Ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН предложили использовать унифицированные наноспутники типа CubeSat для реализации нового подхода по изучению ионосферы Земли, следует из тезисов к конференции «Физика плазмы в солнечной системе 2016», которая проходит в ИКИ РАН.

Кубсаты (Cube Satellite – «кубический спутник») – это наноспутники в форме параллелепипеда. Из стандартных модулей кубсатов как из кубиков могут собираться космические аппараты различного назначения. Самый маленький имеет длину ребра 10 сантиметров и массу до 1,33 килограмма. Есть спутники, которые имеют форму и массу в 2, 3 или 6 раз больше.

«В настоящем проекте предлагается использовать одновременно несколько унифицированных наноспутников-кубсатов, которые просты в изготовлении, что позволяет быстро и относительно дешево изготовить необходимое их количество, для исследования сложной мультимасштабной структуры ионосферы», – говорится в тезисах, подготовленных Александром Чернышовым, Дмитрием Чугуниным и Ириной Моисеенко из ИКИ РАН.

Отмечается, что использование нескольких кубсатов дает возможность проводить одновременные измерения на различных масштабах авроральной области атмосферы – области, где наиболее часто наблюдаются ночные полярные сияния. Реализация данного проекта позволит лучше понять сложные процессы в ионосфере.

По мнению ученых, наноспутники не потребуют дополнительных затрат на радиационную защиту, так как будут находиться на орбите недолго. Предполагается, что кубсаты будут способны обеспечить получение уникальных одновременных измерений в разнесенных точках околоземного пространства.

Согласно тезисам, унификация спутников позволяет не только удешевить и ускорить их проектирование и изготовление, но и при необходимости произвести запуск дополнительных аналогичных спутников для получения вспомогательной информации на других масштабах или для уточнения уже имеющихся данных.

Изучение нестационарной и неоднородной структуры высокоширотной ионосферы является не только важной фундаментальной задачей физики космической плазмы, но также необходимо для корректного использования спутниковых навигационных систем, для обеспечения устойчивой связи и навигации в арктических областях. Основные ошибки определения местоположения и времени с помощью навигационных систем связаны с прохождением сигналов через ионосферу – так называемые ионосферные задержки, сообщило 15 февраля РИА Новости.

А.Ж.