Наконец-то прошёл первый за 1.5 года запуск тяжёлой ракеты Falcon Heavy с телекоммуникационным спутником ViaSat-3 F3. Сам аппарат пока вывели на парковочную орбиту и скоро вторая ступень начнёт импульс для вывода на ГСО. Но этот запуск занимателен рядом факторов.
Во-первых, была парная посадка боковых ускорителей Falcon Heavy на 2 разные площадки, то есть впервые не рядом на землю, как до этого — LZ-2 и новая LZ-40 в ~8 км друг от друга.
Во-вторых, в то время как обычное время обслуживания ускорителей Falcon 9 сейчас составляет 30-40 дней (иногда даже быстрее), один боковой ускоритель Falcon Heavy под номером B1072 ждал свой второй полёт аж 673 дня. Да, на этой ракете особо не заработаешь, учитывая что центральная ступень планово улетела в один конец на встречу с Посейдоном.
В-третьих, Falcon Heavy взял и обогнал Starship Super Heavy по числу попыток запуска, причём у этой ракеты все успешные. Да, не ожидалось, что дебют нового Старшипа затянется аж до запуска другой тяжёлой ракеты SpaceX. Но вот в ближайшие несколько неделей они снова должны сравняться, а вот когда Starship выйдет на почти идеальную статистику пусков — совершенно иной вопрос.
Стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года, вид из космоса - часть 2.
Мордовия Арена, Саранск Волгоград Арена, Волгоград Ростов Арена, Ростов-на-Дону Калининград Арена, Калининград Самара Арена, Самара Екатеринбург Арена, Екатеринбург
Компания Mbryonics получила почти 19 млн долларов от Европейского космического агентства (ЕКА) по программе HydRON (оптических и квантовых коммуникаций). Программа подразумевает тестирование межспутниковой лазерной связи и передачи данных в оптическом диапазоне между космическими аппаратами и наземными станциями. Почему лазер становится нормой в космосе?
Сразу скажем, что для космоса 19 млн долл. — сумма не очень большая, скорее, ЕКА стимулирует исследования в области, в которой отстаёт. Тесты лазерной связи проходят с 1990-х годов, но с 2020 года о её использовании заявили операторы многоспутниковых группировок США, Китая и России. В Европе же были только тесты в одиночных миссиях.
Планируется добиться скорости в 1 Тбит/с. Это больше, чем в тех же Starlink и Amazon LEO, но не стоит забывать, что для Mbryonics это единичный эксперимент, а у того же Starlink пусть и в 10 раз медленнее, но связываются 10 000 спутников. Так что не впечатляет.
Гораздо интереснее, что лазерная связь Mbryonics должна объединить спутники разных производителей на разных орбитах, а также обеспечить их связь с Землёй — фактически стать универсальным средством связи. В текущих многоспутниковых группировках она обычно используется для связи между спутниками. Хотя примеры связи «космический аппарат — Земля» были, тот же Orion в миссии «Артемида-2».
Потенциально лазерная связь имеет перед радиоволнами два преимущества. Максимально достижимая пропускная способность лазера на порядки выше, чем у радиоизлучения. Сейчас электроника стала достаточно компактной, чтобы реализовать это преимущество. Кроме того, оптический диапазон позволяет реализовать квантовое шифрование, которое делает доступными абсолютно защищённые линии связи на любых расстояниях. Законы квантовой физики гарантируют, что подключение к ней хакера будет замечено абонентами — важное свойство в современном мире, полном киберопасностей.
В результате применение лазерной связи вместо радио поднимет скорость передачи информации, поможет обеспечить защищённую связь — в целом логичное направление развития для ЕКА и ЕС в целом. Главное — реализовать, а то пока европейская система низкоорбитальной связи OneWeb не имеет лазерной межспутниковой связи и заметно проигрывает по характеристикам сети Starlink.