Часть 1 - прибытие

28 марта 2026, 19:01
- Итак, верь в себя Гелн, ты не раз это делал на учебных машинах и в симуляторах, для начала вспомним что там нужно для подготовки к взлёту. Взлёт представляет собой критический этап полёта, в ходе которого воздушное судно переходит из состояния статического равновесия на взлётно‑посадочном сегменте космодрома в режим устойчивого набора высоты с обеспечением требуемых аэродинамических параметров, так ну это я помню, думаю теорию можно и опустить. - Провести сканирование, осуществить предвзлётную подготовку и расчёт параметров взлёта! - Выполняю... - Ответил Ии корабля - Запускаю проверку контроля работоспособности пилотажно‑навигационного оборудования, подтверждаю верификацию параметров силовой установки, температура, давление масла, обороты двигателя, тестирование систем управления полётом, элероны, руль высоты, руль направления - все системы работают штатно. Расчёт взлётных параметров, определение взлётной массы mвзл​ с учётом массы топлива, полезной нагрузки и конструкции, расчёт скорости отрыва Vотр​, зависящей от mвзл​, плотности воздуха ρ, площади крыла S и коэффициента подъёмной силы CY​. Провожу расчеты... Vотр​ = Корень^2(2mвзл​g/ρSCY​)​​, Продолжаю симуляцию установления длины гравитационного следа Lслд​, рассчитываемого с учётом тяги F, сопротивления R и требуемой Vотр​. Провожу активацию выпуска предкрылков и закрылков на заданный угол αмех​, обеспечивающий увеличение CY​ на малых скоростях. - Отлично значит всё в норме! Мне уже не терпится на орбиту! Устанавливаю рычаги управления двигателями РУД в положение максимальной тяги Fmax​, параллельно с этим удерживаю звездолёт на осевой линии ВПС с помощью руля направления, компенсируя боковые силы и влияние ветра. Контролирую динамику разгона по показаниям индикатора воздушной скорости ПВС и смотрю пока не увижу там достижения V1​, то есть скорости принятия решения ии или моего, VR​ скорости подъёма носовой стойки и V2​ безопасной скорости набора высоты. Отдаю указание чтобы ии осуществлял контроль за акселерометрами по формуле a=dV​/Dt, а при достижении VR,​ пусть отдаёт мне ручное управление и уже я плавно отклоняю штурвал на себя, создавая угол тангажа 10-15 градусов это приводит к увеличению угла атаки α и, как следствие, росту подъёмной силы Y. Y=21​ρV2SCY​(α). В момент, когда Y>mвзл​*g, происходит отрыв от ВПС, я продолжаю набор высоты с выдерживанием V2​, обеспечивающей запас по сваливанию, последовательно убираю магнитные стабилизаторы при достижении безопасной высоты h≥100 м и механизацию крыла, по мере роста V и снижения потребности в CY​. Теперь пора откорректировать режим работы двигателей и выполнить переход с Fmax​ на номинальный режим для снижения износа, а также сосредоточить внимание Ии на поддержании вертикальной скорости Vy​≈3-5 м/с, да скорость скромная по меркам военных звездолётов класса лиса или гхафр, но для того рыгалета на котором лечу я... Чёрт, нельзя отвлекаться! Уже время выводить воздушное судно в режим устойчивого набора высоты с углом наклона траектории γ≈5-8 градусов, и синхронизировать работу Ии с параметрами маршрута. Откинувшись в кресле я наслаждался видом Геххара, где-то там внизу находится мой родной город, моя академия... Выхожу на орбиту фазирования и синхронизируюсь с движением планетарной станции, нужно залететь туда чтобы оформиться как свободный исследователь, а заодно снять все налоговые обязательства с семьи. После вывода ксарма на низкую околоземную орбиту, я начал выполнение гомановского перехода для подъёма на орбиту фазирования, ии инициировал первое включение двигателя для создания эллиптической переходной траектории, после чего совершил второе включение чем обеспечил выход на круговую орбиту с орбитальной скоростью V≈27 800 км/ч. - Рассчитай фазовый угол φ между кораблём и станцией. - Выполняю расчет... φ = ωст​*t - ωзв​*t где ωст, ωзв - угловые скорости станции и спутника, t - время. Самое время скорректировать положение спутника для достижения оптимального фазового угла, обеспечивающего начало сближения в расчётной точке и выполнить биэллиптический переход с тремя включениями двигателей для точной коррекции высоты и скорости, импульс 1 позволит достичь промежуточной орбиты, импульс 2 - перехода на орбиту сближения, соответственно, а импульс 3 это финальная корректировка скорости ΔV. Ии активирует радарную систему для непрерывного измерения, дальности D до станции, относительной скорости Vотн​, угловых отклонений по осям рыскания, тангажа и крена, а я выполняю маневр отклонения, путём использования короткого боковой импульс для смещения звездолёта из плоскости орбиты станции, это так-то необязательно, но вдруг придётся экстренно тормозить... На расстоянии <200 км произвожу разворот на 180 градусов и включаю двигатели для торможения, затем возвращаюсь в исходное положение, постепенно выходя на дистанцию 180 км и перехожу на ручное управление, используя данные системы "Курс" и визуальные ориентиры, попутно выполняю корректировку траектории по трём осям, X она же продольная, с поддержанием Vотн​≈0,5-1 м/с, Y вертикальная с компенсацией дрейфа по высоте и Z боковая отвечающей за удержание на линии визирования стыковочного узла. Сейчас нужно мониторить угол подхода θ, который не должен превышать 5 градусов для предотвращения моего превращения в лепешку на слое внешней обшивки станции. А при достижении дистанции в 50 м выполняю финальное выравнивание осей спутника и стыковочного порта станции с точностью ±0,1 градуса. Наконец можно отдать контроль полностью в руки Ии, и просто наблюдать за тем как он плавно снижает скорость до Vотн​≈0,1 м/с, используя импульсы малой тяги, обеспечивая тем самым соосность стыковочных агрегатов и совмещение направляющих штырей спутника с приёмными конусами станции, также осуществляет контроль момента инерции I для исключения вращения при контакте. Фиксирует механический контакт и запускает процесс стягивания, с активацией замков-фиксаторов, проверкой герметичности стыка датчиками давления, а после подтверждения герметичности выравнивает давление между отсеками, открывает переходной шлюз. На станции ориентируясь по планшету, я быстро нашел отсек где юристы занимались оформлением льгот для семей члены которых отправились на покорение космических просторов. Я потратил больше двух часов на то чтобы доказать что действительно собираюсь исследовать космос, там же они заставили меня подписать ряд документов, в основном касающихся того что будет если я найду малоразвитую цивилизацию или наоборот высокоразвитую, в первом случае я буду иметь полные права посла, а вот во втором мне лучше свалить в ближайший разгонный модуль и связаться там с Геххаром. С одной стороны это логично, но с другой - шанс найти разумный вид в галактике почти равен нулю, поэтому большинство колоний основанных за последние сто лет, так и не смогли столкнуться ни с кем, разве что кроме предразумных волкоподобных форм жизни на одном из спутников Балгреса 9. Когда я говорю предразумные, это не значит что у них там цивилизация, совсем нет, скорее там речь идёт о том, что эти самые волки при должном обучении могут стать... Впрочем это не важно, доказав что не собираюсь заниматься нелегальными делами, я купил пару стандартных наборов репликации, на всякий случай и отправился исследовать космические просторы. После прыжка я вынырнул из подпространства к первой из целей моего исследования, для того чтобы мне было удобнее, я занял позицию частично контролируемого дрейфа над одной из малых лун, объекта Гер'харан 1930-1852, так чтобы моя цель - пульсар Гер'харан 1930−1852, расположенный в 25000 световых лет от Прайм системы в созвездии Гер'ахан. Перед началом сеанса нужно провести обязательную калибровку приборов, я же не хочу чтобы в самый неподходящий момент системы термостабилизации вышли из строя? Поэтому выравниваю ориентацию спутника с помощью гироскопов, чтобы ось сканера точно указывала на координаты α = 19ч 30м, δ = -18 градусов 52', далее активирую систему термостабилизации, детекторы должны работать при температуре -150 градусов по цельсию, чтобы снизить тепловой шум. Запускаю алгоритм подавления фонового излучения от солнечного ветра и магнитосферы лун и малых планетоидов, синхронизирую часы Ии с атомными часами на исследовательского модуля, в деле точность до 10^-9 секунды критична для фиксации импульсов. На мониторе пульсар предстал передо мной не как мерцающая точка, которую десять лет назад наблюдал молодой кадет академии, а как источник ритмичных всплесков энергии. Его нейтронная звезда, сжатая до диаметра 20 км, вращается с частотой f = 3,2 Гц, то есть делает 3,2 оборота в секунду. Её масса M \около1{,4\ M_\одот, где M масса Гех, а плотность достигает ρ≈1017 кг/м^3. Каждые T=f1​≈0,3125 с антенна фиксирует всплеск на частоте 1,4 ГГц, сигнал похож на метроном, но с микроструктурой внутри каждого импульса десятки подвсплесков длительностью 10 нс. Детекторы ПЗС регистрируют фотоны с энергией E = 2 - 10 кэВ. Их поток модулирован с тем же периодом T, но кривая блеска асимметрична - резкие подъёмы и плавное затухание, это указывает на эффект "горячего пятна" у магнитного полюса. Сцинтилляционные кристаллы фиксируют редкие фотоны с E>100 МэВ, они приходят не строго синхронно с радиоимпульсами, а с задержкой Δt≈50, то подтверждает модель свечи - излучение генерируется в магнитосфере на разных высотах. Настало время реконструировать процессы внутри объекта, вращение и магнитное поле, так угловая скорость составляет ω=2πf≈20,1 рад/с, индукция магнитного поля у поверхности B≈108 Тл что в миллиарды раз сильнее, чем на Гехе, энергия вращения - E вр​=21​Iω2, где момент инерции I≈1038 кг⋅м2.Механизм излучения:Заряженные частицы (электроны и позитроны) ускоряются вдоль силовых линий магнитного поля.При релятивистских скоростях они испускают синхротронное излучение в радиодиапазоне.Вблизи полюсов частицы врезаются в кору, нагревая её до T≈ -165,15 С и порождая рентгеновские фотоны, тем самым замедляя вращение, пульсар теряет энергию через электромагнитное излучение и ветер частиц. Период вращения растёт со скоростью dtdT​≈10 - 15 с/с, и через 107 лет он станет "тихим", мои приборы собирают терабайты информации за сутки, в том числе Фурье‑анализ, то-есть преобразование временного ряда в спектр мощности. Пик на частоте 3,2 Гц подтверждает стабильность пульсара и тайминг импульсов, сравнение времени прихода сигналов с теоретической моделью. Отклонения Δt>1 мкс могут указывать на гравитационные волны, искажающие пространство и время, флуктуации в межзвёздной среде. осталось только составить спектральную декомпозицию, архивировать разделение излучения на компоненты, тепловое от поверхности, нетепловое оно же синхротронное и комптонизированное рассеяние фотонов на электронах. - А всё ведь так хорошо начиналось... На вот начались и проблемы, космические лучи и радиационные пояса планетоида создают шум. Придётся фильтровать его, сравнивая данные с двух детекторов один смотрит на пульсар, другой в противоположную сторону, каждые 90 минут я вхожу в тень планетоида, на это время переключаясь на калибровку и передачу данных через спутниковую сеть ССОПД. Сигнал проходит через искривлённое пространство вблизи массивных объектов например, туманности W44, это вносит задержку δt=2GM​/с^3 ln(r1​+r2​r12/​r1​+r2​+r12​​), где M масса возмутителя, а ri -​ расстояния. За 72 часа наблюдения я построил карту магнитосферы пульсара, измерил дрейф периода и обнаружил аномалию раз в 1000 импульсов сигнал ослабевает на 15%, возможно, это затмение от облака плазмы или смена режима аккреции. Данные уже отправлены на одну из станций Геххара для проверки теории квантовой электродинамики в экстремальных полях.

Пока нет комментариев. Авторизуйтесь, чтобы оставить свой отзыв первым!