Русская Википедия:Starlink
Шаблон:Класс космических аппаратов Starlink[1] — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным[2][3]. Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).
Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы Шаблон:Iw были успешно запущены 22 февраля 2018 года[4].
К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. ИСЗ на околоземную орбиту к середине 2020-х годов[5][6]. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.
В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на январь 2022 года число пользователей бета-тестеров Starlink достигло 145 тыс. в 25 странах мира[7]. По состоянию на май 2022 года число пользователей выросло до 400 тысяч[8].
Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд $[9]. SpaceX также планирует продавать спутники, использующие эту же систему, для исследовательских и научных целей[10].
С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники в ходе вторжения России на Украину[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22].
Технология
Спутники
Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать свою орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце полезного срока службы. Масса спутника — около 260 кг, форма — в виде плоской панели. Спутники Starlink используют данные системы слежения за космическим мусором Министерства обороны США для автономного выполнения манёвров, во избежание столкновений с космическим мусором и другими космическими аппаратами. На каждом аппарате установлена 1 солнечная батарея, 4 фазированные антенные решётки, датчики ориентации по звёздам[23].
Пользовательские терминалы
Система не будет напрямую подключаться от своих спутников к телефонам, в отличие от спутниковых систем связи Иридиум, Глобалстар, Thuraya и Inmarsat. Вместо этого она будет привязана к пользовательским терминалам размером с коробку пиццы (диаметр — 61 см, высота ножки-подставки — около 50 см), которые будут иметь фазированные антенные решётки и отслеживать спутники. Терминалы можно установить везде, откуда они могут видеть спутники напрямую.
В рамках публичного тестирования системы, начатого 26 октября 2020 года на территории США и Канады, клиентам предлагается приобрести комплект оборудования за 499 долларов, а стоимость месячной подписки на услуги связи составляет 99 долларов[24].
Дизайн и состояние группировки
Шаблон:Основная статья Группировка Starlink компании SpaceX состоит как минимум из двух отдельных спутниковых сетей.
Первая сеть изначально (согласно заявке SpaceX в FCC от 15 ноября 2016 года[25]) планировалась из 4425 спутников Ku- и Ka-диапазонов. Эта заявка была одобрена FCC 29 марта 2018 года.
Первоначальная заявка от 2015 года (устаревшие данные) | ||||
---|---|---|---|---|
Высота орбиты, км | Наклонение орбиты, градусов | Орбитальных плоскостей | Спутников в плоскости | Всего спутников |
1150 | 53 | 32 | 50 | 1600 |
1110 | 53,8 | 32 | 50 | 1600 |
1130 | 74 | 8 | 50 | 400 |
1275 | 81 | 5 | 75 | 375 |
1325 | 70 | 6 | 75 | 450 |
Итого | 4425 |
SpaceX внесла изменения в свою заявку в 2018 году, понизив рабочую орбиту спутников до 550 км[26].
В таблице ниже приведён состав группировки, согласно последней заявке SpaceX в FCC от 17 апреля 2020 года[27] (заявка одобрена FCC 27 апреля 2021 года):
№ сферы | Высота орбиты, км | Наклонение орбиты | Орбитальных плоскостей | Спутников в плоскости | Всего на сфере | Выведено на орбиту | Сведено с орбиты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 53° | 72 | 22 | 1584 | 1725 | 212 |
2 | 570 | 70° | 36 | 20 | 720 | 51 | |
3 | 560 | 97,6° | 6 | 58 | 348 | 197 | 10 |
4 | 540 | 53,2° | 72 | 22 | 1584 | 1583 | 63 |
5 | 560 | 97,6° | 4 | 43 | 172 | 0 | |
Всего | 4408 | 3556 | 285 |
Вторая сеть из 7518 спутников должна будет работать в Шаблон:Iw (заявка подана 1 марта 2017 года[28], одобрена 19 ноября 2018 года).
Высота орбиты, км | Наклонение орбиты, градусов | Всего спутников |
---|---|---|
335,9 | 42 | 2493 |
340,8 | 48 | 2478 |
345,6 | 53 | 2547 |
Итого | 7518 |
В октябре 2019 года компания SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи заявку размещение Шаблон:Число спутников Starlink второго поколения (Gen2) для работы на орбитах высотой от 328 до Шаблон:Число[29].
В августе 2020 года компания попросила внести изменения в свою заявку, представив две возможные конфигурации группировки спутников Gen2. Первая, предпочтительная для SpaceX конфигурация, предполагает размещение Шаблон:Число спутников на высотах от 340 до Шаблон:Число, в 9 орбитальных оболочках разного наклонения. Эта конфигурация опирается на выведение спутников с помощью ракеты-носителя Starship, что позволит сразу выводить аппараты ближе к рабочим орбитам и вводить их в эксплуатацию значительно быстрее. Вторая конфигурация (на случай задержек к разработке Starship) предполагает выведение спутников ракетой-носителем Falcon 9 и состоит из Шаблон:Число аппаратов в 12 орбитальных оболочках разного наклонения на высотах между 328 и 614 км[30].
В январе 2022 года в письме компании в FCC было озвучено решение SpaceX сосредоточиться на первой конфигурации заявки в связи с хорошим прогрессом в разработке как самих спутников второго поколения, так и разработке Starship[31].
Состав группировки спутников второго поколения Gen2 (конфигурация 1, заявка ещё не одобрена FCC)[32] | ||||
---|---|---|---|---|
Высота орбиты, км | Наклонение орбиты, градусов | Орбитальных плоскостей | Спутников в плоскости | Всего спутников |
340 | 53 | 48 | 110 | 5280 |
345 | 46 | 48 | 110 | 5280 |
350 | 38 | 48 | 110 | 5280 |
360 | 96,9 | 30 | 120 | 3600 |
525 | 53 | 28 | 120 | 3360 |
530 | 43 | 28 | 120 | 3360 |
535 | 33 | 28 | 120 | 3360 |
604 | 148 | 12 | 12 | 144 |
614 | 115,7 | 18 | 18 | 324 |
Всего | 29 988 |
Согласно Резолюции 35 Всемирной конференции радиосвязи 2019 года (ВКР-19)[33], операторы негеостационарных спутниковых систем обязаны не позднее чем через Шаблон:Число начать развёртывание своей спутниковой сети таким образом, чтобы в первые два года было запущено Шаблон:Число космических аппаратов, Шаблон:Число — в течение первых пяти лет, а вся группировка (Шаблон:Число заявленных спутников) — через Шаблон:Число. Если оператор не смог это выполнить, его права на спектр ограничиваются пропорционально количеству запущенных спутников к концу этих семи лет.
TINTIN A и TINTIN B
TINTIN A и TINTIN B представляли собой экспериментальные телекоммуникационные спутники-прототипы связи нового поколения. Цель компании SpaceX, создавшей их, — разработать доступ в Интернет нового поколения для всех, даже самых отдалённых районов Земного шара по доступной цене. Эти аппараты могут стать прародителями огромной серии спутников — более 11 тысяч штук.
TINTIN A и TINTIN B летят друг за другом по мало различающимся, но все же разным орбитам, недалеко друг от друга. За ними наблюдают пять наземных неподвижных станций широкополосного наземного доступа, расположенных в западной части Соединённых Штатов. Также за ними наблюдают три передвижные наземные станции вблизи пяти основных неподвижных. Измерительные эксперименты проводятся наземными станциями с частотой 0,9 дня по 15 минут. Вероятно, стационарные станции выполняют роль операторов Интернета, а подвижные — имитируют рядовых перемещающихся пользователей сети. При помощи двух спутников можно моделировать последовательный вход и выход спутников будущей системы в зону радиовидимости наземных станций и переключение сеансов связи абонентов между аппаратами без разрыва связи. Дело в том, что время полного оборота по орбите обоих спутников — всего 94 минуты, и они быстро уходят из зоны видимости, уходя на следующий виток через полюса Земли по своей высокоградусной орбите. Изначальная идея состоит в том, что уходящий за горизонт спутник должен заменять новый, появляющийся уже из-за горизонта.
История
Проект системы спутниковой связи SpaceX из 4000 спутников с прогнозируемой пропускной способностью до 50 % всего Интернет-трафика и около 10 % местного в городах с высокой плотностью населения был представлен общественности Илоном Маском в январе 2015 года во время открытия исследовательского и производственного центра компании в Редмонде, штат Вашингтон[3][10].
В ноябре 2016 года компания подала заявку в Федеральную комиссию по связи на размещение 4425 спутников на орбитах высотой от 1150 до 1325 км для обеспечения доступа к высокоскоростному Интернету практически в любой точке мира. Спутники будут использовать частоты Ka- и Ku-диапазонов. Первоначальное, ограниченное предоставление услуг предполагалось предоставлять уже после выведения первых 800 аппаратов, масса каждого спутника должна была составить 386 кг[34].
В марте 2017 года была подана заявка на дополнительные 7518 спутников, использующих частоты в V-диапазоне, для размещения на очень низких околоземных орбитах высотой между 335 и 345 км[35][36].
22 февраля 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей с калифорнийской авиабазы Ванденберг[37], компания SpaceX вывела на орбиту два экспериментальных спутника Tintin-A и Tintin-B для системы Starlink и испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения[38][39][40].
29 марта 2018 года Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX на создание, развёртывание и эксплуатацию группировки из 4425 спутников связи на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в Интернет потребителям в Соединённых Штатах и во всём мире. Согласно правилам комиссии, вся группировка должна быть запущена за Шаблон:Число, а по меньшей мере Шаблон:Число спутников должны быть запущены и начать эксплуатацию в течение Шаблон:Число с момента одобрения заявки. В случае несоблюдения этого требования комиссия имеет право ограничить величину группировки только теми спутниками, которые были запущены до истечения указанного срока[41].
15 ноября 2018 года была утверждена заявка на запуск 7518 спутников V-диапазона на орбиты высотой 335—345 км[42].
В декабре 2018 года ВВС США заключили со SpaceX контракт на 28 млн долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink[43]. В 2019 году, в рамках испытаний производительности сервиса, была продемонстрирована пропускная способность 610 Мбит/сек на борту военно-транспортного самолёта C-12J Huron. Позже тестовые терминалы Starlink планируют разместить на ганшип AC-130 и самолёт-заправщик KC-135[44].
В апреле 2019 года Федеральная комиссия по связи утвердила запрос SpaceX на снижение высоты орбиты для 1584 спутников с 1150 до Шаблон:Число. Спутники будут размещены в 24 орбитальных плоскостях с наклонением орбиты 53°. Согласно заявлению компании, снижение высоты орбиты позволит ускорить процесс выведения спутников и снизить их количество, понизить задержку сигнала до 15 мс, а также снизить вероятность появления космического мусора, поскольку в случае неполадок двигательной установки аппарат сойдёт с орбиты и сгорит в атмосфере значительно быстрее — в течение максимум 5 лет. Общее количество группировки спутников, работающих в Ka- и Ku-диапазонах, снизилась до 4409[45][46].
24 мая 2019 года компания SpaceX запустила 60 тестовых спутников системы глобального Интернета Starlink на низкую околоземную орбиту высотой Шаблон:Число с помощью ракеты-носителя Falcon 9[47][48][49]. Все 60 спутников отделились от второй ступени одновременно, используя только инерцию, полученную от вращения ступени[50].
В начале сентября 2019 года произошёл инцидент потенциального столкновения между спутником Starlink-44 и европейским спутником Aeolus. Изначально, 28 августа, вероятность столкновения была признана низкой (1 к Шаблон:Число) и команды SpaceX и Европейского космического агентства приняли решение не предпринимать каких-либо действий. В дальнейшем прогноз вероятности столкновения ухудшился до 1 к 1000, но баг компьютерной системы не позволил оператору SpaceX получать дальнейшие сообщения от оператора ЕКА. 2 сентября, в отсутствие контакта со SpaceX, агентством было принято решение выполнить манёвр уклонения[51].
В сентябре 2019 года SpaceX подала заявку на увеличение количества орбитальных плоскостей с 24 до 72 для спутников на высоте 550 км. Это позволит уменьшить количество необходимых запусков и начать предоставление услуг на территории южных штатов США ещё до сезона ураганов 2020 года. Каждый запуск будет выводить спутники сразу в три орбитальные плоскости, в каждой плоскости будет располагаться по 22 спутника[52]. Эта заявка была утверждена комиссией в декабре 2019 года[53].
10 сентября 2019 года президент SpaceX сообщила о планах компании выполнить до 24 запусков спутников Starlink в 2020 году[54]. Компания планирует начать предоставление услуг в середине 2020 года[55].
В октябре 2019 года компания подала в Федеральную комиссию по связи 20 заявок на размещение суммарно Шаблон:Число дополнительных спутников Starlink для работы на орбитах высотой от 238 до Шаблон:Число[29].
В феврале 2020 года президент компании Гвин Шотвелл сообщила о потенциальном плане отделения проекта Starlink от SpaceX в отдельную публичную компанию[56].
В марте 2020 года компания получила лицензию на 1 млн пользовательских терминалов для связи со спутниками Starlink[57].
В апреле 2020 года в комиссию по связи была подана заявка на изменение высоты орбиты оставшихся 2824 спутников первой фазы. Вместо орбит высотой между 1100 и 1325 км с наклонениями 53,8, 70, 74 и 81° компания хочет размещать спутники на высоте между 540 и 570 км с наклонениями орбит 53,2, 70 и 97,6°. В новом запросе упомянуто 4408 спутников, на один меньше, чем указывалось в предыдущей заявке[58][59].
20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями[60].
В сентябре 2020 года SpaceX сообщила, что на начальных стадиях бета-тестирования сервиса сотрудниками компании были продемонстрированы сверхнизкая задержка сигнала и скорость загрузки более 100 Мбит/с. Также были проведены первые тесты коммуникации с использованием лазера между двумя спутниками на орбите[61].
В конце октября 2020 года компания SpaceX сообщила о начале публичного бета-тестирования системы. Пользователям из северных штатов США, которые высказали желание поучаствовать в тестировании, было предложено приобрести комплект необходимого оборудования Starlink за 499 долларов, с ежемесячным платежом за услуги в размере 99 долларов[24].
В декабре 2020 года компания SpaceX выиграла в конкурсе, проводившемся Федеральной комиссией по связи в рамках первой фазы программы по обеспечению высокоскоростным Интернетом пользователей в сельской местности и на ранее не обслуживавшихся территориях США. Компания получит финансирование в сумме 885,5 миллионов долларов из общей суммы 9,2 миллиарда долларов и должна будет обеспечить услуги спутникового Интернета Starlink для 643 тысяч пользователей в 35 штатах. Финансирование будет выделятся по мере выполнения компанией своих обязательств в течение Шаблон:Число[62].
В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS[63].
В январе 2021 года Федеральная комиссия по связи разрешила вывести 10 спутников Starlink на полярную орбиту высотой 560 км наклонением 97,6°. Это позволит компании начать предоставлять услуги на территории Аляски[64].
27 апреля 2021 года Федеральная комиссия по связи одобрила заявку SpaceX, позволив снизить высоту орбиты оставшихся 2814 спутников первой фазы с 1100—1300 км до 540—570 км[65].
8 февраля 2022 года компания SpaceX сообщила, что около 40 из 49 спутников Starlink, запущенных 3 февраля, будут потеряны в результате геомагнитной бури, случившейся на следующий день после запуска. Такие бури, вызванные повышение солнечной активности, могут повышать плотность верхних слоёв атмосферы, где и находились спутники после выведения на орбиту с перигеем около Шаблон:Число. Согласно SpaceX, датчики спутников зафиксировали повышение плотности атмосферы на Шаблон:Число по сравнению с предыдущими запусками. Спутники были переведены в безопасный режим, двигаясь узкой гранью по направлению движения, чтобы снизить сопротивление атмосферы. Но повышенное сопротивление не позволило большей части аппаратов выйти из безопасного режима и начать процесс повышения орбиты. Они сгорят, войдя в плотные слои атмосферы[66].
В августе 2022 года, Шаблон:Iw подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки Шаблон:Iw, базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в «оспариваемой среде», ссылаясь на использование системы в Украине[67].
Украина
Шаблон:Main 26 февраля 2022 года Илон Маск заявил, что услуга станет доступна на Украине[68]. 1 марта появилось сообщение о доставке первых наземных терминалов Starlink на Украину[69]. В марте SpaceX начала поставки на Украину терминалов спутникового Интернета Starlink, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. По её словам, поставки терминалов Starlink на Украину финансируются преимущественно из частных источников[70]. Всего было поставлено более 15 тысяч терминалов для обеспечения широкополосного спутникового покрытия по всей Украине[22][21][71][72][73]. Передачу части терминалов Starlink для Украины оплатило Агентство США по международному развитию (5000 терминалов) и европейские организации[21][22].
С марта 2022 года, согласно информации многочисленных СМИ, система Starlink применяется Вооруженными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии[13][15][16][19][14].
После передачи терминалов Starlink на Украину и начала их использования, российская сторона предприняла попытку электромагнитной атаки с целью глушения её сигнала, а также использовала для этого РЭБ Красуха. Обновление программного обеспечения, которое компания SpaceX выполнила на следующий день и плотность спутниковой архитектуры сделало попытки глушения неэффективными[74]. 25 марта 2022 года Илон Маск сообщил, что Starlink пока противится всем попыткам взлома или глушения системы[75].
По данным CNN[76] вооружённые силы Украины используют 20 тыс. терминалов, оплаченных правительствами США, Англии и Польши. Оплату трафика, $2,5 тыс. в месяц за терминал, берёт на себя И. Маск. В начале ноября 2022 он отключил 1300 терминалов за неуплату трафика.
20 декабря 2022 года Bloomberg сообщил, что Украина получит ещё более 10 тыс. терминалов для спутников Starlink[77].
6 января 2023 года Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Шаблон:Наилл нанесла внезапный визит в Харьков, где осмотрела разрушения и выступила с заявлением в поддержку Украины. Бербок заявила о выделении Украине дополнительных 40 млн евро, в том числе 20 млн «на улучшение интернет-покрытия»[78].
9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о мерах предпринятых компанией для того, чтобы украинские военные не могли пользоваться интернетом Starlink для управления беспилотниками. По ее словам, подобное его применение не являлось частью какого-либо соглашения. Шотвел сообщила, что контракт SpaceX с украинским правительством заключался исключительно для гуманитарных целей: предоставления интернета больницам, банкам, пострадавшим семьям. По словам Шотвел, компания никогда не хотела чтобы интернет Starlink использовался в наступательных целях[79].
Список запусков
№ запуска | Миссия | Дата запуска (UTC) | Ракета-носитель | Шаблон:Comment | Спутников в запуске |
Версия спутников |
Орбита (рабочая) |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tintin | 22 февраля 2018 | Falcon 9 FT | Шаблон:S | 2 | — | 514 км | ||
Данные два спутника MicroSat-2a (Tintin A) и MicroSat-2b (Tintin B) не являются элементами будущей сети, но, как прототипы, явились важными элементами для проверки технических решений. | ||||||||
1 | Starlink | 24 мая 2019 | Falcon 9 FT | Шаблон:S | 60 | 0.9 | Шаблон:S | [80] |
Спутники являют собой тестовую версию с урезанной функциональностью для отработки схемы размещения, выведения и отделения спутников на орбите, а также подтверждения работоспособности дизайна и различных технологических решений. В данных спутниках отсутствует система связи между соседними аппаратами, они поддерживают связь только с наземными станциями, используется оборудование только Ku-диапазона[81]. Масса каждого спутника — Шаблон:Число, суммарная масса полезной нагрузки при запуске составила около Шаблон:Число[50]. После запуска на орбиту высотой Шаблон:Число все 60 спутников успешно раскрыли панель солнечных батарей и поддерживали связь с наземным контрольным центром[82].
28 июня, через месяц после запуска, SpaceX сообщила, что 45 спутников достигли рабочей орбиты высотой Шаблон:Число, 5 спутников находятся в процессе перемещения, ещё 5 заканчивают проверки перед началом повышения орбиты. С тремя из 60 спутников была потеряна связь и они пассивно сойдут с орбиты под воздействием гравитации и атмосферы Земли. Ещё 2 спутника будут намеренно сведены с орбиты для подтверждения такой способности аппаратов[83]. | ||||||||
2 | Starlink-1 | 11 ноября 2019 | Falcon 9 FT | Шаблон:S | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [84] |
Спутники получили несколько улучшений: пропускная способность увеличилась на Шаблон:Число, удвоено количество генерируемых лучей фазированной антенны, добавлено оборудование Ka-диапазона. Теперь Шаблон:Число деталей спутника будут сгорать в атмосфере при сходе с орбиты после завершения его работы (в предыдущей партии только 95 %). Масса аппарата выросла до 260 кг. Спутники выведены на орбиту высотой 280 км, откуда они будут подниматься в свои орбитальные плоскости на 550 км[85]. | ||||||||
2020 год | ||||||||
3 | Starlink-2 | 7 января 2020 | Falcon 9 FT | B1049-4 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [86] |
Один из запущенных спутников имеет экспериментальное тёмное покрытие для снижения яркости аппарата при астрономических наблюдениях[87]. | ||||||||
4 | Starlink-3 | 29 января 2020 | Falcon 9 FT | B1051-3 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [88] |
5 | Starlink-4 | 17 февраля 2020 | Falcon 9 FT | B1056-4 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [89][90] |
В отличие от предыдущих запусков, спутники выведены не на круговую промежуточную орбиту, а на эллиптическую орбиту с параметрами 212 × 386 км, наклонение 53°. Подобную траекторию выведения планируют использовать и во всех будущих запусках[91]. | ||||||||
6 | Starlink-5 | 18 марта 2020 | Falcon 9 FT | B1048-5 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
7 | Starlink-6 | 22 апреля 2020 | Falcon 9 FT | B1051-4 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [92] |
8 | Starlink-7 | 4 июня 2020 | Falcon 9 FT | B1049-5 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [9] |
Один из запущенных спутников (VisorSat) имеет затемняющий козырёк для снижения яркости аппарата при астрономических наблюдениях[93]. | ||||||||
9 | Starlink-8 | 13 июня 2020 | Falcon 9 FT | B1059-3 | 58 | 1.0 | 550 км, 53° | [94] |
Вместе со Starlink были запущены три спутника SkySat оператора Planet Labs, предназначенные для наблюдения за поверхностью Земли[94]. | ||||||||
10 | Starlink-9 | 7 августа 2020 | Falcon 9 FT | B1051-5 | 57 | 1.0 | 550 км, 53° | |
Все спутники оснащены откидными щитками для снижения заметности. Дополнительно выведено на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли — Global-5 и 6 американской компании BlackSky[95]. | ||||||||
11 | Шаблон:S | 18 августа 2020 | Falcon 9 FT | B1049-6 | 58 | 1.0 | 550 км, 53° | |
Дополнительно выведено на орбиту три малых спутника дистанционного зондирования Земли SkySat оператора Planet Labs. | ||||||||
12 | Шаблон:S | 3 сентября 2020 | Falcon 9 FT | B1060-2 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
13 | Шаблон:S | 6 октября 2020 | Falcon 9 FT | B1058-3 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
14 | Шаблон:S | 18 октября 2020 | Falcon 9 FT | B1051-6 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
15 | Шаблон:S | 24 октября 2020 | Falcon 9 FT | B1060-3 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
16 | Шаблон:S | 25 ноября 2020 | Falcon 9 FT | B1049-7 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
2021 год | ||||||||
17 | Шаблон:S | 20 января 2021 | Falcon 9 FT | B1051-8 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
18 | Шаблон:S | 24 января 2021 | Falcon 9 FT | B1058-5 | 10 | 1.0 | Шаблон:S | |
Первые 10 спутников Starlink, выведенные на полярную орбиту в рамках выделенной миссии по программе запуска малых спутников. | ||||||||
19 | Шаблон:S | 4 февраля 2021 | Falcon 9 FT | B1060-5 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
20 | Шаблон:S | 16 февраля 2021 | Falcon 9 FT | B1059-6 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [96][97] |
21 | Шаблон:S | 4 марта 2021 | Falcon 9 FT | B1049-8 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | [98][99] |
22 | Шаблон:S | 11 марта 2021 | Falcon 9 FT | B1058-6 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
23 | Starlink-21 | 14 марта 2021 | Falcon 9 FT | B1051-9 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
24 | Starlink-22 | 24 марта 2021 | Falcon 9 FT | B1060-6 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
25 | Starlink-23 | 7 апреля 2021 | Falcon 9 FT | B1058-7 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
26 | Starlink-24 | 29 апреля 2021 | Falcon 9 FT | B1060-7 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
27 | Starlink-25 | 4 мая 2021 | Falcon 9 FT | B1049-9 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
28 | Starlink-27 | 9 мая 2021 | Шаблон:S | B1051-10 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
29 | Шаблон:S | 15 мая 2021 | Falcon 9 FT | B1058-8 | 52 | 1.0 | 550 км, 53° | |
Спутники Rideshare: радарный спутник для получения изображений Земли для Capella Space и спутник наблюдения Земли Tyvak 0130 для Tyvak Nano-Satellite Systems. | ||||||||
30 | Шаблон:S | 26 мая 2021 | Falcon 9 FT | B1063-2 | 60 | 1.0 | 550 км, 53° | |
31 | Шаблон:S | 30 июня 2021 | Falcon 9 FT | B1060-8 | 3 | 1.0 | 560 км, 97,6° | |
3 спутника Starlink выведены на полярную орбиту в рамках выделенной миссии по программе запуска малых спутников, вместе с 85 аппаратами других заказчиков. | ||||||||
32 | Starlink 2-1 | Шаблон:S | Falcon 9 FT | B1049-10 | 51 | 1.5 | 570 км, 70° | |
51 спутник Starlink версии 1.5, снабжённые оборудованием для лазерной связи между спутниками группировки. Первые спутники, выведенные на орбитальную плоскость наклонением 70°. | ||||||||
33 | Starlink 4-1 | 13 ноября 2021 | Falcon 9 FT | B1058-9 | 53 | 1.5 | Шаблон:S | |
Первые спутники, выведенные на орбитальную плоскость наклонением 53,2°. | ||||||||
34 | Starlink 4-3 | 2 декабря 2021 | Falcon 9 FT | B1060-9 | 48 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
35 | Starlink 4-4 | 18 декабря 2021 | Falcon 9 FT | B1051-11 | 52 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
2022 год | ||||||||
36 | Starlink 4-5 | 6 января 2022 | Falcon 9 FT | B1062-4 | 49 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
37 | Starlink 4-6 | 19 января 2022 | Falcon 9 FT | B1060-10 | 49 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
38 | Starlink 4-7 | 3 февраля 2022 | Falcon 9 FT | B1061-6 | 49 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
38 из 49 спутников сошли с орбиты через несколько дней после запуска из-за повышения плотности в верхних слоях атмосферы вследствие магнитной бури. | ||||||||
39 | Starlink 4-8 | 21 февраля 2022 | Falcon 9 FT | B1058-11 | 46 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
40 | Starlink 4-11 | 25 февраля 2022 | Falcon 9 FT | B1063-4 | 50 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
41 | Starlink 4-9 | 3 марта 2022 | Falcon 9 FT | B1060-11 | 47 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
42 | Starlink 4-10 | 9 марта 2022 | Falcon 9 FT | B1052-4 | 48 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
43 | Starlink 4-12 | 19 марта 2022 | Falcon 9 FT | B1051-12 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
44 | Starlink 4-14 | 21 апреля 2022 | Falcon 9 FT | B1060-12 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | |
45 | Starlink 4-16 | 29 апреля 2022 | Falcon 9 FT | B1062-6 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [100] |
46 | Starlink 4-17 | 6 мая 2022 | Falcon 9 FT | B1058-12 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [101] |
47 | Starlink 4-13 | 13 мая 2022 | Falcon 9 FT | B1063-5 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [102] |
48 | Starlink 4-15 | 14 мая 2022 | Falcon 9 FT | B1073-1 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [103] |
49 | Starlink 4-18 | 18 мая 2022 | Falcon 9 FT | B1052-5 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [104] |
50 | Starlink 4-19 | 17 июня 2022 | Falcon 9 FT | B1060-13 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [105] |
51 | Starlink 4-21 | 7 июля 2022 | Falcon 9 FT | B1058-13 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [106] |
52 | Starlink 3-1 | 11 июля 2022 | Falcon 9 FT | B1063-6 | 46 | 1.5 | 560 км, 97,6° | [107] |
Первый выделенный запуск спутников на орбитальную плоскость наклонением 97,6°. | ||||||||
53 | Starlink 4-22 | 17 июля 2022 | Falcon 9 FT | B1051-13 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [108] |
54 | Starlink 3-2 | 22 июля 2022 | Falcon 9 FT | B1071-4 | 46 | 1.5 | 560 км, 97,6° | [109] |
55 | Starlink 4-25 | 24 июля 2022 | Falcon 9 FT | B1062-8 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [110] |
56 | Starlink 4-26 | 10 августа 2022 | Falcon 9 FT | B1073-3 | 52 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [111] |
57 | Starlink 3-3 | 12 августа 2022 | Falcon 9 FT | B1061-10 | 46 | 1.5 | 560 км, 97,6° | [112] |
58 | Starlink 4-27 | 19 августа 2022 | Falcon 9 FT | B1062-9 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [113] |
59 | Starlink 4-23 | 28 августа 2022 | Falcon 9 FT | B1069-2 | 54 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [114] |
60 | Starlink 3-4 | 31 августа 2022 | Falcon 9 FT | B1063-7 | 46 | 1.5 | 560 км, 97,6° | [115] |
61 | Starlink 4-20 | 5 сентября 2022 | Falcon 9 FT | B1052-7 | 51 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [116] |
62 | Starlink 4-2 | 11 сентября 2022 | Falcon 9 FT | B1058-14 | 34 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [117] |
63 | Starlink 4-34 | 19 сентября 2022 | Falcon 9 FT | B1067-6 | 54 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [118] |
64 | Starlink 4-35 | 24 сентября 2022 | Falcon 9 FT | B1073-4 | 52 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [119] |
65 | Starlink 4-29 | 5 октября 2022 | Falcon 9 FT | B1071-5 | 52 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [120] |
66 | Starlink 4-36 | 20 октября 2022 | Falcon 9 FT | B1062-10 | 54 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [121] |
67 | Starlink 4-31 | 28 октября 2022 | Falcon 9 FT | B1063-8 | 53 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [122] |
68 | Starlink 4-37 | 17 декабря 2022 | Falcon 9 FT | B1058-15 | 54 | 1.5 | 540 км, 53,2° | [123] |
69 | Starlink 5-1 | 28 декабря 2022 | Falcon 9 FT | B1062-11 | 54 | 1.5 | 530 км, 43° | [124] |
Первый запуск спутников на орбитальную плоскость наклонением 43°. | ||||||||
2023 год | ||||||||
70 | Starlink 2-4 | 19 января 2023 | Falcon 9 FT | B1075-1 | 51 | 1.5 | 570 км, 70° | [125] |
71 | Starlink 5-2 | 26 января 2022 | Falcon 9 FT | B1067-9 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [126] |
72 | Starlink 2-6 | 31 января 2023 | Falcon 9 FT | B1071-7 | 49 | 1.5 | 570 км, 70° | [127] |
73 | Starlink 5-3 | 2 февраля 2023 | Falcon 9 FT | B1069-5 | 53 | 1.5 | 530 км, 43° | [127] |
74 | Starlink 5-4 | 12 февраля 2023 | Falcon 9 FT | B1062-12 | 55 | 1.5 | 530 км, 43° | [128] |
75 | Starlink 2-5 | 17 февраля 2023 | Falcon 9 FT | B1063-9 | 51 | 1.5 | 570 км, 70° | [128] |
76 | Starlink 6-1 | 27 февраля 2023 | Falcon 9 FT | B1076-3 | 21 | 2.0 mini | 530 км, 43° | [129] |
Первый запуск спутников Starlink v2 Mini.
Впоследствии некоторые спутники были преждевременно сведены с орбиты[130][131][132]. | ||||||||
77 | Starlink 2-7 | 3 марта 2023 | Falcon 9 FT | B1061-12 | 51 | 1.5 | 570 км, 70° | [129] |
78 | Starlink 2-8 | 17 марта 2023 | Falcon 9 FT | B1071-8 | 52 | 1.5 | 570 км, 70° | [133] |
79 | Starlink 5-5 | 24 марта 2023 | Falcon 9 FT | B1067-10 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [131] |
80 | Starlink 5-10 | 29 марта 2023 | Falcon 9 FT | B1077-4 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [134] |
81 | Starlink 6-2 | 19 апреля 2023 | Falcon 9 FT | B1073-8 | 21 | 2.0 mini | 530 км, 43° | [132] |
82 | Starlink 3-5 | 27 апреля 2023 | Falcon 9 FT | B1061-13 | 46 | 1.5 | 560 км, 97,6° | [135] |
83 | Starlink 5-6 | 4 мая 2023 | Falcon 9 FT | B1069-7 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [136] |
84 | Starlink 2-9 | 10 мая 2023 | Falcon 9 FT | B1075-3 | 51 | 1.5 | 570 км, 70° | [137] |
85 | Starlink 5-9 | 14 мая 2023 | Falcon 9 FT | B1067-11 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [138] |
86 | Starlink 6-3 | 19 мая 2023 | Falcon 9 FT | B1076-5 | 22 | 2.0 mini | 530 км, 43° | [139] |
87 | Starlink 2-10 | 31 мая 2023 | Falcon 9 FT | B1061-14 | 52 | 1.5 | 570 км, 70° | [140] |
88 | Starlink 6-4 | 4 июня 2023 | Falcon 9 FT | B1078-3 | 22 | 2.0 mini | 530 км, 43° | [140] |
89 | Starlink 5-11 | 12 июня 2023 | Falcon 9 FT | B1073-9 | 52 | 1.5 | 530 км, 43° | [141] |
90 | Starlink 5-7 | 22 июня 2023 | Falcon 9 FT | B1075-4 | 47 | 1.5 | 530 км, 43° | [142] |
91 | Starlink 5-12 | 23 июня 2023 | Falcon 9 FT | B1069-8 | 56 | 1.5 | 530 км, 43° | [143] |
92 | Starlink 5-13 | 7 июля 2023 | Falcon 9 FT | B1063-12 | 48 | 1.5 | 530 км, 43° | [144] |
Планируемые запуски | ||||||||
Starlink 6-5 | июль 2023 | Falcon 9 FT | 2.0 mini | 530 км, 43° | ||||
Starlink 5-15 | июль 2023 | Falcon 9 FT | 1.5 | 530 км, 43° | ||||
Starlink 6-15 | июль 2023[145] | Falcon 9 FT | 2.0 mini | 530 км, 43° |
Критика проекта
Некоторые астрономы высказали предположение, что множественные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениями неба и удалённых объектов[146]. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий[147]. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink были одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе[148][149].
В серии статей, опубликованных в журнале Nature Astronomy, астрономы предупредили, что растущее световое загрязнение угрожает будущему их профессии. В одной статье исследователи заявили, что впервые измерили, насколько более яркое ночное небо финансово и научно повлияет на работу крупной обсерватории. Моделирование показало, что для обсерватории Веры Рубин, гигантского телескопа, который в настоящее время строится в Чили, самая темная часть ночного неба станет на 7,5 % ярче в течение следующего десятилетия. Это уменьшит количество звезд, которые обсерватория может видеть, примерно на 7,5 %, сказал AFP соавтор исследования Джон Барентайн. По словам Барентайна из Dark Sky Consulting, фирмы, базирующейся в американском штате Аризона, это добавит почти год к работе обсерватории и дополнительным расходам около 21,8 миллиона долларов[150].
Компания SpaceX сообщила, что активно работает совместно с ведущими астрономическими организациями для обеспечения того, чтобы работа последних не нарушалась спутниками Starlink. Инженеры компании работают над тем, чтобы сделать основание будущих версий спутников чёрным, чтобы уменьшить их отражательный эффект на астрономические наблюдения. Также компания готова регулировать орбиты спутников для выполнения наиболее чувствительных наблюдений[151]. Однако, партия спутников связи Starlink, которую компания SpaceX вывела в космос в ноябре 2019 года, не была оснащена специальным покрытием, которое сделало бы их невидимыми для телескопов. В результате, всего 19 зондов в течение Шаблон:Число мешали работе телескопа DECam (Dark Energy Survey), который предназначен для поисков следов тёмной энергии. Всего же SpaceX планирует увеличить количество функционирующих одновременно на орбите спутников до 12 тысяч единиц[152].
Российские власти отреагировали на возможность доступа пользователей РФ в обход законов Российской Федерации: готовится принятие закона, предусматривающего штрафы юридическим и физическим лицам за использование провайдера Starlink до 1 миллиона рублей[153][154][155].
Китайские власти рассматривают спутники Starlink как военную угрозу и намерены создать против них оружие[156][157].
Страны, в которых недоступно подключение к Starlink
В сентябре 2022 года на официальном сайте компании была опубликована карта, на которой было показано, в каких странах можно подключиться к сети Старлинк, в каких это ожидается позже, а в каких странах это будет невозможно.
В число стран, где подключение к Starlink будет недоступно, попали[158]:
- Россия
- Афганистан
- Белоруссия
- Венесуэла
- Иран
- Куба
- Китай
- Северная Корея
- Сирия
Начало новой космической гонки
Шаблон:Main По мнению наблюдателей, успешное применение системы Starlink во время войны на Украине дало старт новой космической гонке[159]. Европа, Россия и Китай пытаются создать собственные аналогичные спутниковые системы, однако, по мнению еженедельника The Economist, благодаря разработкам компании Starlink, США лидируют в этой гонке с большим отрывом[159].
См. также
- Иридиум — всемирная спутниковая телефонная связь.
- Гонец — российская многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС).
- SES — глобальный спутниковый оператор.
- Шаблон:Iw
- Skybox Imaging
- Аналоги
- OneWeb
- «Сфера» (ФЦП развития космических информационных технологий)
- Спутниковый Интернет на основе технологии 5G от китайского стартапа Шаблон:Iw[160] (см. также China national satellite internet project[161])
- Шаблон:Iw (Teledesic Corporation, переименована в Teledesic, LLC) — американская компания, основанная в 1990-х годах для создания коммерческой группировки широкополосного спутникового Интернета с помощью низкоорбитальных спутников; предполагалось использовать небольшие антенны для обеспечения скорости отдачи до Шаблон:Число и скорости закачки до Шаблон:Число.
Примечания
Ссылки
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ 3,0 3,1 Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 9,0 9,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 10,0 10,1 Cliff O. Шаблон:Youtube — 2015-01-17.
- ↑ Starlink and Ukrainian military performance: Implications for India
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 13,0 13,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 14,0 14,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 15,0 15,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 16,0 16,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 19,0 19,1 Elon Musk says it would not be easy for Russia and China to «take out» Starlink satellites if they attempted to Sam Tabahriti and Zahra Tayeb Mar 27, 2022, 1:57 PM
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 21,0 21,1 21,2 Шаблон:Cite web
- ↑ 22,0 22,1 22,2 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 24,0 24,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 29,0 29,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 50,0 50,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Space-based internet terminals arrive in Ukraine Шаблон:Wayback, BBC. 1.03.0222
- ↑ SpaceX прислала в Украину тысячи терминалов Starlink Шаблон:Wayback, BBC, 22.03.2022
- ↑ Русский «Житель» лишает Америку глаз на Украине
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ How is Starlink helping in Ukraine? Шаблон:Wayback, BBC, 1.08.2022
- ↑ Шаблон:Статья
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Ukraine suffered a comms outage when 1,300 SpaceX satellite units went offline over funding issues Шаблон:Wayback | CNN Politics
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Baerbock visits eastern Ukraine to see situation for herself Шаблон:Wayback, deutschland.de, 11.01.2023
- ↑ Шаблон:Cite news
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 94,0 94,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 127,0 127,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 128,0 128,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 129,0 129,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 131,0 131,1 Шаблон:Cite web
- ↑ 132,0 132,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 140,0 140,1 Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокschedule
не указан текст - ↑ SpaceX Starlink satellites have astronomers amplifying the cosmic alarm Шаблон:Wayback // CNETШаблон:Ref-en
- ↑ IAU Statement on Satellite Constellations Шаблон:Wayback // 2019-07-03.
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ SpaceX and Starlink are changing the night sky, and fast Шаблон:Wayback // CNET, 2020-02-14Шаблон:Ref-en
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ Starlink Илона Маска рассматривают как военную угрозу в Китае
- ↑ Шаблон:Cite web
- ↑ 159,0 159,1 Starlink’s performance in Ukraine has ignited a new space race Шаблон:Wayback, The Economist, 12.01.2023
- ↑ В Китае создали собственный космический интернет. Он в 5 раз быстрее Starlink Илона Маска Первые спутники уже отправлены для запуска с местного космодрома Шаблон:Wayback // Ferra.ru, 2022-01-21.
- ↑ Шаблон:Cite news
Шаблон:Выбор языка Шаблон:Низкоорбитальный спутниковый интернет Шаблон:SpaceX Шаблон:Илон Маск