/Первые исз: Первые искусственные спутники Земли

Первые исз: Первые искусственные спутники Земли

Содержание

Искусственный спутник Земли — это… Что такое Искусственный спутник Земли?

Первый искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость, равную или немного большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ выполняются на высотах до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избегания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от полутора часов до нескольких ЛЕТ. Особое значение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах.

Искусственные спутники Земли широко используются для научных исследований и прикладных задач (см.

военные спутники, исследовательские спутники, метеорологические спутники, навигационные спутники, спутники связи), а также в образовании (в России запущен ИСЗ, созданный преподавателями, аспирантами и студентами МГУ, планируется запуск спутника МГТУ им. Баумана) и хобби — радиолюбительские спутники.[источник не указан 425 дней]

История

ИСЗ запускаются более чем 40 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей (РН), так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими странами и межгосударственными и частными организациями.

Первый в мире ИСЗ запущен в СССР 4 октября 1957 года (Спутник-1). Второй страной, запустившей ИСЗ, стали США 1 февраля 1958 года (Эксплорер-1). Следующие страны — Великобритания, Канада, Италия — запустили свои первые ИСЗ в 1962, 1962, 1964 гг. соответственно на американских РН. Третьей страной, выведшей первый ИСЗ на своей РН, стала Франция 26 ноября 1965 года (Астерикс). Австралия и ФРГ обзавелись первыми ИСЗ в 1967 и 1969 гг.

соответственно также с помощью РН США. На своих РН запустили свои первые ИСЗ Япония, Китай, Израиль в 1970, 1970, 1988 гг. Ряд стран — Великобритания, Индия, Иран, а также Европа (межгосударственная организация ESRO, ныне ESA) — запустили свои первые ИСЗ на иностранных носителях, прежде чем создали свои РН. Первые ИСЗ многих стран были разработаны и закуплены в других странах (США, СССР, Китае и др.).

Первые ИСЗ стран мира

[1]

Неподтверждаемые первые ИСЗ

  •  Ирак — заявленный запуск в 1989 году на орбиту головной части РН «Таммуз» не подтверждён.
  •  КНДР — в 1998 и 2009 годах КНДР пыталась вывести на околоземную орбиту спутник Кванмёнсон-1 и Кванмёнсон-2, факт вывода средствами контроля космического пространства США и России не подтверждается, однако северокорейская сторона настаивает на факте успешного выведения ИСЗ на орбиту.

Страны, планирующие первые ИСЗ

[4]

Типы спутников

Различают следующие типы спутников:

Столкновения спутников

10 февраля 2009 года впервые в истории произошло столкновение спутников.

Столкнулись российский военный спутник (выведенный на орбиту в 1994 году, но через два года списанный) и рабочий американский спутник, оператора спутниковой телефонной связи Иридиум. «Космос-2251» весил почти 1 тонну, а «Iridium 33» 560 кг[7][8].

Столкнулись спутники в небе над северной частью Сибири. В результате столкновения образовалось два облака из мелких обломков и фрагментов (общее количество обломков составило около 600)[9].

См. также

Примечания

Ссылки

  Траектории спутников Google Maps  KMZ (файл меток KMZ для Google Earth)

Первые ИСЗ

         Первые искуственные спутники Земли.

                    Первые советские ИСЗ
    К 1953г. ракетная техника в СССР достигла  такого уровня развития, когда стало
возможным говорить о создании искусственного спутника Земли (ИСЗ).  В декабре 1953г.
при подготовке проекта  постановления Совмина по ракете Р-7 предлагалось: «Органи-
зовать в  НИИ-88 научно-исследовательский  отдел с задачей  разработки  проблемных
заданий совместно с АН в области полета на высотах порядка 500 и более км, а также
разработки вопросов, связанных с созданием  искусственного спутника Земли и изуче-
нием межпланетного  пространства».  Работы  по исследованию  возможности  создания
таких спутников  начались сначала  в КБ Тихонравова по заданию Королевского ОКБ-1.
В КБ была  создана группа результатом  деятельности которо й стал отчет  посланный
С.П. Королеву. 26 мая 1954г. Королев обратился к Д.Ф Устинову с докладной запиской
о разработке ИСЗ  к которой приложил  отчет Тихонравова.  Вопросы  приоритета были
главным аргументом в течение всего периода развития космонавтики. поэтому и в май-
ской докладной  давался подробный обзор  состояния работ за рубежом.  Позаботились
инициаторы работ по ИСЗ и о том, чтобы сообщить нужную информацию  и другим ответ-
ственным лицам, принимавшим решения.
В июне 1955г. была написана еще одна доклад- ная записка в которой обосновывалась необходимость создания ИСЗ и отдела для его разработки со штатом 30-35 человек. В августе 1955г. Тихонравов подготовил еще одну докладную записку в правительство. Тема записки: «Основные данные о научном значении простейшего спутника и предполагаемых затратах». Противники начала работ по ИСЗ обосновывали свою позицию заботой о сроках разработки ракеты Р-7. Они счи- тали, что разработка спутника отвлечет внимание от основных работ и предлагали отложить создание спутника до завершения испытаний ракеты Р-7. И все же 30 января 1956г. Постановление Совмина о работах по ИСЗ было подписано. Предусматри- валось создание в 1957-1958гг. на базе ракеты Р-7 неориентированного ИСЗ (объект Д) весом 1000-1400к.г с аппаратурой для научных исследований весом 200-300кг. Уста- навливался срок первого пробного пуска - 1957г. Проектные разработки начались в ОКБ Королева раньше выхода этого решения но работа шла сравнительно медленно.
Теперь работа развернулась полным ходом. С 25 февраля 1956г. начали выдаваться технические требования на проектирование спутника. 5 марта принимаются мероприятия по реализации проекта спутника. 14 июня 1956г. Королевым принято решение о компановке ракеты-носителя для спутника. В то время уровень знаний о физических условиях в околоземном космическом пространстве был совершенно недостаточен. Отсутствовали точные данные о плотности атмосферы, струк- туре ионосферы, условиях прохождения радиосигналов, степени метеоритной опасности. Отсутствовал опыт по обеспечению теплового режима ИСЗ его ориентации и стабилиза- ции и т.д. Практическое решение указанных проблем стало содержанием проектирования первых космических аппаратов (КА). К этому следует добавить вопросы обеспечения точного выведения КА на заданную орбиту, организации работы командно-измеритель- ного комплекса. Для получения данных при эксплуатации спутника необходимы 12-15 наземных измерительных станций, размещенных в различных пунктах территории СССР.
Однако стремление осуществить первый пуск спутника как можно быстрее, накладывало жесткие ограничения на техническую оснащенность эксперимента. Не приходилось рас- считывать на специально создаваемые пункты наблюдения ограничились средствами, предназначенными для ракеты Р-7. Приходилось использовать и имеющуюся тяжелую, энергоемкую систему телеизмерений. Требовалось также обеспечить минимальные дора- ботки конструкции ракеты Р-7 необходимые для запкска спутника на орбиту высотой 200 км.(обеспечивающей достаточное время существования спутника). На этом этапе третья дополнительная ступень исключалась полностью. К июлю 1956г. эскизный проект был готов и определился состав научных задач, решаемых спутником. Предусматривалось измерение плотности, ионного состава атмос- феры, корпускулярного излучения Солнца, магнитных полей, изучение космических лу- чей и т.д. планировалось получение данных, по тепловому режиму спутника, торможе- нию его в верхних слоях атмосферы и продолжительности обращения на орбите, особен- ностям движения относительно центра масс, точности определения координат и пара- метров орбиты, вопросам энергопитания бортового оборудования с использованием сол- нечных батарей.
Поставленные задачи определили конструкцию космического объекта "Д". На поверхности спутника располагались жалюзи открывающие и закрывающие змее- вики-радиаторы системы терморегулирования. Кроме того, на поверхности спутника были установлены солнечные батареи (четыре секции на боковой поверхности, четыре - на верхнем и одна- на нижнем днище). На спутнике впервые была установлена система управления бортовым комплексом в релейно-проводном исполнении с автоматическим электронным программно-временным устройством (АПВУ) и радиорелейной передачей дан- ных о состоянии систем спутника. В сентябре 1956г. происходит выделение ОКБ Королева из НИИ-88. В разделе «Цели и задачи» Положения о деятельности КБ в первых строках указывается направление создания ИСЗ. 28 сентября 1956г. на научно-техническом совете был одобрен эскизный проект объекта Д. К концу 1956г. выяснилось, что есть реальная угроза срыва наме- ченных планов по запуску ИСЗ типа "Д". Кроме трудностей с отработкой научной аппа- ратуры ниже проектной оказалась мощность двигателей ракеты.
Добиться нужных харак- теристик 309-310 единиц удельной тяги в пустоте можно было не раньше начала 1958г. Но имеющейся мощности - 304 единицы было достаточно, чтобы вывести на орбиту спутник весом 80-100кг. Все это Королев изложил в письме Устинову от 7 января 1957г. При этом Королев обращал внимание на то, что первый запуск объекта "Д" может быть произведен в конце 1957г. Королев предложил разработать простейший спутник (ПС) весом всего 40-50кг. оборудованный лишь рабиопередатчиком с батареей и системой терморегулирования. Это позволило бы подготовить и запустить такой аппарат в кратчайшие сроки. запуск апреле-мае 1957г. Мотивы при этом приводились самые убедительные: "... В США ведется весьма интенсивная подготовка к запуску искусственного спутника Земли. Наиболее известен проект под названием "Авангард" на базе трехступенчатой ракеты... Спутники представляют собой шаровидный контейнер диаметром 50см. и весом около 10кг." В сентябре 1956г. США сделали попытку запус- тить трехступенчатую ракету со спутником и несмотря на неудачу готовятся в ближай- шие месяцы к новым попыткам запуска искусственного спутника Земли. В связи с новым предложением ОКБ-1 15 февраля 1957г. было принято Постановле- ние, предусматривающее выведение простейшего неориентированного спутника Земли (объект "ПС") на орбиту с целью проверки возможности наблюдения за "ПС" на орбите и приема сигналов, передаваемых с объекта "ПС". Разрешалось выведение двух спутн- иков с использованием двух ракет Р-7 (8К71) с минимальными доработками. Запуск спутников разрешался только после одного-двух пусков ракеты Р-7 с положительными результатами. Простейший спутник ПС-1 представлял собой герметичный контейнер сферической формы диаметром 580мм. Его корпус состоял из двух полуоболочек со стыковочными шпангоутами, соединенных между собой 36 болтами. Герметичность стыка обеспечива- лась резиновой прокладкой. После сборки контейнер заполнялся осушенным азотом до давления 1,3 кг/см2. В верхней полуоболочке располагались две антенны, состоящие из двух штырей каждая (одна имела штыри длиной по 2,4м. другая - по 3,9м. ) а также пружинный механизм, разводящий штыри на угол 35град. от продольной оси контейнера. Снаружи верхняя полуоболочка была покрыта защитным экраном. Внутри сферы распо- лагался радиопередатчик. блок электропитания, состоящий из трёх батарей серебряно- цинковых элементов, дистанционный переключатель, вентилятор системы терморегули- рования, сдвоенное термореле и контрольные термо- и барореле. Радиопередатчик мощностью 1Вт. периодически излучал сигналы длительностью 0,4 с попеременно на волнах 7 и 15м. Длительность сигналов изменялась при повышении (выше 50град.) или понижении (ниже 0град.) температуры и при падении давления ниже 0,35 кгс/см2 за счёт срабатывания одного из контрольных термо- или барореле. Темпе- ратура в ПС-1 поддерживалась вентилятором, срабатывающим от сдвоенного термореле при температуре выше 23град. Источники энергопитания были рассчитаны на беспрерыв- ную работу в течение двух недель. Общая масса ПС-1 составила 83,6кг. Система отделения спутника от ракеты обеспечивала сброс головного обтекателя и после разде- ления самостоятельный полёт ПС-1. Полностью заправленная РН получившая позднее наименование «Спутник» весившая 272830кг. стартовала 4 октября 1957г. в 22ч.28мин.34сек. по московскому времени (это был пятый пуск ракеты Р-7). Спутник (и вторая ступень РН) был выведен на орбиту с наклонением 65град. апогеем 947км. перигеем 228км. и периодом обращения 96мин.10,2сек. Первый спутник просуществовал 92 суток и совершил около 1440 оборо- тов. 4 января 1958г. он вошел в плотные слои атмосферы и сгорел. РН вследствии большего размера подвергалась большему торможению и просуществовала как спутник Земли 58 суток до 2 декабря 1957г. Запуск первого ИСЗ получил огромный мировой резонанс. Практически вся мировая пресса говорила об этом событии. 10 октября 1957г. по личной просьбе Н.С.Хрущева было принято решение о срочной подготовке и запуске нового спутника Земли к 40 -летию Октября. Для исполнение этого решения в срок было предложено использовать уже готовые агрегаты других изделий. На специальную раму закрепили кабину, в кото- рой находилось подопытное животное (использовалась на геофизических ракетах), гер- метичный корпус первого спутника с радиопередатчиком и отдельно прибор для иссле- дования ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца - получился спутник ПС-2. Чертежей для изготовления спутника не было детали зачастую делали по эски- зам, сборку производили «по месту» с участием конструкторов. Для передачи на Землю значительно увеличенной информации использовалась доработанная многоканаль- ная система "Трал", которая устанавливалась на ракете. По предложению руководителя КБ МЭИ А.Ф.Богомолова эта телеметрическая система после активного участка траекто- рии с помощью специального программного устройства переключалась на передачу инфор- мации с систем спутника во время его орбитального полёта. В связи с этим вторая ступень не отделялась от спутника. Пуск ракеты Р-7 ПС N М1-2ПС был произведён 3 ноября 1957 г. в 7 час 22 мин по московскому времени. Спутник совершил 2570 оборотов вокруг Земли и прекратил сущес- твование 14 апреля 1958г. По орбите ИСЗ впервые совершило полёт живое существо - собака Лайка. Параллельно продолжались работы по подготовке к запуску спутника типа «Д» кот- орый стал третьим по счету ИСЗ. Масса третьего ИСЗ составляла 1327кг. Для запуска спутника на базе ракеты Р-7 была разработана ракета 8А91 с некоторым форсированием тяги двигательных установок, в том числе и управляющих двигателей. РН 8А91 имела стартовую массу 268,6т. (на 5,9 т меньше, чем ракета Р-7) и измененную циклограмму работы двигателей всех блоков. Первый пуск РН 8А91 со спутником типа «Д» был произведён 27 апреля 1958г. но спутник не был выведен на орбиту из-за аварии РН, по причине возникновения продоль- ных колебаний. 15 мая 1957г. состоялся успешный пуск РН 8А91, третий ИСЗ вышел на орбиту, близкую к расчётной, и просуществовал до 6 апреля 1960г. т.е. 692 суток более, чем в два раза превысив расчётное время. На рисунках изображены искусственные спутники Земли: первый (слева внизу), второй (слева) и третий (вверху). На схеме третьего ИСЗ цифрами обозначены: 1 — магнито- метр; 2 — фотоумножитель для регистрации корпускулярного излучения Солнца; 3 — солнечные батареи; 4 — прибор для регистрации фотонов в космических лучах; 5 — магнитный и ионизационный манометры; 6 — ионные ловушки; 7 — электростатические флюксметры; 8 — масс-спектрометрическая трубка; 9 — прибор для регистрации тяже- лых ядер в космических лучах; 10 — прибор для измерения интенсивности первичного космического излучения; 11 — датчики для регистрации микрометеоров. Первые зарубежные ИСЗ 1 февраля 1958г. на орбиту был выведен первый американский ИСЗ «Эксплорер-1», а несколько позже самостоятельные запуски ИСЗ произвели и другие страны: 26 ноября 1965г. — Франция (спутник «А-1»), 29 ноября 1967г. — Австралия («ВРЕСАТ-1»), 11 февраля 1970г. — Япония («Осуми»), 24 апреля 1970г. — КНР («Китай-1»), 28 октября 1971г. — Великобритания («Просперо»). Некоторые спутники, изготовленные в Канаде, Франции, Италии, Великобритании и др. странах, запускались (с 1962г.) с помощью американских РН. «Эксплорер-1» (Исследователь) первый американский ИСЗ, запущенный РН «Юнона-1». Спутник и РН разработаны командой под руководством Вернера фон Брауна. Фон Брауну по политическим причинам не давали разрешения на запуск первого американского спут- ника, и запус к «Эксплорера» был санкционирован лишь после аварии РН «Авангард». Свою роль сыграло и соперничество за первенство в запуске ИСЗ между ведомствами вооруженных сил США- программа «Авангард» относилась к флоту, программа «Эксплорер» — к армии. Для запуска была использована трехступенчатая баллистическая ракета «Юпитер-С» к которой была добавлена четвертая ступень. «Юпитер-С» использовался для испытания уменьшенных макетов боеголовок. Первой ступенью ракеры являлась модернизированная баллистическая ракета «Редстоун» (удлинёны бакаи и форсирован двигатель, вместо этилового спирта использовался гидин представлявший собой смесь 40 % этилового спирта и 60 % гидразина (N2h5) по другим данным— 40 % фурфурилового спирта и 60% НДМГ). Вторая, третья и четвертая ступени представляли из себя связки неуправляемых твердотопливных ракет «Сержант» с примерно 20кг. топлива в каждой. 11 ракет составляли вторую ступень, 3 — третью, и четвёртая ступень состояла из одной ракеты. Поскольку ракета «Сержант» не имела системы управления то для обес- печения возможности сохранения заданного положения продольной оси РН во время работы двигателей вся связка твердотопливных ракет перед стартом раскручивалась электромотором. Для чего двигатели второй и третьей ступени были смонтированы в двух вставленных друг в друга цилиндрах, а четвёртая устанавливалась сверху. От 4-й ступени спутник не отделялся. Поэтому в различных источниках приводятся массы спутника, как с учётом пустой массы последней ступени, так и без неё. Без учёта этой ступени масса спутника была ровно в 10 раз меньше массы первого совет- ского ИСЗ — 8,3кг, из них масса аппаратуры 4,5кг. Тем не менее, в состав её вхо- дили счётчик Гейгера и датчик метеорных частиц. Спутник «Эксплорер-1» прекратил радиопередачи 28 февраля 1958г. находился на орбите до марта 1970г. Ракета, запустившая спутник, была «задним числом» названа «Юнона-1». ИСЗ « Авангард-1» запущен в США 17 марта 1958г. одноименным РН. Спутник имел массу 1,5 кг. Планировалось, что «Авангард» полетит ещё в 1957г. но авария РН при попытке запуска нарушила эти планы. Зато достаточно высокая орбита обеспечила ему гораздо более долгую жизнь. Он и сейчас находится на орбите, спустя более 50 лет после запуска. Это самый старый искусственный объект, находящийся в околоземном космическом пространстве. РН «Авангард» была специально разработана для запуска ИСЗ. Она весила всего 10т. На первой ступени использовались керосин и жидкий кислород, на второй — азот- ная кислота и НДМГ. Кроме того, ракета заправлялась жидким пропаном (использовался для работы двигателя второй ступени и для ориентации) и концентрированной пере- кисью водорода (для турбонасоса подачи топлива первой ступени). Такое многообразие было следствием стремления сократить финансовые и временные затраты для чего было максимально использовано уже имевшееся «железо» геофизических ракет «Викинг» и «Аэроби». Ракета вышла не очень надёжной, менее половины пусков были удачными. Наверх

Эволюция российских ТВ-приставок General Satellite

Автор: Дмитрий Григорьев

Эволюция — неотъемлемая часть жизни, и это касается не только окружающего нас мира, но и технологий, которыми человек делает свою жизнь более комфортной и безопасной. Любое современное изобретение прошло через определенные этапы развития, и в этом материале мы рассмотрим технологическую эволюцию ТВ-приставок на примере линейки General Satellite.

До 2009 года — спутниковые, эфирные, кабельные приставки

Первое поколение приставок с приемом сигнала со спутника, а также по эфирным и кабельным сетям; трансляция ТВ-контента в стандартном разрешении (720×576 точек). В это время появляются первые цифровые сервисы: «Электронный программный гид», «Телетекст», «Субтитры».

Например, приставка GS-8300 была выпущена на рубеже 2010-х годов. Это была первая в России массовая приставка с поддержкой нового стандарта вещания DVB-S2 и стандарта изображения MPEG-4, которые позволили существенно увеличить число программ в полосе, а также уменьшить требуемую скорость передачи данных для телевещания. На тот момент GS-8300 была лишь одним из немногих устройств в мире с поддержкой новейших стандартов, но при этом одним из самых недорогих в своем сегменте.

2010–2013 гг. — спутниковые однотюнерные приставки, StingrayTV

Следующее поколение приставок с приемом сигнала со спутника ознаменовалось переходом к телевидению высокой четкости (1920×1080 точек). Качество изображения при просмотре в HD стало значительно лучше, чем при просмотре в SD. Продолжилось развитие цифровых сервисов: «Кинозалы», «ТВ-почта». Компания General Satellite выпустила первый спутниковый приемник на собственной программной платформе StingrayTV на базе ОС Linux с новым интерфейсом пользователя.

Развитие технологий телевещания и устойчивый спрос на потребление телевидения высокой четкости толкали производителей абонентского оборудования к созданию более современных устройств. В 2012 году на рынке появились первые приставки с поддержкой HD. General Satellite выпустила несколько ресиверов с поддержкой телевидения высокой четкости. Удачной моделью стала HD9303: она могла выводить видео в разрешении до 1920×1080 точек, обладала такими функциями, как «Кинозалы» и «Игры».

В 2013 году компания General Satellite трансформировалась в холдинг GS Group. В это же время на рынок выходит новая ТВ-приставка — GS U510. В основе новинки лежал российский криптографический сопроцессор, наличие которого решало злободневную на тот момент для операторов платного ТВ проблему пиратства. Фактически именно GS U510 стала первым массовым продуктом в телевещании, в котором применялась отечественная система шифрования сигнала нового поколения. Кроме того, в устройство добавили функцию записи контента и отложенного просмотра, которые затем стали стандартными для всех последующих моделей приемников.

2014–2015 гг. — спутниковые двухтюнерные приставки

Развитие спутниковых многотюнерных приставок способствовало появлению клиент-серверных решений, в том числе посредством подключения мобильных устройств. В это время происходило внедрение собственной программной платформы StingrayTV на базе ОС Linux на парк производимых приставок. Параллельно активно развивались нелинейные сервисы «Запись эфира» и «Отложенный просмотр». 

Именно с появлением приставки GS E501 у пользователей спутникового телевидения появилась возможность смотреть контент на нескольких устройствах, в том числе на мобильных. GS E501 за счет двух встроенных тюнеров обеспечивала прием вещания и трансляцию телеэфира. Дополнительная приставка (клиент) GS C591 позволяла смотреть телеканалы через подключение по локальной сети, исключая необходимость прокладывать антенный кабель. Развитием GS E501 стала модель GS E502, которая оснащалась встроенным накопителем на 500 Гб для использования нелинейных сервисов.

Двухтюнерная GS E521L продолжила тренд на телесмотрение на нескольких устройствах. Кроме того, она имела встроенный модуль Wi-Fi, за счет можно было подключаться к приставке-клиенту без прокладки кабелей.

2016–2017 гг. — приставка Ultra HD, игровая консоль

Выпуск первой российской приставки с поддержкой телевидения в формате 4K. Достижением стала возможность приема спутникового сигнала и трансляция ТВ-контента сверхвысокого разрешения (3840×2160 точек). Происходило дальнейшее развитие собственной программной платформы StingrayTV на базе ОС Linux. Получили развитие сервисы «Кинозалы» по фоновой доставке ТВ-контента на накопитель. Была выпущена игровая консоль с возможность скачивания игр через интернет, а также использования в качестве приставки-клиента.

Со временем приставки становятся компактнее и технологичнее. Ярким тому примером служит однотюнерная GS B522: устройство поддерживало просмотр трансляции с экрана телевизора и «зеркальный» стриминг — дублирование видеоконтента на мобильные устройства для реализации концепции TV to Go («возьми ТВ с собой»). В основу этой модели лег сопроцессор собственной разработки GS Group, который обеспечивал высокую скорость обработки данных и безопасность контента. Приставка также поддерживала функции записи контента и отложенного просмотра.

Также в 2016 году GS Group представил первую российскую приставку с поддержкой телевидения сверхвысокой четкости —GS A230. Устройство базировалось на производительном микропроцессоре STMicroelectronics, а также оснащалось Wi-Fi-модулем для беспроводного подключения к домашней сети и встроенным жестким диском объемом 1 Тб. Также обладатели GS A230 могли независимо смотреть видеоконтент на втором телевизоре — с использованием приставки-клиента.

2018–2020 гг. — гибридные приставки, приставки под управлением ОС Android

В это время происходит активное развитие возможностей гибридного спутникового и интернет-телевидения по технологии ОТТ — передача ТВ-контента через интернет без участия оператора связи.

Также развиваются интерактивные возможности приставок. На базе приемников создаются и внедряются системы по управлению «умным» домом и комплексной развлекательной мультимедийной системой. Параллельно с развитием собственной программной платформы StingrayTV на базе ОС Linux идут работы над приставками под управлением ОС Android.

Формат Ultra HD фактически становится новым стандартом. Так, с выходом приставки GS B527 технология 4К стала доступнее для клиентов Триколора, что существенно популяризировало телевидение сверхвысокой четкости.

Приставка на базе Android — С593 — предназначена для просмотра ТВ-контента через интернет, но также может выступать в качестве клиента для второго телевизора при подключении в режиме приемника-клиента, причем способна воспроизводить контент в 4К. Как и предыдущие модели она является полноценным медиацентром, на котором можно просматривать различный аудиовизуальный контент и играть в игры.

2021 г. и далее

Развитие возможностей тюнеров и программно-аппаратного исполнения приставок. Модели стали оснащатся двумя тюнерами особой конфигурации, что позволяет подключить приставку единственным кабелем к конвертеру с одним выходом и получить все преимущества двухтюнерного приемника. Среди них: независимый стриминг контента на второй экран (при наличии приставки-клиента и второго телевизора в домохозяйстве), фоновое обеспечение системных процессов

Например, в модели GS B621L привычная возможность в виде поддержки Ultra HD дополнена тюнером с особой конфигурацией, позволяющей получать преимущества приемника-сервера, используя один антенный кабель.

Итог

На примере наиболее успешных моделей приставок General Satellite легко заметить, как устройства для телесмотрения эволюционировали от громоздких и медлительных (по современным меркам) «коробок» до миниатюрных и функциональных решений, позволяющих наполнить домохозяйство разнообразными цифровыми сервисами — от просмотра контента до управления системой «умный» дом.

Холдинг GS Group продолжает развивать приставки. Они не только позволят смотреть контент или управлять «умным» домом, но и сформируют собственную медиасреду посредством встроенных протоколов беспроводной передачи данных и программных сервисов. А какие именно преимущества нам это даст, мы увидим совсем скоро.

 


МУК ЦБС г. Реутов — Герои наукоградов

Сергей Павлович Королев

Советский учёный, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Академик АН СССР. Генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР, председатель Совета главных конструкторов СССР (1950—1966).

Сергей Королёв является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. Член КПСС с июля 1953 года. Полковник.

Трудиться он начал в авиации, первого признания добился в ракетной технике, а слава пришла к нему в космонавтике. Сергей Павлович руководил разработкой и запуском первого искусственного спутника Земли, первых межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс», первых пилотируемых кораблей. Под его руководством созданы космические корабли «Восток», на которых впервые в истории совершены космический полет человека и выход человека в космос.

В 1924 г. сконструировал свой первый планер. В 1933г. под его руководством прошли успешные испытания первой отечественной жидкостной ракеты. В августе 1957 г. под его руководством разработана и запущена межконтинентальная многоступенчатая ракета; 4 октября – первый искусственный спутник Земли. 1961г. Ю.А. Гагарин на корабле «Восток» впервые облетел вокруг Земли

Создал первую крылатую ракету и первый ракетный планер, руководил созданием ракет дальнего действия, создал многие искусственные спутники земли и первые межпланетные разведчики, под его руководством были построены первые пилотируемые космические корабли, руководил запуском первых советских ракет.

Награды и звания:

Владимир Николаевич Челомей

Советский конструктор ракетно-космической техники и учёный в области механики и процессов управления, академик АН СССР (1962). Дважды Герой Социалистического Труда (1959, 1963). Лауреат Ленинской премии и трёх Государственных премий СССР. Фактически возглавлял Совет главных конструкторов в 1961–1964 гг.

Он заложил основы по всем направлениям космической техники. С его именем связана целая эпоха освоения космоса. Первые маневрирующие спутники, ракеты-носители «Протоны», основы нынешних орбитальных станций задуманы и рождены в его ОКБ.

Его научная деятельность и выдающиеся заслуги как создателя самолетов-снарядов, комплексов с крылатыми и межконтинентальными баллистическими ракетами, космических систем и станций высоко оценена нашим государством.

Он дважды был удостоен звания Героя Социалистичекого Труда (1959 и 1963 года, награжден пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции и медалями Советского Союза, удостоен Ленинской и трех Государственных премий СССР (1967, 1971, 1982 годы), высших наград АН СССР: Золотой медали имени Н.Е. Жуковского и Золотой медали имени А.М. Ляпунова.

Владимир Николаевич Челомей внес огромный вклад в освоение космоса, в укрепление обороны страны, в общее развитие технического прогресса отечественной науки и народного хозяйства.

Участвовал в создании ряда двигателей и прочих важнейших объектов ракетной, космической и авиационной техники. Под его руководством были разработаны ракеты-носители («Протон» активно используется до сих пор), искусственные спутники Земли «Протон» и «Полёт», орбитальные станции серии «Алмаз», пилотируемый корабль ТКС и т. п.

Являлся одним из ключевых создателей советского «ядерного щита». Однако же, один из крупнейших проектов учёного — интегрированный оборонно-наступательный океаническо-сухопутно-космический комплекс — не был реализован и остался невостребованным советской и российской оборонной промышленностью.

Основные научные труды по конструкции и динамике машин, теории колебаний, динамической устойчивости упругих систем, теории сервомеханизмов. Посмертно академик В. Н. Челомей в 1986 г. признан соавтором открытия (вместе с д.т. н. О. Н. Кудриным и А. В. Квасниковым) «Явления аномально высокого прироста тяги в газовом инжекционном процессе с пульсирующей активной струей». Открытие зарегистрировано в Государственном реестре открытий СССР под номером 314.

Каждые девять из десяти изделий, разработанных в конструкторских коллективах ЦКБМ под руководством Владимира Николаевича Челомея, не имели аналогов в мировой практике.

Именем В.Н. Челомея названы улицы и площадь в Москве и Реутове, а также малая планета солнечной системы, зарегистрированная в международном каталоге под номером 8608, и получившая название «Челомей». В России, Казахстане и Украине установлены памятники академику В.Н. Челомею, открыты мемориальные доски, на территории НПО машиностроения создан мемориальный кабинет. Учреждена медаль им. В.Н. Челомея, которой отмечаются деятели науки и техники за выдающиеся заслуги в области ракетно-космической техники.

 

 

История. Первый спутник страны «Ниппон»

18.02.2021

Это не такой большой материал, какие обычно на подобные темы «выдают» специалисты космонавтики, но вполне себе исторический материал о первом японском спутнике. Предлагаем мысленно вернуться на 51 год назад, в прошлое, и посмотреть, что же произошло тогда в Японии.
11 февраля 1970 г., в пятом запуске ракеты-носителя L-4S («Лямбда-4S») с Космического центра Кагосима (鹿児島宇宙空間観測所; Kagoshima Space Center, KSC) на эллиптическую орбиту вокруг Земли был выведен первый японский спутник «Осуми» (おおすみ).
Орбитальные элементы первого японского ИСЗ:
— наклонение – 31°;
— высота в перигее – 335 км;
— высота в апогее – 5150 км;
— период обращения – 145 мин.
Орбитальное движение первого японского ИСЗ

Япония стала четвертой страной в мире (после СССР, США и Франции) и первой азиатской страной, отправившей в космос свой спутник. Стоит ли говорить, что то было, безусловно, великим событием?

Первенство в Азии тоже немаловажная вещь с точки зрения геополитических амбиций. Ведь Китай запустил свой первый спутник Дунфан Хун-1 только спустя два с половиной месяца… Это случилось 24 апреля 1970 г. , и КНР стала пятым членом «Большого космического клуба» — неформального объединения государств, которые благодаря ракете-носителю отечественной разработки самостоятельно вывели в космос спроектированный и построенный своими силами спутник, да еще и со своего космодрома!

Четвертая ракета L-4S


Тем не менее положительный результат пришел далеко не с первого раза… Четыре старта твердотопливной четырехступенчатой L-4S с аппаратами-аналогами «Осуми» потерпели крах. Между 3-м и 4-м был еще пуск ракеты версии L-4T, проведенный без полезной нагрузки, но и здесь специалисты запротоколировали технические проблемы.

Небезынтересен и тот факт, что L-4S была первой в мире ракетой без системы наведения. Сейчас такое и представить себе невозможно, — при выведении использовался «гравитационный разворот».

До 3 февраля 2018 г., то есть до первого успешного космического старта японской же высотной исследовательской ракеты SS-520, доработанной с целью вывода ПН в космос (в январе 1998 г. и декабре 2000 г. SS-520 использовали для высотных исследований), L-4S не уступала никому в мире по малогабаритности, «легковесности» и дешевизне как ракета для вывода ПН на орбиту ИСЗ. Не все согласны с таким определением (см. НК, 2018, № 4, с. 43-44), однако мы начинаем отклоняться от темы…

С чего все начиналось?

В октябре 1962 г. в одной из аудиторий Института промышленных технологий (тогда базировался в квартале Роппонги столичного спец.района Минато) Токийского университета, где заседали первые японские «ракетные группы», трое мужчин развернули серьезную дискуссию.

Нарушая временную хронологию, стоит сказать, что в 1964 г. при Токийском университете был образован Аэрокосмический НИИ, и японские ракетные группы из Института пром.технологий «утекли» туда.

Итак, на столе лежала только что сброшюрованная копия некоего документа. Надпись на обложке гласила: «Проектный план ИСЗ». Содержание брошюрки являлось ответом на вопрос «отца японской космонавтики» Итокава Хидэо, который был начальником троицы и ранее вопросил у нее: «Какой должна быть ракета для вывода в космос полезной нагрузки-искусственного спутника массой 30 кг через 5 лет?».

Трое приступили к размышлениям в июле 1962 г., а в те времена с расчетами мог помочь только один вид техники – небольшие вычислительные машины… И вот, итог лежал на столе. В нем был обрисован первоначальный вариант будущих ракет семейства «Мю» — диаметром 1.2 м и с третьей и четвертой ступенями сферической формы.

Проект запуска первого спутника

Но в 1960 г., еще до составления брошюры, был готов проект ракет семейства «Лямбда» (Λ). Предполагалось, что они будут летать свыше 1000 км и достигать внутренних областей радиационного пояса Земли («радиационного пояса Ван Аллена»). Для достижения же внешней области этого пояса (более 10 тыс км) предлагался проект ракет семейства «Мю» (Mu или M).

В 1963 г. ракета L-2 долетела до высоты 400 км, а в июле 1964 г. L-3H добралась уже до 1000 км и тем самым, как утверждают японские историки, возлагавшиеся на семейство «Лямбда» надежды оправдались.

К этому времени «Проектный план ИСЗ» уже был оформлен. Затем поступательно проходили научные заседания, на которых учитывались отклики «со стороны», и в окончательном счете в 1965 г. план запуска научного спутника ракетой «Мю» был предан гласности. Но еще с 1964 г. японцы начали работать над планом по установке 4-й ступени на трехступенчатую L-3H – так рождалась L-4S, перед которой и ставилась главная задача по вывода будущего «Осуми» на орбиту.

Первый японский спутник

Названием спутник обязан полуострову Осуми (大隅半島), с которого его и запустили. Он находится в южной части о. Кюсю префектуры Кагосима.

Названия КЦ Кагосима уже не существует – в 2003 г. его переименовали в Космический центр Утиноура (内之浦宇宙空間観測所; Uchinoura Space Center, USC). Тогдашний оператор запуска «Осуми», которым значился Аэрокосмический НИИ (при Токийском университете), стал «прародителем» и Национального агентства освоения космоса NASDA (образовано в 1969 г., в 2003 г. вошло в состав JAXA) и нынешнего Института космических и астронавтических наук ISAS (образовано в 1981 г. ).

К слову говоря, КЦ Кагосима был расположен в п. Утиноура, но такого населенного пункта в настоящее время не существует – в июле 2005 г. его объединили с п. Кояма, и появилось новообразование, известное людям заинтересованным как Кимоцуки. Оно находится в одноименном уезде префектуры Кагосима. Собственно говоря, Кимоцуки – место расположения КЦ Утиноура.

Конечно, через проект «Осуми» японские специалисты получили опыт запуска искусственного спутника и наземного ведения его по трассе движения на околоземной орбите. Но есть одно важное обстоятельство.

В отличие от Китая и прочих стран, добившихся запуска ИСЗ как «побочного продукта» эксплуатации и модернизации баллистических ракет, японцы положились на НИИ при университетах, которые занялись работами по соответствующим направлениям, не думая при этом об их военном применении. После успеха добытые технологии также напрямую в Японии не использовались для военных целей.

За секунды до установки головного обтекателя

Первый японский ИСЗ оснастили акселерометрами, термометром, телеметрическим передатчиком с частотой 295. 6 МГц, передатчиком-маячком (136 МГц), шестью антеннами и другой аппаратурой. 

 Электропитание генерировалось от первичного источника тока ёмкостью 5 ампер-час, в котором в качестве полюсов выступали серебряно-цинковые аккумуляторы. Аппаратная часть весила всего 8.9 кг, а масса самого спутника после отработки двигателя 4-й ступени равнялась 14.9 кг. Итого: 23.8 кг.

Характеристики «Осуми»

Международное обозначение

1970-011A

Форма

Сферическая

Масса, кг

23.8

Полная длина, мм

1000

Орбитальный цикл, мин

145

«Осуми» без сбоев проработал на орбите 14-15 часов, совершив 6 витков вокруг планеты. 2 августа 2003 г. в 5:45 по токийскому времени первый спутник страны «Ниппон» вошел в атмосферу в точке с координатами 30.3° северной широты и 25.0° восточной долготы – над пустынной областью госграницы Египта и Ливии – и сгорел в североафриканском небе.

Евгений Рыжков

Источники

https://ja.wikipedia.org/wiki/L-4S%E3%83%AD%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%99%E3%81%BF

http://www.isas.jaxa.jp/j/japan_s_history/chapter03/01/index.shtml

https://www.isas.jaxa.jp/missions/spacecraft/past/ohsumi.html


Поделиться в соц. сетях

Искусственный спутник Земли Википедия

Первый искусственный спутник Земли

Искусственный спутник Земли (ИСЗ) — космический летательный аппарат, вращающийся вокруг Земли по геоцентрической орбите.

Для движения по орбите вокруг Земли аппарат должен иметь начальную скорость, равную или большую первой космической скорости. Полёты ИСЗ выполняются на высотах до нескольких сотен тысяч километров. Нижнюю границу высоты полёта ИСЗ обуславливает необходимость избегания процесса быстрого торможения в атмосфере. Период обращения спутника по орбите в зависимости от средней высоты полёта может составлять от полутора часов до нескольких лет. Особое значение имеют спутники на геостационарной орбите, период обращения которых строго равен суткам и поэтому для наземного наблюдателя они неподвижно «висят» на небосклоне, что позволяет избавиться от поворотных устройств в антеннах.

Под понятием спутник, как правило, подразумеваются беспилотные космические аппараты (КА), однако околоземные пилотируемые и автоматические грузовые космические корабли, а также орбитальные станции тоже действуют по принципу спутников[источник не указан 234 дня]. Автоматические межпланетные станции (АМС) и межпланетные космические корабли могут запускаться в дальний космос как, минуя стадию спутника (то есть прямое восхождение), так и после предварительного вывода на так называемую опорную орбиту спутника.

В начале космической эры спутники запускались только посредством ракет-носителей, а к концу XX века широкое распространение получил также запуск спутников с борта других спутников — орбитальных станций и космических кораблей (в первую очередь, с МТКК-космоплана Спейс Шаттл). Как средства выведения спутников теоретически возможны, но пока не реализованы также МТКК-космолёты, космические пушки, космические лифты. Уже через небольшое время после начала космической эры стало обычным выведение более одного спутника на одной ракете-носителе, а к концу 2013 года число выводимых одновременно спутников в некоторых запусках ракет-носителей превысило три десятка. В ходе некоторых запусков последние ступени ракет-носителей также выходят на орбиту и на какое-то время фактически становятся спутниками.

Беспилотные спутники имеют массу от нескольких килограммов до двух десятков тонн и размер от нескольких сантиметров до (в частности, при использовании солнечных батарей и выдвижных антенн) нескольких десятков метров. Являющиеся спутниками космические корабли и космопланы достигают нескольких десятков тонн и метров, а сборные орбитальные станции — сотен тонн и метров. В XXI веке с развитием микроминиатюризации и нано-технологий массовым явлением стало создание сверхмалых спутников форматов кубсат (от одного до несколько кг и от нескольких до нескольких десятков см), а также появился новый формат покеткуб (буквально карманный куб) в несколько сотен или десятков граммов и несколько сантиметров.

Спутники преимущественно создаются как невозвратные, однако некоторые из них (в первую очередь, пилотируемые и некоторые грузовые космические корабли) являются возвращаемыми частично (имея спускаемый аппарат) или полностью (космопланы и спутники, возвращаемые на их борту).

Искусственные спутники Земли широко используются для научных исследований и прикладных задач, а также в образовании (в мире стали массовым явлением так называемые «университетские» ИСЗ[1]) и хобби — радиолюбительские спутники.

В начале космической эры спутники запускались государствами (национальными государственными организациями), однако затем широкое распространение получили спутники частных компаний. С появлением кубсатов и покеткубов со стоимостью выведения до нескольких тысяч долларов стал возможен запуск спутников частными лицами.

Типы спутников

Различают следующие типы спутников:

История

ИСЗ запускались более чем 70 различными странами (а также отдельными компаниями) с помощью как собственных ракет-носителей (РН), так и предоставляемых в качестве пусковых услуг другими странами и межгосударственными и частными организациями.

Первый в мире ИСЗ запущен в СССР 4 октября 1957 года (Спутник-1).
Второй страной, запустившей ИСЗ, стали США 1 февраля 1958 года (Эксплорер-1).
Третьей страной, выведшей первый ИСЗ на своей РН, стала Франция 26 ноября 1965 года (Астерикс).
Следующие страны — Великобритания, Канада, Италия — запустили свои первые ИСЗ в 1962, 1962, 1964 гг. соответственно на американских РН.
Австралия и ФРГ обзавелись первыми ИСЗ в 1967 и 1969 гг. соответственно также с помощью РН США.
На своих РН запустили свои первые ИСЗ Япония, Китай, Израиль в 1970, 1970, 1988 гг.
Ряд стран — Великобритания, Индия, Иран, а также Европа (межгосударственная организация ESRO, ныне ESA) — запустили свои первые ИСЗ на иностранных носителях, прежде чем создали свои РН. Первые ИСЗ многих стран были разработаны и закуплены в других странах (США, СССР, Китае и др.).

Первые ИСЗ стран мира

[4]

Неподтверждаемые первые ИСЗ

  •  Ирак — заявленный запуск в 1989 году на орбиту головной части РН «Таммуз» не подтверждён.
  •  КНДР — в 1998 и 2009 годах КНДР пыталась вывести на околоземную орбиту спутник Кванмёнсон-1 и Кванмёнсон-2, факт вывода средствами контроля космического пространства США и России не подтверждается, однако северокорейская сторона настаивает на факте успешного выведения ИСЗ на орбиту.

Страны, планирующие первые ИСЗ

Столкновения спутников

10 февраля 2009 года впервые в истории произошло столкновение спутников. Столкнулись российский военный спутник (выведенный на орбиту в 1994 году, но через два года списанный) и рабочий американский спутник оператора спутниковой телефонной связи Иридиум. «Космос-2251» весил почти 1 тонну, а «Iridium 33» — 560 кг[9][10].

Спутники столкнулись над северной частью Сибири. В результате столкновения образовалось два облака из мелких обломков и фрагментов (общее количество обломков составило около 600)[11].

Примечания

Ссылки

как СССР раньше США отправил человека в космос: Космос: Наука и техника: Lenta.ru

60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Первым на околоземной орбите оказался советский космонавт Юрий Гагарин, который на космическом корабле «Восток-1», стартовавшем на ракете «Восток» с космодрома Байконур, совершил один оборот вокруг Земли. Десятилетия назад данное событие выглядело как триумф советской науки и техники, что признавал и главный соперник СССР — США. О времени, когда в космической гонке двух сверхдержав лидировал Советский Союз, рассказывает «Лента.ру».

«Люди отправятся на Луну просто потому, что наступила Эра Космоса. Мы не можем отвернуться от прогресса, от науки, от Вселенной. Конкуренция с русскими, конечно, подталкивает нас вперед. Но сама Луна имеет мало общего с военными потребностями. Мы в пути, мы надеемся, ради престижа, из-за духа приключений, потому что Луна «там», и мы можем добраться до нее. Земляне — американцы, русские и все остальные люди планеты — идут на свидание со Вселенной. Время пришло. Мы уже в пути. Имеет ли значение, кто первым полетит на Луну?» — утверждалось в августе 1959 года в публикации американского журнала Popular Mechanics.

Ранее, в январе того же года, мимо Луны пролетела советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-1», ставшая первым искусственным спутником Солнца.

Тогда же, комментируя в Конгрессе последние успехи СССР в космосе, немецко-американский конструктор Вернер фон Браун, известный как конструктор V-2, утверждал, что в технологиях межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Соединенные Штаты минимум на пять лет отстают от Советского Союза. В США были уверены, что советские ракеты точнее и мощнее американских.

Ракета Р-7

Фото: РКК «Энергия» им. С.П. Королева

Через девять месяцев после заявления фон Брауна советская АМС «Луна-2» впервые достигла поверхности естественного спутника Земли. Как и «Луна-1», второй космический аппарат запускался ракетой «Восток», созданной на основе советской МБР Р-7.

Еще раньше, в октябре 1957 года, СССР на ракете «Спутник», созданной на основе все той же Р-7, запустил первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) — «Спутник-1». Космический аппарат представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, внутри которого находились, в частности, радиопередающее устройство, аккумулятор и система терморегулирования. Спутник перемещался по эллиптической орбите высотой 947 на 288 километров, а сигналы двух его радиопередатчиков, работавших на частотах 20 и 40 мегагерц, были доступны для приема практически всем радиолюбителям планеты.

«В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли», — сообщал 4 октября ТАСС.

На околоземной орбите «Спутник-1» находился больше 92 дней, совершив 1 440 витков вокруг Земли и пролетев около 60 миллионов километров. В январе 1958 года космический аппарат сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Макет космического аппарата «Спутник-1»

Второй ИСЗ СССР запустил практически через месяц после первого — 3 ноября 1957 года. Внутри «Спутника-2» находилась собака Лайка, ставшая первым животным на околоземной орбите. Второй космический аппарат получил более легкие батареи. Собака прожила всего несколько часов после запуска ИСЗ, погибнув от перегрева, при этом космический аппарат на околоземной орбите совершил 2 370 витков и в апреле 1958 года сгорел в атмосфере.

Соединенные Штаты свой первый спутник запустили позже Советского Союза — 1 февраля 1958 года. Для выведения первого американского ИСЗ использовалась баллистическая ракета Redstone. Главным отличием Explorer-I от «Спутника-1» были более легкие батареи. Хотя радиопередачи с американского космического аппарата принимались всего месяц, на орбите спутник находился до марта 1970 года.

То обстоятельство, что первые советские спутники были тяжелее американских, в СССР объясняли не конструктивными особенностями запускаемых космических аппаратов, например, массивностью батарей, а возможностями ракетной техники. В ответ на это США последовательно увеличивали грузоподъемность собственных ракет, которые по данному параметру уступали советским. Нельзя также утверждать, что советские ракеты по точности были хуже американских, поскольку, например, высоты перигея у «Спутника-1», «Спутника-2» и «Спутника-3» практически не отличались друг от друга.

Тогда же, в отличие от фон Брауна, немецкий ученый Герман Оберт заявлял, что в космонавтике США отстают от СССР не более чем на четыре месяца. «В настоящее время российское лидерство оценивается примерно в 18-20 месяцев», — считал другой эксперт, инженер Краффт Эрике из американской корпорации General Dynamics.

После выведения первых ИСЗ главной задачей на ближайшее время, стоявшей на рубеже 1950-1960-х годов перед советскими и американскими специалистами в области космонавтики, стала отправка человека в космос.

В августе 1960 года с Байконура на космическом корабле «Спутник-5» в космос отправились несколько десятков животных, включая собак Белку и Стрелку, которые после полета, длившегося более суток, успешно вернулись на Землю. Спускаемая капсула «Спутник-5» приземлилась всего в десяти километрах от расчетной точки падения. Они стали первыми живыми существами, успешно вернувшимися из космического полета.

Но возвращению Белки и Стрелки предшествовал неудачный запуск в июле того же года космического корабля, изначально названного «Спутник-5», а впоследствии переименованного в «Спутник-5-1», в ходе которого из-за взрыва ракеты «Восток» погибли две другие собаки — Чайка и Лисичка. Эксперименты с животными позволили СССР убедиться в принципиальной возможности отправки человека в космос и его возвращения обратно.

Popular Mechanics уверяет, что на рубеже 1950-1960-х советская наука была одной из самых передовых в мире. Журнал пишет о мощном советском ускорителе частиц, обширной программе геофизических исследований, выдающейся химии, которая позволила в 1956 году советскому ученому Николаю Семенову получить Нобелевскую премию по химии, великолепной физике, за которую в 1958 году Павел Черенков, Игорь Тамм и Илья Франк тоже получили Нобелевскую премию, уже по физике. «Их математика всегда была исключительной; и российские ученые публикуют бесчисленные статьи по фундаментальным исследованиям», — пишет издание.

Материалы по теме

00:01 — 9 июля 2018

Энергохлам

Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны

00:07 — 17 мая 2017

Журнал приводит мнение американских ученых, принимавших участие в различных конференциях в Москве. По утверждению физика Роберта Маршака, известного специалиста в области теории элементарных частиц, Советский Союз делает для сохранения и развития научного потенциала значительно больше, чем Соединенные Штаты.

«СССР не жалеет сил для обеспечения необходимой финансовой поддержки научных исследований. Эти усилия состоят в одновременном предоставлении финансовых стимулов и престижа квалифицированным студентам в области науки и техники, а также в обеспечении средств для очень крупного технического и образовательного проекта. Стипендия советского аспиранта выше зарплаты неквалифицированного рабочего, а зарплата выдающегося ученого в Советском Союзе в 50 раз превышает зарплату неквалифицированного рабочего», — уверял Маршак.

Дэн Посин, автор публикации в Popular Mechanics, в конце 1950-х допускал, что, исходя из складывающейся ситуации, первый космический корабль окажется на Луне через пять лет, а первыми людьми на естественном спутнике Земли будут совсем не американские астронавты.

Создание космического корабля, который бы доставил человека на околоземную орбиту, началось практически сразу после успешного испытания Р-7 на межконтинентальную дальность, состоявшегося в августе 1957 года. Эскизный проект корабля «Восток-1», в создании которого принимали участие более ста организаций со всего Советского Союза, был готов в апреле 1960 года. Уже в мае того же года в космос полетел космический аппарат, известный как «Спутник-4», являющийся первым прототипом пилотируемого корабля «Восток-1». Изделие не смогло корректно войти в атмосферу, оказавшись на более высокой орбите. Обломки «Спутника-4» достигли Земли в сентябре 1962 года, упав в Висконсине (США).

Материалы по теме

00:01 — 1 июня 2020

Первый батут

Как Илон Маск лишил Россию монополии в космосе: история SpaceX

00:03 — 19 сентября 2015

После запуска космических аппаратов «Спутник-5-1», «Спутник-5», «Спутник-6» и «Спутник-7-1» в космос в марте 1961 года отправился космический корабль «Спутник-9», конструкция которого практически полностью воспроизводила гагаринский «Восток-1». Пуск, полет и приземление корабля-спутника прошли успешно. Успех «Спутника-9» повторил «Спутник-10», запущенный через 19 дней. Для выведения данных космических аппаратов использовалась усовершенствованная ракета «Восток». Внутри «Спутника-9» и «Спутника-10» находились по манекену человека «Иван Иванович» в первом случае с собакой Чернушкой и во втором — со Звездочкой.

В ходе полета «Спутника-9» была проверена штатная посадка спускаемой капсулы, а «Спутника-10» — работа системы катапультирования. Успешное выполнение программы полета в ходе двух данных последних миссий позволило принять решение о возможности совершения первого полета человека в космос. Им стал старший инструктор-космонавт Юрий Гагарин. Полет будущего Героя Советского Союза длился 108 минут. Вместо района вблизи Сталинграда (современный Волгоград) «Восток-1КП» приземлился недалеко от Энгельса (Саратовская область).

Материалы по теме

00:12 — 26 июня 2017

00:03 — 24 июля 2018

Русский полет

Китай украл у России космические секреты. Воровать больше нечего

В отличие от Советского Союза, Соединенные Штаты не торопились облетать Землю, ограничиваясь баллистическими миссиями.

Алан Шепард, ставший первым американцем, оказавшимся в космосе, полетел только через три недели после Гагарина — 5 мая 1961 года. Астронавт совершил не орбитальный полет, а суборбитальный — запущенный с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал (Флорида) на ракете Redstone суборбитальный корабль Mercury достиг высоты около 190 километров и при помощи парашютов приводнился вблизи Багамских островов в Атлантическом океане примерно в 480 километрах от места старта носителя.

Первым американцем, совершившим орбитальный полет, стал Джон Гленн. В ходе миссии, длившейся около пяти часов, космический корабль с астронавтом выполнил три оборота вокруг Земли. Тем не менее, поскольку в космос Гленн летал в феврале 1962 года, он стал только третьим человеком, совершившим орбитальный космический полет, так как в августе 1961 года 17 оборотов вокруг планеты совершил Герман Титов, ставший вторым человеком в мире, совершившим орбитальный полет, и четвертым, оказавшимся в космосе.

На фоне успехов СССР в космонавтике США в июле 1958 года реорганизовали Национальный консультативный комитет по воздухоплаванию (НАКА) в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Заявление Советского Союза в январе этого года, что он направил ракету на Луну и на орбиту вокруг Солнца, оказывает непосредственное влияние на американскую политику в космосе. Это больше чем просто гонка в разработке военных и космических ракет, даже со всеми их последствиями для национальной обороны. С более широкой точки зрения это событие иллюстрирует всеобъемлющую борьбу между коммунистическими и свободными мирами, в том числе не только с помощью оружия, но и путем ракетного шантажа, попытками повлиять на нейтральные народы и другими формами психологической и политической борьбы», — утверждалось в августе 1959 года в докладе Комитета по науке и астронавтике палаты представителей США.

Уступив СССР в запуске первого ИСЗ и первом полете человека в космос, США не сдались и обогнали его в лунной гонке. В настоящий момент Соединенные Штаты остаются единственной страной, представители которой были на Луне. Всего в период с 1969 по 1972 годы астронавты НАСА в рамках миссии Apollo совершили шесть высадок на поверхность спутника Земли.

ВПЕРВЫЕ Wandering Boss НАКОНЕЦ задокументировано в Isz, через три года после запуска! : tombprospectors

https://youtu.be/j0vRq6U0F8c

Ойдон, какое это было путешествие. Потом пот, слезы, кровь и тысячи подземелий, которыми управляют r / tombprospectors, наконец-то сделали!

Огромное спасибо u / XTrinX за то, что впервые увидели эту красоту, и u / altairnaruhodou за помощь в создании видео!

Глиф — 4m32a9r3 * , так что вы можете сами проверить старика!

(* чтобы получить доступ к этому глифу, вы должны были создать Зловещую корневую чашу с помощью Зловещего обряда ранее)


Ботаническое объяснение того, почему ни один странствующий босс не был задокументирован в ИСЗ Подземелье Чаши до:

6 месяцев назад известный Охотник по имени u / Kazin79 обнаружил сбой, влияющий на создание Чашей Корня Исза. После создания сотен и сотен подземелий Root, он понял, что может получить крайне небольшое количество уникальных раскладов по сравнению с Птумеру и Лораном. После того, как Зулли обнаружил, что Isz имеет 200 возможных раскладок, началось более глубокое исследование, только чтобы выявить, что большинство игроков могут создать только один и тот же набор из 32 Isz Dungeons из всех 200 пулов.

Дальнейшее тестирование показало, что игрок втягивается в 32 сбой после исследования определенного количества корневых подземелий.Наша текущая теория заключается в том, что сбой происходит, когда игрок собирает определенное количество добычи из Isz Dungeons, что кажется в значительной степени правдой, но нам все еще нужно проверить, что это за добыча. Насколько нам известно, если игрок застрял, выхода из цикла 32 нет, и единственный способ создать новые подземелья Isz — создать совершенно нового персонажа.

Понимая это, мы запустили несколько новых персонажей, посвященных созданию новых глифов Isz, и сумели обойти сбой, сохраняя скамминг каждый раз перед созданием нового набора символов, по сути заставляя игру думать, что персонаж никогда не ступал на землю. Чаша Корня Исза раньше.Используя систему базы данных скриншотов с товарными знаками каждого подземелья, разработанную u / Kazin79, мы смогли нанести на карту 198/200 уникальных глифов Isz Root (с помощью многих преданных старателей, в первую очередь u / DrAnger90), сделав несколько интересных открытий. Но все же блуждающего босса не нашли.

Несколько месяцев спустя u / DrAnger удалось подтвердить, что тот же 32 сбой затронул и Sinister Isz, открыв нам, что большинство подземелий Sinister Isz еще предстоит исследовать.Это вселило в нас надежду, и с новой страстью мы снова начали утомительный процесс составления карты, на этот раз для Sinister Isz. И сегодня, увы, наконец, наш долгий и утомительный путь наконец-то завершился!

TL; DR:

Мы обнаружили сбой, который не позволял игрокам получить доступ ко всему диапазону возможных подземелий. Это означает, что определенные персонажи могут получить доступ только к 32 из полных 200 возможных подземелий Isz и Sinister Isz Root Dungeons. Нам удалось обойти сбой с помощью подмены сохранений и использования базы данных, и мы наконец смогли найти и задокументировать первого блуждающего босса в Isz!


Мы приглашаем вас пообщаться с нами в нашем Discord : https: // discord.gg / RgknBHe

Файл ISZ (что это такое и как его открыть)

Файл с расширением ISZ представляет собой заархивированный файл образа диска ISO. Это сжатые, а иногда и зашифрованные ISO-образы, созданные EZB Systems с целью экономии места на диске.

Файл ISZ можно разделить на более мелкие части, чтобы данные можно было сохранить на нескольких устройствах хранения, но при этом объединить в единый файл. Обычно первый файл в последовательности сохраняется с расширением.ISZ, но второй использует .i01, третий .i02 и так далее.

Как открыть файл ISZ

Хотя это не бесплатно, EZB Systems (разработчики формата ISZ) предлагает программу UltraISO не только для создания файлов ISZ, но и для их открытия. Чтобы открыть файл ISZ с помощью UltraISO (даже пробную версию), используйте опцию Tools > Uncompress ISZ . Этот процесс преобразует файл ISZ в файл ISO и помещает ISO в ту же папку, что и файл ISZ.

Alcohol 120% тоже может открывать файлы ISZ, но это тоже не бесплатная программа.

DAEMON Tools Lite и WinMount Free Edition монтируют файлов ISZ. Монтирование означает, что программа откроет файл ISZ, как если бы это устройство хранения, чтобы вы могли просматривать его содержимое.

Например, быстрый способ открыть файл ISZ с помощью DEAMON Tools Lite — сначала открыть программу, а затем использовать опцию Quick Mount , чтобы найти и выбрать файл ISZ. DEAMON Tools Lite найдет подходящую букву дисковода для используйте, а затем смонтируйте файл ISZ как виртуальный привод, то есть компьютер будет думать, что данные находятся на диске.

Затем вы можете просматривать файл ISZ, как если бы вы просматривали содержимое диска, что, конечно, очень похоже на просмотр файлов и папок, хранящихся на флэш-накопителе или жестком диске вашего компьютера.

Как конвертировать файл ISZ

Один из простых способов конвертировать ISZ в ISO — использовать программу UltraISO, упомянутую выше. Это очень просто сделать и работает даже с пробной версией программы.

UltraISO также позволяет конвертировать файл ISZ в другие форматы файлов изображений, такие как BIN, NRG, MDF и IMG, с помощью пункта меню Tools > Convert .

AnyToISO — это еще один способ конвертировать файл ISZ в гораздо более распространенный формат файла ISO.

Если вы хотите преобразовать файлы внутри файла ISZ в другой формат (а не сам файл ISZ), вам следует сначала преобразовать ISZ в ISO, используя любой из упомянутых методов, а затем использовать бесплатную программу zip / unzip ( например, 7-Zip или PeaZip), чтобы извлечь содержимое из ISO. Оставшиеся файлы, вероятно, можно преобразовать с помощью бесплатного конвертера файлов .

Преобразование ISZ в формат архива, такой как RAR, ZIP, 7Z и т. Д., Лучше всего выполнить, если сначала преобразовать ISZ в ISO. Затем вы можете использовать такой инструмент, как CloudConvert, для преобразования ISO в архивный файл. Другой вариант — использовать программу распаковки файлов, такую ​​как 7-Zip, для извлечения файлов из ISO, а затем использовать ту же программу для сжатия файлов в 7Z, ZIP и т. Д.

все еще не может открыть файл?

Первое, что вы должны проверить, это то, что расширение файла действительно читает «.ISZ », а не что-то подобное, например .SZ, расширение файла, принадлежащее файлам Winamp Classic Skin Download. Расширения файлов похожи, но не имеют ничего общего друг с другом — файлы SZ открываются с помощью Winamp.

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

[Ранний опыт хирургического лечения грыжи грудного диска из заднего трансдурального доступа в клинике нейрохирургии Сегедского университета]

Предпосылки — Из-за редкости грыж грудного диска и необходимости хирургического вмешательства, используемые подходы и их эффективность все еще являются предметом дискуссий. В венгерской практике наиболее частыми исследованиями являются костотрансверсэктомия и ламинэктомия, но существует множество других важных методов, таких как торакоскопический и задний трансдуральный доступы. В этом клиническом случае будут представлены преимущества и хирургическая процедура задней трансдуральной секвестрэктомии, которая впервые в Венгрии проводится в нейрохирургическом отделении Сегедского университета. Клинический случай — 50-летняя пациентка с ахондроплазическим нанизмом была прооперирована несколько раз с 2011 года.Она страдала прогрессирующей многосегментной дегенеративной дископатией и миелопатией. Наконец, на фоне рецидивирующего парапареза подтвердились грыжи грудного диска на уровне Т8 и Т9. Использование интраоперационной электрофизиологии не представлялось возможным из-за ранее описанной шейной миелопатии. По этой причине мы использовали задний трансдуральный доступ как лучший и самый безопасный метод, требующий визуального контроля. Выводы. Задний трансдуральный доступ предлагает альтернативный вариант для опытных хирургов, кроме того, в отличие от традиционных, технически трудных в реализации или специальных инструментов, требующих подходов, этот метод кажется более эффективным.

Bevezetés — A háti porckorongsérv, это sebészi megoldását igénylô esetek ritka elôfordulása miatt az alkalmazott feelárások a mai napig is kihívást jelentenek, és hatékon iskon is kihívást jelentenek, és hatékon is kihívást jelentenek, és hatékon iskon is. Hazai gyakorlatban elterjedt leggyakrabban alkalmazott чувствовался (костотрансверсэктомия, ламинэктомия) mellett számos egyéb módszer — это летезик, он же torakoszkópos mûtéti eljárás фетровый или трансверсальный.Egypt eset bemutatása kapcsán az SZTE Idegsebészeti Klinikán és Magyarországon elôször alkalmazott hátsó transduralis sequesterectomia mûtéti technikáját és elônyeit kívánjuk elemezni. Esetismertetés — Az 50 éves, achondroplasiás nanismusban szenvedô beteget 2011 óta több alkalommal operáltuk progresszív, több szegmensre terjedô, myelopathiát okozó nyaki porckorongsérv miatt. Visszatérô paraparesise hátterében végül porckorongsérvek igazolódtak a Th. VIII. és Th. IX. magasságokban. Miután intraoperatív elektrofiziológia alkalmazása a korábbi nyaki myelopathia miatt nem volt kivitelezhetô, legjobb is legbiztonságosabb vizuális kontrollt biztosító, hátsó transduralis fleetlezetô.Következtetések — Megítélésünk szerint hátsó transduralis feltárás megfelelô tapasztalattal rendelkezô sebész számára eredményesebb és hozzáférhetôbb alternatívát kínál, szemben hagyományos vagy technikailag nehezen kivitelezhetô, Specialis eszköztárat igénylô, Nagy szövôdményrátájú feltárásokkal.

Ключевые слова: задний трансдуральный доступ; хирургия позвоночника; грыжа грудного диска.

большая чаша isz

Чтобы сразиться с этим боссом, доберитесь до лампы в часовне Яхар’гула. Зловещий Исз — 5rg4m5cw (Зловещее предложение, Глубина 5, PvP) Руна Великого озера Снижение урона на 5% на первом этаже Руна глубоководья 300 Сопротивление бешенству на первом этаже Поверните направо и вперед… Вместо этого он будет заменен на Мудрость Великого. Чтобы получить больше удовольствия от Regina Pthumeriana, вам больше всего понравится Chalice Dungeon. Вам понадобится только кубок корня Птумеру глубины 1, чтобы разблокировать их. Чаша Иса Великого: Эбриетас, Дочь Космоса. Видеогид.Это открывает двери в подземелья Великой Чаши Исза. Это также была первая Великая Чаша, поднятая на поверхность со времен Бюргенверта, и позволила хору получить аудиенцию у Эбриетаса. (да, если вы его пропустили, они позволяют пропустить печально известную чашу «Оскверненный»). Небольшое неудобство при создании сборок заключалось в том, что вам все равно нужно было победить большую часть Айхилла и Лорана… Городского глашатая. 17 апреля 2015 г. 27 апреля 2015 г. Подождите, пока он не пройдет, а затем следуйте за ним по коридору и возьмите свои… Необходимые материалы: 9 Ritual Blood (5), 3 Pearl Slug, 25 Arcane Haze, 11500 Blood Echoes.Большая чаша Иса: победите Эбриетас, дочь Бездны, в Верхнем соборе. 1 гид. Незримая деревня доступна после победы над Ромом, Пустым пауком. Я мало что могу сказать вам, чтобы упростить бой, у него нет ни элементарных слабостей, которые вы могли бы использовать, ни слепого пятна, из которого вы могли бы безопасно дпс. «성가대» 에 따르면 이즈 의 땅 은 우주 와 접하고 있다. 24495. Для исследования таинственного подземелья Великого Исза требуется еще один необязательный босс в Верхнем Соборе. Великая Чаша Исза стала краеугольным камнем Хора, элитной делегации Церкви Исцеления.Зловещая Чаша Корня Лорана. 1. Bloodborne. — Великая чаша Иса «Согласно хору, земля Иша находится в контакте с космосом, который позволил Великому 7. The… Oltre a questo, dovrai anche preoccuparti di avere in Haveo alcuni elementi che ti… Великая чаша Isz: необходимо для создания: Большая чаша Иса (убить Эбриетаса в Алтаре Отчаяния) 3’Жемчужный слизень ‘(можно купить в ванне прозрения) 25 Чародейская дымка (используйте экстрактор на верстаке) 9’Ритуальная кровь (5)’ (см. метод выращивания (см. Больной Лоран) 11500 отголосков крови; Слой 1: Без материалов; Босс: Brainsucker; Слой 2: Без материалов; Босс: Небесный посланник; Слой 3: 2 «Красное желе», 5 «Форма гробницы 5», 6 «Волосы мудреца» «Все… Великая Чаша Исза. Большая чаша Иса: Ритуальная кровь (5) x9, Жемчужная слизь x3, Чародейская дымка x25 и 11500 отголосков крови. есть… «종 을 울리는 여자» 는 투 메르 의 광인 이리라. Я фармил мозгового сосунка около 3 раз и получил только магические +30 и хочу радиалы и +60 или +70. Чтобы открыть ворота, вам нужно добраться до… Спойлер: Источник / дополнительная информация со спойлером босса конца Чаши. Видео от PowerPyx. 18 — Небесный посланник — Большая чаша Иса (второй уровень) Помимо того, что этот босс является самым легким в основной игре, я также обнаружил, что Небесный посланник в чаше Иса может быть глупо легким.Вы можете добраться до *** Спойлер — щелкните, чтобы открыть ***, разбив окно за лестницей, ведущей к цветочному клумбе в комнате с боссом, чтобы получить *** Спойлер -… Одна часть перил отсутствует. Глубина: 5; Слои: 3; Код символа: cijafury; Необходимые материалы: Ритуальная кровь (Уровень 5) — 9; Жемчужный слизень — 3; Отголоски крови — 11500; Как только вы достигнете уровня 3, бегите прямо, пройдите мимо группы пришельцев, затем резко поверните направо, чтобы увернуться от двух оборотней. 68.64% Обычное: драгоценный камень крови — это улучшающий материал, который вы можете использовать, чтобы наполнить ваше оружие повышением характеристик.Великие чаши открывают более глубокие глубины лабиринта. Большая чаша Исза. Зловещая чаша корня Исза (5) Продается посланниками третьей глубины Великой чаши Исза для работы на трансцендентных планах мысли ». Чаши Исза — это предметы, которые открывают уровни в подземельях чаши Исза. Прочтите страницу вики. От лампы: Идите прямо до конца зала. 0. Анонимный. Городской глашатай FextraBot. 0. Подземелье Оскверненной Чаши 6. Вы получите этот предмет, победив *** Спойлер — щелкните, чтобы открыть ***. Великая Чаша Исза [Bloodborne Wiki] Комментарии размещены в наша Bloodborne Wiki.Примечательно, что в… Тема заархивирована; Другие темы с этого форума … Великий Босс восстановил контент: carr255osu: 6: 9/26 12:39 AM: Как именно мне получить чашу для королевы ??? NavyVet88: 22: 18.10.15: 20: Chalice Dungy Кооператив: HiDef: 2: 11.11 22:31: Кто-нибудь еще играет и хочет совместить подземелья Chalice? Как разблокировать трофей Чаша Исза. Одна из вещей, которая делает Небесного Эмиссара сильным в Верхнем Соборном приходе, — это постоянное создание скопления меньших Эмиссаров.이즈 의 대성 배 / Большая чаша Иса. Корневая чаша Исза (5) (codice consigliato: v3zfdd7a) — Оттенибле уна вольта учится иль терцо босс на Великой чаше Исза; Зловещая чаша корня Иса (5) — Venduto dai messaggeri nel terzo livello del Great Isz Chalice. bloodborne gif chalice dungeons great isz chalice ebrietas дочь космоса game ebri-chan = прирученный установить контакт. Вт 05 июл 2016 12:35. Они доставят вас прямо к подземельям с сюжетом в конце игры. Это говорит о том, что это совершенно другое место, отдельно от «Лабиринта» под Ярнамом.Сначала сверните налево в коридор, где постоянно скатывается валун. Подземелье Великого Исза имеет большое историческое значение. Зарегистрируйтесь, чтобы удалить это объявление. Вт 05 июл 2016 12:35. Это также была первая Великая Чаша, поднятая на поверхность со времен Бюргенверта, и позволила хору получить аудиенцию у Эбриетаса. Чаша, разрушающая лабиринтную печать. Большая чаша Исза. Великий Isz — rpzkeauc; Нижний Лоран — 6rxwxu3e; Эти Кровавые Камни можно получить только один раз для каждого типа подземелья (Птумеру, Лоран и Исз).Подождите, пока он пройдет, а затем следуйте за ним вниз… 2 0 0. Ярнам, королева Птумерии — Bloodborne Ярнам, королева Птумерии — босс в Bloodborne. Как получить Чашу: Награждается за победу над Эбриетас, Дочерью Космоса в Верхнем Соборе. Корневая чаша Иса: победите Великую чашу Иса: 11500 отголосков крови 13x Ритуальная кровь (5) 5x Форма для гробницы (5) 3x Жемчужная пуля 1x Красное желе Зловонное приношение: 6x Волосы мудреца Гнилой подношение: 6x Проклятие желтого позвоночника: 3x Ублюдок Лорана: Зловещий Чаша корня Исза: покупается в Великом подземелье Чаши Исза: 11500 отголосков крови 13x Ритуальная кровь (5) 5x Плесень гробницы (5) 3x Жемчужная слизь 1x Красный желе Зловещий колокол: 32x Чародейство… Загрузите лучший код создания персонажа с востока и запада.Контакт с кровавым самоцветом Получите кровавый камень, который наделяет оружие охотника особой силой. Чаша Гробницы. 10- Эбриетас, дочь космоса — Великая Чаша Исза (третий уровень) Эбриетас печально известна тем, что вызывала у игроков стресс и раздоры в Верхнем Соборе, поэтому ее присутствие в темнице Чаши было не очень хорошо принято. FextraBot. В этом вики-руководстве. 4 года назад. Добудьте Великую Чашу Иша, запечатывающую дом космических родов. То есть, если вы получите Кровавую Скалу у Птумеру Айхелла, описанного выше, никакая другая чаша Птумеру не даст Кровавую Скалу в сундуке.Великая Чаша Исза [Bloodborne Wiki] Комментарии к нашей Bloodborne Wiki 2. Купите зловещую чашу корня Иса у посланников на уровне 3 Великой чаши Иса. Чаша Исза. #byrgenwerth # the choir #healing church #ebrietas… Дата регистрации: вторник, 12 ноября 2013 г., 14:27. 지하 유적 곳곳 의 봉인 을 푸는 하나 불길한 성배 를 의법 에 사용 하여 불길한 공명 종 을 부른다. Поделись этим . Великая Чаша Иса (5) После победы над Эбриетас, Дочерью Космоса. 지하 유적 의 봉인 을 깨는 성배 중 하나 … 불길한 이즈 의 범 성배 / Sinister Isz Root Chalice. Пропустите, затем войдите внутрь и упадите в камеру, чтобы . .. Он их бросит? Великий Исз или Нижний Лоран 7.Великий Птумеру Ихилл против Великой Чаши Исза? Вт 05 июл 2016 12:35. Сначала сверните налево в коридор, где постоянно скатывается валун. Было ли это руководство полезным? — Большая чаша корня Исз. Великий Исз содержит небесных мобов, небесных личинок, мозговиков и флуоресцентные цветы, и это единственный лабиринт, где можно сразиться с Небесным посланником и Эбриетасом. Это комментарии, размещенные на вики-странице. Эбриетас была единственной проблемой для меня, когда ее магические атаки были введены во второй половине боя, здесь она начинает плевать кровью в вашего охотника, что приводит к нарастанию безумия.Ингредиенты: Ritual Blood (5) x9, Pearl Slug x3, Arcane Haze x25, Blood Echoes x11500 Как получить: победить Эбриетаса, Дочь Космоса. Ярнам, Птумерианская королева, проводник со слабостью,… Сообщений: 24495. 2230 заметок. Для них не нужны ритуальные материалы, просто поищите глиф на своем алтаре. Поиграв в игру, я… Можно с уверенностью сказать, что это обязательно произойдет… Вы можете посетить страницу здесь. Donaron13: 6: 9/21 3:37 AM: Нужна помощь с подземельями с чашами для… Анонима. Великая Чаша Исза стала краеугольным камнем Хора, элитной делегации Церкви Исцеления.В Bloodborne появился новый игровой механизм в виде Chalice Dungeons, которые предлагают игрокам бесконечное количество повторов. Isz Chalices. morgothan74,105. Хотя они на самом деле не представляют никакой угрозы, они, по крайней мере, имеют в виду, что… Великая Чаша Исза. (обновлено 19/3/2020) Wojtek — Вся шпаргалка по символам подземелий с ложными сохранениями глубины. ДА НЕТ. zwmn9yzn — Великий Isz. Получите чашу больного Лорана, победив Амигдалу в основной игре. Great Pthumeru Ihyll Chalice Если вы получаете всю добычу через эти и основную игру, у вас будут все необходимые материалы.Эффект: Создает подземелье глубиной 5 в Исз. Isz Root Chalice (5) После победы над третьим боссом в темнице Великой Isz Chalice. Эффект: Создает подземелье на 2 глубины в… Откройте Зловещий символ, выполнив следующие чаши по порядку: Чаша Больного Лорана -> Нижний… Получите Великую Чашу Исза глубины 5, победив Эбриетас, Дочь Космоса, в основной игре. 2230 заметок 22 декабря,… Ингредиенты: Ритуальная кровь (2) x3, налитый кровью глазное яблоко x3, отголоски крови x1800 Как получить: можно найти в боковом сундуке в Глубине 2 Птумеру.Глубина: 5; Слои: 3; Код символа: cijafury; Необходимые материалы: Ритуальная кровь (Уровень 5) — 9; Жемчужный слизень — 3; Blood Echoes — 11500 [ame] [/ ame] Как только вы достигнете уровня 3, бегите прямо, пройдите мимо группы пришельцев, затем резко поверните направо, чтобы увернуться от двух оборотней. Из описания предмета Коренной чаши Исз: Согласно Хору, земля Исз находится в контакте с космосом, что позволило Великим действовать на трансцендентных планах мысли. … Шаг 6: Великая Чаша Исза — познайте Космос.Большая чаша Исза. К сожалению, стратегия состоит в том, чтобы уклоняться от его атак и атаковать, пока вы можете. Шпаргалка Chalice Dungeon; Руководство по сборке Bloodborne Bloodtinge; Просмотреть все связанные сообщения → # Nioh3 #cheatsheet #character creation Все ЛУЧШИЕ шпаргалки по коду создания персонажа Nioh 2 в Японии и мире. Добудьте Великую Чашу Иша, запечатывающую дом космических родов. Есть несколько мест, где можно получить эти предметы. Душ: 0.00. Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.Dove trovare la regina Pthumeru. Поднимитесь по лестнице и уклоняйтесь от лазера, оставаясь возле левого перила.

Веб-камера Herberts Warnemünde, Старый театр Магдебурга, Легион Фильм Fortsetzung, Ein Gesangsstück 10 Buchstaben, Neodym Magnetstärke Tabelle, Тирбедарф Ауф Ратен Кауфен, Джоанна Семмельрогге Муттер, Киппер Бис 5т, Зальбе Занфляйш Бетойбен, Himmlische Jerusalem Bibel,

Спутник 3


На главную — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
Спутник 3

Спутник 3
Кредит: © Марк Уэйд
Российский спутник магнитосферы Земли. В июле 1956 года ОКБ-1 завершило эскизный проект первого спутника Земли, получившего обозначение ИСЗ (Искусственный спутник Земли). Научный спутник, Россия. Спущен на воду в 1958 году.

AKA : D-1; ISZ. Статус : Эксплуатация 1958. Первый запуск : 1958-04-27. Последний запуск : 1958-05-15. Номер : 2. Масса брутто : 1327 кг (2925 фунтов).

Правительство одобрило постановление от 3 сентября 1956 года. Четвертый научно-исследовательский институт Министерства обороны тем временем завершил эскизный проект наземной системы управления КИК.Спутник ISZ 1,4 метрической тонны Тихонравова должен был быть запущен новой межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 в качестве первого спутника Советского Союза, но Р-7 была готова раньше спутника, поэтому ей предшествовали Спутник-1 и Спутник-2. миниатюрная физическая лаборатория, но запускалась с известным неисправным самописцем, что ограничивало данные, полученные, когда космический корабль находился над советскими станциями слежения. В результате радиационные пояса Ван Аллена были обнаружены не Россией, а Соединенными Штатами.


Подробнее на : Спутник 3.
Семья : Земля, Магнитосфера сидела. Страна : Россия. Ракеты-носители : Р-7, Спутник 8А91. Стартовые позиции : Байконур, Байконур LC1. Агентство : Бюро Королева. Библиография : 173, 2, 367, г. 445, г. 474, г. 483, г. 6, 6934, г. 13185.
Фотогалерея

Sputnik 3
Кредит: Изображение производителя



1952 16 мая — .
  • Создан Комитет Международного геофизического года. -. Страна : США. Космический корабль : Спутник-3, Авангард 2. Был создан Специальный комитет по Международному полярному году (позже объявлен Международным геофизическим годом).

1956 30 января — .
  • Утверждена разработка первого спутника. -. Нация : Россия. Космический корабль : Спутник 3.Издано Постановление ЦК КПСС и Совета Министров № 149882 «О создании искусственного спутника Земли».

1956 июль — . Ракета-носитель : Р-7.
  • ОКБ-1 выполнило эскизный проект первого спутника Земли -. Нация : Россия. Космический корабль : Спутник 3.

    Подразделение Тихонравова ОКБ-1 завершило эскизный проект спутника ИСЗ (запущен как Спутник-3).Тем временем Четвертый научно-исследовательский институт Министерства обороны завершил эскизный проект наземной системы управления КИК. Спутник ISZ грузоподъемностью 1,4 тонны Тихонравова должен был быть запущен новой межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 в качестве первого в Советском Союзе спутника, но Р-7 была готова раньше, чем спутник, поэтому ей предшествовали Спутник-1 и Спутник-2. миниатюрная физическая лаборатория, но была запущена с заведомо неисправным самописцем, что ограничивало данные, полученные, когда космический корабль находился над советскими станциями слежения. В результате радиационные пояса Ван Аллена были обнаружены не Россией, а Соединенными Штатами.


3 сентября 1956 г. — . Ракета-носитель : Р-7.
  • Создана Советская сеть слежения за космосом и баллистическими ракетами. -. Нация : Россия. Космический корабль : Спутник 3.

    Распоряжение 1241-632 «О создании Командно-измерительного комплекса». Указ положил начало развитию системы спутникового слежения КИК.Эта сеть была создана с использованием комбинации систем слежения ПВО (ПВО) и межконтинентальных баллистических ракет. Информация о траектории поступала в Центр орбитальных расчетов КИК. В Центре работали 680 офицеров и 151 гражданский научный сотрудник Советской Армии в четырех секциях.


1956 30 сентября — .
  • Первый официальный план будущего советского космического полета -. Нация : Россия. Космический корабль : Спутник-3, Восток, Спутник «Зенит-2».

    В нем сформулированы следующие цели: вывод на орбиту спутников массой от 1,8 до 2,5 тонн к 1958 году; недельный полет пилотируемого космического корабля к 1964 г .; беспилотный разведывательный спутник к 1970 г .; ракета, способная к 1970 году иметь полезную нагрузку 12 тонн космической скорости; Будет разработана ракета со 100-тонной полезной нагрузкой на околоземной орбите, способной доставить на Луну от 2 до 3 человек (дата не указана).


1956 30 сентября — . Ракета-носитель : Р-7.
  • Эскизный проект спутника-3 утвержден. -. Нация : Россия. Космический корабль : Спутник 3.

    Распоряжение «Об утверждении эскизного проекта Объекта Д». Постановление дало разрешение на запуск 1,4-тонного физического спутника Тихонравова с новой межконтинентальной баллистической ракетой Р-7 в рамках Международного геофизического года. ИСЗ, физическая лаборатория в миниатюре, должна была стать первым искусственным спутником Земли. Фактически, ему предшествовали Спутники 1 и 2.


1958 27 апреля — . Стартовая площадка : Байконур. Стартовый комплекс : Байконур LC1. Семейство LV : R-7. Ракета-носитель : Спутник 8А91. ОТКАЗ : Ракета-носитель разрушилась через 88 секунд после старта. Неудачная стадия : 0.
  • Неисправность спутника -. Полезная нагрузка : D-1, серийный номер 1. Масса : 1327 кг (2925 фунтов). Нация : Россия. Агентство : МВС. Класс : Земля. Тип : спутник магнитосферы. Космический корабль : Спутник 3. Дата распада : 1958-04-01.

1958 15 мая — . 07:00 GMT -. Стартовая площадка : Байконур. Стартовый комплекс : Байконур LC1. Семейство LV : R-7. Ракета-носитель : Спутник 8А91.
  • Спутник 3 -. Полезная нагрузка : D-1, серийный номер 2. Масса : 1327 кг (2925 фунтов). Нация : Россия. Агентство : МВС. Класс : Земля. Тип : спутник магнитосферы. Космический корабль : Спутник 3. Дата распада : 1960-04-06. USAF Sat Cat : 8. КОСПАР : 1958-Дельта-2. Apogee : 1864 км (1158 миль). Perigee : 217 км (134 миль). Наклонение : 65,20 град. Период : 106,00 мин. Разнообразие научных данных. Исследования верхних слоев атмосферы и космического пространства.


Вернуться к началу страницы
На главную — Поиск — Обзор — Алфавитный указатель: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
A- B- C- D- E- F- G- H- I- J- K- L- M- N- O- P- Q- R- S- T- U- V- W- X- Y- Z
© 1997-2019 Mark Wade — Контакт
© / Условия использования

Bloodborne guide: коды Chalice Dungeon для сладкой, сладкой добычи

Автор Staff
23 марта 2015 02:42 GMT

Bloodborne предлагает игрокам непревзойденные возможности для ведения сельского хозяйства и поиска сокровищ в случайно сгенерированных подземельях Chalice Dungeons.

Bloodborne игроки могут создавать случайные подземелья Chalice снова и снова, используя Root Chalices. Это не поможет вам закончить основную ветку подземелья Чаши, которую вы захотите сделать для 100% завершения, но это отличный способ найти уникальную добычу.

Одна из самых крутых особенностей этих подземелий Root Chalice Dungeons заключается в том, что вы можете делиться кодами генерации с другими игроками, предупреждая их о содержащихся в них ценных сокровищах. Вот список некоторых, замеченных сообществом.

Чтобы получить доступ к этим кодам, вам необходимо разблокировать соответствующую корневую чашу. Если вы не знакомы с Подземельями Чаши и как они работают, ознакомьтесь с нашим руководством.

Обратите внимание, что в настоящее время считается, что вы можете найти только один Blood Rock в Chalice Dungeons за одно сохранение, а не за одно прохождение, поэтому, если вы уже взяли один, приведенные ниже коды не приведут к созданию второго.

Пока не ясно, работают ли эти коды бесконечно; они могут вернуться в новое случайное подземелье, если игрок удалит свое общее подземелье.

    Нижний Птумеру — ed4vxyfn (Глубина 3, Зловонное приношение, Гнилое приношение)
  • Странный Киркхаммер на втором этаже
  • Великий Холоднокровный на третьем этаже
  • Найдено по HoboPoptart
    Проклятый и оскверненный Птумеру — 7ntq4ja3 (Глубина 4, Зловонное приношение, Прогнившее приношение)
  • Священный клинок сверхъестественного Людвига на третьем этаже
    Sinister Isz — 5rg4m5cw (Зловещее предложение, Глубина 5, PvP включен)
  • Руна Великого озера Снижение урона на 5% на первом этаже
  • Deep Sea Rune 300 Frenzy Сопротивление на первом этаже
  • Трость с утерянной резьбой на третьем этаже
  • Найдено ResistingSoul
    Sinister Isz — 3nawt3ys (Глубина 5, включен PvP)
  • Кровавая скала в боковом подземелье перед главным логовом на первом этаже.Охраняется Brain Trust.
  • Найдено на CamaroDude
    Центральный Птумеру — 7wcki29e (Глубина 3, Зловонное приношение)
  • Странное копье в боковом подземелье на первом этаже, охраняемое множеством врагов
  • Найдено по Alxndr4U
    Нижний Птумеру — 4uhnb7ky (Глубина 3)
  • Странный Киркхаммер на втором этаже
  • Найдено по chatoicBananna
    Нижний Птумеру — 42casima (Глубина 3, Зловонное приношение, Гнилое приношение)
  • Потерянное копье на втором этаже
  • Жуткий или потерянный тесак на третьем этаже
  • Найдено с помощью Deadly_Banana
    Isz — rhaiy2z5 (Глубина 5, Гнилое приношение, Проклятие)
  • Трость с утерянной резьбой на третьем этаже
  • Предупреждение: подземелье описано как «очень сложное»
  • Найдено ядом 41392
    Хинтертомб — jp5ufniw
  • Uncanny Stakedriver on? этаж
    Птумеру Ихилл — 9vb3tzza (Глубина 5)
  • Кровавая скала на третьем этаже
  • Найдено JstnMcNally
    Хинтертомб — 3n93ygej
  • Руна Великого озера в подземелье на первом этаже
  • Самоцвет влажной крови охотника на зверей на первом этаже
  • Странный водитель кола на втором этаже
  • Найдено пользователем Repair_Manmanmanman
    Птумеру — 462yygcg
  • Uncanny Saw Cleaver (первое подземелье)
  • Пепел из десяти костного мозга на втором слое
  • Bloodtinge + 9% Blood Gem в подземелье перед боссом на уровне 3
  • Найдено Raivois
    Птумери Айхилл — 5543imxn
  • Lost Reiterpallasch
  • Утерянный клинок (коса Германа)
  • Найдено War_D_Wolf
    Зловещий Isz — wbgypzky
  • Кровавая скала в боковом подземелье перед главным логовом
  • Найдены двумя ладьями
    Зловещий Isz — 6ig4ifre
  • Потерянный Киркхаммер
  • Потерянный священный клинок Людвига
  • Трость с потерянной резьбой
  • 30+ Ритуальная кровь (5)
  • Найдено с помощью SpheraxTwitch

Не стесняйтесь поделиться своими собственными подземельями Chalice, и в качестве благодарности членам сообщества, которые поделились этими кодами, почему бы не добавить их в отличную электронную таблицу scalyblue ?

Вернуться к руководству и прохождению Bloodborne.

Иногда мы включаем ссылки на розничные интернет-магазины. Если вы нажмете на один из них и совершите покупку, мы можем получить небольшую комиссию. Прочтите нашу политику.

Аббревиатура / Подробная информация о форме.

— Allie: аббревиатура / полная информация.

■ Поиск аббревиатуры и полной формы


Что такое Элли?

Allie — это служба поиска сокращений и полных форм, используемых в Lifesciences. Это решение проблемы, связанной с использованием многих сокращений в литературе, часто встречаются многозначные или синонимичные сокращения, затрудняет чтение и понимание научных статей, которые не имеют отношения к опыту читателя.Элли ищет сокращения и соответствующие им длинные формы в заголовках и рефератах во всей базе данных PubMed® Национальной медицинской библиотеки США. PubMed хранит более 30 миллионов библиографических данных по наукам о жизни и подходит для извлечения аббревиатур, специфичных для предметной области, и их полных форм, встречающихся в реальной литературе.

Что могут делать пользователи с помощью Allie?
  • Пользователи могут искать длинные формы сокращений или сокращения длинных форм.
  • Можно получить библиографические данные, которые включают запрашиваемое сокращение или полную форму в заголовках или рефератах.
  • Пользователи также могут получать одновременно встречающиеся сокращения в заголовках и рефератах.
  • Доступны интерфейсы SPARQL / REST / SOAP, которые позволяют пользователям обращаться к Allie из своих скриптов, программ и т. Д.
Видеоуроки

Вы можете изучить Allie здесь (видеоурок).

Связанная публикация

См. Следующую публикацию:
Y.Ямамото, А. Ямагути, Х. Боно и Т. Такаги, «Allie: база данных и служба поиска сокращений и полных форм.», База данных, 2011: bar03.
PubMed Entry | Доступен полный текст статьи

Элли использует ALICE для извлечения пар сокращений и длинных форм вместе с идентификатором PubMed из данных PubMed. Подробности этого инструмента описаны в следующей публикации:
Х. Ао и Т. Такаги, «ALICE: алгоритм для извлечения сокращений из MEDLINE.», J Am Med Inform Assoc., 2005 сентябрь-октябрь; 12 (5) : 576-86.
PubMed Entry | Доступен полный текст статьи

Обновление

Последнее обновление индекса: 4 июня 2021 г. (ежемесячное обновление)

Загрузить

Вы можете загрузить и использовать базу данных, используемую для Allie (Еженедельное обновление), в соответствии с условиями использования. [скачать сайт]


[РЕЗУЛЬТАТЫ]
Запрос (аббревиатура / полная форма) isz / изавуконазол
Аббревиатура / Подробный поиск информации не найдено.

Пожалуйста, обращайтесь сюда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения.