Полезная нагрузка космического аппарата или полезный груз космического аппарата — это количество, тип или масса полезного оборудования, ради которого создается или запускается данный космический аппарат. В технической литературе обычно используются сокращения этого термина: ПН (Полезная нагрузка).
Необходимо учитывать, что «вес, выводимый на орбиту» (например, спутник связи) и «вес, доставляемый к МКС» — это разные вещи. Ведь при доставке к МКС необходимо доставить на орбиту собственную двигательную установку космического корабля (вместе с топливом для неё), систему управления, сам корпус космического корабля и т. д. Так, например, масса КК «Прогресс» составляет чуть больше 7 тонн, но до МКС «долетает» обычно всего 2,5 тонны груза из выведенных на орбиту 7 тонн.
Поэтому, в зависимости от типа космических аппаратов, существует два толкования этого термина: ПН космических аппаратов и ПН ракет-носителей. Используя пример с КК «Прогресс», ПН «Прогресса» составляет 2,5 тонны, в то время как ПН ракеты-носителя — 7 тонн.
Модуль полезной нагрузки КА

Применительно к космическим аппаратам, термин ПН относится к массе модуля полезной нагрузки или типу используемого оборудования. Практически все современные космические аппараты строятся на основе двух составных частей: модуля служебных систем и модуля полезной нагрузки.
- В «Модуль Служебных Систем (МСС)», который также называют «космическая платформа», входят все служебные системы спутника: все двигатели и горючее для них, система энергоснабжения, система управления движением, ориентации и стабилизации, система терморегулирования, бортовой компьютер и другие вспомогательные системы.
- «Модуль Полезной Нагрузки» (МПН) обычно включает отсек для установки оборудования выполняющего функции, для которых данный КА был создан. Обычно платформы оптимизируются под массу выводимой полезной нагрузки, что в свою очередь определяет массу всего КА и мощность системы энергоснабжения.
Для телекоммуникационных спутников, в модуль полезной нагрузки входят все транспондеры и часть ретрансляционных антенн, используемых на этом спутнике. Антенны, которые служат для телеметрии не являются частью полезной нагрузки и относятся к платформе.
На КА, предназначенном для научных исследований, полезный груз составляют все научные приборы этого исследовательского аппарата, фото- и видео камеры. Антенны в этом случае не считаются полезным грузом, так как они осуществляют сервисную функцию передачи собранных данных на Землю и поэтому являются частью платформы.
При производстве современных телекоммуникационных платформ, таких как Спейсбас или Экспресс, МПН изготавливается отдельно от МСС и общая интеграция производится в последний момент (англ. mating).
Устройство типичного модуля полезной нагрузки

В современных спутниках связи, полезной нагрузкой обычно являются ретрансляторы прозрачного типа (англ. transparent или bent-pipe), то есть на борту осуществляется простое изменение (понижение) частоты, усиление и ретрансляция сигнала, без предварительного демодулирования. Преимущество этого подхода в простоте системы и её лучшей приспособленности к изменению стандартов на Земле: даже при смене типа модуляции или стандартов передаваемого сигнала (например DVB-S2 вместо DVB-S) система продолжает успешно работать. Для ретрансляторов работающих в C- и Ku-диапазонах обычно используется однократное понижение частоты, в то время как для систем в более высоких диапазонах (Ka- и Q/V-) — двойное понижение.
В системах с предварительной демодуляцией и последующей ремодуляцией сигнала (англ. on board processing (OBP)), можно достигнуть лучшего отношения сигнал/шум, производить высокоэффективную маршрутизацию сигналов и смешивать сигналы различных типов. В то же время, стоимость таких систем значительно выше простых прозрачных систем и эффективность сильно зависит от возможности перепрограммирования оборудования. Такая возможность в настоящее время сильно ограничена из-за более медленного развития систем с защитой от высокоэнергетического радиоизлучения.
Отношение ПН к общей массе КА

Одним из важнейших параметров является отношение массы ПН к общей массе КА. Очевидно, что чем лучше это соотношение, тем эффективнее могут быть выполнены задачи миссии. Обычно грузоподъемность ракеты-носителя определяет максимальную массу КА на орбите. Таким образом, чем меньше весит платформа, тем больше полезного груза может быть доставлено на заданную орбиту.
В настоящее время это отношение составляет примерно 18-19 % для современных тяжелых телекоммуникационных платформ, таких как Спейсбас или Экспресс 2000. Основной технологической проблемой является энергетическая стоимость повышения орбиты с геопереходной до геостационарной. КА должны нести большое количество горючего для повышения орбиты (до 3 тонн и больше). Кроме того, ещё 400—600 кг используется для удержания спутника на заданной орбите за все время активной эксплуатации. В недалеком будущем, широкое использование электрических ионных двигателей, а также уменьшение массы солнечных батарей и аккумуляторов должно привести к улучшению этого соотношения до 25 % и более. Например, электрический ионный двигатель фирмы Boeing XIPS25, использует всего лишь 75 кг горючего для удержания спутника на орбите в течение 15 лет. При возможном использовании этого двигателя для повышения и последующего удержания орбиты, можно сэкономить до 50 млн Евро (хотя в данный момент эта функция полностью не используется)[1].
Полезная нагрузка ракет-носителей
Для ракет-носителей, в качестве полезной нагрузки выступают спутники, космические корабли (с грузами, либо с космонавтами) и т. д. В этом случае, термин «полезная нагрузка» означает полную массу КА выводимого на заданную орбиту. То есть масса корпуса КА и горючего на борту выводимого КА также считается полезной нагрузкой.
Необходимо различать массу ПН на различных орбитах. В общем случае, любая ракета-носитель выводит больше груза на низкую опорную круговую орбиту высотой 200 км, чем на высокоэнергетические орбиты (бо́льшей высоты). Так, РН Протон-М выводит до 22 тонн на опорную орбиту (в трехступенчатом варианте, без разгонного блока), более 6,0 тонн на геопереходную и до 3,7 тонны на геостационарную орбиту (в четырёхступенчатом варианте, с разгонным блоком Бриз-М или ДМ).
Стоимость доставки грузов на орбиту
Стоимость доставки грузов на орбиту в разных источниках довольно сильно отличается. Часто цифры даны в разных валютах, относятся к разным годам (год определяет как инфляцию, так и мировую конъюнктуру стоимости пусков), относятся к запускам на разные орбиты, некоторые из цифр характеризуют себестоимость пуска по факту «сухой» стоимости ракеты-носителя, другие источники дают стоимость пуска для заказчика, при этом источник не поясняет какая из цифр приведена. Регулярно не учитывается стоимость работы наземных служб, и тем более — страхования, стоимость которого может очень сильно отличаться в зависимости от статистики отказов ракеты. Поэтому сравнивать стоимость пуска ракеты-носителя нужно крайне осторожно, и в открытой информации можно увидеть лишь приблизительные значения.
Современные средства:
Разрабатываемые средства следующего поколения (планируемые цифры по курсу рубля и доллара 90-х годов, без учёта многомиллиардных расходов на разработку и испытания):
Однако следует учитывать, что основная стоимость вывода полезной нагрузки на орбиту заключается в стоимости создания и подготовки к запуску одноразовой ракеты-носителя. К примеру, по фактору топлива стоимость вывода на низкую околоземную орбиту для современных носителей составляет порядка 20-50 $/кг.
Роскосмос отказался от приобретения украинских ракет «Зенит», так как за ракеты была предложена давно сформированная цена, заранее заложенная в бюджет, — около 1,2 млрд руб. за ракету. Однако украинских партнёров предложение не устроило, они попросили больше — порядка 1,4 млрд руб. При таких условиях сделка теряла смысл, поскольку за 1,5 млрд руб. Роскосмос может заказать изготовление «Протона» — носителя бо́льшей грузоподъёмности[25].
Примечания
- ↑Boeing 702HP fleet. Boeing. Дата обращения: 19 декабря 2010. Архивировано из оригинала 21 июня 2012 года.
- ↑Американцам придется уйти с МКС. «Комсомольская правда» (21 сентября 2008). Дата обращения: 8 октября 2020. Архивировано 24 сентября 2008 года.
- ↑Стала известна стоимость коммерческого запуска "Союза" с блоком "Фрегат". РИА Новости. 2 октября 2018. Архивировано 2 октября 2018. Дата обращения: 3 октября 2018.
- ↑Soyuz-2 launch vehicle (14A14). www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 3 октября 2018. Архивировано 13 февраля 2006 года.
- ↑ 123РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ «СОЮЗ-2» - Госкорпорация «Роскосмос». Роскосмос. Дата обращения: 3 октября 2018. Архивировано 3 октября 2018 года.
- ↑РКЦ Прогресс РН «Союз-СТ». ЦСКБ-Прогресс. Дата обращения: 3 октября 2018. Архивировано 3 октября 2018 года.
- ↑Российско-французский проект компании «Старсем» по осуществлению запусков РН «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Center for Arms Control, Energy and Environmental Studies. Дата обращения: 19 декабря 2010. Архивировано из оригинала 15 марта 2010 года.
- ↑Анализ. Прогноз. Комментарии. ИАЦ "Спейс-Информ". Дата обращения: 19 декабря 2010. Архивировано из оригинала 11 января 2010 года.
- ↑Новости@Mail.Ru: Российские ракеты отправились в тропики. Дата обращения: 19 декабря 2010. Архивировано из оригинала 17 ноября 2009 года.
- ↑Amos-2. Теле-Спутник Февраль 2004. Дата обращения: 19 декабря 2010. Архивировано из оригинала 11 июля 2007 года.
- ↑ 12Ракета-носитель «Протон-М». Роскосмос. Дата обращения: 3 октября 2018. Архивировано 3 октября 2018 года.
- ↑ГКНПЦ имени М.В.Хруничева | Ракета-носитель «Протон-М». ГКНПЦ имени М. В. Хруничева. Дата обращения: 28 апреля 2020. Архивировано 24 января 2012 года.
- ↑Proton-M launch vehicle. www.russianspaceweb.com. Дата обращения: 3 октября 2018. Архивировано 30 сентября 2018 года.
- ↑Ракеты-носители"Протон". Проект "Тихий космос". Дата обращения: 20 декабря 2010. Архивировано из оригинала 5 апреля 2013 года.
- ↑Российские военные отдали последний "Протон". Газета «Коммерсантъ» № 67/П (3398) (17 апреля 2006). Дата обращения: 20 декабря 2010. Архивировано из оригинала 16 ноября 2010 года.
- ↑ 12Viasat drops Ariane-5 for Lower-Cost Proton Launch,. SpaceNews (16 марта 2009). Дата обращения: 11 мая 2010. Архивировано из оригинала 25 августа 2011 года.
- ↑Потеря спутников ГЛОНАСС обойдется России в десятки миллиардов рублей. Комсомольская правда. Дата обращения: 20 декабря 2010. Архивировано 5 февраля 2011 года.
- ↑Европа зовет Россию на Марс. деловая газета «Известия» (16 октября 2011). Дата обращения: 18 октября 2011. Архивировано 24 января 2012 года.
- ↑МВД завело уголовное дело по факту саботажа в Центре Хруничева — Известия. Дата обращения: 10 июня 2014. Архивировано 10 июня 2014 года.
- ↑Стоимость запуска спутников "Протоном-М" снизилась до $70 млн. Интерфакс. Дата обращения: 22 декабря 2015. Архивировано 23 декабря 2015 года.
- ↑United Launch Alliance. Технические данные РН Атлас V. (PDF). Дата обращения: 17 января 2011. Архивировано из оригинала 26 февраля 2009 года. (en)
- ↑U.S. Air Force To Request $1.8 Billion for EELV Program as Costs Skyrocket (англ.). SpaceNews. Дата обращения: 17 января 2011. Архивировано из оригинала 8 июля 2012 года.
- ↑ 12345spacexcmsadmin. Capabilities & Services. SpaceX. Дата обращения: 4 августа 2021. Архивировано 6 июня 2021 года.
- ↑Илон Маск (12 февраля 2018). Elon Musk on Twitter. Twitter (англ.). Архивировано 8 ноября 2019. Дата обращения: 8 октября 2020.
The performance numbers in this database are not accurate. In process of being fixed. Even if they were, a fully expendable Falcon Heavy, which far exceeds the performance of a Delta IV Heavy, is $150M, compared to over $400M for Delta IV Heavy.
. - ↑Россия отказывается от закупки украинских ракет. РБК. 11 декабря 2013. Архивировано 9 мая 2015. Дата обращения: 8 октября 2020.