Космос-192
Плесецк, комплекс № 132
Космос-192 («Циклон») — первый советский навигационный спутник системы «Циклон». Был запущен 23 ноября 1967 года с космодрома «Плесецк», стартовый комплекс № 132, ракетой-носителем «Космос-3М 11К65М». Спутник предназначался для обеспечения навигационными данными и связью ВМФ СССР.
Содержание
Первоначальные орбитальные данные спутника
- Перигей — 760 км
- Апогей — 760 км
- Период обращения вокруг Земли — 99,9 минуты
- Угол наклона плоскости орбиты к плоскости экватора Земли — 74°
Аппаратура, установленная на спутнике
См. также
Ссылки
- А.Железняков. Энциклопедия «Космонавтика». Хроника освоения космоса. 1967 год.
- 40 лет со дня запуска спутника «Циклон», созданного в НПО ПМ
- Первая отечественная спутниковая радионавигационная система
INTELSAT II F-2 | OPS 1664 | OPS 9321 , OPS 9322 , OPS 9323 , OPS 9324 , OPS 9325 , OPS 9326 , OPS 9327 , OPS 9328 | Космос-138 | Космос-139 | ESSA 4 | OV3-5 | OPS 4399 | Лунар орбитер-3 | Космос-140 | OPS 6073 | Diademe D-1C | Космос-141 | Trailblazer Pellet | Космос-142 | Diademe D-1D | OPS 4750 | OPS-4204 | Космос-143 | Космос-144 | Космос-145 | SV-5D | OSO 3 | Космос-146 | Космос-147 | Космос-148 | Космос-149 | Космос-150 | INTELSAT II F-3 | Космос-151 | Космос-152 | OPS 4779 | Космос-153 | ATS 2 , Research Payload Module 481 | Космос-154 | Космос-155 | L-4S-3 | NNS O-12 | Сервейер-3 | SV-5D | ESSA 5 | Союз-1 | San Marco 2 | OPS 4243 | Космос-156 | Vela 4A , Vela 4B , ERS 18 , ERS 20 , ERS 27 | Лунар орбитер-4 | Ariel 3 | OPS 4696 | OPS 1967 | Космос-157 | Космос-158 | Космос-159 | Космос-160 | NNS O-13 | Космос-161 | OPS 4321 | OPS 5557 | IMP 4 | Молния-1-05 | ESRO 2A | Calsphere IV , GGSE 4 , GGSE 5 , Timation 1 , Calsphere III , NRL PL151 , NRL PL153 , NRL PL150B | Космос-162 | OPS 4360 | Космос-163 | Космос-164 | Венера-4 | Космос-165 | Маринер-5 | Космос-166 | OPS 3559 , OPS 1873 | Космос-167 | Зенит-4 | OPS 4282 | МГМ Целина-О | EGRS 9 , Aurora 1 | OPS 9331 , OPS 9332 , OPS 9333 , OPS 9334 , LES 5 , DODGE | Космос-168 | Сервейер-4 | Космос-169 | Эксплорер-35 | Зенит-4 | OPS 1879 | OV1-86 , OV1-12 , OV1-11 | OGO-4 | Космос-170 | Лунар орбитер-5 | OPS 4827 | Космос-171 | Космос-172 | OPS 4886 | OPS 7202 | Космос-173 | Космос-174 | Зенит-2 №51 | Biosatellite 2 | Сервейер-5 | Космос-175 | Космос-176 | OPS 5089 | Космос-177 | Космос-178 | OPS 4941 | Космос-179 | NNS O-14 | Космос-180 | МГМ Циклон | Зонд-4А | INTELSAT II F-4 | Молния-1-06 | OPS 1264 | Космос-181 | Космос-182 | Космос-183 | OSO 4 | RAM C-1 | Молния-1-07 | Космос-184 | OPS 4995 | Космос-185 | Космос-186 | Космос-187 | Космос-188 | Космос-189 | OPS 0562 | OPS 1587 | Космос-190 | ATS 3 | Сервейер-6 | Аполлон-4 | ESSA 6 | Космос-191 | Зонд-4Б | Космос-192 | Космос-193 | WRESAT | Космос-194 | OV3-6 | OPS 5000 | OPS 1001 | Пионер-8 | Космос-195 | Космос-196 | Космос-197 | Космос-198 | |
Аппараты, выведенные одной ракетой, разделены запятой (,), запуски — чертой( | ). Пилотируемые полёты выделены жирным текстом. Неудачные запуски выделены курсивом. |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Космос-192» в других словарях:
Космос-196 — ДС У1 Г № 2 Спутник Космос 108, аналогичный по конструкции Космосу 196 Производитель … Википедия
Космос-163 — Вид спутника ДС У2 М, аналогичного ДС У2 МП, использованного в эксперименте Космос 163 Организация … Википедия
Космос-140 — Полётные данные корабля Название корабля Космос 140 Ракета носитель Союз 11А511 Стартовая площадка Байконур, стартовый комплекс № 1 Запуск 7 февраля 1967 год 7:20 (UTC) … Википедия
Космос-186 — Полётные данные корабля Название корабля Космос 186 Ракета носитель Союз 11А511 Стартовая площадка Байконур, Пл. 31 … Википедия
Космос-188 — Полётные данные корабля Название корабля Космос 188 Ракета носитель Союз 11А511 Стартовая площадка Байконур, Пл. 31 … Википедия
Космос-146 — Полётные данные корабля Название корабля Космос 146 Ракета носитель УР 500К/Блок Д N10722701 Стартовая площадка … Википедия
Космос-154 — Полётные данные корабля Название корабля Космос 154 Ракета носитель УР 500К/Блок Д Стартовая площадка … Википедия
Космос-27 — Автоматическая межпланетная станция 3МВ 1 № 3 Производитель … Википедия
Список космических аппаратов «Космос» (1—250) — Основные статьи: Серия космических аппаратов «Космос», Список запусков космических аппаратов серии «Космос» Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос»… … Википедия
автомати́зм — а, м. Механичность, бессознательность, непроизвольность (действий, движений). Все это он [летчик] выполнял уже много раз раньше, и у него выработался определенный автоматизм, позволяющий работать четко и безошибочно. Ю. Гагарин и В. И. Лебедев,… … Малый академический словарь
Источник
Спутник-предшественник ГЛОНАСС впервые был запущен 40 лет назад
КРАСНОЯРСК, 26 ноя — РИА Новости, Борис Иванов. Исполнилось 40 лет с момента запуска первого навигационного спутника, сделавшим возможным появление системы ГЛОНАСС, внедряемой в России, как конкурента западной GPS, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Научно-производственного объединения прикладной механики имени Решетнева.
«Первый в истории страны навигационный спутник «Космос-192» («Циклон») был запущен 23 ноября 1967 года с космодрома «Плесецк». Этот момент считается началом эры отечественной космической навигации», — сообщил собеседник агентства.
По словам представителя НПО, где производится спутник, «Космос-192» обеспечивал навигационными данными и связью моряков советского Военно-морского флота.
«Он был выведен на круговую приполярную орбиту высотою около одной тысячи километров ракетой-носителем 11К65М. Хотя данный космический аппарат считался экспериментальным, заказчики, получив с орбиты позитивные рабочие характеристики, приняли его в штатную эксплуатацию», — сказал представитель пресс-службы.
По его данным, многие конструктивные решения этого спутника, в частности, использование солнечных батарей цилиндрической конструкции, наличие гравитационной системы ориентации собственной разработки и ряд других, были признаны базовыми для создания в последующие годы целого семейства спутников навигации, связи и геодезии.
«Если первые навигационные спутники позволяли определять координаты один раз в полтора часа с точностью лишь до одного километра, то современные аппараты навигационной системы ГЛОНАСС, создаваемые также в НПО имени Решетнева, позволяют определять координаты с точностью до нескольких метров, причем, в любое время суток», — сообщил сотрудник пресс-службы.
В 2009 году в составе навигационной системы ГЛОНАСС будет работать 24 космических аппарата, а поступающими с них данными смогут пользоваться все жители планеты. Всего же в цехах НПО ПМ за неполные 50 лет работы предприятия создано 1130 космических аппаратов различного назначения.
Источник
Космос-192
Космос-192 — первый советский навигационный спутник системы «Циклон». Был запущен 23 ноября 1967 года с космодрома «Плесецк», стартовый комплекс № 132, ракетой-носителем «Космос-3М 11К65М». Спутник предназначался для обеспечения навигационными данными и связью ВМФ СССР. Председателем государственной комиссии по запуску спутника был назначен контр-адмирал Ю.И.Максюта — начальник НИИ-9 ВМФ СССР.
Космос — 27 — официальное название советской автоматической межпланетной станции типа 3МВ — 1, сер. 3. Была запущена с космодрома Байконур 27 марта 1964
статьи: Серия космических аппаратов Космос и Список запусков космических аппаратов серии Космос Под названием Космос запускались спутники связи, научные
пространство, космос др — греч. κόσμος мир Вселенная — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. Космос не является
кораблях и Цунами — ВМ на береговых объектах. Первые спутники системы, Космос — 192 и Космос — 220, были запущены 23 ноября 1967 года и 7 мая 1968 года соответственно
02 т. Наклонение орбиты — 51, 6 Период обращения — 88, 6 мин. Перигей — 192 км. Апогей — 218 км. Командир корабля — Джанибеков, Владимир Александрович
шаттла произошла в 21: 26: 03 UTC. Третий полёт в космос проходил в 2011 — 2012 годах и имел продолжительность 192 суток, 18 часов и 58 минут. Старт на корабле
Рассказы о домашних животных — 238 с — 200 000 экз. Береговой Г. Т. Космос — землянам — 192 с — 100 000 экз. Васильева Е. Н., Халифман И. А. Пчёлы. Повесть
году советские космонавты выжили, упав из космоса — Аргументы и факты 27 11 2014. Ю. П. Семёнов, 1996, с. 192 О. Н. Остапенко, 2015, с. 155: Система
Галактики Под ред. Ю. Н. Ефремова — М: Наука, 1992 — 192 с. Lenta.ru: Наука и техника: Космос Астрофизики вновь предрекли смерть Млечному Пути Цитаты
Первых двух на Союз — 18 — 1 созданная впоследствии система спасла на высоте 192 километров после отказа третьей ступени носителя, а двух других на Союз
космос продолжительностью 6 часов 15 минут. Приземление 1 июля 2012 года на том же корабле с тем же экипажем, продолжительность полёта составила 192 суток
годах. Куликов К. А., Сидоренков Н. С. Планета Земля — М.: Наука, 1977 — 192 с — 80 000 экз. Резанов И. А. Образование гор — М.: Наука, 1977 — 176 с
класса, внёсших большой вклад в освоение космоса — на ракетах — носителях семейства Р — 7А были запущены в космос многие ИСЗ. Основная статья: История создания
1990 — го по 1999 — й годы. 1990 — е — четвёртое десятилетие полётов человека в космос В этот период было начато строительство Международной космической станции
Пономарёва. Неоткрытый космос Каманин Н. П. Скрытый космос Книга 1. Дневниковая запись за 1 августа 1963 года. Книга Скрытый космос запись за 16 июня
космонавтов от Союза журналистов СССР, журналист и писатель. Опыта полёта в космос не имел. Михаил Ребров родился 3 июля 1931 года в Ленинграде в семье военного
Рейтманом 1957 — Кинопанорама 1958 — Автоматы в космосе 1959 — Земля — Луна 1960 — Освоение космоса 1961 — Во имя человека 1961 — Оптические приборы
космического корабля Шаттл в феврале 1994 года миссия STS — 60 в открытый космос были выброшены 6 металлических шаров, по два диаметром 5, 10 и 15 сантиметров
специальность геофизик. В 1967 — 1973 годах возглавлял отдел наук о земле и космосе в журнале Знание — сила Женат дважды, от первого брака сын Пётр, чернобылец
которые происходят с любым телом, находящимся в агрессивной среде открытого космоса Плотные тела включая Луну, Меркурий, астероиды, кометы и некоторые из
Источник
Россия запустит около 300 гражданских спутников для обеспечения глобальной связи
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия запустит около 300 гражданских космических аппаратов до 2030 года для обеспечения глобальной связи и интернета вещей. Об этом говорится в презентации первого заместителя гендиректора ФГУП «Космическая связь» Александра Ганина, представленной во вторник на конгрессе «Сфера» в рамках XIV Международного навигационного форума в Москве.
«В период 2021-2029 годов в РФ будут созданы и запущены на орбиты до 290 новых спутников гражданского назначения для обеспечения глобальной связи, вещания, широкополосного доступа (ШПД) и IoT (интернет вещей — прим. ТАСС)», — отмечается в материалах.
Таким образом, как уточняется в презентации, общая емкость российской спутниковой инфраструктуры связи и вещания составит к 2030 году более 430 Гбит/с.
В частности, на геостационарную орбиту до 2030 года ФГУП «Космическая связь» запустит 10 космических аппаратов серии АМУ, АТ и Э. На высокоэлептическую орбиту будут запущены четыре спутника «Экспресс-РВ» в 2024 году. На среднюю околоземную орбиту выведут 12 космических аппаратов системы «Скиф» (в 2022 году планируется запуск первого спутника, в 2024 году будет запущен один спутник, в 2026 году — шесть спутников, в 2029 году — четыре спутника). На низкой околоземной орбите к 2030 году, по расчетам специалистов, будет находиться 264 спутника системы «Марафон».
Конгресс «Сфера» в рамках XIV Международного навигационного форума проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр».
Источник
Формула ГЛОНАСС: как спутник выделяет из миллиардов сигналов нужный
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Анна Урманцева. Тридцать пять лет назад, 12 октября 1982 года, на орбиту был выведен первый спутник ГЛОНАСС. Он стал первенцем глобальной навигационной спутниковой системы — советского проекта, задуманного еще в 60-х. Интересно, что еще до ГЛОНАСС отечественные инженеры уже разработали и запустили шесть спутников навигационного комплекса «Циклон», — гражданский вариант этой системы назывался «Цикада».
Стремительное развитие аппаратной космонавтики поражало: первый простейший спутник (ПС1) был запущен в 1957 году, а уже в 1967-м в СССР уже начали формировать спутниковую группировку для первой системы навигации: на орбиту были выведены спутники Космос-192 и Космос-220. Когда число спутников достигло шести, стало возможным обеспечивать определение плановых координат местоположения. Для этого спутники были оснащены бортовыми ретрансляторами для радиотелеграфной связи кораблей ВМФ и подводных лодок с береговыми пунктами управления и между собой.
Правда, работа этой системы была еще весьма несовершенной: задержка по времени могла достигать трех часов, а ошибка в определении координат — ста метров. В современных навигационных системах речь идет о мгновенной передаче сигнала при ошибках в диапазоне двух сантиметров.
Спутниковая группировка современной система ГЛОНАСС состоит из 28 спутников, 24 из которых находятся в режиме эксплуатации.
Наличие 24 космических аппаратов необходимо для полного покрытия поверхности Земли. Система ГЛОНАСС позволяет определять местоположение и скорость объектов в абсолютно любой точке земного шара. Как же спутники выхватывают из миллиарда сигналов мобильников волну вашего телефона? Неужели его мощность позволяет «добивать» до спутника?
На самом деле многое решается на уровне самого телефона, в который встроена возможность вычисления своего местоположения и сравнения его с предыдущим. Но объяснение стоит начать с метода вычисления.
Каждый объект навигации (например, телефон) должен постоянно «видеть» сигналы не менее чем четырех спутников. Причем три из них отвечают за определение точного местоположения, а четвертый — за определение времени.
Пусть красная точка иллюстрирует движение человека по земной поверхности. В кармане у него сотовый телефон с установленным навигатором. Представим, что наш телефон попал в зону видимости первого спутника, а круг — это его зона видимости. Теперь нас нашел и второй спутник: пересечение сфер — это наше местоположение. Но для получения более точных данных понадобится еще и третий спутник. Местоположение пересечения трех кругов определит наши точные координаты. Четвертый же спутник с точными атомными часами нужен для исключения всех ошибок, ведь аппараты перемещаются, передавая свой сигнал от одной наземной станции другой. Понятно, что тут может быть много помех, препятствующих точному определению координат.
Принцип работы системы основан на измерении расстояния от объекта, координаты которого необходимо получить, до спутников, расположение которых известно с большой точностью. «Космическая математика» в данном случае задействует вот это простое уравнение.
Источник
➤ Adblockdetector