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터키 ROKETSAN IT in space
터키 ROKETSAN IT in space

지난주 ROKETSAN 공식적으로 Youtube 채널에서 터키의 기술 플랫폼 샷 테스트 대신 동영상이 21 년 22 월 2018 일부터 XNUMX 일까지 공유되었습니다. 주제 추종자들은 이번 실험이 로켓 산 위성 발사 우주 시스템 및 첨단 기술 연구 센터 개 소식에서 발표 된 것을 기억할 것이다.

TP-21은 22 년 2018 월 100 일부터 0.2.3 일까지 고도 2017km 이상에 도달하여 통제 된 방식으로 수행 한 최초의 탐사 로켓입니다. 실제로 130 년 로켓 산에서 시작된 탐사 로켓 연구에서 처음으로 우주에 도달했습니다. 0.2km의 고도에 도달하는 TP-2-XNUMX 탐사 로켓은 고체 연료로 알려져 있습니다.

MUFS-국가 위성 발사 시스템

이름에서 알 수 있듯이 MUFS 프로젝트의 주요 목적은 페이로드라고하는 위성을 궤도로 이동하는 것입니다. ROKETSAN이 공유 한 영상에서 탐사 로켓은 마하 4.5까지 접근 할 수있는 것으로 나타났습니다. 그러나 궤도를 유지하려면 더 높은 속도가 필요하다는 것이 알려져 있습니다. 이러한 이유로 캐리어 로켓이 페이로드를 궤도에 남기려면 다른 개발이 필요합니다.

발표 된 성명은 2020 년 말에 추력, 기동 제어 및 추력 관리 시스템과 관련된 항공 전자 시스템이 테스트되는 135km의 테스트 샷이 수행 될 것이라고합니다. 이 발사 테스트는 0.1 탐사 로켓 (우주 시스템 및 첨단 기술 연구 센터에서 촬영되었으며, Erdoğan 대통령이 30 월 XNUMX 일 승리의 날에 개장 함)으로 진행될 것으로 알려져 있습니다.

프로그램의 계속에서는 먼저 2023 년까지 100kg 탑재량으로 300km를 목표로하고, 100 년에는 400kg 탑재 물을 2026km의 고도에 도달 할 계획입니다. ROKETSAN 총지배인 Murat İincci는 향후 몇 년 동안 더 높은 목표를위한 고급 엔진 개발에 투자 할 것이라고 설명했습니다.

SSB의 주도하에 ROKETSAN의 주 계약자하에 수행되는 MUFS 프로젝트는 다양한 기관, 대학 및 국가 이해 관계자 기업의 하도급하에 개발됩니다.

MUFS 범위 내에서 수행 된 R & D 연구의 범위 내에서 대용량 수소 배터리, 스핀들 위치 확인 시스템 수신기 및 광섬유 회전 측정기 등 많은 중요한 하위 시스템이 전국적으로 개발되었습니다.

로켓은 어디에서 발사됩니까?

지금까지 모든 발사 테스트는 시놉의 테스트 센터에서 수행되었습니다. 여기서 중요한 것은 우리가 보내려는 로켓이 매우 점진적이라는 것입니다. 우리가 로켓을 보내려는 높은 고도로 인해 로켓의 계층이 정착지에 떨어지지 않아야합니다. 그러나 우리가 터키의 지리적 위치를 살펴보면 특정 궤도가 가능한 것 같습니다. 적어도 지금은. 터키가이 상태로 고통받는 유일한 나라가 아니기 때문에 지금 말합니다. 예를 들어, 이스라엘의 Palmachim Base에서 발사 된 로켓 순위는 이스라엘과 좋은 관계가없는 국가의 땅에 떨어집니다. 이를 방지하기 위해 Palmachim Base에서 발사는 일반적으로 지구 반대편 (역행) 궤도에서 발생하며 계층은 지중해로 떨어집니다. 또는 이러한 단계는 SpaceX처럼 제어 된 방식으로 낮아집니다. 이 문제에 대한 다른 해결책으로 일본 우주국을 살펴보면 일부 발사는 우주선의 램프를 통해 이루어집니다.

터키, 이와 관련하여 다양한 대안이 있습니다. 터키 영토에서 제기되는 발사 문제의 설명 흥분이 너무 큽니다. 나는 주제에 대한 필요한 지식을 가지고 있지 않지만 섬이나 지중해로부터 혜택을받을 수있는 터키가 권리를 가지고있는 것을 생각하면 매우 흥분됩니다. 물론 단기적으로는 얼마나 가능한지, 장기적으로는 얼마나 건강한지에 대해 논의합니다. 그럼에도 불구하고 연구 작업은 터키에서 접근 할 수있는 정의 된 공간이있을 때 수행되는 새로운 색상이 될 것이라고 생각합니다. 이러한 지역은 현재 갈등 중이지만 이러한 측면에서 확실히 평가되어야하며 새로운 차원이 계약에 추가되어야합니다.

MUFS로 습득 한 스킬을 방공에 사용할 수 있습니까?

공유 영상을 살펴보면 로켓에 높은 기동성을 부여하는 기술도 사용되는데, 이는 명중률 미사일 (정면 충돌로 목표물을 파괴)에서 자주 볼 수 있고 PIF-PAF (이 명칭은 Aster 미사일에 대해 EUROSAM 회사에서 사용함)라고합니다. 외모. Hit-to-kill은 탄도 미사일 방어에서 목표물을 파괴하는 데 매우 중요합니다. 부스터라고 불리는 부분이 미사일을 떠난 후 미사일은 목표물에 도달하기 위해 강화 로켓을 잘 유도하고 이런 식으로 성공적으로 파괴를 수행해야합니다. 물론이 기술은 높은 중력에 노출 된 방공 시스템과 위성을 운반하는 로켓에 심각한 차이가 있습니다. 그러나이 기능은 기술적 이득의 관점에서 중요성을 얻습니다.

이 연구의 문제를 고려할 필요가있는 터키는 미사일 개발 및 생산을 목표로하는 전략과는 거리가 멀다. 이 문제가 미사일에 등장하는 이유는 개발되고 학습 된 기술을 다른 목적으로 사용하는 것이 가능하고 논리적이기 때문입니다.

지금까지 실현 된 우주 및 위성 프로젝트의 군사적 사용이 최전선에 있지만, 이것이 터키 우주국의 설립과 함께 변경 될 것임이 분명합니다. RASAT 위성에서 얻은 이미지는 민간인이 사용할 수 있다는 점을 말씀 드리고 싶습니다. 또는 GÖKTÜRK-2 데이터는 Reconnaissance Satellite Command에서 얻을 수 있습니다.

최근 이즈미르 지진에서는 재난 관리를위한 위성 이미지지도를 만들고 피해 평가를하는 것이 가능하고 안전합니다. 발사는 5 월 말까지 진행될 것이며, 터키 Turksat 31A 위성 궤도가 동쪽 XNUMX도를 돌게 될 것입니다. 또한 군용 / 민간용으로 얻은 데이터 서비스가 개선 될 것입니다.

Kaynak : 국방

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