11 Сентября 2006, 13:52
701
Ссылка скопирована
Гигабайты космических знаний
МОСКВА, 11 сентября / РИА Новости /. Член-корреспондент РАН Лев ЗЕЛЕНЫЙ, директор Института космических исследований РАН Для понимания физики плазменных явлений в окружающем Землю космическом пространстве ученым необходим доступ к самым подробным данным о функциях распределения там заряженных частиц и пространственно-временных деталях электромагнитных полей. Современные измерительные приборы предоставляют такие возможности, но возникают проблемы передачи громадных объемов информации на Землю. ...
МОСКВА, 11 сентября / РИА Новости /. Член-корреспондент РАН Лев ЗЕЛЕНЫЙ, директор Института космических исследований РАН
Для понимания физики плазменных явлений в окружающем Землю космическом пространстве ученым необходим доступ к самым подробным данным о функциях распределения там заряженных частиц и пространственно-временных деталях электромагнитных полей. Современные измерительные приборы предоставляют такие возможности, но возникают проблемы передачи громадных объемов информации на Землю. Российским ученым удалось решить эту задачу в ходе реализации проекта ИНТЕРБОЛ. Информация по солнечно-земным связям, передаваемая только за один день приборами спутников, превышала объем двух комплектов классической Энциклопедии.
* * *
Цель любого эксперимента - получение информации. Космос предоставляет нам уникальные возможности для изучения окружающего мира в условиях, невозможных в земных лабораториях. При этом область исследований практически не ограничена, но условия эксперимента, порядок и время его проведения в значительной мере не подчиняются человеку. Сам экспериментатор удален в пространстве и времени от зоны проведения исследований.
Прогресс в развитии научных измерительных приборов и совершенствование компьютерных средств обработки и хранения информации (которые могут быть размещены на борту спутника) опережают возможности линии передачи данных с борта. "Аппетит" экспериментатора в принципе удовлетворить нельзя, так как каждое новое знание порождает новые вопросы. Почти любой научный прибор, используемый на борту, способен дать очень большой объем данных, но экспериментатор вынужден обходиться выделенной ему информационной квотой.
Разрыв между количеством получаемой на борту информации и доступным к передаче на Землю объемом данных увеличивается с каждым годом. На первый взгляд проблему могла бы решить автоматическая бортовая система обработки данных, отделяющая полезную информацию по «заранее» определенным признакам. Однако выбор методики обработки уже предполагает заданным то, что можно или нельзя получить в результате. Следовательно, автоматическая система не может обнаружить принципиально новые, незапланированные явления, и пригодна только для проверки той или иной гипотезы.
Очевидно, что современная бортовая система сбора и обработки космической информации должна обладать возможностями дистанционно управляемой интеллектуальной лаборатории, виртуально переносящей ученого на орбиту. Несмотря на такую, казалось бы, фантастическую постановку задачи, определенные шаги для ее решения были предприняты уже в конце прошлого века в ходе реализации международного проекта ИНТЕРБОЛ.
Разработанная Институтом космических исследований РАН в тяжелом для российской науки 1993 году система сбора научной информации (ССНИ), в значительной степени определившая успех проекта, может рассматриваться как первый шаг к созданию такой лаборатории.
За всю историю исследований солнечно-земных связей в Советском Союзе и России многоспутниковый проект ИНТЕРБОЛ стал одной из самых успешных миссий по изучению физических процессов в околоземном космическом пространстве. В рамках проекта удалось создать и реализовать систему из двух пар спутников: основной - «Интербол-1» с субспутником «Магион-4», запущенные 11 лет назад и, спустя год, - «Интербол-2» с субспутником «Магион-5».
В результате выполнения проекта ИНТЕРБОЛ был собран уникальный по своему значению, объему и качеству экспериментальный материал, что стало возможным, в первую очередь, благодаря значительному, во много раз по сравнению с предыдущими исследованиями на спутниках серии «Прогноз», увеличению объема передаваемой с борта космических аппаратов научной информации и осуществлению одновременных многоспутниковых наблюдений как на близких расстояниях, так и в разнесенных областях магнитосферы Земли. Это предопределило и высокий уровень научных итогов проекта. По результатам выполненных исследований уже опубликовано более 500 работ, разнообразных по тематике
Для понимания физики плазменных явлений в окружающем Землю космическом пространстве ученым необходим доступ к самым подробным данным о функциях распределения там заряженных частиц и пространственно-временных деталях электромагнитных полей. Современные измерительные приборы предоставляют такие возможности, но возникают проблемы передачи громадных объемов информации на Землю. Российским ученым удалось решить эту задачу в ходе реализации проекта ИНТЕРБОЛ. Информация по солнечно-земным связям, передаваемая только за один день приборами спутников, превышала объем двух комплектов классической Энциклопедии.
* * *
Цель любого эксперимента - получение информации. Космос предоставляет нам уникальные возможности для изучения окружающего мира в условиях, невозможных в земных лабораториях. При этом область исследований практически не ограничена, но условия эксперимента, порядок и время его проведения в значительной мере не подчиняются человеку. Сам экспериментатор удален в пространстве и времени от зоны проведения исследований.
Прогресс в развитии научных измерительных приборов и совершенствование компьютерных средств обработки и хранения информации (которые могут быть размещены на борту спутника) опережают возможности линии передачи данных с борта. "Аппетит" экспериментатора в принципе удовлетворить нельзя, так как каждое новое знание порождает новые вопросы. Почти любой научный прибор, используемый на борту, способен дать очень большой объем данных, но экспериментатор вынужден обходиться выделенной ему информационной квотой.
Разрыв между количеством получаемой на борту информации и доступным к передаче на Землю объемом данных увеличивается с каждым годом. На первый взгляд проблему могла бы решить автоматическая бортовая система обработки данных, отделяющая полезную информацию по «заранее» определенным признакам. Однако выбор методики обработки уже предполагает заданным то, что можно или нельзя получить в результате. Следовательно, автоматическая система не может обнаружить принципиально новые, незапланированные явления, и пригодна только для проверки той или иной гипотезы.
Очевидно, что современная бортовая система сбора и обработки космической информации должна обладать возможностями дистанционно управляемой интеллектуальной лаборатории, виртуально переносящей ученого на орбиту. Несмотря на такую, казалось бы, фантастическую постановку задачи, определенные шаги для ее решения были предприняты уже в конце прошлого века в ходе реализации международного проекта ИНТЕРБОЛ.
Разработанная Институтом космических исследований РАН в тяжелом для российской науки 1993 году система сбора научной информации (ССНИ), в значительной степени определившая успех проекта, может рассматриваться как первый шаг к созданию такой лаборатории.
За всю историю исследований солнечно-земных связей в Советском Союзе и России многоспутниковый проект ИНТЕРБОЛ стал одной из самых успешных миссий по изучению физических процессов в околоземном космическом пространстве. В рамках проекта удалось создать и реализовать систему из двух пар спутников: основной - «Интербол-1» с субспутником «Магион-4», запущенные 11 лет назад и, спустя год, - «Интербол-2» с субспутником «Магион-5».
В результате выполнения проекта ИНТЕРБОЛ был собран уникальный по своему значению, объему и качеству экспериментальный материал, что стало возможным, в первую очередь, благодаря значительному, во много раз по сравнению с предыдущими исследованиями на спутниках серии «Прогноз», увеличению объема передаваемой с борта космических аппаратов научной информации и осуществлению одновременных многоспутниковых наблюдений как на близких расстояниях, так и в разнесенных областях магнитосферы Земли. Это предопределило и высокий уровень научных итогов проекта. По результатам выполненных исследований уже опубликовано более 500 работ, разнообразных по тематике


