El 25 de julio de 2025 se realizó con éxito el lanzamiento del cohete portador "Soyuz-2.1b" desde el cosmódromo Vostochny. Todas las etapas del vuelo transcurrieron normalmente: separación de las etapas, eyección del carenado y colocación de las naves espaciales en la órbita calculada. Aproximadamente en el minuto 10 del vuelo, el cohete portador colocó con éxito la carga útil en una órbita de referencia no cerrada.
Durante el día siguiente, desplegarán el equipo científico y comenzarán a trabajar. El proyecto "Ionosonda", implementado bajo los auspicios de la Academia de Ciencias de Rusia y Roshydromet, está dirigido al monitoreo de la situación helio-geofísica, incluida la ionosfera, la magnetosfera y la capa de ozono. Los satélites "Ionósfera-M" están equipados con 11 instrumentos científicos, incluidos ozonómetros para medir el contenido de ozono y otros componentes gaseosos de la atmósfera, así como equipos para analizar la concentración de partículas cargadas, su composición y temperatura. Las antenas de los satélites están hechas de materiales compuestos y su longitud es de 15 metros.
Dos satélites "Ionósfera-M" ya fueron puestos en órbita en noviembre de 2024. Las órbitas de los satélites se organizarán según el principio de "cruz", lo que garantizará la observación tanto de la ionosfera diurna como nocturna, incluida el área del terminador, el límite entre los lados iluminado y oscuro del planeta. Además de los satélites "Ionósfera-M", el cohete portador también puso en órbita pequeños satélites en formato CubeSat desarrollados por GK "Geoscan".
Ocho pequeños aparatos están construidos sobre la plataforma "Geoscan 3U". El primero de ellos, Geoscan-1, está equipado con dos cámaras Cyclop con lentes gran angular y ultra gran angular, que toman fotografías de la Tierra con una resolución de hasta tres megapíxeles y graban video a una frecuencia de 30 fotogramas por segundo. Las imágenes se transmiten en la banda de frecuencia de radioaficionados. Geoscan-2 está probando la tecnología de vigilancia-transmisión dependiente automática, que rastrea la ubicación, la velocidad y la dirección del movimiento de las aeronaves, verificando su aplicabilidad para el monitoreo de drones. Geoscan-3 está desarrollando la comunicación en la banda VHF, y Geoscan-4 y Geoscan-5, equipados con transceptores de JSC "Sistema Satelital "Gonets", están probando la transmisión de datos por paquetes para el Internet de las cosas y el monitoreo remoto. Geoscan-6 combina cámaras Cyclop y un espectrómetro gamma, desarrollado en conjunto con el Instituto Físico-Técnico A. F. Ioffe de la Academia de Ciencias de Rusia, para localizar ráfagas gamma y estudiar procesos cósmicos. InnoSat3 está diseñado para probar un sistema de identificación automática que ayuda a rastrear embarcaciones marítimas y prevenir colisiones. El aparato 239Alferov, creado para el proyecto Space-π, lleva un espectrómetro gamma y un motor de plasma VERA de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear MEPhI para desarrollar maniobras orbitales. A bordo se registran los nombres y dibujos de los participantes de la acción "Envía tu nombre al espacio", que se transmiten a una frecuencia de 436,27 MHz.
Otro aparato, InnoSat16, está construido sobre la plataforma "Geoscan 16U"; es el primer CubeSat ruso de este tamaño. Está equipado con una cámara pancromática de JSC "NPO "Lepton" con una distancia focal de 1100 mm y una resolución de 2,5 metros por píxel, diseñada para la teledetección de la Tierra en tonos de gris con un espectro ampliado de luz visible.
Otro aparato, InnoSat16, está construido sobre la plataforma "Geoscan 16U"; es el primer CubeSat ruso de este tamaño. Está equipado con una cámara pancromática de JSC "NPO "Lepton" con una distancia focal de 1100 mm y una resolución de 2,5 metros por píxel, diseñada para la teledetección de la Tierra en tonos de gris con un espectro ampliado de luz visible.
Esta agrupación es el resultado del trabajo sistemático de la dirección espacial de Geoscan en los últimos años. Estos lanzamientos nos permiten no solo desarrollar tecnologías y desarrollar la cooperación con socios, sino también resolver problemas de investigación que van más allá de los educativos. Los satélites de factores de forma CubeSat 3U y 16U son adecuados no solo para universidades: las naves espaciales relativamente baratas y compactas nos permiten probar económicamente tecnologías nacionales avanzadas en comunicación y teledetección, así como obtener experiencia que será útil para la implementación de proyectos espaciales más grandes, por ejemplo, un vuelo a la órbita alrededor de la Luna.
Los resultados del proyecto "Ionosonda" tienen un significado tanto fundamental como aplicado. Los datos sobre el estado de la ionosfera ayudarán a pronosticar el clima espacial, minimizando los riesgos para los sistemas satelitales, la aviación y la infraestructura terrestre.
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