Поиск

Предприятие. фгуп космическая связь. Компания

Связь между земными пунктами и космическими аппаратами (КА); между двумя или несколькими земными объектами через ретрансляторы, установленные на космическом аппарате, или искусственные образования (пояс иголок, облако ионизированных частиц и т.п.); между двумя или несколькими космическими аппаратами. Основные особенности космической связи : ввиду непрерывного и быстрого изменения положения космических аппаратов необходимо знать их текущие координаты и наводить приёмные и передающие антенны земного пункта связи на заданный космический аппарат; из-за эффекта Доплера непрерывно изменяются частоты принимаемых сигналов; зоны взаимной видимости земного пункта и космического аппарата ограничены и изменяются во времени; бортовые радиопередатчики космических аппаратов имеют ограниченную мощность; большая дальность связи обусловливает очень малые уровни принимаемых радиосигналов. Надёжность функционирования космической связи определяется главным образом безотказностью работы спутников-ретрансляторов.
Космическая связь между земными пунктами и космическими аппаратами обеспечивает передачу и приём команд управления, проведение траекторных и телеметрии, измерений, телефонную связь с космонавтами, передачу телевизионных изображений. Осуществляется по симплексным радиолиниям: «Земля - борт космического аппарата» и «борт космического аппарата - Земля». По обеим радиолиниям может передаваться значительный объём информации.
Использование для обмена информацией искусственных спутников-ретрансляторов позволяет решить проблему глобальной связи между отдалёнными районами, странами и континентами, а также задачу управления расположенными там войсками (силами). Основными элементами спутниковой связи (СС) являются: спутники связи на орбитах, оснащённые ретрансляционной аппаратурой и аппаратурой обеспечения их нормального функционирования (источниками энергопитания, аппаратурой для ориентации, управления и т.д.); земные станции, оснащённые приёмо-передающей аппаратурой и предназначенные для образования спутниковых каналов связи; центр управления спутниками связи - ретрансляторами с командно-измерительными средствами, обеспечивающий организацию спутниковых каналов связи между различными абонентами. Спутниковая связь может рассматриваться как составная часть единой системы связи государства или группы государств (система дальней телефонно-телеграфной связи «Молния-1», международные системы «Интерспутник», «Интелсат» и др.) либо как составная часть системы связи вооруженных сил государства или военного блока (система «DSCS» в США, «НАТО-2» и др.). Военное командование США в 1965-73 во время войны во Вьетнаме использовало спутниковую связь для обеспечения двусторонней радиотелефонной и радиотелетайпной связи в интересах управления войсками (силами), а также для передачи фотоснимков районов, подвергшихся бомбардировке. В зависимости от способа ретрансляции сигналов, принимаемых на борту спутника связи, различают спутниковую связь с задержкой (переносом) ретранслируемой информации и спутниковую связь с прямой ретрансляцией. В первом случае принятые сигналы накапливаются в запоминающих устройствах, а затем по команде или программе передаются корреспонденту, в зону видимости которого входит спутник связи. Наибольшее распространение получила спутниковая связь с прямой ретрансляцией (системы типа «Молния», «Интелсат» и др.).
Космическая связь между космическими аппаратами обеспечивает обмен информацией между экипажами пилотируемых космических кораблей (например, при их стыковке), между автоматическими космическими аппаратами с целью ретрансляции сигналов, проведения траекторных измерений, управления движением. Связь между пилотируемыми космическими аппаратами осуществляется, как правило, на небольших расстояниях в КВ-диапазоне или длинноволновой части УКВ-диапазона; между автоматическими космическими аппаратами дальность связи достигает десятков тысяч километров.
Литература: Основы технического проектирования аппаратуры систем свили с помощью ИСЗ. М., 1972; Энергетические характеристики космических радиолиний. М., 1972; Калашников Н.И., Быков В.Л., Крапотин О.С. Радиосвязь с помощью искусственных спутников Земли. М., 1964; Спутники связи. Пер. с англ. M., 196B; Системы связи с использованием искусственных спутников Земли. Сборник статей. Пер. с англ. М., 1964.
Н.К.Сергеев.

Юрий Прохоров
генеральный директор ФГУП
"Космическая связь"

Спутниковая группировка

Главный актив ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) - спутниковая группировка. В нее входят 11 космических аппаратов на дуге от 14 град. з.д. до 140 град. в.д. Общий объем орбитально-частотного ресурса превышает 10 тыс. МГц. Через спутники ГПКС транслируется свыше 400 телерадиоканалов, решаются задачи в интересах государственных пользователей, организована подвижная связь для первых лиц страны, реализуются проекты на базе VSAT. ГПКС является непосредственным участником важнейших государственных проектов и целевых программ, в том числе ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 гг.".



В "космическом" портфеле заказов ГПКС сегодня 8 современных спутников связи и вещания на различных стадиях производства. Их совокупная стоимость превышает 1 млрд евро.

ГПКС: факты и цифры

Предприятие является глобальным оператором и ведет активную международную деятельность. За 2012 г. ГПКС заработало более 6,4 млрд рублей. При этом около четверти общего дохода от операторского бизнеса ГПКС приходится на иностранных заказчиков. Среди них операторы связи и провайдеры из Великобритании, Италии, Голландии, Франции, Венгрии, США, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Пакистана и других стран, которые предоставляют и развивают услуги телефонии, передачи данных и доступа в Интернет на всех континентах. ГПКС занимает прочную нишу на рынке телекоммуникационного трафика между Европой и Ближним Востоком.

Наряду с традиционными сервисами, предоставляемыми ГПКС, планом развития предприятия на ближайшие годы предусмотрено расширение линейки услуг за счет работы на рынке конечного потребителя.

Главная задача - защита сетей

Фундаментальной задачей предприятия остается защита сетей, развернутых на спутниках ГПКС, включая сети распространения общероссийских программ и федеральных мультиплексов, сети подвижной связи для первых лиц государства, системы непосредственного вещания, сети в интересах операторов "большой четверки", ведомственных операторов и провайдеров услуг, крупных корпоративных систем доступа к информации.

Основные направления развития

Реализация программы обновления спутниковой группировки ГПКС до 2015 г. даст дополнительный импульс дальнейшему росту российского рынка спутниковой связи и цифрового телевидения.

Предприятием создана наземная инфраструктура для предоставления услуг широкополосного доступа в Ка-диапазоне с использованием космических аппаратов "Экспресс-AM5/AM6/AM4R". ГПКС также приступило к отработке технологий и бизнес-моделей предоставления ШПД-сервисов на базе ресурса европейского космического аппарата Ka-Sat.

В планах ГПКС - создать собственную технологическую платформу для вещателей на емкости спутников " Экспресс-AM4R/5/6/7".

Программа запусков

Но заказу предприятия ведутся работы по созданию 8 перспективных космических аппаратов среднего и тяжелого класса со сроком активного существования 15 лет. Их запуски запланированы Федеральной космической программой России до 2015 г.

Космический флот ГПКС в 2013 г. должен пополниться аппаратами "Экспресс-АМ5/АМ6" и спутниками непосредственного вещания " Экспресс-ATI /AT2 " производства ОАО "ИСС им. Решетнева", ФГУП "НИИР", канадской компании MDA и французской Thales Alenia Space. Еще три спутника связи и вещания - "Экспресс-АМ8" (производства ОАО "ИСС им. Решетнева" и Thales Alenia Space), " Экспресс-AM4R" и " Экспресс-АМ7" (производства EADS Astrium) по плану будут выведены на орбиту в 2014 г.


Высокоэнергетические спутники "3Kcnpecc-AM7/AM4R", создаваемые на базе квалифицированной платформы Eurostar 3000, будут иметь улучшенные характеристики и обеспечат полное покрытие территории Российской Федерации и стран СНГ в различных диапазонах частот. Новые космические аппараты в ключевых российских орбитальных позициях 40 и 80 град. в.д. значительно расширят сервисные возможности спутниковой группировки ГПКС, в том числе для предоставления услуг цифрового вещания, мультимедиа и ШПД.

ГПКС объявило открытый конкурс на создание современного тяжелого спутника "Экспресс-АМУ1". Он обеспечит покрытие европейской части Российской Федерации и предоставление услуг связи и вещания в Африке. Ресурс нового космического аппарата предназначен для непосредственного вещания, в том числе в формате HD и 3D. Запуск спутника " Экспресс-АМУ1" запланирован на 2015 г.

Спутниковая группировка в 2015 г.

К 2015 г. ресурс обновленной спутниковой группировки ГПКС удвоится и превысит 600 эквивалентных транспондеров. Заметно расширится зона обслуживания группировки, будет обеспечена непрерывность и преемственность оказания услуг связи, должный уровень резервирования, а также созданы условия для ликвидации имеющегося сегодня дефицита спутниковой емкости на российском рынке и ввода новых услуг, включая ШПД, телевидение высокой четкости и видео по запросу.


Стратегия развития до 2020 г.

Стратегия развития ГПКС до 2020 г. предусматривает трансформацию бизнес-модели ГПКС от "инфраструктурной" к модели "универсального оператора". Ресурсы предприятия будут сконцентрированы на решении трех основных задач:

  • Предоставление качественных и надежных услуг связи и вещания в интересах государственных и коммерческих заказчиков на базе наземно-космической инфраструктуры ГПКС.
  • |
... Список аббревиатур 5 Основные выводы 6 Введение 8 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... преодоления 27 30 2.2. Перспективы интеграции 2.3. Космическая отрасль стран СНГ в мировом рынке... (КС)ДЗЗ – (космическая система) дистанционного зондирования Земли МКС – Международная космическая станция НАКА... ПО – производственное объединение РКК – ракетно-космическая корпорация РКРТ – режим контроля ракетных... Основные выводы 1. Область экономического прорыва. Космическая деятельность – одна из областей возможного... обзор №8. © Евразийский банк развития Введение Космическая деятельность, являясь продуктом мирового научно... объемы важных технологий и научных разработок. Космическая отрасль напрямую зависит от развития... связанной с другими сферами. Таким образом, космическая деятельность имеет значительный мультипликативный эффект... развития 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления сотрудничества В СНГ космическая деятельность находится... технологических стандартов. В прочих странах СНГ космическая деятельность находится в стадии разработки стратегий... стран СНГ в сфере исследований космоса. Космическая навигация В России осуществляется Федеральная целевая... и эксплуатацию низкоорбитальных спутников связи. 10 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... обзор №8. © Евразийский банк развития 11 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... стороны – ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», соисполнитель – ОАО «Ракетно-космическая корпорация... Юпитера и др.), других галактик (Всемирная космическая обсерватория «Ультрафиолет», «Радиоастрон», «Астронометрия» и др... «космического мусора» и разработке программного 12 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... ранее созданных систем к конкретным приложениям Космическая навигация Россия (Роскосмос, ФЦП «Глобальная... сфере, реализуемые в странах СНГ 13 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... квалификации специалистов в космической сфере. 14 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... и комплектующих к ним в России: ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»; ОАО... обзор №8. © Евразийский банк развития 15 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... была создана российско-украинская международная космическая компания «Космотранс», которая отвечает за... входят: 16 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления сотрудничества ФГУП «Конструкторское бюро... обзор №8. © Евразийский банк развития 17 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... и системы мониторинга связи в г. Акколе. 18 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... обзор №8. © Евразийский банк развития 19 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... предприятие «Международные космические услуги». 20 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... обзор №8. © Евразийский банк развития 21 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... на солнечно-синхронные орбиты; 22 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... обзор №8. © Евразийский банк развития 23 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... международного сотрудничества на нем; 24 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... (управляющим) спутниковых систем в России является ФГУП «Космическая связь ». В настоящее время между НАН Беларуси... и предоставлять широкий ассортимент услуг (телефонная связь , телевидение, Интернет). Казахстан сможет оказывать... ДЗЗ. В настоящее время в Казахстане создается космическая система ДЗЗ, включающая собственную группировку... обзор №8. © Евразийский банк развития 25 1. Космическая отрасль в странах СНГ: состояние и направления... систем связи Россия (Роскосмос, ФГУП «Космическая связь ») Спутниковая связь Услуги космических систем ДЗЗ Казахстан... на взаимное сотрудничество. Между тем космическая отрасль характеризуется высоким мультипликативным эффектом... в отрасли В отличие от западных стран космическая деятельность в странах СНГ осуществляется исключительно... нового срока полета казахстанского космонавта. 2.3. Космическая отрасль стран СНГ в мировом рынке...://www.gonets.ru Официальный сайт ФГУП «Космическая связь »: http://www.rscc.ru/ Официальный...-Пермские моторы» 44 ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева» 45... ФГУП «ЦНИИ машиностроения» 67 ФГУП «Эхо» 68 ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 69 ФГУП ГПО...» 94 ФГУП «Производственное объединение «Корпус» 95 ФГУП «СКБ «Титан» 96 ФГУП «Турбонасос» 97 ФГУП ... центр ракетно-космической промышленности» Федеральная космическая программа на 2006–2015 годы...-экономической сферы, науки и безопасности страны (связь , телевещание, ретрансляция, дистанционное зондирование Земли... страной с большим потенциалом. Общегосударственная (национальная) космическая программа Украины на 2008–2012..., работающих в сфере космической деятельности. Национальная космическая программа Беларуси на 2008–2012...

Космическая связь

передача информации: между земными пунктами и космическим летательным аппаратами (КЛА); между двумя или несколькими земными пунктами через расположенные в космосе КЛА или искусственные средства (Пояс иголок , облако ионизированных частиц и т. п.); между двумя или несколькими КЛА. В космосе широко используются системы связи самого различного назначения: для передачи телеметрической, телефонной, телеграфной, телевизионной и прочей информации; для передачи сигналов команд и управления КЛА; для проведения траекторных измерений. Наиболее широко в системах К. с. используется радиосвязь. Основные особенности систем К. с., отличающие их от наземных: непрерывное (часто весьма быстрое) изменение положения КЛА; необходимость знания текущих координат КЛА и наведения приёмных и передающих антенн земного пункта связи на заданный КЛА; непрерывное изменение частоты принимаемых сигналов из-за Доплера эффект а; ограниченные и изменяющиеся во времени зоны взаимной видимости земного пункта и КЛА; ограниченная мощность бортовых радиопередатчиков КЛА; большая дальность связи и как следствие работа с очень малыми уровнями принимаемых радиосигналов. Всё это обусловливает создание для К. с. специальных комплексов сложной аппаратуры, включающих наводящиеся антенны больших размеров, приёмные устройства с малым уровнем шумов, высокоэффективные системы обнаружения, выделения и регистрации радиосигналов. Необходимость знания текущего положения КЛА требует периодического измерения его координат и вычисления параметров его траектории. Т. о., система К. с. существует, как правило, при совместном действии измерительных средств (система траекторных измерений), вычислительного центра и комплекса управления КЛА. Для радиоканалов К. с. в зависимости от их направления и назначения применяются различные диапазоны частот. Их распределение и порядок использования определяются регламентом радиосвязи (См. Регламент радиосвязи).

Связь Земля - КЛА. Связь между земным пунктом и КЛА предназначается для обеспечения двусторонней передачи всех видов необходимой информации. Для связи с дальними КЛА (автоматическими межпланетными станциями - АМС) характерны крайне малые уровни принимаемых радиосигналов и большое время взаимной видимости, поскольку изменение направления земной пункт - КЛА определяется в основном скоростью суточного вращения Земли. Для связи с близкими КЛА (искусственными спутниками Земли (См. Искусственные Спутники Земли) - ИСЗ, космическими кораблями (См. Космический корабль) - КК, орбитальными космическими станциями и др.) характерны большая скорость изменения направления связи, малое время взаимной видимости, относительно небольшие дальности и соответственно достаточно большие уровни радиосигналов.

Линия Земля - борт КЛА (З - Б) и борт КЛА - Земля (Б - З) несут различную информационную нагрузку и имеют различный энергетический потенциал. Линия З - Б обеспечивает передачу на КЛА сигналов управления, траекторных измерений, телефонную, телеграфную, связь с космонавтами на обитаемых КК. Линия Б - З, как правило, имеет значительно более низкий энергетический потенциал, т. к. мощность передатчика КЛА ниже мощности передатчика земной станции в линии З - Б (обычные мощности на КЛА - единицы-десятки вт, на земной станции - единицы-десятки квт ). Однако основной поток информации идёт именно по линии Б - З. Это вынуждает применять на земных пунктах для приёма информации с КЛА антенны с весьма большой эффективной площадью (десятки м 2 ), а в случае приёма информации с межпланетных КЛА (поскольку мощность принимаемого сигнала уменьшается пропорционально квадрату расстояния) необходимы эффективные площади в сотни и тысячи м 2 . Эффективные площади 2-5 тыс. м 2 достигаются только в уникальных дорогостоящих антенных системах. Посредством таких антенных систем может быть обеспечена телефонная связь на межпланетных расстояниях.

Начало радиосвязи с человеком в космосе было положено 12 апреля 1961, когда лётчик-космонавт Ю. А. Гагарин впервые в истории человечества облетел Землю на КК «Восток» и во время полёта поддерживал устойчивую двустороннюю телефонно-телеграфную связь с Землёй на метровых и декаметровых волнах. В последующих полётах КК «Восток» и «Восход» радиосвязь с Землёй совершенствовалась и была с успехом опробована между КК в групповых полётах. Во время полёта КК «Восток-2» в августе 1961 впервые из космоса на Землю передавалось телевизионное изображение лётчика-космонавта Г. С. Титова. При передаче телевизионного изображения для сужения спектра частот число кадров было уменьшено до 10 в сек. В дальнейшем стали применяться телевизионные системы с обычным стандартом (см. Космовидение). Наибольшая дальность двусторонней радиосвязи достигнута при полётах АМС к планетам. Например, при полётах к Марсу дальность связи между земным пунктом и АМС достигала 350 млн. км, к Юпитеру - 800-900 млн. км. С целью обеспечения таких дальних связей на АМС обычно используется направленная на Землю антенна.

Связь через ИСЗ. Обычно связь на большие расстояния обеспечивается по радиорелейным линиям прямой видимости, состоящим из двух оконечных и ряда промежуточных пунктов-ретрансляторов, отстоящих друг от друга на расстояние прямой видимости (50-70 км ). При установке одного промежуточного ретранслятора на борту ИСЗ с высокой орбитой можно осуществить связь между двумя пунктами, удалёнными один от другого на тысячи км. Максимальная дальность непосредственной связи при этом определяется возможностью видения ИСЗ одновременно с каждого пункта. Связные ИСЗ могут применяться как в отдельных линиях связи, так и в сетях радиорелейных линий для передачи телевизионных программ, многоканальной телефонии и телеграфии и др. видов информации. Примером сети, имеющей большое число земных станций, может служить система действующая в Советском Союзе с 1967. Для связи могут использоваться ИСЗ, обращающиеся по различным орбитам и на разных высотах. Основные варианты орбит для связных ИСЗ: круговая стационарная, сильно вытянутая эллиптическая синхронная, средневысокая круговая, низкая круговая. ИСЗ на стационарной орбите (стационарный ИСЗ) постоянно находится («висит») над выбранной точкой экватора и обеспечивает круглосуточную связь между земными станциями на широтах меньше 75° в радиусе до 8000 км от точки, над которой расположен спутник, например ИСЗ «Интелсат». Три таких ИСЗ, находящихся на равном удалении вдоль экватора, осуществляют связь любых земных станций в пределах указанных широт. Для районов, расположенных на широтах выше 70-75°, наиболее выгодны сильно вытянутые эллиптические синхронные орбиты с апогеем над центром обслуживаемой линии связи и с периодом обращения ИСЗ в половину или целые сутки (см. ИСЗ «Молния »). При надлежащем выборе угла наклонения и места расположения апогея орбиты спутник будет значительную часть суток находиться в пределах видимости из заданного района. Для работы с ИСЗ на стационарной или эллиптической синхронной орбите применяются на земных пунктах связи антенны большого размера, т. к. расстояние ИСЗ - земной пункт превышает 30000 км и мощность принимаемых сигналов мала. ИСЗ на средневысоких и низких круговых орбитах, например ИСЗ «Курьер», «Реле», обеспечивают значительно большие мощности принимаемых сигналов. Однако уменьшение высоты полёта сокращает время взаимной видимости спутника и земного пункта связи и приводит в конечном счёте к значительному увеличению количества спутников, требуемых для непрерывной связи. Кроме того, усложняется система слежения и наведения антенн земных станций. При малой высоте полёта непосредственная связь между значительно удалёнными пунктами невозможна и приходится применять систему радиолиний с задержанной ретрансляцией. Однако в этом случае уровни принимаемых сигналов достаточно велики и не нужны большие и дорогостоящие антенные системы, благодаря чему связь с низкими ИСЗ может проводиться даже небольшими подвижными пунктами. Связной ИСЗ для транзитной передачи сигналов может быть оснащен активным ретранслятором, обеспечивающим также усиление сигналов, или представлять собой пассивный ретранслятор, т. е. отражатель. Кроме ИСЗ в виде отражателя были предложены и испытаны линии связи с рассеянными отражателями в виде пояса иголок, облака ионизированных частиц. Пассивный ретранслятор может обслуживать радиосеть, состоящую из большого числа линий с различными частотами радиосигналов, т. к. он отражает или рассеивает энергию многих одновременно приходящих радиосигналов без взаимных помех, например ИСЗ «Эхо». В отличие от него, активный ретранслятор может обслуживать сеть связи только с ограниченным числом линий, причём для устранения взаимных помех необходимо применять частотное, временное или кодовое разделение сигналов, поддерживать необходимый их уровень и не допускать перегрузок ретранслятора. Несмотря на это, наибольшее распространение имеют системы с активными ретрансляторами, которые обеспечивают одновременную передачу сообщений по нескольким (до десятка) телевизионным или нескольким тысячам телефонных каналов, например ИСЗ «Молния», «Интелсат», «Синком».

Для экономичности связи применяют многоканальные линии радиосвязи, что приводит к необходимости увеличения полосы пропускания (См. Полоса пропускания) частот в линии (см. Многоканальная связь). Широкая полоса требуется также для ретрансляции телевизионных сигналов. С расширением полосы пропускания растет опасность искажения сообщений помехами радиоприёму (См. Помехи радиоприёму). Поэтому приём сообщений с допустимыми искажениями - важнейшая задача, решаемая увеличением мощности радиосигналов, выбором частот связи, уменьшением уровня шумов радиоприёмников, применением эффективного кодирования, выбором типа модуляции, способа приёма и обработки радиосигналов при малом отношении сигнал/помеха и др. Например, частоты радиосигналов выбирают в пределах от 1 до 10 Ггц, т. к. на меньших частотах резко растут помехи от шумов космоса (См. Шумы космоса), а на больших - от шумов атмосферы (См. Шумы атмосферы); в первых каскадах усилителей радиоприёмников земных станций используют малошумящие квантовые усилители (См. Квантовый усилитель) и параметрические усилители, охлаждаемые жидким гелием.

В линии связи с пассивным ретранслятором для обеспечения необходимого уровня принимаемого сигнала увеличивают мощность передатчика и размеры антенны земной станции, размеры отражателя ретранслятора или переходят к ретрансляторам с направленным рассеянием энергии на земную станцию, а также сужают полосу пропускания частот в линии и понижают скорость передачи сообщений. Перечисленные меры имеют свои пределы, т. к. увеличивают стоимость оборудования линии связи и её эксплуатации.

Связь между КЛА. Связь между КЛА может осуществляться для обмена информацией между экипажами двух или нескольких КК, одновременно находящихся в космосе, и между экипажами КК и космонавтами, находящимися в открытом космическом пространстве. Кроме того, может осуществляться связь между двумя автоматическими КЛА с целью ретрансляции сигналов, измерения положения, навигации, управления движением и сближения. Особенности связи между КЛА следующие. Как правило, связь обеспечивается между взаимодействующими КЛА, т. е. между ИСЗ, на сравнительно небольших расстояниях, например между КК «Восток-3» и «Восток-4» или между «Восток-5» и «Восток-6». Из-за трудности взаимной ориентации антенн КЛА предпочтительна ненаправленная связь. Отсутствие воздействия атмосферы, а при высоких орбитах и ионосферы обеспечивает более свободный выбор диапазона радиочастот и использование оптических средств связи. При выборе диапазона частот и организации связи между ИСЗ необходимо учитывать возможность помех от мощных наземных станций. Системы К. с. усложняются при высадке космических экспедиций на Луну, например КК «Аполлон », или другие небесные тела, т. к. требуется поддерживать связь экспедиции с КК, остающимся на планетоцентрической орбите, и (через КК или непосредственно) с Землёй. В этом случае объединяются все особенности связи между ИСЗ и земным пунктом, а также между дальними КЛА и земными пунктами.

В перспективе будут созданы системы передачи телевизионных программ через стационарные ИСЗ непосредственно на телевизоры; при этом открываются возможности полной телефикации и обеспечения передачи центральных программ в любое место на Земле. С совершенствованием квантовых оптических генераторов (Лазер ов) становится перспективной оптическая связь, т. к. на оптических волнах можно передать сообщения на сверхдальние расстояния (до десятков световых лет) благодаря очень высокой направленности луча (расхождение луча не более долей сек ) при относительно малых размерах излучателей и приемлемой потребляемой мощности. Но узконаправленное излучение и приём оптических волн требуют тщательной стабилизации устройств, ориентации оптических систем на КЛА, сложного вхождения в связь и поддержания её. Наиболее выгодны оптические линии связи между КЛА, находящимися за пределами земной атмосферы, т. к. атмосфера сильно поглощает и рассеивает энергию оптических волн.

Лит.: Системы связи с использованием искусственных спутников Земли, Сб. ст., пер. с англ., М., 1964; Петрович Н. Т., Камнев Е. Ф., Вопросы космической радиосвязи, М., 1965; Спутники связи, пер. с англ., М., 1966; Крэсснер Г.-И. и Михаелс Дж.-В., Введение в системы космической связи, пер. с англ., М., 1967; Космические радиотехнические комплексы, М., 1968; Космические траекторные измерения, М., 1969.

- КОСМИЧЕСКАЯ связь, радио или оптическая (лазерная) связь между наземными приемопередающими станциями и космическими аппаратами (КА), между несколькими наземными станциями преимущественно через спутники связи или пассивные ретрансляторы (например … Современная энциклопедия

ФГУП ГПКС

Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГПКС) - российский национальный оператор спутниковой связи, космические аппараты которого обладают глобальным покрытием.

История ГПКС неразрывно связана c созданием отечественных спутников связи и вещания. В феврале 1968 года приказом Минсвязи СССР был образован "Союзный узел радиовещания и радиосвязи №9", который со временем стал головным государственным оператором космической группировки связных искусственных спутников земли - Государственным предприятием "КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ" (ГПКС), а 19 апреля 2001 года ГПКС получило статус Федерального государственного унитарного предприятия.

Предприятие входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса и обладает 40-летним опытом создания и эксплуатации спутниковых систем в интересах государственных и коммерческих пользователей на территории Российской Федерации и большинства стран мира.
ГПКС обладает самой крупной в России орбитальной группировкой из 11 , работающих в . Зоны обслуживания космических аппаратов ГПКС, расположенных на дуге орбиты от 14° з.д. до 145° в.д., охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки, Австралии.

В состав ГПКС входят шесть телепортов на территории от Владимирской области до Хабаровского края - Центры космической связи (ЦКС) "Медвежьи Озера", "Дубна", "Владимир", "Сколково", "Железногорск" и "Хабаровск", высокоскоростная волоконно-оптическая сеть, а также Технический Центр "Шаболовка" в Москве. ГПКС самостоятельно осуществляет управление спутниками серии «Экспресс-А» и «Экспресс-АМ», а также космическим аппаратом непосредственного вещания «Бонум-1», что позволяет обеспечивать высокое качество управления и контроля каналов связи и вещания.

ГПКС также располагает центром компрессии сигналов телерадиопрограмм и формирования транспортных потоков в стандарте MPEG-2/DVB, который обеспечивает формирование пакетов федеральных теле- и радиопрограмм.

ГПКС предоставляет спектр услуг связи и вещания с использованием собственной спутниковой группировки и наземных технических средств: телерадиовещание, в том числе трансляция цифровых пакетов федеральных, региональных и коммерческих телерадиопрограмм, непосредственное спутниковое вещание, подвижная президентская и правительственная связь, телефония, передача данных, доступ к сети Интернет, видеоконференцсвязь, телемедицина и дистанционное образование. Предприятие проводит работы по созданию региональных спутниковых распределительных сетей телерадиовещания, мультисервисных сетей на базе технологий VSAT, а также оказывает услуги по управлению и мониторингу космических аппаратов зарубежным спутниковым операторам.

Услуги предоставляемые ФГУП ГПКС:

  • Распространение телерадиопрограмм
  • Организация спутниковых каналов телефонной связи
  • Организация спутниковых каналов передачи данных и высокоскоростного доступа к сети Интернет
  • Предоставление услуг видеоконференцсвязи
  • Создание мультисервисных сетей
  • Предоставление доступа к наземным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС)
  • Управление и мониторинг спутников "Экспресс-А", "Экспресс-АМ", "Eutelsat", "LMI", "Intelsat"
Спутниковая группировка ФГУП ГПКС:
  • Горизонт-45
  • Eutelsat W4
  • Бонум-1
  • Экран-М
  • Экспресс-A4
  • Экспресс-A3
  • Экспресс-A2
  • Экспресс-AM22
  • Экспресс-AM1
  • Экспресс-AM2
  • Экспресс-AM3