Сколько Спутниковых Систем Вращается Вокруг Земли?

Большинство навигационных спутниковых систем появились в ответ на запросы военных и долгое время ограничивались GPS и ГЛОНАСС.

Однако после того, как стало ясно, что данные со спутников можно эффективно использовать в мирных целях, количество систем стало планомерно расти.

Мы изучили наиболее значимые НСС, существующие сегодня.



Сколько спутниковых систем вращается вокруг Земли?



GPS – начало глобальной навигации

Активных спутников: 31 Всего спутников на орбите: 32. Средняя высота от Земли: 22180. Время совершения оборота вокруг Земли: 11 часов 58 минут. Американская система появилась в 1974 году и сразу произвела фурор своей эффективностью.

Правительству США даже пришлось искусственно снижать точность определения координат, чтобы сохранить преимущества для своих военных.

От самостоятельно созданных трудностей они избавились только в 2000 году, после указа Билла Клинтона.

Изначально архитектура GPS предполагала использование 24 спутников, но для большей надежности на орбите имеется 32 слота, 31 из которых используется постоянно.

Каждый спутник совершает оборот вокруг Земли дважды в сутки и управляется с военной базы Шривер радиосигналами частотой 2000-4000 МГц.

GPS была и остается безусловным лидером среди подобных систем, и найти устройство NSS без чипа с поддержкой GPS довольно сложно — по крайней мере, в Западном полушарии.

Несмотря на очевидный успех, GPS не стоит на месте.

Уже в 2017 году будет запущено устройство третьего поколения, главной особенностью которого является возможность передачи гражданских сигналов нового типа: L2C, L1C и L5. Известно, что сейчас среди городских небоскребов часто теряется сигнал GPS. Запуск нового устройства решает эту проблему и важен для интеграции с другими системами, поскольку сигнал L2C универсален и может работать не только с GPS.

«Русская ракета» ГЛОНАСС

Активных спутников: 24 Всего спутников на орбите: 24. Средняя высота: 19400 км.

Время совершения оборота вокруг Земли: 11 часов 15 минут. Все слышали о влиянии «холодной войны» на технологический прогресс в США и СССР.

Поэтому запуск советскими учёными собственного проекта в ответ на появление GPS – логичный и ожидаемый шаг.

Несмотря на то, что работы над проектом ГЛОНАСС начались еще в 1976 году, а на развертывание программы было потрачено 2,5 миллиарда долларов, официальный запуск системы произошел лишь в 1993 году.

Девяностые годы были не самыми безоблачными для отечественной науки; финансирование было урезано, поэтому мы не смогли догнать и перегнать нашего американского брата.

Однако само появление второй системы создало необходимую для развития конкуренцию, что оказало наилучшее влияние на всю отрасль в целом.

В 2018 году планируется вывести в космос спутники системы ГЛОНАСС-К2, также способные передавать сигналы в диапазонах L1 и L2.

Европейская система Галилео

Активных спутников: 10 Всего спутников на орбите: 30 (планируется).

Средняя высота: 23222 км.

Время совершения оборота вокруг Земли: 14 часов 4 минуты.

Первая из неглобальных навигационных систем была создана Европейским космическим агентством в рамках проекта Трансъевразийской сети.

Его финансируют правительства стран ЕС (и присоединившихся к ним — Китая, Израиля и Южной Кореи), хотя многие из них также имеют свои собственные космические программы.

В настоящее время на орбите находится 10 спутников, и к 2020 году их число планируется утроить.

Только на запуск первых двух спутников Евросоюз потратил более 1,5 миллиарда долларов.

Первый спутник был запущен с Байконура только в 2005 году, а всего месяц назад на орбиту были выведены спутники 9 и 10. Очевидно, что за десять лет невозможно создать какую-либо конкурентоспособную систему, но Галилей уже добился первых успехов.

Например, она смогла самостоятельно определить местоположение испытательного самолета во время испытаний в 2013 году.

При этом Galileo «дышит в унисон» с GPS. Его архитектура позволяет ему принимать сигналы американской инфраструктуры и использовать их для собственной навигации.

В ближайшем будущем европейцы намерены повысить точность своей системы до невероятных 10 сантиметров при работе в специальном режиме.



Самая быстрорастущая система Beidou

Активных спутников: 20 Всего спутников на орбите: 35 (планируется).

Средняя высота: от 21 500 до 36 000 км.

Время совершения оборота вокруг Земли: 12 часов 38 минут. Эта *все еще* локальная навигационная система была запущена в октябре 2000 года в Китае и стала самым быстрорастущим проектом в отрасли.

Планируется, что к 2020 году Beidou получит 5 спутников на геостационарной и 30 на среднеземной орбите, что даст ей право называться глобальной навигационной системой.

В отличие от европейской системы, которая нацелена на сотрудничество с американцами, китайская система активно дружит с российской ГЛОНАСС.

В мае этого года президенты стран договорились о взаимной работе двух систем.

Дмитрий Рогозин, куратор российской космической программы: — Если, скажем, GPS и Galileo выступают здесь как некая пара навигационных систем, охватывающих страны-члены НАТО, то мы видим возможность активного сотрудничества российско-китайских навигационных систем.

Более того, Китай уже занял второе место в мире по обладанию орбитальной группировкой.



Мобильный японский QZSS

Активные спутники: 1 Всего спутников на орбите: 4 (планируется) Средняя высота: от 32 000 до 42 164 км.

Время совершения оборота вокруг Земли: 23 часа 56 минут. Интересный проект представляет японское агентство аэрокосмических исследований JAXA. Он предполагает вывод на геостационарную орбиту системы из четырех спутников, предназначенных для работы в азиатском регионе.

Первый из них был запущен в космос в 2010 году, а работы планируется завершить к концу 2017 года.

Главной особенностью проекта является его направленность на поддержку мобильных приложений, что для Японии с ее крупнейшим рынком мобильной связи в мире мире, выглядит как самоочевидный факт. Навигационная система ориентирована в первую очередь на улучшение качества мобильного картографирования, платного медиаконтента, информации о туристических достопримечательностях и системы мониторинга общественного транспорта.



Индийский домосед IRNSS

Активные спутники: 4 Всего спутников на орбите: 7 (планируется) Средняя высота: 36 000 км.

Время совершения оборота вокруг Земли: 23 часа 56 минут. Удовлетворение потребностей более чем миллиарда индийцев — задача более чем амбициозная, поэтому индийская система не претендует на мировое господство в ближайшем будущем.

Четыре из семи разработанных спутников уже находятся на орбите Земли, чтобы предоставить жителям страны все преимущества навигации.

Сегодня IRNSS используется в наземной, воздушной и морской навигации, службах точного времени, борьбе со стихийными бедствиями, картографии и геодезии, логистике, мониторинге транспортных средств и туризме.

И, конечно же, активно интегрируется с мобильными телефонами — где бы мы сейчас были без них?

Сколько спутниковых систем вращается вокруг Земли?

Вместо результата еще раз обозначим основные тенденции спутниковой навигации :

  • Универсальность и интеграция.

    Все системы в большей или меньшей степени движутся к использованию одних и тех же типов сигналов и взаимодействию друг с другом.

  • Укрепление.

    Политическая ситуация и военная подоплека дают о себе знать.

    Если формально холодная война осталась в прошлом, то фактически мы сами видим четкое разделение космических программ на «свои» и «чужие».

  • Курс мобильных технологий.

    Фокус на поддержке мобильных приложений — новейшая и наиболее перспективная, на наш взгляд, тенденция, за развитием которой мы будем внимательно следить в будущем.

    И мы, вероятно, вернемся к нему еще не раз.

Теги: #Космос #Интернет вещей #Краудсорсинг #GPS #galileo #ГЛОНАСС #beidou #beidou #спутниковая навигация #JAXA #где #IRNSS
Вместе с данным постом часто просматривают:

Автор Статьи


Зарегистрирован: 2019-12-10 15:07:06
Баллов опыта: 0
Всего постов на сайте: 0
Всего комментарий на сайте: 0
Dima Manisha

Dima Manisha

Эксперт Wmlog. Профессиональный веб-мастер, SEO-специалист, дизайнер, маркетолог и интернет-предприниматель.