения. «Интеркосмос-17» создан в КБ «Южное» на платформе АУОС-З и построен на Южном машиностроительном заводе. Научная аппаратура спутника создана международной кооперацией стран-участниц программы.

Конструкция[править | править код]

«Интекосмос-17» был третьим аппаратом, построенным на платформе АУОС-З, разработанной в днепропетровском КБ «Южное» и предназначенной для создания научно-исследовательских спутников. Базовая конструкция платформы представляла собой герметичный цилиндрический корпус, в котором размещались аккумуляторные батареи и служебные системы. В корпусе поддерживался постоянный тепловой режим. Единая телеметрическая система, созданная кооперацией стран-участниц программы «Интеркосмос», обеспечивала как управление аппаратом, так приём команд и передачу информации от научных приборов на наземные станции, расположенные в различных странах, участвующих в проводимых на спутнике экспериментах. Научная аппаратура размещалась в отсеке на верхней крышке корпуса. Внутри корпуса поддерживался постоянный тепловой режим. Снаружи на корпусе были установлены восемь неориентированных панелей солнечных батарей общей площадью 12,5 м², приборы и датчики бортовых систем и антенны радиотехнического комплекса. Датчики и антенны научной аппаратуры устанавливались на раскрывающихся в полёте штангах. Аппарат имел постоянную ориентацию продольной оси на Землю, для поддержания положения аппарата относительно местной вертикали выдвигалась штанга гравитационного стабилизатора. Ориентация и стабилизация по курсу обеспечивалась двухскоростным маховиком с электромагнитной разгрузкой[1]. Цифровое запоминающее устройство на магнитной ленте позволяло сохранять данные в течение 24 часов. Системы спутника обеспечивали управление полётом и проведение научных экспериментов вне зоны радиовидимости наземных пунктов приёма и управления с последующим сбросом результатом во время сеансов связи[2].

Полезная нагрузка[править | править код]

Полная масса спутника «Интеркосмос-17» — 1020 кг, из них полезная нагрузка — 98 кг. В составе аппаратуры «Интеркосмоса-17» были установлены следующие научные инструменты, созданные в различных странах-участниках программы[3]:

  • спектрометр для измерения потока и спектра электронов высоких энергий (СРР, СССР):
  • измеритель температуры ионосферных электронов (СССР, ЧССР);
  • детектор и электростатический анализатор для регистрации протонов и электронов малых энергий (ЧССР, СССР);
  • дифференциальный спектрометр для исследования энергетического спектра электронов и протонов солнечного ветра в широком диапазоне энергий (СССР);
  • детектор нейтронов альбедо[комм. 1] (СССР, ЧССР);
  • спектрометр для изучения ядерного состава энергичных частиц солнечного ветра (СССР);
  • телескоп для измерения изотопного состава солнечных космических лучей и ядер (ЧССР, СССР),
  • дозиметры для измерения доз поглощенного ионизирующего излучения (СССР);
  • анализатор спектров заряженных частиц, проникающих через тканеэквивалентные материалы (СССР),
  • детектор для регистрации микрометеороидов (ВНР, СССР, ЧССР);
  • отражатель лазерного локатора для экспериментов по точному определению положения спутника на орбите (ЧССР);
  • коммутационный блок, осуществляющий подключение научных приборов и управление ими (СССР);
  • стабилизатор напряжения питания научной аппаратуры (ВНР, СССР).

Данные научной аппаратуры собирались и передавались на наземные пункты единой телеметрической системой, входящей в состав платформы спутника[2].

Программа полёта[править | править код]

Спутник «Интеркосмос-17» был запущен 24 сентября 1977 года с космодрома Плесецк и был выведен ракетой-носителем «Космос-3М» на орбиту c апогеем 519 км, перигеем 468 км, наклонением 83° и периодом обращения 94,4 минуты. Идентификатор полёта по международному каталогу COSPAR — 1977-096A[6]. При гарантийном сроке 6 месяцев[1] «Интеркосмос-17» проработал на орбите до 16 января 1979 года[3]. Аппарат прекратил своё существование 8 ноября 1979 года[7]

На «Интеркосмосе-17» осуществлялась программа комплексного изучения заряженных частиц в околоземном пространстве, начатая на спутниках «Интеркосмос-3», «Интеркосмос-5» и «Интеркосмос-13». В ходе проводимых исследований был поставлен эксперимент по регистрации электронов методом переходного излучения[комм. 2][9]. В целях изучения условий пребывания человека в космосе и разработки мер противорадиационной защиты космонавтов проводились измерения доз полученной радиации и спектров заряженных частиц, проникающих через тканевые материалы. Установленный на борту космического аппарата прибор для регистрации микрометеоритов, в отличие от ранее проводимых аналогичных экспериментов, позволял не только измерять плотность и энергию частиц в окружающем пространстве, но и определять их скорости, а следовательно и массу. Также с помощью установленного на спутнике лазерного отражателя проводилось определение его положения с точностью до 1 метра[10].

В результате проведенных на «Интеркосмосе-17» исследований были получены данные о нейтронах альбедо[комм. 1], играющих важную роль в образовании радиационных поясов Земли. Были проведены измерения спектров и распределений энергичных заряженных частиц солнечного и магнитосферного происхождения в период высокой солнечной активности, изучены механизмы высыпания частиц различных энергий из радиационных поясов в ионосферу. Собран материал по энергиям и массам микрометеоритов в околоземном пространстве, изучены вариации орбиты космического аппарата во время полёта[3].

Примечания[править | править код]

Комментарии[править | править код]

  1. 1 2 Нейтроны альбедо, движущиеся в направлении от Земли, образуются при взаимодействии космических лучей с атмосферой. Будучи в свободном состоянии нестабильными, распадаются с образованием протонов высоких энергий, пополняющих радиационные пояса[4][5].
  2. Переходное излучение - тип электромагнитного излучения, возникающий при пересечении заряженной частицей границы сред с разными значениями диэлектрической проницаемости[8].

Источники[править | править код]

  1. 1 2 Ракеты и КА КБ «Южное», 2001, Автоматические универсальные орбитальные станции, с. 157—176.
  2. 1 2 А.В. Дегтярёв, 2009, Часть II. Глава 3. «Космическая жатва» (1972-1990).
  3. 1 2 3 Космический аппарат Интеркосмос 17. Секция «Солнечная система» совета РАН по космосу. Дата обращения: 8 июня 2021. Архивировано 5 августа 2020 года.
  4. А.М. Гальпер. Радиационный пояс Земли. Природа частиц радиационного пояса. Солнечно-земная физика. НИИЯФ МГУ. Дата обращения: 9 июня 2021. Архивировано 11 апреля 2019 года.
  5. М.И. Панасюк. Радиоактивный космос // Троицкий вариант : газета. — 2013. — Апрель (№ 126). — С. 6. Архивировано 26 июля 2021 года.
  6. Launch/Orbital information for Intercosmos 17 (англ.). NASA Space Science Data Coordinated Archive. Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано 8 июня 2021 года.
  7. INTERCOSMOS 17 (англ.). n2yo.com. по данным Космического каталога. Дата обращения: 8 июня 2021. Архивировано 22 апреля 2021 года.
  8. С.П. Денисов. Переходное излучение // Соросовский образовательный журнал. — 1997. — № 3.
  9. Ю.И.Логачев. Спутники Земли «Космос»//40 лет космической эры в НИИЯФ МГУ. Солнечно-земная Физика. НИИЯФ МГУ. Дата обращения: 7 июня 2021. Архивировано 9 мая 2020 года.
  10. Ежегодник БСЭ, 1978, Космические исследования, выполненные в Советском Союзе в 1977 г., с. 488—490.

Литература[править | править код]

  • Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Выпуск 22. — М.: Советская энциклопедия, 1978.
  • Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» / Под общей ред. С. Н. Конюхова. — Днепропетровск: ООО «КолорГраф», 2001. — 240 с. — 1100 экз. — ISBN 966-7482-00-6.
  • А.В. Дегтярёв. Призваны временем. От противостояния к международному сотрудничеству. — Днепропетровск: Арт-Пресс, 2009. — ISBN 978-966-348-180-7. (История КБ «Южное»)

Ссылки[править | править код]