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러시아 항공우주 산업의 발전 역사와 최신 성과에 대해
러시아는 한때 항공우주 분야에서 미국과 대등한 위치에 있었지만, 정부 지원과 국가 경제 발전 등의 요인으로 인해 러시아의 항공우주 발전은 많은 어려움을 겪고 있다. 예를 들어, 러시아 내비게이션 위성군 개발을 위한 자금 격차만 28억 4,600만 루블(약 1억 200만 달러)입니다. 자금 부족으로 인해 2003년에 3개의 항법 위성을 다시 발사할 수 없었고, 2005년에 새로운 항법 위성을 새로 발사할 수도 없었습니다(2008년으로 연기됨).
많은 불리한 요인에도 불구하고 러시아 관련 부서에서는 세계 항공우주 강국으로서의 위상을 유지하기 위해 여전히 적극적으로 새로운 항공우주 정책을 수립하고 항공우주산업의 현 시스템 개혁을 요구하고 있습니다. 모든 당사자의 적극적인 노력을 통해 러시아의 우주 발사 활동은 2005년에도 세계 최고의 추진력을 유지하여 2년 연속 발사량 세계 1위를 차지했습니다. 미국 우주왕복선의 귀환이 여러 차례 지연됐지만 2005년에는 국제우주정거장 수송을 주로 러시아가 담당했다. 러시아는 국제우주정거장을 개발하면서 우주선 발사와 위성 성능 향상에 주력했다. RIA Novosti와의 독점 인터뷰에서 러시아 연방 우주국장 Pominov는 새로운 우주 계획이 국가 경제 전략임을 강조했습니다. ( 기사 말미의 '부록: 2005년 세계 우주발사표' 참조) 중국은 운반로켓 발사를 24회 실시해 세계 전체 우주발사량의 45%를 차지해 2년 연속 세계 1위를 차지했다. 이 중 '소유즈' 시리즈 발사체는 18.9%, '프로톤' 시리즈는 11.3%를 차지했다. 2005년에 미국은 12개의 발사체를 발사했는데, 이는 세계 전체 우주 발사의 22.6%를 차지했고, 유럽에서는 5차례 발사되어 전체의 9.4%를 차지했습니다.
상업 서비스는 러시아의 물질적 부를 창출했으며, 러시아의 우주 회사가 매년 총 7억 달러에 달하는 해외 계약을 체결했습니다. 2005년 7월 러시아 정부가 승인한 2006~2015년 연방 우주 프로그램에서 우주 운송 사업을 활발하게 발전시키는 것이 러시아의 가장 큰 경쟁력이다. 러시아는 세계 발사 시장 점유율을 높이기 위해 다양한 위성을 궤도에 발사할 예정이다.
2005년 러시아 해군은 세 번의 발사 실패를 겪었다.
6월 21일에는 러시아 국방부의 '라이트닝'-3K 통신위성 '라이트닝'-M(몰니야)을 탑재했다. -M) 플레세츠크에서 이륙한 직후 로켓이 추락했습니다. 그 이유는 로켓의 3단 엔진이 고장났거나, 3단과 2단 분리 명령이 실패했기 때문일 수 있다. 분석가들은 로켓과 위성의 주요 부품이 밀도가 높은 대기권에 다시 진입하면서 불타버린 것으로 믿고 있습니다.
10월 8일, 러시아의 '로코트' 로켓이 유럽우주국의 크라이오셋 위성을 발사하면서 2단 분리에 실패해 위성이 추락하면서 오작동이 발생했다. 그 이유는 로켓의 비행 제어 시스템 지시에 오류가 있어서 주 엔진을 꺼야 할 때에도 계속 작동하게 하여 로켓의 연료를 모두 소모했기 때문일 수 있습니다. 이후 러시아는 로켓 발사를 중단했다. ESA는 처음부터 Cryosat 위성을 구축하기로 결정했습니다.
지난 10월 27일 러시아 코스모스-3M이 발사한 위성 8개 중 주 탑재체 모짜예츠-5 위성이 지정된 궤도 진입에 실패했다. 우주 관계자들은 광학 실험을 수행하기 위한 위성과의 접촉이 끊겼습니다.
러시아는 발사 약속에 더해 발사 50주년이 되는 2005년 바이코누르 우주 비행장에 대한 포괄적인 현대화 작업도 실시할 예정이다. 2005년 러시아와 카자흐스탄은 바이코누르 발사장에 신형 '앙가라' 발사체용 특수 발사대를 건설하기로 합의했다. "3개의 돛대가 있는 클리퍼" 우주선의 "소유즈"-2 발사체의 가가린 발사대도 수정되어야 합니다. 러시아는 또 카자흐스탄의 바이코누르 우주발사장을 2050년까지 계속 임대해 연간 임대료 1억1500만달러, 총 53억달러를 지불하기로 결정했다. 바이코누르 우주 비행장은 연간 우주 발사 임무 측면에서 세계 2위를 차지합니다.
러시아와 카자흐스탄도 새로운 발사장을 공동으로 구축할 예정이다.
2005년에 카자흐스탄은 바이테렉 로켓 센터 건설에 있어 러시아와 협력하기로 합의하는 법안에 서명했습니다. 러시아-카자흐스탄의 새로운 합작 항공우주회사인 바이테렉(BAITEREK)이 공사를 담당하고 유명 우주비행사 탈가트 무사바예프(Talgat Musabayev)를 이사로 임명했다. 새로운 센터는 발사 임무를 위해 러시아의 "Angara" 로켓을 사용합니다. 로켓의 RD-191 엔진은 등유와 산소의 액체 혼합물과 환경 친화적인 추진제를 사용합니다. 이 로켓은 저궤도에 26톤의 탑재량과 4.5톤의 로켓을 운반할 수 있습니다. 정지 궤도에 탑재되는 탑재량. 이 계획은 2009년 초에 시행될 것으로 예상된다. 러시아는 또한 2007년부터 2011년까지 협력 우주 탐사에 대한 비전을 결정하는 데 우크라이나를 적극적으로 지원했으며 2006년에는 브라질 우주비행사를 우주로 보낼 계획을 세웠고 브라질이 발사 기지를 재건하도록 도왔습니다.
ESA는 새로운 10년 동안 러시아 우주 프로그램의 주요 협력자가 되었습니다. 2005년 러시아와 프랑스는 항공우주 분야 협력을 더욱 강화했다. 지난 1월 양국은 발사체 개발, 제조, 적용에 관한 장기 협력 협정을 체결했다. 내용에는 발사체, 재사용 가능한 로켓 엔진, 여러 번 사용할 수 있는 실험용 우주 화물 우주선의 공동 개발이 포함됩니다. "Alliance-Kuru" 프로젝트 실행을 위한 원칙과 조건이 결정되었습니다. 이번 협약에는 '유니온-쿠루' 프로젝트의 총 건설비용이 3억4400만유로이며, 이 중 1억3000만유로를 러시아가 부담하기로 돼 있다. 양측 우주국은 가이아나에 종합 발사 시스템을 구축하고 쿠루 우주 발사장을 이용해 '소유즈' 우주선을 발사할 예정이며, 첫 발사는 2007년으로 예상된다. 지난 2월 러시아는 '지구 관측 시스템 계획'과 '유럽 통합 우주 계획'에 참여하겠다고 밝혔습니다. 독일과의 협력 측면에서는 최근 발사된 러시아의 코스모스 3M 로켓이 독일의 합성개구레이더(SAR)에 맞춰 임시 개조된 신형 탑재체 발사를 위한 시범비행에 성공한 것으로 지난 1월 보도됐다. -루페군 정찰위성 발사. 2005년에 러시아는 독일 연방군을 위해 레이더 정찰 위성 5기를 발사할 계획이었습니다. 2003년 합의에 따르면 러시아제 발사체는 2005년부터 2007년까지 독일 연방군을 위한 일련의 군사 위성을 발사할 예정이다.
러시아도 새로운 우주 발사 능력을 적극적으로 개발하고 있습니다. 6인승 Klipper는 러시아의 3인승 소유즈 우주선을 대체하도록 설계되었습니다. "소유즈" 우주선은 1960년대부터 운용되어 왔으며 현재 국제 우주로 가는 유일한 신뢰할 수 있는 운송 수단입니다. '클리퍼'는 '소유즈' 우주선보다 강력하고 미국 우주왕복선보다 가볍다. 국제우주정거장으로 날아가는 '택시'에 가깝다. 로스코스모스는 지난 8월 모스크바 국제 에어쇼에서 클리퍼 실물 크기 모델을 전시했다. 모든 것이 순조롭게 진행되고 ESA가 일부 비용을 지불하기 위해 참여한다면(12월에 ESA는 회원국으로부터 6천만 달러의 자금을 신청할 계획입니다) Clipper 설계 연구는 2006년 초에 시작될 수 있습니다. 무인 비행 테스트는 2011년, 유인비행 시험은 2012년 완료될 예정이다.
클리퍼의 개략도
"클리퍼"의 기본 상황은 다음과 같습니다:
?공백을 입력하세요: 13톤 "클리퍼"는 "얼라이언스" 우주선은 무게가 거의 두 배이므로 더 큰 추력을 가진 발사체가 필요합니다. 러시아 엔지니어들은 우크라이나에서 제작한 제니트 로켓과 아직 개발되지 않은 소유즈 로켓의 개량형인 오네가 로켓을 포함한 다양한 옵션을 고려하고 있습니다.
?승무원 객실: 6.4미터 길이의 승무원 객실 및 복귀 모듈은 6명의 직원(조종사 2명 포함)과 약 500kg의 화물을 수용할 수 있으며 총 중량은 " 소유즈' 우주선을 10번 발사했다.
?방열판: 우주선의 외부 층은 내열성 세라믹 판으로 구성되어 있습니다. 내열성 세라믹 판은 교체가 필요할 때까지 여러 번 날아갈 수 있습니다.
? 생활 모듈: 약 4m 길이의 분리 가능한 생활 모듈에는 욕실과 국제 우주 정거장 도킹 포트를 포함한 생명 유지 시스템이 장착되어 있습니다.
?파워 스러스터: 계기실에는 "클리퍼"를 발사체에서 분리하고 우주선이 조종할 수 있는 스러스터가 장착되어 있습니다. 또한 배치 가능한 태양 전지판으로 구동되는 전자 시스템도 포함됩니다. 기구 모듈과 수용 모듈은 모두 지구로 돌아오기 전에 폐기됩니다.
?두 가지 착륙 옵션: 우주선의 짧은 날개를 통해 조종사는 하강 과정 중에 우주선을 계속 제어할 수 있으며 공항 활주로에서 제어된 착륙을 완료할 수 있습니다.
긴급 상황이 발생하면 낙하산을 사용하여 Clipper가 러시아 중부 평원에 안전하게 착륙할 수 있습니다.
다른 보고서에 따르면 러시아 항공우주 엔지니어들이 차세대 초중량 부스터 로켓을 설계하고 있습니다. 이 3단 로켓은 110톤의 저궤도 운반 능력을 갖추고 있으며 미래의 우주 조립 우주 정거장에 재료를 제공할 수 있습니다. 러시아는 또한 우주와 지구 모두에서 사용할 수 있는 "영원한" 발전 장치를 개발 중이며 이미 이 비전통적인 엔진의 프로토타입을 제작했습니다. 엔진은 위성과 우주 정거장의 궤도를 조절하는 데에도 사용될 수 있고, 추진을 위한 청정 자원이기도 하며, 미래에는 하늘과 땅, 해상 운송에도 사용될 수 있다고 합니다.
2. 위성
2005년 초 러시아는 현재 궤도에 97개의 위성을 보유하고 있는 것으로 보고되었으며, 그 중 81개는 정상 작동 중이고 9개는 예비 상태이며 7개는 사용 중입니다. 특별한 목적을 위한 품목. 2005년 말까지 러시아 위성의 수는 100개로 돌아왔습니다. 러시아의 새로운 프로그램은 다양한 목적을 위해 러시아의 궤도 위성 함대를 개발, 보완 및 현대화하는 것을 목표로 합니다. 연말에 포미노프 우주국장은 러시아 위성의 약 40%가 서비스 수명을 초과했다고 말했습니다. 비록 전체 그룹이 여전히 정상적으로 작동하고 있지만 위성을 교체하는 것뿐만 아니라 서비스 수명을 연장하는 것도 필요합니다. 기존 위성의 위성은 15년 동안 작동할 수 있습니다. 또한 러시아는 우주 통신 시스템을 강화하고 현대화해야 합니다. 러시아의 새로운 우주 프로그램의 또 다른 중요한 요소는 지구 장거리 탐지를 위한 우주 시스템의 복원입니다. 현재 항공우주기상학은 여전히 취약한 분야로 꼽힌다. 러시아는 2006년부터 점진적으로 현대식 위성을 발사하고 기상 시스템 복원을 시작할 계획이다. 러시아는 현재 운용 가능한 기상 위성인 "Meteor"를 단 한 대만 보유하고 있지만 실제로는 이러한 위성이 최소 4~5개가 필요합니다. 러시아 우주국은 2007년에 이 시스템을 발사할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
위성 건설 분야에서도 러시아는 광범위한 국제 협력을 시작했습니다. 2005년 러시아는 이란의 통신 인프라를 지원하기 위해 데이터, 오디오 및 비디오 신호를 전송하도록 설계된 Zohreh라는 위성을 구축하기 위해 이란과 1억 3200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 러시아는 지난 10월 27일 로켓 하나에 8개의 위성을 탑재한 이란의 첫 위성 '시나'를 우주로 발사했다. 러시아는 지난 10월 한국과 신형 우주선 개발·생산을 위한 합작회사를 설립하겠다고 밝힌 바 있다. 양측은 한국에서 우주발사체와 경발사체를 건조하는 사업도 논의했다.
1. 위성 성능 향상
2005년 4월 러시아 우주국은 "궤도에 있는 러시아 우주선 그룹과 유지 관리 및 개발을 위한 비상 조치"에서 강조했습니다. 현재 러시아에는 99개의 위성이 있습니다. 위성 위성 중 39개만이 작업을 100% 수행합니다. 60개의 위성이 활성 수명을 초과했습니다. 그 후 2005년 6월 러시아 정보 기술 통신부 장관 레오니드 레만(Leonid Lehman)은 러시아가 일부 통신 위성의 서비스 수명을 4배로 늘려 위성 통신 분야에서 러시아가 세계 6위를 차지했다고 밝혔습니다. 2000년 이후 신규 다목적 위성 8기가 발사됐다는 점도 언급됐다. 현재 러시아 위성팀은 거의 전 세계를 포괄하는 100개의 위성(5개의 오래된 위성이 궤도에 남아 있음)을 보유하고 있습니다. 러시아는 고품질 방송을 제공하기 위해 설계된 새로운 통신 위성 Europe-1을 구축했습니다.
2005년 1월 9일, 러시아 코발트 정찰위성은 작전상의 이유로 사전에 궤도 이탈을 유도받았다. 1월 20일에도 러시아 국방부는 코발트 정찰위성을 탐지하지 못했다. 2004년 9월 24일, 플레세츠크 발사장은 코발트 정찰 위성(궤도 번호 "Cosmos"-2410)의 개선된 설계를 출시했습니다. 이것은 107일 동안만 궤도에 머물렀던 실험 위성입니다(원래 시리즈는 최소한 궤도였습니다. 120일). 위성에 실린 두 장의 필름은 비행 초반 특수 객실을 통해 지상으로 다시 보내졌고, 비행 마지막 단계에서 촬영한 사진 필름은 아직 전송되지 않았다.
8월 26일, 러시아는 지구 원격 탐사 위성 Monitor-E를 태양 동기 궤도로 발사했습니다. 잠시 통신이 중단된 후 지상 요원이 위성 제어권을 되찾았습니다. 그러나 10월 19일 러시아 연방 우주국은 Monitor-E가 통제 불능이라고 발표했습니다.
2. GLONASS 항법 시스템을 지속적으로 개선하고 2007년에 완전히 작동할 예정입니다.
2005년 12월 25일, 3개의 GLONASS 위성을 운반하는 Proton-K 로켓이 발사되었습니다. 첫 번째 위성은 새로운 GLONASS-M 위성 시리즈에 속하고 세 번째 위성은 이전 시리즈에 속합니다. 서비스 수명이 7년과 10년인 차세대 위성 Glonass-M과 Glonass-K는 3년 이내에 궤도 위성 함대에 합류할 것입니다. 새로운 위성은 1미터의 위치 정확도로 전 세계 수많은 사용자에게 내비게이션 정보를 제공할 수 있습니다.
2005년 말 현재 러시아 GLONASS 시스템은 2006년 궤도에 17개의 위성을 보유하고 있으며 러시아 군사예산의 10%는 항공우주 분야에 사용될 예정이며, 위성 배치 완료에 우선순위가 부여될 것입니다. GLONASS 시스템은 2007년에 내비게이션 시스템의 위성 수를 18개로 늘려 완전한 작동을 시작할 것이며, 2010년까지 러시아는 시스템의 위성 24개(운영 위성 21개, 백업 위성 3개)를 모두 궤도에 배치하고 완전히 가동하게 될 것입니다. 내비게이션이 가능합니다.
GLONASS 별자리에는 24개의 위성(21개의 작동 및 3개의 백업)이 포함되어 있으며, 19,100km의 고도 궤도에서 작동합니다(미국 GPS 내비게이션 시스템보다 약간 낮음). 각 위성은 약 11시간 15분 동안 공전합니다. . 위성 궤도 내 간격은 특정 시간에 최소 5개 이상의 위성이 시야 내에 있도록 설정됩니다. 처음 3개의 위성이 1982년에 궤도에 진입했고, 별자리는 1993년에 초기 작전 능력을 달성했으며, 별자리는 1995년에 배치되었습니다. 그러나 경제적인 이유로 2002년 4월에는 위성 8개만 운용됐고, 당시 위성에는 항법 기능도 거의 없었다. 2004년 3월에는 11개의 위성이 운용되었습니다. 3개의 새로운 GLONASS-M 위성이 2004년 12월에 발사되었으며 작동 수명은 7년입니다.
항법 위성 분야에서 러시아와 인도는 협력해 인도의 극궤도 위성 발사체를 이용해 향후 GLONASS-M 위성 2기를 발사할 예정이다. 두 당사자는 현재 러시아 GLONASS 항법 시스템에 연결할 수 있는 차세대 위성 개발을 위해 협력하고 있습니다. 정부간 협력 협정에 따르면 러시아 전문가들은 인도 파트너들과 협력해 GLONASS-K 위성을 개발할 예정이다. 이 유형의 위성은 무게를 줄이고 작동 수명을 10~12년으로 늘릴 예정이다. 2008.
3. 원격 측정 및 원격 감지 우주 시스템 개발
러시아의 새로운 우주 프로그램의 또 다른 중요한 요소는 장거리 지구 탐지를 위한 우주 시스템의 복원입니다. 항공우주 기상학은 아직까지 취약분야로 분류되어 있으며, 현재 운용 중인 기상위성은 Meteor 1대뿐이다. 러시아는 2006년부터 점진적으로 현대식 위성을 발사하고 기상 시스템 복원을 시작할 계획이다. 러시아는 차세대 지구 관측 우주 시스템을 구축하고 있으며, 최초의 지구 원격 탐사 위성도 2006년 하반기에 발사될 예정입니다.
앞으로 몇 년 안에 러시아는 완전한 고해상도 우주 레이더 집합체를 궤도에 발사할 것입니다. 현재 러시아 전문가들은 여러 유형의 고해상도 레이더 위성을 개발했습니다.
Kondor-E 우주선. 위성의 무게는 800kg(외국 유사 위성 무게 2~3톤)에 불과하고, 가격도 외국 유사 위성에 비해 4~5배 저렴하다(그러나 비슷한 사양을 갖고 있다). 다기능 레이더는 Kondor-E 궤도 양쪽의 500km 범위 내에서 고해상도 이미지를 제공합니다. 위성은 6미터 길이의 포물선형 안테나를 둘러싸는 견고한 위상 배열 구조를 갖추고 있습니다. 제어 전문가는 이러한 포물선형 안테나를 목표로 삼아 다양한 영역을 빠르게 스캔할 수 있습니다. 위성의 레이더는 30개의 디지털 지도 시뮬레이션 이미지도 제공할 수 있습니다.
Monitor-E 지구 원격탐사 위성. 이 위성은 러시아의 크루니체프 우주센터에서 개발했지만 2005년 8월 발사 당시 오작동을 일으켰고 이후 실종됐다. 많은 노력 끝에 Monitor-E 위성은 12월에 회수되어 궤도에 진입했습니다. 위성의 무게는 600kg에 불과하며 펼쳤을 때 측면이 1m인 정육면체처럼 보입니다. 이 위성은 일련의 소형 지구 원격 측정 시스템 중 첫 번째 위성이 될 것입니다. 이 소형 위성은 유연한 시스템을 갖추고 있기 때문에 사양과 성능 면에서 대형 위성과 맞먹을 수 있는 세계 최초의 소형 우주선입니다. 러시아는 그런 능력을 갖춘 우주선을 본 적이 없다고 말했습니다.
Monitor-E는 각각 8미터와 20미터 해상도의 전자 광학 카메라 2대를 장착한 지능형 우주 시스템을 갖춘 차세대 우주선입니다. 이 우주선의 무게는 750그램이며, 대부분의 장비와 특수 부품은 러시아 항공우주 산업의 연구 개발 분야에서 가장 진보된 것이라고 할 수 있습니다. 러시아의 새로운 지구 원격탐사 위성 시스템 구축의 기본 원칙은 발사부터 최종 제품까지 모든 기능을 제공할 수 있는 표준 시스템을 제공하는 것입니다. 이 위성 시스템의 주요 구성 요소는 통합 플랫폼을 기반으로 하는 소형 우주선 구성입니다. Monitor-E 위성이 수집한 정보의 70%는 우주국이 소유하고 공식적인 고객 요구를 충족하는 데 사용됩니다. 30%는 상업적 목적으로 Krunichev 우주 센터가 소유합니다.
Monitor Earth 원격탐사 시스템의 기본 신기술과 그것이 제공하는 관측주기는 이 시스템을 글로벌 시장에서 높은 경쟁력으로 만들 것입니다. 2005년 9월 러시아 연방우주국이 해상도 1m 미만의 모니터-E 위성 제작을 위한 입찰 계획을 발표할 예정이고, 크루니체프 우주센터가 제조 및 발사 계약에 입찰할 예정인 것으로 알려졌다. 앞으로 모니터 위성 함대에 합류하게 될 것들은 Monitor-I(열역학), Monitor-S(입체 이미징), Monitor-O(고해상도)이며, 모두 다양한 광학 및 전자 장치를 갖추고 있습니다. 또한 Monitor-R에는 Spaceborne 레이더가 장착됩니다. 이 위성은 경량 발사체를 사용하여 발사됩니다.
Strelka 위성 프로젝트. 이는 석유 및 가스 장비 모니터링을 지원하도록 설계된 3개의 레이더 위성을 포함하여 6개의 위성으로 구성된 4억 달러 규모의 투자 장기 계획입니다.
Arkon-2 다기능 레이더 위성. 고해상도 및 중해상도 이미지는 연방 기관 및 상업 고객에게 제공되며 국방 및 국제 협력 프로젝트에도 사용될 수 있습니다. 위성에는 독특한 3밴드 레이더가 있습니다. 데시미터 대역 관측 시스템(23cm)은 덤불 속에서 목표물을 찾을 수 있습니다. 레이더의 70cm 파장은 마른 땅 아래의 표면을 스캔합니다. Arkon-2 우주선은 또한 10X10km(해상도 1m)의 측정 범위로 상세하고 최고 품질의 지역 이미지를 제공할 수 있습니다. 또한 450km(해상도 50m) 범위 내에서 파노라마 이미지를 제공할 수도 있습니다. 또한 400~4,000m 범위의 측정 길이로 사진을 촬영할 수 있다. 향후 3년에 걸쳐 Arkon-2 프로그램을 구현한다는 것은 러시아제 레이더 위성이 궤도로 복귀한다는 의미일 뿐만 아니라 러시아가 레이더 위성 정보 시장에서 발판을 마련한다는 의미이기도 합니다.
차세대 지구관측 영상위성 Resurs-DK1. 2005년 8월 러시아가 차세대 지구관측 영상위성 Resurs-DK1의 제작을 곧 완료할 것이라는 보도가 나왔다. 다중 대역 분광 위성은 지구 표면의 사진을 찍고 공중에 있는 동안 실시간 다운링크 시스템을 통해 고해상도 이미지 신호를 지구로 다시 전송합니다. 데이터는 기존 디지털 지도를 업데이트하고 개선하여 천연자원을 모니터링하고, 환경 모니터링을 제공하고, 자연재해나 긴급 상황에 대한 실시간 정보를 얻을 수 있게 해줍니다. 이는 수신국뿐만 아니라 신속하게 시장에 출시할 수 있는 정보 처리 및 하드웨어를 포함하는 고도로 전문화된 지상 인프라와 첨단 위성을 결합한 최초의 다운링크 시스템입니다. 이러한 기능은 위성이 국제 지구 관측 기술의 최전선에 있음을 의미합니다. 고속 다운링크 외에도 장기간에 걸쳐 광범위한 사용자를 위해 이미지를 복제할 수 있는 강력한 온보드 스토리지 기능을 갖추고 있습니다. 무게, 부하 및 에너지 소비의 안전 중복성으로 인해 다른 연구 프로젝트를 위한 일부 보조 장비를 운반할 수 있습니다.
지구 원격 탐사 위성 "Meteor"-3M. 러시아 최초의 지구 원격 탐사 위성인 Meteor 3M은 2006년 후반에 발사될 예정입니다. 2006~2015년 연방 우주 프로그램의 요구 사항에 따라 러시아는 지구에 대한 기본 지식을 습득하고 천연 자원을 모니터링하는 것을 목표로 하는 7개의 원격 감지 시스템을 구축할 예정입니다. 이 프로그램의 주요 목적은 궤도상 원격 감지 집합을 구축 및 개발하고 사용자가 접근할 수 있는 인프라를 만드는 것입니다. 사용자로는 비상부, 농업부, 교통부 등이 있습니다. (중국 항공우주 공학 컨설팅 센터 Zhang Guohua Xu Hongying)
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