Звезды становятся ближе: что стоит за современной космической программой России

12 апреля 2026
21 минута
Роскосмос Медиа/ТАСС

Полет Юрия Гагарина длился всего 108 минут, но именно он сделал человечество космической цивилизацией. Сегодня покорение космоса — уже не разовый подвиг, а системная работа профессионалов, способных развивать орбитальные услуги, обучать инженеров, запускать спутники — и получать с этого прибыль. Перед космонавтикой стоит сложнейшая задача — превратить отрасль в драйвер экономики, не утратив при этом мечты. Рассказываем, каких успехов мы добились и что планируем в 65‑й День космонавтики.

Жест вежливости

Отбор кандидатов на первый полет в космос году был жестким. Из 3461 летчика советские медики и психологи последовательно отсекали всех, кто не вписывался в четкие ограничения: рост до 170 см, вес до 70 кг, возраст до 30 лет. Гагарин, Титов, Нелюбов — лучшие пилоты страны согласно заключению отборочной комиссии — идеально подходили под габариты кабины космического корабля «Восток-1». Но у Гагарина имелось и нечто сверх физических данных — решительность, которую он продемонстрировал во время подготовки.

Когда главный конструктор ракетно-космической техники СССР Сергей Королев показал кандидатам корабль и спросил: «Кто хочет сесть в кресло?» — Юрий Алексеевич вызвался первым. Он снял ботинки, чтобы не запачкать обшивку корабля, и лишь затем поднялся по стремянке. Это рвение вкупе с бережным отношением к работе инженеров, пониманием ценности их усилий и стремлением не навредить результату общего дела решило исход отбора.

Прогресс требует риска, готовности шагнуть в неизвестное. Перед самым стартом люк корабля не закрылся из-за неисправного контакта. До пуска оставались минуты. Инженеры махом скрутили тридцать гаек, поправили контакт и вновь завинтили герметизирующую крышку. Гагарин ждал и насвистывал «Родина слышит, Родина знает». Ни паники, ни вопросов.

 К высокой миссии готов: как в Звездном городке готовят космонавтов Читайте по теме К высокой миссии готов: как в Звездном городке готовят космонавтов 10 апреля 2026

А при посадке обшивка капсулы занялась огнем из-за трения об атмосферу. Гагарина не предупредили, что такое возможно. Передал в эфир: «Я горю! Прощайте, товарищи». Выдержал чудовищную перегрузку, катапультировался, чуть не задохнулся в скафандре — и доложил Хрущеву: «Полет проходил успешно». Именно этот человек, сохранивший выдержку в сложный момент, стал символом космической эпохи.

Успех «Востока» объясняется не только научным превосходством. СССР умел мобилизовывать интеллект на государственном уровне. Королев, пройдя ГУЛАГ, вернулся к чертежному столу и создал систему, где гений умножался на ресурс. Индустриализация 1930-х, ядерный проект 1940-х, ракеты 1950-х — логическая цепочка. «Восток» замкнул ее и задал вектор развития отрасли на много лет вперед. Покорение космоса свершилось — освоение началось.

Сегодня долгосрочные планы государства закреплены в программе «Космическая деятельность России»: в феврале она была продлена до 2036 года. Содержание программы отвечает уровню технического прогресса страны.

TASS_40987899.jpg Антон Новодережкин/ТАСС

Хорошо забытое старое

«Земные» и «космические» технологии идут навстречу друг другу. Используя инфракрасный термометр, вы применяете прибор, изначально разработанный для определения теплового излучения Венеры. CMOS-матрица в смартфоне — наследство космических телекамер. Системы шумоподавления в наушниках восходят к разработкам по изоляции кабин от вибраций. Телемедицина как концепция родилась из необходимости контролировать здоровье экипажей на орбите. Фильтры для очистки воды с ионами серебра тестировались на орбитальной станции «Мир». Даже трекер курьерской службы определяет координаты по системам GPS/ГЛОНАСС.

В свою очередь, новые решения «поднимаются» в космос. К примеру, в ноябре прошлого года стартовал эксперимент по интеграции искусственного интеллекта в работу экипажа МКС. Корабль «Союз МС-28» доставил на станцию программно-аппаратный комплекс с нейросетью GigaChat. Система помогает космонавтам оптимизировать график работ, расписанный поминутно, и вести бортовые дневники.

На промышленном уровне ИИ-алгоритмы планируется внедрять в систему дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Речь о нейросетевом улучшении разрешения снимков. Алгоритм должен повысить качество изображений, полученных с малого спутника «Аист» (разрешение 1,5–2 м) до уровня специализированного спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) под названием «Ресурс-П» с более продвинутой аппаратурой (0,7 м). Дело в том, что количество аппаратов «Ресурс-П» ограничено — их запущено всего пять, и если требуется охват большой территории или регулярная съемка определенных районов, то эти спутники распределяют лишь между приоритетными объектами. 

Запуск нового спутника — дорогое и времязатратное мероприятие. Оно включает разработку, производство, запуск, управление и обслуживание. Если цель — получить данные с более высоким разрешением, чем предоставляет «Аист», но без дополнительных затрат на запуск, то обработка уже имеющихся данных становится рациональным решением. При стоимости спутника ДЗЗ до 15 млн долларов алгоритмическая оптимизация группировки сопоставима по эффекту с двумя-тремя дополнительными аппаратами.

Ядерный буксир, рентген вселенной, квантовый щит

Российская космонавтика демонстрирует заметные успехи в области передовых технологий. Среди ключевых проектов — ядерный буксир «Зевс», обсерватория «Спектр-РГ» для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне, новейшие разработки в сфере квантовой защиты информации. Эти инициативы объединяют усилия ученых, инженеров и госкорпораций, нацеленных на решение глобальных задач.

«Зевс»: ядерная тяга для грузовых маршрутов

В 2026 году «Роскосмос» совместно с Курчатовским институтом начал проектирование двигательной установки для транспортно-энергетического модуля «Зевс». Ядерный реактор разогревает рабочее тело до температур, недостижимых для химической тяги, и обеспечивает импульс в течение месяцев непрерывной работы. Расчетный удельный импульс — 900–1000 секунд против 450 у лучших химических двигателей. 

Это дает ряд практических преимуществ. При одинаковом количестве топлива и других параметрах космический аппарат с более высоким удельным импульсом может достичь большей скорости и перевезти больше груза. Что особенно важно для миссий в дальний космос, где каждый килограмм критичен. Благодаря экономичному расходу топлива модуль способен преодолевать большие расстояния без дозаправки. 

1.jpg Ядерный буксир «Зевс». Фото: Роскосмос (roscosmos.ru)

Ядерный реактор обеспечивает непрерывную работу двигателя в течение месяцев. Этот параметр особенно важен для буксировки грузов, обслуживания орбитальных станций, работы в качестве «космического тягача».

«Зевс» рассматривается как платформа для межпланетных грузовых миссий, включая доставку оборудования к Луне, Марсу, в пояс астероидов. Ядерная тяга — единственная технология, при которой такие маршруты становятся экономически обоснованными: время перелета к Марсу сокращается с 7–9 до 3–4 месяцев.

Ни одна другая страна не ведет аналогичную разработку в той же стадии готовности.

«Спектр-РГ»: эксплуатация сверх плана

Обсерватория «Спектр-РГ» работает седьмой год, хотя ее гарантийный срок завершился в январе. У аппарата оказалось достаточно топлива и технических ресурсов для продолжения наблюдений. Цель миссии — построение наиболее детальной карты Вселенной в мягком и жестком рентгеновских диапазонах — уже достигнута.

К концу декабря 2025-го телескопы ART-XC (российская разработка) и eROSITA (немецкий аппарат) сделали восемь полных сканов небесной сферы. На основании этих данных опубликованы два каталога источников жесткого рентгеновского излучения — сверхмассивных черных дыр в центрах далеких галактик, нейтронных звезд, пульсаров, а также предварительный каталог глубокого обзора плоскости Млечного Пути с почти 2,2 тыс. источниками. Это заложило основу для дальнейших исследований.

«Последние несколько лет были для научного космоса очень насыщенными, – подтверждает директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. – Помимо “Спектра-РГ” в 2025 году на месяц летал в космос биологический спутник “Бион-М2”. Кроме того, за последние два года было запущено четыре космических аппарата для исследования ионосферы — совместный проект Российской академии наук и Росгидромета».

Система «Ионозонд» из четырех спутников, принятых в эксплуатацию в декабре 2025 года, будет в ближайшие несколько лет мониторить первый плазменный слой — ионосферу.

«Когда на Солнце происходят вспышки, оно испускает солнечный ветер, и это воздействует на околоземное пространство. В ионосфере образуются помехи для радиосигналов», – поясняет академик Петрукович.

К примеру, в марте 2024 года геомагнитная буря привела к сбою GPS-сигнала на севере России. Авиадиспетчеры Мурманского и Архангельского центров управления воздушным движением перешли на резервные процедуры: интервалы эшелонирования увеличились вдвое, пропускная способность маршрутов упала на 30–40%. Несколько рейсов были задержаны или перенаправлены. По отраслевым оценкам, потери авиации от суточного инцидента такого класса составляют от 200 до 500 млн рублей.

«Ионозонд» дает упреждение от 15 минут до двух часов. Этого достаточно энергетикам для отключения уязвимых трансформаторов, а авиадиспетчерам — для перестройки маршрутов.

Квантовый щит: 3,8 тыс. км без перехвата

В 2023 году ученые из НИТУ МИСИС, Российского квантового центра и отечественной компании «КуСпэйс Технологии» совместно с китайскими коллегами провели эксперимент по налаживанию спутникового квантово-защищенного канала связи. 

Спутник позволяет передавать квантовые ключи через космос: там нет факторов, ослабляющих оптический сигнал, что является преимуществом перед использованием оптоволоконных линий. Любая попытка перехвата разрушает сигнал физически — принцип, не имеющий обхода средствами классической криптографии. Это особенно критично для миссий, где требуется высочайший уровень безопасности и защита от перехвата квантового ключа, который могут попытаться осуществить террористы, киберпреступники или корпоративные конкуренты.

 На финансирование нацпроекта в сфере космоса предусмотрено 4 трлн рублей до 2036 года Читайте по теме На финансирование нацпроекта в сфере космоса предусмотрено 4 трлн рублей до 2036 года 09 июля 2025

Российская станция была создана на базе телескопа Звенигородской обсерватории Института астрономии РАН, китайская располагалась в Наньшане. Между ними удалось установить линию протяженностью 3,8 тыс. км, по которой был передан квантовый ключ объемом 310 КБ. Это демонстрирует прорыв в области квантовой криптографии и открывает новые возможности для защищенной передачи данных на большие расстояния.

Всегда на связи: «Рассвет», ГЛОНАСС, «Амур-СПГ»

Связь, навигация и дистанционное зондирование Земли  — прикладные направления, на которых будет сделан акцент в ближайшие 10 лет. В «Роскосмосе» пояснили, какие системы будут развивать:

  • «Луч» — обеспечивает связь с МКС и ракетами‑носителями;

  • «Ямал» — используется для прямого телевещания (Direct‑TV) с геостационарной орбиты;

  • «Экспресс‑РВ» — работает на высокоэллиптической орбите и обеспечивает устойчивую связь в высоких широтах (прежде всего в Арктике и на Северном морском пути);

  • «Рассвет» — низкоорбитальная группировка спутников.

TASS_9830058.jpg Евгений Курсков/ТАСС

«Рассвет»: 886 спутников, открытый счет

Над «Рассветом» работает частная компания «Бюро 1440». Ей предстоит запустить 886 малых спутников широкополосного интернета с использованием технологий межспутниковой связи. На первом этапе выведут в космос 300 аппаратов, которые вместе обеспечат скорость передачи до 1 Гб/сек и покрытие в любой точке страны. По сути, это российский ответ американскому Starlink.

Сегодня на орбите уже трудятся 16 спутников, оснащенных технологией 5G NTN,  межспутниковыми лазерными терминалами и плазменными двигателями. Они были запущены 23 марта с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Союз-2.1Б». Эти аппараты работают на орбите высотой 800 км, за счет чего охватывают большую площадь Земли по сравнению с более низкими орбитами. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано на 2027 год.

Помимо связи, «Рассвет» сыграет роль в устранении погрешностей навигации. Сегодня точность системы ГЛОНАСС — 7–8 метров, к 2028 году ожидается уже 2,5 метра, а к 2031-му — дециметровый уровень. Разница между 7 метрами и 10 сантиметрами — как между навигатором для водителя и автопилотом арктического судна.

«Амур-СПГ»: ставка на многоразовость

Ракета-носитель «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью — проект «Роскосмоса», имеющий стратегическое значение. Это первая в стране ракета среднего класса, работающая на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе (метане) и жидком кислороде. Ее создание повысит конкурентоспособность России на мировом космическом рынке.

Многоразовая первая ступень — ключевой фактор снижения себестоимости запусков. По расчетам разработчиков, ее использование может удешевить пуски на 23–30%. Ее ресурс составит порядка 50 стартов, а по некоторым оценкам может достичь и 100. Это значительно превышает количество циклов использования первой секции ракеты Falcon 9 от американской компании SpaceX, с которой часто сравнивают «Амур-СПГ».

Заявленная цена пуска — 22–35 млн долларов против 69,8 млн у Falcon 9 (коммерческий прайс SpaceX за 2025 год). В многоразовом варианте ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту около 10,5 тонны полезной нагрузки, а в одноразовом — до 13,6 тонны.

Ожидается, что работы завершатся к началу 2028 года.

Земля со спутника: снимок стал товаром

С 2025 года космические снимки стали официальным инструментом контроля за деятельностью недропользователей в России. Сегодня более 25 тыс. объектов федерального геологического надзора находятся под наблюдением с помощью данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Росприроднадзор совместно с «Роскосмосом» использует эти данные для профилактики нарушений и фиксации последствий. За прошлый год был проведен анализ ситуации на 1,1 тыс. участках недр. Оказалось, что требования по охране окружающей среды и здоровья населения были выполнены только на 18 из них. 

TASS_31192727.jpg Сергей Карпухин/ТАСС

Спутники ДЗЗ находят и другое применение — наблюдение за чрезвычайными ситуациями, выявление загрязнений акваторий, создание и обновление географических карт, фиксация ледовой обстановки. К примеру, радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» №2, запущенный в ноябре 2024 года, предназначен для круглосуточного всепогодного зондирования земной поверхности. Его задача — мониторинг Северного морского пути (СМП). Это особенно важно для Сибири и Арктики, где постоянная облачность и полярная ночь ограничивают возможности оптических спутников. 

С помощью радиолокационной съемки спутник предоставляет данные о состоянии ледяного покрова, что критично для планирования судоходства и ледокольной проводки. Два «Кондор-ФКА» могут полностью осмотреть СМП за 3–4 суток.

До 2026 года государственные органы получали снимки бесплатно, затем была введена рыночная модель: прозрачный тариф, средства идут на пополнение группировки ДЗЗ. Стартовый объем закупок — 5 млрд рублей, к 2030 году потребность федеральных органов оценивается уже в 35 млрд рублей.

Солнечная микроволновка

В 2024 году ЦНИИМАШ опубликовал предварительные расчеты по проекту космической солнечной электростанции (КСЭС). Логика проста: спутник на геостационарной орбите получает солнечное излучение 24 часа в сутки без потерь на атмосферу и переводит его в микроволновый луч, принимаемый на Земле. КПД цепочки — около 10–15%, что при орбитальной мощности 1–5 ГВт дает нам от 100 до 750 МВт. Это сопоставимо с мощностью небольших гидроэлектростанций или отдельных энергоблоков АЭС. 

Пока этот проект концептуальный: первый реалистичный горизонт запуска демонстратора — 2035–2040 годы.

Небесные дворники

Сегодня в околоземном пространстве зафиксировано 44,8 тыс. отслеживаемых объектов. Из них работающие спутники — 14,2 тыс., остальное — мусор. Реальное число фрагментов, включая некаталогизированные, превышает 130 млн, суммарная масса — 15,8 тыс. тонны. В связи с этим, к примеру, телескоп ZTF вынужден браковать до 20% астрономических снимков — мешают спутниковые треки.

«Крупные группировки спутников на низких орбитах создают для астрономии серьезную проблему из-за их высокой яркости на фоне неба, – поясняет научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. – Говоря попросту, наши телескопы слепнут».

Синдром Кесслера — каскадный рост числа обломков через их столкновения — это пока теоретический риск. Россия последовательно соблюдает правило «не мусорить»: с 2018 года — 134 безаварийных пуска подряд (по состоянию на начало 2026-го). Все разгонные блоки уводят с орбиты принудительно. Уже 10 лет действует АСПОС — Автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве. Ее цель — обеспечить безопасность космической деятельности РФ через непрерывной контроль за техногенными и естественными объектами в околоземной зоне. На фоне нарастающей орбитальной активности это становится все более актуальным.

TASS_82227123.jpg Софья Сандурская/ТАСС

Загадочная Венера

Пока мировая пресса обсуждает лунную гонку и марсианскую колонию, Россия планирует миссию к Венере.

«На высоте 50–70 км над поверхностью Венеры давление и температура близки к земным. Именно в этих серных облаках теоретически могут существовать микроорганизмы, извлекающие энергию из химических реакций — аналоги существ из вулканических источников на Земле», – полагает Анатолий Петрукович.

Венера — это планета с неуправляемым парниковым эффектом, Марс — планета, потерявшая атмосферу. Земля же удерживает баланс 4 млрд лет. Понять механизм — значит получить физическую модель для долгосрочных климатических прогнозов.

«Знание о том, почему Земля, несмотря на все передряги, держится вокруг более-менее разумных показателей климата, а Венера и Марс разбежались из зоны обитаемости в разные стороны, потенциально может дать очень интересный вывод о стабильности нашей планеты», – убежден академик Петрукович.

К тому же до Венеры долететь проще, чем до Марса. Не позднее 2036 года эту миссию возложат на межпланетную станцию «Венера-Д», оснащенную аэростатным зондом. Перелет, занимающий пять месяцев, работа при давлении 90 атмосфер и температуре 465 °C: масштаб амбиций вполне сопоставим с масштабом инженерной мысли.

Но и на Луну, к которой сегодня наблюдается всплеск всеобщего интереса, у нас большие планы. Аппараты «Луна-26» и «Луна-27» готовят почву для развертывания на лунной поверхности российской базы. До 2030 года предстоит отработать безопасную, мягкую посадку, затем будет формироваться системная программа освоения естественного спутника Земли и его ресурсов. Конкуренция между странами за оптимальные посадочные площадки уже идет.

«Первый ресурс на Луне, который принимается в рассмотрение, это вода в приполюсных районах, — говорит Анатолий Петрукович. — Она может понадобиться для производства топлива. Силой солнечного света и солнечного излучения вы разлагаете воду на кислород-водород, после этого можете использовать кислород для дыхания, а кислород-водород как топливо и окислитель для запуска».

Но таких мест мало: надо застолбить позицию раньше, чем возникнет очередь.

РОС: платформа будущего

В 2028 году начнется управляемое сведение МКС с орбиты. К тому моменту должна появиться Российская орбитальная станция (РОС). На ней станут подтверждать летные характеристики аппаратуры для космических аппаратов, отрабатывать технологии полетов в дальний космос. Опыт РОС пригодится для лунных и марсианских баз.

На станции можно будет:

  • создавать уникальные материалы;

  • собирать большие и трансформируемые конструкции;

  • отрабатывать производство вакцин, их компонентов и биопродуктов;

  • вести исследования в пилотируемой космической лаборатории.

Новая станция позволит изучать Землю и Солнечную систему. Среди направлений исследований:

  • астрофизика;

  • океаны и водные ресурсы;

  • погода и климат;

  • верхние слои атмосферы;

  • Солнце и его влияние на Землю;

  • ионосфера и магнитосфера Земли.

Строительство РОС уже началось, первый модуль — научно-энергетический — должен стартовать в 2027 году. Еще шесть модулей в 2032-м выйдут на высокоширотную орбиту, обеспечивающую обзор всей Арктики. 

Монтаж и замена оборудования на внешней поверхности станции, стыковка, работа с научными приборами за бортом, транспортировка грузов и образцов внутри станции — все эти процессы роботизируют. Нагрузка на экипаж снизится, безопасность повысится. Консервация РОС будет занимать сутки вместо нескольких недель на МКС.

 Запущен федеральный проект «Кадры для космоса» Читайте по теме Запущен федеральный проект «Кадры для космоса» 20 ноября 2025

Человеческий ресурс

Полеты в космос — уже часть нашей культуры, и Юрий Гагарин остается знаковой фигурой для молодежи.

«”Космическая мечта” в нашей культуре, несомненно, сохранилась, — убежден заведующий отделом по связям с общественностью Музея-заповедника Ю.А. Гагарина Владимир Гопко. — По прошествии многих лет образ первого космонавта планеты не затерялся среди великих личностей ХХ века, не померк, не стал обыденным и привычным, но все так же горит яркой звездою, притягивая взоры новых поколений».

 «Ни секунды не сомневался»: как гражданский летчик стал покорителем космоса Читайте по теме «Ни секунды не сомневался»: как гражданский летчик стал покорителем космоса 08 апреля 2026

По словам Владимира Гопко, особое любопытство у детей вызывает именно первый полет как шаг в неизведанное, закончившийся триумфом, открывший для человечества дорогу в новый, неизведанный, но познаваемый мир — космическое пространство. 

Современные форматы подачи информации подогревают «космическую мечту». В пример можно привести «Вызов» — первый в мире полнометражный художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе.

TASS_48039839.jpg ЦПК/Роскосмос/ТАСС

«Съемочная группа, побывав на орбите, создала продукт культуры — не в павильоне, не в декорациях с элементами компьютерной графики, а в реальных условиях на орбитальной станции, показав, что в условиях невесомости и определенных ограничений можно снять игровое кино», — отмечает Владимир Гопко. По его мнению, это служит доказательством того, что в будущем практически каждый человек сможет перенести путешествие в космос и работать в нем, выполняя самые разные задачи.

Космической отрасли требуется все больше квалифицированных специалистов: пилотов, инженеров, ученых, программистов. Сегодня разрабатываются учебные программы, молодежь активно вовлекают в практическую работу. 

Так, в 2024 году ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» и вывела на орбиту 51 российский космический аппарат — рекорд отечественной космонавтики. Из них 16 созданы при участии школьников и студентов по научно-образовательному проекту Space-π, организованному Фондом содействия инновациям при поддержке «Роскосмоса», отечественных университетов и высокотехнологичных компаний.

В юбилейный 2026 год стартовал федеральный проект «Кадры для космоса», охватывающий более 1 млн школьников. Проводится конкурс «Вместе к звездам» для учеников 8–10-х классов, который завершается стажировкой в Китае. Трек «Космические технологии» в программе «Большие вызовы» ставит школьникам задачи от «Роскосмоса» и ведущих вузов. При участии ЦПК им. Гагарина и РКК «Энергия» проходит «Звездная эстафета-2026». Действуют программы CANSAT и чемпионат «Реактивное движение» — образовательные проекты по подготовке инженерных кадров для ракетно‑космической отрасли.

Для поколения Гагарина космос был синонимом чуда. Для наших современников — синонимом рабочих мест, стартапов и государственных контрактов. Но ребят по-прежнему вдохновляет пример первого космонавта. Он полетел не потому, что техника была безупречно готова. Он полетел потому, что страна нуждалась в том, кто возьмет на себя ответственность за первый шаг человечества в космос. Именно так рождаются легенды.

С 6 по 12 апреля в России по указу Президента проходит неделя космоса. Организатор — Государственная корпорация «Роскосмос».

Подписывайтесь на наш канал в MAX