Эта статья входит в число добротных статей

Интеркосмос-19: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м приведение даты архивации в соответствие со ссылкой на архивную копию
 
(не показано 27 промежуточных версий 5 участников)
Строка 50: Строка 50:
| Дата возврата =
| Дата возврата =
<!-- Данные по Полезной нагрузке -->
<!-- Данные по Полезной нагрузке -->
| Аппаратура1 = [[Ионограмма|Ионозонд]],<br> Волновые комплексы [[ОНЧ|НЧ]] и [[Короткие волны|ВЧ]], <br>Приборы для изучения околоземной [[плазма|плазмы]]
| Аппаратура1 = [[Ионозонд]],<br> Волновые комплексы [[ОНЧ|НЧ]] и [[Короткие волны|ВЧ]], <br>Приборы для изучения околоземной [[плазма|плазмы]]
| Описание аппаратуры1 = Построение профилей ионосферы, <br>Изучение волн в магнитосфере, параметров околоземной плазмы и солнечного излучения.
| Описание аппаратуры1 = Построение профилей ионосферы, <br>Изучение волн в магнитосфере, параметров околоземной плазмы и солнечного излучения.
| Аппаратура =
| Аппаратура =
Строка 68: Строка 68:
{{Внешние медиафайлы
{{Внешние медиафайлы
|align = right
|align = right
|image1 = [https://www.yuzhnoye.com/files/userfiles/Novyy%20risunok%20(4).png Изображение «Интеркосмос-19» (АУОС-З-И-ИК)] ([[КБ «Южное»]])
|image1 = {{cite web|url=https://www.yuzhnoye.com/files/userfiles/Novyy%20risunok%20(4).png |title= Изображение «Интеркосмос-19» (АУОС-З-И-ИК)|website=[[Южное (конструкторское бюро)|КБ «Южное»]]|archive-url=http://web.archive.org/web/20220225182126im_/https://www.yuzhnoye.com/files/userfiles/Novyy%20risunok%20(4).png|archive-date=2022-02-25|deadlink=yes}}
}}
}}


'''«Интеркосмос-19»''' (заводское обозначение ''{{comment|АУОС-З-И-ИК|Автоматическая Управляемая Орбитальная Станция с ориентацией на Землю, Ионосферная, по программе Интеркосмос}}'') — советский научно-исследовательский спутник, запущенный по программе «[[Интеркосмос]]» в период проведения совместных международных исследований [[магнитосфера|магнитосферы]] (IMS — International Magnetosphere Study)<ref name=NASA>{{cite web|title=Intercosmos 19|website=[[NASA]] Space Science Data Coordinated Archive|lang=en|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1979-020A|accessdate=2021-05-11}}</ref>. Первый советский специализированный космический аппарат, полностью предназначенный для комплексных [[ионосфера|ионосферных]] исследований{{sfn|Труды ИПГ|2008|страницы=6|loc=Предисловие}}. Основной задачей полёта было построение профиля верхней ионосферы по заданию [[Росгидромет|Госкомгидромета]] с применением импульсной системы [[ионограмма|зондирования]]. После исчерпания ресурсов зондирующей станции аппаратура спутника использовалась для научных программ [[ИЗМИРАН]] и [[Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова|Института прикладной геофизики]], в ходе которых проводилось изучение процессов в [[Физика космической плазмы|приземной плазме]], состава верхней [[Атмосфера Земли|атмосферы Земли]], излучения ионосферы в [[Видимое излучение|оптическом диапазоне]], солнечных [[космические лучи|космических лучей]] и [[солнечная радиация|солнечного излучения]], ионосферно-магнитосферных связей<ref name=РАН>{{cite web|title=Космический аппарат Интеркосмос 19 (ИОНОЗОНД)|url=http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1163&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3228&cHash=87c3cd373328607e2cce57ff142b6310|website=Секция «Солнечная система» совета [[РАН]] по космосу|lang=ru|accessdate=2021-05-10}}</ref>.
'''«Интеркосмос-19»''' (заводское обозначение ''{{comment|АУОС-З-И-ИК|Автоматическая Управляемая Орбитальная Станция с ориентацией на Землю, Ионосферная, по программе Интеркосмос}}'') — советский научно-исследовательский спутник, запущенный по программе «[[Интеркосмос]]» в период проведения совместных международных исследований [[магнитосфера|магнитосферы]] (IMS — International Magnetosphere Study)<ref name=NASA>{{cite web|title=Intercosmos 19|website=[[NASA]] Space Science Data Coordinated Archive|lang=en|url=https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1979-020A|accessdate=2021-05-11|archive-date=2021-05-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20210512060105/https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1979-020A|deadlink=no}}</ref>. Первый советский специализированный космический аппарат, полностью предназначенный для комплексных [[ионосфера|ионосферных]] исследований{{sfn|Труды ИПГ|2008|страницы=6|loc=Предисловие}}. Основной задачей полёта было построение профиля верхней ионосферы по заданию [[Росгидромет|Госкомгидромета]] с применением импульсной системы [[ионозонд|зондирования]]. После исчерпания ресурсов зондирующей станции аппаратура спутника использовалась для научных программ [[ИЗМИРАН]] и [[Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова|Института прикладной геофизики]], в ходе которых проводилось изучение процессов в [[Физика космической плазмы|приземной плазме]], состава верхней [[Атмосфера Земли|атмосферы Земли]], излучения ионосферы в [[Видимое излучение|оптическом диапазоне]], солнечных [[космические лучи|космических лучей]] и [[солнечная радиация|солнечного излучения]], ионосферно-магнитосферных связей<ref name=РАН>{{cite web|title=Космический аппарат Интеркосмос 19 (ИОНОЗОНД)|url=http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1163&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3228&cHash=87c3cd373328607e2cce57ff142b6310|website=Секция «Солнечная система» совета [[РАН]] по космосу|lang=ru|accessdate=2021-05-10|archive-date=2021-02-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20210215020200/http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1163&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3228&cHash=87c3cd373328607e2cce57ff142b6310|deadlink=no}}</ref>.
«Интеркосмос-19» построен в [[Южное (конструкторское бюро)|КБ «Южное»]] на [[спутниковая платформа|платформе]] [[АУОС#АУОС-З|АУОС-З]]. Запуск спутника произведён 27 февраля 1979 года с космодрома [[Плесецк (космодром)|Плесецк]] ракетой-носителем «[[Космос-3М]]» на орбиту с [[апогей|апогеем]] 502 км, [[перигей|перигеем]] 996 км, [[Кеплеровы элементы орбиты#Наклонение|наклонением]] 74° и [[Сидерический период обращения|периодом обращения]] 100 минут. При гарантийном сроке шесть месяцев{{sfn|Ракеты и КА КБ «Южное»|2001|loc=Автоматические универсальные орбитальные станции|страницы=157—176}} «Интеркосмос-19» работал до 27 апреля 1982 года<ref name=РАН />.
«Интеркосмос-19» построен в [[Южное (конструкторское бюро)|КБ «Южное»]] на [[спутниковая платформа|платформе]] [[АУОС#АУОС-З|АУОС-З]]. Запуск спутника произведён 27 февраля 1979 года с космодрома [[Плесецк (космодром)|Плесецк]] ракетой-носителем «[[Космос-3М]]» на орбиту с [[апогей|апогеем]] 502 км, [[перигей|перигеем]] 996 км, [[Кеплеровы элементы орбиты#Наклонение|наклонением]] 74° и [[Сидерический период обращения|периодом обращения]] 100 минут. При гарантийном сроке шесть месяцев{{sfn|Ракеты и КА КБ «Южное»|2001|loc=Автоматические универсальные орбитальные станции|страницы=157—176}} «Интеркосмос-19» работал до 27 апреля 1982 года<ref name=РАН />.
Строка 81: Строка 81:
== Целевая аппаратура ==
== Целевая аппаратура ==
Полная масса апапарата ~ 1000 кг, из них [[Полезная нагрузка космического аппарата|полезная нагрузка]] составляла 150 кг. Комплекс научной аппаратуры спутника был изготовлен международной кооперацией научных учреждений [[СССР]], [[ВНР]], [[ГДР]], [[ПНР]], [[ЧССР]] и включал следующий набор инструментов<ref name=РАН />:
Полная масса апапарата ~ 1000 кг, из них [[Полезная нагрузка космического аппарата|полезная нагрузка]] составляла 150 кг. Комплекс научной аппаратуры спутника был изготовлен международной кооперацией научных учреждений [[СССР]], [[ВНР]], [[ГДР]], [[ПНР]], [[ЧССР]] и включал следующий набор инструментов<ref name=РАН />:
* Cтанция [[ионограмма|ионосферного зондирования]] ИС-338, работавшая на 338 фиксированных частотах в диапазоне 0,3—16 МГц<ref name=транс /> для измерения распределения электронной концентрации в верхней ионосфере.
* Станция [[ионограмма|ионосферного зондирования]] ИС-338, работавшая на 338 фиксированных частотах в диапазоне 0,3—16 МГц<ref name=транс /> для измерения распределения электронной концентрации в верхней ионосфере.
* [[Спектроанализатор|Анализатор]] низких частот для регистрации [[магнитное поле|магнитной]] и [[электрическое поле|электрической]] компонент [[электромагнитное поле|электромагнитного поля]] в [[Герц (единица измерения)|диапазоне]] 70 Гц — 20 кГц.
* [[Спектроанализатор|Анализатор]] низких частот для регистрации [[магнитное поле|магнитной]] и [[электрическое поле|электрической]] компонент [[электромагнитное поле|электромагнитного поля]] в [[Герц (единица измерения)|диапазоне]] 70 Гц — 20 кГц.
* Высокочастотный анализатор для регистрации электрической компоненты в диапазоне 0,1—10 МГц.
* Высокочастотный анализатор для регистрации электрической компоненты в диапазоне 0,1—10 МГц.
Строка 90: Строка 90:
* Регистратор [[космические лучи|космической радиации]] для измерения потока заряженных частиц.
* Регистратор [[космические лучи|космической радиации]] для измерения потока заряженных частиц.
* Радио[[спектрометр]] для исследования спектра радиоизлучения Солнца.
* Радио[[спектрометр]] для исследования спектра радиоизлучения Солнца.
Результаты измерений передавались через единую телеметрическую систему спутника. В приёме научной информации участвовали наземные пункты СССР, НРБ, ВНР, ПНР, ГДР и ЧССР<ref name=РАН />.
Результаты измерений передавались через единую телеметрическую систему спутника и принимались наземные пунктами в СССР, [[НРБ]], ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР<ref name=РАН />.


== Научная программа ==
== Научная программа ==
На спутнике «Интеркомос-19» впервые в мире было проведено трансионосферное зондирование, при котором сигналы, излучаемые установленной на спутнике зондирующей станцией, принимались и записывались наземными пунктами, один из которых был расположен на ионосферной станции в [[Ростов-на-Дону|Ростове-на-Дону]], второй в [[Троицк (Москва)|Троицке]], на территории [[ИЗМИРАН]]<ref name=транс>{{статья|заглавие=Предварительные результаты исследования трансионосферного зондирования с ИСЗ «Интеркосмос-19»|автор=Васильев Г.В., Гончаров Л.П., Данилкин Н.П., Иванов И.И, Киселев Г.Н., Ковалев С.В., Кушнеревский Ю.В., Смирнов С.Д., Флигель М.Д.|издание=Геомагнетизм и аэрономия|год=1981|тип=журнал|язык=ru|номер=6|том=21|страницы=1117—1120}}</ref>. Проводились также эксперименты по обратному трансионосферному зондированию, при которых зондирующий сигнал излучался наземной ионосферной станцией и принимался аппаратурой спутника{{sfn|Труды ИПГ|2008|loc=Трансионосферное зондирование на границе радиопрозрачности ионосферы|страницы=88}}. Методы трансионосферного зондирования в сочетании с внешним зондированием, использующим приём отраженных сигналов на борту [[ИСЗ]], позволили получить дополнительный объём информации о распределении концентрации электронов в ионосфере и наличии в ней неоднородностей<ref>{{статья|заглавие=Трансионосферное радиозондирование - метод диагностики наличия ионосферных неоднородностей|автор=Н.П. Данилкин, Г.А. Жбанков, С.В.Журавлев, Н.Г. Котонаева|издание=Гелиогеофизические исследования|год=2012|тип=журнал|язык=ru|номер=1|страницы=47—48}}</ref>. По результатам исследований, проведенных на «Интеркосмосе-19», было создано 15 вариантов наземной аппаратуры для отработки методов космического зондирования ионосферы. Созданные комплексы были расставлена на ионосферных станциях в СССР и за рубежом. Изучение ионосферы методами спутникового зондирования было продолжено в 1987 году на спутнике «[[Космос-1809]]» и в 1998—1999 годах на [[Мир (орбитальная станция)|орбитальной станции «Мир»]]{{sfn|Труды ИПГ|2008|loc=Предисловие|страницы=6}}.
На спутнике «Интеркосмос-19» впервые в мире было проведено трансионосферное зондирование, при котором сигналы, излучаемые установленной на спутнике зондирующей станцией, принимались и записывались наземными пунктами, один из которых был расположен на ионосферной станции в [[Ростов-на-Дону|Ростове-на-Дону]], второй в [[Троицк (Москва)|Троицке]], на территории [[ИЗМИРАН]]<ref name=транс>{{статья|заглавие=Предварительные результаты исследования трансионосферного зондирования с ИСЗ «Интеркосмос-19»|автор=Васильев Г.В., Гончаров Л.П., Данилкин Н.П., Иванов И.И, Киселев Г.Н., Ковалев С.В., Кушнеревский Ю.В., Смирнов С.Д., Флигель М.Д.|издание=Геомагнетизм и аэрономия|год=1981|тип=журнал|язык=ru|номер=6|том=21|страницы=1117—1120}}</ref>. Проводились также эксперименты по обратному трансионосферному зондированию, при которых зондирующий сигнал излучался наземной ионосферной станцией и принимался аппаратурой спутника{{sfn|Труды ИПГ|2008|loc=Трансионосферное зондирование на границе радиопрозрачности ионосферы|страницы=88}}. Методы трансионосферного зондирования в сочетании с внешним зондированием, использующим приём отражённых сигналов на борту космического аппарата, позволили получить дополнительный объём информации о распределении концентрации электронов в ионосфере и наличии в ней неоднородностей<ref>{{статья|заглавие=Трансионосферное радиозондирование - метод диагностики наличия ионосферных неоднородностей|автор=Н.П. Данилкин, Г.А. Жбанков, С.В.Журавлев, Н.Г. Котонаева|издание=Гелиогеофизические исследования|год=2012|тип=журнал|язык=ru|номер=1|страницы=47—48}}</ref>. По результатам исследований, проведённых на «Интеркосмосе-19», было создано 15 вариантов наземной аппаратуры для отработки методов космического зондирования ионосферы. Созданные комплексы были расставлены на ионосферных станциях в СССР и за рубежом. Изучение ионосферы методами спутникового зондирования было продолжено в 1987 году на спутнике «[[Космос-1809]]» и в 1998—1999 годах на [[Мир (орбитальная станция)|орбитальной станции «Мир»]]{{sfn|Труды ИПГ|2008|loc=Предисловие|страницы=6}}.


На основе данных внешнего зондирования ионосферы, полученных во время полёта «Интеркосмоса-19», было построено распределение параметров внешней ионосферы для разных часов местного времени, обнаружены новые элементы глобальной структуры ионосферы — низкоширотный провал ионизации и возникающий при развитии [[геомагнитная буря|геомагнитной бури]] кольцевой ионосферный провал<ref name=Дёминов>{{статья|автор=М. Г. Дёминов|заглавие=Ионосфера Земли: закономерности и механизмы|издательство=[[ИЗМИРАН]]|издание=Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли|тип=сборник|год=2015|страницы=303-311—313|язык=ru|ответственный=ред. В.Д.&nbsp;Кузнецов|ссылка=https://www.izmiran.ru/IZMIRAN75/STP/Deminov.pdf}}</ref>{{sfn|УФН|2010}}.
На основе данных внешнего зондирования ионосферы, полученных во время полёта «Интеркосмоса-19», было построено распределение параметров внешней ионосферы для разных часов местного времени, обнаружены новые структуры в ионосфере — низкоширотный провал ионизации и возникающий при развитии [[геомагнитная буря|геомагнитной бури]] кольцевой ионосферный провал{{sfn|М. Г. Дёминов|2015|страницы=303}}{{sfn|В. Д. Кузнецов|2015|страницы=349—350}}.


Кроме построения профилей ионосферы путём активного зондирования, на «Интеркоcмосе-19» проводился большой объем экспериментов по изучению ионосферных [[ОНЧ|низкочастотных]] волн. Проводились пространственно-разнесённые ОНЧ эксперименты при совместных измерениях на спутниках «Интеркосмос-19» и «[[Интеркосмос-18]]». Установлено влияние [[геомагнитная активность|геомагнитной активности]] на изменение условий распространения низкочастотных волн, по результатам регистрации низкочастотных шумов прослежены вариации границ ионосферного провала{{ref+|Главный ионосферный провал — область пониженной концентрации электронов, наблюдающаяся на ночной стороне в [[Полярное сияние#Природа явления|субавроральной области]]<ref name=Дёминов />.|комм.}} во время [[геомагнитная буря|геомагнитной бури]]<ref name=РАН />. В процессе проводимых измерений было обнаружено низкочастотное излучение на частотах от 240 Гц до 360 Гц, возникающее во время работы станции ИС-338. Было предположено, что это излучение на [[Циклотронная частота|циклотронной частоте]] [[ион]]ов [[Гелий|гелия]], возбуждаемое [[модуляция|модулирующей]] частотой зондирующих импульсов. Таким образом, на спутнике «Интеркомос-19» был осуществлен один из первых [[АПЭКС (космический проект)#Активные космические эксперименты|активных космических экспериментов]] по волновому воздействию на ионосферу<ref name=IZMIRAN>{{cite web|url=https://izmiran.ru/projects/IK19/|title=ИНТЕРКОСМОС 19|website=[[ИЗМИРАН]]|lang=ru|accessdate=2021-05-11}}</ref>.
Кроме построения профилей ионосферы путём активного зондирования, на «Интеркосмосе-19» проводился большой объём экспериментов по изучению ионосферных [[ОНЧ|низкочастотных]] волн. Проводились пространственно-разнесённые эксперименты по регистрации [[ОНЧ]]-излучений при совместных измерениях на спутниках «Интеркосмос-19» и «[[Интеркосмос-18]]». Установлено влияние [[геомагнитная активность|геомагнитной активности]] на изменение условий распространения низкочастотных волн, по результатам регистрации низкочастотных шумов прослежены вариации границ ионосферного провала{{ref+|Главный ионосферный провал — область пониженной концентрации электронов, наблюдающаяся на ночной стороне в [[Полярное сияние#Природа явления|субавроральной области]]{{sfn|М. Г. Дёминов|2015|страницы=311—313}}.|комм.}} во время [[геомагнитная буря|геомагнитной бури]]<ref name=РАН />. В процессе проводимых измерений было обнаружено низкочастотное излучение на частотах от 240 Гц до 360 Гц, возникающее во время работы станции ИС-338. Было предположено, что наблюдались гармоники [[Циклотронное излучение|излучения]] [[ион]]ов [[Гелий|гелия]], возбуждаемого на частотах, кратных частоте следования зондирующих импульсов (58,6 Гц) станции. Таким образом, на спутнике «Интеркосмос-19» был осуществлён один из первых [[АПЭКС (космический проект)#Активные космические эксперименты|активных космических экспериментов]] по волновому воздействию на ионосферу<ref name=IZMIRAN>{{cite web|url=https://izmiran.ru/projects/IK19/|title=ИНТЕРКОСМОС 19|website=[[ИЗМИРАН]]|lang=ru|accessdate=2021-05-11|archive-date=2021-05-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20210511211853/https://izmiran.ru/projects/IK19/|deadlink=no}}</ref>.


На «Интеркосмосе-19» проводилось изучение ионосферы в оптическом диапазоне, проведены наблюдения за распределением плотности и температуры заряженных частиц в различных широтах. В ходе проводимых измерений были обнаружены и локализованы ионосферные эффекты, возникающие при сильных землетрясениях, эти исследования были продолжены на аппаратах «[[Ореол-3]]», «[[Космос-1809]]» и «[[Интеркосмос-24]]»{{sfn|УФН|2010}}.
На «Интеркосмосе-19» проводилось изучение ионосферы в оптическом диапазоне, проведены наблюдения за распределением плотности и температуры заряженных частиц в различных широтах. В ходе проводимых измерений были обнаружены и локализованы ионосферные эффекты, возникающие при сильных землетрясениях, эти исследования были продолжены на аппаратах «[[Ореол-3]]», «[[Космос-1809]]» и «[[Интеркосмос-24]]»{{sfn|В. Д. Кузнецов|2015|страницы=349—350}}.


Работа с «Интеркосмосом-19» прекращена в апреле 1982 года<ref name=РАН />, спутник сошёл с орбиты и прекратил своё существование в сентябре 2002 года<ref>{{cite web|url=https://www.n2yo.com/satellite/?s=11285|title=INTERCOSMOS 19|publisher=по данным [[Сеть Космического Наблюдения Соединенных Штатов|Космического каталога]]|website=n2yo.com|accessdate=2021-05-11|lang=en}}</ref>.
Работа с «Интеркосмосом-19» прекращена в апреле 1982 года<ref name=РАН />, спутник сошёл с орбиты и прекратил своё существование в сентябре 2002 года<ref>{{cite web|url=https://www.n2yo.com/satellite/?s=11285|title=INTERCOSMOS 19|publisher=по данным [[Сеть Космического Наблюдения Соединенных Штатов|Космического каталога]]|website=n2yo.com|accessdate=2021-05-11|lang=en|archive-date=2021-04-22|archive-url=https://web.archive.org/web/20210422153610/https://www.n2yo.com//satellite/?s=11285|deadlink=no}}</ref>.


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 113: Строка 113:
== Литература ==
== Литература ==
* {{книга|автор=|заглавие=Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное»|ответственный=Под общ. ред. [[Конюхов, Станислав Николаевич|С. Н. Конюхов]]а|место=Днепропетровск|издательство=ООО «КолорГраф»|год=2001|страниц=240|серия=|isbn=966-7482-00-6|тираж=1100|ref=Ракеты и КА КБ «Южное»}}
* {{книга|автор=|заглавие=Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное»|ответственный=Под общ. ред. [[Конюхов, Станислав Николаевич|С. Н. Конюхов]]а|место=Днепропетровск|издательство=ООО «КолорГраф»|год=2001|страниц=240|серия=|isbn=966-7482-00-6|тираж=1100|ref=Ракеты и КА КБ «Южное»}}
* {{книга|автор=|заглавие=Радиозондирование ионосферы спутниковыми и наземными ионозондами|ответственный=Под ред. С.И. Авдюшина|место=М.|год=2008|серия=Труды института прикладной геофизики им. академика Е.К. Фёдорова|издательство=[[Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова|ИПГ им. академика Е.К. Фёдорова]]|страниц=212|ref=Труды ИПГ}}
* {{книга|автор=|заглавие=Радиозондирование ионосферы спутниковыми и наземными ионозондами|ответственный=Под ред. С.И. Авдюшина|место=М.|год=2008|серия=Труды института прикладной геофизики им. академика Е.К. Фёдорова|издательство=[[Институт прикладной геофизики имени Е. К. Фёдорова|ИПГ им. академика Е.К. Фёдорова]]|страниц=212|ref=Труды ИПГ|ссылка=http://ipg.geospace.ru/publications/book-2008.pdf}}
* {{статья|заглавие=Космические исследования ИЗМИРАН|автор=[[Кузнецов, Владимир Дмитриевич (физик, 1954)|В.&nbsp;Д.&nbsp;Кузнецов]]|издание=[[Успехи физических наук]]|тип=журнал|год=2010|том=180|номер=5|страницы=554—560|issn= 0042-1294|lang=ru|ref=УФН}}
* {{статья|заглавие=Космические исследования ИЗМИРАН|автор=[[Кузнецов, Владимир Дмитриевич (физик, 1954)|В.&nbsp;Д.&nbsp;Кузнецов]]|издание=Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли|тип=сборник|год=2015|язык=ru|ответственный=ред. В.&nbsp;Д.&nbsp;Кузнецов|lang=ru|ref=В. Д. Кузнецов|ссылка=https://izmiran.ru/IZMIRAN75/STP/Kuznetsov.pdf}}
* {{статья|автор=М. Г. Дёминов|заглавие=Ионосфера Земли: закономерности и механизмы|издательство=[[ИЗМИРАН]]|издание=Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли|тип=сборник|год=2015|язык=ru|ответственный=ред. В.Д.&nbsp;Кузнецов|ссылка=https://www.izmiran.ru/IZMIRAN75/STP/Deminov|ref=М. Г. Дёминов}}


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* {{cite web|url=https://www.yuzhnoye.com/company/history/automatic-universal-orbital-stations.html|title=Автоматические универсальные орбитальные станции|website=[[Южное (конструкторское бюро)|КБ «Южное»]]|accessdate=2021-02-03|lang=ru}}
* {{cite web|url=https://www.yuzhnoye.com/company/history/automatic-universal-orbital-stations.html|title=Автоматические универсальные орбитальные станции|website=[[Южное (конструкторское бюро)|КБ «Южное»]]|accessdate=2021-02-03|lang=ru|archive-url=http://web.archive.org/web/20220330133125/https://www.yuzhnoye.com/company/history/automatic-universal-orbital-stations.html|archive-date=2022-03-30|deadlink=yes}}
* {{cite web|url=https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ionozond-e.htm|title=Interkosmos 19 (AUOS-Z-I-IK, Ionozond-IK)|website=Gunter's space page|accessdate=2021-04-26|lang=en}}
* {{cite web|url=https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ionozond-e.htm|title=Interkosmos 19 (AUOS-Z-I-IK, Ionozond-IK)|website=Gunter's space page|accessdate=2021-04-26|lang=en}}
{{Интеркосмос}}
{{Интеркосмос}}




[[Категория:Космонавтика СССР]]
[[Категория:Интеркосмос]]
[[Категория:Научно-исследовательские спутники]]
[[Категория:Научно-исследовательские спутники]]
[[Категория:Спутники, изучающие ионосферу]]
[[Категория:Спутники, изучающие ионосферу]]
[[Категория:Космические аппараты, разработанные КБ «Южное»]]
[[Категория:Космические аппараты, разработанные КБ «Южное»]]
{{Добротная статья|Космическая техника}}
{{Кандидат в добротные статьи|28 мая 2021}}

Текущая версия от 21:16, 14 ноября 2024

Интеркосмос-19
«Ионозонд-ИК», АУОС-З-И-ИК
Производитель КБ «Южное»
Задачи изучение ионосферы Земли и солнечного излучения
Спутник Земли
Стартовая площадка Союз Советских Социалистических Республик Плесецк
Ракета-носитель Космос-3М
Запуск 27 февраля 1979 года
Сход с орбиты 23 сентября 2002 года
COSPAR ID 1979-020A
SCN 11285
Технические характеристики
Платформа АУОС-З
Масса 1020 кг
Размеры Герметичный корпус: Ø100 см × 260 см.
В рабочем положении: Ø400 см (по панелям солнечной батареи) × 2300 см (с выдвинутым гравитационным стабилизатором)
Мощность 160—230 Вт на полезную нагрузку
Источники питания Солнечные батареи
Ориентация Гравитационная, на Землю
Срок активного существования до 27 апреля 1982 года
Элементы орбиты
Тип орбиты НОО
Наклонение 74°
Период обращения 100 мин
Апоцентр 996 км
Перицентр 502 км
Целевая аппаратура
Ионозонд,
Волновые комплексы НЧ и ВЧ,
Приборы для изучения околоземной плазмы
Построение профилей ионосферы,
Изучение волн в магнитосфере, параметров околоземной плазмы и солнечного излучения.
Внешние изображения
Изображение «Интеркосмос-19» (АУОС-З-И-ИК). КБ «Южное». Архивировано из оригинала 25 февраля 2022 года.

«Интеркосмос-19» (заводское обозначение АУОС-З-И-ИК) — советский научно-исследовательский спутник, запущенный по программе «Интеркосмос» в период проведения совместных международных исследований магнитосферы (IMS — International Magnetosphere Study)[1]. Первый советский специализированный космический аппарат, полностью предназначенный для комплексных ионосферных исследований[2]. Основной задачей полёта было построение профиля верхней ионосферы по заданию Госкомгидромета с применением импульсной системы зондирования. После исчерпания ресурсов зондирующей станции аппаратура спутника использовалась для научных программ ИЗМИРАН и Института прикладной геофизики, в ходе которых проводилось изучение процессов в приземной плазме, состава верхней атмосферы Земли, излучения ионосферы в оптическом диапазоне, солнечных космических лучей и солнечного излучения, ионосферно-магнитосферных связей[3].

«Интеркосмос-19» построен в КБ «Южное» на платформе АУОС-З. Запуск спутника произведён 27 февраля 1979 года с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Космос-3М» на орбиту с апогеем 502 км, перигеем 996 км, наклонением 74° и периодом обращения 100 минут. При гарантийном сроке шесть месяцев[4] «Интеркосмос-19» работал до 27 апреля 1982 года[3].

Конструкция

[править | править код]

«Интекосмос-19» был построен на платформе АУОС-З, разработанной в днепропетровском КБ «Южное» и служившей основой для создания различных научно-исследовательских спутников. Базовая конструкция платформы представляла собой герметичный корпус, в котором поддерживался постоянный тепловой режим и размещались аккумуляторные батареи и служебные системы спутника. Снаружи на корпусе были установлены восемь неориентированных панелей солнечных батарей общей площадью 12,5 м², раскрывающихся в полёте на угол 30° относительно корпуса, приборы и датчики бортовых систем и антенны радиотехнического комплекса. Для ориентации и стабилизации положения аппарата относительно местной вертикали выдвигалась штанга гравитационного стабилизатора. Ориентация и стабилизация по курсу обеспечивалась двухскоростным маховиком с электромагнитной разгрузкой. Единая телеметрическая система обеспечивала управление аппаратом и каналы приёма команд и оперативной передачи информации для научных приборов. Научная аппаратура размещалась в отсеке на верхней крышке корпуса, её датчики, приборы и антенны — снаружи на крышке корпуса и на раскрывающихся в полёте выносных штангах[4].

Целевая аппаратура

[править | править код]

Полная масса апапарата ~ 1000 кг, из них полезная нагрузка составляла 150 кг. Комплекс научной аппаратуры спутника был изготовлен международной кооперацией научных учреждений СССР, ВНР, ГДР, ПНР, ЧССР и включал следующий набор инструментов[3]:

Результаты измерений передавались через единую телеметрическую систему спутника и принимались наземные пунктами в СССР, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР и ЧССР[3].

Научная программа

[править | править код]

На спутнике «Интеркосмос-19» впервые в мире было проведено трансионосферное зондирование, при котором сигналы, излучаемые установленной на спутнике зондирующей станцией, принимались и записывались наземными пунктами, один из которых был расположен на ионосферной станции в Ростове-на-Дону, второй в Троицке, на территории ИЗМИРАН[5]. Проводились также эксперименты по обратному трансионосферному зондированию, при которых зондирующий сигнал излучался наземной ионосферной станцией и принимался аппаратурой спутника[6]. Методы трансионосферного зондирования в сочетании с внешним зондированием, использующим приём отражённых сигналов на борту космического аппарата, позволили получить дополнительный объём информации о распределении концентрации электронов в ионосфере и наличии в ней неоднородностей[7]. По результатам исследований, проведённых на «Интеркосмосе-19», было создано 15 вариантов наземной аппаратуры для отработки методов космического зондирования ионосферы. Созданные комплексы были расставлены на ионосферных станциях в СССР и за рубежом. Изучение ионосферы методами спутникового зондирования было продолжено в 1987 году на спутнике «Космос-1809» и в 1998—1999 годах на орбитальной станции «Мир»[2].

На основе данных внешнего зондирования ионосферы, полученных во время полёта «Интеркосмоса-19», было построено распределение параметров внешней ионосферы для разных часов местного времени, обнаружены новые структуры в ионосфере — низкоширотный провал ионизации и возникающий при развитии геомагнитной бури кольцевой ионосферный провал[8][9].

Кроме построения профилей ионосферы путём активного зондирования, на «Интеркосмосе-19» проводился большой объём экспериментов по изучению ионосферных низкочастотных волн. Проводились пространственно-разнесённые эксперименты по регистрации ОНЧ-излучений при совместных измерениях на спутниках «Интеркосмос-19» и «Интеркосмос-18». Установлено влияние геомагнитной активности на изменение условий распространения низкочастотных волн, по результатам регистрации низкочастотных шумов прослежены вариации границ ионосферного провала[комм. 1] во время геомагнитной бури[3]. В процессе проводимых измерений было обнаружено низкочастотное излучение на частотах от 240 Гц до 360 Гц, возникающее во время работы станции ИС-338. Было предположено, что наблюдались гармоники излучения ионов гелия, возбуждаемого на частотах, кратных частоте следования зондирующих импульсов (58,6 Гц) станции. Таким образом, на спутнике «Интеркосмос-19» был осуществлён один из первых активных космических экспериментов по волновому воздействию на ионосферу[11].

На «Интеркосмосе-19» проводилось изучение ионосферы в оптическом диапазоне, проведены наблюдения за распределением плотности и температуры заряженных частиц в различных широтах. В ходе проводимых измерений были обнаружены и локализованы ионосферные эффекты, возникающие при сильных землетрясениях, эти исследования были продолжены на аппаратах «Ореол-3», «Космос-1809» и «Интеркосмос-24»[9].

Работа с «Интеркосмосом-19» прекращена в апреле 1982 года[3], спутник сошёл с орбиты и прекратил своё существование в сентябре 2002 года[12].

Примечания

[править | править код]

Комментарии

[править | править код]
  1. Главный ионосферный провал — область пониженной концентрации электронов, наблюдающаяся на ночной стороне в субавроральной области[10].
  1. Intercosmos 19 (англ.). NASA Space Science Data Coordinated Archive. Дата обращения: 11 мая 2021. Архивировано 12 мая 2021 года.
  2. 1 2 Труды ИПГ, 2008, Предисловие, с. 6.
  3. 1 2 3 4 5 6 Космический аппарат Интеркосмос 19 (ИОНОЗОНД). Секция «Солнечная система» совета РАН по космосу. Дата обращения: 10 мая 2021. Архивировано 15 февраля 2021 года.
  4. 1 2 Ракеты и КА КБ «Южное», 2001, Автоматические универсальные орбитальные станции, с. 157—176.
  5. 1 2 Васильев Г.В., Гончаров Л.П., Данилкин Н.П., Иванов И.И, Киселев Г.Н., Ковалев С.В., Кушнеревский Ю.В., Смирнов С.Д., Флигель М.Д. Предварительные результаты исследования трансионосферного зондирования с ИСЗ «Интеркосмос-19» // Геомагнетизм и аэрономия : журнал. — 1981. — Т. 21, № 6. — С. 1117—1120.
  6. Труды ИПГ, 2008, Трансионосферное зондирование на границе радиопрозрачности ионосферы, с. 88.
  7. Н.П. Данилкин, Г.А. Жбанков, С.В.Журавлев, Н.Г. Котонаева. Трансионосферное радиозондирование - метод диагностики наличия ионосферных неоднородностей // Гелиогеофизические исследования : журнал. — 2012. — № 1. — С. 47—48.
  8. М. Г. Дёминов, 2015, с. 303.
  9. 1 2 В. Д. Кузнецов, 2015, с. 349—350.
  10. М. Г. Дёминов, 2015, с. 311—313.
  11. ИНТЕРКОСМОС 19. ИЗМИРАН. Дата обращения: 11 мая 2021. Архивировано 11 мая 2021 года.
  12. INTERCOSMOS 19 (англ.). n2yo.com. по данным Космического каталога. Дата обращения: 11 мая 2021. Архивировано 22 апреля 2021 года.

Литература

[править | править код]
  • Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» / Под общ. ред. С. Н. Конюхова. — Днепропетровск: ООО «КолорГраф», 2001. — 240 с. — 1100 экз. — ISBN 966-7482-00-6.
  • Радиозондирование ионосферы спутниковыми и наземными ионозондами / Под ред. С.И. Авдюшина. — М.: ИПГ им. академика Е.К. Фёдорова, 2008. — 212 с. — (Труды института прикладной геофизики им. академика Е.К. Фёдорова).
  • В. Д. Кузнецов. Космические исследования ИЗМИРАН // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли : сборник / ред. В. Д. Кузнецов. — 2015.
  • М. Г. Дёминов. Ионосфера Земли: закономерности и механизмы // Электромагнитные и плазменные процессы от недр Солнца до недр Земли : сборник / ред. В.Д. Кузнецов. — ИЗМИРАН, 2015.