Интеркосмос-10

Интеркосмос-10
«ДС-У2-ИК-3»
Заказчик Союз Советских Социалистических Республик ИКИ РАН
Производитель Союз Советских Социалистических Республик ОКБ-586
Оператор Союз Советских Социалистических Республик Министерство обороны СССР
Задачи проведение научного эксперимента по исследованию электромагнитных связей магнитосферы и ионосферы Земли.[1]
Спутник ИСЗ
Стартовая площадка Союз Советских Социалистических Республик Плесецк, площадка №132/2
Ракета-носитель «Космос 11К65М»
Запуск 30 октября 1973 года 19:00:00 UTC
Сход с орбиты 1 июля 1977 года
COSPAR ID 1973-082A
SCN 06911
Технические характеристики
Платформа «ДС-У2»
Масса 329 кг
Размеры 2,4 м[2]
Диаметр 2,3
Источники питания Солнечная батарея
Срок активного существования 60
Элементы орбиты
Тип орбиты НОО
Эксцентриситет 0,08354
Наклонение 74°
Период обращения 102 минут
Апоцентр 1 477 км
Перицентр 265 км
Целевая аппаратура
«ЗЛ» зонд Ленгмюра
«Аврора» комплекс целевой аппаратуры
«ТС-1С» широкополосная телеметрическая система[1]
«МСС» магнитометр со следящей системой
«94К» система определения ориентации относительно направления на Солнце
nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/…
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе
Внешние изображения
Фотографии «Интеркосмос-10»
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
Подготовка ИСЗ «Интеркосмос-10» к запуску
Подготовка ИСЗ «Интеркосмос-10» к запуску
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
«Интеркосмос-10» перед стыковкой с РН
Подготовка ИСЗ «Интеркосмос-10» к запуску
Подготовка ИСЗ «Интеркосмос-10» к запуску

Интерко́смос-10 (IC-10, «ДС-У2-ИК» № 3) — советский научно-исследовательский спутник серии космических аппаратов «Интеркосмос» типа «ДС-У2», разработанный в ОКБ-586 (ныне КБ «Южное») и предназначенный для исследования электромагнитных связей магнитосферы и ионосферы Земли[1]

История создания

См. также: Интеркосмос (космические аппараты)

В декабре 1959 года создается Межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при Академии Наук СССР во главе с академиком М. В. Келдышем, на который возлагается разработка тематических планов по созданию космических аппаратов, выдача основных тематических заданий, научно-техническая координация работ по исследованию и освоению верхних слоев атмосферы и космического пространства, подготовка вопросов организации международного сотрудничества в космических исследованиях.[3]

Членом Президиума Межведомственного научно-технического совета по космическим исследованиям утверждается М. К. Янгель. В области прикладных задач проведения подобных работ было поручено НИИ-4 Министерства обороны СССР.[3]

В 1963 году было принято решение о создании унифицированной спутниковой платформы ДС-У, на базе которой будут строится аппараты для выполнения научных и прикладных исследований. Было разработано три модификации платформы[4]

  • ДС-У1 — неориентированный в пространстве космический аппарат с химическими источниками энергии;
  • ДС-У2 — неориентированный в пространстве космический аппарат с солнечными батареями, в качестве источника энергии;
  • ДС-У3 — ориентированный на Солнце космический аппарат с солнечными батареями, в качестве источника энергии.

На базе модификаций платформы ДС-У строились исследовательские спутники различного типа и комплектаций, в том числе по программе «Интеркосмос».

Конструкция

Платформа

«Интеркосмос-10» был третьим аппаратом, построенным на платформе ДС-У2 по программе «Интеркосмос» и получил заводское обозначение ДС-У2-ИК-3. В состав платформы входили унифицированный для всех спутников герметичный серии корпус длиной 1.4 и диаметром 0.8 метра, состоящий из центральной цилиндрической части и двух полусферических днищ, разделенный на три отсека. В центральном отсеке находилось одинаковое для всех аппаратов серии обеспечивающее оборудовние, в заднем днище — отсек систем энергопитания, переднее днище предназначлось для установки полезной нагрузки[5], на «Интеркосмосе-10» это была аппаратура для проведения научных экспериментов, созданная в ГДР, СССР и ЧССР[6].

Система энергоснабжения

Источником энергии для спутника служили установленные на корпусе и на четырёх раскрывающихся панелях солнечные батареи общей площадью 5м² и буферные серебряно-цинковые акуумуляторы. Среднесуточная мощность, выделяемая всем системам спутникам — 26 Ватт, на научную аппаратуру — 10 Ватт[5].

Бортовой аппаратный комплекс

Бортовой аппаратный комплекс обеспечивал командно-информационное, энергетическое, климатическое и сервисного обеспечение работы целевой аппаратуры и контроль орбиты космического аппарата.

В состав радиотехнического комплекса спутника входили[5]:

  • «БРКЛ-Б» — аппаратура командной радиолинии связи, представляет собой узкополосный приемник-дешифратор переданных с Земли сигналов для преобразования их в команды немедленного исполнения;
  • «Краб» — аппаратура радиоконтроля орбиты и телесигнализации представляет собой передатчик высокостабильного двухчастотного когерентного сигнала излучения, который используется наземной станцией для определения орбитальной скорости космического аппарата, а также для передачи информации с датчиков телеметрии;
  • «Трал-П2» — аппаратура телеконтроля с запоминающим устройством «ЗУ-2С».

Полезная нагрузка

Научный аппаратный комплекс космического аппарата «Интеркосмос-10» включал в себя[6]:

  • приёмник электромагнитных волн сверхнизкой частоты для измерений спектров ОНЧ излучений (ЧССР, СССР);
  • зонд Ленгмюра для измерения параметров магнитосферной плазмы (СССР, ГДР);
  • магнитометр для измерений магнитных возмущений в высоких широтах (СССР),
  • спектрометр электронов и протонов для измерения потоков заряженных частиц (СССР),
  • электрометр для измерений медленно меняющихся электрических полей (СССР),

Также в состав полезной нагрузки входили следующие системы:

  • «Аврора» — комплекс управления целевой аппаратурой;
  • «ТС-1С» — широкополосная телеметрическая система;
  • «94К» — система определения ориентации относительно направления на Солнце;

Программа полёта КА «Интеркосмос-10»

Запуск

Космический аппарат «Интеркосмос-10» был запущен 10 октября 1973 года ракета-носителем «Космос 11К65М» со 2-й пусковой установки стартовой площадки № 132 космодрома Плесецк.[7]. Спутник проработал на орбите до 1 июля 1977 года.

Цели запуска

Научные приборы, разработанные в ГДР, СССР, ЧССР, предназначались для исследования геофизических процессов, происходящих в высокоширотных областях, в частности, вызывающих значительные высотные продольные токовые струи, являющиеся одной из причин геомагнитных возмущений.[8]

История экспериментов

Первые эксперименты с определением локальной концентрации и температуры электронов с помощью цилиндрических зондов Ленгмюра были проведены в СССР на спутниках «Интеркосмос-2» (дата выведения на орбиту 25 декабря 1965 года) и «Интеркосмос-4» (запущен 14 октября 1970 года), имевших наклонение орбиты 48°. [9]

После запуска спутника «Космос-378» 17 ноября 1970 года с наклонением орбиты 74° наблюдались искажения классической формы зондовой характеристики (зависимость величины тока, собираемого зондом, от напряжения, подаваемого на зонд). Эти искажения проявлялись в форме уменьшения величины токов, собираемых зондом, при увеличении напряжения на зонде (отрицательные характеристики) в области потенциала на зонде немного выше потенциала плазмы. При дальнейшем увеличении напряжения на зонде форма характеристики в зависимости от величины достижимого увеличения обычно возвращалась к положительной.[9]

После сделанного предположения о возможном воздействии магнитного поля Земли на величину собираемых зондом токов было решено уменьшить диаметр применяемого цилиндрического зонда с 6 до 1 мм с целью увеличения отношения ларморовского радиуса электронов к радиусу зонда. После запуска спутника «Интеркосмос-10» с наклонение орбиты 74°, на котором был установлен такой зонд, отрицательные характеристики наблюдались реже. Только после запуска спутника «Интеркосмос-Болгария-1300» 7 августа 1981 года с наклонением орбиты 81,2°, имевшего ориентацию по трем осям с точностью ±1°, представилась возможность перейти от предположений к количественным оценкам. На этом спутнике для определенности ориентации продольная ось цилиндрического зонда всегда была направлена вертикально вниз на Землю и в области магнитных полюсов ориентирована примерно вдоль вектора магнитного поля Земли.[9]

Результаты эксперимента

Комплекс научной аппаратуры давал одновременную информацию о величинах параметров ионосферы, магнитного и электрического полей, об электромагнитных низкочастотных излучениях и потоках заряженных частиц. Эксперименты на космическом аппарате «Интеркосмос-10» сопровождались наземными наблюдениями за ионосферой, а также измерениями, проводимыми с помощью советских геофизических ракет, запуски которых осуществлялись по согласованной программе в момент пролёта аппарата над соответствующими наземными станциями ракетного зондирования. Данное наблюдение позволило в нужный интервал времени получать сведения о наиболее токопроводящих областях ионосферы, лежащих на высотах от 100 км до 150 км. Также в ходе экспериментов были получены данные о флуктуациях электрического поля, спектра низкочастотного излучения, а также о температуре и концентрации электронов в ионосферной плазме.[8]

См. также

Примечания

  1. 1 2 3 Конюхов, 2001, с. 146.
  2. Конюхов, 2001, с. 139.
  3. 1 2 Конюхов, 2001, с. 109.
  4. Конюхов, 2001, с. 121—126.
  5. 1 2 3 Конюхов, 2001, Малые унифицированные аппараты, с. 121—126.
  6. 1 2 Космический аппарат Интеркосмос 10  (рус.). Секция «Солнечная система» совета РАН по космосу. Дата обращения: 26 июля 2021. Архивировано 12 августа 2020 года.
  7. NSSDC Master Catalog Search.
  8. 1 2 Конюхов, 2001, с. 147.
  9. 1 2 3 Солнечно-земная физика, 2008, с. 261.

Литература

  • Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» (рус.) / Под общ. ред. С. Н. Конюхова. — Днепропетровск: ООО «Колограф», ООО РА «Тандем-У», 2001. — Т. 1. — 240 с. — 1100 экз. — ISBN 966-7482-00-6.
  • В. Агапов. К запуску первого ИСЗ серии «ДС» // «Новости космонавтики» : журнал. — М.: Видеокосмос, 1997. — Т. 7, вып. 10—23 марта, № 6/147. Архивировано 2 февраля 2014 года.
  • Зайцев А. Электронный бюллетень новостей по солнечно-земной физике // ИЗМИРАН : сайт. — 2005. — Вып. 29 августа, № 11/61. — С. п.1 Памятные события: Спутник «Интеркосмос—3».
  • Губский В. Ф. Влияние магнитного поля на измерение концентрации и температуры электронов цилиндрическими зондами в ионосфере Земли // Солнечно-земная физика : журнал. — 2008. — Т. 2, № 12. — С. 261—263. — ISSN 0135-3748.

Ссылки

  • Космические пуски и события в СССР и России  (неопр.). Космос.info. Дата обращения: 3 мая 2013.
  • Космический аппарат Интеркосмос 3  (неопр.). Российская академия наук. Совет по Космосу. Секция «Солнечная Система» Космос.info. Дата обращения: 3 мая 2013. Архивировано 16 мая 2013 года.
  • NSSDC Master Catalog Search (англ.). NSSDC Master Catalog Search. Дата обращения: 3 мая 2013. Архивировано 16 мая 2013 года.
  • Эксперимент "Магион" (англ.). NSSDC Master Catalog Search. Дата обращения: 3 мая 2013.
Перейти к шаблону «ДС (КА)»
ДС-1
ДС-2
ДС-А1
ДС-К
ДС-МГ
ДС-МТ
ДС-МО
ДС-П1
ДС-П1-И
  • Космос-106
  • Космос-148
  • Космос-204
  • Космос-242
  • Космос-275
  • Космос-308
  • #6
  • Космос-327
  • Космос-362
  • Космос-391
  • Космос-440
  • Космос-497
  • Космос-615
  • Космос-662
  • Космос-750
  • Космос-801
  • Космос-849
  • Космос-901
  • Космос-919
ДС-П1-М (Тюльпан)
  • Космос-394
  • Космос-400
  • Космос-459
  • Космос-521
  • Космос-803
  • Космос-839
  • Космос-880
  • Космос-909
  • Космос-959
  • Космос-967
  • Космос-1171
  • Космос-1241
  • Космос-1375
ДС-П1-Ю
  • Космос-36
  • ДС-П1-Ю-2
  • Космос-76
  • Космос-101
  • Космос-116
  • Космос-123
  • Космос-152
  • Космос-165
  • Космос-173
  • Космос-176
  • Космос-191
  • Космос-211
  • Космос-221
  • Космос-222
  • Космос-233
  • Космос-245
  • Космос-257
  • Космос-265
  • Космос-268
  • Космос-277
  • Космос-283
  • Космос-285
  • ДС-П1-Ю-23
  • Космос-295
  • Космос-303
  • Космос-307
  • Космос-311
  • Космос-314
  • Космос-319
  • Космос-324
  • Космос-334
  • ДС-П1-Ю-36
  • Космос-347
  • Космос-351
  • Космос-357
  • Космос-369
  • Космос-380
  • Космос-388
  • Космос-393
  • ДС-П1-Ю-39
  • Космос-408
  • Космос-421
  • Космос-423
  • ДС-П1-Ю-33
  • Космос-435
  • Космос-453
  • Космос-455
  • Космос-458
  • Космос-467
  • Космос-472
  • Космос-481
  • Космос-485
  • Космос-487
  • ДС-П1-Ю-51
  • Космос-498
  • Космос-501
  • Космос-523
  • Космос-524
  • Космос-526
  • Космос-545
  • Космос-553
  • Космос-558
  • Космос-562
  • Космос-580
  • Космос-601
  • Космос-608
  • Космос-611
  • Космос-633
  • Космос-634
  • #68
  • Космос-668
  • Космос-686
  • Космос-695
  • Космос-703
  • Космос-705
  • Космос-725
  • Космос-745
  • Космос-818
  • Космос-850
ДС-У1
ДС-У2
ДС-У3
Перейти к шаблону «Интеркосмос»
Программа Интеркосмос
Спутники
Пилотируемые полёты
  • Геофизические ракеты серии «Вертикаль»
Перейти к шаблону «Космические запуски в 1973»
  • Луна-21 (Луноход-2)
  • Космос-543
  • Космос-544
  • Космос-545
  • Космос-546
  • Космос-547
  • Молния-1-23
  • Космос-548
  • Прогноз-3
  • Космос-549
  • Космос-550
  • Космос-551
  • OPS 6063
  • OPS 8410
  • Метеор-1-14
  • Космос-552
  • Салют-2
  • Молния-2-5
  • Пионер-11
  • Космос-553
  • Космос-554
  • Интеркосмос-9
  • Anik A2
  • УС-А
  • Космос-555
  • Космос-556
  • Космос-557
  • Скайлэб
  • OPS 2093
  • Космос-558
  • Космос-559
  • D-5B, D-5A
  • Космос-560
  • Циклон
  • Скайлэб-2
  • Космос-561
  • Метеор-1-15
  • Космос-562
  • Космос-563
  • Космос-564, Космос-565, Космос-566, Космос-567, Космос-568, Космос-569, Космос-570, Космос-571
  • Космос-572
  • RAE 2
  • DSP F4
  • Космос-573
  • Космос-574
  • Космос-575
  • Целина-О
  • OPS 4018
  • Космос-576
  • Зенит-4М
  • Молния-2-6
  • OPS 8261
  • ITOS E
  • Марс-4
  • Космос-577
  • Марс-5
  • Скайлэб-3
  • Космос-578
  • Марс-6
  • Марс-7
  • DMSP 7529
  • Космос-579
  • OPS 7724
  • Космос-580
  • INTELSAT IV F7
  • Космос-581
  • Космос-582
  • Молния-1-24
  • Космос-583
  • Космос-584
  • Космос-585
  • Космос-586
  • JSSW 1
  • Космос-587
  • Союз-12
  • OPS 6275
  • Космос-588, Космос-589, Космос-590, Космос-591, Космос-592, Космос-593, Космос-594, Космос-595
  • Космос-596
  • Космос-597
  • Космос-598
  • Космос-599
  • Космос-600
  • Космос-601
  • Молния-2-7
  • Космос-602
  • IMP 8
  • Космос-603
  • Космос-604
  • NNS O-20
  • Интеркосмос-10
  • Космос-605
  • Космос-606
  • Маринер-10
  • NOAA 3
  • Космос-607
  • OPS 6630, OPS 7705, OPS 6630 P/L 2
  • Молния-1-25
  • Скайлэб-4
  • Космос-608
  • Космос-609
  • Космос-610
  • Космос-611
  • Космос-612
  • Космос-613
  • Молния-1-26
  • Космос-614
  • Космос-615
  • DSCS II F-3, DSCS II F-4
  • AE-C
  • Космос-616
  • Союз-13
  • Космос-617, Космос-618, Космос-619, Космос-620, Космос-621, Космос-622, Космос-623, Космос-624
  • Космос-625
  • Молния-2-8
  • Ореол-2
  • Космос-626
  • Космос-627
  • Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — интерпунктом (·). Пилотируемые полёты выделены жирным начертанием. Неудачные запуски выделены наклонным начертанием.