<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Solnechno-Zemnaya Fizika</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Солнечно-земная физика</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="online">2712-9640</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">12471</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.12737/20494</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Results of current research</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Результаты  исследований</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">Parameters of optical signals registered with the AZT-33IK telescope in active Radar–Progress space experiment</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Параметры оптических сигналов на телескопе АЗТ-33ИК, зарегистрированных в активном космическом эксперименте «Радар–Прогресс»</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Еселевич</surname>
       <given-names>Максим Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Eselevich</surname>
       <given-names>Maxim Viktorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>mesel@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хахинов</surname>
       <given-names>Виталий Викторович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Khakhinov</surname>
       <given-names>Vitaliy Viktorovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>khakhin@iszf.irk.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>кандидат физико-математических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>candidate of physical and mathematical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Клунко</surname>
       <given-names>Евгений Владимирович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Klunko</surname>
       <given-names>Evgeny Vladimirovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>eklunko@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Институт солнечно-земной физики СО РАН</institution>
     <city>Иркутск</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Institute of Solar Terrestrial Physics SB RAS</institution>
     <city>Irkutsk</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2016-09-27T00:00:00+03:00">
    <day>27</day>
    <month>09</month>
    <year>2016</year>
   </pub-date>
   <volume>2</volume>
   <issue>3</issue>
   <fpage>24</fpage>
   <lpage>32</lpage>
   <self-uri xlink:href="https://zh-szf.ru/en/nauka/article/12471/view">https://zh-szf.ru/en/nauka/article/12471/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>При проведении активного космического эксперимента «Радар–Прогресс» с помощью оптического телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории ИСЗФ СО РАН регистрировались изображения транспортных грузовых кораблей серии «Прогресс» и области пространства вокруг них. Во время включения двигательной установки и после ее выключения в процессе продувки топливной системы были получены изображения струй выхлопных газов и топливных струй, сопровождавших эти процессы. В разных сеансах эксперимента ориентация «Прогрессов» относительно телескопа была различной, что позволило определить некоторые параметры наблюдаемых явлений. Полученные параметры позволяют определить момент включения двигательных установок, оценить скорость истечения струй и, при необходимости, контролировать геометрию космического эксперимента. В работе приведены обобщенные характеристики и параметры оптических сигналов от струй, измеренные в данных экспериментах.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>Images of Progress cargo spacecraft (PCS) and areas around them were captured by the AZT-33IK optical telescope (Sayan Observatory of ISTP SB RAS) during sessions of the active Radar–Progress space ex-periment. We took images of exhaust and fuel jets when propulsion systems worked and after they were cut off, during fuel system purging. In different sessions of the experiment, PCS had different orientations relative to the telescope, thus allowing us to find some parameters of the observed phenomena. These parameters make it possible to determine instants of engine ignitions, to estimate velocities of the jets, and, if necessary, to control the geometry of the space experi-ment. The paper reports common features of optical signals from jets measured in these experiments.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>Активный космический эксперимент</kwd>
    <kwd>оптический сигнал</kwd>
    <kwd>космический аппарат</kwd>
    <kwd>низкая орбита</kwd>
    <kwd>телескопические наблюдения</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>Active space experiment</kwd>
    <kwd>optical signal</kwd>
    <kwd>spacecraft</kwd>
    <kwd>low orbit</kwd>
    <kwd>telescopic observations</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p>ВВЕДЕНИЕАктивный космический эксперимент (КЭ) «Радар–Прогресс» был направлен в первую очередь на исследование процессов в ионосферной плазме, вызванных контролируемым включением двигательных установок на борту транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс» [Хахинов и др., 2012, 2013]. При этом ведущая роль в диагностике состояния ионосферы отводилась Иркутскому радару некогерентного рассеяния (ИРНР) ИСЗФ СО РАН [Лебедев и др., 2008; Potekhin et al., 2009].В то же время при включении двигателей могут проявляться другие эффекты, которые недоступны для радарных измерений. Очевидной является попытка получить оптическое изображение ТГК во время эксперимента. Движение космического аппарата происходит по низкой орбите на удалении около 300-400 км от поверхности Земли - на таком расстоянии имеется возможность получить достаточно детальное изображение если не самого космического аппарата (КА), то области вокруг КА, связанной с выбросом вещества в процессе работы двигателей.Для анализа орбиты, а также технического состояния КА часто используются телескопические наблюдения [Korobtsev et al., 2011]. В таких измерениях, как правило, отраженное от КА солнечное излучение регистрируется как полученное от точечного источника, т. е. анализируется изменение блеска космического аппарата.При использовании специальных адаптивных оптических систем возможно получение детальных изображений космических аппаратов на низких орбитах [Галкин и др., 2008], а применение методов спекл-интерферометрии в сочетании с достаточно крупным инструментом позволяет получить изображение КА и на геостационарной орбите [Алешин и др., 2011].В данной работе не ставилась задача получить изображение ТГК «Прогресс»  - это невозможно осуществить с имеющимися средствами наблюдений. Предполагалось зарегистрировать момент включения двигательной установки, получить изображения струй, выброс которых сопровождает работу двигателя, занимающих область, существенно превышающую размеры самого космического аппарата. Планировалось измерить параметры струй, исследовать их динамику и взаимодействие с окружающей средой.Поставленная задача была реализована только частично. Оказалось, что оптический сигнал от струи газа при работе двигательной установки достаточно слабый  - на пределе чувствительности системы регистрации. Существенным ограничением стала и зависимость от погодных условий. Продолжительность космического эксперимента не превышает нескольких минут, и, хотя сеансы наблюдений планировались из условий наилучшей видимости ТГК «Прогресс» радаром и другими пунктами наблюдений, погодные условия в момент их проведения могли быть далеко не идеальными. В отдельных случаях оптические изображения не были зарегистрированы в течение эксперимента по техническим причинам.Тем не менее в нескольких удачных сеансах наблюдений были получены оптические изображения струй во время и после включения двигателей на ТГК «Прогресс». Описание аппаратуры и методик, с помощью которых проводились оптические наблюдения ТГК «Прогресс» во время сеансов КЭ «Радар-Прогресс», приведено в [Клунко и др., 2016]. Обобщенные характеристики и параметры оптических сигналов от струй, измеренные в этих экспериментах, приводятся в данной работе.</p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Алешин В.П., Балега Ю.Ю., Максимов А.Ф. и др. Спекл-интерферометрия геостационарных ИСЗ: реальность и перспективы // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. 2011. Вып. 6 (39). С. 154-158.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Aleshin V.P., Balega Yu.Yu., Maksimov A.F., Koma-rinsky S.L., Novgorodtsev D.D. Speckle interferom-etry of the GEOs: reality and perspectives // Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M.F. Reshetneva [Bulletin of M.F. Reshetnev Siberian State Aerospace University]. 2011, iss. 6 (39), pp. 154-158. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Галкин А.А., Гришин Е.А., Иншин П.П., Шаргородский В.Д. Получение изображений космических аппаратов телескопом Алтайского оптико-лазерного центра с использованием адаптивной оптики // Космические исследования. 2008. Т. 46, № 3. С. 201-205.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Galkin A.A., Grishin E.A., Inshin P.P., Shargorodskii V.D. Spacecraft images obtained with a telescope at the Altai Optical Laser Center using adaptive optics. Cosmic Research. 2008, vol. 46, iss. 3, pp. 197-201.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Клунко Е.В., Еселевич М.В., Тергоев В.И. Наблюдения на оптическом телескопе АЗТ-33ИК // Солнечно-земная физика. 2016. Т. 2, № 3. С. 17-23.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khakhinov V.V., Potekhin A.P., Lebedev V.P., Alsatkin S.S., Ratovskiy K.G., Kushnarev D.S., Tverdokhlebova E.M., Kurshakov M.Yu., Manzeley A.I., Timofeeva N.I. Results of the remote sensing of the ionospheric disturbances in active space ex-periments “Radar-Progress”. Sovremennye problemy distatsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa [Modern Problems of the Earth Remote Sensing From the Space]. 2012, vol. 9, iss. 3, pp. 199-206. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Лебедев В.П., Хахинов В.В., Габдуллин Ф.Ф. и др. Исследование методами радиозондирования характеристик плазменного окружения низкоорбитальных космических аппаратов // Космонавтика и ракетостроение. 2008. № 1 (50). С. 51-60.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Khakhinov V.V., Potekhin A.P., Lebedev V.P., Kushnarev D.S., Alsatkin S.S. Some results of the active space experiments “Plasma-Progress” and “Radar-Progress” // Vestnik Sibirskogo gosudar-stvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M.F. Reshetneva [Bulletin of M.F. Resh-etnev Siberian State Aerospace University]. 2013, special iss. 5 (51), pp. 160-163. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Платов Ю.В., Куликова Г.Н., Черноус С.А. Классификация газопылевых образований в верхней атмосфере, связанных с выбросами продуктов сгорания ракетных двигателей // Космические исследования. 2003. Т. 41, № 2. С. 168-173.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Klunko E., Eselevich M., Tergoev V. Observations of TCS “Progress” with AZT-33IK optical telescope. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2016, vol. 2, no. 3, pp. 17-23. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Платов Ю.В., Семенов А.И., Филиппов Б.П. Конденсация продуктов сгорания в выхлопной струе ракетных двигателей в верхней атмосфере // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 4. С. 556-562.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Korobtsev I., Tergoev V., Karavaev Yu., Klunko E., Goryashin V., Mishina M., Tsukker Т., Eselevich M., Papushev P. Observations of near-Earth space objects at the Sayan Observatory. Opportunities and perspectives. Proceeding of 9-th US/Russian Space Surveillance Workshop. Irkutsk, 2012, S5.6.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хахинов В.В., Потехин А.П., Лебедев В.П. и др. Результаты дистанционного зондирования ионосферных возмущений в активных космических экспериментах «Радар-Прогресс» // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. Т. 9, № 3. С. 199-206.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Kung R.T.V., Cianciolo L., Myer J.A., Solar scattering from condensation in Apollo translunar injection plume. AIAA J. 1975, vol. 13, pp. 432-437.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хахинов В.В., Потехин А.П., Лебедев В.П. и др. Некоторые результаты активных космических экспериментов «Плазма-Прогресс» и «Радар-Прогресс» // Вестник Сибирского государственного аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева. 2013. Спец. вып. 5 (51). С. 160-163.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Lebedev V.P., Khakhinov V.V., Gabdullin F.F., Korsun A.G., Tverdokhlebova E.M., Laletina E.A., Mazheley A.I. Study of the plasma environment characteristics around spacecrafts in low orbits using radio sounding methods. Kosmonavtika i raketostroenie [Cosmonautics and Rocket Engineering]. 2008, iss. 1 (50), pp. 51-60. (In Russian).</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Korobtsev I., Tergoev V., Karavaev Yu., et al. Observations of near-Earth space objects at the Sayan Observatory. Opportunities and perspectives // Proceeding of 9-th US/Russian Space Surveillance Workshop. Irkutsk, 2012. S5.6.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Platov Y.V., Kosch M.J. Sublimation of ice particles from rocket exhausts in the upper atmosphere. J. Geophys. Res. 2003. vol. 108, no. A12, pp. 1434-1439.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Kung R.T.V., Cianciolo L., Myer J.A., Solar scattering from condensation in Apollo translunar injection plume // AIAA J. 1975. V. 13. P. 432-437.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Platov Yu.V., Kulikova G.N., Chernouss S.A. Classi-fication of gas-dust structures in the upper atmos-phere associated with the exhausts of rocket-engine combustion products. Cosmic Research. 2003, vol. 41, no. 2, pp. 153-158.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Platov Y.V., Kosch M.J. Sublimation of ice particles from rocket exhausts in the upper atmosphere // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, N A12. P. 1434-1439.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Platov Yu.V., Semenov A.I., Filippov B.P. Condensa-tion of combustion products in the exhaust plumes of rocket engines in the upper atmosphere. Geomag-netism and Aeronomy. 2011, vol. 51, no. 4, pp. 550-556.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Potekhin A.P., Khakhinov V.V., Medvedev A.V., et al. Active space experiments with the use of the transport spacecraft “Progress” and Irkutsk IS Radar // PIERS Proceedings. Moscow, 2009. P. 223-227.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Potekhin A.P., Khakhinov V.V., Medvedev A.V., Kushnarev D.S., Lebedev V.P., Shpynev B.G. Active space experiments with the use of the transport spacecraft “Progress” and Irkutsk IS Radar. PIERS Proceedings. Moscow, 2009, pp. 223-227.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B13">
    <label>13.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Wu B.J.C. Possible water vapor condensation in rocket exhaust plumes // AIAA J. 1975. V. 13, N 6. P. 797-802.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Wu B.J.C. Possible water vapor condensation in rocket exhaust plumes. AIAA J. 1975, vol. 13, no. 6, pp. 797-802.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
