Настройка ресивера (приставки) General Satellite HD 9320
Подключение приставки к телевизору
- Подсоедините антенный штекер к гнезду ANTENNA IN.
- Подключите короткий телевизионный кабель к гнезду ANTENNA OUT одним концом и антенному гнезду другим.
- Подключите HDMI кабель к гнезду HDMI ресивера и соответствующему гнезду телевизора (HDMI кабель не входит в комплект приставки).
- Если в телевизоре отсутствует HDMI вход, подключите кабель к разъему ANALOG AUDIO и VIDEO к соответствующим разъемам телевизора.
- Вставьте до упора смарткарту в разъем под крышкой передней панели. Вставлять смарткарту необходимо по направлению стрелки на самой карте, держа смарткарту контактной площадкой вверх.
- Включите сетевую вилку в электрическую розетку, переключите тумблер в положение 1 и нажмите кнопку включения питания на передней панели.
Настройка ресивера
При первом включении ресивера автоматически запустится мастер начальной установки:
В появившемся окне выберите нужный язык меню, звуковых дорожек. Для продолжения нажмите кнопку «Далее».
Если ваш ресивер подключен к телевизору через разъем ANALOG AUDIO и VIDEO, выставьте параметры так, как указано на рисунке:
Если ресивер подключен к телевизору через интерфейс HDMI, то необходимо выбрать разрешение 1080i:
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».
В появившемся окне установите такие же настройки, как и на рисунке.
Для продолжения нажмите кнопку «Далее».
Запустится поиск. Это займет продолжительное время.
После окончания поиска каналов нажмите кнопку «ОК» на ПДУ.
После этого ресивер перейдет в режим просмотра.
Для ускорения повторной настройки в Главном меню выберите пункт «Настройка» и нажмите кнопку «ОК».
В появившемся окне с ПДУ введите код: 0000 (код можно изменить).
В пункте «Частота» выберите частоту 258.00 МГц.
В пункте «Модуляция» выберите 256 QAM.
В пункте «Скорость потока» выберите 6900.
Перейдите в пункт «Дополнительно» и включите «Сетевой поиск».
Выйдите в предыдущее окно кнопкой Exit, выберите пункт «Начать поиск» и нажмите кнопку «ОК».
После этого ресивер в ускоренном режиме найдет все каналы по списку частот, генерируемому головной станцией компании «Интерсвязь».
Ограничение просмотра по возрасту
Чтобы ограничить детей от просмотра контента предназначенного для взрослых, войдите в меню, выберите пункт «Родительский код» и введите PIN-код: 0000.
Далее установите возраст ограничения. Все передачи, предназначенные для людей старше этого возраста, будут отображаться только после ввода PIN-кода. Возрастной рейтинг передач определяет вещатель телеканала. Для выхода из меню нажмите кнопку «EXIT».
Настройка времени
В главном меню выберите пункт «Таймер» и нажмите кнопку «ОК».
Установите курсор на пункте «Настройка Времени» и нажмите кнопку «ОК».
В появившемся окне выберите смещение часового пояса (+06:00), оставьте включенным автоматическое обновление. Для подтверждения настройки нажмите кнопку «ОК».
от просмотра ТВ к управлению умным домом
Через дистрибуцию — к собственному производству
Начав с распространения и обслуживания ТВ-приставок южнокорейской Humax, General Satellite затем перешла к разработкам собственных ресиверов. Компания по сути сформировала рынок приемного ТВ-оборудования в стране, поэтому не удивительно, что многие новшества впервые появились именно в линейке приставок General Satellite.
Как вы помните, в 2000 годы стало активно развиваться телевидение высокой четкости. Для его вещания использовался в том числе стандарт MPEG-4, в котором был улучшен алгоритм сжатия изображения и уменьшена требуемая скорость передачи данных для телевещания, что позволяло увеличить число программ в полосе. В 2007 году General Satellite выпустила первую в России приставку с поддержкой MPEG-4 — GS ТЕ-8310 MPEG-4. Она служила для приема открытых и кодированных эфирных телеканалов стандартной четкости и, что любопытно, на тот момент была одной из нескольких моделей в мире с поддержкой MPEG-4. Другой особенностью устройства было то, что его проектировали с расчетом на минимальную стоимость, при этом оно имело те же функции, что и модели конкурентов.
GS ТЕ-8310 была одной из нескольких моделей в мире с поддержкой стандарта MPEG-4
В последующие годы компания General Satellite прошла путь от поставщика оборудования для спутникового телевещания до мультиотраслевого холдинга. В 2013-м было объявлено о создании GS Group. Тогда же вышла приставка GS U510, которая стала первым массовым продуктом в сфере потребительской электроники, созданным с использованием российского криптографического сопроцессора, решавшего актуальную для операторов платного ТВ проблему пиратства. Его выпустил завод GS Nanotech (в составе GS Group).
GS U510 стала первым массовым продуктом в сфере потребительской электроники, созданным с использованием российского криптографического сопроцессора
Расширение охвата HD-телесмотрения
При переходе на новый технологический уклад, когда телевидение стандартной четкости сменялось телевидением высокой четкости, операторы совместно с производителями приемного оборудования предоставляли возможность замены приставок, принимающих сигнал SD-качества, на модели с поддержкой HD.
GS Group совместно с Триколором работали над созданием нового оборудования и сервисов, чтобы первыми на рынке предложить самые востребованные услуги. Участвуя в программе замены оборудования (трейд-ин), абонент получал полноценную приставку, оснащенную всеми необходимыми функциями. Он мог смотреть большее количество телеканалов и воспользоваться дополнительными сервисами оператора. К примеру, выпущенная весной 2014 года модель GS В210 могла выводить видео в разрешении до 1920×1080 точек, имела более мощный процессор, чем у приставок прошлого поколения, а также более компактный корпус. Кроме того, она воспроизводила медиафайлы (аудио, видео, изображения) с внешнего накопителя. Эта функция доказала свою востребованность и впоследствии стала обязательной для всех приставок General Satellite.
Ряд моделей, выпускавшихся по доступной цене, например GS U210 и B212, были также призваны расширить охват просмотра телевидения высокой четкости.
Высокая степень интеграции
За счет развития технологий и миниатюаризации электроники получил развитие еще один тренд — уменьшение размеров приемного оборудования. Характерной разработкой тех лет стал созданный GS Group микрочип GS Nanotech SiP Amber S2: он совмещал в одном корпусе центральный процессор с интегрированными сопроцессором и модулем оперативной памяти. Такая система имела компактный размер и позволяла повысить скорость обработки данных и их безопасность. В результате приставки становились компактнее. Их можно было размещать в любом удобном для пользователя месте, а выносной инфракрасный датчик позволял управлять с помощью пульта ДУ даже при условии, что само оборудование находится не на виду. Этими особенностями обладала модель GS В211 и последовавшая за нею GS B212.
Разный контент на нескольких телевизорах
Пользователи платного ТВ с давних пор высказывали желание смотреть телеканалы на втором телевизоре, не платя при этом абонентскую плату в двойном размере (подписка подразумевает возможность единовременного просмотра контента лишь на одном экране). Поначалу эту задачу решали пробросом видео- и аудиокабелей ко второму ТВ-приемнику или установкой видеосендеров. Однако у этого способа был недостаток — зависимость от первого экрана, а попросту говоря, его дублирование.
В 2014 году GS Group предложил решение для абонентов Триколора, активно использующих два телевизора: комплект из двух приставок, дающих доступ к разному контенту на двух телевизорах одновременно при использовании одной смарт-карты
В 2014 году GS Group предложил решение для абонентов Триколора, активно использующих два телевизора: комплект из двух приставок, дающих доступ к разному контенту на двух телевизорах одновременно при использовании одной смарт-карты. Основная приставка (сервер) — GS E501 — за счет двух тюнеров обеспечивала прием вещания и трансляцию телеэфира. Дополнительная (клиент) — GS C591 — позволяла смотреть телеканалы через подключение по локальной сети, исключая необходимость прокладывать антенный кабель. В официальном сообщении Триколора отмечалось, что выгодой для оператора было упрощение обслуживания абонентов: отныне подписчики, имея два приемника, могли управлять своими платежами из одного личного кабинета.
Мобильное телесмотрение
К середине 2010 годов в качестве персональных устройств потребления медиаконтента окончательно утвердились смартфоны. Как подсчитала аналитическая компания IDC, в определенный момент времени Россия стала крупнейшим рынком смартфонов в Европе. С использованием соответствующих приложений на умном телефоне можно было потреблять и видеоконтент. Операторы платного ТВ стремились предоставить большему числу пользователей возможность смотреть телевидение на мобильных устройствах.
В тот период линейку General Satellite пополнили двухтюнерные приставки-серверы GS E501 и GS E502. Они позволяли гибко выстраивать домашнюю медиасеть, подключая приставку-клиент, смартфон или планшет для просмотра телевидения на втором экране. Просмотр ТВ-контента на мобильном устройстве был доступен в пределах одной медиасети, при условии проводного подключения приставки-сервера к Wi-Fi-роутеру домашней сети. GS E501 и GS E502 также имели функции управления эфиром (запись, отложенный просмотр). Для этого использовался внешний накопитель (в случае с GS E501) либо встроенный жесткий диск (у GS E502).
Современные приставки General Satellite допускают два способа трансляции контента (или стриминга) на клиентское устройство: «зеркальный», когда сигнал с приставки дублируется на так называемый второй экран (мобильное устройство либо телевизор), и независимый, когда на двух устройствах можно смотреть разные телеканалы.
Поддержка телевидения сверхвысокой четкости
На 2010 годы пришлось активное развитие телевидения сверхвысокой четкости: Международный союз электросвязи утвердил стандарт UHDTV, а российские операторы начали проводить эксперименты с вещанием в новом формате. Была проведена первая публичная трансляция ролика в 4К, показана трансляция церемонии открытия зимней Олимпиады. Регулярное вещание в формате 4K начал Триколор.
В январе 2016 года дебютировала первая российская приставка с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости — GS A230. Она оснащалась микропроцессором STMicroelectronics и парой тюнеров DVB-S2. Устройство ориентировалось на премиум-сегмент телесмотрения: имело интерфейс HDMI 2.0, встроенный жесткий диск на 1 Тбайт, двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) Wi-Fi-модуль для беспроводного подключения и передачи контента на смартфон или планшет, а также поддерживало формат видеосжатия H.265 (сегодня эта возможность есть у большинства приставок General Satellite). Кроме того, обладатели GS A230 могли независимо смотреть видеоконтент на втором телевизоре — с использованием приставки-клиента.
Первая российская приставка с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости GS A230 была ориентирована на премиум-сегмент
Переход на встроенную смарт-карту
Одно время ресиверы General Satellite использовали слот для установки смарт-карты условного доступа. У поколения приставок, увидевших свет в 2016 году (GS B520 и GS B521), чип с ID был встроен непосредственно в саму плату. Это новшество появилось с целью борьбы с пиратством, которое приносило немало проблем операторам платного ТВ. Между собой приставки GS B520 и GS B521 отличались тем, что первая была однотюнерной и допускала «зеркальный» стриминг контента. А вторая — двухтюнерной и разрешала независимый стриминг.
Твердотельная память для управления эфиром
Когда на компьютерном рынке окончательно вошли в моду твердотельные накопители —запоминающие устройства на основе микросхем памяти, — они нашли применение и в приемном ТВ-оборудовании благодаря своей надежности и высокой скорости записи. Впервые твердотельные накопители появились в двухтюнерных приставках GS В531М и GS В532М. Такой накопитель объемом 8 Гбайт позволял загружать фильмы сервиса «Кинозалы “Триколор ТВ”» и смотреть их в любое удобное время, а также давал возможность, не подключая дополнительно внешнее USB-устройство, записывать видеоконтент, ставить передачу или фильм на паузу или перематывать запись, чтобы вернуться к интересному моменту. Появившаяся следом двухтюнерная модель GS В533М имела увеличенный вдвое объем встроенной памяти — 16 Гбайт.
Управление умным домом
Последние годы операторы платного ТВ переходили от услуг телесмотрения к мультисервисному обслуживанию абонентов, начали предлагать сервисы умного дома, видеонаблюдения. GS Group предложил концепцию умного дома, настраиваемого с помощью приставки. В сообщении холдинга говорилось, что новый статус ТВ-приставки как центра умного дома — качественно новый этап в развитии приемного оборудования. При разработке модуля управления умным домом в GS Group сделали ставку на протокол ZigBee. Это было обусловлено популярностью стандарта у разработчиков и широким распространением соответствующего периферийного оборудования на рынке.
Центром системы умного дома выступает модуль управления, который подсоединяется к приставке. К модулю управления, в свою очередь, подключаются все дополнительные устройства — умная розетка, умная лампа, датчик движения и т. д. Управлять умным домом можно с экрана телевизора либо в приложении для Android и iOS. Особенность модуля управления — внутренний Wi-Fi-адаптер 2,4 ГГц, благодаря которому модуль можно использовать для подключения приставки к интернету.
Гибкость и универсальность
Актуальная линейка приставок под брендом General Satellite является универсальной и позволяет смотреть контент как по спутнику, так и через интернет. Такой подход преследует гибкость для пользователя: когда есть возможность установки антенны, он сможет задействовать спутниковое подключение, а когда ее нет, но есть интернет-соединение — пригодится функция просмотра телеканалов через интернет. Эти возможности заложены, например, в двухтюнерные модели GS В527/B528 — первые в линейке General Satellite модели с поддержкой 4K в среднем ценовом сегменте. Являясь приставками-серверами, он способны принимать спутниковый сигнал и транслировать контент сверхвысокого разрешения на клиентские устройства: телевизоры, мобильные устройства и приставки-клиенты. Другим преимуществом этих моделей является то, что они преобразуют 4К-контент для просмотра на HD- и Full-HD-телевизорах. То есть с их помощью обладатели телевизоров без поддержки 4К могут смотреть и те телеканалы в пакете оператора, которые вещают только в формате сверхвысокой четкости и ранее были им недоступны.
Начиная с моделей GS В527/B528 у приставок-серверов сменился корпус. Он стал более компактным, приземистым, с обтекаемыми углами. В основу устройств лег более производительный микропроцессор MStar нового поколения. Приставки-серверы оснащены выходом HDMI для вывода изображения на 4К-телевизор, аналоговым аудио/видеовыходом (мини-джек) для трансляции контента на телевизоры с композитными разъемами, портом Ethernet, портом для подключения выносного ИК-приемника и разъемами USB 2.0 и USB 3.0 для внешнего накопителя.
Новинка GS B621L имеет два тюнера особой конфигурации, которая позволяет подключить оба тюнера к антенне одним сигнальным кабелем без использования дополнительного оборудования и необходимости замены конвертера. Подключив приставку одним кабелем к конвертеру с одним выходом, пользователь получает все преимущества двухтюнерного приемника: независимый стриминг контента на второй экран, фоновое обеспечение системных процессов.
GS B621L позволяет подключить оба тюнера к антенне одним сигнальным кабелем без использования дополнительного оборудования и необходимости замены конвертера
Последнее поколение приставок-клиентов тоже получило и внешние изменения (обновленный корпус), и внутренние (новый чип). В целом они обладают теми же возможностями подключения, что и приставки-серверы: HDMI, AV, USB. Разница только в том, что у них есть Wi-Fi-модуль. Так, модель GS C592 оборудована однодиапазонным (2,4 ГГц) беспроводным адаптером, а более поздняя GS C593 — двухдиапазонным (2,4/5 ГГц). Впрочем, главное новшество приставки GS C593 состоит в том, что она впервые позволяет смотреть видеоконтент в 4K-формате на втором телевизоре в режиме клиента. В интерфейсе приставки в каталоге «Магазин приложений и игры» размещены приложения партнеров, а благодаря встроенному Bluetooth можно подключить геймпад для игр.
GS C593 впервые позволила смотреть видеоконтент в 4K-формате на втором телевизоре в режиме клиента
Выводы
Первая в России приставка с поддержкой стандарта MPEG-4, первый массовый продукт в сфере потребительской электроники на основе российского сопроцессора, первая приставка с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости — история ресиверов General Satellite интересна и сама по себе, и как пример стремительного развития технологий приемного ТВ-оборудования, стимулом к чему стали постоянно растущие потребности пользователей. В 2021 году GS Group исполнится 30 лет. К этому юбилею холдинг подходит в статусе отечественного лидера в области разработки и производства микроэлектроники, программных продуктов, создания и управления медиаконтентом. Но именно разработка и выпуск ТВ-приставок стали фундаментом для последующих достижений холдинга.
Понравилась статья?
0
0
Чтобы оставить комментарий необходимо авторизоваться.
Что такое спутник? | Space
Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
Крупнейший спутник на орбите вокруг Земли — Международная космическая станция. Эта архивная фотография МКС была сделана с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour 8 ноября 2021 года. (Изображение предоставлено НАСА) Спутник — это объект в космосе, который вращается вокруг более крупного объекта. Существует два вида спутников: естественные (например, Луна, вращающаяся вокруг Земли) и искусственные (например, Международная космическая станция, вращающаяся вокруг Земли). В Солнечной системе есть десятки естественных спутников, и почти на каждой планете есть хотя бы одна луна. Сатурн, например, имеет не менее 53 естественных спутников, а в период с 2004 по 2017 год у него был еще и искусственный — космический аппарат «Кассини», который исследовал окруженную кольцом планету и ее спутники.
Однако искусственные спутники стали реальностью только в середине 20 века. Первым искусственным спутником был «Спутник», российский космический зонд размером с пляжный мяч, который стартовал 4 октября 19 года.57. Этот поступок потряс большую часть западного мира, поскольку считалось, что у Советов нет возможности отправлять спутники в космос.
Краткая история искусственных спутников
После этого подвига 3 ноября 1957 года Советы запустили еще более массивный спутник — «Спутник-2», на борту которого находилась собака Лайка. Первым спутником Соединенных Штатов был «Эксплорер-1» 31 января 1958 года. Масса спутника составляла всего 2 процента от массы «Спутника-2» и весила 30 фунтов (13 кг).
Спутники и Explorer 1 стали первыми выстрелами в космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая длилась как минимум до конца 19 века.60-е годы. Акцент на спутниках как на политическом инструменте начал уступать место людям, когда обе страны отправили людей в космос в 1961 году. Однако позже в том же десятилетии цели обеих стран начали расходиться. В то время как Соединенные Штаты продолжали высаживать людей на Луну и создавать космические челноки, Советский Союз построил первую в мире космическую станцию «Салют-1», которая была запущена в 1971 году. «Мир» Советского Союза)
Другие страны начали отправлять свои собственные спутники в космос по мере того, как выгоды распространялись по всему обществу. Метеоспутники улучшали прогнозы даже для отдаленных районов. Спутники для наблюдения за землей, такие как серия Landsat (уже девятого поколения), отслеживали изменения в лесах, воде и других частях земной поверхности с течением времени. Телекоммуникационные спутники сделали междугородние телефонные звонки и, в конечном итоге, прямые телетрансляции со всего мира стали нормальной частью жизни. Более поздние поколения помогли с подключением к Интернету.
С миниатюризацией компьютеров и другого оборудования теперь стало возможным отправлять на орбиту спутники гораздо меньшего размера, которые могут выполнять научные, телекоммуникационные или другие функции. В настоящее время компании и университеты обычно создают «CubeSats» или спутники в форме куба, которые часто находятся на низкой околоземной орбите.
Их можно поднять на ракете вместе с большей полезной нагрузкой или отправить с мобильной пусковой установки на Международной космической станции (МКС). В настоящее время НАСА рассматривает возможность отправки CubeSats на Марс или на Луну Европу (рядом с Юпитером) для будущих миссий, хотя CubeSats не подтверждены для включения.
МКС — самый большой спутник на орбите, на его создание ушло более десяти лет. Постепенно 15 стран предоставили финансовую и физическую инфраструктуру орбитальному комплексу, который был создан в период с 1998 по 2011 год. Руководители программы ожидают, что МКС будет работать как минимум до 2024 года.
Части спутника
Каждый пригодный для использования искусственный спутник — будь то человек или робот — состоит из четырех основных частей: энергосистема (например, солнечная или ядерная), способ управления ее положением, антенна для передачи и приема информации и полезная нагрузка для собирать информацию (например, камера или детектор частиц).
Однако, как будет показано ниже, не все искусственные спутники обязательно работоспособны. Даже винтик или кусочек краски считаются «искусственными» спутниками, даже если в них отсутствуют эти детали.
Что удерживает спутник от падения на Землю?
Спутник лучше всего понимать как снаряд или объект, на который действует только одна сила — гравитация. С технической точки зрения все, что пересекает линию Кармана на высоте 100 километров (62 мили), считается космическим. Однако спутник должен двигаться быстро — не менее 8 км (5 миль) в секунду — чтобы немедленно не упасть обратно на Землю.
Если спутник движется достаточно быстро, он будет постоянно «падать» на Землю, но кривизна Земли означает, что спутник будет падать вокруг нашей планеты, а не падать обратно на поверхность. Спутники, которые летят ближе к Земле, рискуют упасть, потому что сопротивление атмосферных молекул замедляет спутники. У тех, кто вращается дальше от Земли, меньше молекул, с которыми нужно бороться.
Статьи по теме
Существует несколько общепринятых «зон» орбит вокруг Земли. Одна из них называется низкой околоземной орбитой и простирается примерно от 160 до 2000 км (от 100 до 1250 миль). Это зона, где вращается МКС и где раньше выполняли свою работу космические челноки. По сути, все миссии человека, кроме полетов «Аполлона» на Луну, проходили в этой зоне. Большинство спутников также работают в этой зоне.
Геостационарная или геостационарная орбита — лучшее место для использования спутников связи. Это зона над экватором Земли на высоте 35 786 км (22 236 миль). На этой высоте скорость «падения» вокруг Земли примерно равна скорости вращения Земли, что позволяет спутнику почти постоянно оставаться над одним и тем же местом на Земле. Таким образом, спутник поддерживает постоянную связь со стационарной антенной на земле, что обеспечивает надежную связь. Когда срок службы геостационарных спутников подходит к концу, протокол требует, чтобы они убирались с пути, чтобы их место занял новый спутник. Это потому, что на этой орбите достаточно места или так много «слотов», чтобы спутники могли работать без помех.
В то время как некоторые спутники лучше всего использовать вокруг экватора, другие лучше подходят для более полярных орбит — тех, которые вращаются вокруг Земли от полюса до полюса, так что их зоны охвата включают северный и южный полюса. Примеры полярно-орбитальных спутников включают метеорологические спутники и разведывательные спутники.
Три небольших спутника CubeSat парят над Землей после запуска с Международной космической станции. Астронавт Рик Мастраккио опубликовал в Твиттере фотографию со станции 19 ноября., 2013. (Изображение предоставлено Риком Мастраккио (через Твиттер как @AstroRM))Что мешает спутнику врезаться в другой спутник?
Сегодня на околоземной орбите находится примерно полмиллиона искусственных объектов, размером от пятнышек краски до полноценных спутников, каждый из которых движется со скоростью тысячи миль в час. Только часть этих спутников пригодна для использования, а это означает, что вокруг них плавает много «космического мусора». Со всем, что выбрасывается на орбиту, увеличивается вероятность столкновения.
Космические агентства должны тщательно учитывать орбитальные траектории при запуске чего-либо в космос. Такие агентства, как Сеть космического наблюдения США, следят за орбитальным мусором с земли и предупреждают НАСА и другие организации, если заблудившийся предмет может столкнуться с чем-то жизненно важным. Это означает, что время от времени МКС необходимо выполнять маневры уклонения, чтобы уйти с дороги.
Однако столкновения по-прежнему происходят. Одним из главных виновников космического мусора были остатки противоспутникового испытания, проведенного китайцами в 2007 году, в результате которого в 2013 году образовался мусор, уничтоживший российский спутник. В том же году спутники Iridium 33 и Cosmos 2251 столкнулись друг с другом. создание облака обломков.
НАСА, Европейское космическое агентство и многие другие организации рассматривают меры по уменьшению количества орбитального мусора. Некоторые предлагают каким-то образом сбивать мертвые спутники, возможно, используя сеть или воздушные взрывы, чтобы сбить обломки с их орбиты и приблизить их к Земле. Другие думают о заправке мертвых спутников для повторного использования — технология, которая была продемонстрирована роботами на МКС.
Луны вокруг других миров
Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют естественные спутники, которые мы также называем лунами. Для внутренних планет: Меркурий и Венера не имеют спутников. У Земли есть одна относительно большая луна, а у Марса есть две маленькие луны размером с астероид, называемые Фобос и Деймос. (Фобос медленно движется по спирали к Марсу и, вероятно, развалится на части или упадет на поверхность через несколько тысяч лет.)
За поясом астероидов находятся четыре газовых гиганта, у каждой из которых есть свой пантеон лун. По состоянию на конец 2018 года у Юпитера было 79 подтвержденных спутников, у Сатурна — 53, у Урана — 27, а у Нептуна — 14. Время от времени обнаруживаются новые спутники — в основном с помощью миссий (либо прошлых, либо настоящих, поскольку мы можем анализировать старые изображения) или путем проведения новых наблюдений. по телескопу.
Сатурн — особый пример, поскольку он окружен тысячами мелких объектов, образующих кольцо, видимое даже в небольшие телескопы с Земли. Ученые, наблюдавшие за кольцами крупным планом в течение 13 лет во время миссии «Кассини», увидели условия, при которых могут родиться новые луны. Ученых особенно интересовали пропеллеры, которые представляют собой следы в кольцах, созданные осколками в кольцах. Сразу после завершения миссии «Кассини» в 2017 году НАСА заявило, что, возможно, пропеллеры имеют общие элементы формирования планет, происходящего вокруг газовых дисков молодых звезд.
Однако спутники есть даже у меньших объектов. Плутон технически карликовая планета. Тем не менее, люди, стоящие за миссией New Horizons, которая пролетела мимо Плутона в 2015 году, утверждают, что ее разнообразная география делает ее более похожей на планету. Однако одна вещь, которая не оспаривается, — это количество лун вокруг Плутона. Плутон имеет пять известных спутников, большинство из которых были обнаружены, когда «Новые горизонты» находились в разработке или находились на пути к карликовой планете.
У многих астероидов есть спутники. Эти маленькие миры иногда подлетают близко к Земле, а луны выскакивают при наблюдениях с помощью радара. Несколько известных примеров астероидов со спутниками включают 4 Весты (которую посетила миссия НАСА «Рассвет»), 243 Ида, 433 Эрос и 951 Гаспра. Есть также примеры астероидов с кольцами, такие как 10199 Харикло и 2060 Хирон.
У многих планет и миров в нашей Солнечной системе также есть искусственные «луны», особенно вокруг Марса, где несколько зондов вращаются вокруг планеты, наблюдая за ее поверхностью и окружающей средой. За планетами Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном в какой-то момент истории наблюдали искусственные спутники. У других объектов также были искусственные спутники, такие как комета 67P/Чурюмова-Герасименко (которую посетила миссия Европейского космического агентства «Розетта») или Веста и Церера (обе посетила миссия НАСА «Рассвет»). Строго говоря, во время миссий «Аполлон» люди летали в искусственные «луны» (космические корабли) вокруг нашей Луны между 1968 и 1972. НАСА может даже построить около Луны космическую станцию «Врата глубокого космоса» в ближайшие десятилетия в качестве отправной точки для пилотируемых миссий на Марс.
Поклонники фильма «Аватар» (2009) помнят, что люди посетили Пандору, обитаемый спутник газового гиганта по имени Полифем. Мы еще не знаем, есть ли спутники у экзопланет, но мы подозреваем, учитывая, что у планет Солнечной системы так много спутников, что у экзопланет тоже есть спутники. В 2014 году ученые наблюдали за объектом, который можно интерпретировать как экзолуну, вращающуюся вокруг экзопланеты, но наблюдение невозможно повторить, поскольку оно происходило, когда объект двигался перед звездой. Однако вторая экзолуна могла быть обнаружена совсем недавно.
Дополнительные ресурсы
- Прочитайте о некоторых спутниках НАСА на орбите вокруг Земли.
- Узнайте о типах орбит, на которые мы выводим спутники.
- Узнайте, как спутники могут подготовить нас к все более частым наводнениям по всему миру.
Библиография
Институт Жуковски, Университет Брауна, «13 вещей — космос»
Аманда Барнетт, Лаборатория реактивного движения НАСА для Управления научной миссии НАСА, «Основы космических полетов — Раздел 1: Окружающая среда, Глава 5: Планетарные орбиты»
Исследования и разведка астроматериалов, НАСА, «Проблема орбитального мусора»
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].
Получайте последние космические новости и последние новости о запусках ракет, наблюдениях за небом и многом другом!
Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future. Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.
Бен провел много-много лет в научных и технических публикациях, поскольку задолго до того, как Curiosity был всего лишь блеском в глазах НАСА. Он также потрудился в криминальной журналистике, но это уже другая история. Он ОЧЕНЬ любит космос — в основном, читать или писать о том, что может произойти, когда безумно умные люди с высокими амбициями получают миллиардные бюджеты, чтобы играть с ними.
Что такое спутник? | Space
Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.
Крупнейший спутник на орбите вокруг Земли — Международная космическая станция. Эта архивная фотография МКС была сделана с корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour 8 ноября 2021 года. (Изображение предоставлено НАСА) Спутник — это объект в космосе, который вращается вокруг более крупного объекта. Существует два вида спутников: естественные (например, Луна, вращающаяся вокруг Земли) и искусственные (например, Международная космическая станция, вращающаяся вокруг Земли).
В Солнечной системе есть десятки естественных спутников, и почти на каждой планете есть хотя бы одна луна. Сатурн, например, имеет не менее 53 естественных спутников, а в период с 2004 по 2017 год у него был еще и искусственный — космический аппарат «Кассини», который исследовал окруженную кольцом планету и ее спутники.
Однако искусственные спутники стали реальностью только в середине 20 века. Первым искусственным спутником был «Спутник», российский космический зонд размером с пляжный мяч, который стартовал 4 октября 1957 года. Этот акт потряс большую часть западного мира, поскольку считалось, что у Советов не было возможности отправлять спутники в космос.
Краткая история искусственных спутников
После этого подвига 3 ноября 1957 года Советы запустили еще более массивный спутник — «Спутник-2», на борту которого находилась собака Лайка. Первым спутником США был Explorer 1 31 января 19 года.58. Масса спутника составляла всего 2 процента от массы спутника 2 и весила 30 фунтов (13 кг).
Спутники и Explorer 1 стали первыми выстрелами в космической гонке между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая длилась как минимум до конца 1960-х годов. Акцент на спутниках как на политическом инструменте начал уступать место людям, когда обе страны отправили людей в космос в 1961 году. Однако позже в том же десятилетии цели обеих стран начали расходиться. В то время как Соединенные Штаты продолжали высаживать людей на Луну и создавать космические челноки, Советский Союз построил первую в мире космическую станцию «Салют-1», которая была запущена в 1971. (За ним последовали другие станции, такие как американская Skylab и советская Mir.)
Explorer 1 был первым американским спутником и первым спутником с научными приборами. (Изображение предоставлено НАСА/Лабораторией реактивного движения) Другие страны начали отправлять свои собственные спутники в космос по мере того, как выгоды распространялись по всему обществу. Метеоспутники улучшали прогнозы даже для отдаленных районов. Спутники для наблюдения за землей, такие как серия Landsat (уже девятого поколения), отслеживали изменения в лесах, воде и других частях земной поверхности с течением времени. Телекоммуникационные спутники сделали междугородние телефонные звонки и, в конечном итоге, прямые телетрансляции со всего мира стали нормальной частью жизни. Более поздние поколения помогли с подключением к Интернету.
С миниатюризацией компьютеров и другого оборудования теперь стало возможным отправлять на орбиту спутники гораздо меньшего размера, которые могут выполнять научные, телекоммуникационные или другие функции. В настоящее время компании и университеты обычно создают «CubeSats» или спутники в форме куба, которые часто находятся на низкой околоземной орбите.
Их можно поднять на ракете вместе с большей полезной нагрузкой или отправить с мобильной пусковой установки на Международной космической станции (МКС). В настоящее время НАСА рассматривает возможность отправки CubeSats на Марс или на Луну Европу (рядом с Юпитером) для будущих миссий, хотя CubeSats не подтверждены для включения.
МКС — самый большой спутник на орбите, на его создание ушло более десяти лет. Постепенно 15 стран предоставили финансовую и физическую инфраструктуру орбитальному комплексу, который был создан в период с 1998 по 2011 год. Руководители программы ожидают, что МКС будет работать как минимум до 2024 года.
Части спутника
Каждый пригодный для использования искусственный спутник — будь то человек или робот — состоит из четырех основных частей: энергосистема (например, солнечная или ядерная), способ управления ее положением, антенна для передачи и приема информации и полезная нагрузка для собирать информацию (например, камера или детектор частиц).
Однако, как будет показано ниже, не все искусственные спутники обязательно работоспособны. Даже винтик или кусочек краски считаются «искусственными» спутниками, даже если в них отсутствуют эти детали.
Что удерживает спутник от падения на Землю?
Спутник лучше всего понимать как снаряд или объект, на который действует только одна сила — гравитация. С технической точки зрения все, что пересекает линию Кармана на высоте 100 километров (62 мили), считается космическим. Однако спутник должен двигаться быстро — не менее 8 км (5 миль) в секунду — чтобы немедленно не упасть обратно на Землю.
Если спутник движется достаточно быстро, он будет постоянно «падать» на Землю, но кривизна Земли означает, что спутник будет падать вокруг нашей планеты, а не падать обратно на поверхность. Спутники, которые летят ближе к Земле, рискуют упасть, потому что сопротивление атмосферных молекул замедляет спутники. У тех, кто вращается дальше от Земли, меньше молекул, с которыми нужно бороться.
Статьи по теме
Существует несколько общепринятых «зон» орбит вокруг Земли. Одна из них называется низкой околоземной орбитой и простирается примерно от 160 до 2000 км (от 100 до 1250 миль). Это зона, где вращается МКС и где раньше выполняли свою работу космические челноки. По сути, все миссии человека, кроме полетов «Аполлона» на Луну, проходили в этой зоне. Большинство спутников также работают в этой зоне.
Геостационарная или геостационарная орбита — лучшее место для использования спутников связи. Это зона над экватором Земли на высоте 35 786 км (22 236 миль). На этой высоте скорость «падения» вокруг Земли примерно равна скорости вращения Земли, что позволяет спутнику почти постоянно оставаться над одним и тем же местом на Земле. Таким образом, спутник поддерживает постоянную связь со стационарной антенной на земле, что обеспечивает надежную связь. Когда срок службы геостационарных спутников подходит к концу, протокол требует, чтобы они убирались с пути, чтобы их место занял новый спутник. Это потому, что на этой орбите достаточно места или так много «слотов», чтобы спутники могли работать без помех.
В то время как некоторые спутники лучше всего использовать вокруг экватора, другие лучше подходят для более полярных орбит — тех, которые вращаются вокруг Земли от полюса до полюса, так что их зоны охвата включают северный и южный полюса. Примеры полярно-орбитальных спутников включают метеорологические спутники и разведывательные спутники.
Что мешает спутнику врезаться в другой спутник?
Сегодня на околоземной орбите находится примерно полмиллиона искусственных объектов, размером от пятнышек краски до полноценных спутников, каждый из которых движется со скоростью тысячи миль в час. Только часть этих спутников пригодна для использования, а это означает, что вокруг них плавает много «космического мусора». Со всем, что выбрасывается на орбиту, увеличивается вероятность столкновения.
Космические агентства должны тщательно учитывать орбитальные траектории при запуске чего-либо в космос. Такие агентства, как Сеть космического наблюдения США, следят за орбитальным мусором с земли и предупреждают НАСА и другие организации, если заблудившийся предмет может столкнуться с чем-то жизненно важным. Это означает, что время от времени МКС необходимо выполнять маневры уклонения, чтобы уйти с дороги.
Однако столкновения по-прежнему происходят. Одним из главных виновников космического мусора были остатки противоспутникового испытания, проведенного китайцами в 2007 году, в результате которого в 2013 году образовался мусор, уничтоживший российский спутник. В том же году спутники Iridium 33 и Cosmos 2251 столкнулись друг с другом. создание облака обломков.
НАСА, Европейское космическое агентство и многие другие организации рассматривают меры по уменьшению количества орбитального мусора. Некоторые предлагают каким-то образом сбивать мертвые спутники, возможно, используя сеть или воздушные взрывы, чтобы сбить обломки с их орбиты и приблизить их к Земле. Другие думают о заправке мертвых спутников для повторного использования — технология, которая была продемонстрирована роботами на МКС.
Луны вокруг других миров
Большинство планет в нашей Солнечной системе имеют естественные спутники, которые мы также называем лунами. Для внутренних планет: Меркурий и Венера не имеют спутников. У Земли есть одна относительно большая луна, а у Марса есть две маленькие луны размером с астероид, называемые Фобос и Деймос. (Фобос медленно движется по спирали к Марсу и, вероятно, развалится на части или упадет на поверхность через несколько тысяч лет.)
За поясом астероидов находятся четыре газовых гиганта, у каждой из которых есть свой пантеон лун. По состоянию на конец 2018 года у Юпитера было 79 подтвержденных спутников, у Сатурна — 53, у Урана — 27, а у Нептуна — 14. Время от времени обнаруживаются новые спутники — в основном с помощью миссий (либо прошлых, либо настоящих, поскольку мы можем анализировать старые изображения) или путем проведения новых наблюдений. по телескопу.
Сатурн — особый пример, поскольку он окружен тысячами мелких объектов, образующих кольцо, видимое даже в небольшие телескопы с Земли. Ученые, наблюдавшие за кольцами крупным планом в течение 13 лет во время миссии «Кассини», увидели условия, при которых могут родиться новые луны. Ученых особенно интересовали пропеллеры, которые представляют собой следы в кольцах, созданные осколками в кольцах. Сразу после завершения миссии «Кассини» в 2017 году НАСА заявило, что, возможно, пропеллеры имеют общие элементы формирования планет, происходящего вокруг газовых дисков молодых звезд.
Однако спутники есть даже у меньших объектов. Плутон технически карликовая планета. Тем не менее, люди, стоящие за миссией New Horizons, которая пролетела мимо Плутона в 2015 году, утверждают, что ее разнообразная география делает ее более похожей на планету. Однако одна вещь, которая не оспаривается, — это количество лун вокруг Плутона. Плутон имеет пять известных спутников, большинство из которых были обнаружены, когда «Новые горизонты» находились в разработке или находились на пути к карликовой планете.
У многих астероидов есть спутники. Эти маленькие миры иногда подлетают близко к Земле, а луны выскакивают при наблюдениях с помощью радара. Несколько известных примеров астероидов со спутниками включают 4 Весты (которую посетила миссия НАСА «Рассвет»), 243 Ида, 433 Эрос и 951 Гаспра. Есть также примеры астероидов с кольцами, такие как 10199 Харикло и 2060 Хирон.
У многих планет и миров в нашей Солнечной системе также есть искусственные «луны», особенно вокруг Марса, где несколько зондов вращаются вокруг планеты, наблюдая за ее поверхностью и окружающей средой. За планетами Меркурием, Венерой, Марсом, Юпитером и Сатурном в какой-то момент истории наблюдали искусственные спутники. У других объектов также были искусственные спутники, такие как комета 67P/Чурюмова-Герасименко (которую посетила миссия Европейского космического агентства «Розетта») или Веста и Церера (обе посетила миссия НАСА «Рассвет»). Строго говоря, во время миссий «Аполлон» люди летали в искусственные «луны» (космические корабли) вокруг нашей Луны между 1968 и 1972. НАСА может даже построить около Луны космическую станцию «Врата глубокого космоса» в ближайшие десятилетия в качестве отправной точки для пилотируемых миссий на Марс.
Поклонники фильма «Аватар» (2009) помнят, что люди посетили Пандору, обитаемый спутник газового гиганта по имени Полифем. Мы еще не знаем, есть ли спутники у экзопланет, но мы подозреваем, учитывая, что у планет Солнечной системы так много спутников, что у экзопланет тоже есть спутники. В 2014 году ученые наблюдали за объектом, который можно интерпретировать как экзолуну, вращающуюся вокруг экзопланеты, но наблюдение невозможно повторить, поскольку оно происходило, когда объект двигался перед звездой. Однако вторая экзолуна могла быть обнаружена совсем недавно.
Дополнительные ресурсы
- Прочитайте о некоторых спутниках НАСА на орбите вокруг Земли.
- Узнайте о типах орбит, на которые мы выводим спутники.
- Узнайте, как спутники могут подготовить нас к все более частым наводнениям по всему миру.
Библиография
Институт Жуковски, Университет Брауна, «13 вещей — космос»
Аманда Барнетт, Лаборатория реактивного движения НАСА для Управления научной миссии НАСА, «Основы космических полетов — Раздел 1: Окружающая среда, Глава 5: Планетарные орбиты»
Исследования и разведка астроматериалов, НАСА, «Проблема орбитального мусора»
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space.