Ученый рассказал о риске столкновений в космосе из-за спутников Starlink
![](/upload/iblock/9d3/2c0rh8ilmpjeglo4cmr9zvhwi1l5d8jl.jpg)
МОСКВА, 11 февраля - РИА Новости. Спутники Starlink, принадлежащие компании SpaceX под руководством Илона Маска, сталкиваются с необходимостью проводить все больше маневров для уклонения от возможных столкновений как друг с другом, так и с обломками космического мусора. Это явление становится все более актуальным на фоне расширения группировки спутников, что, по мнению специалистов, указывает на растущую вероятность инцидентов в космосе. Об этом сообщил РИА Новости Валерий Клюшников, доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского и главный ученый секретарь ЦНИИмаш.
"Согласно данным, предоставленным SpaceX, только в первой половине 2024 года спутники Starlink осуществили почти 50 000 маневров для предотвращения столкновений. Это число примерно в два раза превышает количество маневров, проведенных за предыдущие шесть месяцев", - отметил Клюшников. Он также добавил, что такая тенденция подчеркивает необходимость более тщательного контроля за космическим пространством и разработки новых технологий для управления спутниками.Увеличение числа маневров свидетельствует о том, что с каждым годом космическая обстановка становится все более сложной и насыщенной. Важно отметить, что не только Starlink, но и другие спутниковые группировки также вносят свой вклад в эту проблему. В связи с этим, необходимо разработать международные стандарты и соглашения по управлению космическим мусором и предотвращению столкновений. В противном случае, мы можем столкнуться с серьезными последствиями для будущих космических миссий и безопасности в космосе.В последние годы внимание ученых и специалистов в области космических технологий все больше сосредоточено на проблеме космического мусора. Он подчеркнул, что, согласно данным самой компании, благодаря применению определенных маневров можно существенно снизить вероятность столкновения спутников с обломками космического мусора до приемлемого уровня. Это позволит эффективно поддерживать работу спутниковой группировки и минимизировать риски для их функционирования.
Тем не менее, существует тревожная гипотеза о том, что увеличение числа как действующих, так и неактивных спутников, а также их обломков, может вызвать неконтролируемую цепную реакцию столкновений. Это явление, известное как эффект Кесслера, может привести к значительному увеличению объема космического мусора. Ученый отметил, что если эта ситуация не будет контролироваться, доступ к космическому пространству может оказаться под угрозой. В конечном итоге, любой новый запуск спутников рискует завершиться катастрофой из-за столкновения с уже существующими обломками, что может сделать космос недоступным для новых исследований и технологий.
Таким образом, важно не только разрабатывать новые технологии для маневрирования спутников, но и находить эффективные решения для утилизации существующего космического мусора. Это позволит сохранить космическое пространство безопасным для будущих миссий и исследований, а также предотвратить потенциальные катастрофы, которые могут возникнуть в результате увеличения количества обломков.
Согласно прогнозу Клюшникова, к 2030 году на орбитах высотой до двух тысяч километров появится около 60 тысяч космических аппаратов, преимущественно в составе многоспутниковых группировок. Это предположение наводит на мысль о возможном увеличении числа объектов в космосе и их взаимодействий.Как отмечает ученый, существует недавно предложенная классификация, согласно которой группировки спутников делятся на категории в зависимости от их численности. Так, группы до 50 аппаратов считаются малыми, от 50 до 100 - средними, а от 100 до тысячи спутников - большими. Однако интересно, что системы со спутниками от тысячи до 10 тысяч уже называют очень большими или даже мегаспутниковыми, а более 10 тысяч аппаратов - гиперспутниковыми. Это позволяет лучше понять разнообразие и масштабность будущих космических проектов.Таким образом, прогнозы относительно увеличения количества космических аппаратов на орбите до 2030 года и классификация группировок спутников позволяют нам лучше представить будущее развитие космической отрасли и потенциальные вызовы, с которыми придется столкнуться.Многоспутниковые группировки стали важным элементом современного спутникового связи и навигации. Одними из первых таких систем были американские проекты Iridium и Globalstar. Iridium, состоящая из 75 спутников, начала свое развертывание в период с 1997 по 2002 год, а Globalstar, с 48 спутниками на орбите, начала ограниченное использование в 1999 году. Эти системы заложили основы для дальнейшего развития спутниковых технологий.
На сегодняшний день группировка Starlink, разработанная компанией SpaceX, насчитывает более 6,9 тысячи активных спутников, и в ближайших планах ее расширение до 12 тысяч. Однако разработчики не останавливаются на достигнутом и стремятся увеличить количество спутников до 30 тысяч, что позволит значительно улучшить качество связи и доступность интернета по всему миру.
По информации, предоставленной главным ученым секретарем ЦНИИмаш, в разных странах активно разрабатываются более 20 различных многоспутниковых группировок. Это свидетельствует о растущем интересе к спутниковым технологиям и их применению в различных сферах, таких как связь, навигация, мониторинг окружающей среды и многое другое. В будущем мы можем ожидать появления новых инновационных систем, которые изменят наш подход к коммуникациям и обеспечению данных.
Современные спутниковые системы связи разворачиваются на низких орбитах, находящихся на высоте примерно от 500 до 1600 километров. Эти высоты были выбраны не случайно. Как пояснил эксперт, на высотах ниже 500 километров атмосфера оказывает слишком сильное тормозящее воздействие на спутники, что делает их работу неэффективной. В то же время, на высотах выше 1600 километров начинается негативное влияние радиационных поясов Земли, что также может привести к сбоям в работе оборудования.Кроме того, для обеспечения качественной связи интернет-спутникам необходима минимальная задержка сигнала. Эту задержку можно достичь исключительно на низких орбитах, где расстояние до Земли минимально. Интересно, что на таких малых высотах остаточная атмосфера также играет важную роль, помогая естественным образом очищать орбиту от космического мусора. Это особенно актуально в условиях растущего количества спутников и других объектов на орбите.Таким образом, выбор низких орбит для развертывания спутниковых систем связи обусловлен не только техническими требованиями, но и необходимостью поддержания чистоты космического пространства. В будущем можно ожидать, что технологии будут продолжать развиваться, и новые решения помогут улучшить эффективность работы спутников, обеспечивая более надежный и быстрый интернет для пользователей по всему миру.Источник и фото - ria.ru