Получены первые результаты работы спутников «Ионосфера»

Российские научные спутники помогут создать трехмерную модель ионосферы Земли, что крайне важно для улучшения качества радиолокации и дальней радиосвязи.
Автор Hi-Tech Mail
Пример спектрограммы, полученной низкочастотным волновым комплексом НВК на борту-КА «Ионосфера-М» № 1. Вверху спектр электрических колебаний, внизу — магнитных. По горизонтальной оси время и координаты спутника по вертикальной — частота электромагнитного излучения (до 23 кГц). Цветом показана интенсивность регистрируемого излучения.
Пример спектрограммы, полученной низкочастотным волновым комплексом НВК на борту-КА «Ионосфера-М» № 1. Вверху спектр электрических колебаний, внизу — магнитных. По горизонтальной оси время и координаты спутника по вертикальной — частота электромагнитного излучения (до 23 кГц). Цветом показана интенсивность регистрируемого излучения.Источник: new.ras.ru

В Институте космических исследований РАН сообщили о начальных итогах функционирования системы «Ионозонд», включающей четыре спутника серии «Ионосфера-М». Первые два аппарата вышли на орбиту 5 ноября 2024 года, оставшиеся два — 25 июля 2025 года, говорится на сайте Российской академии наук.

«Одна из главных задач комплекса аппаратуры на спутниках “Ионосфера” — получение достоверной информации о характеристиках плазмы и электромагнитного излучения в самом верхнем слое атмосферы Земли — ионосфере. Это особая “оболочка” нашей планеты, поскольку, с одной стороны, она является частью атмосферы, а с другой — непосредственно взаимодействует с околоземным космическим пространством», — комментирует директор ИКИ РАН академик Анатолий Петрукович.

По словам эксперта, ообенность ионосферы состоит в большом количестве присутствующих там заряженных частиц (электронов и ионов). Ключевая характеристика слоя — концентрация свободных электронов, влияющая на распространение сигналов связи и работу спутниковых устройств.

Пример спектрограммы, полученной ионозондом ЛАЭРТ на борту КА «Ионосфера-М» № 3. По горизонтальной оси отложены время по Гринвичу, магнитная широта, долгота и местное время. По вертикальной — частота электромагнитного излучения (до 20 МГц). Цветом показана интенсивность регистрируемого излучения. По совокупности информации можно различить проявления различных источников электромагнитного излучения.
Пример спектрограммы, полученной ионозондом ЛАЭРТ на борту КА «Ионосфера-М» № 3. По горизонтальной оси отложены время по Гринвичу, магнитная широта, долгота и местное время. По вертикальной — частота электромагнитного излучения (до 20 МГц). Цветом показана интенсивность регистрируемого излучения. По совокупности информации можно различить проявления различных источников электромагнитного излучения.Источник: new.ras.ru

Для успешной совместной работы всех бортовых устройств потребовалось провести значительные исследования по обеспечению их электромагнитной совместимости. Кроме того, пришлось решить ряд вопросов, касающихся настройки алгоритмов обработки поступающих данных, чтобы минимизировать влияние возможных помех от самих приборов и вспомогательных систем. Проведенный анализ подтвердил эффективность используемых программных инструментов.

Группировка спутников включает пока четыре аппарата, размещенных на двух солнечно-синхронных орбитах. Спутники распределены равномерно, каждый занимает противоположную позицию относительно другого на своей орбите. Такая конфигурация позволяет получать трехмерную картину происходящих явлений в ионосфере и фиксировать изменения как в пространстве, так и во времени. Эта уникальная схема наблюдений применяется впервые.

Содержание диоксида азота по данным прибора «Озонометр-ТМ» на КА «Ионосфера-М» (предварительные результаты). Цветом показано восстановленное по данным спектрометра количество молекул азота в атмосферном столбе сечением 1 квадратный сантиметр. Зоны максимальной концентрации обычно соответствуют крупным индустриальным центрам.
Содержание диоксида азота по данным прибора «Озонометр-ТМ» на КА «Ионосфера-М» (предварительные результаты). Цветом показано восстановленное по данным спектрометра количество молекул азота в атмосферном столбе сечением 1 квадратный сантиметр. Зоны максимальной концентрации обычно соответствуют крупным индустриальным центрам.Источник: new.ras.ru

Центральным элементом проекта выступает ионозонд ЛАЭРТ, именем которого назван весь комплекс. Основная цель прибора — изучение ионосферы путем посылания радиоволн частотой от 0,1 до 20 мегагерц. Эти волны позволяют определять положение слоя с максимальной концентрацией электронов, который чаще всего находится прямо под самим спутником. Хотя подобные эксперименты проводились еще в СССР, именно устройство ЛАЭРТ стало первым российским космическим ионозондом современности.

Ранее крупнейший российский кубсат для изучения космоса вышел на орбиту.