Цифровая навигация и обеспечение строительной деятельности на Луне
Аннотация
В настоящее время в большом числе печатных и электронных изданий, включая ряд отечественных и зарубежных научно-исследовательских работ, на суд научной общественности представляются взгляды учёных и конструкторов на будущее пилотируемого освоения Луны, включая возведение напланетных долговременных баз. В этих публикациях предлагаются к рассмотрению вопросы координатного обеспечения напланетной деятельности на Луне. Широкую известность получили предложения российских и зарубежных учёных о создании и размещении на орбите Луны глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), аналогичной ГЛОНАСС/GPS, а также иных спутниковых комплексов, обеспечивающих координатную поддержку потребителей на поверхности искусственного спутника Земли.
Авторы данной статьи, основываясь на требованиях российского законодательства и приводимых ими обоснованиях точности и надёжности навигационного обеспечения на Луне, представляют и детально рассматривают предложения по оборудованию и использованию местных систем координат как альтернативы ГНСС. Лунные навигационные системы должны быть универсальным средством обеспечения космонавтов и напланетных транспортных систем, а также широко использоваться на всех этапах лунного строительства, начиная с первых пилотируемых миссий по освоению Луны.
Литература
2. Кричевский С.В. Освоение Луны: история, модель, сверхглобальный проект и экологичные технологии // Воздушно-космическая сфера. 2019. №3. С. 16-25.
3. Дикарев В.А., Дубинин В.И., Симбаев А.Н., Кикина А.Ю., Чеботарев Ю.С., Никитов Э.В., Розанов И.А. Исследование возможностей использования робототехнических систем для поддержания операторской деятельности экипажей и формирования экосистемы / микроклимата сотрудничества / // Пилотируемые полеты в космос. – 2023. – № 2 (47). – С. 15-31.
4. Дикарев В.А., Симбаев А.Н., Кикина А.Ю., Чеботарев Ю.С., Никитов Э.В., Буковская И.А., Белявский А.Е. Об обеспечении коллаборации космонавтов с робототехническими системами для перспективных пилотируемых полётов // Пилотируемые полеты в космос. – 2024. – № 4 (53). – С. 36-47.
5. ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения».
6. Майборода А. О. Эффективные способы защиты от космических факторов в межпланетном полёте и внеземной колонии // Воздушно-космическая сфера. 2021. № 3. С. 32-41.
7. Багров А. В., Леонов В. А. Проблемы перехода от исследований Луны к ее освоению // Воздушно-космическая сфера. 2020. №3. С. 22-33.
8. DARPA примет участие в разработке лунной инфраструктуры. Документ электронный: URL: https://www.ixbt.com/news/2023/08/16/darpa-primet-uchastie-v-
razrabotke-lunnoj-infrastruktury.html (дата обращения: 27.12.2024).
9. Александрова Е.А. В США показали проект инфраструктуры для крупной лунной базы. Документ электронный: URL: https://naked-science.ru/article/cosmonautics/v-ssha-pokazali-proekt-in (дата обращения: 27.12.2024).
10. Соглашение между правительством РФ и правительством КНР «О сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции». Документ
электронный: URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/61731/ (дата обращения: 27.12.2024).
11. Белоусов Р.Н. Лунная станция России и Китая будет осваивать новые виды ресурсов: объявлено об амбициозной космической программе двух государств. Россия
и Китай договорились о создании лунной станции к 2035 году. Документ электронный: URL: https://www.kp.ru/daily/27484/4740882/?
ysclid=m7btd9nics192893111 (дата обращения: 27.12.2024).
12. The Global Exploration Roadmap. Документ электронный: URL: https://global.jaxa.jp/projects/sas/planetary/files/roadmap_e.pdf Документ электронный: (дата обращения: 27.12.2024).
13. Япония планирует построить завод на Луне для производства водородного топлива. Документ электронный: URL: https://dzen.ru/a/X3YaOg1fiVHJx8iu (дата обращения: 27.12.2024).
14. Болкунов, А.И. Разработка и применение методики оценки эффективности глобальных навигационных спутниковых систем. Диссертация по ВАК РФ 05.13.01,
кандидат технических наук. 2011. – 155 с.
15. Kulikov I.N., Kryuchkov B.I. Interpretation of the Moon Probing Signals During Landing Using Laser Scanning Systems // Ежегодный междисциплинарный альманах
"Геоконтекст", том 11 №1. – 2023. – С. 5-16. Документ электронный: URL: https://www.geo-context.org/index.php/geocontext/issue/view/11 (дата обращения:
27.12.2024).
16. Крючков Б.И., Усов В.М., Ярополов В.И. и др. Об особенностях профессиональной деятельности космонавтов при осуществлении лунных миссий // Пилотируемые
полеты в космос. – 2016. – № 2 (19). – С. 35-57.
17. Шибанов Г.П. Обитаемость космоса и безопасность пребывания в нём человека. М.: Машиностроение, 2007. - 544 с.: ил.
18. ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчётной технической документации по инженерным изысканиям.
19. Петров О.Ф., Зобнин А.В., Липаев А.М., Наумкин В. Н. и др. Предварительные итоги российско-европейского космического эксперимента «Плазменный кристалл» на научной аппаратуре «плазменный кристалл-4» // Пилотируемые полеты в космос. – 2024. – № 4 (53). – С. 48-66.
20. Попель С.П. Лунная пыль // «Химия и жизнь» №5, 2018. Документ электронный: URL: https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434299/Lunnaya_pyl (дата
обращения: 27.12.2024).
21. Багров А.В. Исследование и промышленное освоение космических ресурсов // Воздушно-космическая сфера. 2020. № 1. С. 90-97.
22. Постановление Правительства Российской Федерации №20 от 19 января 2006 года «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (с изменениями на 15.09.2020 г).
23. ISO 22932-1:2020 Горное дело. Словарь. Часть 1. Планирование и изыскания.
24. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025). Статья 48.1. ГрК РФ «Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты».
25. Борисенко Д. И. Природоподобный способ освоения Луны // Воздушно-космическая сфера. 2021. № 3. С. 42-49.
26. Шустов Б.М. Космические ресурсы для развития экономики и науки // Воздушно-космическая сфера. 2019. №4. С. 46-55.
27. Определение основных видов нарушений требований проектной документации и нормативных документов в области строительства. Документ электронный: URL:
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/1d8/4293747342.pdf (дата обращения: 27.12.2024)
28. Характерные нарушения норм и правил при строительстве объектов. Документ электронный: URL: https://igsnur.udmurt.ru/about/info/messages/243/ (дата обращения: 27.12.2024).
29. Инженерные изыскания. Недооценка и последствия. Документ электронный: URL: https://www.engeco.ru/information/inzhenernye-izyskaniya-nedootsenka-i-posledstviya
(дата обращения: 27.12.2024)
30. СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ.
31. «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта…» Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, приказ от 23 октября 2020 г. № П/0393 Документ электронный: URL: https://rkc56.ru/attach/orenburg/Img/news/2020/Prikaz-Rosreestra-ot-23.10.2020-N-P_0393.pdf?ysclid=mauzi82wj779377408 (дата обращения: 27.12.2024).
32. Определение основных видов нарушений требований проектной документации и нормативных документов в области строительства. Методические рекомендации.
Документ электронный: URL: https://docs.cntd.ru/document/1200101575 (дата обращения: 27.12.2024).
33. Вынос границ земельного участка в натуру: зачем и как его выполняют. Документ электронный: URL: https://m-strana.ru/articles/vynos-granits-zemelnogo-uchastka-v-naturu/ (дата обращения: 27.12.2024).
34. Огородова Л.В., Половнев О.В. Учебно-методическое пособие по курсу Высшая геодезия и основы координатно-временных систем. – М.: Издательство МИИГАиК,
2016. 67 с. ISBN 975-5-91188-000-0.
35. М. М. Пшеничная, И. М. Кравчук. Создание вспомогательной геодезической сети на Луне // Пространственные данные: наука и технологии. Сборник статей по итогам научных конференций. М., 2021. № 12. С. 75-81. DOI:10.30533/scidata-2021-12-75-81.
36. Баженов, А.В. Радионавигационные системы / Учебное пособие. А.В. Баженов, Г.И. Захаренко, А.Н. Бережнов, К.Ю. Савченко./ Под ред. А.В. Баженова – Ставрополь: СВВАИУ (ВИ) , 2007. – 202 с.
37. Шамтов М.С., Аникин И.А., Тарасов А.А. Обзор и анализ современных радиотехнических систем навигации гражданской авиации (документ электронный):
URL: https://na-journal.ru/6-2023-radiotehnika-akustika/5910-obzor-i-analiz-sovremennyh-radiotekhnicheskih-sistem-navigacii-grajdanskoi-aviacii?ysclid=m731smr8dd958440765
(дата обращения: 27.12.2024).
38. Кишко Д.В. Повышение точности определения навигационных параметров вертолёта при посадке на корабль. Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук. МАИ, 2015.- 160 с.
39. Луна – шаг к технологиям освоения Солнечной системы / Под научной редакцией В.П. Легостаева и В.А. Лапоты. – М.: РКК «Энергия». 2011. - 584 с.
40. Андреев А.О., Нефедьев Ю.А., Демина Н.Ю., Петрова Н.К., Загидуллин А.А. Разработка методов навигационной привязки окололунных космических аппаратов к
селеноцентрической динамической системе координат // Астрономический журнал, 2020, том 97, № 9, с. 765–775.
41. Дёмина Н.Ю., Андреев А.О., Петрова Н.К., Ахмедшина Е.Н., Мубаракшина Р.Р., Сергиенко М.В., Чуркин К.О., Корчагина Е.П. Создание селеноцентрической
системы на основе квантово–оптических средств наблюдений и данных космических миссий. - Казань: Казан. фед. ун-т, 2023.- 149 с.
42. Дмитриев А. О. Концепция оптической навигационной связной системы для Луны. Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление» www.rypravlenie.ru том 16 № 3 (48), 2020, ст. 10. Документ электронный: URL: https://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2020/10/10-
Dmitriev.pdf (дата обращения: 27.12.2024).
43. Багров А.В., Дмитриев А.О., Леонов В.А., Москатиньев И.В., Сысоев В.К., Ширшаков А.Е. Построение оптической лунной навигационной системы на базе
космических аппаратов АО «НПО Лавочкина» // Космическая техника и технологии № 4(27)/2019. С. 12-26.
44. Багров А.В, Дмитриев А.О., Леонов В.А., Митькин А.С., Москатиньев И.В., Сысоев В.К., Ширшаков А.Е. Глобальная оптическая навигационная система для Луны.
Труды МАИ. Выпуск № 99. 2018. 21 с. - Документ электронный: URL: https://trudymai.ru/published.php?ID=91814 (дата обращения: 27.12.2024).
45. Учёные предлагают создать "Лунный ГЛОНАСС" из 18 спутников. Электронный документ: URL: https://tass.ru/kosmos/3912943 (дата обращения: 27.12.2024).
46. Микрин Е. А., Михайлов М. В., Орловский И. В., Рожков С. Н., Краснопольский И. А. Спутниковая навигация окололунных космических аппаратов и объектов на
поверхности Луны. // Гироскопия и навигация. Том 27, № 1 (104), 2019. С. 22-32.
47. ГОСТ 32453—2017. Глобальная навигационная спутниковая система. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. Методы преобразований координат определяемых точек. 2017 г, 23 с
48. Гордиенко Е.С., Ивашкин В.В., Симонов А.В. Анализ устойчивости орбит искусственных спутников Луны и выбор конфигурации лунной навигационной спутниковой системы // Вестник НПО им. С.А. Лавочкина. 2016. № 4. С. 40-54.
49. Куликов И.Н. Лазерные сканирующие устройства и их использование в перспективных лунных миссиях // Пилотируемые полеты в космос. – 2021. – № 4 (41). C. 57–74.
50. Харламов М.М., Дубинин В.И., Куликов И.Н., Крючков Б.И., Фомина Е.В. Навигация на лунной базе при проведении космонавтами научных экспериментов // Материалы 45 международного научного конгресса COSPAR-2024. Научная Ассамблея, Корея, Пусан. 13–21 июля 2024.
51. Правила установления местных систем координат. Постановление правительства РФ №139 от 3 марта 2007 г. Электронный документ: URL:
https://docs.cntd.ru/document/902030825 (дата обращения: 27.12.2024).
52. Обиденко В.И. Единое высокоточное гомогенное координатное пространство территорий и местные системы координат: пути гармонизации // Вестник СГУГиТ, Том 25, № 2, 2020. С. 46–62.
53. Левитская Т.И. Основы геодезии. Учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — 2-е изд., перераб. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 88 с. ISBN 978-5-7996-2199-5.
54. Лазерное излучение. Под общ. Редакцией В.Я. Гранкина. М., Воениздат, 1977. — 192 с.
55. Кириллов Г.А., Захаров Н.Г. Пособие по физике лазеров. 2-е изд. cтереотип. / - Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2020. – 236 с; ил.
56. Алексей Комраков. Лазерная трёхмерная сканирующая система Riegl. Электронный документ: URL: https://sapr.ru/article/19709?ysclid= m8ehpgaymb740408284 (дата
обращения: 27.12.2024).
57. Алексеева О.А., Алфёров Н.А., Созонов П.С. Возможности лазерного сканирования и фотограмметрии. Электронный документ: URL:
https://mnv.irgups.ru/sites/default/files/articles_pdf_files/andreeva_alfyorov_sozonov._vozmozhnosti_ls_i_fotogr.pdf (дата обращения: 27.12.2024).
58. Середович В.А., Иванов А.В. Исследования точности измерений, выполненных наземным лазерным сканером. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. Т. 1. № 3. С. 134-143.
59. НАСА/ТМ–2020-220442. Перспективы инфраструктуры дальнего космоса, развития и колонизации. Исследовательский центр Денниса М. Бушнелла и Роберта В. Мозеса Лэнгли, Хэмптон, Вирджиния. Февраль 2020. Электронный документ: URL: https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20200001142 2020-03-28T19: 03: 58+00: 00Z (дата
обращения: 27.12.2024).
