Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из ISRO )
Перейти к навигации Перейти к поиску

Индийская организация космических исследований [а] ( ISRO / ɪ s г / ) или ( IAST  : Бхарат Antrikṣ Anusandhan Сангатан ) является Национальным космическим агентством в Республике Индии , со штабом - квартирой в Бангалоре . Он работает под управлением Департамента космоса (DOS), который напрямую контролируется премьер-министром Индии, а председатель ISRO также является исполнительным директором DOS. ISRO - основное агентство в Индии, которое выполняет задачи, связанные с космическими приложениями, исследованием космоса.и развитие сопутствующих технологий. [6] Это одно из шести правительственных космических агентств в мире, которые обладают всеми возможностями запуска, развертывают криогенные двигатели , запускают внеземные миссии и управляют большим флотом искусственных спутников. [7] [b]

Национальный комитет Индийского космических исследований (INCOSPAR) был создан Джавахарлала Неру [8] в рамках Департамента по атомной энергии (DAE) в 1962 году, с позывами ученого Викрам Сарабхаи признающей необходимость в космических исследованиях. INCOSPAR вырос и стал ISRO в 1969 году [9] также под управлением DAE. [10] [11] В 1972 году правительство Индии создало Космическую комиссию и Департамент космоса (DOS) [12], переведя ISRO под DOS. Таким образом, создание ISRO институционализировало деятельность по космическим исследованиям в Индии. [13] Он управляется DOS, который подчиняетсяПремьер-министр Индии . [14]

ИКИ построены первый в Индии спутник , Aryabhata , который был запущен в СССР 19 апреля 1975 г. [15] Он был назван в честь математика Aryabhata . В 1980 году Rohini стал первым спутником, выведенным на орбиту с помощью ракеты-носителя индийского производства SLV-3 . Впоследствии ISRO разработала две другие ракеты : ракету-носитель для полярных спутников (PSLV) для вывода спутников на полярные орбиты и ракету-носитель геостационарных спутников (GSLV) для вывода спутников на геостационарные орбиты.. Эти ракеты запустили множество спутников связи и спутников наблюдения Земли . Были развернуты спутниковые навигационные системы типа GAGAN и IRNSS . В январе 2014 года ISRO использовала собственный криогенный двигатель CE-7.5 в запуске GSLV-D5 GSAT-14. [16] [17]

22 октября 2008 г. ISRO отправила лунный орбитальный аппарат Chandrayaan-1 , который обнаружил лунную воду в форме льда [18], а 5 ноября 2013 г. была запущена миссия Mars Orbiter Mission , которая вышла на орбиту Марса 24 сентября 2014 г., в результате чего Индия первая нация, добившаяся успеха в своей первой попытке на Марс, а также первое космическое агентство в Азии, достигшее орбиты Марса. [19] 18 июня 2016 года ISRO запустила двадцать спутников в одной ракете [20], а 15 февраля 2017 года ISRO запустила сто четыре спутника в одной ракете ( PSLV-C37 ), что стало мировым рекордом. [21] [22]ISRO запустила свою самую тяжелую ракету, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle-Mark III (GSLV-Mk III), 5 июня 2017 года и вывела на орбиту спутник связи GSAT-19. Благодаря этому запуску ISRO получила возможность запускать 4-тонные тяжелые спутники в GTO . 22 июля 2019 года ISRO запустила вторую лунную миссию Chandrayaan-2 для изучения лунной геологии и распределения лунной воды .

В планы на будущее входит разработка унифицированной ракеты-носителя , малой ракеты-носителя , создание многоразовой ракеты-носителя , полет человека в космос , космической станции , межпланетных зондов и полет космического корабля на солнечной энергии . [23]

Годы становления [ править ]

Аркас ракета загружается в пусковую трубу на Thumba Запуск станции . На заре ISRO детали ракет часто перевозили на велосипедах и воловьих телегах. [24]

Современные космические исследования в Индии восходят к 1920-м годам, когда ученый С.К. Митра провел серию экспериментов, ведущих к зондированию ионосферы с применением методов наземной радиосвязи в Калькутте . [25] Позже индийские ученые, такие как С.В. Раман и Мегнад Саха, внесли свой вклад в разработку научных принципов, применимых в космических науках. [25] Однако именно в период после 1945 года в Индии произошли важные события в области скоординированных космических исследований. [25] Организованные космические исследования в Индии возглавили два ученых: Викрам Сарабхай - основатель Лаборатории физических исследований.в Ахмедабаде - и Хоми Бхабха , который основал Институт фундаментальных исследований Тата в 1945 году. [25] Инженеры были приглашены с индийских заводов по производству боеприпасов, чтобы использовать свои знания о ракетном топливе и современной металлургии, поскольку завод по производству боеприпасов был единственной организацией, специализирующейся на эти технологии в то время. [ необходима цитата ] Первоначальные эксперименты в области космических наук включали изучение космического излучения , высотные и воздушные испытания, глубокие подземные эксперименты на рудниках Колар - одном из самых глубоких мест добычи полезных ископаемых в мире - и исследованияверхняя атмосфера . [26] Исследования проводились в исследовательских лабораториях, университетах и ​​независимых местах. [26] [27]

В 1950 году был основан Департамент атомной энергии, секретарем которого стал Бхабха . [27] Отдел финансировал космические исследования по всей Индии. [28] В это время продолжались испытания аспектов метеорологии и магнитного поля Земли , тема, которая изучалась в Индии с момента основания обсерватории в Колабе в 1823 году. В 1954 году в обсерватории штата Уттар-Прадеш была создана обсерватория. предгорья Гималаев. [27] Rangpur обсерватория была создана в 1957 году в Османия университета , Хайдарабад. Правительство Индии также поощряло космические исследования. [28] В 1957 году Советский Союз запустил Спутник-1 и открыл возможности для всего остального мира осуществить запуск космического корабля. [28]

Национальный комитет Индийского космических исследований (INCOSPAR) был создан в 1962 году [8]

Цели и задачи [ править ]

Викрам Сарабхай , первый председатель INCOSPAR , который позже будет называться ISRO

Основная цель ISRO - использовать космические технологии и их применение для решения различных национальных задач. [29] Индийская космическая программа была основана на видении Викрама Сарабхая , которого считают отцом индийской космической программы. [30] [31] Как он сказал в 1969 году:

Есть некоторые, кто сомневается в актуальности космической деятельности для развивающейся страны. Для нас нет двусмысленности цели. У нас нет фантазии соревноваться с экономически развитыми странами в исследовании Луны или планет или пилотируемых космических полетах. Но мы убеждены, что если мы хотим играть значимую роль на национальном уровне и в сообществе наций, мы должны быть первоклассными в применении передовых технологий к реальным проблемам человека и общества, которые мы находим в нашей стране. И мы должны отметить, что применение сложных технологий и методов анализа к нашим проблемам не следует путать с принятием грандиозных схем, основное воздействие которых - демонстрация, а не прогресс, измеряемый в жестких экономических и социальных терминах.

-  Викрам Сарабхай , [32]

Бывший президент Индии , Абдул Калам , сказал:

Очень многие люди с близоруким зрением ставили под сомнение актуальность космической деятельности в новой независимой стране, которой было трудно прокормить свое население. Но ни у премьер-министра Неру, ни у профессора Сарабая не было двусмысленности целей. Их видение было очень ясным: если индийцы должны играть значимую роль в сообществе наций, они должны быть непревзойденными в применении передовых технологий к их реальным проблемам. У них не было намерения использовать это просто как средство демонстрации нашей мощи.

-  APJ Абдул Калам , [33]

Экономический прогресс Индии сделал ее космическую программу более заметной и активной, поскольку страна стремится к большей самообеспеченности в космических технологиях. [34] В 2008 году Индия запустила одиннадцать  спутников, в том числе девять иностранных, и стала первой страной, запустившей десять  спутников на одной  ракете. [34] ISRO ввела в эксплуатацию две основные спутниковые системы: индийские национальные спутники (INSAT) для услуг связи и спутники Индийской программы дистанционного зондирования (IRS) для управления природными ресурсами.

В июле 2012 года Абдул Калам сказал, что ISRO и DRDO проводят исследования по разработке технологий снижения затрат для доступа в космос. [35]

Организационная структура и оборудование [ править ]

Организационная структура Департамента пространства от правительства Индии

ISRO управляется Департаментом космоса (DoS) правительства Индии. Сама DoS находится в ведении Космической комиссии и управляет следующими агентствами и институтами: [36] [37] [38]

  • Индийская организация космических исследований
  • Antrix Corporation - маркетинговое подразделение ISRO, Бангалор.
  • Лаборатория физических исследований (PRL), Ахмедабад.
  • Национальная лаборатория атмосферных исследований (NARL), Гаданки, Андхра-Прадеш .
  • NewSpace India Limited - коммерческое крыло, Бангалор.
  • Северо-восточный центр космических приложений [39] (NE-SAC), Умиам.
  • Лаборатория полупроводников (SCL), Мохали .
  • Индийский институт космических наук и технологий (IIST), Тируванантапурам - космический университет Индии.

Исследовательские объекты [ править ]

Оборудование для испытаний [ править ]

Строительно-пусковые комплексы [ править ]

Средства отслеживания и контроля [ править ]

Развитие человеческих ресурсов [ править ]

Antrix Corporation Limited (коммерческое крыло) [ править ]

Работа Antrix , созданного в качестве маркетингового подразделения ISRO, заключается в продвижении продуктов, услуг и технологий, разработанных ISRO. [50] [51]

NewSpace India Limited (коммерческое крыло) [ править ]

Создание дополнительных маркетинговых технологий, передача технологий через отраслевой интерфейс и расширение участия отрасли в космических программах. [52]

Другие объекты [ править ]

  • Воздушно-космическое командование Индии (ACI)
  • Ракетная пусковая станция Баласор (BRLS) - Odisha
  • Центр космических полетов человека (HSFC), Бангалор.
  • Индийский национальный комитет по космическим исследованиям (ИНКОСПАР)
  • Индийская региональная навигационная спутниковая система (IRNSS)
  • Индийский центр данных по космической науке (ISSDC)
  • Интегрированная космическая ячейка
  • Межуниверситетский центр астрономии и астрофизики (IUCAA)
  • ISRO Inertial Systems Unit (IISU) - Тируванантапурам
  • Национальный центр наблюдения за дальним космосом (NDSPO)
  • Региональные сервисные центры дистанционного зондирования (РЦДЗ)
  • Главный центр управления

Ракеты-носители [ править ]

Сравнение индийских ракет-носителей. Слева направо: SLV , ASLV , PSLV , GSLV , GSLV Mark III

В 1960-х и 1970-х годах Индия создала собственные ракеты-носители по геополитическим и экономическим соображениям. В 1960–1970-х годах страна разработала зондирующую ракету, а к 1980-м годам в результате исследований была получена ракета-носитель-3 со спутником и более совершенная ракета-носитель с расширенными возможностями (ASLV), укомплектованная оперативной вспомогательной инфраструктурой. [53] ISRO далее приложила свою энергию к развитию технологий ракет-носителей, что привело к созданию успешных ракет PSLV и GSLV.

Спутниковая ракета-носитель (SLV) [ править ]

Satellite Launch Vehicle или SLV был небольшой подъемник ракеты - носителя проекта началось в начале 1970 - х годов в Индийской организации космических исследований разработать технологию , необходимую для запуска спутников. SLV должен был достичь высоты 400 километров (250 миль) и нести полезную нагрузку 40 кг (88 фунтов) . [54] Первый экспериментальный полет SLV-3 в августе 1979 года закончился неудачей. [55] Первый успешный запуск состоялся 18 июля 1980 года.

Это была четырехступенчатая ракета со всеми твердотопливными двигателями. [55]

Первый запуск SLV состоялся в Шрихарикоте 10 августа 1979 года. Четвертый и последний запуск SLV состоялся 17 апреля 1983 года.

На создание автомобиля с самого начала ушло около семи лет. Прочный корпус двигателя для первой и второй ступеней изготовлен из 15 стальных листов CDV6, а третья и четвертая ступени - из армированного волокном пластика. [56]

Расширенная спутниковая ракета-носитель (ASLV) [ править ]

Augmented Satellite Launch Vehicle или Advanced Satellite Launch Vehicle, также известный как ASLV, был Малый подъемник ракеты - носителя пятиступенчатый ракеты на твердом топливе , разработанный Индийской организации космических исследований (ИСРО) на место 150 кг спутников на НОО . [57] Этот проект был начат Индией в начале 1980-х годов для разработки технологий, необходимых для вывода полезной нагрузки на геостационарную орбиту . [58] [59] Его конструкция была основана на ракетах-носителях . [60] У ISRO не было достаточных средств для запуска ракеты-носителя для полярных спутников.программа и программа ASLV одновременно, и программа ASLV была прекращена после первоначальных опытно-конструкторских полетов. [58] Полезной нагрузкой ASLV были спутники Stretched Rohini . [60]

Ракета-носитель для полярных спутников (PSLV) [ править ]

Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) является расходным средней грузоподъемности ракеты - носителя разработан и управляется Индийской организации космических исследований (ИСРО). Он был разработан, чтобы позволить Индии запускать свои индийские спутники дистанционного зондирования (IRS) на солнечно-синхронные орбиты - услуга, которая до появления PSLV в 1993 году была коммерчески доступна только в России . PSLV также может запускать спутники небольшого размера на геостационарную переходную орбиту (GTO). [61]

Некоторые известные полезные нагрузки , запускаемые PSLV включают Индии первый лунный зонд Чандраян-1 , первый в Индии межпланетную миссию , мангальян (Mangalyaan) и Индии первой космической обсерватории , Astrosat . [62]

PSLV зарекомендовала себя как ведущий поставщик услуг совместного использования для малых спутников благодаря многочисленным кампаниям по развертыванию нескольких спутников с вспомогательной полезной нагрузкой, которая обычно используется совместно с основной полезной нагрузкой в ​​Индии. [63] По состоянию на февраль 2021 года PSLV запустила 342 иностранных спутника из 36 стран. [64] Наиболее заметным из них стал запуск PSLV-C37 15 февраля 2017 года, в ходе которого 104 спутника были успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту, что в три раза превысило предыдущий рекорд России по наибольшему количеству спутников, отправленных в космос за один запуск, [65] [66] до 24 января 2021 года, когда SpaceX запустила миссию Transporter-1 наРакета Falcon 9, выводящая на орбиту 143 спутника. [67]

Полезные нагрузки могут быть интегрированы в тандемную конфигурацию с использованием адаптера двойного запуска. [68] [69] Меньшие полезные нагрузки также размещаются на палубе оборудования и настраиваемых адаптерах полезной нагрузки. [70]

Обзор запусков PSLV за десятилетия:

Ракета-носитель геостационарных спутников (GSLV) [ править ]

Ракета-носитель с геосинхронным спутником (GSLV) - это система запуска одноразового использования, управляемая Индийской организацией космических исследований (ISRO). GSLV использовался в тринадцати запусках с 2001 по 2018 год, при этом запланировано еще несколько запусков. Несмотря на то, что GSLV Mark III носит такое же название, это совершенно другая ракета-носитель.

Обзор запусков GSLV за десятилетия:

GSLV Mark III [ править ]

GSLV Mk III D2 на второй стартовой площадке, SDSC-SHAR

Ракета- носитель с геосинхронной спутниковой системой Mark III (GSLV Mk III) [71] [72], также называемая ракетой-носителем Mark 3 (LVM3), [72], представляет собой трехступенчатую [71] ракету-носитель средней грузоподъемности, разработанную Индийская организация космических исследований (ISRO). В первую очередь предназначено для спутников связи запуска на геостационарную орбиту , [73] он также идентифицируется как ракета - носитель для миссий по экипажу в программе индийской пилотируемой и специализированные научных миссии , как Чандраян-2 . [74] [75]GSLV Mk III имеет более высокую грузоподъемность, чем GSLV Mk II с аналогичным названием . [76] [77] [78] [79]

После нескольких задержек и суборбитального испытательного полета 18 декабря 2014 года ISRO успешно провела первый испытательный орбитальный запуск GSLV Mk III 5 июня 2017 года из космического центра Сатиш Дхаван , Андхра-Прадеш . [80]

В июне 2018 года Союзный кабинет одобрил 43,38 миллиарда фунтов стерлингов (610 миллионов долларов США) на постройку 10 ракет GSLV Mk III в течение пяти лет. [81]

GSLV Mk III запустил CARE , модуль индийского эксперимента по поиску космической капсулы, Chandrayaan-2 , второй лунный полет Индии, и будет использоваться для выполнения Gaganyaan , первой пилотируемой миссии в рамках индийской программы полета человека в космос .

Краткое описание запусков GSLV Mark III за десятилетия:

Спутниковые программы [ править ]

INSAT-1B

Первый спутник Индии " Арьябхата" был запущен Советским Союзом 19 апреля 1975 года из Капустин Яр с помощью ракеты-носителя " Космос-3М" . За этим последовала серия экспериментальных спутников Rohini, которые были созданы и запущены на местном уровне. В настоящее время ISRO эксплуатирует большое количество спутников наблюдения Земли.

Серия INSAT [ править ]

Спутник INSAT-1B: сектор вещания в Индии сильно зависит от системы INSAT .

Национальная спутниковая система индийской (INSAT) представляет собой серию многоцелевых геостационарных спутников , построенных и запущенных ИСРО для удовлетворения телекоммуникаций, вещания, метеорологии и поисково-спасательных потребностей Индии. Введенная в эксплуатацию в 1983 году, INSAT является крупнейшей системой внутренней связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это совместное предприятие Департамента космоса , Департамента телекоммуникаций , Департамента метеорологии Индии , Всеиндийского радио и Дордаршана . Общая координация и управление системой INSAT возлагается на Координационный комитет INSAT на уровне секретаря.

Серия IRS [ править ]

В индийских спутников дистанционного зондирования (IRS) представляют собой серию спутников наблюдения Земли, построенных, запущенных и поддерживаемых ИСРО. Серия IRS предоставляет стране услуги дистанционного зондирования и представляет собой самую большую коллекцию спутников дистанционного зондирования для гражданского использования, которые используются сегодня в мире. Все спутники размещены на полярной солнечно-синхронной орбите и предоставляют данные с различным пространственным, спектральным и временным разрешением, что позволяет осуществлять несколько программ, имеющих отношение к национальному развитию. Первоначальные версии состоят из 1 ( A , B , C , D) номенклатура. Более поздние версии названы в зависимости от области их применения, включая OceanSat, CartoSat, ResourceSat.

Спутники с радиолокационными изображениями [ править ]

В настоящее время ISRO эксплуатирует три спутника радиолокационного изображения (RISAT). RISAT-1 был запущен с космодрома Шрихарикота 26 апреля 2012 года на борту космического корабля PSLV. RISAT-1 несет полезную нагрузку радара с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона , работающего в многополяризационном и мультиразрешающем режиме, и может обеспечивать изображения с грубым, точным и высоким пространственным разрешением. [83] RISAT-2, который был запущен в 2009 году из-за задержки с разработкой SAR в диапазоне C для RISAT-1 . РСА X-диапазона, используемое RISAT-2, было получено от IAI в обмен на услуги по запуску спутника TecSAR . [84] PSLV-C46 запустил третий спутник RISAT-2B, предназначенный для замены RISAT-2, 22 мая 2019 года в 00:00 (UTC) из Космического центра Сатиш Дхаван с помощью РЛС с синтезированной апертурой (SAR) собственной разработки, работающего в X-диапазоне. [85] За этим последует новая серия спутников оптического наблюдения высокого разрешения под названием Cartosat-3 series. [86]

Другие спутники [ править ]

ISRO также запустила набор экспериментальных геостационарных спутников, известных как серия GSAT . Kalpana-1 , первый специализированный метеорологический спутник ISRO, [87] был запущен с помощью ракеты-носителя для полярных спутников 12 сентября 2002 г. [88] Спутник первоначально назывался MetSat-1. [89] В феврале 2003 года премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи переименовал его в Калпана-1 в память о Калпане Чавле - астронавте НАСА индийского происхождения, погибшем в результате катастрофы космического корабля « Колумбия » .

ISRO также запустила индо-французский спутник SARAL 25 февраля 2013 года. SARAL (или «Спутник с ARgos и AltiKa») - это совместная миссия в области альтиметрических технологий. Он используется для мониторинга поверхности Мирового океана и уровня моря. AltiKa измеряет топографию поверхности океана с точностью до 8 мм против 2,5 см в среднем с помощью высотомеров и с пространственным разрешением 2 км. [90] [91]

В июне 2014 года ISRO запустила французский спутник наблюдения Земли SPOT-7 (масса 714 кг) вместе с первым в Сингапуре наноспутником VELOX-I, канадским спутником CAN-X5, немецким спутником AISAT с помощью ракеты-носителя PSLV-C23. Это был 4-й коммерческий запуск ISRO. [92] [93]

Спутник в Южной Азии [ править ]

Спутник в Южной Азии ( GSAT-9 ) - это спутник геостационарной связи, созданный ISRO для региона Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC) . Спутник был запущен 5 мая 2017 года. Во время 18-го саммита СААРК, состоявшегося в Непале в 2014 году, премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал идею создания спутника, обслуживающего потребности стран-членов СААРК, что является частью его политики «сначала соседство». Через месяц после вступления в должность премьер-министра Индии в июне 2014 года Моди попросил ISRO разработать спутник SAARC, который можно было бы посвятить в качестве «подарка» соседям.

Это спутник для региона SAARC с 12 транспондерами Ku-диапазона (36 МГц каждый) и запуск с помощью индийской геосинхронной ракеты-носителя GSLV Mk-II . Общая стоимость запуска спутника оценивается примерно в 2 350 000 000 фунтов стерлингов ( 2,35 миллиарда фунтов стерлингов). Затраты, связанные с запуском, были покрыты правительством Индии . Спутник обеспечивает полный спектр приложений и услуг в области телекоммуникаций и радиовещания, таких как телевидение (TV), прямой доступ к дому (DTH), терминалы с очень малой апертурой (VSAT), телеобразование, телемедицина и поддержка управления стихийными бедствиями. .

Система спутниковой навигации GAGAN [ править ]

Министерство гражданской авиации решило внедрить местную спутниковую региональную систему дополнения GPS, также известную как космическая система дополнения (SBAS), как часть плана спутниковой связи, навигации, наблюдения и управления воздушным движением для гражданской авиации. Индийская система SBAS получила аббревиатуру GAGAN - GPS Aided GEO Augmented Navigation . Национальный план спутниковой навигации, включающий внедрение системы демонстрации технологий над воздушным пространством Индии в качестве доказательства концепции, был совместно подготовлен Управлением аэропортов Индии.и ISRO. Система демонстрации технологий была завершена в 2007 году путем установки восьми индийских справочных станций в восьми индийских аэропортах, связанных с Главным центром управления, расположенным недалеко от Бангалора.

Первая навигационная нагрузка GAGAN была изготовлена, и ее предполагалось запустить на GSAT-4 в апреле 2010 года. Однако GSAT-4 не был выведен на орбиту, поскольку GSLV Mk II-D3 не смог завершить миссию. Впоследствии планировалось запустить еще две полезные нагрузки GAGAN, по одной на двух геостационарных спутниках GSAT-8 и GSAT-10 .

Третий спутник с полезной нагрузкой GAGAN GSAT-15 с расчетным сроком службы 12 лет, аналогичный GSAT-10, был успешно запущен 10 ноября 2015 года в 21:34:07 UTC на борту ракеты Ariane 5 .

Система спутниковой навигации IRNSS (NavIC) [ править ]

Покрытие IRNSS синим цветом, по состоянию на 2020 год

IRNSS с рабочим названием NavIC - это независимая региональная навигационная спутниковая система, разработанная Индией. Он предназначен для предоставления точной информации о местоположении пользователям в Индии, а также в регионе, простирающемся до 1500 км от ее границ, который является его основной зоной обслуживания. IRNSS предоставляет два типа услуг, а именно: стандартную услугу определения местоположения (SPS) и услугу с ограниченным доступом (RS), и обеспечивает точность определения местоположения лучше 20 м в основной зоне обслуживания. [94] Это автономная региональная спутниковая навигационная система, разрабатываемая Индийской организацией космических исследований, которая находится под полным контролем правительства Индии. Требование такой навигационной системы обусловлено тем, что доступ к глобальным навигационным системам, таким как GPSне гарантируется во враждебных ситуациях. Изначально ISRO планировала запустить группировку спутников в период с 2012 по 2014 год, но реализация проекта была отложена почти на два года.

1 июля 2013 года ISRO запустила из Шрихарикоты первый индийский навигационный спутник IRNSS-1A на борту PSLV-C22. Созвездие будет включать семь спутников, построенных на шине I-1K , каждый весом около 1450 кг, с тремя спутниками на геостационарной околоземной орбите (GEO) и четырьмя спутниками на геостационарной околоземной орбите (GSO). [95]

4 апреля 2014 года ISRO запустила IRNSS-1B из Шрихарикоты, свою вторую из семи серий IRNSS. Через 19 минут после запуска на орбиту был выведен PSLV-C24. IRNSS-1C был запущен 16 октября 2014 г., а IRNSS-1D - 28 марта 2015 г. [96]

20 января 2016 года на борту PSLV-C31 был запущен IRNSS-1E . 10 марта 2016 года на борту PSLV-C32 был запущен IRNSS-1F . 28 апреля 2016 года на борту PSLV-XL-C33 был запущен IRNSS-1G ; Этот спутник является седьмым и последним в системе IRNSS и дополняет собственную навигационную систему Индии.

ISRO находится в процессе разработки четырех резервных спутников к группировке существующих спутников IRNSS. [97]

31 августа 2017 года ISRO провалила попытку запустить восьмой региональный навигационный спутник ( IRNSS-1H ). Спутник застрял в четвертой ступени ракеты-носителя для полярных спутников - PSLV-C39 . Запасной спутник IRNSS-1I был успешно выведен на орбиту 12 апреля 2018 г. [98]

Чтобы повысить точность системы NavIC, ISRO, вероятно, расширит программу индийской региональной навигационной спутниковой системы новой серией IRNSS, которая, по словам председателя К. Сивана, будет совершенно новым проектом . Новая серия IRNSS не предназначена для расширения своего покрытия за пределы региональных границ, простирающихся до 1500 километров (930 миль). [99]

Программа полета человека в космос [ править ]

В 2009 году Индийская организация космических исследований предложила бюджет в размере 124 миллиардов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда долларов США) на программу пилотируемых космических полетов. [100] Согласно Космической комиссии, которая рекомендовала бюджет, беспилотный полет будет запущен через семь  лет после окончательного утверждения [101], а миссия с экипажем будет запущена после семи лет финансирования. [102] [103] Если это будет реализовано в указанные сроки, Индия станет четвертой страной после СССР , США и Китая, которая успешно выполняет миссии с экипажем на своей территории.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил в своем обращении к Дню независимости 15 августа 2018 года, что Индия отправит космонавтов в космос к 2022 году на новом космическом корабле Gaganyaan . [104] После объявления председатель ISRO, Сиван, сказал, что ISRO разработала большинство необходимых технологий, таких как модуль экипажа и система эвакуации экипажа, и что проект будет стоить менее 100 миллиардов фунтов стерлингов и будет включать отправку не менее 3 индийцев в космос на высоте 300–400 км (190–250 миль) на космическом корабле в течение не менее семи дней с использованием ракеты-носителя GSLV Mk-III. [105] [106] По словам ученого секретаря индийского председателя Р. Умамахесварана, вероятность того, что женщина станет членом первой команды, «очень высока». [107]

Демонстрации технологий [ править ]

Эксперимент Space Capsule Recovery (SCRE или чаще SRE или SRE-1) [108] представляет собой экспериментальный космический корабль , который был запущен 10 января 2007 года с использованием ракеты PSLV C7, наряду с тремя другими спутниками. Он оставался на орбите в течение 12 дней, прежде чем снова войти в атмосферу Земли и упасть в Бенгальский залив. [109]

SRE-1 был разработан для демонстрации возможности восстановления орбитальной космической капсулы и технологии проведения экспериментов в условиях микрогравитации орбитальной платформы. Он также был предназначен для тестирования систем тепловой защиты, навигации, наведения, управления, замедления и плавучести, а также для изучения гиперзвуковой аэротермодинамики, управления отключениями связи и операций по восстановлению. Последующий проект под названием SRE-2 был отменен на полпути после долгих лет задержки. [110]

18 декабря 2014 года ISRO запустила эксперимент по возвращению в атмосферу в модуле экипажа на борту GSLV Mk3 для суборбитального полета. [111] [112] Модуль экипажа отделился от ракеты на высоте 126 км (78 миль) и подвергся свободному падению. Тепловой экран модуля выдержал температуру более 1600 ° C (2910 ° F). Парашюты были развернуты на высоте 15 км (9,3 мили), чтобы замедлить модуль, который произвел приводнение в Бенгальском заливе. Этот полет использовался для проверки процедур орбитального впрыска, отделения и повторного входа в атмосферу, а также систем капсулы экипажа. Также были протестированы отделение капсулы, тепловые экраны и аэродинамическое торможение.системы, развертывание парашюта, ретро-стрельба, приводнение, системы плавучести и процедуры для извлечения капсулы экипажа из Бенгальского залива. [113] [114]

5 июля 2018 года ISRO провела испытание на прерывание своей системы прерывания запуска (LAS) в космическом центре Сатиш Дхаван, Шрихарикота. Это первое из серии испытаний, в которых проверяется критически важная технология системы эвакуации экипажа для будущих миссий с экипажем. LAS предназначен для быстрого вывода экипажа в безопасное место в случае возникновения чрезвычайной ситуации. [115]

Тренировки космонавтов и другие объекты [ править ]

Недавно созданный Центр пилотируемых космических полетов (HSFC) будет координировать кампанию IHSF. [116] [117] ISRO создаст центр подготовки космонавтов в Бангалоре для подготовки персонала к полетам на борту транспортного средства с экипажем. Центр будет использовать средства моделирования для обучения отобранных космонавтов спасательным и восстановительным операциям и выживанию в условиях невесомости , а также будет проводить исследования радиационной среды космоса. ISRO построит центрифуги для подготовки космонавтов к фазе ускорения запуска. Существующие пусковые установки в космическом центре Сатиш Дхаван будут модернизированы для индийской кампании полета человека в космос. [118] Центр космических полетов человека1 июля 2019 года и Главкосмос подписали соглашение об отборе, поддержке, медицинском обследовании и космической подготовке индийских космонавтов. [119] Группа технической связи ISRO (ITLU) будет создана в Москве для содействия разработке некоторых ключевых технологий и созданию специальных объектов, необходимых для поддержания жизни в космосе. [120]

Пилотируемый космический корабль [ править ]

ISRO работает над созданием орбитального космического корабля с экипажем, который сможет работать в течение семи дней на низкой околоземной орбите . Космический корабль под названием Gaganyaan (गगनयान) станет основой индийской программы полетов человека в космос . Космический корабль разрабатывается для перевозки до трех человек, и планируемая модернизированная версия будет оснащена возможностью сближения и стыковки. В своей первой миссии с экипажем в основном автономный 3-тонный космический корабль ISRO будет вращаться вокруг Земли на высоте 400 км (250 миль) в течение семи дней с экипажем из двух человек на борту. Экипаж с экипажем планируется запустить на GSLV Mk III ISRO в 2022 году. [121]

Космическая станция[ редактировать ]

Индия планирует построить космическую станцию как продолжение миссии Гаганьяна . Председатель ISRO К. Сиван заявил, что Индия не будет присоединяться к программе Международной космической станции и вместо этого построит 20-тонную космическую станцию ​​самостоятельно. [122] [123] Ожидается, что он будет размещен на низкой околоземной орбите на высоте 400 километров (250 миль) и сможет укрыть трех человек в течение 15–20 дней. Ориентировочные сроки - от пяти до семи лет после завершения проекта Гаганян . [124] [125]

Планетарные науки и астрономия [ править ]

Космическая эра Индии рассветать , когда первая два этапа звучащей ракета была запущена с Thumba в 1963 г. [ править ]

В Хайдарабаде есть национальный центр по запуску воздушных шаров, который поддерживается совместно TIFR и ISRO. Эта установка широко использовалась для проведения исследований в области астрономии высоких энергий (например, рентгеновских и гамма-лучей), инфракрасной астрономии, следовых составляющих средней атмосферы, включая ХФУ и аэрозоли, ионизации, электропроводности и электрических полей. [126]

Поток вторичных частиц, рентгеновских и гамма-лучей атмосферного происхождения, создаваемых взаимодействием космических лучей, очень мал. Этот низкий фон, при котором приходится обнаруживать слабый сигнал от космических источников, является большим преимуществом при проведении наблюдений в жестком рентгеновском диапазоне из Индии. Второе преимущество состоит в том, что многие яркие источники, такие как Лебедь X-1 , Крабовидная туманность , Скорпион X-1 и источники в Галактическом центре, можно наблюдать из Хайдарабада из-за их благоприятного склонения. Исходя из этих соображений, группа рентгеновской астрономии была сформирована в TIFR в 1967 году, и был разработан инструмент с ориентируемым рентгеновским телескопом.для жестких рентгеновских наблюдений. Первый полет на воздушном шаре с новым прибором был совершен 28 апреля 1968 года, в ходе которого были успешно проведены наблюдения Scorpius X-1. В ходе серии полетов на воздушном шаре, совершенных с помощью этого прибора в период с 1968 по 1974 год, были изучены ряд двойных источников рентгеновского излучения, включая Cyg X-1 и Her X-1 , а также фон диффузного космического рентгеновского излучения . В результате этих наблюдений было получено много новых и важных с астрофизической точки зрения результатов. [127]

ISRO сыграл роль в открытии трех видов бактерий в верхних слоях стратосферы на высоте 20-40 км (12-25 миль). Бактерии, обладающие высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению , не встречаются больше нигде на Земле, что наводит на мысль о том, имеют ли они внеземное происхождение. [128] Эти три бактерии можно считать экстремофилами . Бактерии были названы Bacillus isronensis в знак признания вклада ISRO в эксперименты с воздушным шаром, которые привели к его открытию, Bacillus aryabhata в честь знаменитого индийского астронома Арьябхата и Janibacter hoylei в честь выдающегося астрофизика Фреда Хойла.. [129]

Astrosat [ править ]

Astrosat-1 в развернутой конфигурации

Astrosat - первая в Индии многоволновая космическая обсерватория и полноценный астрономический спутник. Его наблюдения включают активные ядра галактик , горячие белые карлики , пульсации пульсаров , двойные звездные системы, сверхмассивные черные дыры, расположенные в центре галактик , и т. Д. [130]

XPoSat [ править ]

Спутник рентгеновского поляриметра ( XPoSat ) - это запланированная миссия для изучения поляризации . Планируется, что срок его службы составит пять лет, и его запуск запланирован на 2021 год. [131] Космический корабль будет нести полезную нагрузку Поляриметр в рентгеновских лучах (POLIX), который будет изучать степень и угол поляризации яркие астрономические источники рентгеновского излучения в диапазоне энергий 5–30 кэВ. [132]

Экзомиры [ править ]

Exoworlds - это совместное предложение ISRO, IIST и Кембриджского университета по созданию космического телескопа, предназначенного для атмосферных исследований экзопланет . Предложение должно быть готово к 2025 году. [133] [134]

Внеземные исследования [ править ]

Чандраяан-1 [ править ]

Визуализация космического корабля Chandrayaan-1

«Чандраяан-1» был первой миссией Индии на Луну. Роботизированная миссия по исследованию Луны включала лунный орбитальный аппарат и импактор под названием Moon Impact Probe . ISRO запустила космический корабль с использованием модифицированной версии PSLV 22 октября 2008 года из Космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота. Аппарат был выведен на лунную орбиту 8 ноября 2008 года. На нем было установлено оборудование дистанционного зондирования с высоким разрешением для видимого, ближнего инфракрасного диапазона, а также мягкого и жесткого рентгеновского излучения. В течение 312-дневного рабочего периода (запланировано 2 года) он обследовал поверхность Луны, чтобы составить полную карту ее химических характеристик и трехмерную топографию. Полярные области представляют особый интерес, так как они , возможно , имели леддепозиты. Космический корабль нес 11 инструментов: 5 индийских и 6 зарубежных институтов и космических агентств (включая НАСА , ЕКА , Болгарскую академию наук , Брауновский университет и другие европейские и североамериканские институты / компании), которые были доставлены бесплатно. Chandrayaan-1 стал первой лунной миссией, которая обнаружила наличие воды на Луне. [135] Чандраян-166 команда была награждена Американского института аэронавтики и астронавтики ПРОСТРАНСТВА 2009 награду, [136] Международная рабочая группа Lunar Exploration «s Международное сотрудничество удостоенный в 2008 году, [137] и томуПремия «Пионер космоса 2009 » Национального космического общества в категории науки и техники. [138] [139]

Марсианская орбитальная миссия (MOM) или (Mangalyaan) [ править ]

Основная статья: Миссия Mars Orbiter Mission

Художественная визуализация космического корабля Mars Orbiter Mission на фоне Марса .

Миссия Mars Orbiter Mission (MOM), неофициально известная как Mangalyaan , была запущена на орбиту Земли 5 ноября 2013 года Индийской организацией космических исследований (ISRO) и вышла на орбиту Марса 24 сентября 2014 года. [140] Таким образом, Индия стала первой страной. выйти на орбиту Марса с первой попытки. Он был завершен при рекордно низкой стоимости в 74 миллиона долларов. [141]

MOM был выведен на орбиту Марса 24 сентября 2014 года в 8:23 по восточному поясному времени . Космический корабль имел стартовую массу 1337 кг (2948 фунтов) с 15 кг (33 фунта) пяти научных инструментов в качестве полезной нагрузки.

Национальное космическое общество наградило команду Mars Orbiter Mission премией Space Pioneer 2015 в категории науки и техники. [142] [143]

Чандраяан-2 [ править ]

Посадочный модуль Vikram установлен на орбитальном аппарате Chandrayaan-2 .

Chandrayaan-2 - вторая миссия на Луну, в которую входили орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Chandrayaan-2 был запущен с помощью ракеты-носителя для геосинхронных спутников Mark III (GSLV-MkIII) 22 июля 2019 года, состоящей из лунного орбитального аппарата, посадочного модуля Vikram и лунохода Pragyan, все из которых были разработаны в Индии. [144] [145] Это первая миссия, предназначенная для исследования малоизученной области южного полюса Луны . [146]Основная цель миссии Chandrayaan-2 - продемонстрировать способность ISRO мягко приземляться на лунную поверхность и управлять на ней роботизированным вездеходом. Некоторые из его научных целей заключаются в проведении исследований лунной топографии, минералогии, изобилия элементов, лунной экзосферы и признаков гидроксила и водяного льда. [147]

Викрам спускаемый аппарат, несущий Pragyan ровер, должен был приземлиться на ближней стороне Луны, в южной полярной области на широте около 70 ° южной широты приблизительно 1:50 утра (IST) 7 сентября 2019 г. Однако, посадочный модуль отклонился от намеченной траектории, начиная с высоты 2,1 км (1,3 мили), и телеметрия была потеряна за секунды до того, как ожидалось приземление. [148] Комиссия по обзору пришла к выводу, что аварийная посадка была вызвана ошибкой программного обеспечения . [149] Лунный орбитальный аппарат был эффективно расположен на оптимальной лунной орбите, что продлило его ожидаемое время обслуживания с одного года до семи лет. [150]В конце 2020 или начале 2021 года будет еще одна попытка мягкой посадки на Луну, но без орбитального аппарата. [151]

Будущие проекты [ править ]

В ближайшем будущем ISRO планирует запустить ряд спутников наблюдения Земли . Он также займется разработкой новых ракет-носителей, орбитального корабля с экипажем ( Гаганян ), космической станции [152] и зондов к Марсу , Венере и околоземным объектам .

Предстоящие спутники [ править ]

Будущее исследование внеземных цивилизаций [ править ]

ISRO планирует продолжить миссию Mars Orbiter Mission 2 и оценивает миссии к Венере , Солнцу и околоземным объектам, таким как астероиды и кометы . [157]

GSLV Mark III предназначен в качестве ракеты-носителя для пилотируемых миссий в рамках Индийской программы пилотируемых космических полетов, о которой было объявлено в речи премьер-министра Моди в День независимости 2018 года . [159]

Адитья-Л1 [ править ]

ISRO планирует выполнить миссию к Солнцу к 2020 году. [160] [161] Зонд называется Aditya-L1 (санскрит: आदित्य L१) и будет иметь массу около 400 кг (880 фунтов). [162] Это первый космический солнечный коронограф в Индии, изучающий корону в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Запуск миссии Aditya был запланирован на период повышенной солнечной активности в 2012 году, но был отложен до 2021 года из-за обширных работ, связанных с изготовлением, и других технических аспектов. Основная цель миссии - изучить корональные выбросы массы (CME), их свойства (например, структуру и эволюцию их магнитных полей) и, следовательно, ограничить параметры, влияющие накосмическая погода .

Венера и Юпитер [ править ]

ISRO находится в процессе проведения концептуальных исследований для отправки космического корабля к Юпитеру и Венере . Идеальное окно для запуска космического корабля к Юпитеру происходит каждые 33 месяца. Если миссия к Юпитеру будет запущена, потребуется пролет Венеры . [163]

Шукраян 1 [ править ]

ISRO оценивает миссию орбитального аппарата к Венере под названием Shukrayaan-1 , который может быть запущен уже в 2023 году для изучения ее атмосферы. [164] Определенный бюджет был выделен для проведения предварительных исследований в рамках индийского бюджета на 2017–2018 годы в рамках программы «Космические науки» [165] [166] [167], а заявки на приобретение потенциальных инструментов были запрошены в 2017 [168] и в 2018 году. Миссия к Венере намечен на 2025 год, который будет включать в себя полезный инструмент под названием Venus Infrared Atmosphere Gases Linker (VIRAL), который разработан совместно с Лабораторией атмосферы, среды, пространственных наблюдений (LATMOS) в рамках Французского национального центра научных исследований (CNRS) и Роскосмоса.. [169]

Мангальян 2 [ править ]

Следующая миссия на Марс, Mars Orbiter Mission 2, также называемая Mangalyaan 2 (санскрит: मंगलयान-), будет запущена в 2024 году. [155] Она будет иметь менее эллиптическую орбиту вокруг Марса и может весить в семь раз больше, чем первая миссия. . [170] Эта орбитальная миссия поможет сообществу решить несколько открытых научных проблем. Полезная нагрузка планируемого спутника для научных исследований оценивается не более чем в 100 кг (220 фунтов).

Совместное исследование полярного Луны [ править ]

В декабре 2017 года ISRO подписала Соглашение о реализации (IA) для предварительного этапа A, исследования фазы A и завершила технико-экономическое обоснование в марте 2018 года с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) [171] для исследования полярных регионов Луны на предмет воды [172] ] с совместной лунной полярной исследовательской миссией (LUPEX), которая будет запущена к 2024 году. [173] [174]

Ракеты-носители в стадии разработки [ править ]

Малая ракета-носитель [ править ]

Малая ракета-носитель спутников или SSLV разрабатывается для коммерческого запуска малых спутников с полезной нагрузкой 500 кг на низкую околоземную орбиту. SSLV будет четырехступенчатой ​​машиной с тремя ступенями на твердом топливе и модулем коррекции скорости. Первый полет ожидается в 2021 году [175] из Космического центра Сатиш Дхаван. [176] [177]

Демонстратор технологии многоразовой ракеты-носителя (RLV-TD) [ править ]

RLV-TD HEX01 с первой стартовой площадки космического центра Сатиш Дхаван (SDSC SHAR) 23 мая 2016 года.

В качестве первого шага к созданию ракеты-носителя с двухступенчатым выводом на орбиту (TSTO), полностью пригодной для многократного использования, была задумана серия демонстрационных миссий. Для этого был сконфигурирован крылатый демонстратор технологии многоразовой ракеты-носителя ( RLV-TD ). RLV-TD действует как летающий испытательный стенд для оценки различных технологий, таких как гиперзвуковой полет, автономная посадка, крейсерский полет с двигателем и гиперзвуковой полет с использованием воздушно-реактивного двигателя.

Первым в серии демонстрационных испытаний стал Hypersonic Flight Experiment (HEX). ISRO начала испытательный полет прототипа с космодрома Шрихарикота в феврале 2016 года. Прототип, получивший название RLV-TD, весит около 1,5 тонны и взлетел на высоту 70 км (43 мили). [178] Испытательный полет, известный как HEX, был завершен 23 мая 2016 года. Увеличенная версия может служить в качестве ступени-ускорителя обратного полета для их концепции крылатого TSTO. [179]

Унифицированная ракета-носитель [ править ]

Unified Launch Vehicle (ULV) является ракетой - носителем в развитии ИСРО. Основная цель проекта - разработать модульную архитектуру, которая позволит заменить PSLV, GSLV Mk II и GSLV Mk III одним семейством пусковых установок. Двигатель SCE-200 может быть даже сгруппирован для тяжелой стартовой конфигурации. ULV сможет запускать в GTO от 6000 до 10 000 кг полезной нагрузки . Это будет означать отказ от жидкой ступени с двигателем Vikas, который использует токсичный UDMH и N 2 O 4 .

Будущая сверхтяжелая ракета-носитель [ править ]

ISRO проводит предварительные исследования для разработки сверхтяжелой ракеты-носителя, которая, как планируется, будет иметь грузоподъемность более 50–60 тонн для вывода на неопределенную орбиту . [180]

Центр инкубации космических технологий [ править ]

ISRO открыла центры инкубации космических технологий (S-TIC) в ведущих технических университетах Индии, которые будут инкубировать стартапы для создания приложений и продуктов в тандеме с отраслью и будут использоваться для будущих космических миссий. S-TIC объединит промышленность, научные круги и ISRO под одной крышей, чтобы внести свой вклад в инициативы в области исследований и разработок (НИОКР), относящиеся к Индийской космической программе. S-TIC находятся в Национальном технологическом институте, Агартала, обслуживающем восточный регион, Национальном технологическом институте, Джаландхаре, для северного региона, и Национальном технологическом институте, Тиручираппалли, для южного региона Индии. [48]

Приложения [ править ]

Телекоммуникации [ править ]

Индия использует свою сеть спутниковой связи - одну из крупнейших в мире - для таких приложений, как управление земельными ресурсами, управление водными ресурсами, прогнозирование стихийных бедствий, радиосети, прогнозирование погоды, получение метеорологических изображений и компьютерная связь. [181] Деловые, административные службы и такие схемы, как Национальный центр информатики (NIC), являются прямыми бенефициарами прикладных спутниковых технологий. [182] Диншоу Мистри, касаясь практического применения индийской космической программы, пишет:

"Спутники INSAT-2 также обеспечивают телефонную связь с удаленными районами; передачу данных для таких организаций, как Национальная фондовая биржа; мобильная спутниковая связь для частных операторов, железных дорог и автомобильного транспорта; и спутниковые службы вещания, используемые индийскими государственными предприятиями. телевизионное агентство, а также коммерческие телеканалы. Индийский EDUSAT (образовательный спутник), запущенный на борту GSLV в 2004 году, был предназначен для обучения грамоте взрослых и приложений дистанционного обучения в сельских районах. Он расширил и в конечном итоге заменит такие возможности, уже предоставляемые INSAT-3B . "

Управление ресурсами [ править ]

Спутники IRS нашли применение в программе управления природными ресурсами Индии, в региональных центрах службы дистанционного зондирования в пяти городах Индии и в центрах приложений дистанционного зондирования в двадцати штатах Индии, которые используют изображения IRS для приложений экономического развития. К ним относятся экологический мониторинг, анализ эрозии почвы и воздействия мер по сохранению почв, управление лесным хозяйством, определение земного покрова для заповедников дикой природы, определение зон потенциальных подземных вод, картографирование наводнений, мониторинг засухи, оценка посевных площадей и получение оценок сельскохозяйственного производства, мониторинг рыболовства, горнодобывающие и геологические приложения, такие как разведка месторождений металлов и полезных ископаемых, а также городское планирование.

Военные [ править ]

Интегрированное Space Cell , под интегрированным штабом обороны штаба индийского Министерства обороны , [183] была создана для более эффективного использования космических средств страны для военных целей , и смотреть в угрозы этих активов. [184] [185] Эта команда будет использовать космические технологии, включая спутники . В отличие от аэрокосмического командования, где военно-воздушные силы контролируют большую часть своей деятельности, Объединенная космическая ячейка предусматривает сотрудничество и координацию между тремя службами, а также гражданскими агентствами, занимающимися космосом. [183] С 14 спутниками, включая GSAT-7A.для исключительного использования в военных целях, а остальные - в качестве спутников двойного назначения, Индия занимает четвертое место по количеству активных спутников в небе, включая спутники, предназначенные для исключительного использования ВВС Индии и ВМС Индии соответственно. [186] GSAT-7A, передовые военные спутник связи исключительно для ВВС Индии , [187] похож на ВМС Индии «s GSAT-7 , и GSAT-7A повысит Сетецентричные возможности ведения войны военно - воздушных сил Индии по связывание различных наземных радиолокационных станций, наземных авиабаз и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО), таких как Beriev A-50 Phalcon иDRDO AEW & CS . [187] [188] GSAT-7A также будет использоваться авиационным корпусом индийской армии для вертолетов и операций БПЛА. [187] [188] В 2013 году ISRO запустила спутник GSAT-7 для исключительного использования ВМС Индии для мониторинга региона Индийского океана (IOR) с «зоной действия» спутника в 2000 морских миль (3700 км; 2300 миль) и возможности ввода в реальном времени для индийских военных кораблей, подводных лодок и морской авиации. [186] Чтобы ускорить сетецентрические операции IAF, ISRO запустила GSAT-7A 19 декабря 2018 года. [189] [186] Серия RISAT из Спутники наблюдения Земли с радиолокационными изображениями также предназначены для использования в военных целях. [190] ISRO запустила EMISAT 1 апреля 2019 года. EMISAT - это спутник электронной разведки ( ELINT ), вес которого составляет 436 кг. Это поможет улучшить ситуационную осведомленность вооруженных сил Индии за счет предоставления информации и местоположения вражеских радаров. [191]

У индийских спутников и ракет-носителей были военные побочные выгоды. В то время как индийская ракета Притви с дальностью 150–200 километров (93–124  миль ) не является производной от индийской космической программы, ракета средней дальности Agni взята из индийской космической программы SLV-3. В первые годы своего существования, когда его возглавляли Викрам Сарабхай и Сатиш Дхаван, ISRO выступала против военных применений своих проектов двойного назначения, таких как SLV-3. В конце концов, ракетная программа, основанная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), позаимствовала человеческие ресурсы и технологии у ISRO. Ученый-ракетчик APJ Абдул Калам (избранный президентом Индии в 2002 г.), возглавлявший проект SLV-3 в ISRO, перешел в DRDO.направить ракетную программу Индии. Около дюжины ученых сопровождали Калама от ISRO до DRDO, где он разработал ракету Agni с использованием твердотопливной первой ступени SLV-3 и второй ступени на жидком топливе (на основе ракеты Prithvi). Спутники IRS и INSAT в первую очередь предназначались и использовались для гражданских и экономических применений, но они также предлагали военную дополнительную прибыль. В 1996 году министерство обороны Нью-Дели временно заблокировало использование IRS-1C министерствами окружающей среды и сельского хозяйства Индии для наблюдения за баллистическими ракетами вблизи границ Индии. В 1997 году «Доктрина авиации» индийских ВВС стремилась использовать космические средства для наблюдения и управления боевыми действиями. [192]

Академический [ править ]

Такие учреждения, как Национальный открытый университет Индиры Ганди и Индийские технологические институты, используют спутники для научных исследований. [193] В период с 1975 по 1976 год Индия провела свою крупнейшую социологическую программу с использованием космических технологий, охватив 2400  деревень с помощью видеопрограмм на местных языках, направленных на развитие образования с помощью технологии ATS-6, разработанной НАСА. [194] В ходе этого эксперимента, получившего название «Эксперимент по спутниковому учебному телевидению» (САЙТ), были проведены широкомасштабные видеотрансляции, что привело к значительному улучшению образования в сельской местности. [194] С помощью вышеперечисленных программ образование могло достигнуть отдаленных сельских районов.

Телемедицина [ править ]

ISRO применила свою технологию для телемедицины , напрямую соединяя пациентов в сельской местности с медицинскими работниками в городах через спутники. [193] Поскольку в некоторых отдаленных районах Индии высококачественное здравоохранение не всегда доступно, пациенты в отдаленных районах диагностируются и анализируются врачами в городских центрах в режиме реального времени с помощью видеоконференцсвязи . [193] Затем пациенту рекомендуют лекарства и лечение. [193] Затем пациента лечит персонал одной из «сверхспециализированных больниц» под руководством врача. [193] Мобильные телемедицинские фургоны также используются для посещения удаленных районов, диагностики и поддержки пациентов.[193]

Информационная система по биоразнообразию [ править ]

ISRO также помогло внедрить Информационную систему Индии по биоразнообразию, завершенную в октябре 2002 года. [195] Нирупа Сен подробно описывает программу: «На основе интенсивных полевых проб и картирования с использованием спутникового дистанционного зондирования и инструментов геопространственного моделирования были составлены карты растительного покрова на Масштаб 1: 250 000. Это было объединено в базу данных с доступом в Интернет, которая связывает информацию на уровне генов о видах растений с пространственной информацией в базе данных BIOSPEC об экологических горячих точках, а именно северо-востоке Индии , Западных Гатах , Западных Гималаях и Андаманских островах. и Никобарские острова . Это стало возможным благодаря сотрудничеству Департамента биотехнологии и ISRO ». [195]

Картография [ править ]

Индийский спутник IRS-P5 ( CARTOSAT-1 ) был оснащен панхроматическим оборудованием высокого разрешения, позволяющим использовать его в картографических целях. [30] За IRS-P5 (CARTOSAT-1) последовала более продвинутая модель IRS-P6, разработанная также для сельскохозяйственных приложений. [30] Проект CARTOSAT-2 , оснащенный одной панхроматической камерой, которая поддерживает изображения на месте в зависимости от сцены, пришел на смену проекту CARTOSAT-1. [196]

Международное сотрудничество [ править ]

ISRO поддерживает международное сотрудничество с момента своего создания. Некоторые примеры перечислены ниже:

  • Создание TERLS , поведения сайта и STEP, запуски Aryabhata, Бхаскара , APPLE, IRS-IA и IRS-IB / спутники, пилотируемые космические миссии и т.д.
  • ISRO управляет LUT / MCC в рамках международной программы поиска и спасания COSPAS / SARSAT.
  • Индия создала Образовательный центр космической науки и технологий в Азиатско-Тихоокеанском регионе (CSSTE-AP), спонсируемый Организацией Объединенных Наций.
  • В ноябре 1999 года Индия принимала вторую министерскую конференцию ООН-ЭСКАТО по применению космической техники в целях устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • Индия является членом Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в мирных целях, Коспас-Сарсат , Международной астронавтической федерации , Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР), Межагентского координационного комитета по космическому мусору (IADC), Международного космического университета и Комитет по спутникам наблюдения Земли (CEOS). [197]
  • Chandrayaan-1 нес научные полезные нагрузки от НАСА , ЕКА , Болгарского космического агентства и других организаций / компаний в Северной Америке и Европе.
  • Правительство Соединенных Штатов 24 января 2011 года исключило несколько индийских правительственных агентств, в том числе ISRO, из так называемого списка организаций , стремясь стимулировать высокотехнологичную торговлю и наладить более тесные стратегические связи с Индией. [198]
  • ISRO выполняет совместные операции с зарубежными космическими агентствами, такими как индо-французская миссия Megha-Tropiques . [197]
  • Запланированный на 2022 год запуск спутника NASA-ISRO Radar с синтезированной апертурой (NISAR) для проведения глобальных измерений причин и последствий изменений земной поверхности. Планируемый путь для будущих совместных миссий с НАСА по исследованию Марса. [199]
  • Участие в планируемой виртуальной группировке БРИКС для дистанционного зондирования . [200] [201]

Antrix Corporation, коммерческое и маркетинговое подразделение ISRO, занимается как внутренними, так и зарубежными сделками. [202]

Официальные договоренности о сотрудничестве в форме меморандумов о взаимопонимании или рамочных соглашений были подписаны со следующими странами [203]

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бразилия
  • Бруней
  • Болгария
  • Канада
  • Чили
  • Китай
  • Египет
  • Франция
  • Германия
  • Венгрия
  • Индонезия
  • Израиль
  • Италия
  • Япония
  • Казахстан
  • Малайзия
  • Маврикий
  • Монголия
  • Мьянма
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Перу
  • Россия
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Испания
  • Швеция
  • Сирия
  • Таиланд
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • объединенное Королевство
  • Соединенные Штаты
  • Венесуэла

Следующие иностранные организации также подписали различные рамочные соглашения с ISRO:

  • Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП)
  • ЕВМЕТСАТ (Европейская организация по эксплуатации метеорологических спутников)
  • Европейское космическое агентство

На 39-й  Научной ассамблее Комитета по космическим исследованиям, проходившей в Майсоре, председатель ISRO К. Радхакришнан призвал к международному сотрудничеству в космических полетах ввиду их непомерно высокой стоимости. Он также упомянул, что ISRO готовится удовлетворить растущий спрос поставщиков услуг и агентств безопасности рентабельным способом. [204]

Спутники ISRO, запущенные зарубежными агентствами [ править ]

Несколько спутников ISRO были запущены зарубежными космическими агентствами (Европы, СССР / России и США). Подробности (по состоянию на декабрь 2016 г.) приведены в таблицах ниже. [205]

5
10
15
20
25
30
Спутники связи
Спутники наблюдения Земли
Экспериментальные спутники
Другой
  •   Ариана
  •   Интеркосмос
  •   Восток
  •   Молния
  •   Дельта
  •   Космический шатл

Спутники ISRO, запущенные зарубежными агентствами, перечислены в таблице ниже.

Статистика [ править ]

Последнее обновление: 4 марта 2021 г. [243]

  • Общее количество зарубежных спутников, запущенных ISRO: 342 (35 стран) [243]
  • Миссии космических кораблей: 117
  • Стартовые миссии: 77
  • Студенческие сателлиты: 10 [244]
  • Возвращение в атмосферу: 2

Бюджет Департамента космоса [ править ]

Выделенный бюджетным отделом в% возраста (год 2019-20) для ISRO.

  Космические технологии (67,41%)
  Космические приложения (15,11%)
  Операции INSAT (7,08%)
  Космические науки (2,28%)
  Другое (8,09%)

Споры [ править ]

Мошенничество со спектром S-диапазона [ править ]

В Индии электромагнитный спектр , являющийся дефицитным ресурсом для беспроводной связи, продается с аукциона правительством Индии телекоммуникационным компаниям для использования. В качестве примера его стоимости, в 2010 году, 20 МГц из 3G спектра был продан с аукциона за млрд 677 (US $ 9,5 млрд). Эта часть спектра выделена для наземной связи (сотовые телефоны). Однако в январе 2005 года Antrix Corporation (коммерческое подразделение ISRO) подписала соглашение с Devas Multimedia (частной компанией, образованной бывшими сотрудниками ISRO и венчурными капиталистами из США) на аренду транспондеров S- диапазона (что составляет 70 МГц спектра). на двух спутниках ISRO (GSAT 6 и GSAT 6A) по цене 14 миллиардов (200 миллионов долларов США), выплата в течение 12 лет. Спектр, используемый в этих спутниках (2500 МГц и выше), выделен Международным союзом электросвязи специально для спутниковой связи в Индии. Гипотетически, если бы распределение спектра было изменено для использования для наземной передачи и если бы этот спектр в 70 МГц был продан по аукционной цене за спектр 3G в 2010 году, его стоимость составила бы более 2 000 миллиардов фунтов стерлингов (28 миллиардов долларов США). Это была гипотетическая ситуация. Однако главный контролер и аудитор Индии рассмотрел эту гипотетическую ситуацию и оценил разницу между ценами как убыток для правительства Индии. [245][246]

Имели место упущения в выполнении процедур правительства Индии . Antrix / ISRO выделила емкость этих двух спутников компании Devas Multimedia на исключительной основе, в то время как правила гласят, что она всегда должна быть неисключительной. В ноябре 2005 года Кабинет министров был дезинформирован о том, что несколько поставщиков услуг заинтересованы в использовании спутниковой емкости, в то время как сделка по Devas уже была подписана. Кроме того, Космическая комиссия держалась в неведении, пока одобряла второй спутник (его стоимость была уменьшена, так что одобрение Кабинета министров не требовалось). ISRO обязалась потратить 7,66 миллиарда фунтов стерлингов (110 миллионов долларов США) государственных денег на создание, запуск и эксплуатацию двух спутников, сданных в аренду Devas.

В конце 2009 года некоторые инсайдеры ISRO раскрыли информацию о сделке Дэвас-Антрикс, [246] [247], и в результате последовавших расследований сделка была аннулирована. Г. Мадхавану Наиру (председателю ISRO на момент подписания соглашения) было запрещено занимать какие-либо должности в Департаменте космоса. Некоторые бывшие ученые были признаны виновными в «совершении действий» или «бездействии». Devas и Deutsche Telekom потребовали 2 млрд долларов США и 1 млрд долларов США соответственно в качестве компенсации за ущерб. [248] Департамент доходов и Министерство по корпоративным делам правительства Индии инициировали расследование в отношении владения акциями Devas.

Центральное бюро расследований пришли к выводу , расследование аферы Antrix-дэвы и зарегистрировал дело в отношении обвиняемого в сделке Antrix-Дэвы согласно разделу 120-B, кроме секции 420 МПК и статьи 13 (2) читать с 13 (1) ( d) Закона о ПК 1988 года от 18 марта 2015 года против тогдашнего исполнительного директора Antrix Corporation , двух должностных лиц американской компании, частной мультимедийной компании из Бангалора и других неизвестных должностных лиц Antrix Corporation или Департамента космоса. [249] [250]

Devas Multimedia начала арбитражное разбирательство против Antrix в июне 2011 года. В сентябре 2015 года Международный арбитражный суд Международной торговой палаты вынес решение в пользу Devas и предписал Antrix выплатить 672 миллиона долларов США (44,35 миллиарда рупий) в качестве компенсации ущерба. [251] Антрикс выступил против ходатайства Дэва о вынесении решения трибуналом в Высоком суде Дели . [252] [ требуется обновление ]

См. Также [ править ]

  • Сравнение азиатских национальных космических программ
  • Миссия Deep Ocean
  • Индийский институт космической науки и технологий
  • Дополнительные технологии ISRO
  • Список председателей Индийской организации космических исследований
  • Список иностранных спутников, запущенных Индией
  • Список государственных космических агентств
  • Список миссий ISRO
  • New Space India Limited
  • Планетарий Свами Вивекананды
  • Телекоммуникации в Индии
  • Хронология исследования Солнечной системы

Примечания и ссылки [ править ]

Цитаты [ править ]

  1. ^ "ISRO получает новую идентичность" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 20 августа 2018 года . Проверено 19 августа 2018 .
  2. ^ "Яркий новый логотип ISRO" . Времена Индии. 19 августа 2002. Архивировано 9 сентября 2018 года . Проверено 19 августа 2018 .
  3. ^ "Председатель ISRO, секретарь DOS" . Департамент космоса правительства Индии . Архивировано 24 января 2018 года . Проверено 23 января 2018 года .
  4. ^ "Годовой отчет 2020-21, Департамент космоса" (PDF) . 4 марта 2021 . Проверено 4 марта 2021 года . Cite имеет пустой неизвестный параметр: |1=( помощь )
  5. ^ «Бюджет Союза на 2021 год: Департамент пространства выделил 13 949 рупий в бюджет, что на 4 449 рупий больше, чем в прошлом финансовом году» . Финансовый экспресс . 1 февраля 2021 . Проверено 1 февраля 2021 года .
  6. ^ «Заявления о видении и миссии» . www.isro.gov.in . Архивировано 28 марта 2019 года . Проверено 28 марта 2019 .
  7. ^ Харви, Шмид и Пирар 2011 , стр. 144-.
  8. ^ a b Пушпа М. Бхаргава; Чандана Чакрабарти (2003). Сага об индийской науке с момента обретения независимости: в двух словах . Университеты Press. С. 39–. ISBN 978-81-7371-435-1. Архивировано 13 мая 2016 года . Проверено 15 ноября 2015 года .
  9. ^ "Золотой юбилей Исро: 50 лет освоения космоса" . Архивировано 17 августа 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 года .
  10. ^ «Обзор» . От рыбацкой деревушки до Красной планеты . Харпер Коллинз. 2015. стр. 13. ISBN 978-9351776895. Архивировано 9 сентября 2017 года . Проверено 21 сентября 2019 года . Тремя людьми, ответственными за запуск космической программы нашей страны, были: доктор Хоми Бхабха , архитектор индийского ядерного проекта, доктор Викрам Сарабхай , ныне общепризнанный отец индийской космической программы, и Пандит Джавахарлал Неру , первый премьер-министр Индии. независимая Индия . Все трое происходили из богатых и культурных семей; каждый из них был полон решимости внести свой вклад в зарождающуюся Индию .
  11. ^ "Правительство Индии Комиссия по атомной энергии | Департамент по атомной энергии" . Архивировано из оригинального 29 августа 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 года .
  12. ^ "Департамент космоса и штаб-квартира ISRO - ISRO" . Архивировано 28 марта 2019 года . Проверено 28 марта 2019 .
  13. ^ Eligar Сад (2013). Космическая стратегия в 21 веке: теория и политика . Рутледж. С. 303–. ISBN 978-1-136-22623-6. Архивировано 6 марта 2016 года . Проверено 15 ноября 2015 года .
  14. ^ "Об ИСРО - ИСРО" . Архивировано 28 марта 2019 года . Проверено 28 марта 2019 .
  15. ^ "Арьябхата - ИСРО" . www.isro.gov.in . Архивировано 15 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 .
  16. ^ "GSLV-D5 - Индийский криогенный двигатель и сцена" (PDF) . Официальный сайт ISRO . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинала (PDF) 2 сентября 2013 года . Проверено 29 сентября 2014 года .
  17. ^ "GSLV взлетает в космос с индийским криогенным двигателем" . Космический полет сейчас . 5 января 2014 года. Архивировано 6 октября 2014 года . Проверено 29 сентября 2014 года .
  18. ^ "Вода на Луне - ИСРО" . www.isro.gov.in . Архивировано 1 августа 2019 года . Проверено 10 сентября 2019 .
  19. ^ Томас, Арун. «Мангальян» . CNN. Архивировано 26 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 года .
  20. ^ Pallav Bagla (22 июня 2016). «Индия запускает рекордные 20 спутников за 26 минут, Google - заказчик» . Архивировано 23 июня 2016 года . Проверено 22 июня +2016 .
  21. ^ "ISRO отправляет рекордные 104 спутника за один раз, становится первым, кто это сделает" . The Economic Times . Архивировано 15 февраля 2017 года . Проверено 15 февраля 2017 года .
  22. Барри, Эллен (15 февраля 2017 г.). «Индия запускает 104 спутника с одной ракеты, ускоряя космическую гонку» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано 5 апреля 2017 года . Проверено 15 февраля 2017 года . 
  23. ^ «Об ISRO - Программа будущего» . Индийская организация космических исследований. Архивировано 25 ноября 2010 года . Проверено 29 сентября 2014 года .
  24. ^ «Перевозится на велосипеде, запущен из церкви: увлекательная история первого запуска ракеты в Индии» . Индия сегодня . 22 июня 2016 . Проверено 12 октября 2019 .
  25. ^ а б в г Даниил, 486.
  26. ^ а б Даниил, 487 г.
  27. ^ a b c Даниил, 488
  28. ^ a b c Даниил, 489 г.
  29. ^ "ISRO - видение и заявления о миссии" . ISRO. Архивировано 4 сентября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 года .
  30. ^ а б в Бурлесон, 136
  31. ^ "Доктор Викрам Амбалал Сарабхай (1963-1971) - ISRO" . Архивировано 22 апреля 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 года .
  32. ^ "Список важных речей и документов доктора Викрама А. Сарабхая" (PDF) . PRL.res.in . п. 113. Архивировано из оригинального (PDF) 27 июня 2019 года . Проверено 27 июня 2019 .
  33. ^ Калам, Авул Пакир Джайнулабдин Абдул; Тивари, Арун (1999). Крылья огня: автобиография . Университеты Press. ISBN 9788173711466.
  34. ^ a b «Хеннок и др. (2008),« Настоящая космическая гонка в Азии », Newsweek » . 20 сентября 2008 года. Архивировано 22 декабря 2008 года . Проверено 25 декабря 2008 года .
  35. ^ «ISRO, DRDO проводит исследования по снижению стоимости доступа к космосу» . 10 июля 2012 г.
  36. ^ "Структура DoS" . Департамент космоса правительства Индии. Архивировано из оригинального 27 сентября 2014 года . Проверено 22 сентября 2014 года .
  37. ^ "Камень в фундамент Центра управления ситуационной осведомленностью о космосе, председатель ISRO - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 30 августа 2019 года . Дата обращения 3 августа 2019 .
  38. ^ "Открытие Центра космических полетов человека (HSFC) - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 29 марта 2019 года . Дата обращения 3 августа 2019 .
  39. ^ "NEC - Северо-восточный совет" . Necouncil.nic.in. Архивировано из оригинального 25 февраля 2012 года . Проверено 8 февраля 2013 года .
  40. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Индия в космосе ", Наука и технологии под редакцией Н. Н. Охха, 142.
  41. ^ a b c d e "Космические исследования", Наука и техника в Индии под редакцией Р. К. Сури и Калапана Раджарам, 414.
  42. ^ a b c «Космические исследования», Наука и технологии в Индии под редакцией Р.К. Сури и Калапана Раджарам, 415.
  43. ^ «Второе здание сборки автомобилей, реализуемое в ISRO» . The Economic Times . 11 января 2016 года. Архивировано 14 января 2016 года . Проверено 20 января +2016 .
  44. ^ Madumathi, DS (6 января 2016). «Космический порт Шрихарикота получает 50 баллов» . Индус . Архивировано 9 января 2016 года . Проверено 20 января +2016 .
  45. ^ a b c «Космические исследования», Наука и технологии в Индии под редакцией Р.К. Сури и Калапана Раджарам, 416.
  46. Сингх, Сурендра (5 августа 2019 г.). «Новая система Isro для защиты своих активов от космического мусора | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано 26 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 .
  47. ^ Кумар, Chethan (4 августа 2019). «Исро стремится защитить космические объекты; скоро новый центр | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано 25 августа 2019 года . Проверено 6 августа 2019 .
  48. ^ а б 30 мая, ТНН | Обновлено; 2019; Ист, 11:48. «Isro открывает центр инкубации космических технологий в NIT-T | Trichy News - Times of India» . Таймс оф Индия . Проверено 1 июня 2019 .CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  49. ^ "ISRO создать свой региональный центр в IIT-BHU" . Hindustan Times . 24 декабря 2020 . Проверено 27 декабря 2020 года .
  50. ^ "Antrix отвечает за маркетинг технологии ISRO" . Таймс оф Индия . Проверено 24 февраля 2013 года .
  51. ^ "Коммерческое подразделение ISRO Antrix получает нового руководителя" . Индус . 9 июня 2011 . Проверено 24 февраля 2013 года .
  52. ^ "ISRO's NewSpace India Limited взлетает в Бангалоре" . Deccan Herald . 27 мая 2019 . Проверено 10 января 2020 года .
  53. Гупта, 1697 г.
  54. ^ «Ракеты-носители» . Департамент космоса правительства Индии. Архивировано из оригинала на 1 февраля 2014 года . Проверено 19 января 2014 года .
  55. ^ а б "SLV" . isro.gov.in . Проверено 5 сентября 2015 года .
  56. ^ "Первый успешный запуск SLV-3 - Серебряный юбилей" (PDF) . ISRO.
  57. ^ "ASLV" . Проверено 28 декабря 2014 .
  58. ^ a b «Архивная копия» . Архивировано из оригинального 29 августа 2009 года . Проверено 19 июля 2009 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  59. Менон, Амарнатх (15 апреля 1987 г.). «Неудача в небе» . Индия сегодня . Проверено 18 января 2014 года .
  60. ^ a b "Индекс астронавтики энциклопедии: 1" .
  61. ^ "Добро пожаловать в ISRO :: Ракеты-носители" . Проверено 8 апреля 2014 года .
  62. ^ "Полярная ракета-носитель" . Проверено 21 декабря 2014 .
  63. ^ Фуст, Джефф. «Несмотря на развитие малых ракет-носителей, спрос на райдшеры растет» . Космические новости . Проверено 23 июня 2017 года .
  64. ^ Tejonmayam, U (11 декабря 2019). «PSLV-C48 успешно запускает 9 зарубежных спутников RISAT-2BRI» . Таймс оф Индия . Проверено 11 декабря 2019 .
  65. Барри, Эллен (15 февраля 2017 г.). «Индия запускает 104 спутника с одной ракеты, ускоряя космическую гонку» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 15 февраля 2017 года . 
  66. ^ «Рекордный запуск спутников ISRO: 10 главных фактов» . Таймс оф Индия . Проверено 15 февраля 2017 года .
  67. ^ Уотлс, Джеки. «SpaceX запускает 143 спутника на одной ракете в рекордной миссии» . CNN . Проверено 24 января 2021 года .
  68. ^ "PSLV C35 / Scatsat-1 с адаптером двойного запуска" . Проверено 19 декабря 2017 года .
  69. Конг, Индийская наука (5 января 2016 г.). «Вот 2-е издание официального информационного бюллетеня ISC №103, предоставленное студентами и исследователями факультета журналистики. 2/2 @ PIB_Indiapic.twitter.com / mLq9CZnY5T» . @ 103ISC . Проверено 19 декабря 2017 года .
  70. ^ "Запуск DMC3 Constellation в фотографиях" . Проверено 19 декабря 2017 года .
  71. ^ а б "GSLV Mk III" . Индийская организация космических исследований . Проверено 20 сентября 2018 года .
  72. ^ a b «Как получилось: ISRO успешно запускает GSLV Mark-III» . Индус . 17 декабря 2014 года. ISSN 0971-751X . Проверено 30 мая 2018 . 
  73. ^ « « Индия осваивает ракетостроение »: вот почему новый запуск ISRO особенный» .
  74. ^ "Два международных астронавта пережили космическую панику. Насколько хорошо Индия подготовлена?" .
  75. ^ "GSLV-Mk III, индийская ракета Baahubali для Gaganyaan, Chandrayaan II" .
  76. ^ "Индийская организация космических исследований готовится к еще трем запускам PSLV" . Индус . 29 апреля 2011 г. ISSN 0971-751X . Проверено 30 мая 2018 . 
  77. Ramachandran, R. (22 января 2014 г.). «GSLV MkIII, следующая веха» . Линия фронта . Проверено 30 мая 2018 .
  78. ^ Сенгупт Rudraneil (5 июня 2017). «Криогенный ракетный двигатель разработан с нуля: шеф Исро» . LiveMint . Проверено 30 мая 2018 .
  79. ^ "Индия запускает ракету-монстра" . BBC News . 5 июня 2017 . Проверено 30 мая 2018 .
  80. ^ «Индийский GSLV Mk III« Bahubali »поднимает меньше багажа, чем более легкие ракеты» . The Economic Times . 16 июня 2017. Архивировано из оригинала 18 июня 2017.
  81. ^ «Правительство одобряет программы продолжения в размере 10 000 крор для PSLV, GSLV» . The Economic Times . 7 июня 2018 . Проверено 8 июня 2018 .
  82. ^ "GSLV MkIII-D2 успешно запускает GSAT-29" . ISRO. Архивировано 14 ноября 2018 года . Проверено 14 ноября 2018 года .
  83. ^ " ' ISRO успешно запускает' спутник-шпион 'RISAT-1 ' " . ndtv. 26 апреля 2012 года архивация с оригинала на 10 мая 2013 года . Проверено 26 апреля 2012 года .
  84. ^ "Индия запускает Risat-2 :: ASM" . 30 марта 2009 года Архивировано из оригинала 30 марта 2009 года . Проверено 17 июля 2019 .
  85. ^ "RISAT-2B: радиальная ребристая антенна" . www.isro.gov.in . ISRO. Архивировано 29 мая 2019 года . Проверено 17 июля 2019 .
  86. ^ Spaceflight, Ханнеке Weitering 2019-05-22T00: 32: 58Z. «Индия успешно запускает спутник наблюдения Земли RISAT-2B» . Space.com . Архивировано 17 июля 2019 года . Проверено 17 июля 2019 .
  87. ^ "Каталог eoPortal: Kalpana-1 / MetSat-1 (Метеорологический спутник-1)" . Eoportal.org. Архивировано из оригинала на 8 сентября 2012 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  88. ^ "Космические технологии в Индии | Индийская организация космических исследований (ISRO)" . Indiaonline.in. Архивировано из оригинала 21 июля 2011 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  89. ^ «Индусская бизнес-линия: ISRO стало беднее из-за хруста транспондеров, иностранной аренды» . Бизнес-линия . 8 января 2011 года. Архивировано 26 февраля 2011 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  90. ^ "Индия успешно запускает индо-французский, 6 иностранных спутников" . Индийский экспресс . 25 февраля 2013 года. Архивировано 1 марта 2013 года . Проверено 25 февраля 2013 года .
  91. ^ "Спутник SARAL" . Ilrs.gsfc.nasa.gov. Архивировано из оригинала 5 июля 2012 года . Проверено 24 июля 2012 года .
  92. ^ "PSLV-C23 успешно запущен; премьер-министр Нарендра Моди призывает к разработке спутника SAARC" . Zee News. Архивировано 7 августа 2014 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  93. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала 5 июля 2014 года . Проверено 3 июля 2014 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  94. ^ "Навигационный спутник" . ISRO. Архивировано из оригинального 23 октября 2013 года . Проверено 26 января 2014 года .
  95. ^ "СТАТУС ISRO PSLV C22" . Архивировано из оригинального 29 июня 2013 года . Проверено 1 июля 2013 года .
  96. ^ "Isro успешно запускает навигационный спутник IRNSS-1B" . Архивировано 11 апреля 2014 года . Проверено 9 апреля 2014 года .
  97. ^ Авинаш Наир (8 января 2016). «ISRO работает на 4-х резервных спутниках IRNSS» . Индийский экспресс . Архивировано 11 января 2016 года.
  98. ^ "Индия завершает созвездие NavIC седьмым спутником" . Таймс оф Индия . Архивировано 4 апреля 2019 года . Дата обращения 1 февраля 2019 .
  99. ^ "ISRO обдумывает новую серию IRNSS для повышения точности 'desi GPS ' " . Новый индийский экспресс . Архивировано 13 июля 2019 года . Дата обращения 13 июля 2019 .
  100. ^ "Панель плана оканчивает пилотируемый космический полет ISRO" . Индийский экспресс . 23 февраля 2009 года. Архивировано 7 июня 2009 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  101. ^ "ISRO выведет на орбиту беспилотную испытательную капсулу через 4 года" . Архивировано из оригинала 18 июля 2010 года.
  102. ^ «Индия объявляет о первой пилотируемой космической миссии» . Архивировано 12 июля 2015 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  103. ^ Диншоу Мистри; Дипломат. "Куда ведет Китай, а за ним идет Индия?" . Дипломат . Архивировано 25 июня 2013 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  104. ^ "Миссия Gaganyaan по доставке индийского астронавта в космос к 2022 году: PM Моди" . 15 августа 2018 . Проверено 15 августа 2018 г. - через www.thehindu.com.
  105. ^ "Индийский астронавт будет в космосе в течение 7 дней, подтверждает председатель ISRO" . Архивировано 15 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 .
  106. ^ «JFK в 1961 году, Моди в 2018 году: PM объявляет« Индиец в космосе к 2022 году », но готов ли ISRO?» . 15 августа 2018. Архивировано 15 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 .
  107. ^ "Эпизод 83 - Программа полетов человека в космос с Р. Умамахесваран" . AstrotalkUK . 18 января 2019. Архивировано 19 января 2019 года . Проверено 18 января 2019 .
  108. ^ Служба экспресс-новостей (16 апреля 2009 г.). «UoP - часть биологического эксперимента ISRO в космосе» . Экспресс Индия . Архивировано из оригинального 12 октября 2012 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  109. ^ «Индус: Мнение / Письма в редакцию: Молодец ISRO» . Hinduonnet.com. 24 января 2007 Архивировано из оригинала 21 февраля 2008 года . Проверено 11 марта 2011 года .
  110. ^ "UoP часть биологического эксперимента ISRO в космосе" . Индийский экспресс . 16 апреля 2009 . Проверено 11 марта 2011 года .
  111. ^ "Архивная копия" . Архивировано 2 июня 2017 года . Проверено 7 сентября 2018 года .CS1 maint: archived copy as title (link)
  112. ^ "Индия запустит модуль беспилотного экипажа в декабре" . The Economic Times . 30 октября 2014 года. Архивировано 2 ноября 2014 года . Проверено 30 октября 2014 года .
  113. ^ GSLV Mark III взмывает в небо в испытательных полетах архивного 2 июня 2017 года в Вайбаке Machine индуса 19 декабря 2014 года
  114. Индия запускает самую большую ракету и беспилотную капсулу. Архивировано 22 августа 2018 года на Wayback Machine. BBC News, 18 декабря 2014 года.
  115. ^ "Первый тест ISRO на прерывание работы, критически важный для будущей космической миссии человека, прошел успешно" . 5 июля 2018. Архивировано 5 июля 2018 года . Проверено 15 августа 2018 г. - через www.thehindu.com.
  116. ^ Ds, Madhumathi (11 января 2019). «ИСРО запускает Центр космических полетов человека» . Индус . ISSN 0971-751X . Архивировано 31 мая 2019 года . Проверено 11 января 2019 . 
  117. ^ "Открытие Центра космических полетов человека (HSFC) - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 29 марта 2019 года . Проверено 8 марта 2019 .
  118. ^ "Космическая программа Индии получает импульс" . Новый индийский экспресс . Архивировано 12 января 2019 года . Проверено 11 января 2019 . Первоначально планировалось построить новую стартовую площадку для полета человека в космос, но Сиван сказал «Экспрессу», что из-за нехватки времени одна из двух существующих стартовых площадок модифицируется в соответствии с требованиями.
  119. ^ «Гаганьян: Индия выбирает Россию для отбора и обучения космонавтов | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . 1 июля 2019 года. Архивировано 23 июля 2019 года . Проверено 1 августа 2019 .
  120. Сингх, Сурендра (31 июля 2019 г.). «Isro создаст в Москве подразделение по разработке технологий, необходимых для миссии Гаганьяна | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано 20 августа 2019 года . Проверено 1 августа 2019 .
  121. ^ Gaganyaan миссия взять индийский космонавт в космос 2022: PM Моди . Индус . 15 августа 2018.
  122. ^ "Индия планирует иметь собственную космическую станцию: руководитель ISRO" . The Economic Times . 13 июня 2019. Архивировано 2 июля 2019 года . Проверено 21 июля 2019 .
  123. ^ «Собственная космическая станция Индии появится через 5-7 лет: руководитель Исро | Новости Индии - Times of India» . Таймс оф Индия . 13 июня 2019. Архивировано 4 августа 2019 года . Проверено 22 июля 2019 .
  124. ^ "Космическая станция Индии, вероятно, будет иметь место для троих" . Таймс оф Индия . 31 октября 2019 . Дата обращения 1 ноября 2019 .
  125. ^ Peri, Dinakar (13 июня 2019). «У Индии будет собственная космическая станция: ISRO» . Индус . ISSN 0971-751X . Дата обращения 1 ноября 2019 . Обозначив общие контуры планируемой космической станции, доктор Сиван сказал, что она должна весить 20 тонн и будет размещена на орбите на высоте 400 км над землей, где космонавты смогут оставаться в течение 15-20 дней. По его словам, срок составляет 5-7 лет после Гаганяна. 
  126. ^ "Базы и площадки для запуска стратосферных шаров" . StratoCat. Архивировано 3 марта 2016 года . Проверено 4 ноября 2015 года .
  127. ^ "Архивная копия" . Архивировано 28 мая 2002 года . Проверено 17 марта 2009 года .CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: unfit URL (link)
  128. ^ Харрис, Мелани Дж .; Викрамасингх, Северная Каролина; Ллойд, Дэвид; и другие. (2002). «Обнаружение живых клеток в образцах стратосферы» (PDF) . Proc. ШПИОН . Инструменты, методы и задачи астробиологии IV. 4495 (Инструменты, методы и задачи астробиологии IV): 192. Bibcode : 2002SPIE.4495..192H . DOI : 10.1117 / 12.454758 . S2CID 129736236 . Архивировано (PDF) из оригинала 22 сентября 2017 года . Проверено 21 сентября 2019 года .  
  129. ^ Шиваджи, S .; Chaturvedi, P .; Begum, Z .; и другие. (2009). « Janibacter hoylei sp.nov., Bacillus isronensis sp.nov. И Bacillus aryabhattai sp.nov., Изолированные из криотрубок, используемых для сбора воздуха из верхних слоев атмосферы» . Международный журнал систематической и эволюционной микробиологии . 59 (12): 2977–2986. DOI : 10.1099 / ijs.0.002527-0 . PMID 19643890 . 
  130. ^ "Три года AstroSat - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 30 августа 2019 года . Проверено 28 сентября 2018 .
  131. ^ Будущие исследовательские миссии ISRO. Архивировано 21 сентября 2018 года вИндийской организации космических исследований Wayback Machine (ISRO). Д-р М. Аннадураи, директор ISAC, ISRO. 60-я сессия UNCOPUOS, Вена. 2019.
  132. ^ «Запущен Chandrayaan 2: вот будущие космические миссии ISRO» . Индийский экспресс . 22 июля 2019 года. Архивировано 26 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 года .
  133. ^ "Экзомиры взлетят в 2025 году: Кастуриранган" . Deccan Herald . 5 декабря 2019 . Проверено 6 декабря 2019 .
  134. ^ "Седьмого созыва адрес IIST" (PDF) . 5 июля 2019 архивации (PDF) с оригинала на 6 декабря 2019 года . Проверено 6 декабря 2019 .
  135. ^ "Миссия определенно окончена" . Индус . Ченнаи, Индия. 30 августа 2009 года архивация с оригинала на 30 августа 2009 года . Проверено 29 августа 2009 года .
  136. ^ "domain-b.com: награда Американского астронавтического общества команде Чандраяна-1" . Архивировано 23 сентября 2015 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  137. ^ Чоудхури, Shubhadeep (30 ноября 2008). «Чандраяан-1 получает глобальную награду» . Бангалор. Служба новостей Tribune. Архивировано 8 августа 2014 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  138. ^ "Награды NSS за 2009 год" . Национальное космическое общество. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  139. Перейти ↑ Hoover, Rachel (17 июня 2010 г.). «Миссия НАСА по лунному удару отмечена Национальным космическим обществом» . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Архивировано 9 января 2013 года . Проверено 2 февраля 2013 года .
  140. ^ «Индия становится первой страной, которая выходит на орбиту Марса с первой попытки» . Вестник Солнца . 24 сентября 2014 . Проверено 24 сентября 2014 года .
  141. ^ "Первая миссия Индии на Марс делает историю" . Bloomberg TV India. Архивировано из оригинального 25 сентября 2014 года . Проверено 24 сентября 2014 года .
  142. Брандт-Эриксен, Дэвид (12 января 2015 г.). «Команда программы« Марс орбитальный аппарат »Индийской организации космических исследований получила премию« Пионер космоса »Национального космического общества в области науки и техники» . Национальное космическое общество. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  143. ^ "Команда миссии ISRO Mars Orbiter выигрывает премию космического пионера" . Вашингтон, США: NDTV. 14 января 2015. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  144. ^ "Индия запускает вторую лунную миссию" . Британская радиовещательная корпорация . 22 июля 2019 года. Архивировано 22 августа 2019 года . Проверено 23 июля 2019 года .
  145. ^ Сингх, Сурендра (5 августа 2018 г.). «Запуск Чандраяна-2 отложен: Индия, Израиль в лунной гонке за 4-е место» . Таймс оф Индия . Times News Network. Архивировано 19 августа 2018 года . Проверено 15 августа 2018 .
  146. ^ "Индия успешно запускает Чандраяан-2, стремится стать первой, кто исследовал южный полюс Луны" . Новости18 . Архивировано 23 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 года .
  147. ^ «НАСА - NSSDCA - Космический корабль - Детали» . nssdc.gsfc.nasa.gov . Архивировано 29 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 года .
  148. ^ "Chandrayaan2 Home - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 29 июля 2019 года . Проверено 23 июля 2019 года .
  149. ^ Как Чандраяан 2 потерпел неудачу? Наконец-то у ISRO есть ответ. Махеш Гуптан, Неделя . 16 ноября 2019.
  150. ^ "Chandrayaan2 Последние обновления - ISRO" . www.isro.gov.in . Проверено 2 декабря 2019 .
  151. ^ «Четыре астронавта определены для миссии Гаганьяна, - говорит руководитель ISRO» .
  152. ^ Peri, Dinakar (13 июня 2019). «У Индии будет собственная космическая станция: ISRO» . Архивировано 10 августа 2019 года . Проверено 14 июня 2019 .
  153. ^ "Цель Isro на 2020 год: миссия Sun, испытательный полет Gaganyaan, испытание mini-PSLV и 10 запусков спутников - Times of India" . Таймс оф Индия . Проверено 26 декабря 2019 .
  154. ^ 23 октября, TNN | Обновлено; 2018; Ист, 4:58. «Центр космических приложений:« Спутник для аэрономии на продвинутой стадии планирования »| Ahmedabad News - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано 9 января 2019 года . Проверено 18 июля 2019 .CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  155. ^ a b Джатия, Сатьянараян (18 июля 2019 г.). "Раджья Сабха, вопрос № 2955 без звездочки" (PDF) . Проверено 30 августа 2019 . [ мертвая ссылка ] Альтернативный URL
  156. Кумар, Суреш (11 марта 2019 г.). "Гиперспектральное дистанционное зондирование засоленных почв: потенциал и перспективы на будущее" . Cite journal requires |journal= (help)
  157. ^ После Марса, Венеры на планетарном списке путешествия Isro в. Архивировано 27 августа 2019 года в Wayback Machine У. Техонмаям, Times of India . 18 мая 2019.
  158. ^ «Запуск Чандраяна-3 отложен до 2022 года, - говорит глава ISRO К. Сиван» . 21 февраля 2021 г.
  159. Кумар, Четан (15 августа 2018 г.). «Индия запустит первый пилотируемый космический полет к 2022 году: премьер-министр Моди - Times of India» . Таймс оф Индия . Архивировано 20 декабря 2018 года . Проверено 4 декабря 2018 .
  160. ^ «Первая солнечная миссия Индии в 2020 году: председатель Isro | Madurai News - Times of India» . Таймс оф Индия . 4 мая 2019 года. Архивировано 5 июля 2019 года . Проверено 8 августа 2019 .
  161. ^ "После Марса Индия теперь стремится к Солнцу" . Почта сегодня . Почта сегодня. Почта сегодня. 13 февраля 2018. с. 12. Архивировано 6 марта 2019 года . Проверено 5 марта 2019 .
  162. ^ "После Луны, ISRO смотрит на солнце" . 9 июня 2011. Архивировано 27 сентября 2015 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  163. ^ "После Марса ISRO стремится покорить Венеру и Юпитер" . Бангалор Зеркало . Архивировано 8 января 2017 года . Проверено 7 января 2017 года .
  164. ^ «ISRO готовится к миссии на Венеру, приглашает ученых» . Индийский экспресс . Нью-Дели . 25 апреля 2017. Архивировано 18 июня 2017 года . Проверено 23 января 2018 года .
  165. Шринивас Лаксман, TNN, 17 февраля 2012 г., 05.03 утра IST (17 февраля 2012 г.). «Индия планирует миссию на Венеру» . Таймс оф Индия . Архивировано 18 февраля 2012 года . Проверено 24 июля 2012 года .CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  166. ^ "После Марса Исро нацеливается на зонд Венеры через 2–3 года" . Азиатский век . Архивировано из оригинального 30 мая 2015 года . Дата обращения 12 июня 2015 .
  167. ^ "Департамент космоса" (PDF) . Министерство финансов , правительство Индии . Архивировано из оригинального (PDF) 15 декабря 2017 года . Проверено 18 января 2018 .
  168. ^ "Объявление о возможности (АО) для космических экспериментов по изучению Венеры" . ISRO.gov.in . 19 апреля 2017. Архивировано 13 сентября 2017 года . Проверено 13 сентября 2017 года .
  169. ^ «ISRO запускает свою миссию на Венеру в 2025 году, Франция примет участие» . Живая мята. PTI. 30 сентября 2020 . Дата обращения 1 октября 2020 .
  170. ^ Mukunth, Васудеван. «ISRO планирует вернуться на Марс с Mangalyaan 2.0» . Провод. Архивировано 8 января 2017 года . Проверено 7 января 2017 года .
  171. ^ «Добро пожаловать в посольство Индии, Токио (Япония)» . www.indembassy-tokyo.gov.in . Проверено 10 января 2020 года .
  172. ^ Хардинг, Робин; Казмин, Эми (4 января 2018 г.). «Индия и Япония готовят совместную миссию на Луну» . Financial Times . Архивировано 4 января 2018 года . Проверено 4 января 2018 .
  173. ^ После Марса ISRO назначит дату с Венерой. Архивировано 16 июля 2019 года в Wayback Machine Trak . Мальвика Гурунг. 20 мая 2019.
  174. ^ Го, Deyana (8 декабря 2017). «JAXA и ISRO приступают к совместным полярным исследованиям Луны» . SpaceTech Asia . Дата обращения 9 января 2020 .
  175. ^ «График запуска» . Космический полет сейчас. 6 октября 2020 . Дата обращения 11 октября 2020 .
  176. ^ "ISRO разрабатывает аппарат для запуска малых спутников" . Линия фронта . Проверено 2 сентября 2018 .
  177. ^ "ISRO разрабатывает небольшую ракету, чтобы заработать на буме малых спутников" . Архивировано 3 сентября 2018 года . Проверено 2 сентября 2018 .
  178. ^ Rajwi Тики (20 мая 2015). "Последние штрихи футуристического беспилотного космического корабля" . Новый индийский экспресс . Архивировано 14 декабря 2017 года . Проверено 13 декабря 2017 года .
  179. ^ «Процесс проектирования был подтвержден» . Проверено 7 сентября 2018 года .
  180. ^ «Есть технология для настройки ракеты-носителя, способной нести 50-тонную полезную нагрузку: председатель Isro - Times of India» . Таймс оф Индия . 14 февраля 2018. Архивировано 4 августа 2019 года . Проверено 22 июля 2019 .
  181. Бхаскаранараяна, 1738–1746 гг.
  182. Бхаскаранараяна, 1738 г.
  183. ^ a b «Индия начинает войну в космосе» . 18 июня 2008. Архивировано 11 августа 2010 года . Проверено 2 июля 2010 года .CS1 maint: unfit URL (link)
  184. ^ "Индия в плане воздушно-космической обороны" . BBC . 28 января 2007 года. Архивировано 29 сентября 2009 года . Проверено 24 апреля 2009 года .
  185. ^ «Индия начинает работу над командованием космического оружия» . SpaceDaily. 12 апреля 2006 Архивировано из оригинала 9 июля 2007 года . Проверено 24 апреля 2009 года .
  186. ^ a b c Почему запуск Isro Gsat-7A важен для ВВС Индии. Архивировано 19 декабря 2018 года в Wayback Machine , Times of India, 19 декабря 2018 года.
  187. ^ a b c «Индийская технологическая карта указывает на малые спутники и космическое оружие» . Архивировано из оригинала 21 января 2015 года.
  188. ^ a b «ВВС США введут в эксплуатацию 214 истребителей пятого поколения» . Архивировано 3 июля 2012 года.
  189. ^ Рохит Т. к (19 декабря 2018). «GSAT-7A,« злая птица »ISRO, поднимается в небо» . Индус . ISSN 0971-751X . Проверено 24 июля 2019 . 
  190. ^ "ISRO запускает спутник наблюдения с радиолокационными изображениями RISAT-2B" . Индус . Специальный корреспондент. 22 мая 2019 года. ISSN 0971-751X . Архивировано 22 мая 2019 года . Проверено 24 июля 2019 . CS1 maint: others (link)
  191. ^ Ds, Madhumathi (1 апреля 2019). «Индия получает спутник наблюдения» . Индус . ISSN 0971-751X . Архивировано 5 июня 2019 года . Проверено 24 июля 2019 . 
  192. ^ Мистри, 94-95
  193. ^ a b c d e f Бхаскаранараяна, 1744 г.
  194. ^ а б Бхаскаранараяна, 1737 г.
  195. ^ а б Сен, 490
  196. Burleson, 143 г.
  197. ^ a b «Космические исследования», Наука и технологии в Индии под редакцией Р.К. Сури и Калапана Раджарам, 447.
  198. ^ «США удаляют ISRO, DRDO из списка экспортного контроля» . Таймс оф Индия . 25 января 2011. Архивировано 5 ноября 2012 года . Проверено 24 февраля 2011 года .
  199. ^ «США, Индия для сотрудничества в исследовании Марса, миссия по наблюдению за Землей» . Официальный сайт НАСА . Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. 30 сентября 2014 года. Архивировано 30 сентября 2014 года . Проверено 1 октября 2014 года .
  200. ^ Kunhikrishnan, P. (20 июня 2019). «Обновленная информация о международном сотрудничестве ISRO» (PDF) . п. 10. Архивировано (PDF) из оригинала 30 июня 2019 года . Проверено 30 июня 2019 .
  201. ^ "В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов" . РИА Новости . 28 июня 2019. Архивировано 7 июля 2019 года . Проверено 30 июня 2019 .
  202. ^ "Antrix Corporation Limited" . Индийская организация космических исследований. Архивировано из оригинального 26 сентября 2014 года . Проверено 1 октября 2014 года .
  203. ^ «ISRO - Международное сотрудничество» . Индийская организация космических исследований. Архивировано 12 февраля 2015 года . Проверено 27 февраля 2015 года .
  204. ^ "Индия, чтобы увеличить космические активы для удовлетворения спроса" . 17 июля 2012 года. Архивировано 20 июля 2012 года . Проверено 17 июля 2012 года .
  205. ^ «Зимняя сессия парламента 2016» (PDF) . 2016. с. 47. Архивировано (PDF) из оригинала 22 ноября 2018 года . Проверено 19 октября 2019 года .
  206. ^ "АРЬЯБХАТА" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  207. ^ "БХАСКАРА - 1" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  208. ^ "ЯБЛОКО - ИСРО" . www.isro.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  209. ^ "Индийский первый спутник связи - ЯБЛОКО - ИСРО" . www.isro.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  210. ^ "БХАСКАРА - 2" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  211. ^ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-1A" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  212. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-1B" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  213. ^ "IRS-1A" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  214. ^ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-1C" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  215. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-1D" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  216. ^ "IRS-1B" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  217. ^ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСАТ-2А" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  218. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-2B" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  219. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-2C" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  220. ^ "ИРС-1С" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  221. ^ "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСАТ-2D" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  222. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-2E" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  223. ^ "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT 3B" . www.ursc.gov.in . Архивировано из оригинального 19 октября 2019 года . Проверено 18 октября 2019 .
  224. ^ "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT-3C" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  225. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ INSAT 3A" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  226. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ INSAT-3E" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  227. ^ "INSAT-4A" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  228. ^ "INSAT-4B" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  229. ^ "GSAT-8" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  230. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНСАТ-3D" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  231. ^ "СОБСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GSAT-7" . www.ursc.gov.in . Проверено 18 октября 2019 .
  232. ^ "GSAT-10" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 2 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  233. ^ "GSAT-16" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 6 февраля 2015 года . Дата обращения 2 февраля 2015 .
  234. ^ "GSAT-15" . Индийская организация космических исследований. Архивировано 12 ноября 2015 года . Проверено 12 ноября 2015 года .
  235. ^ "Индийский спутник связи GSAT-18 успешно запущен" . spacesciencefacts.com. 6 октября 2016 года архивации с оригинала на 4 апреля 2019 года . Проверено 4 апреля 2019 года .
  236. ^ "Брошюра GSAT-17" (PDF) . Индийская организация космических исследований. Архивировано 12 июля 2017 года (PDF) . Проверено 12 августа 2017 года .
  237. ^ "Миссия GSAT-11 - ISRO" . www.isro.gov.in . Архивировано 13 июля 2019 года . Проверено 21 сентября 2019 года .
  238. ^ "Брошюра GSAT-31" (PDF) . 5 февраля 2019 года архивации (PDF) с оригинала на 5 февраля 2019 года . Проверено 19 октября 2019 года .
  239. ^ "GSAT-31 - ISRO" . www.isro.gov.in . Проверено 19 октября 2019 года .
  240. ^ «Arianespace вращает два телекоммуникационных спутника на орбите во время первого запуска Ariane 5 в 2019 году» . Arianespace . Проверено 19 октября 2019 года .
  241. ^ "GSAT-30 - ISRO" . www.isro.gov.in . Проверено 19 января 2020 года .
  242. ^ «Arianespace вращает два телекоммуникационных спутника на орбите во время первого запуска Ariane 5 в 2020 году» . Arianespace . Проверено 19 января 2020 года .
  243. ^ a b «Список международных клиентских спутников, запущенных PSLV» (PDF) . www.isro.gov.in . Проверено 4 марта 2021 года .
  244. ^ "Список спутников университетов / академических институтов - ISRO" . www.isro.gov.in . Проверено 4 декабря 2019 .
  245. Такур, Прадип (8 февраля 2011 г.). «Еще одна афера с использованием спектра поражает правительство, на этот раз от ISRO» . Таймс оф Индия . Нью-Дели. Архивировано 27 июля 2019 года . Проверено 23 января 2018 года .
  246. ^ a b "За скандалом со спектром S-диапазона" . Индус . 28 сентября 2011. Архивировано 19 февраля 2014 года . Проверено 6 февраля 2015 года .
  247. ^ "antrix-devas-news-lalit-shastri" . Новости 24x7. 20 марта 2015. архивации с оригинала на 19 мая 2015 года . Проверено 24 мая +2016 .
  248. ^ Jethmalani, Ram (22 августа 2013). «Антрикс Дэвас и аферисты второго поколения» . Новый индийский экспресс . Нью-Дели. Архивировано 6 февраля 2015 года . Проверено 6 февраля 2015 года .
  249. ^ "CBI регистрирует дело в огромной афере Antrix-Devas" . Newsroom24x7.com. Архивировано 18 мая 2015 года . Дата обращения 16 мая 2015 .
  250. ^ «Соглашение Antrix-Devas, национальная безопасность и CBI» . Новости 24x7. 20 марта 2015. Архивировано 3 мая 2016 года . Проверено 24 мая +2016 .
  251. ^ «Антрикс из ISRO выплатит Девасу 44,32 миллиарда рупий за незаконное расторжение контракта» . The Economic Times . 30 сентября 2015 года. Архивировано 5 ноября 2015 года . Проверено 15 декабря 2015 .
  252. ^ Матур, Aneesha (10 октября 2015). «Антрикс возражает против заявления Дэва о решении трибунала в ХК» . Индийский экспресс . Нью-Дели . Архивировано 22 декабря 2015 года . Проверено 23 января 2018 года .

Заметки [ править ]

  1. ^ ISO 15919 : Бхарат Antarikṣ Anusandhan Сангатаны или Бхарат Antrikṣ Anusandhan Сангатаны
  2. ^ CNSA (Китай), ESA (большая часть Европы), ISRO (Индия), JAXA (Япония), NASA (США) и Роскосмос (Россия) - космические агентства с полными возможностями запуска.

Библиография [ править ]

  • Бхаскаранараяна и др. (2007), «Применение космической связи», Current Science , 93 (12): 1737–1746, Бангалор: Индийская академия наук.
  • Берлесон, Д. (2005), «Индия», Космические программы за пределами Соединенных Штатов: все усилия по исследованию и исследованию, страна за страной , стр. 136–146, Соединенные Штаты Америки: McFarland & Company, ISBN 0-7864-1852 -4 . 
  • Дэниел Р.Р. (1992), «Космическая наука в Индии», Индийский журнал истории науки , 27 (4): 485–499, Нью-Дели: Национальная академия наук Индии.
  • Гупта, С.К. и др. (2007), «Эволюция технологий индийских ракет-носителей», Current Science , 93 (12): 1697–1714, Бангалор: Индийская академия наук.
  • «Индия в космосе», Наука и технологии, под редакцией Н. Н. Оджхи, стр. 110–143, Нью-Дели: Chronicle Books.
  • Мистри, Диншоу (2006), «Космическая программа», Энциклопедия Индии (том 4) под редакцией Стэнли Вулперта, стр. 93–95, Томсон Гейл, ISBN 0-684-31353-7 . 
  • Нарасимха, Р. (2002), «Сатиш Дхаван», Current Science , 82 (2): 222–225, Бангалор: Индийская академия наук.
  • Сен, Нирупа (2003), «Истории успеха Индии в использовании космических инструментов для социального развития», Current Science , 84 (4): 489–490, Бангалор: Индийская академия наук.
  • «Космические исследования», « Наука и технологии в Индии» под редакцией Р.К. Сури и Калапана Раджарам, стр. 411–448, Нью-Дели: Spectrum, ISBN 81-7930-294-6 . 
  • Алиберти, Марко (2018), Индия в космосе: между полезностью и геополитикой , Springer, Bibcode : 2018isbu.book ..... A , ISBN 978-3-319-71652-7
  • Д. Лауниус, Роджер (2018), Смитсоновская история исследования космоса: от древнего мира до внеземного будущего , Смитсоновский институт, ISBN 978-1-58834-637-7
  • Нараянан, Намби; Рам, Арун (2018), Готовы к огню: как Индия и я пережили дело о шпионаже ISRO , Bloomsbury Publishing, ISBN 978-93-86826-27-5
  • Харви, Брайан; Smid, Henk HF; Пирар, Тео (2011). Новые космические державы: новые космические программы Азии, Ближнего Востока и Южной Америки . Springer Science & Business Media. С. 144–. ISBN 978-1-4419-0874-2.

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Экономика космической программы Индии , У. Санкар, Oxford University Press, Нью-Дели, 2007, ISBN 978-0-19-568345-5 
  • Индийская космическая программа , Гурбир Сингх, Astrotalkuk Publications, ISBN 978-0956933737 
  • Достичь звезд: эволюция ракетной программы Индии , Гопал Радж, ISBN 978-0670899500 
  • От рыбацкой деревушки до Красной планеты: космическое путешествие Индии , ISRO, ISBN 978-9351776895 
  • Краткая история ракетной техники в ISRO , П. В. Маноранджан Рао и П. Радхакришнан, ISBN 978-8173717642 
  • Подъем Индии как космической державы , УР Рао, ISBN 978-9382993483 

Внешние ссылки [ править ]

  • Официальный сайт ISRO
  • «Официальный сайт Департамента космоса правительства Индии» . dos.gov.in.