Космонавтика России — деятельность Российской Федерации по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела[1]. Космонавтика России является продолжением советской космонавтики. Государственное управление космической деятельностью осуществляет госкорпорация «Роскосмос»[2].
26 декабря 1991 года Советский Союз прекратил своё существование. Для определения совместной политики в области космоса 30 декабря представители 9 из 15 государств, образовавшихся на месте СССР, собрались в Минске и создали Межгосударственный совет по космосу[3], который обладал потенциалом для создания космического агентства СНГ и должен был определить совместную политику в области космоса. Для определения собственной политики в области космоса, по предложению Президента России Бориса Ельцина, 25 февраля 1992 было создано Российское космическое агентство. Первым руководителем Российского космического агентства был назначен Юрий Коптев - бывший заместитель министра общего машиностроения СССР.
В ходе кризиса, связанного с процессом перехода от плановой к рыночной экономике бюджетное финансирование российской космонавтики значительно снизилось, что привело к закрытию части проектов (программа «Буран», орбитальная станция «Мир-2», продолжение работ над космическим кораблём «Заря»).
Для выполнения целей космической программы возникла необходимость внебюджетных источников финансирования, которыми стали контракты на предоставление услуг и продажа технологий другим странам и организациям. В 1992 году Главкосмос и правительство Индии заключили контракт на $ 400 млн о продаже ракетных двигателей, но из-за санкций США сделка была сорвана[4]. Снять санкции удалось в 1995 году, но сумма сделки уже составила $ 220 млн. Другой программой для привлечения финансирования стал проект «Мир-Шатлл» в ходе которого США заплатили $ 325 млн за возможность посещения станции Мир и получения технологий для долговременного пребывания в космическом пространстве.
9 февраля 1999 года состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-У» с созданным «ЦСКБ-Прогресс» новым блоком выведения «Икар», предназначенным для перевода полезной нагрузки с орбиты выведения на конечную орбиту[8][9].
31 марта 1999 года завершены сертификационные испытания разработанного НПО «Энергомаш» им. Глушко ЖРДРД-180, считающегося одним из лучших двигателей в мире по своим параметрам, и одним из самых надёжных[10][11][12][13][14][15].
1 февраля 2000 года к орбитальной станции «Мир» запущен грузовой космический корабль «Прогресс М1-1» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Прогресс M1», обеспечивающей доставку на станцию увеличенного количества топлива[16].
9 февраля 2000 года состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-У» с созданным НПО им. Лавочкина новым разгонным блоком «Фрегат», который может быть использован в составе ракет-носителей различного класса[17][18].
12 июля 2000 года с помощью ракеты-носителя «Протон-К» осуществлён запуск разработанного РКК «Энергия» им. Королёва и изготовленного ГКНПЦ им. Хруничева служебного модуля «Звезда», ставшего основой российского сегмента МКС[20].
7 апреля 2001 года состоялся первый запуск разработанной ГКНПЦ им. Хруничева ракеты-носителя «Протон-М», представляющей собой развитие ракеты-носителя «Протон-К» и обладающей улучшенными энергомассовыми, эксплуатационными и экологическими характеристиками[21][22].
21 мая 2001 года состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ», разработанной «ЦСКБ-Прогресс» на базе ракеты-носителя «Союз-У» с применением РД-107А и РД-108А — модернизированных двигателей с новыми форсуночными головками[23][24].
15 сентября 2001 года с помощью ракеты-носителя «Союз-У» осуществлён запуск грузового корабля-модуля «Прогресс М-СО1» для доставки на МКС разработанного и изготовленного РКК «Энергия» им. Королёва стыковочного отсека «Пирс», используемого как шлюзовой отсек для выходов в открытый космос, а также обеспечивающего возможность дозаправки баков российского сегмента МКС[25].
30 октября 2002 года к МКС стартовал пилотируемый «Союз ТМА-1» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Союз ТМА», представляющей собой развитие семейства пилотируемых кораблей[26].
10 декабря 2003 года выведен на орбиту космический аппарат «Космос-2404» — первый из разработанной ИСС им. Решетнёва серии спутников глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 2-го поколения — «Глонасс-М», имеющих улучшенные характеристики точности и увеличенный срок активного существования[28].
8 ноября 2004 года состоялся первый запуск ракеты-носителя семейства «Союз-2», разработанной «ЦСКБ-Прогресс» путём глубокой модернизации ракеты-носителя «Союз-У». В рамках лётных испытаний впервые была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а»[29][30][31][32].
21 декабря 2005 года выведен на орбиту космический аппарат «Гонец-М» № 11 — первый спутник модернизированной версии «Гонец-М», являющийся частью многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец», разработанной ИСС им. Решетнёва[33][34][35].
27 декабря 2006 года состоялся первый пуск разработанной «ЦСКБ-Прогресс» ракеты-носителя «Союз-2.1б», на третьей ступени которой используется мировой рекордсмен по удельному импульсу среди кислородно-керосиновых ЖРД — РД-0124, разработанный КБХА[36][37][38][39].
26 ноября 2008 года к МКС запущен грузовой космический корабль «Прогресс М-01М» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Прогресс M-М», включающей новый цифровой бортовой вычислительный комплекс[40][41][42].
17 сентября 2009 года осуществлен запуск разработанного ВНИИЭМ им. Иосифьяна космического аппарата «Метеор-М» № 1, положивший начало создания комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М»[43][44][45].
10 ноября 2009 года с помощью ракеты-носителя «Союз-У» осуществлён запуск грузового корабля-модуля «Прогресс М-МИМ2» для доставки на МКС разработанного и изготовленного РКК «Энергия» им. Королёва малого исследовательского модуля «Поиск», предназначенного для проведения научно-прикладных исследований[46][47][48].
7 октября 2010 года к МКС стартовал пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-01М» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Союз ТМА-М», включающей цифровые системы управления взамен аналоговых[49][50][51][52].
20 января 2011 года осуществлен запуск разработанного НПО им. Лавочкина космического аппарата «Электро-Л» № 1, положивший начало создания геостационарной гидрометеорологической системы «Электро-Л»[53][54][55].
26 февраля 2011 года выведен на орбиту космический аппарат «Космос-2471» — первый из разработанной ИСС им. Решетнёва серии спутников глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 3-го поколения — «Глонасс-К1», имеющих увеличенный срок активного существования, уменьшенную массу и полностью выполненных из российских комплектующих[56][57][58][59].
23 мая 2011 года завершена отработка новейшего ракетного двигателя, разработанного НПО «Энергомаш» им. Глушко, — РД-191, являющегося мировым рекордсменом по возможности глубокого дросселирования тяги[60][61][62].
18 июля 2011 года успешно стартовала ракета космического назначения «Зенит-3SLБФ» с российской астрофизической обсерваторией «Спектр-Р», созданной НПО им. Лавочкина в рамках международного проекта «Радиоастрон», координатор которого — АКЦ ФИАН[63][64][65].
11 декабря 2011 года выведен на орбиту созданный ИСС им. Решетнёва космический аппарат «Луч-5А» — первый телекоммуникационный спутник, являющийся частью многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч»[66][67][68][69][70].
22 июля 2012 года осуществлен запуск разработанного ВНИИЭМ им. Иосифьяна космического аппарата «Канопус-В» № 1, положивший начало создания комплекса оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций «Канопус-В»[71][72][73].
25 июня 2013 года осуществлен запуск разработанного «ЦСКБ-Прогресс» космического аппарата «Ресурс-П» № 1, положивший начало создания комплекса для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли — «Ресурс-П»[74][75][76][77].
28 декабря 2013 года состоялся первый пуск лёгкой ракеты космического назначения «Союз-2.1в» с новым блоком выведения «Волга», разработанной «ЦСКБ-Прогресс» на базе ракеты-носителя «Союз-2.1б», без использования боковых блоков, с применением на центральном блоке двигателя НК-33А, разработанного СНТК им. Кузнецова для советской лунной программы, и рулевого двигателя РД-0110Р, разработанного КБХА[78][79].
9 июля 2014 года успешно запущена первая лёгкая ракета-носитель «Ангара-1.2», относящаяся к новому семейству ракет космического назначения «Ангара», разработанному ГКНПЦ им. Хруничева и являющемуся для России стратегическим[80][81][82][83][84].
21 декабря 2015 года к МКС запущен грузовой космический корабль «Прогресс МС-01» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Прогресс MС», представляющей собой глубокую модернизацию, улучшающую технические характеристики и расширяющую функциональные возможности корабля[90][91][92][93].
14 марта 2016 года ракетой-носителем «Протон-М» осуществлён запуск АМС «ЭкзоМарс-2016» по совместной программе госкорпорации «Роскосмос» и ЕКА, цель которой — поиск жизни на Марсе[94][95][96][97][98].
28 апреля 2016 года состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» — первый в истории старт с космодрома «Восточный»[99]. Один из трёх выведенных на орбиту аппаратов — крупный российский научный спутник «Михайло Ломоносов»[100], созданный ВНИИЭМ им. Иосифьяна по заказу и с участием МГУ им. Ломоносова[101][102].
7 июля 2016 года к МКС стартовал пилотируемый космический корабль «Союз МС-01» — первый из разработанной РКК «Энергия» им. Королёва новой серии «Союз МС», представляющей собой глубокую модернизацию семейства пилотируемых кораблей[103][104][105][106][107].
В 2016 году «Роскосмос» отозвал на ВМЗ ракетные двигатели, предназначенные для ракет-носителей «Протон-М», из-за несоответствия конструкторской документации, выявленного в ходе огневых испытаний одного из двигателей второй ступени[108][109][110][111]. Пуски ракет-носителей «Протон-М» были остановлены на один год, что привело к потере значительной доли рынка пусковых услуг[112][113].
В конце 2017 года прошёл лётные испытания новый плазменный двигатель для спутников — СПД-140, разработанный ОКБ «Факел»[116][117].
30 августа 2018 года было зафиксировано падение давления воздуха внутри МКС, было обнаружено отверстие в обшивке пилотируемого корабля «Союз МС-09»; установить его точное происхождение не удалось.
11 октября 2018 года произошёл первый с 1983 года неудачный пилотируемый пуск, система аварийного спасения корабля «Союз МС-10» сработала штатно, никто не пострадал.
4 декабря 2018 года с помощью биопринтера «Орган. Авт» впервые напечатаны живые ткани в космосе. Эксперимент «Магнитный 3D-биопринтер» на МКС проводил космонавт Олег Дмитриевич Кононенко в рамках совместного проекта «Инвитро», «3D Bioprinting Solutions» и госкорпорации «Роскосмос» при поддержке Фонда «Сколково»[118][119][120][121].
13 июля 2019 года состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Протон-М» с блоком ДМ-03 и космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ», созданной НПО им. Лавочкина и оснащённой двумя рентгеновскими телескопами: российским ART-XC и германским eROSITA[122][123][124][125].
31 июля 2019 года транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-12» пристыковался к модулю «Пирс» МКС через 3 часа 19 минут после старта, став самым быстрым космическим кораблем в истории полетов к МКС[126][127][128][129].
27 августа 2019 года космический корабль «Союз МС-14», запущенный в рамках испытаний совместной работы его систем и ракеты-носителя «Союз-2.1а», доставил на борт МКС первого российского антропоморфного робота «Фёдор».
С начала 2020 года Роскосмос снизил стоимость запусков российских ракет на 30—39 %, чтобы противостоять американским конкурентам в условиях санкций[130].
21 июля 2021 года осуществлён запуск, с помощью ракеты-носителя «Протон-М», созданного кооперацией предприятий многофункционального лабораторного модуля «Наука», предназначенного для реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС[131].
24 ноября 2021 года с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» осуществлён запуск грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» для доставки на МКС разработанного и изготовленного РКК «Энергия» им. Королёва узлового модуля «Причал», предназначенного для наращивания технических и эксплуатационных возможностей орбитальной инфраструктуры российского сегмента МКС[132][133][134][135][136][137].
В 2022—2023 гг. из-за войны с Украиной российская космическая программа была существенно подорвана, число запусков коммерческих спутников сократилось в 300 раз[138][139].
В начале 2024 года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о 40 запланированных запусках на год[114]. 11 апреля 2024 года Владимир Путин поручил кабинету министров выделить средства для реализации проекта "Развитие космической ядерной энергетики России"[140][141][142]. В 2024 году Россия осуществила 17 космических запусков. Планы разработки сверхтяжелой ракеты для дальних космических полетов и строительства лунной базы приостановлены. Россия отстает от США, которые осуществили 152 запуска, и Китая с его 65 пусками[114].
Государственная программа «Космическая деятельность России»
Комплексное развитие космических информационных технологий ("Сфера")
Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС
Создание (модернизация, техническое перевооружение) производственно-технологической базы организаций ракетно-космической промышленности в обеспечение развития космической деятельности
Пожалуйста, улучшите и дополните раздел.(18 ноября 2022)
Осуществляется космический туризм: с 2001 по 2009 годы. Туристы семь раз побывали на российском сегменте МКС.
Запуск ИСЗ по контрактам с иностранными клиентами (так, в июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb объявили о заключении контракта на запуск космических аппаратов мобильной спутниковой связи OneWeb; для этого Arianespace купит у России 21 ракету «Союз». Контракт стал крупнейшим в истории российской космонавтики[145]). Однако, после запуска 428 спутников сотрудничество прекратилось ввиду опасений Роскосмоса о недружественном применении спутников против России[146][147][148].
«КосмоКурс» — компания, разрабатывающая суборбитальную ракету и капсулу для туристических полётов в космос, основана в 2014 году[150]. Предполагаемое строительство собственного космодрома не состоялось.
S7 Space — компания, специализирующаяся на пусках ракет-носителей среднего класса, основана в 2016 году после приобретения S7 Group плавучего космодрома «Морской старт» у РКК «Энергия». На первое время предполагалось использовать ракету-носитель «Зенит-3SL», а в перспективе — «Союз-5».
Национальная Космическая Компания (НКК) — компания, занимающаяся производством ракеты-носителя «Сибирь», спутников, микроспутников. Занимается разработкой двигателей с помощью технологии 3D-печати.
«Лин Индастриал» — компания, работающая над созданием ракет-носителей сверхлёгкого класса («Таймыр», «Сибирь»), основана в начале 2014 года[151][152].
SR Space — испытательный запуск 23 декабря 2021 года ракеты NEBO на высоту 20 км[153]; компания намерена построить к 2025 году первый частный космопорт «Европа» на территории Республики Дагестан[154].
«Астрономикон» — лаборатория, разрабатывающая сверхмалые космические аппараты формата кубсат, а также нано- и пикоспутники различного назначения и функционирования[158][159].
«СПУТНИКС» — компания, специализирующаяся на создании кубсатов, их макетов для образовательных целей, а также оборудования к ним; сформирована в 2011 году[160][161].
«Гаскол» — компания, создающая высокоточные звёздные датчики для ориентации космических аппаратов, основанная в 2012 году[163][164].
«СканЭкс» — компания, занимающаяся приёмом и обработкой снимков со спутников дистанционного зондирования Земли, объединяющая несколько дочерних компаний со штатом более 200 человек и годовым оборотом более 1 млрд рублей[165].
Центр частной космонавтики:
на авиакосмическом салоне МАКС-2021 было объявлено о создании центра частной космонавтики в городе Самара и Самарской области; развитие данного направления курирует государственный регулятор — ГК «Роскосмос»[166].
За 2020–2021 гг. в Закон о космической деятельности был внесён ряд поправок, заметно упростивших работу частных стартапов. Были отменены многие сдерживающие постановления, а первые этапы проектирования, НИР и НИОКР, теперь можно проводить даже без государственной лицензии.
Инфраструктура
10 ноября 1994 года был создан «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) — одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России по управлению космодромами, созданию и эксплуатации наземной космической инфраструктуры, одним из мировых лидеров по предоставлению пусковых услуг[167].
«Байконур» — первый и крупнейший в мире космодром, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года, расположен в Кызылординской области между городом Казалинск и посёлком Джусалы, вблизи посёлка Тюратам[168][169].
«Плесецк» — самый северный и один из крупнейших космодромов мира, обеспечивающий часть российских и международных космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов, расположен в Плесецком районеАрхангельской области[170].
16 июля1965 года состоялся первый пуск ракеты-носителя семейства «Протон». Это семейство ракет-носителей характеризуют 3—4 ступени и полезная нагрузка до 23 тонн.
В 2001 году был запущена ракета-носитель тяжёлого класса «Протон-М», предназначенный для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Разработчик — центр имени М. В. Хруничева.
В 2001 году осуществлён первый пуск ракеты-носителя семейства Р-7 «Союз-ФГ». Предназначен для запуска космического корабля «Союз-ТМА» и грузовых кораблей «Прогресс» к МКС. В том же 2001 году впервые представлен прототип возвращаемой ступени — системы «Байкал» на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже[178].
9 июля2014 года состоялся первый пуск ракеты-носителя модульного типа «Ангара» с кислородно-керосиновыми двигателями. Серия ракет-носителей 4 классов с грузоподъёмностью от 1,5 до 35 т. Разработчиком и производителем РН семейства «Ангара» является центр имени М. В. Хруничева.
В 2013 и 2015 году были произведены первые пуски двухступенчатой ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с грузоподъёмностью в 2,8 т на высоту 200 км.
Перспективная ракета-носитель среднего класса «Феникс», чьё проектирование должно начаться в 2018 году, предполагается, что она будет работать на сжиженном природном газе и станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты-носителя.
В 2016 году Роскосмос приступил к созданию образца возвращаемой первой ступени ракеты-носителя, для этого в центре им. Хруничева собрана команда специалистов, разрабатывавших систему «Энергия-Буран»[178][179]. Был «восстановлен департамент по многоразовым средствам выведения»[178]. В центре имени Хруничева разработки возвращаемой ступени ракеты-носителя ведутся уже 20 лет и результаты компании SpaceX не произвели на них впечатления[178]. Первый прототип был представлен в 2001 году[178]. ГКНПЦ им. Хруничева проектирует крылатую первую ступень, способную возвращаться на космодром как самолёт и садиться на взлётно-посадочную полосу[178][179].
В конце мая 2017 года Президент России В. Путин поручил «Роскосмосу» ускорить темпы создания ракеты сверхтяжёлого класса. Такая ракета должна появиться после 2025 года[180].
Разгонные блоки
«Бриз» — семейство разгонных блоков для ракет-носителей лёгкого и тяжёлого класса:
«Бриз-М» — используется в составе ракет-носителей «Протон-М», «Ангара-А5», первый запуск состоялся 5 июля 1999 года;
«Бриз-КМ» — используется в составе ракеты-носителя «Рокот», первый запуск состоялся 16 мая 2000 года.
«Фрегат» — универсальный для использования в составе разнотипных ракет-носителей среднего и тяжёлого классов. Разработан и производится в НПО Лавочкина; первый пуск — в 2003 году:
«Фрегат-М» — используется в составе ракет-носителей типа «Союз», первый запуск состоялся 19 октября 2010 года;
«Фрегат-МТ» — используется в составе ракеты-носителя «Союз-СТ», первый запуск состоялся 21 октября 2011 года;
«Фрегат-СБ» — используется в составе ракеты-носителя «Зенит-3SLБФ», первый запуск состоялся 20 января 2011 года.
«Волга» — блок выведения для ракет-носителей семейства «Союз-2», первый запуск состоялся 28 декабря 2013 года.
«Союз ТМА» — модификация, использовавшаяся с 2002 по 2012 годы, 22 полёта, все на МКС.
«Союз ТМА-М» — модификация, использовавшаяся с 2010 по 2016 годы, 20 полётов, все на МКС.
«Союз МС» — модификация, используемая с 2016 года; на конец 2018 года 10 полётов, все на МКС, до 30 Мая 2020 года являлся единственным космическим кораблём, доставляющим экипажи на МКС и с МКС на Землю.
«Орёл» — перспективный пилотируемый транспортный космический корабль; его разработку ведёт РКК «Энергия».
Грузовые космические корабли
«Прогресс» — семейство советских и российских транспортных грузовых космических кораблей.
«Прогресс М1» — модификация, использовавшаяся с 2000 по 2004 годы, 3 запуска к ОС «Мир», 8 к МКС.
«Прогресс М-М» — модификация, использовавшаяся с 2010 по 2015 годы, 29 запусков, все к МКС.
«Прогресс МС» — модификация, используемая с 2015 года; на конец 2018 года 10 запусков, все к МКС.
«Союз ГВК» — грузовозвращаемая модификация корабля «Союз», создание которой планируется завершить в 2022 году.
Кислородно-водородная тематика
По состоянию на 2021-й год Россия является единственной космической державой, которая не имеет кислородно-водородных двигателей. Единственный недолгий период в истории отечественной космонавтики, когда применялись водородные технологии, — это два пуска РН «Энергия» по программе «Энергия-Буран» (двигатели РД-0120).
Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов объясняет сложившуюся ситуацию тем, что, во-первых, для водородных двигателей нет задач (на примере КВТК), во-вторых, сдерживающим фактором является создание дорогостоящей дополнительной наземной инфраструктуры, сочетающей различные компоненты топлива на одном старте, в-третьих, в стране имеется парк надёжных ракет и наземной инфраструктуры[181].
Малые космические аппараты для фундаментальных космических исследований
После прекращения работы космического аппарата «КОРОНАС-ФОТОН»➤, Россия осталась без действующих космических обсерваторий. Одним из направлений изменения ситуации стала программа по запуску серии малых космических аппаратов научно-исследовательского назначения (МКА-ФКИ)[211]. Первоначальный план предусматривал изготовление пяти микроспутников, однако различные задержки привели к изменениям в сроках и целях реализации программы:
Для выполнения миссий в области фундаментальных исследований дальнего космоса[215], проведения множественных астрономических наблюдений из космоса в разных диапазонах электромагнитного спектра[216] создаётся серия аппаратов «Спектр»[212]:
«Спектр-Р» — первый аппарат из серии с космическими радиотелескопом «Радиоастрон» на борту — был запущен в космос 18 июля 2011 года.
Об астрофизической обсерватории Спектр-РГ и её рентгеновских телескопах: ART-XC и eROSITA
«Спектр-РГ» — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория, второй аппарат из серии «Спектор». Она состоит из двух рентгеновских телескопов: немецкого eROSITA и российского ART-XC (создан при участии США). Запуск обсерватории в космос был осуществлён 13 июля 2019 года.
Доля проблемных запусков от общего количества российских запусков ракет (1960—2013)
С 1992 по 2015 годы Россия ежегодно являлась мировым лидером по количеству запусков, за исключением периода с 1996 по 1999 год и 2003 года, удерживая примерно по 30—40 % рынка пусковых услуг[224].
Её показатели: в 1992 году — лидер с 57 %,
в 1993 году — 58 %,
в 1994 году — 54 %,
в 1995 году — 41 %,
в 1996 году — 31,8 %,
в 1997 году — 32,5 %,
в 1998 году — 30,5 %,
в 1999 году — 36 %,
в 2000 году — 42 %[225],
в 2001 году — 39 %[225],
в 2002 году — 36,5 %[225],
в 2003 году Россия с 21 запуском уступила США[225], в 2004 году — 42,6 %[226], в 2005 году — 47 %[227],
в 2006 году — 38 %[225],
в 2007 году — 38,5 %[228],
в 2008 году — 39 %[229].
За 2009 год было произведено 32 пуска, выведено 29 отечественных и 20 зарубежных космических аппаратов, что составляет 42 %[230], в 2010 году на Россию пришлось 43 % космических запусков, осуществлённых в мире[231],
в 2011 году — 38,5 %,
в 2012 году — 30 %[232],
в 2013 году — 40 %[233],
в 2014 году — 39 %[234],
в 2015 году — 30 %[235][236][237].
В 2016 году Россия впервые с 2004 года перестала быть мировым лидером по числу запусков ракет космического назначения; доля России в космических запусках упала до 20 %, против 26 % у Китая и США.
В 2019 году Россия заняла второе место по числу запусков ракет; доля России в космических запусках составила 22 % (22 пуска), против 33 % у Китая (34 пуска). В 2020 году Россия заняла третье место по числу запусков ракет; доля России в космических запусках составила 13 % (15 пусков), против 33 % у США (37 пусков) и против 34 % у Китая (39 пусков). В 2021 году Россия заняла третье место по числу запусков ракет; доля России в космических запусках составила 17 % (24 пуска), против 31 % у США (45 пусков) и против 38 % у Китая (55 пусков).
Аварийные пуски:
1992—94 гг. — 152, 3 неудачных (2 %);
1995—99 гг. — 142, 12 неудачных (8,5 %);
2000—2005 гг. — 150, 10 неудачных (6,7 %);
2006—2010 гг. — 141, 6 неудачных (4,3 %);
2010—2013 гг. — 103, 8 неудачных (7,8 %)[238],
2014—2017 гг. — 94, 5 неудачных (5,3 %).
С 1957 года по 2014 год включительно Россией было произведено 3204 успешных запуска, в то время как США — 1597[239][240].
В первой половине 2000-х годов высокая интенсивность пусков в интересах Министерства обороны была связана с коротким периодом активной работы космических аппаратов и наращиванием орбитальной группировки ГЛОНАСС[241].
Перспективы
Федеральная космическая программа
Федеральная космическая программа России до 2025 года (на 2016—2025 годы) включает[242]:
сохранение места на мировом рынке космических запусков;
Обеспечение лётных испытаний «Ангары» и ПТК НП (Пилотируемый транспортный корабль нового поколения, ныне «Орёл»), обеспечение запусков к МКС с космодрома «Восточный» в 2023 году;
создание ракеты «Союз-5» (ныне «Иртыш»), которая должна прийти на смену российско-украинскому носителю «Зенит».
новая ракета «Сункар» (в переводе с казахского — «Сокол»)
Из последнего варианта ФКП вычеркнуты все работы по пилотируемым полётам на Луну (отказ от лунной программы привёл к значительной экономии — на 88,5 миллиарда рублей — по статье «Пилотируемые полёты»)[243].
Проект ракеты с возвращаемой первой ступенью был исключён из проекта Федеральной космической программы по финансовым соображениям, причём прекращение финансирования не вызвало жарких споров из-за неоднозначности разработки[244].
Проекты
РД-0162 — кислородно-метановый ракетный двигатель; образец с тягой 85 тc;
В начале 2000-х годов немецкое издательство «Амадеус» проявило желание «дать русским новую национальную идею» посредством литературного проекта «Открытие космоса». Над проектом работали Антон Первушин, Александр Шлядинский и Вячеслав Рыбаков. Концепт проекта составляла история гипотетической российской ракетно-космической корпорации «Внеземелье», которая осуществляет прорыв в межпланетных полётах. Однако издательство не сумело закрепиться на российском книжном рынке, и проект был свёрнут, а художественные произведения в его рамках — изданы отдельно[245].
В СМИ новости космонавтики отражаются однобоко: журналисты обычно рассказывают о проблемах, но не об успехах (и значении этих успехов). В результате этого общественность имеет зачастую негативное мнение о российской космонавтике, не соответствующее действительности[245].
Поскольку журналисты рассматривают катастрофу более приоритетным информационным поводом, чем какие-либо успехи, большинство СМИ рассказывает общественности именно о негативной стороне российской космонавтики. Например, новости о космодроме «Восточный» содержат информацию о коррупционных скандалах или технических сбоях. В результате этого общественность оценивает состояние отрасли очень пессимистично, говоря о «развале» и «ракетах, падающих каждый месяц», хотя это не соответствует истине. Сообщения об успехах в СМИ либо отсутствуют, либо настолько скупы, что не позволяют понять суть задачи и степень важности достигнутого[245].
В результате общественность настолько плохо знает состояние российской космонавтики, что служит лучшей завесой секретности и допускает даже конспирологические варианты со скрыванием успешного полёта на Марс. Причину сложившейся ситуации писатель видит в отсутствии правильной работы Роскосмоса и отраслевых предприятий со СМИ, когда журналисты сами выбирают, что и как освещать[245].
Достижения и рекорды
Самый длительный полёт осуществил Валерий Поляков на станции «Мир», он составил 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд[247].
Рекорд по суммарному пребыванию на орбите принадлежит Геннадию Падалке и составляет 878 суток 11 часов 29 минут 36 секунд (за 5 полётов); он был зарегистрирован Международной авиационной федерацией (ФАИ, FAI) в сентябре 2015 года[247].
Космонавт Анатолий Соловьёв выходил в космос 16 раз, он провёл в открытом космосе 78 часов 48 минут[247].
Астрофизика
Карта первого обзора ART-XC в диапазоне 4-12 кэВ, в Галактических координатах. Подписаны несколько наиболее ярких и интересных объектов и область Галактического центра.
Карта всего неба в мягком рентгеновском излучении, созданная в 2020 году на основе данных первого из восьми обзоров неба рентгеновского телескопа eROSITA. В общей сложности на снимке eROSITA было обнаружено 1,1 миллиона источников рентгеновского излучения.
↑Russia. Space Systems Partnership (неопр.). Lockheed Martin. Дата обращения: 6 марта 2019. Архивировано из оригинала 20 октября 2007 года.
↑Ирик Имамутдинов.Две с половиной тонны топлива в секунду. Создатель лучших в мире жидкостных ракетных двигателей академик Борис Каторгин объясняет, почему американцы до сих пор не могут повторить наших достижений в этой области и как сохранить советскую фору в будущем (неопр.). Expert.ru (2 июля 2012). Дата обращения: 6 марта 2019. Архивировано 5 марта 2019 года.
↑Дмитрий Карелин.Приставка к «Союзу». Запущен первый модернизированный «Союз ТМА-М» (неопр.). Газета.Ru (8 октября 2010). Дата обращения: 6 марта 2019. Архивировано 6 марта 2019 года.
↑Успешный запуск космических аппаратов AMOS-5 и «Луч-5А». 11 декабря на орбиту выведены космические аппараты AMOS-5 и «Луч-5А». Спутники разработаны и изготовлены в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (неопр.). ИСС им. Решетнёва (12 декабря 2011). Дата обращения: 11 марта 2019. Архивировано 24 августа 2019 года.
↑Перебор полетов. В Воронеже перепроверят двигатели и для «Протонов», и для «Союзов» (неопр.). «Коммерсантъ» (25 января 2017). Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 6 марта 2019 года.
↑Наталия Ячменникова.Земляне. Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю (неопр.). «Российская газета» (11 апреля 2017). Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 28 февраля 2019 года.
↑Илья Копелевич.Игорь Комаров: «Мы переводим борьбу с аварийностью на Землю» (неопр.). BFM.ru (3 июля 2017). — «Это были два разных сплава, которые используются для пайки элементов агрегатов, и они имеют разную температуру плавления. В этот раз использовали сплав, содержащий больше драгметаллов, вместо другого, который имел другую температуру плавления, более высокую.» Дата обращения: 5 марта 2019. Архивировано 6 марта 2019 года.
↑Юрий Медведев.Хирург на орбите. Фрагмент щитовидной железы впервые напечатан в космосе (неопр.). «Российская газета» (11 декабря 2018). Дата обращения: 12 марта 2019. Архивировано 26 января 2019 года.
↑О нас (неопр.). «СПУТНИКС». Дата обращения: 3 мая 2019. Архивировано 3 мая 2019 года.
↑Александр Кивчун.Первопроходцы частной космонавтики в России: СПУТНИКС. Компания запустила первый российский частный спутник. Интервью с коммерческим директором СПУТНИКС (неопр.). Журнал «Диалог» (2 мая 2016). Дата обращения: 3 мая 2019. Архивировано 3 мая 2019 года.
↑О проекте (неопр.). «Азмерит». Дата обращения: 3 мая 2019. Архивировано 3 мая 2019 года.
↑ 1234567Основные положения Федеральной космической программы 2016-2025. Фундаментальные космические исследования. Основные параметры (неопр.). Госкорпорация «Роскосмос». — «В 2016—2025 гг планируется осуществить запуски следующих КА:
— для реализации научных программ исследований астрофизических объектов — 2 КА («Спектр-РГ», «Спектр-УФ»);
— для изучения комбинированных эффектов невесомости и ионизирующей радиации на различные организмы в ходе полета — 2 КА («Бион» № 2, 3);
— для исследования Луны, Марса и планет Солнечной системы — 8 КА («Луна-Глоб», «Луна-Ресурс» (орбитальный аппарат, посадочные аппараты (включая резервный), «ЭкзоМарс» № 1, 2, «Луна-Грунт», «Экспедиция-М»
— для глобального стереообзора Солнца, контроля солнечной активности и космической погоды — 3 КА («Арка», «Резонанс», «Ломоносов»).» Дата обращения: 30 апреля 2019. Архивировано 25 июня 2017 года.
↑Основа дальнейших работ. НПО Лавочкина получило итоговое заключение о выполнении эскизного проекта ОКР «АРКА» и ОКР «Луна-Ресурс-1» (неопр.). Газета «Новатор». НПО им. Лавочкина (декабрь 2017). Дата обращения: 17 апреля 2022. Архивировано 14 февраля 2022 года.
↑Merloni, Andrea.Our deepest view of the X-ray sky (неопр.). Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (19 июня 2020). Дата обращения: 19 июня 2020. Архивировано 28 декабря 2020 года.