Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер египетского спутника Egyptsat-A
Обратите внимание на работу ионных двигателей в "естественной среде обитания", редкие кадры.
Спутник был запущен 21 февраля 2019 года, с космодрома Байконур ракетой Союз-2.
Подробнее
Взгляд: видео с бортовых камер КА Egyptsat-A,Science & Technology,Egyptsat-A,аппарат,Египет,бортовые,камеры,космос,звезды,вселенная,орбита,двигатель,Видео с бортовых камер КА Egyptsat-A. Космический аппарат создан в интересах Правительства Арабской Республики Египет. Космический аппарат для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением.
космос,Роскосмос,видео,video,спутник
Еще на тему
В какой то мере ты прав???
Связанно это с той волной негатива которая начала выливаться на ведомство. (Хотя по большому счёту, на самого главу, а не ведомство в целом.)
https://www.interfax.ru/russia/651593
https://fakel-russia.com/images/gallery/produczia/fakel_spd_print.pdf
Межзвёздная среда (МЗС) — вещество и поля, заполняющие межзвёздное пространство внутри галактик[1]. Состав: межзвёздный газ, пыль (1 % от массы газа)
в принципе там достаточно вещества, говорят.
У меня жЫр с монитора потёк.
Держи фото самолета сделанное с МКС:
Примем ширину поля зрения в 90 градусов, и объект величиной 50 метров на расстоянии 500000 метров.
Тангенс в 0.0001, что примерно соответствует углу в 0.006 градусов. На изображении в 1920х1080 натянутом на 90 градусов FoV, это будет объект размером примерно 0.13 пикселя.
Удачи в разглядывании, братан.
История
Ионный двигатель является первым хорошо отработанным на практике типом электрического ракетного двигателя. Концепция ионного двигателя была выдвинута в 1917 году Робертом Годдардом[8], а в 1954 году Эрнст Штулингерruen детально описал эту технологию, сопроводив её необходимыми вычислениями[9].
В 1955 году Алексей Иванович Морозов написал, а в 1957 году опубликовал в ЖЭТФ статью «Об ускорении плазмы магнитным полем»[10][11]. Это дало толчок к исследованиям, и уже в 1964 году на советском аппарате «Зонд-2» первым таким устройством, выведенным в космос, стал плазменно-эрозионный двигатель конструкции А. М. Андрианова. Он работал в качестве двигателя ориентации с питанием от солнечных батарей[12].
Первый американский функционирующий ионный электростатический двигатель (создан в США в НАСА John H. Glenn Research Center at Lewis Field) был построен под руководством Гарольда Кауфманаruen в 1959 году. В 1964 году прошла первая успешная демонстрация ионного двигателя в суборбитальном полёте (SERT I)[1]. Двигатель успешно работал в течение запланированной 31 минуты. В 1970 году прошло испытание, призванное продемонстрировать эффективность долговременной работы ртутных ионных электростатических двигателей в космосе (SERT II)[13]. Малая тяга и низкий КПД надолго отвадили американских конструкторов от применения электрических и ионных двигателей.
Тем временем в Советском Союзе продолжалась разработка и улучшались характеристики. Были разработаны и применялись различные типы ионных двигателей на различных типах космических аппаратов. Двигатели СПД-25 тягой 25 миллиньютон, СПД-100[14], и другие серийно устанавливались на советские спутники с 1982 года[15].
В качестве основного (маршевого) двигателя ионный двигатель был впервые применён на космическом аппарате Deep Space 1 (первый запуск двигателя — 10 ноября 1998 г.). Следующими аппаратами стали европейский лунный зонд Смарт-1, запущенный 28 сентября 2003 года[16], и японский аппарат Хаябуса, запущенный к астероиду Итокава в мае 2003 года[1].
Следующим аппаратом НАСА, обладающим маршевыми ионными двигателями, стала (после ряда замораживаний и возобновления работ) АМС Dawn, которая стартовала 27 сентября 2007 года. Dawn предназначен для изучения Весты и Цереры и несёт три двигателя NSTAR, успешно испытанных на Deep Space 1[1].
Европейское Космическое Агентство установило ионный двигатель на борту спутника GOCE, запущенного 17 марта 2009 года на сверхнизкую околоземную орбиту высотой около 260 км. Ионный двигатель создаёт в постоянном режиме импульс, компенсирующий атмосферное трение и другие негравитационные воздействия на спутник[1].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C