«Золотой купол» на базе искусственного интеллекта и спутники для борьбы с ракетами.

Ожидается, что искусственный интеллект будет играть центральную роль в системе «Золотой купол», от содействия интеграции современных датчиков и перехватчиков до ускорения обнаружения и отслеживания угроз, согласно слайдам, представленным представителями Министерства обороны 4 – 6 августа 2025 года на отраслевом мероприятии в Хантсвилле, штат Алабама. На слайдах также были представлены новые сведения об амбициях Пентагона в отношении спутников для борьбы с ракетами и других аспектах.

Более 3000 представителей космической и противоракетной обороны посетили однодневное мероприятие, которое проходило в рамках отраслевого симпозиума по космической и противоракетной обороне 2025 года.

Центральным событием отраслевых презентаций стали новые инструменты автоматизации и искусственного интеллекта, включая «Концепцию управления огнем на основе искусственного интеллекта», пишет Defense One (14.08.2025) которая получила копию слайдов.

Ожидается, что ИИ поможет объединить в сеть более широкий спектр радаров и ракетных батарей и может позволить отслеживать гораздо большее количество ракет, чем это возможно сегодня.

«Причина, по которой вам нужна помощь ИИ, заключается в том, что вместо горстки ракет, или десятка, из Северной Кореи или Ирана, теперь мы говорим о десятках или сотнях из России или Китая. Есть проблема количества, а есть проблема времени», — сказал один из участников. «Вы хотите поражать цели как можно быстрее, и ИИ может справиться с этим гораздо быстрее, чем человек».

Чиновники не предоставили подробностей о том, что на практике будет означать концепция управления огнем на основе ИИ, но некоторые аспекты противоракетной обороны, такие как предупреждение о цели, уже содержат элементы ИИ.

Выступая на симпозиуме по космической и противоракетной обороне, Дэн Уолл, директор по искусственному интеллекту в Booz Allen Hamilton, заявил, что ИИ может выполнять различные задачи, связанные с космическим отслеживанием и перехватом ракет, не обязательно отстраняя человека от контроля за стрельбой по входящим угрозам. Он изложил концепцию управления огнём с использованием ИИ, где человек играет скорее надзорную, чем активную роль, но при этом действует быстрее.

Уолл описал это как «перемещение человека из „контур управления огнём“ в „вовлечённый контур“… Эта интеллектуальная система управления огнём, по сути, может давать рекомендации по перехвату или использованию ресурсов. Именно здесь мы можем сократить количество людей, необходимых для замыкания этого контура, с дюжины до, скажем, двух человек в одном».

Майор Дуайт Хикс, офицер по космической стратегии в Командовании космической и противоракетной обороны, сказал, что ИИ также может помочь в перевооружении и техническом обслуживании, позволяя оптимизировать логистику.

«Не нужно ждать, пока командир взвода или сержант взвода скажут: „Эй, мне нужно больше боеприпасов, или мне нужно больше патронов“. Всё должно быть автоматизировано. Поэтому, если вы знаете, что большая пусковая установка стреляет ракетами, должен быть автоматический отсчёт, который запустит её назад, а затем заднюю часть — вперёд».

Некоторые отметили, что ИИ также может помочь программе достичь амбициозной цели 2028 года, ускорив тестирование. На одном из слайдов описывается значительно ускоренный «кадр» тестирования, а также частые и непрерывные испытания программного обеспечения, наземных датчиков и других компонентов. Один из участников отметил, что Пентагон ищет компании, которые могут проводить больше собственных испытаний и демонстрировать их тщательную проверку.

«Они пытаются найти способы ускорить тестирование. Например, можно ли применить ИИ, чтобы ускорить проверку и анализ некоторых данных? Это было бы огромным преимуществом. Кроме того, можно ли проводить больше поэтапного тестирования, постепенно переходя к комплексному?» — сказали они.

Даже испытания космических перехватчиков не обязательно должны быть такими дорогими, как может показаться, сказал один из участников. «Если вы хотите испытать космический перехватчик, вам не обязательно выводить его на орбиту и испытывать там. Вы можете провести суборбитальные испытания своей ракеты-перехватчика, что значительно снизит стоимость запуска и позволит значительно уменьшить сроки».

Программа «Золотой купол», по крайней мере на данном этапе, не предполагает создания космического перехватчика одного типа от одного поставщика. На одном из слайдов упоминается программа «Бриллиантовые камешки» (Brilliant Pebbles), отменённая в 1994 году. Она предполагала создание группировки спутников-ракетоносителей от Lockheed Martin и Northrop Grumman: «Достижения в области технологий и производства, достигнутые после программы «Бриллиантовые камешки», делают создание космических перехватчиков осуществимым, но непростым. США никогда не создавали боеголовки, способные обеспечить перехват».

Планируемые перехватчики «Золотого купола» должны будут делать больше, чем изначально планировалось для Brilliant Pebbles, которые были задуманы в 1980-х годах как средство уничтожения ракет на самом раннем (и наиболее уязвимом) этапе их полета, когда они только взлетают в космос. Позднее, в начале 1990-х годов, он был расширен, чтобы включить средний этап полета. На одном из слайдов о «Золотом куполе» говорится, что должностные лица программы хотят, чтобы новые перехватчики могли сбивать ракеты на каждом этапе полета, от взлета до среднего этапа и планирования, что является особенностью современных высокоманевренных гиперзвуковых летательных аппаратов, которые не рассматривались десятилетия назад.

Участники отметили, что программа будет открыта для покупки нескольких типов перехватчиков для обеспечения избыточности.

Перспектива космических перехватчиков – концепция, существующая уже несколько десятилетий, но так и не получившая эффективного применения, – привлекла большое внимание. Однако основная задача архитектуры «Золотой купол», как было отмечено в презентациях на симпозиуме, – будет заключаться в объединении широкого спектра радаров, датчиков и ракет, уже используемых или находящихся в разработке, таких как наземная система обороны на среднем участке траектории Northrop Grumman, система противовоздушной и противоракетной обороны Patriot PAC-3 компании Lockheed Martin , находящаяся в разработке система перехвата нового поколения Next Generation Interceptor , интегрированная система боевого управления (Integrated Battle Command System ) и другие системы от Boeing и Raytheon.

Согласно многочисленным слайдам, планы Пентагона предусматривают объединение этих систем, разработку новых ракетных батарей «общего старта» и развертывание 11 ракетных батарей малой дальности по всей территории Соединенных Штатов.

Система «Золотой купол» также будет работать гораздо быстрее, чем нынешняя система ПРО, говорится на слайдах. Современная архитектура сложна из-за задержек в коммуникации «по всей цепочке поражения», в то время как официальные лица хотят, чтобы новая система включала в себя атрибуты «следующего поколения», такие как «бесшовная интеграция с совместными средствами — любым датчиком, любым стрелком» и «интеграция левого и правого пуска», что означает сбор и обмен разведывательной информацией задолго до пуска ракеты противника.

По словам участников, именно эта интеграция и является самой сложной задачей: необходимо координировать данные с датчиков, расположенных в разных местах, на земле и в космосе, и обеспечить совместимость с широким спектром пусковых систем от разных поставщиков. «Как всем этим управлять? Это самая сложная часть, особенно когда речь идёт о тысячах космических перехватчиков, а также о растущем количестве наземных радаров и ракетных систем», — сказал один из участников.

Для этого потребуется нечто большее, чем просто существующие элементы противоракетной обороны.

Том Карако, директор проекта противоракетной обороны в CSIS указал на предыдущую публикацию CSIS, в которой говорилось о необходимости привлечения радаров, датчиков и спутников извне Министерства обороны, таких как, например, ресурсы NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), для повышения вероятности перехвата.

Сегодняшняя архитектура обороны США, несмотря на свою сложность, по-прежнему требует значительной ручной координации между службами в условиях крайнего дефицита времени, при этом все службы должны оперативно реагировать на новые угрозы с помощью радаров и других датчиков, пояснил один из участников. Именно поэтому ИИ и автоматизация играют столь важную роль в планах Пентагона «Золотой купол».

SpaceX, которая сегодня является самым дешевым поставщиком услуг запуска и имеет собственную спутниковую группировку, считается одной из самых конкурентоспособных компаний в борьбе за контракты «Золотого купола».

Представитель Northrop Grumman заявил, что компания изучает новые способы взаимодействия с конкурентами для решения задач, связанных с данными и интеграцией, а также быстро налаживает взаимодействие, преодолевая границы компании. Именно это позволит реализовать проект «Золотой купол».

Аманда Паунд, директор по развитию перспективных программ компании Lockheed Martin высказала схожее мнение. «У SpaceX есть очень мощные ракеты. Но есть и много других поставщиков услуг запуска. Со временем это стало дешевле и экологичнее».

Первое испытание многоантенной радиолокационной станции (РЛС) для отслеживания нескольких спутников (DARC), проведенное компанией Northrop Grumman

«Мы очень рады объявить об успехе первой демонстрации на полигоне DARC в Западной Австралии», — рассказал изданию Breaking Defense (15.08.2025) Кевин Джиаммо, директор организации по наблюдению за космическим пространством и экологической разведке компании Northrop.

Тест, объявленный 12 августа 2025 года, включает семь из запланированных 27 параболических антенн, составляющих систему DARC. Он доказал, что концепция «нескольких антенн, работающих вместе как одна большая антенна» действительно работает.

«Мы отслеживали несколько спутников, которые это делали. И это действительно важная веха», — добавил Джиаммо.

Представитель Northrop Grumman пояснил, что тест является частью продолжающейся серии, заявив: «Мы находимся на этапе интеграции и тестирования, и эта конкретная демонстрация является частью многонедельной кампании».

Компания Northrop выиграла контракт на сумму 341 миллион долларов США от Космических сил США на создание первой антенной решетки DARC в феврале 2022 года для отслеживания спутников, включая угрожающие космические аппараты противника, и космического мусора на геосинхронной околоземной орбите (ГСО) на расстоянии около 36 000 км (22 236 миль) от Земли.

Одной из ключевых особенностей системы DARC является то, что она сможет обнаруживать и отслеживать космические объекты даже при дневном свете, в отличие от традиционных наземных радаров. Джиаммо отметил, что DARC также обеспечит улучшенное отслеживание в более широком поле зрения.

«Мы собираемся обеспечить высокоточное радиолокационное слежение для миссии по наблюдению за дальним космосом», — сказал он. «И это действительно даёт нам более высокую точность, более высокую чувствительность, больше возможностей для отслеживания объектов в космосе и большую гибкость в этом отслеживании».

Джиаммо подчеркнул, что Northrop Grumman рассматривает DARC как актив, который мог бы внести вклад в амбициозный, хотя и находящийся в зачаточном состоянии, план администрации Трампа по созданию противовоздушной и противоракетной обороны над Америкой.

«DARC — одна из тех систем, которая действительно хорошо сочетается с «Золотым куполом»», — сказал он. «DARC может стать своего рода наблюдателем для наблюдателей… таких важных систем, как системы предупреждения о ракетном нападении на геостационарной орбите».

Первоначальный план Космических сил заключался в том, чтобы создать три объекта DARC по всему миру: один в Индо-Тихоокеанском регионе, один в Европе и один на континентальной части США.

В сентябре 2023 года США, Австралия и Великобритания подписали меморандум о взаимопонимании, обязуясь совместно работать над проектом DARC в течение следующих 22 лет. А в августе 2024 года компания Northrop выиграла контракт стоимостью около 200 миллионов долларов на разработку второй системы DARC в Пембруке, Уэльс.

В пресс-релизе от 20 февраля 2025 года Командование Космических сил США (SSC) сообщило, что американская площадка будет выбрана «после завершения исследований окружающей среды и воздушного пространства».

Однако в марте командующий SSC генерал Стивен Пёрди заявил, что DARC теперь находится под прицелом как одна из «медленных, … традиционных, дорогих» программ закупок в этой службе, которую можно было бы эффективнее реализовать путем перехода к коммерческим поставщикам.

По данным серии ежегодных исследований Счетной палаты США (GAO), DARC сталкивается с задержками практически с момента своего создания.

Последний отчёт, охватывающий период с мая 2024 года по июнь 2025 года, показывает, что выход на первоначальную оперативную готовность (IOC) австралийского объекта неоднократно откладывался. В 2023 году Космические силы США планировали IOC на сентябрь 2025 года, в 2024 году перенесли на февраль 2026 года, а текущий прогноз — на январь 2027 года, говорится в отчёте.

«Сотрудники программы признали, что задержки на площадке 1 привели к каскадным задержкам в строительстве площадок 2 и 3. Например, программа задержала начало строительства площадки 2 на 9 месяцев до апреля 2027 года, а приемку в эксплуатацию отложила на 13 месяцев до ноября 2029 года. Аналогичным образом, для площадки 3 программа отложила как начало строительства, так и приемку в эксплуатацию на 26 месяцев, до сентября 2029 года и января 2032 года соответственно», — отметили в GAO.

«По словам этих должностных лиц, задержки на Участке 2 и Участке 3 еще больше усугубляются ожидаемым будущим сокращением финансирования программы и ростом затрат на Участке 1», — добавили в нем.

Стратегическое планирование США включает интеграцию цифрового формирования луча и многолучевых технологий для отслеживания спутников

Инициатива по созданию Объединённого центра управления электромагнитным спектром Стратегического командования ВС США, подтверждает приверженность страны развитию новых возможностей.

Радиоэлектронная борьба вышла далеко за рамки первоначального подавления радаров во время Второй мировой войны и превратилась в сложную сферу, которая сегодня сочетает в себе наступательные и оборонительные операции по всему электромагнитному спектру.

В современном многогранном боевом пространстве РЭБ — это не только нарушение связи противника, но и защита своих каналов передачи данных, навигации и спутниковой связи. Одной из революционных технологий, определяющих этот прогресс, является цифровое формирование луча, которое улучшает как связь в прямой видимости, так и спутниковую связь способами, ранее недостижимыми.

Традиционное аналоговое формирование луча основывалось на фиксированных аппаратных конфигурациях, что ограничивало возможность адаптации к изменяющимся условиям. Цифровое формирование луча, с другой стороны, использует передовую цифровую обработку сигналов для управления и формирования антенных лучей в реальном времени. Такое динамическое управление улучшает качество сигнала, точно направляя лучи на заданные цели, что позволяет цифровым системам поддерживать более прочные и сфокусированные соединения даже в условиях помех.

Кроме того, возможность быстрой регулировки луча помогает снизить помехи от нежелательных источников, обеспечивая более чёткую связь в условиях оспариваемой связи или городской среды. Благодаря нескольким независимо управляемым лучам системы могут переключаться или распределять нагрузку, повышая надёжность и поддерживая надёжное соединение в условиях прямой видимости, несмотря на препятствия и помехи.

В спутниковой связи критически важно поддерживать стабильную и надёжную связь между наземными станциями и орбитальными спутниками. Цифровое формирование луча с его многолучевой структурой даёт значительные преимущества.

Динамическое управление лучом позволяет наземным станциям быстро перенастраивать направление луча для одновременного отслеживания множества быстро движущихся спутников, обеспечивая непрерывную связь даже во время перемещения спутников по небу.

Многолучевые антенны могут одновременно генерировать несколько узких лучей с высоким коэффициентом усиления, увеличивая пропускную способность спутниковых каналов и позволяя управлять различными каналами связи, каждый из которых оптимизирован для конкретных эксплуатационных потребностей.

Разделяя зону покрытия антенны на несколько сфокусированных лучей, операторы могут более эффективно распределять полосу пропускания, улучшать соотношение сигнал/шум и поддерживать более высокие скорости передачи данных. Это особенно важно для современных высокопроизводительных спутниковых систем, требующих гибкости и отказоустойчивости.

Цифровые архитектуры формирования луча также способствуют быстрой адаптации к попыткам глушения или помехам окружающей среды, гарантируя безопасность и эффективность критически важных каналов спутниковой связи.

Современное поле боя стремительно трансформируется благодаря интеграции этих передовых технологий. Способность цифрового формирования луча обрабатывать несколько сигналов параллельно в сочетании с пространственным разнесением, обеспечиваемым многолучевыми антеннами, изменила подход к ведению как наступательных, так и оборонительных операций.

Одновременная обработка данных позволяет системам управлять несколькими потоками данных одновременно, значительно повышая ситуационную осведомлённость и скорость реагирования. Гибкость программного обеспечения позволяет программировать каждый луч в режиме реального времени для решения различных задач: от отслеживания множества спутников до создания защищённых каналов связи с надёжной защитой от помех.

Переход к программно-ориентированным платформам — это не просто технический прогресс. Он также повышает удобство использования. Современные системы радиоэлектронной борьбы всё чаще оснащаются интуитивно понятными интерфейсами, которые гарантируют успешное выполнение задач даже в условиях оперативного стресса.

Переходя от аналоговых аппаратно-ориентированных систем к цифровым, распределенным и совместимым архитектурам, американские военные могут быстро адаптироваться с помощью программно-определяемых платформ, которые позволяют быстро развертывать новые возможности, включая приложения искусственного интеллекта и машинного обучения, способные дополнительно повысить производительность системы.

Обеспечение надежности этих систем путём проверки их работы в реальных условиях, а не только в контролируемых, позволяет разработчикам решать практические задачи динамичного ведения боевых действий. По мере развития цифрового формирования луча и многолучевых антенн они будут играть ключевую роль в обеспечении безопасности связи как на поле боя, так и в спутниковых сетях, гарантируя Соединённым Штатам сохранение доминирующего положения в электромагнитном спектре.

Интеграция цифрового формирования луча и многолучевых антенн представляет собой значительный шаг вперёд как для прямой видимости, так и для спутниковой связи. Эти технологии не только повышают гибкость и устойчивость современных систем радиоэлектронной борьбы, но и открывают путь к созданию более надёжных, адаптивных и безопасных коммуникационных инфраструктур в условиях всё более сложной глобальной обстановки.

Что Китай думает о «Золотом куполе»?

Соперник Америки по ту сторону Тихого океана не очень высокого мнения о плане президента Дональда Трампа по созданию противоракетного щита следующего поколения под названием «Золотой купол». Китайские официальные лица и аналитики говорят, что проект усугубляет международную напряженность, усиливает гонку вооружений в космосе и подрывает глобальную стабильность, говорится в докладе Китайского института аэрокосмических исследований ВВС США.

«Объявление о создании «Золотого купола» усилило давнюю обеспокоенность Китайской Народной Республики по поводу действий США по разработке систем противоракетной обороны, которые могут снизить эффективность ее ограниченных сил ядерного сдерживания», — написал Джон С. Ван Ауденарен, аналитик аналитического центра BluePath Labs, в докладе, опубликованном 11 августа 2025 года.

«СМИ и эксперты КНР особенно обеспокоены тем, что «Золотой купол» указывает на смещение акцента противоракетной обороны США с нацеливания на «государства-изгои», такие как Иран и Северная Корея, на другие крупные ядерные державы, такие как Китай и Россия», — добавил он.

Официальные лица КНР рассматривают «Золотой купол» как еще один шаг в длинной череде усилий США по ограничению эффективности китайских межконтинентальных баллистических ракет автомобильного и шахтного базирования, пишет Ван Ауденарен. Например, когда в 2017 году США развернули в Южной Корее системы противовысотной обороны для защиты от ядерных и обычных угроз со стороны Северной Кореи, Китай ответил Южной Корее экономическими санкциями.

«Америке не нужен «Железный купол», вместо этого она должна прорваться через «железный занавес», заточив в тюрьму свое собственное мышление», — заявил в феврале 2025 года старший полковник У Цянь, представитель Министерства национальной обороны Китая. «Китай призывает США отказаться от менталитета холодной войны, перестать преувеличивать угрозы со стороны других стран и прекратить разжигание военной конфронтации».

Одновременная модернизация ядерного арсенала США стоимостью 1,7 триллиона долларов «нанесет серьезный ущерб законным правам и интересам других ядерных держав» и повысит риск ненужной конфронтации, предупредил Сунь Сяобо, генеральный директор департамента по контролю над вооружениями в Министерстве иностранных дел Китая.

Некоторые китайские государственные СМИ видят в «Золотом куполе» способ для США вымогать деньги у своих союзников, в то время как другие официальные лица предупреждают, что проект превратит космос в зону боевых действий.

Одновременно, китайские критики не упоминают о быстром расширении Народно-освободительной армией Китая своих ядерных арсеналов и арсеналов баллистических ракет, или о разработке Китаем оружия космического базирования, или об отсутствии прогресса в трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем.

«В то время как такая критика обвиняет США в подрыве стратегической стабильности своим односторонним наращиванием противоракетной обороны, они не признают, что КНР сыграла какую-либо роль в содействии нынешней дилемме международной безопасности», — пишет Ван Ауденарен.

Как Китай отреагирует на развитие «Золотого купола», еще предстоит увидеть, сказал аналитик. Но, судя по поступающим на данный момент сообщениям, «Пекин, несомненно, исходит из глубокого недоверия к усилиям США по созданию стратегического противоракетного щита следующего поколения», — написал он.

Китай работает над многоразовыми ракетами

29 мая 2025 года суборбитальная ракета «Юаньсинчжэ-1» стартовала с платформы в Желтом море, неся с собой не только надежды своего создателя — китайской коммерческой пусковой компании Space Epoch , — но и перспективы следующего этапа развития космической мощи Китая.

Ракета длиной 64 метра зависла на высоте около 2,5 км, а затем вертикально приземлилась на Восточном космодроме в Хайяне, провинция Шаньдун, что стало первым известным успешным морским вертикальным взлетом и вертикальным приземлением, осуществленным китайской ракетной компанией.

Испытательный полёт привлёк гораздо меньше внимания со стороны международного сообщества, чем, скажем, новаторские полёты SpaceX, предшествовавшие ему. Тем не менее, он подчёркивает стремительное развитие Китаем технологий многоразовых ракет. По данным компании, в ходе испытаний были проверены системы управления, дросселирования двигателей и процедуры посадки на море для будущих многоразовых запусков.

Это также сигнализирует о стратегическом изменении: Пекин не только расширяет свой внутренний космический потенциал, но и готовит логистическую основу для поддержки устойчивого и недорогого доступа на орбиту, который может изменить как коммерческие, так и военные космические операции.

За последние пять лет число задач Китая в области многоразовых ракет стремительно возросло благодаря усилиям как государственных, так и частных космических компаний. Помимо Space Epoch, существует Landscape – 10-летняя пекинская компания, чья Zhuque-2 стала первой в мире ракетой на метане и жидком кислороде, которая вышла в космос в 2023 году.

Её последующая версия, Zhuque-3, спроектирована с учётом возможности многоразового использования всех ступеней. В сентябре 2024 года эта изящная ракета из нержавеющей стали была запущена с удалённых просторов китайской пустыни Гоби, зависла в воздухе, а затем вертикально опустилась на Землю, мягко приземлившись на посадочные опоры. Landspace, имея грузоподъёмность 21,3 тонны и планируемый запуск во второй половине 2025 года, и возвращение ступеней на 2026 год, закладывает основу для параллельной архитектуры недорогих и частых запусков, которые могут преобразить как коммерческие, так и военные космические операции.

Еще одним китайским конкурентом является iSpace, чей испытательный аппарат Hyperbola-2 успешно выполнил вертикальный взлет и посадку на высоте 1,5 километра в 2022 году. Дорожная карта iSpace LinkSpace инвестирует в архитектуру VTVL на разных стадиях разработки.

Тем временем государственные аэрокосмические гиганты Китая работают над собственными многоразовыми ракетами для поддержки исследования Луны и китайской космической станции. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) модернизирует свою сверхтяжелую ракету Long March 9, добавив к ней многоразовую первую ступень. Испытательные полеты ожидаются в конце этого десятилетия.

Интегрируя частные грузовые системы в государственную инфраструктуру, такую как космическая станция «Тяньгун», Китай не только создаёт новые возможности, но и ускоряет переход к коммерческому участию в национальных космических проектах. Многоразовые ракеты снижают стоимость запусков и увеличивают частоту запусков, позволяя быстро разворачивать спутниковые группировки. Частые и экономичные миссии с использованием переработанных ускорителей уже начали революционизировать рынок коммерческих запусков.

Более широкая космическая экосистема Китая выходит за рамки этих испытаний и планов. После рекордных 68 запусков с новой ракетой Lijian-2 в сентябре 2024 года, Qingzhou и Haoloong, предназначенные для быстрых и срочных научных поставок, дополнят существующий флот Tianzhou, значительно сократив сроки доставки и частоту миссий.

Несмотря на впечатляющий прогресс Китая, он всё ещё отстаёт от США, особенно от SpaceX, которая осуществила более 300 запусков. Landspace и другие китайские компании всё ещё испытывают прототипы. Даже если запланированный орбитальный полёт Landspace и возвращение первой ступени пройдут успешно, Китай всё равно отстанет от SpaceX на несколько лет. Однако многоразовость — это не только посадка. Она включает в себя наземные операции, оптимизацию производства, циклы восстановления и анализ затрат — области, в которых SpaceX обладает существенными институциональными преимуществами.

Космический сектор Китая также сталкивается с особыми вызовами. Регулятивный надзор стал жестче, коммерческие игроки все больше переплетаются с государственной политикой, а экосистема поставщиков и пусковой инфраструктуры все еще развивается. Более того, SpaceX занимает лидирующие позиции по глобальным контрактам на запуски, в то время как Китай по-прежнему в значительной степени зависит от государственных проектов и внутренних заказчиков.

Тем не менее, способность Китая сократить отставание не следует недооценивать. Обмен технологиями с CASC и перекрывающиеся военно-гражданские проекты термоядерного синтеза создают для Китая мощную экосистему для развития космических технологий.

Имея в своем распоряжении многоразовые системы, китайские компании смогут быстрее и дешевле разворачивать спутниковые группировки, меняя глобальный ландшафт связи. «Гован» — это предлагаемая низкоорбитальная группировка из 13 000 спутников, аналогичная Starlink от SpaceX, призванная улучшить покрытие широкополосной связью в Китае и странах глобального Юга. Этот грядущий сдвиг имеет серьезные последствия не только для коммерческой спутниковой индустрии, но и для военного потенциала и геополитического влияния.

Планируемая с Россией Международная лунная исследовательская станция будет использовать многоразовые ракеты, которые будут зависеть от систем запуска, являющихся как масштабируемыми, так и экономически эффективными.

Китай представил улавливатель космического мусора с возможным военным применением

Китайские исследователи создали небольшую пусковую установку, способную улавливать космический мусор, который также может быть использован в военных целях.

Устройство, подробно описанное в июле 2025 года в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, использует закрытый газопоглощающий механизм для бесшумного движения капсулы, содержащей сеть, к целям на орбите.

В отличие от обычных пушек, он не производит дыма, вспышек или значительной вибрации, что обеспечивает точную работу без дестабилизации космического корабля.

Пусковая установка была создана аэрокосмическими инженерами в Нанкине, Шанхае и Шэньяне во главе с Юэ Шуаем, доцентом Нанкинского университета науки и технологий.

Согласно исследованию, небольшой заряд пороха генерирует газ под высоким давлением, чтобы привести поршень в движение вперед. Слабая секция механизма ломается при заданном давлении, высвобождая снаряд.

Кольцо под углом 35 градусов поглощает большую часть отдачи, изгибаясь внутрь, как рассыпающийся цветок, уменьшая пиковую тягу более чем на 9 процентов по сравнению с кольцом под углом 20 градусов.

Конструкция минимизирует смещение ствола всего до 3,45 миллиметра. Герметичная крышка задерживает газ, предотвращая загрязнение космической среды.

Исследователи заявили, что угол имеет решающее значение для максимального поглощения энергии. В результате получилась пусковая установка, которая позволяет избежать вибрации, вспышек и мусора, которые долгое время преследовали космические системы вооружения и которые могут повредить хрупкие спутниковые приборы или нарушить их электропитание.

Капсула пусковой установки раскрывает сеть, чтобы окутать и привязать мусор, направляя его в атмосферу, где он сгорает при входе в нее.

Команда подчеркнула, что устройство компактно, не требует внешнего питания и может массово производиться на обычных заводах.

Возможное военное использование

По сравнению с электромагнитными рельсотронами, которые требуют больших источников питания, сверхпроводящих катушек и сложных систем охлаждения, конструкции на основе пороха дешевле, долговечнее и проще в использовании для долгосрочного развертывания на орбите.

Хотя в документе не упоминается военное использование, космические аналитики отметили, что технология может быть легко адаптирована для отключения разведывательного или коммуникационного спутника противника.

«Не будет ни взрыва, ни видимой атаки, только спутник, который перестанет реагировать», — сказал ученый из Пекина в интервью South China Morning Post на условиях анонимности. «Внешним наблюдателям может показаться, что это произошло естественным образом».

Потенциал пусковой установки в качестве скрытого противоспутникового оружия проявляется на фоне растущей геополитической конкуренции в космосе.

ИсточникЗавтра
Елена Ларина
Ларина Елена Сергеевна (1964 г.р.) – предприниматель, аналитик, преподаватель. Постоянный член Изборского клуба. Родилась, училась и работаю в г. Москве. Получила высшее экономическое и юридическое образование, соответственно в Российском экономическом университете им. Г.В.Плеханова и Институте международного права и экономики им. А.С.Грибоедова. Генеральный директор компании «Персоналинвест» и соучредитель компании «Хайрест». Подробнее...