Orbit Cruiser: Apa Yang Boleh Digunakan Untuk Melengkapkan Kapal Angkasa - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Orbit Cruiser: Apa Yang Boleh Digunakan Untuk Melengkapkan Kapal Angkasa - Pandangan Alternatif
Orbit Cruiser: Apa Yang Boleh Digunakan Untuk Melengkapkan Kapal Angkasa - Pandangan Alternatif

Video: Orbit Cruiser: Apa Yang Boleh Digunakan Untuk Melengkapkan Kapal Angkasa - Pandangan Alternatif

Video: Orbit Cruiser: Apa Yang Boleh Digunakan Untuk Melengkapkan Kapal Angkasa - Pandangan Alternatif
Video: Инструкция Toyota Land Cruiser Prado 2021 от Major Auto 2024, Mungkin
Anonim

Ruang luar semakin dilihat sebagai teater operasi ketenteraan yang lengkap. Selepas penyatuan Angkatan Udara (VVS) dan Angkatan Pertahanan Aeroangkasa, Angkatan Udara (VKS) dibentuk di Rusia. Jenis Angkatan Bersenjata baru muncul di Amerika Syarikat. Namun, setakat ini kita lebih banyak membincangkan pertahanan peluru berpandu, menyerang dari angkasa dan memusnahkan kapal angkasa musuh dari permukaan atau dari atmosfer. Tetapi lambat laun, senjata mungkin muncul di kapal angkasa yang mengorbit. Bayangkan saja Soyuz berawak atau Shuttle Amerika yang dihidupkan semula dengan membawa laser atau meriam. Idea-idea seperti ini telah lama wujud dalam pemikiran tentera dan saintis. Di samping itu, fiksyen sains dan fiksyen sains tidak menghangatkannya secara berkala. Mari cari titik permulaan yang layak,yang boleh memulakan perlumbaan senjata angkasa baru.

Dengan meriam di atas kapal

Dan biarkan meriam dan senapang mesin - perkara terakhir yang kita fikirkan ketika membayangkan perlanggaran pertempuran kapal angkasa di orbit, mungkin pada abad ini semuanya akan bermula dengan mereka. Sebenarnya, meriam di atas kapal angkasa adalah sederhana, mudah difahami dan agak murah, dan sudah ada contoh penggunaan senjata semacam itu di angkasa.

Pada awal tahun 70-an, Uni Soviet mula sangat takut akan keselamatan kenderaan yang dihantar ke langit. Oleh kerana itulah, pada awal zaman ruang angkasa, Amerika Syarikat mula mengembangkan satelit tinjauan dan satelit pemintas. Kerja seperti ini sedang dilakukan sekarang - di sini dan di seberang lautan.

Satelit pemeriksa dirancang untuk memeriksa kapal angkasa orang lain. Bergerak di orbit, mereka mendekati sasaran dan melakukan tugas mereka: mereka memotret satelit sasaran dan mendengar lalu lintas radio. Anda tidak perlu pergi jauh untuk contoh. Dilancarkan pada tahun 2009, alat pengintipan elektronik PAN Amerika, bergerak di orbit geostasioner, "menyelinap" pada satelit dan pendengaran lain di lalu lintas radio satelit sasaran dengan titik kawalan darat. Selalunya, kenderaan kecil yang bersaiz kecil itu memberi mereka rahsia, jadi mereka sering dikira sebagai serpihan angkasa dari Bumi.

Satelit di orbit
Satelit di orbit

Satelit di orbit.

Di samping itu, pada tahun 70-an, Amerika Syarikat mengumumkan permulaan kerja kapal angkasa pengangkutan yang boleh digunakan semula Space Shuttle. Pesawat ulang-alik itu mempunyai ruang kargo yang besar dan keduanya dapat masuk ke orbit dan kembali dari pesawat itu ke kapal angkasa Bumi dengan jisim besar. Di masa depan, NASA akan melancarkan teleskop Hubble dan beberapa modul Stesen Angkasa Antarabangsa ke orbit di ruang kargo ulang-alik. Pada tahun 1993, pesawat ulang-alik Endeavour meraih satelit ilmiah 4.5-ton EURECA dengan lengan manipulatornya, meletakkannya di dalam kargo dan mengembalikannya ke Bumi. Oleh itu, ketakutan bahawa ini boleh berlaku pada satelit Soviet atau stesen orbit Salyut - dan ia dengan mudah masuk ke dalam "badan" pesawat ulang-alik itu - tidak sia-sia.

Video promosi:

Kapal angkasa
Kapal angkasa

Kapal angkasa.

Stesen Salyut-3, yang dikirim ke orbit pada 26 Jun 1974, menjadi kenderaan orbit berawak pertama dan sejauh ini dengan senjata di atas kapal. Stesen tentera Almaz-2 bersembunyi dengan nama sivil "Salyut". Kedudukan yang menguntungkan di orbit dengan ketinggian 270 kilometer memberikan pandangan yang baik dan menjadikan stesen itu menjadi titik pemerhatian yang ideal. Stesen tersebut menghabiskan 213 hari di orbit, 13 daripadanya bekerja dengan kru.

Image
Image

Kemudian, beberapa orang membayangkan bagaimana pertempuran ruang angkasa akan berlaku. Mereka mencari contoh dalam sesuatu yang lebih difahami - terutamanya dalam penerbangan. Dia, bagaimanapun, dan begitu berperanan sebagai penderma teknologi ruang angkasa.

Pada masa itu, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik selain meletakkan meriam pesawat di atas kapal. Penciptaannya diambil oleh OKB-16 di bawah pimpinan Alexander Nudelman. Biro reka bentuk ditandai dengan banyak perkembangan terobosan semasa Perang Patriotik Besar.

"Di bawah perut" stesen, sebuah meriam automatik 23-milimeter dipasang, dibuat berdasarkan senjata api cepat yang direka oleh Nudelman - Richter R-23 (NR-23). Ia diadopsi pada tahun 1950 dan dipasang pada pesawat tempur Soviet La-15, MiG-17, MiG-19, pesawat serangan Il-10M, pesawat pengangkutan tentera An-12 dan kenderaan lain. HP-23 juga dihasilkan di bawah lesen di China.

Pistol reka bentuk Nudelman - Richter R-23 (NR-23)
Pistol reka bentuk Nudelman - Richter R-23 (NR-23)

Pistol reka bentuk Nudelman - Richter R-23 (NR-23).

Pistol dipasang dengan tegas selari dengan paksi longitudinal stesen. Adalah mungkin untuk mengarahkannya ke titik yang diinginkan pada sasaran hanya dengan memutar seluruh stesen. Selain itu, ini dapat dilakukan secara manual, melalui penglihatan, dan jarak jauh - dari tanah.

Pengiraan arah dan kekuatan salvo yang diperlukan untuk pemusnahan sasaran yang dijamin dilakukan oleh Program Control Device (PCA), yang mengawal penembakan. Kadar tembakan senapang adalah hingga 950 pusingan seminit.

Proyektil seberat 200 gram terbang dengan kelajuan 690 m / s. Senapang itu dapat menembak sasaran dengan berkesan pada jarak hingga empat kilometer. Menurut saksi ujian darat senapang, sebatang tembakan dari meriam merobek setengah tong logam petrol yang terletak pada jarak lebih dari satu kilometer.

Apabila ditembakkan di angkasa, penarikannya setara dengan daya dorong 218.5 kgf. Tetapi dengan mudah dikompensasikan oleh sistem penggerak. Stesen ini distabilkan oleh dua mesin penggerak dengan daya tuju masing-masing 400 kgf, atau mesin penstabilan tegar dengan daya tuju 40 kgf.

Stesen itu dipersenjatai secara eksklusif untuk tindakan pertahanan. Percubaan untuk mencurinya dari orbit atau bahkan memeriksanya oleh satelit pemeriksa boleh mengakibatkan bencana bagi kenderaan musuh. Pada masa yang sama, tidak ada gunanya dan, sebenarnya, mustahil untuk menggunakan Almaz-2 20-ton, diisi dengan peralatan canggih untuk tujuan pemusnahan objek di ruang angkasa.

Stasiun itu dapat mempertahankan diri dari serangan, yaitu dari musuh yang secara mandiri mendekatinya. Untuk manuver di orbit, yang memungkinkan menghampiri sasaran pada jarak tembakan yang tepat, Almaz tidak akan memiliki cukup bahan bakar. Dan tujuan untuk mencarinya berbeza - pengintipan fotografi. Sebenarnya, "senjata" utama stesen itu adalah kamera teleskop lensa cermin fokus panjang raksasa "Agat-1".

Agate-1
Agate-1

Agate-1.

Semasa pemerhatian stesen di orbit, belum ada lawan yang nyata. Namun, senapang di atas kapal digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Pembangun perlu mengetahui bagaimana menembak meriam akan mempengaruhi dinamika dan kestabilan getaran stesen. Tetapi untuk ini perlu menunggu stesen beroperasi dalam mod tanpa pemandu.

Ujian tanah dari pistol menunjukkan bahawa tembakan dari senapang disertai dengan raungan kuat, jadi ada kekhawatiran bahawa menguji senapang di hadapan angkasawan dapat mempengaruhi kesihatan mereka secara negatif.

Tembakan dilakukan pada 24 Januari 1975 oleh alat kawalan jauh dari Bumi sebelum stesen itu meninggalkan orbit. Krew sudah meninggalkan stesen pada masa ini. Tembakan itu dilakukan tanpa sasaran, cengkerang yang dilepaskan ke arah vektor halaju orbit memasuki atmosfera dan terbakar bahkan sebelum stesen itu sendiri. Stesen itu tidak runtuh, tetapi penarikan balik dari salvo adalah ketara, walaupun enjinnya dihidupkan pada waktu itu untuk stabil. Sekiranya kru berada di stesen pada waktu itu, dia pasti akan merasakannya.

Salyut-5
Salyut-5

Salyut-5.

Di stesen seterusnya siri - khususnya, "Almaz-3", yang terbang dengan nama "Salyut-5" - mereka akan memasang senjata peluru berpandu: dua peluru berpandu dari kelas "angkasa ke ruang angkasa" dengan jarak jangkauan lebih dari 100 kilometer. Namun, kemudian, idea ini ditinggalkan.

Tentera "Union": senjata dan peluru berpandu

Pembangunan projek Almaz didahului oleh program Zvezda. Dalam tempoh dari 1963 hingga 1968, OKB-1 Sergey Korolev terlibat dalam pengembangan kapal angkasa penyelidikan ketenteraan bertingkat "7K-VI", yang akan menjadi modifikasi ketenteraan "Soyuz" (7K). Ya, kapal angkasa berawak yang sama, yang masih beroperasi dan tetap menjadi satu-satunya cara untuk menghantar anak kapal ke Stesen Angkasa Antarabangsa.

Konsol angkasawan kapal angkasa Soyuz 7K-VI 11K732
Konsol angkasawan kapal angkasa Soyuz 7K-VI 11K732

Konsol angkasawan kapal angkasa Soyuz 7K-VI 11K732.

Tentera "Soyuz" ditujukan untuk tujuan yang berbeza, dan, oleh itu, para pereka menyediakan satu set peralatan yang berbeza di dalamnya, termasuk senjata.

Soyuz P (7K-P), yang mulai dikembangkan pada tahun 1964, menjadi pencegah orbit berawak pertama dalam sejarah. Namun, tidak ada senjata yang dibayangkan di atas kapal, kru kapal, setelah memeriksa satelit musuh, harus keluar ke ruang terbuka dan mematikan satelit musuh, untuk berbicara, secara manual. Atau, jika perlu, letakkan peranti di dalam bekas khas, hantarkan ke Bumi.

Projek ketenteraan "Soyuz": 7K-P, 7K-PPK, 7K-R, 7K-VI (Zvezda), Soyuz-VI (dari kiri ke kanan, berikan: astronautix.com)
Projek ketenteraan "Soyuz": 7K-P, 7K-PPK, 7K-R, 7K-VI (Zvezda), Soyuz-VI (dari kiri ke kanan, berikan: astronautix.com)

Projek ketenteraan "Soyuz": 7K-P, 7K-PPK, 7K-R, 7K-VI (Zvezda), Soyuz-VI (dari kiri ke kanan, berikan: astronautix.com)

Tetapi keputusan ini ditinggalkan. Takut dengan tindakan serupa dari pihak Amerika, kami melengkapkan kapal angkasa kami dengan sistem peledakan diri. Sangat mungkin Amerika Syarikat mengikuti jalan yang sama. Bahkan di sini mereka tidak mahu mempertaruhkan nyawa para angkasawan. Projek Soyuz-PPK, yang menggantikan Soyuz-P, sudah mengandaikan penciptaan kapal tempur yang lengkap. Ia dapat menghilangkan satelit berkat lapan peluru berpandu jarak ke ruang kecil yang diletakkan di busur. Krew pemintas terdiri daripada dua angkasawan. Dia tidak perlu lagi meninggalkan kapal. Setelah memeriksa objek secara visual atau dengan memeriksanya dengan bantuan peralatan di atas kapal, kru membuat keputusan mengenai perlunya memusnahkannya. Sekiranya ia diterima, kapal akan bergerak sejauh satu kilometer dari sasaran dan menembaknya dengan peluru berpandu.

Peluru berpandu untuk pemintas seharusnya dibuat oleh biro reka bentuk senjata Arkady Shipunov. Mereka adalah pengubahsuaian proyektil anti-tangki yang dikendalikan oleh radio yang menuju ke sasaran pada mesin penopang yang kuat. Manuver di ruang angkasa dilakukan dengan menyalakan bil serbuk kecil, yang padat dihiasi dengan hulu ledaknya. Ketika mendekati sasaran, hulu ledak itu dilemahkan - dan serpihannya dengan cepat mencapai sasaran, menghancurkannya.

Pada tahun 1965, OKB-1 diinstruksikan untuk membuat pesawat pengintaian orbit yang disebut Soyuz-VI, yang bermaksud "penyelidik ketinggian tinggi". Projek ini juga dikenali dengan sebutan 7K-VI dan Zvezda. "Soyuz-VI" seharusnya melakukan pengamatan visual, pengintaian fotografi, membuat manuver untuk mendekati kembali, dan, jika perlu, dapat menghancurkan kapal musuh. Untuk tujuan ini, pistol pesawat HP-23 yang sudah biasa dipasang pada kenderaan keturunan kapal. Nampaknya, dari projek inilah dia kemudian berhijrah ke projek stesen Almaz-2. Di sini adalah mungkin untuk mengarahkan meriam hanya dengan mengendalikan seluruh kapal.

Model kapal 7K-VI. Gambar diambil di cawangan # 3 OKB-1 pada tahun 1967. Foto: TsSKB-Progress
Model kapal 7K-VI. Gambar diambil di cawangan # 3 OKB-1 pada tahun 1967. Foto: TsSKB-Progress

Model kapal 7K-VI. Gambar diambil di cawangan # 3 OKB-1 pada tahun 1967. Foto: TsSKB-Progress.

Namun, tidak ada satu pun pelancaran "Union" tentera yang pernah dibuat. Pada Januari 1968, kerja-kerja kapal penyelidikan ketenteraan 7K-VI dihentikan, dan kapal yang belum selesai dibongkar. Sebabnya adalah pertengkaran dalaman dan penjimatan kos. Selain itu, jelas bahawa semua tugas kapal semacam itu dapat dipertanggungjawabkan kepada orang awam biasa "Soyuz" atau ke stesen orbit tentera "Almaz". Tetapi pengalaman yang diperoleh tidak sia-sia. OKB-1 menggunakannya untuk mengembangkan jenis kapal angkasa baru.

Satu platform - senjata yang berbeza

Pada tahun 70-an, tugas sudah lebih luas. Sekarang ini mengenai penciptaan kenderaan angkasa yang mampu menghancurkan peluru berpandu balistik dalam penerbangan, terutama sasaran udara, orbit, laut dan darat yang penting. Pekerjaan ini dipertanggungjawabkan kepada NPO Energia di bawah pimpinan Valentin Glushko. Keputusan khas Jawatankuasa Pusat CPSU dan Majlis Menteri-menteri Uni Soviet, yang memformalkan peranan utama Energia dalam projek ini, disebut: "Mengenai kajian kemungkinan membuat senjata untuk berperang di angkasa dan dari luar angkasa."

Stesen orbit jangka panjang Salyut (17K) dipilih sebagai asasnya. Pada masa ini, sudah ada banyak pengalaman dalam mengendalikan peranti kelas ini. Setelah memilihnya sebagai platform asas, para pereka NPO Energia mula mengembangkan dua sistem tempur: satu untuk digunakan dengan senjata laser, yang lain dengan senjata peluru berpandu.

Yang pertama dipanggil "Skif". Model dinamik laser yang mengorbit - kapal angkasa Skif-DM - akan dilancarkan pada tahun 1987. Dan sistem dengan senjata peluru berpandu diberi nama "Cascade".

"Cascade" berbeza dengan laser "saudara". Dia memiliki massa yang lebih kecil, yang berarti bahwa dia dapat diisi dengan sejumlah besar bahan bakar, yang memungkinkannya untuk "merasa lebih bebas di orbit" dan melakukan manuver. Walaupun untuk kedua-dua kompleks, diasumsikan kemungkinan mengisi bahan bakar di orbit. Ini adalah stesen tanpa pemandu, tetapi kemungkinan kru dua orang mengunjunginya selama satu minggu di kapal angkasa Soyuz juga dibayangkan.

Susun atur dinamik Skif-DM
Susun atur dinamik Skif-DM

Susun atur dinamik Skif-DM.

Secara umum, konstelasi kompleks laser dan orbit peluru berpandu, ditambah dengan sistem panduan, akan menjadi sebahagian daripada sistem pertahanan anti-peluru berpandu Soviet - "anti-SDI". Pada masa yang sama, "pembagian kerja" yang jelas diasumsikan. Roket "Cascade" seharusnya berfungsi pada sasaran yang berada di orbit ketinggian sederhana dan geostasioner. "Skif" - untuk objek dengan orbit rendah.

Image
Image

Secara berasingan, perlu dipertimbangkan sendiri peluru berpandu pencegat, yang seharusnya digunakan sebagai bagian dari kompleks pertempuran Kaskad. Mereka dikembangkan sekali lagi di NPO Energia. Peluru berpandu seperti itu tidak sesuai dengan pemahaman peluru berpandu yang biasa. Jangan lupa bahawa mereka digunakan di luar atmosfer pada semua tahap; aerodinamik tidak dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, mereka serupa dengan tahap atas moden yang digunakan untuk membawa satelit ke orbit yang dikira.

Image
Image

Roket itu sangat kecil, tetapi mempunyai kekuatan yang cukup. Dengan jisim pelancaran hanya beberapa puluh kilogram, ia memiliki margin kelajuan khas yang setara dengan kelajuan roket ciri yang meletakkan kapal angkasa ke orbit sebagai muatan. Sistem pendorong unik yang digunakan dalam peluru berpandu interceptor menggunakan bahan bakar konvensional, bukan kriogenik dan bahan komposit tugas berat.

Di luar negara dan di ambang fantasi

Amerika Syarikat juga mempunyai rancangan untuk membina kapal perang. Oleh itu, pada bulan Disember 1963, orang ramai mengumumkan program untuk mewujudkan makmal mengorbit berawak MOL (Manned Orbiting Laboratory). Stesen itu akan dihantar ke orbit oleh kenderaan pelancaran Titan IIIC bersama kapal angkasa Gemini B, yang akan membawa kru dua angkasawan tentera. Mereka sepatutnya menghabiskan hingga 40 hari di orbit dan kembali menaiki kapal angkasa Gemini. Tujuan stesen itu serupa dengan "Almazy" kami: ia digunakan untuk pengintipan fotografi. Namun, kemungkinan "pemeriksaan" satelit musuh juga ditawarkan. Lebih-lebih lagi, angkasawan harus pergi ke angkasa lepas dan mendekati kenderaan musuh menggunakan apa yang disebut Unit Angkasa Astronaut (AMU) - jetpack,direka untuk digunakan pada MOL. Tetapi pemasangan senjata di stesen itu tidak sepatutnya. MOL tidak pernah berada di angkasa, tetapi pada bulan November 1966 mockupnya dilancarkan bersama dengan kapal angkasa Gemini. Pada tahun 1969, projek ini ditutup.

Imej pendarat Gemini B yang dibuka dari MOL
Imej pendarat Gemini B yang dibuka dari MOL

Imej pendarat Gemini B yang dibuka dari MOL.

Terdapat juga rancangan untuk penciptaan dan pengubahsuaian ketenteraan Apollo. Dia dapat memeriksa satelit dan, jika perlu, menghancurkannya. Kapal ini juga tidak sepatutnya mempunyai senjata. Anehnya, diusulkan untuk menggunakan lengan manipulator untuk kehancuran, dan bukan meriam atau peluru berpandu.

Tetapi, mungkin, yang paling hebat adalah projek kapal dorongan nuklear Orion, yang dicadangkan oleh General Atomics pada tahun 1958. Perlu disebutkan di sini bahawa ini adalah masa ketika lelaki pertama belum terbang ke angkasa, tetapi satelit pertama memang berlaku. Idea mengenai cara penerokaan ruang angkasa berbeza. Edward Teller, ahli fizik nuklear, "bapa bom hidrogen" dan salah seorang pengasas bom atom, adalah antara pengasas syarikat ini.

Projek kapal angkasa Orion dan modifikasi ketenteraannya Orion Battleship, yang muncul setahun kemudian, adalah kapal angkasa dengan berat hampir 10 ribu tan, didorong oleh mesin nadi nuklear. Menurut pengarang projek itu, ia lebih baik dibandingkan dengan peluru berpandu bahan bakar kimia. Pada mulanya, Orion sepatutnya dilancarkan dari Bumi - dari lokasi ujian nuklear Jackess Flats di Nevada.

Kapal Perang Orion
Kapal Perang Orion

Kapal Perang Orion.

ARPA tertarik dengan projek tersebut (DARPA akan menjadi kemudian) - Agensi Projek Penyelidikan Lanjutan dari Jabatan Pertahanan AS, yang bertanggungjawab untuk pengembangan teknologi baru untuk digunakan untuk kepentingan Angkatan Bersenjata. Sejak Julai 1958, Pentagon telah memperuntukkan satu juta dolar untuk membiayai projek ini.

Tentera berminat dengan kapal itu, yang memungkinkan untuk masuk ke orbit dan memindahkan kargo seberat puluhan ribu tan di angkasa, melakukan pengintaian, amaran awal dan pemusnahan ICBM musuh, tindakan balas elektronik, serta serangan terhadap sasaran dan sasaran darat di orbit dan benda langit lain. Pada bulan Julai 1959, draf disiapkan untuk jenis Angkatan Bersenjata AS yang baru: Angkatan Pengeboman Angkasa Dalam, yang dapat diterjemahkan sebagai Angkatan Pengebom Angkasa. Ini membayangkan penciptaan dua armada ruang operasi tetap, yang terdiri dari kapal proyek Orion. Yang pertama sepatutnya bertugas di orbit bumi rendah, yang kedua - di tempat simpanan di belakang orbit bulan.

Krew kapal diganti setiap enam bulan. Hayat perkhidmatan Orions itu sendiri adalah 25 tahun. Adapun senjata dari Kapal Perang Orion, mereka dibahagikan kepada tiga jenis: utama, menyerang dan bertahan. Yang utama adalah hulu ledak termonuklear W56 dengan setara satu setengah megaton dan hingga 200 unit. Mereka dilancarkan menggunakan roket propelan pepejal yang diletakkan di atas kapal.

Ketiga-tiga Howaba berkembar laras Kasaba adalah pelancar peluru berpandu nuklear berarah. Cengkerang, meninggalkan senapang, ketika meledak, seharusnya menghasilkan bahagian depan plasma yang sempit bergerak dengan kelajuan cahaya dekat, yang mampu memukul kapal angkasa musuh pada jarak jauh.

Image
Image

Persenjataan pertahanan jarak jauh terdiri daripada tiga pelekap tentera laut Mark 42 127mm yang diubah suai untuk melepaskan tembakan di angkasa. Senjata jarak dekat adalah meriam pesawat automatik 20mm M61 Vulcan yang memanjang. Tetapi pada akhirnya, NASA membuat keputusan strategik bahawa dalam masa terdekat program angkasa akan menjadi bukan nuklear. Tidak lama kemudian, ARPA enggan menyokong projek tersebut.

Sinaran kematian

Bagi sesetengah orang, senjata dan roket di kapal angkasa moden mungkin kelihatan seperti senjata kuno. Tetapi apa yang moden? Laser, tentu saja. Mari bercakap mengenai mereka.

Di Bumi, beberapa sampel senjata laser telah digunakan. Sebagai contoh, kompleks laser "Peresvet", yang menjalankan tugas pertempuran eksperimen pada bulan Disember lalu. Walau bagaimanapun, kedatangan laser tentera di angkasa masih jauh. Walaupun dalam rancangan yang paling sederhana, penggunaan senjata semacam itu oleh tentera dilihat terutamanya dalam bidang pertahanan peluru berpandu, di mana sasaran kumpulan orbit laser tempur akan menjadi peluru berpandu balistik dan hulu ledaknya dilancarkan dari Bumi.

Walaupun dalam bidang ruang sipil, laser membuka prospek besar: khususnya, jika digunakan dalam sistem komunikasi ruang laser, termasuk yang jarak jauh. Beberapa kapal angkasa sudah dilengkapi dengan pemancar laser. Tetapi mengenai senjata laser, kemungkinan besar pekerjaan pertama yang akan mereka tetapkan adalah "mempertahankan" Stesen Angkasa Antarabangsa dari serpihan angkasa.

Stesen Angkasa Antarabangsa
Stesen Angkasa Antarabangsa

Stesen Angkasa Antarabangsa.

ISS harus menjadi objek pertama di angkasa yang dipersenjatai dengan meriam laser. Sesungguhnya, stesen ini secara berkala "diserang" oleh pelbagai jenis serpihan ruang. Untuk melindunginya dari serpihan orbit, diperlukan manuver mengelak, yang harus dilakukan beberapa kali dalam setahun.

Berbanding dengan objek lain di orbit, kelajuan puing ruang boleh mencapai 10 kilometer sesaat. Bahkan serpihan kecil membawa tenaga kinetik yang luar biasa, dan jika masuk ke kapal angkasa, ia akan menyebabkan kerosakan serius. Sekiranya kita bercakap mengenai kapal angkasa berawak atau modul stesen orbit, maka kemurungan juga mungkin dilakukan. Sebenarnya, ia seperti sebuah proyektil yang ditembakkan dari meriam.

Kembali pada tahun 2015, saintis dari Institut Penyelidikan Fizikal dan Kimia Jepun mengambil laser, yang bertujuan untuk penempatan di ISS. Pada masa itu, ideanya adalah untuk mengubahsuai teleskop EUSO yang sudah ada di stesen. Sistem yang mereka cipta termasuk sistem laser CAN (Coherent Amplifying Network) dan teleskop Extreme Universe Space Observatory (EUSO). Teleskop ditugaskan untuk mengesan serpihan serpihan, dan laser ditugaskan untuk mengeluarkannya dari orbit. Diandaikan bahawa hanya dalam 50 bulan, laser akan sepenuhnya membersihkan zon 500 kilometer di sekitar ISS.

Image
Image

Versi ujian dengan kapasiti 10 watt seharusnya muncul di stesen tahun lalu, dan sudah lengkap pada tahun 2025. Namun, pada bulan Mei tahun lalu dilaporkan bahawa projek untuk mewujudkan kemudahan laser untuk ISS telah menjadi antarabangsa dan saintis Rusia termasuk di dalamnya. Boris Shustov, Ketua Kumpulan Pakar Majlis Ancaman Angkasa, Anggota Sejawat RAS, membicarakan hal ini pada mesyuarat Majlis RAS angkasa.

Pakar domestik akan membawa perkembangan mereka ke projek ini. Menurut rancangan asalnya, laser seharusnya memusatkan tenaga dari 10 ribu saluran gentian optik. Tetapi ahli fizik Rusia telah mencadangkan untuk mengurangkan bilangan saluran dengan faktor 100 dengan menggunakan batang nipis dan bukannya serat optik, yang sedang dikembangkan di Institut Fizik Akademi Sains Rusia. Ini akan mengurangkan ukuran dan kerumitan teknologi laser orbital. Pemasangan laser akan menempati isipadu satu hingga dua meter padu dan mempunyai jisim sekitar 500 kilogram.

Tugas utama yang mesti diselesaikan oleh semua orang yang terlibat dalam reka bentuk laser orbital, dan bukan hanya orbital, adalah mencari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan pemasangan laser. Untuk melancarkan laser yang dirancang dengan kuasa penuh, semua elektrik yang dihasilkan oleh stesen diperlukan. Namun, jelas bahawa stesen orbit tidak dapat dinyahaktifkan sepenuhnya. Hari ini, panel solar ISS adalah loji kuasa orbit terbesar di angkasa. Tetapi mereka hanya memberi kuasa 93.9 kilowatt.

Para saintis kami juga memikirkan bagaimana menyimpan dalam lima peratus tenaga yang ada untuk menembak. Untuk tujuan ini, dicadangkan untuk memanjangkan masa pukulan hingga 10 saat. 200 saat lagi antara tembakan akan diperlukan untuk "mengisi semula" laser.

Pemasangan laser akan "mengeluarkan" sampah dari jarak hingga 10 kilometer. Lebih-lebih lagi, pemusnahan serpihan serpihan tidak akan kelihatan sama seperti dalam "Star Wars". Sinar laser, memukul permukaan badan yang besar, menjadikan zatnya menguap, mengakibatkan aliran plasma lemah. Kemudian, kerana prinsip pendorong jet, serpihan serpihan memperoleh dorongan, dan jika laser menyentuh dahi, serpihan akan menjadi perlahan dan, kehilangan kelajuan, pasti akan memasuki lapisan atmosfer yang padat, di mana ia akan terbakar.

Disyorkan: