Шицзянь
упражняться Шицзянь | |
Обзор программы | |
---|---|
Страна | Китайская Народная Республика |
Организация | Китайская академия космических технологий ( CAST ) |
Цель | Неизвестный, разнообразный |
Статус | Активный |
История программы | |
Продолжительность | 1971 – настоящее время |
Первый полет | 3 марта 1971 г. |
Последний рейс | 8 января 2023 г. |
Успехи | 37 |
Неудачи | 5 |
Сайт(ы) запуска | |
Информация об автомобиле | |
Ракета-носитель (и) |
Шицзянь ( упрощенный китайский : 实践 ; традиционный китайский : 實踐 ; пиньинь : Шицзян ; букв. «Практика», сокр . «SJ») — это серия спутников, построенных и эксплуатируемых Китайской Народной Республикой . Некоторые спутники серии Shijian вызвали серьезную обеспокоенность у правительства США и космических наблюдателей, которые ссылаются на необъявленные запуски, нераскрытые субспутники, развернутые на орбите, необычные орбитальные маневры и продемонстрированные операции сближения (RPO), включая тщательный осмотр и буксировку других спутников. спутники. [1] [2] [3] [4]
Мало что известно об этой серии и о том, что отличает ее от других экспериментальных серий спутников, запущенных Китаем, таких как серия Chuangxin ( китайский : 创新 ; пиньинь : Chuàngxīn ; букв. «Инновация») или серия Shiyan ( китайский : 实验 ; пиньинь : Shíyàn ; букв. Серия «Эксперимент». [5] Китайский институт аэрокосмических исследований утверждает ВВС США , что спутники серии Shiyan играют более раннюю роль в процессе разработки систем, тестируя различные новые технологии на одной шине, в то время как спутники серии Shijan используются для разработки передового опыта эксплуатации и оптимизации технологий. ранее тестировался на спутниках серии Shiyan. [6] В этом отношении «Шицзян» следует переводить как «лучшая практика» или «применение на практике», а «Шиян» следует переводить как «эксперимент», «пилотный проект» или «испытание».
Известные спутники
[ редактировать ]Шицзянь-17
[ редактировать ]«Шицзянь-17» , запущенный на геостационарную орбиту на борту ракеты «Чанчжэн-5» 3 ноября 2016 года с космодрома Вэньчан , стал первым китайским спутником, оснащенным роботизированной рукой. роботизированной руки Наблюдатели подвергают сомнению двойное назначение : очистка космического мусора и кинетические атаки на спутники противника. [7] [8] [9]
В письменном заявлении в апреле 2021 года по вооруженным силам Комитету Сената США генерал Джеймс Х. Дикинсон , командующий Космическим командованием США ( USSPACECOM ), был первым официальным лицом США, публично выступившим по поводу «Шицзянь-17», предупредившим о его противокосмических возможностях. Генерал Дикинсон писал: « Пекин активно стремится к космическому превосходству с помощью космоса и систем космического нападения. Одним из примечательных объектов является «Шицзянь-17», китайский спутник с роботизированной рукой. Технология роботизированной руки космического базирования может быть использована в будущей системе для захвата других спутников. ." [10]
«Шицзянь-17» также вызвал беспокойство у наблюдателей, которые отслеживали уникальные орбитальные маневры «Шицзянь-17» . С момента запуска «Шицзянь-17» занимал широкий диапазон орбитальных позиций на своей геостационарной орбите , чтобы динамически корректировать свое положение относительно соседних спутников. Эти различные позиции варьировались от 37,7° восточной долготы над Африкой до 180° восточной долготы над Маршалловыми островами , что нехарактерно для других спутников, предназначенных для связи. Shijian-17 также находился на расстоянии 55 километров от других спутников на период недели или более, в то время как другие геостационарные спутники поддерживают среднее расстояние разноса в 207 километров. [11] [12] [13]
Роботизированная рука Шицзянь-17 также удостоилась упоминания в ежегодном отчете канцелярии министра обороны США перед Конгрессом: «Развитие военных действий и безопасности с участием Китайской Народной Республики», утвержденном Конгрессом США . [14] В отчете 2022 года, в котором впервые упоминаются спутники «Шицзянь», говорится: «Шицзянь-17 — это китайский спутник с роботизированной рукой. Технология роботизированной руки космического базирования может быть использована в будущей системе для захвата других спутников». [14] В отчете за 2023 год указывалось, что «Шицзянь-17 был первым спутником КНР с роботизированной рукой, технологией, которая может быть использована в будущей системе для борьбы со спутниками противника». [15]
Шицзянь-18
[ редактировать ]«Шицзянь-18» — китайский демонстрационный спутник связи и технологий, разработанный и запущенный Китайской академией космических технологий 2 июля 2017 года. Это был первый полет спутникового автобуса DHF-5, срок службы которого рассчитан на 16 лет. «Шицзянь-18» провел на борту 18 экспериментов с использованием коммуникационных и космических телескопов. Он был утерян после неисправности ракеты Long March 5, несущей спутник. На момент запуска это был бы самый тяжелый геостационарный спутник. [16] со стартовой массой 7600 кг (16800 фунтов). Спутник имел ионную двигательную установку большой тяги, большую ферменную конструкцию и более высокую грузоподъемность. [17] использовался ксеноновый двигатель В частности, для удержания на орбите LIPS-300 , разработанный Ланьчжоуским институтом физики. Планировалось, что система LIPS-300 будет полностью сертифицирована для этой миссии, чтобы ее можно было использовать для операций на геостационарной орбите и в дальнем космосе. Спутник будет работать в диапазоне Ka с пропускной способностью 70 Гбит/с и сможет обеспечить широкополосный доступ в Интернет на весь материковый Китай. [18]
«Шицзянь-18» стартовал с космодрома Вэньчан 2 июля 2017 года в 11:23 по всемирному координированному времени на борту ракеты «Чанчжэн-5» на геостационарную орбиту. Это был второй полет ракеты, первым был запуск «Шицзянь-17». [19] Вскоре после запуска ракета столкнулась с аномалией, из-за которой она перешла на более плавную траекторию. Однако на 45-й минуте полета было объявлено о сбое с потерей полезной нагрузки. [20] [21] Позже выяснилось, что причиной неисправности стал неисправный турбонасос окислителя, конструкция которого уже дважды подвергалась модернизации. [22] Ракета и полезная нагрузка разбились в Тихом океане где-то в Филиппинском море . [23]
Шицзянь-21
[ редактировать ]В октябре 2021 года Китай запустил Shijian 21 (SJ-21) из космодрома Сичан (XSLC) на борту ракеты Long March 3B на геостационарную переходную орбиту (GTO). Нетипично, что Китай не выдавал никаких уведомлений перед запуском, подтверждая это только после успешного запуска спутника. [24] Официальное государственное новостное агентство Китая, информационное агентство Синьхуа, описало SJ-21 как спутник для обслуживания, сборки и производства на орбите ( OSAM ), который будет «в основном использоваться для тестирования и проверки технологий борьбы с космическим мусором». [25] [26] [27]
Через месяц после запуска SJ-21 вызвал некоторые подозрения у космических наблюдателей, поскольку объект, описанный как необъявленный субспутник, начал вращаться по орбите рядом с SJ-21 вскоре после его выхода на геостационарную орбиту ( GEO ). как двигатель апогея (АКМ) (SDS) Космических сил США Первоначально объект был внесен в каталог 18- й эскадрильи космической обороны , однако многие сомневаются, что выброшенный двигатель сможет поддерживать постоянную и близкую орбиту с SJ-21, а не постепенно дрейфовать. прочь. SJ-21 вызвал дополнительные подозрения в январе 2022 года, когда, по данным коммерческой компании по космическому мониторингу ExoAnalytic Solutions, SJ-21 «пропал» со своей орбитальной позиции для стыковки с несуществующим Beidou G2 (Compass G2), навигационным спутником воспользовавшись неспособностью оптических спутников. для отслеживания космических объектов в течение дня. Затем «Шицзянь-21» перешел на орбиту на 3000 километров выше, где вывел спутник «Бэйдоу G2» на орбиту кладбища и вернулся на ГСО. [28] [29] [30]
Многие наблюдатели подозревают, что этот космический корабль, как и многие китайские спутники Яогань и Гаофэнь , служит в первую очередь военным целям под прикрытием более приземленных миссий. [31] [32] Учитывая способность SJ-21 уводить спутники с их орбиты и растущий интерес Китая к космической мощи, космический корабль, вероятно, также станет инструментом для китайского правительства в качестве инструмента для проведения контркосмических операций. [25] [26] [33] [29] Виктория Самсон, директор вашингтонского офиса Фонда «Безопасный мир», сказала: «Вы можете посмотреть на то, как Китай работает над разработкой возможностей по удалению неактивных спутников на орбите, как на способ, которым он является ответственным космическим игроком и убирает мусор, который он вызвал. Или вы могли бы использовать линзу, которую используют многие наблюдатели за Китаем в США, и сказать, что это может указывать на то, что Китай развивает наступательные возможности на орбите». [29] [34] Самсон также похвалил коммерческих поставщиков услуг по информированию о космической ситуации (SSA) за то, что они предоставили общественности и научным кругам возможности спутникового слежения, ранее эксклюзивные для правительства. [29] Китай подвергся критике за отсутствие прозрачности в операциях Шицзянь-21. [29]
Впервые упомянутое поименно в Докладе о военной мощи Китая за 2022 год , канцелярия министра обороны США пишет: «Китай запустил несколько спутников для проведения научных экспериментов по технологиям обслуживания космического пространства и проводит исследования по очистке космического мусора; самым последним запуском стал «Шицзянь-21» был запущен на ГСО в октябре 2021 года. В январе 2022 года «Шицзянь-21» перевел заброшенный навигационный спутник «Бэйдоу» на высокую могильную орбиту над ГСО». [14] В отчете за 2023 год говорилось то же самое. [15]
Спутники
[ редактировать ]Имя | Запуск | Функция | Орбита | Апсида орбиты | Наклон | СКН | ИДЕНТИФИКАТОР КОСПЭРЭ | Запуск сайта | пусковая установка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шицзянь 1 | 3 марта 1971 г. | Частичные измерения космических лучей [35] | ЛЕО | 266 км × 1826 км | 69.9° | 5007 | 1971-018А | JSLC | Длинное 1 марта | Разложившийся |
Шицзянь 2 | 19 сентября 1981 г. | Космическая пыль/обломок и ЭМ исследование [35] | ЛЕО | 232 км × 1598 км | 59.4° | 12845 | 1981-093Д | JSLC | Фэн Бао 1 | Разложившийся |
Шицзянь 2А | 19 сентября 1981 г. | Космическая пыль/обломок и ЭМ исследование [35] | ЛЕО | 232 км × 1615 км | 59.4° | 12843 | 1981-093Б | JSLC | Фэн Бао 1 | Разложившийся |
Шицзянь 2Б | 19 сентября 1981 г. | Космическая пыль/обломок и ЭМ исследование [35] | ЛЕО | 232 км × 1608 км | 59,4° | 12842 | 1981-093А | JSLC | Фэн Бао 1 | Разложившийся |
Шицзянь 3 | Н/Д | Наблюдение Земли [36] [37] [38] | Отменено, заменено на CBERS ZY-1. [36] | |||||||
Шицзянь 4 | 8 февраля 1994 г. | Космический радиационный мониторинг [39] [35] | СВИНЬЯ | 210 км × 36125 км | 28,6° | 22996 | 1994-010А | XSLC | Длинный марш 3А | Разложившийся |
Шицзянь 5 | 10 мая 1999 г. | Испытайте новую миниспутниковую платформу, измерение частиц [35] | система единого входа | 569 км × 849 км | 98.8° | 25731 | 1999-025Б | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Разложившийся |
Шицзянь 6-01Б | 8 сентября 2004 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 585,4 км × 585,2 км | 97.7° | 28414 | 2004-035Б | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-01А | 8 сентября 2004 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 579,8 км × 596,7 км | 97.7° | 28413 | 2004-035А | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-02А | 23 октября 2006 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 591,0 км × 593,4 км | 97.8° | 29506 | 2006-046Б | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-02Б | 23 октября 2006 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 583,1 км × 587,7 км | 97.8° | 29505 | 2006-046А | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-03А | 25 октября 2008 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 576,5 км × 599,1 км | 97.8° | 33409 | 2008-053Б | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-03Б | 25 октября 2008 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 573,9 км × 600,1 км | 97.9° | 33408 | 2008-053А | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-04А | 6 октября 2010 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 585,9 км × 600,1 км | 97.8° | 37180 | 2010-051Б | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-04Б | 6 октября 2010 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 570,6 км × 606,8 км | 97.8° | 37179 | 2010-051А | ТСЛК | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-05А | 10 декабря 2021 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 467,5 км × 475,4 км | 97.3° | 49961 | 2021-122А | JSLC | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 6-05Б | 10 декабря 2021 г. | Мониторинг космической среды или ELINT [40] | система единого входа | 467,5 км × 475,4 км | 93.9° | 49962 | 2021-122Б | JSLC | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 7 | 5 июля 2005 г. | Неизвестный | система единого входа | 557,4 км × 605,5 км | 97.7° | 28737 | 2005-024А | JSLC | Длинный марш 2D | Оперативный |
Шицзянь 8 | 9 сентября 2006 г. | Космические сельскохозяйственные эксперименты [41] | ЛЕО | 177 км × 445 км | 63.0° | 29385 | 2006-035А | JSLC | Длинный марш 2C | Разложившийся |
Шицзянь 9А | 14 октября 2012 г. | Оптическая визуализация, мониторинг окружающей среды [42] | система единого входа | 622 км × 647 км | 98.0° | 38860 | 2012-056А | ТСЛК | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 9Б | 14 октября 2012 г. | Оптическая визуализация, мониторинг окружающей среды, LWIR [42] | система единого входа | 623 км × 649 км | 97.99° | 38861 | 2012-056Б | ТСЛК | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 10 | 5 апреля 2016 г. | Возвратные эксперименты по микрогравитации [43] | ЛЕО | 234 км × 268 км | 42.89° | 41448 | 2016-023А | JSLC | Длинный марш 2D | Разложившийся |
Шицзянь 11-01 | 12 ноября 2009 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 689,7 км × 708,1 км | 97.9° | 36088 | 2009-061А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-02 | 29 июля 2011 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 678,5 км × 701,3 км | 98.4° | 37765 | 2011-039А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-03 | 6 июля 2011 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 689,8 км × 704,1 км | 97.8° | 37730 | 2011-030А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-04 | 18 августа 2011 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | (Ошибка запуска) | JSLC | Длинный марш 2C | Полезная нагрузка потеряна в результате отказа ракеты [45] | ||||
Шицзянь 11-05 | 15 июля 2013 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 689,4 км × 703,3 км | 98.2° | 39202 | 2013-035А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-06 | 31 марта 2014 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 692,3 км × 713,6 км | 98.1° | 39624 | 2014-014А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-07 | 28 сентября 2014 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 690,6 км × 706,3 км | 98.1° | 40261 | 2014-059А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 11-08 | 27 октября 2014 г. | Предупреждение о запуске , ИК- слежение [44] | система единого входа | 685,0 км × 701,7 км | 98.2° | 40286 | 2014-066А | JSLC | Длинный марш 2C | Оперативный |
Шицзянь 12 | 15 июня 2010 г. | Научные исследования [46] | система единого входа | 575 км × 599 км | 97.68° | 36596 | 2010-027А | JSLC | Длинный марш 2D | Оперативный |
Шицзянь 13 | 12 апреля 2017 г. | Высокопроизводительная связь [47] [48] [49] | ГЕО | 35 765,3 км × 35 823,8 км | 0.1° | 42662 | 2017-018А | XSLC | Длинный марш 3Б | Оперативный |
Шицзянь 15 | 19 июля 2013 г. | Неизвестное развертывание полезной нагрузки [50] | система единого входа | 670,6 км × 678,4 км | 98.0° | 39210 | 2013-037C | ТСЛК | Длинный марш 4C | Оперативный |
Шицзянь 16-01 | 25 октября 2013 г. | Мониторинг космической среды или SIGINT [51] [52] | ЛЕО | 599 км × 616 км | 74.98° | 39358 | 2013-057А | JSLC | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 16-02 | 29 июня 2016 г. | Мониторинг космической среды или SIGINT [51] [52] | ЛЕО | 596 км × 616 км | 75.00° | 41634 | 2016-043А | JSLC | Длинный Марш 4Б | Оперативный |
Шицзянь 17 | 3 ноября 2016 г. | Осмотр коммуникаций и мусора или противопространство [53] | ГЕО | 35 827,1 км × 35 835,4 км | 2.2° | 41838 | 2016-065А | ВСЛК | Длинное 5 марта | Оперативный |
Шицзянь 18 | 2 июля 2017 г. | Испытание новой платформы DFH-5, телеком [54] | (Ошибка запуска) | ВСЛК | Длинное 5 марта | Полезная нагрузка потеряна в результате отказа ракеты [55] | ||||
Шицзянь 19 | будет объявлено позже | Возвратные эксперименты по микрогравитации [56] [57] | Планируется: еще не запущен | JSLC | Длинный марш 2D | Планируется | ||||
Шицзянь 20 | 27 декабря 2019 г. | Испытание новой платформы DFH-5, экспериментальной квантовой телекоммуникации [58] [59] | ГЕО | 35 774,9 км × 35 814,1 км | 1.347° | 44910 | 2019-097А | ВСЛК | Длинное 5 марта | Оперативный |
Шицзянь 21 | 24 октября 2021 г. | Уборка мусора или встречное пространство [60] [61] | ГЕО | 36 217,7 км × 36 217,7 км | 8.580° | 49330 | 2021-094А | XSLC | Длинный марш 3Б | Оперативный |
Шицзянь 21 (суббота) | 24 октября 2021 г. | Неизвестный [61] [62] | 49382 | 2021-094C | XSLC | Длинный марш 3Б | Оперативный | |||
Шицзянь 23 | 8 января 2023 г. | Классифицировано | ГЕО | 35 769,1 км × 35 816,8 км | 0.6° | 55131 | 2023-002А | ВСЛК | Длинный марш 7А | Оперативный |
Шицзянь 23 (суббота) | 8 января 2023 г. | Неизвестный [63] | 55180 | 2023-002C | ВСЛК | Длинный марш 7А | Оперативный | |||
Источники: NORAD , NASA , USSPACECOM , Celestrak , Gunter's Space Page. |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Дикинсон, генерал Джеймс Х. (21 апреля 2021 г.). Презентация космического командования США сенатскому комитету по вооруженным силам Сената США (PDF) (Отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Робертс, Томас Г. (31 марта 2021 г.). «Необычное поведение в GEO: SJ-17» . Аэрокосмическая безопасность, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Тивари, Сакши (17 февраля 2022 г.). «Китай заявляет, что, задыхаясь, как питон, его мощная «робот-змея» может сокрушать вражеские спутники, как никогда раньше» . Евразийская газета . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Джонс, Эндрю (27 января 2022 г.). «Китайский корабль «Шицзянь-21» отбуксировал мертвый спутник на высокую могильную орбиту» . Космические новости . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Чиа, Генри (7 декабря 2021 г.). «Что мы знаем о китайских спутниках класса Шицзянь» . АЗИЯМАРКЕТЫ . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Берк, Кристин (28 марта 2022 г.). «Первоначальный анализ двух серий китайских спутников: Ши Цзянь и Ши Янь» (PDF) . Китайский институт аэрокосмических исследований (март 2022 г.). Архивировано (PDF) из оригинала 07 октября 2023 г. Проверено 2 декабря 2023 г.
- ^ Дэн, Робицки (24 мая 2021 г.). «Глава Космического командования США опасается гигантского роботизированного оружия Китая» . Футуризм.com . Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 года . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ Мориясу, Кен (21 апреля 2021 г.). «Китай может «схватить» американские спутники с помощью роботизированной руки, — говорит командующий» . Никкей Азия . Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 года . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ Чжэнь, Лю (22 мая 2021 г.). «Гигантская роботизированная рука Китайской космической станции вызывает обеспокоенность в США » Южно-Китайская Морнинг Пост . Архивировано из оригинала 6 ноября 2023 года . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ Дикинсон, генерал Джеймс Х. (21 апреля 2021 г.). Презентация космического командования США сенатскому комитету по вооруженным силам Сената США (PDF) (Отчет). Архивировано (PDF) из оригинала 26 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Робертс, Томас Г. (31 марта 2021 г.). «Необычное поведение в GEO: SJ-17» . Аэрокосмическая безопасность, Центр стратегических и международных исследований (CSIS) . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кларк, Колин (18 апреля 2018 г.). «Китайский спутник SJ-17, Дружелюбный странник» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Тивари, Сакши (17 февраля 2022 г.). «Китай заявляет, что, задыхаясь, как питон, его мощная «робот-змея» может сокрушать вражеские спутники, как никогда раньше» . Евразийская газета . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с События в военной сфере и сфере безопасности Китайской Народной Республики на 2022 год, Годовой отчет Конгрессу (PDF) . Арлингтон, Вирджиния : Министерство обороны США . 2022. с. 93. Архивировано (PDF) из оригинала 25 июня 2023 г. Проверено 30 ноября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б События в военной сфере и сфере безопасности Китайской Народной Республики на 2023 год, Годовой отчет Конгрессу (PDF) . Арлингтон, Вирджиния : Министерство обороны США. 2023. с. 103. Архивировано (PDF) из оригинала 07.11.2023 . Проверено 6 ноября 2023 г.
- ^ «Шицзянь-18 – CZ-5 – Шицзянь-18 | Космический полет 101» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ «Шицзянь-18 – CZ-5 – Шицзянь-18 | Космический полет 101» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ «Шицзянь-18 – CZ-5 – Шицзянь-18 | Космический полет 101» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Китай запускает «Великий поход-5», одну из самых мощных ракет в мире – «Космический полет сейчас» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Китай запускает «Великий поход-5», одну из самых мощных ракет в мире – «Космический полет сейчас» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Го, Деяна (3 июля 2017 г.). «Великий марш 5-Y2 потерпел неудачу, спутник Шицзянь-18 потерян» . Космические технологии Азии . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ «Успешный запуск 5 марта открывает путь для реализации крупных космических планов Китая» . Космические новости . 27.12.2019. Архивировано из оригинала 06 мая 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Кларк, Стивен. «Китай запускает «Великий поход-5», одну из самых мощных ракет в мире – «Космический полет сейчас» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Чиа, Генри (7 декабря 2021 г.). «Что мы знаем о китайских спутниках класса Шицзянь» . АЗИЯМАРКЕТЫ . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Моуторп, Мэтью; Трихас, Маркос (1 августа 2022 г.). «Обзор китайской противокосмической деятельности» . Космический обзор . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Берк, Кристин (9 декабря 2021 г.). «Китайский SJ-21 представлен как демонстрация растущих возможностей орбитального обслуживания, сборки и производства (OSAM)» (PDF) . Китайский институт аэрокосмических исследований (декабрь 2021 г.). Архивировано (PDF) из оригинала 9 декабря 2022 г. Проверено 2 декабря 2023 г.
- ^ Тингли, Бретт (27 января 2022 г.). «Китайский спутник только что схватил другой и вытащил его с орбиты» . Зона боевых действий (журнал) . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Краткий обзор SJ-21 (январь 2022 г.) (Видеопрезентация). Экзоаналитические решения. 28 января 2022 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Джонс, Эндрю (27 января 2022 г.). «Китайский корабль «Шицзянь-21» отбуксировал мертвый спутник на высокую могильную орбиту» . Космические новости . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Хитченс, Тереза (26 января 2022 г.). «Китайский SJ-21 «вытаскивает» мертвый спутник из-за пояса ГСО: трекеры» . Прорыв защиты . Архивировано из оригинала 10 марта 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Барбоза, Руй К. (22 апреля 2009 г.). «Китай снова запустил спутник дистанционного зондирования Земли YaoGan Weixing-6» . nasaspaceflight.com . NASASpaceFlight.com. Архивировано из оригинала 5 февраля 2022 года . Проверено 23 апреля 2009 г.
- ^ 27 апреля 2006 года. . www.xinhuanet.com » был «Спутник дистанционного 1 зондирования № « успешно запущен »
- ^ Макичук, Дэйв (8 ноября 2021 г.). «Космические силы отслеживают спутник-спутник «Шицзянь-21» » . Азия Таймс . Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Крамер, Герберт Дж. (31 января 2022 г.). «Шицзянь-21» . eoПортал . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж «Ши Цзянь» . eoПортал . 15 июня 2012 года. Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Чиа, Генри (7 декабря 2021 г.). «Что мы знаем о китайских спутниках класса Шицзянь» . АЗИЯМАРКЕТЫ . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (21 июля 2019 г.). «СЖ 3» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (26 декабря 2021 г.). «КБЕРС 1, 2, 2Б/ЗЫ-1 01, 02, 02Б» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 7 октября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (21 июля 2019 г.). «СЖ 4» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Кребс, Гюнтер Д. (23 марта 2022 г.). «СЖ 6-01,...,6-05» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (14 сентября 2020 г.). «СЖ 8» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Ши Цзянь-9» . eoПортал . 26 октября 2012 г. Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 г. . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кристи, Роберт (20 апреля 2016 г.). «Шицзянь 10» . Орбитальный фокус . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Уэйд, Марк. «СЖ-11» . Астронавтикс . Архивировано из оригинала 20 мая 2022 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (14 сентября 2020 г.). «СЖ 11» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Барбоза, Руй К. (14 июня 2010 г.). «Китай запустил спутник «Ши Цзянь-12» с исследовательской миссией» . Космический полет НАСА . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Китай поможет Пакистану построить телекоммуникационную сеть большей пропускной способности» . Нация (Пакистан) . 21 февраля 2017 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2020 г.
- ^ «Китай в апреле запустит первый спутник связи с высокой пропускной способностью» . Космическая газета . 21 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Китай в фокусе: Китай запускает первый спутник связи с высокой пропускной способностью» . Информационное агентство Синьхуа . 12 апреля 2017 года. Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Кристи, Роберт (10 августа 2013 г.). «Шицзянь-15» . Орбитальный фокус . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «СЖ 16-02» . Н2ЙО . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Кребс, Гюнтер Д. (11 апреля 2021 г.). «СЖ 16» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Подслушивание в космосе? – Китайский корабль Shijian-17 завершил высотную связь» . Космический полет101 . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Шицзянь-18 – CZ-5 – Шицзянь-18 | Космический полет 101» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 г. Проверено 9 декабря 2021 г.
- ^ Кребс, Гюнтер Д. (22 декабря 2020 г.). «СЖ 18» . Космическая страница Гюнтера . Архивировано из оригинала 9 декабря 2021 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ «Гуанмэй № 1» добавляет крылья возрождению советского региона]. Sina News ). Архивировано из оригинала 28 августа 2022 . г. (на китайском языке
- ^ Ланьюэ, Ху (10 июля 2019 г.). Имин, Ян Чэнгао (ред.). «Можно отправить полтонны груза в космос и обратно! В следующем году планируется запустить китайский коммерческий возвратный спутник нового поколения» [Может отправить половину тонна груза в космос и обратно! Новое поколение коммерческих возвратных спутников моей страны будет запущено в следующем году]. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (на китайском языке). Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года. Проверено 2 сентября 2022 года .
- ^ «Шицзянь-20» . Следующий космический полет . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 г. Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Чен, Стивен (27 июля 2022 г.). «Китай запускает новый спутник, что является «важным шагом» на пути к глобальной сети квантовой связи» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Архивировано из оригинала 28 августа 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Тингли, Бретт (27 января 2022 г.). «Китайский спутник только что схватил другой и вытащил его с орбиты» . Зона боевых действий (журнал) . Архивировано из оригинала 1 сентября 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Джонс, Эндрю (27 января 2022 г.). «Китайский корабль «Шицзянь-21» отбуксировал мертвый спутник на высокую могильную орбиту» . Космические новости . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Макичук, Дэйв (8 ноября 2021 г.). «Космические силы отслеживают спутник-спутник «Шицзянь-21» » . Азия Таймс . Архивировано из оригинала 6 декабря 2022 года . Проверено 2 сентября 2022 г.
- ^ Джонс, Эндрю (27 января 2023 г.). «Засекреченный китайский спутник вывел на орбиту небольшой объект» . Космос . Архивировано из оригинала 27 января 2023 года . Проверено 27 января 2023 г.