⋮⋮

SatViewer3D

3D симулятор спутников и космического мусора в реальном времени

⋮⋮ Drag to move
Спутников на орбите 0
Время симуляции --:--:--
📚 Статьи о космосе
⋮⋮ Camera
📊 Satellite Details
⋮⋮ Drag Card
STARLINK

STARLINK-XXXX

NORAD ID: ------

Satellite Description
Altitude --- km
Velocity --- km/s
Latitude ---°
Longitude ---°
Inclination ---°
Period --- min
📡 Next Overhead Pass
Calculating... Pass Time: Calculating
🔮 Space Debris Closest Approach (MOID) 🟢 SAFE
📜 Space Data & Satellite Guide
🛰️ SatViewer3D Научно-образовательный портал

Орбитальная механика, космические аппараты и физика околоземного пространства

SatViewer3D сочетает физические законы Кеплера и строгие аналитические модели возмущений SGP4 с современной интерактивной 3D-графикой в браузере. Вычисляйте в реальном времени координаты, векторы скоростей и трассы полета тысяч искусственных спутников, пилотируемых станций и каталогизированных обломков.

🔬 Высокоточная модель SGP4 и двухстрочные элементы TLE

Расчет реального движения космического аппарата требует учета множества гравитационных и аэродинамических факторов. SatViewer3D использует официальные наборы орбитальных элементов TLE (Two-Line Elements), предоставляемые NORAD и Космическими силами США через Space-Track.

Поскольку форма Земли представляет собой сжатый у полюсов эллипсоид, экваториальное утолщение создает постоянный возмущающий момент, вызывающий прецессию плоскости орбиты. В сочетании с торможением в термосфере и солнечным давлением это приводит к непрерывной эволюции параметров движения.

📐 Модель SGP4 (Simplified General Perturbations-4)

Мировой стандарт аналитического расчета зональных гармоник геопотенциала (J2, J3, J4), аэродинамического торможения и вековых изменений положения перигея.

⏱️ Синхронизация по времени UTC и орбитальная машина времени

Полная синхронизация со всемирным координированным временем (UTC). Ускоряйте полет до 1 000 крат, возвращайтесь к легендарным запускам прошлого или прогнозируйте пролеты над вашим городом.

🌍 Классификация околоземных орбит и их назначение

Космические аппараты выводятся на строго определенные орбиты в зависимости от поставленных перед ними научно-технических задач:

🛰️ Низкая околоземная орбита (НОО / LEO)

Высота: 160 – 2 000 км. Период обращения 90–120 минут. Область работы Международной космической станции (МКС), аппаратов ДЗЗ и созвездий связи Starlink. Обеспечивает минимальную задержку сигнала и высокое разрешение съемки.

🛰️ Средняя околоземная орбита (СОО / MEO)

Высота: 2 000 – 35 786 км. Период обращения около 12 часов. Традиционное пространство для глобальных навигационных спутниковых систем: ГЛОНАСС (Россия), GPS (США), Galileo (ЕС) и BeiDou (Китай).

🛰️ Геостационарная орбита (ГСО / GEO)

Высота: 35 786 км строго над экватором. Период обращения равен звездным суткам (23 ч 56 мин 4 с). Спутник неподвижно «зависает» над выбранной точкой Земли, что критично для гидрометеорологии и прямого телевещания.

🚀 Флагманские космические программы и пилотируемые полеты

Интерактивная панель SatViewer3D позволяет в один клик переключиться на ключевые объекты космонавтики:

🇷🇺 МКС и Российский сегмент

Крупнейший международный орбитальный комплекс массой свыше 400 тонн на высоте 420 км. Включает модули «Звезда», «Наука», «Поиск» и регулярно принимает корабли «Союз МС» и «Прогресс МС».

🛰️ Спутниковая система ГЛОНАСС

Российская глобальная навигационная спутниковая система, состоящая из аппаратов серий «Глонасс-М» и «Глонасс-К», обеспечивающая непрерывное координатно-временное обеспечение по всей планете.

👨‍🚀 Обзорный иллюминатор Cupola

Семиоконный купол станции, построенный ЕКА, откуда экипаж наблюдает потрясающие виды атмосферы, полярных сияний и океанов. Опробуйте 3D-режим вида от первого лица.

🔭 Орбитальные телескопы Хаббл и Джеймс Уэбб

Инструменты, перевернувшие современную астрофизику. Хаббл функционирует на НОО (540 км), а телескоп «Джеймс Уэбб» расположен в 1,5 млн км от Земли в окрестности точки Лагранжа L2.

💥 Проблема космического мусора и синдром Кесслера

За десятилетия космических пусков на орбитах скопились десятки тысяч отработавших ступеней ракет, разгонных блоков и осколков аварийных разрушений. При относительных скоростях столкновения в 7–8 км/с (свыше 20 Махов) даже миллиметровая песчинка обладает кинетической энергией пули крупного калибра.

At relative velocities exceeding 7 to 8 km/s, even minute paint flecks pack the destructive kinetic energy of a rifle bullet. SatViewer3D calculates real-time 24-hour Minimum Orbit Intersection Distances (MOID) to help visualise collision risk.

🔮 24-Hour Orbital Proximity Radar

Calculates real-time close conjunctions and relative velocities between active satellites and high-risk orbital debris fields.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q С какой точностью отображаются спутники в SatViewer3D?
Орбиты моделируются алгоритмом SGP4 на основе свежих данных TLE от CelesTrak и NORAD. Погрешность в пространстве обычно не превышает нескольких километров, что идеально подходит для любительской астрономии и учебных задач.
Q Можно ли увидеть спутники невооруженным глазом?
Да! Такие яркие объекты, как МКС и «поезда» Starlink, освещаются Солнцем в сумерках, когда на Земле уже темно, и видны на небе как плавно плывущие яркие звезды.
Q Разрешено ли использовать симулятор на уроках и в научных проектах?
Да, платформа полностью бесплатна, работает без регистрации и приветствуется к использованию в школах, университетах и научных клубах.
🚀 Вернуться к 3D симулятору
🔍 Колесо мыши для зума Крутите колесо, чтобы увидеть всю Землю
🔍 Жест двумя пальцами для зума Сведите пальцы, чтобы увидеть планету целиком