Yantar-4KS1 ("Terylen") | |
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datos común | |
Desarrollador | TsSKB-Progreso |
País de origen | URSS |
Objetivo | nave espacial de reconocimiento |
Orbita | Orbita terrestre baja |
Operador | Fuerzas Armadas de la URSS |
Predecesor | Yantar-2K ("Fénix") |
Nuevos desarrollos | Yantar-4KS1M ("Neman") |
Producción y operación | |
totales construidos | 9 [1] |
Perdió | una |
primer comienzo | 28.12 . mil novecientos ochenta y dos |
Última carrera | 23.03 . 1989 |
La última nave espacial dejó de funcionar | 22.09 . 1989 |
lanzacohetes | LV "Soyuz-U" (11A511U) |
Yantar-4KS1 (índice GUKOS - 11F694, código del proyecto Terilen): una serie de satélites de vigilancia soviéticos , en los que por primera vez (de una nave espacial soviética) se instaló una cámara digital óptica-electrónica , que hizo posible tomar una imagen de una nave espacial (SC) prácticamente justo después del rodaje. Antes de esto, las imágenes de los satélites de vigilancia soviéticos se hacían en película de gran formato, que se entregaba a la Tierra en vehículos de descenso (SA) varios días o semanas después del tiroteo.
Desarrollado en TsSKB-Progress (Samara). Las naves espaciales de esta serie se operaron desde 1982 hasta 1989 y fueron reemplazadas gradualmente por satélites Yantar-4KS1M Neman más avanzados.
El problema de un stock limitado de películas a bordo de la nave espacial y el proceso complejo y lento de entregar la película capturada a la Tierra, inherente a la primera generación de naves espaciales de vigilancia, impulsó la creación de nuevas naves espaciales de reconocimiento, donde las imágenes capturadas se transmitieron a través de canal de radio inmediatamente después de disparar [1] .
Sin embargo, su creación se ha convertido en una tarea muy difícil. El principal problema residía en la baja resolución de los vidicons (tubos transmisores de televisión), que en aquella época se utilizaban como convertidores óptico-electrónicos. Para resolverlo, se encontró un nuevo enfoque utilizando un "dispositivo acoplado por carga" ( CCD ), que permitía aumentar la resolución diez veces [1] .
Después de presentar la idea al Ministro de Defensa de la URSS D.F. Ustinov , se decidió crear un nuevo complejo espacial para vigilancia óptico-electrónica con grabación de información de video en una escala cercana al tiempo real. Dado que dicho satélite, llamado "Yantar-4KS1", la mayor parte del tiempo tendría que estar fuera de la vista del territorio soviético, la transmisión de información de video tuvo que llevarse a cabo a través del satélite de retransmisión geoestacionario (SR) Geyser [1] .
Para acelerar la creación de una nueva nave espacial en TsSKB , se propuso utilizar la nave espacial Yantar-2K como base constructiva y de hardware para la misma [1] .
Un problema fundamentalmente nuevo fue la creación de una línea de transmisión de datos de banda ancha a la Tierra, ya que para esto fue necesario crear dos canales de comunicación: Yantar-4KS1 - SR Geyser y SR Geyser - Earth. Para la línea Yantar-4KS1 - SR Geyser, se tuvieron que usar antenas complejas basadas en un conjunto de antenas en fase activa ( AFAR ) para garantizar una guía mutua rápida de las antenas de satélite [1] .
También se ha creado un dispositivo de almacenamiento integrado con una capacidad de hasta bits basado en unidades de cinta magnética [1] .
El primer lanzamiento de la nave espacial Yantar-4KS1 tuvo lugar el 28 de diciembre de 1982. Después de numerosas pruebas, se decidió realizar varias mejoras en la primera nave espacial. Entre ellos, el aumento de la resolución del sistema y la instalación de equipos de infrarrojos para la posibilidad de trabajar en la parte de sombra del bucle [1] .
La nave espacial "Yantar-4KS1" No. 2 no se fabricó, ya que inmediatamente comenzaron a desarrollar y fabricar la nave espacial "Yantar-4KS1" No. 3, que se lanzó con éxito en mayo de 1984. El 21 de enero de 1986 se puso en funcionamiento el complejo [1] .
En la nave espacial en serie Yantar-4KS1 (todas menos la primera), el equipo Zhemchug-20 desarrollado por la Oficina Central de Diseño de la Planta de Krasnogorsk con la lente Aktiny-4A se utilizó como equipo óptico . En el plano focal de la lente, había un convertidor óptico-electrónico basado en un CCD con un tamaño de elementos fotosensibles de una matriz de 21x24 μm. Zhemchug-20 tenía un sistema de enfoque automático, así como un bloque de filtros de luz neutra intercambiables para la atenuación gradual de la exposición [1] .
El sistema de retransmisión de la nave espacial "Yantar-4KS1" constaba de dos partes: "Splav-1" en la nave espacial "Yantar-4KS1", "Splav-2" en la nave espacial geoestacionaria " Géiser " [1] .
El complejo de equipos "Splav-1", a su vez, constaba de tres partes [1] :
Dado que la nave espacial Yantar-4KS1 "Terilen" y su modificación mejorada de la nave espacial Yantar-4KS1M "Neman" se lanzaron alternativamente durante algún tiempo, se muestran en una tabla de resumen [1] .
Lista de lanzamientos de la nave espacial Yantar-4KS1 "Terilen" y la nave espacial Yantar-4KS1M "Neman" [2] [3] | |||||||
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Designacion | Tipo de | Hora de lanzamiento ( GMT ) | vehículo de lanzamiento | ID de SCN / NSSDC | Desorbitado/Destruido | Vida útil, días | Número de serie, notas |
Cosmos-1426 | Terileno nº 11 | 28.12 . mil novecientos ochenta y dos | Soyuz-U | 13745 / 1982-120A | 05.03 . 1983 | 67 | El primer satélite de la serie Terylene |
Cosmos-1552 | Terileno nº 13 | 14.05 . 1984 | Soyuz-U | 14971 / 1984-045A | 03.11 . 1984 | 173 | |
Cosmos-1643 | Terileno No. | 25.03 . 1985 | Soyuz-U | 15634 / 1985-026A | 18.10 . 1985 | 207 | |
Cosmos-1731 | Neman № 11 | 07.02 . 1986 | Soyuz-U | 16589 / 1986-013A | 03.10 . 1986 | 238 | El primer satélite de la serie Neman. |
Cosmos-1770 | Terileno No. | 06.08 . 1986 | Soyuz-U | 16897 / 1986-060A | 02.02 . 1987 | 180 | |
Cosmos-1810 | Neman № 12 | 26.12 . 1986 | Soyuz-U | 17262 / 1986-102A | 11.09 . 1987 | 259 | |
Cosmos-1836 | Terileno No. | 16.04 . 1987 | Soyuz-U | 17876 / 1987-033A | 02.12 . 1987 | 230 | |
Cosmos-1881 | Terileno No. | 11.09 . 1987 | Soyuz-U | 18343 / 1987-076A | 30.03 . 1988 | 201 | |
Espacio-1936 | Terileno No. | 30.03 . 1988 | Soyuz-U | 19015 / 1988-027A | 18.05 . 1988 | 49 | |
Espacio-(1958) | Terileno No. | 09/07/1988 | Soyuz-U | Falla | |||
Espacio-(1979) | neman № 13 | 11/11/1988 | Soyuz-U | Falla | |||
Espacio-2007 | Terileno No. | 23.03 . 1989 | Soyuz-U | 19900 / 1989-024A | 22.09 . 1989 | 183 | El último compañero de la serie Terylene |
Cosmos-2049 | neman № 15 | 17.11 . 1989 | Soyuz-U | 20320 / 1989-088A | 19.06 . 1990 | 214 | |
Cosmos-2072 | neman № 14 | 14.04 . 1990 | Soyuz-U | 20568 / 1990-033A | 22.11 . 1990 | 223 | |
Cosmos-2113 | neman № 19 | 21.12 . 1990 | Soyuz-U | 21026 / 1990-113A | 11.06 . 1991 | 172 | |
Cosmos 2153 | neman № 16 | 10.07 . 1991 | Soyuz-U | 21560 / 1991-049A | 13.03 . 1992 | 247 | |
Cosmos 2183 | Neman № 18 | 08.04 . 1992 | Soyuz-U | 21928 / 1992-018A | 16.02 . 1993 | 314 | |
Cosmos 2223 | Neman № 20 | 09.12 . 1992 | Soyuz-U | 22260 / 1992-087A | 16.12 . 1993 | 372 | |
Cosmos 2267 | Neman № 17 | 05.11 . 1993 | Soyuz-U | 22904 / 1993-071A | 28.12 . 1994 | 418 | |
Cosmos 2280 | Neman № 23 | 28.04 . 1994 | Soyuz-U | 23095 / 1994-025A | 10.03 . 1995 | 309 | |
Cosmos 2305 | Neman № 21 | 29.12 . 1994 | Soyuz-U | 23453 / 1994-088A | 18.12 . 1995 | 354 | |
Cosmos 2320 | Neman № 22 | 29.09 . 1995 | Soyuz-U | 23674 / 1995-051A | 28.09 . 1996 | 365 | |
Cosmos 2359 | Neman № 24 | 25.06 . 1998 | Soyuz-U | 25376 / 1998-039A | 12.07 . 1999 | 382 | |
Cosmos 2370 | Neman № 25 | 03.05 . 2000 | Soyuz-U | 26354 / 2000-023A | 04.05 . 2001 | 366 |
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