АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ТРОС-КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ВЫСОТНЫХ АЭРОСТАНЦИЙ

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ТРОС-КАБЕЛЯ ДЛЯ ПРИВОДНЫХ ВЫСОТНЫХ АЭРОСТАНЦИЙ

© В.К.Сысоев, Л.И.Фельдман
© Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Секция "Авиация и воздухоплавание"
2008 г.

Современные задачи фундаментальной науки и промышленности востребовали применение высотных, долговременного существования привязных аэростанций с высотой расположения 4—10 км.

Подобные аэростанции востребованы для создания приемных станций космической лазерной связи для высотных научных экспериментов в области исследования Солнца, гамма — астрономии, космических лучей и т. д.

Для осуществления этих задач важно осуществить работу данных систем выше облачного слоя и передачу полученной информации на Землю с большой скоростью (более 1 ГБ/сек). Такая система передачи информации наиболее оптимальна с помощью волоконно-оптического канала связи.

Для выполнения данных задач имеются аэростаты, техника для приема исследуемых сигналов, включая канат для удержания аэростата с нагрузкой 30 тонн. Однако нерешенной проблемой является создание конструкции волоконно-оптического трос-кабеля для данных аэростанций.

Целью данного сообщения является анализ различных вариантов конструкции волоконно-оптического кабеля для привязных аэростанций.

Показано, что выполнение конструкции волоконно-оптического кабеля возможно в двух вариантах. Первый, предполагает создание специального каната из высокомодульных полимерных материалов со спиральными пазами для размещения световодов. Второй, предполагает использование уже имеющегося каната, на который с помощью самодвижущейся машинки спирально навивается волоконный световод.

Вторая технология наиболее приемлема, так как она позволяет автономно осуществлять как навивку, так и размотку световодов без силовой нагрузки на них.