Войти

Манипуляторы на орбите

2159
0
+1

Использование МКС в беспилотном режиме в качестве роботизированной платформы

Рано или поздно осваивать ресурсы Луны и Марса придется, и первопроходцами этой экспансии станут роботы. Чтобы успешно реализовать в перспективе такие дорогостоящие проекты, необходимо уже сейчас начать масштабную отработку на околоземных орбитах технологий применения робототехнических систем. Речь идет о системах, позволяющих осуществлять дистанционную сборку и обслуживание космических объектов, солнечных и ядерных энергодвигательных установок, крупногабаритных оптических и радиотехнических комплексов, обеспечивающих прием, обработку и передачу больших потоков информации, поступающих с космических аппаратов на Землю и обратно.


Концентрация усилий на задачах ближнего космоса потребует более бережного отношения к тем объектам, которые уже выведены в космическое пространство. Международная космическая станция (МКС) к моменту выработки своего ресурса в 2020 году достигнет массы в 400–500 тонн при стоимости программы более 100 млрд. долл. После завершения пилотируемой эксплуатации МКС возможны два сценария окончания программы. Один из них связан с затоплением станции, а другой позволит продлить ее эксплуатацию в беспилотном режиме с помощью дистанционно управляемых робототехнических систем, не требующих герметичности станции. Для сохранения МКС в качестве полигона для отработки перспективных технологий необходимо принять ряд организационно-технических мер по существенному продлению срока эксплуатации станции в беспилотном режиме.


Адекватным ответом на существующие вызовы в космической политике может быть размещение информационно-управляющих систем на обслуживаемых роботами крупногабаритных космических платформах типа МКС. В состав космических платформ должны входить средства высокоточного координатно-временного обеспечения объектов на Земле и в околоземном пространстве, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Одна из главных задач ДЗЗ – оперативный всепогодный мониторинг поверхности Земли и околоземного пространства. Он должен обеспечивать наземные службы информацией о природных и техногенных чрезвычайных ситуациях (ЧС) и анализом полученной информации с целью прогнозирования ЧС и поддержки принятия решений по их ликвидации.


Возникает потребность перехода от космических группировок специализированных объектов к наземно-космической системе мониторинга и анализа оперативной ситуации, построенной по сетевому принципу. Таким образом, предлагается создание единой распределенной информационно-управляющей суперсистемы, элементы которой дополняют и усиливают друг друга.


При этом Россия может сохранить и упрочить лидирующие позиции в области космического транспорта, ядерной и солнечной энергетики, робототехнических систем сборки и обслуживания крупногабаритных космических объектов, радиотехнических и оптико-электронных систем наблюдения.


На первый план выходят задачи создания крупногабаритных многофункциональных космических платформ, имеющих тройное назначение: оборонное, социально-экономическое и научно-техническое. Часть таких платформ может быть размещена на геостационарной орбите. Обозревая треть поверхности планеты, многоцелевая платформа будет способна заменить многие десятки современных спутников связи и наблюдения Земли, обеспечивая оперативный глобальный мониторинг и связь, включая мобильную связь и Интернет.


На геостационарной орбите платформа должна быть оснащена мощной энергоустановкой, оптико-электронными системами наблюдения, большими антеннами в виде рефлекторов и фазированных антенных решеток, способных принимать информацию от малогабаритных земных абонентов или приборов. Крупногабаритные платформы должны быть оснащены высокоскоростными средствами приема, обработки и передачи громадных объемов информации как от наземных, так и от спутниковых систем.


Важным этапом отработки перечисленных технологий является проведение космических экспериментов на МКС с непосредственным участием космонавтов. По окончании пилотируемой эксплуатации МКС продолжение работ возможно при дистанционном доступе к оборудованию и робототехническим системам станции. Кроме того, МКС может служить в качестве полигона для испытаний электрореактивных двигателей, а также энергодвигательных установок большой мощности. При этом одними из главных потребителей энергоустановок большой мощности на крупногабаритных космических объектах, могут стать радиотехнические средства ДЗЗ и связи.


Роботизация процесса позволяет собирать и обслуживать антенны больших размеров (более 30 м) и тем самым значительно уменьшить приемно-передающие устройства наземных потребителей. Роботизированная сборка в космосе антенных систем позволит избавиться от трудоемкой отработки процессов раскрытия трансформируемых конструкций в наземных условиях, которая при размерах антенн, превышающих 30 м, становится практически нереализуемой.


В то же время дистанционно управляемые робототехнические системы смогут обеспечить измерение характеристик антенных систем, а также их обслуживание и ремонт при длительной эксплуатации. На первых этапах отработка технологий роботизированной сборки и обслуживания крупногабаритных платформ может быть осуществлена на МКС, а на последующих этапах на отечественном постоянно действующем сборочно-эксплуатационном комплексе.


В заключение следует отметить, что продление эксплуатации МКС в беспилотном режиме позволит отрабатывать целый комплекс стратегически важных направлений космической деятельности, необходимых для устойчивого развития страны и обеспечения ее безопасности в XXI веке. Вместе с тем создание и обслуживание в околоземном космосе глобальных информационных и энергетических, транспортных и производственных систем невозможно без современных дистанционно управляемых роботов космического назначения. Поэтому для полноценного развития отечественной космонавтики считаю необходимым в ближайшее время принять целевую программу по созданию робототехнических средств сборки и обслуживания космических объектов.



Валерий Павлович Богомолов - кандидат технических наук, заместитель начальника лаборатории ЦНИИ машиностроения

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.06 13:08
  • 16071
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.06 11:57
  • 128
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.06 09:15
  • 15
Модернизированный Ка-52М получит новый радар с АФАР
  • 12.06 08:10
  • 1
Делегация РФ: главными спонсорами убийства россиян стали члены "коалиции дронов"
  • 12.06 02:14
  • 0
Комментарий к "Появились кадры новой модификации истребителя с наибольшей в мире дальностью полета: каковы улучшения Су-34? (Military Watch Magazine, США)"
  • 12.06 00:46
  • 0
Комментарий к "Перечислено вооружение «телохранителя» российских Су-34"
  • 11.06 18:57
  • 2
Про 64 часа новых полетов МС-21-310 и про загруженность авиазаводов в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре
  • 11.06 13:56
  • 33
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 11.06 12:17
  • 1
В ходе конфликта России и Украины беспилотники вторгаются в соседние страны (The New York Times, США)
  • 11.06 10:46
  • 1
Украина автоматизировала перехват российских «Гераней»
  • 11.06 09:09
  • 1
Единый евроистребитель развалился до взлета
  • 11.06 06:36
  • 0
Комментарий к "Новые истребители Су-30СМ2 ВМФ России возглавили учения Балтийского флота по имитации атак на цели НАТО (Military Watch Magazine, США)"
  • 11.06 05:29
  • 0
Комментарии к "ОСК представила на МВМС "ФЛОТ-2026" проект НАПЛ "Амур 1650" с ВПУ и ВНЭУ" и "В России представили подлодку «Амур-1650»"
  • 11.06 00:32
  • 0
Комментарий к "«Ростех» рассказал об универсальности «Панциря-МЕ»"
  • 10.06 13:37
  • 2
«Ударная» турбина: как одна деталь перекрыла газовый вентиль Западу