مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية
مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية ( PSLV ) هي مركبة إطلاق متوسطة الحجم قابلة للاستهلاك، صممتها وتشغلها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO ). طُوّرت هذه المركبة لتمكين الهند من إطلاق أقمارها الصناعية للاستشعار عن بُعد (IRS) إلى مدارات متزامنة مع الشمس ، وهي خدمة كانت متاحة تجاريًا فقط من روسيا حتى ظهور مركبة PSLV عام 1993. كما يمكن لمركبة PSLV إطلاق أقمار صناعية صغيرة الحجم إلى مدار النقل الجغرافي الثابت (GTO). [ 13 ]
ومن بين الحمولات البارزة التي أطلقها صاروخ PSLV أول مسبار قمري هندي Chandrayaan-1 ، وأول مهمة بين الكواكب هندية ، وهي مهمة مدار المريخ (Mangalyaan)، وأول مرصد فضائي هندي Astrosat ، وأول مهمة شمسية هندية Aditya- L1 . [ 2 ]
اكتسب صاروخ PSLV مصداقيةً كمزود رائد لخدمات مشاركة الإطلاق للأقمار الصناعية الصغيرة، وذلك بفضل حملاته العديدة لإطلاق أقمار صناعية متعددة مع حمولات مساعدة، وعادةً ما تُشارك هذه الحمولة مع الحمولة الرئيسية الهندية. [ 14 ] وحتى ديسمبر 2024 [ 15 ] ، أطلق PSLV 360 قمرًا صناعيًا أجنبيًا من 36 دولة والاتحاد الأوروبي. وكان أبرز هذه الإطلاقات إطلاق PSLV-C37 في 15 فبراير 2017، والذي نجح في وضع 104 أقمار صناعية في مدار متزامن مع الشمس، مُضاعفًا بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجلته روسيا لأكبر عدد من الأقمار الصناعية المرسلة إلى الفضاء في عملية إطلاق واحدة، [ 16 ] [ 17 ] حتى 24 يناير 2021، عندما أطلقت شركة SpaceX مهمة Transporter-1 على متن صاروخ Falcon 9 حاملًا 143 قمرًا صناعيًا إلى المدار. [ 18 ]
يمكن دمج الحمولات في تكوين متزامن باستخدام محول إطلاق مزدوج. [ 19 ] [ 20 ] كما يتم وضع الحمولات الأصغر حجماً على سطح المعدات ومحولات الحمولات المصممة خصيصاً. [ 21 ]
تطوير
بدأت دراسات فريق تخطيط PSLV بقيادة إس سرينيفاسان لتطوير مركبة قادرة على إيصال حمولة وزنها 600 كجم إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كم من مركز SHAR في عام 1978. [ 22 ] [ 23 ] من بين 35 تصميمًا مقترحًا، تم اختيار أربعة منها؛ وبحلول نوفمبر 1980، كان يجري النظر في تصميم مركبة يتألف من معززين جانبيين على معزز أساسي (S80) بحمولة وقود صلب تبلغ 80 طنًا لكل منهما، ومرحلة وقود سائل بحمولة وقود تبلغ 30 طنًا (L30)، ومرحلة علوية تُسمى نظام الحضيض-الأوج (PAS). [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]
بحلول عام 1981، ازدادت الثقة في تطوير مركبات الاستشعار عن بُعد الفضائية مع إطلاق مركبة بهاسكارا-1 ، وتمّ رفع مستوى أهداف مشروع PSLV ليتمكن من إيصال حمولة وزنها 1000 كجم إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 900 كم . ومع ترسيخ نقل تكنولوجيا محرك صاروخ فايكنغ ، تمّ اختيار تصميم جديد أخف وزنًا يتضمن مرحلة تعمل بالوقود السائل. [ 28 ] وفي يوليو 1982، تمت الموافقة على تمويل التصميم النهائي، الذي يستخدم قلبًا صلبًا كبيرًا واحدًا من طراز S125 كمرحلة أولى، مع ستة معززات جانبية (S9) وزن كل منها 9 أطنان، مشتقة من المرحلة الأولى لمركبة SLV-3 ، ومرحلة ثانية تعمل بالوقود السائل (L33)، ومرحلتين علويتين صلبتين (S7 وS2). كان هذا التصميم بحاجة إلى مزيد من التحسين لتلبية متطلبات دقة الحقن المداري لأقمار الاستشعار عن بُعد، ولذلك، تم استبدال المرحلة الطرفية الصلبة (S2) بمرحلة تعمل بالوقود السائل المضغوط (L1.8 أو LUS) مزودة بمحركين مشتقين من محركات التحكم في الدوران للمرحلة الأولى. إلى جانب زيادة الدقة، امتصت المرحلة العلوية السائلة أي انحراف في أداء المرحلة الثالثة الصلبة. كان التكوين النهائي لصاروخ PSLV-D1 الذي أُطلق عام 1993 هو (6 × S9 + S125) + L37.5 + S7 + L2. [ 25 ] [ 26 ]
طُوِّرت أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي بواسطة وحدة أنظمة القصور الذاتي التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في ثيروفانانثابورام . أما أنظمة الدفع السائل للمرحلتين الثانية والرابعة من صاروخ الإطلاق PSLV، بالإضافة إلى أنظمة التحكم في رد الفعل (RCS)، فقد طُوِّرت بواسطة مركز أنظمة الدفع السائل (LPSC) في فاليامالا بالقرب من ثيروفانانثابورام ، ولاية كيرالا . وتُصنَّع محركات الوقود الصلب في مركز ساتيش داوان الفضائي (SHAR) في سري هريكوتا ، ولاية أندرا براديش ، والذي يُجري أيضًا عمليات الإطلاق. وقد أُجريت أبحاث توصيف الديناميكا الهوائية في نفق الرياح ثلاثي الصوت التابع للمختبرات الوطنية للفضاء الجوي ، والذي يبلغ قطره 1.2 متر. [ 29 ]
أُطلق صاروخ PSLV لأول مرة في 20 سبتمبر 1993. [ 30 ] [ 31 ] عملت المرحلتان الأولى والثانية كما هو متوقع، لكن مشكلة في التحكم بالوضع أدت إلى اصطدام المرحلتين الثانية والثالثة عند الانفصال، ولم تصل الحمولة إلى المدار. [ 32 ] بعد هذه النكسة الأولية، أكمل PSLV مهمته الثانية بنجاح في عام 1994. [ 33 ] تعرض الإطلاق الرابع لصاروخ PSLV لفشل جزئي في عام 1997، مما ترك حمولته في مدار أقل من المدار المخطط له. في نوفمبر 2014، كان PSLV قد أُطلق 34 مرة دون أي فشل إضافي. [ 34 ] (مع العلم أن الإطلاق رقم 41: أغسطس 2017، PSLV-C39، لم ينجح. [ 2 ] )
يواصل صاروخ PSLV دعم عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الهندية والأجنبية، وخاصةً أقمار المدار الأرضي المنخفض . وقد شهد العديد من التحسينات مع كل إصدار لاحق، لا سيما تلك المتعلقة بالدفع والكفاءة والوزن. في نوفمبر 2013، استُخدم لإطلاق مهمة المريخ المدارية ، وهي أول مسبار بين الكواكب هندي. [ 35 ]
في يونيو 2018، وافق مجلس الوزراء الاتحادي على مبلغ 6131 كرور روبية (ما يعادل 72 مليار روبية أو 750 مليون دولار أمريكي في عام 2023) لـ 30 رحلة تشغيلية لمركبة الإطلاق الصاروخية PSLV المقرر إجراؤها بين عامي 2019 و 2024. [ 36 ]
تعمل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على نقل إنتاج وتشغيل صاروخ الإطلاق PSLV إلى القطاع الخاص من خلال مشروع مشترك. [ 37 ] في 16 أغسطس/آب 2019، أصدرت شركة نيو سبيس إنديا المحدودة دعوة لتقديم عروض لتصنيع صاروخ PSLV بالكامل من قبل شركات القطاع الخاص. [ 38 ] [ 39 ] في 5 سبتمبر/أيلول 2022، وقّعت شركة نيو سبيس إنديا المحدودة عقدًا مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة ومجموعة شركات لارسن وتوبرو لإنتاج خمسة مركبات إطلاق PSLV-XL بعد فوزها في مناقصة تنافسية. وبموجب هذا العقد، يتعين عليها تسليم أول صاروخ PSLV-XL في غضون 24 شهرًا، والمركبات الأربع المتبقية كل ستة أشهر. [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]
وصف المركبة
يتكون صاروخ PSLV من أربع مراحل، ويستخدم أنظمة الدفع الصلبة والسائلة بالتناوب.
المرحلة الأولى (PS1)
تحمل المرحلة الأولى، وهي من أكبر معززات الصواريخ الصلبة في العالم، 138 طنًا (136 طنًا إنجليزيًا؛ 152 طنًا أمريكيًا) من وقود البولي بوتادين المرتبط بمجموعات الهيدروكسيل (HTPB)، وتولد قوة دفع قصوى تبلغ حوالي 4800 كيلو نيوتن (1,100,000 رطل ) . صُنع غلاف المحرك، الذي يبلغ قطره 2.8 متر (9 أقدام وبوصتان)، من فولاذ الماراجينج، وتبلغ كتلته فارغة 30200 كيلوغرام (66600 رطل) . [ 11 ]
يتم التحكم في الميل والانعراج خلال المرحلة الأولى من الطيران بواسطة نظام التحكم في اتجاه الدفع بالحقن الثانوي (SITVC)، الذي يحقن محلولًا مائيًا من بيركلورات السترونتيوم في مخرج العادم S139 من حلقة تضم 24 منفذ حقن لإنتاج دفع غير متماثل. يُخزن المحلول في خزانين أسطوانيين من الألومنيوم مثبتين على محرك الصاروخ الصلب الأساسي ومضغوطين بالنيتروجين . أسفل هذين الخزانين، توجد أيضًا وحدات تحكم في الدوران (RCT) مزودة بمحرك سائل صغير ثنائي الوقود (MMH/MON). [ 31 ]
في صاروخي PSLV-G وPSLV-XL، تُعزز قوة دفع المرحلة الأولى بستة معززات صلبة جانبية . تُشعل أربعة معززات أرضيًا، بينما يشتعل المعززان المتبقيان بعد 25 ثانية من الإطلاق. تحمل المعززات الصلبة 9 أطنان (8.9 طن بريطاني؛ 9.9 طن أمريكي) أو 12 طنًا (12 طنًا بريطانيًا؛ 13 طنًا أمريكيًا) (في تكوين PSLV-XL) من الوقود، وتُنتج قوة دفع تبلغ 510 كيلو نيوتن (110,000 رطل قوة ) و 719 كيلو نيوتن (162,000 رطل قوة ) على التوالي. زُوّد معززان جانبيان بنظام التحكم في وضعية الصاروخ (SITVC) لتحسين التحكم في اتجاه الصاروخ. [ 11 ] لا يستخدم صاروخ PSLV-CA أي معززات جانبية. يُساعد فصل المرحلة الأولى على ذلك أربعة أزواج من الصواريخ العكسية المثبتة على الجزء بين المرحلتين (نصف طول الصاروخ). أثناء عملية الفصل، تُساعد هذه الصواريخ الثمانية في دفع المرحلة المستهلكة بعيدًا عن المرحلة الثانية. [ 43 ] كما طورت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) معزز SOLVE باستخدام معززات PSOM لاختبار برنامج Gaganyaan. [ 44 ] [ 45 ]
المرحلة الثانية (PS2)
تُشغَّل المرحلة الثانية بمحرك فيكاس واحد ، وتحمل 41.5 طنًا (40.8 طنًا إنجليزيًا؛ 45.7 طنًا أمريكيًا) من الوقود السائل القابل للتخزين على الأرض - ثنائي ميثيل هيدرازين غير متماثل (UDMH) كوقود، ورباعي أكسيد النيتروجين (N₂O₄ ) كمؤكسد - في خزانين يفصل بينهما حاجز مشترك. [ 31 ] يولّد المحرك قوة دفع قصوى تبلغ 800 كيلو نيوتن (180,000 رطل قوة ) . يُثبَّت المحرك على محورين (±4°) في مستويين لتوفير التحكم في الميل والانعراج بواسطة مشغلين، بينما يتم التحكم في الدوران بواسطة محرك التحكم في رد فعل الغاز الساخن (HRCM) الذي يطرد الغازات الساخنة المحولة من مولد الغاز لمحرك فيكاس. [ 46 ]
في المرحلة البينية (1/2U) من المرحلة الثانية (PS2)، يوجد زوجان من صواريخ التفريغ للحفاظ على التسارع الإيجابي أثناء فصل المرحلة الأولى (PS1) عن المرحلة الثانية (PS2)، بالإضافة إلى زوجين من صواريخ الكبح للمساعدة في دفع المرحلة المستهلكة بعيدًا أثناء فصل المرحلة الثانية (PS2) عن المرحلة الثالثة (PS3). [ 43 ]
تحمل المرحلة الثانية أيضًا الماء في خزان حلقي في أسفلها. [ 47 ] يُستخدم رذاذ الماء لتبريد الغازات الساخنة من مولد الغاز في مركبة فيكاس إلى حوالي 600 درجة مئوية قبل دخولها إلى المضخة التوربينية. يتم ضغط خزانات الوقود والماء في المرحلة الثانية بواسطة الهيليوم . [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]
المرحلة الثالثة (بلاي ستيشن 3)
تستخدم المرحلة الثالثة 7.6 طن (7.5 طن إنجليزي؛ 8.4 طن أمريكي) من وقود HTPB الصلب، وتنتج قوة دفع قصوى تبلغ 250 كيلو نيوتن (56,000 رطل قوة ) . مدة احتراقها 126.7 ثانية. [ 12 ] وهي مزودة بغلاف من ألياف كيفلر - بولي أميد وفوهة غاطسة مزودة بفوهة دوارة ذات مانع تسرب مرن، مع متجه دفع ±2° للتحكم في الميل والانعراج. يتم التحكم في الدوران بواسطة نظام التحكم في رد الفعل (RCS) للمرحلة الرابعة خلال مرحلة الدفع، وكذلك خلال مرحلة الانجراف المدمجة التي تبقى فيها المرحلة الثالثة المحترقة متصلة بالمرحلة الرابعة. [ 11 ] [ 51 ]
المرحلة الرابعة (بلاي ستيشن 4)
تُزوَّد المرحلة الرابعة بمحركين توأمين مُبرَّدين بالتجديد، [ 52 ] يعملان بوقود أحادي ميثيل هيدرازين (MMH) وأكاسيد النيتروجين المختلطة (MON). يُولِّد كل محرك يعمل بالضغط قوة دفع تبلغ 7.4 كيلو نيوتن (1700 رطل قوة دفع ) وهو مُثبَّت على محور دوران (±3°) لتوفير التحكم في الميل والانعراج والدوران أثناء الطيران المُزوَّد بالطاقة. يتم توفير التحكم في وضعية المرحلة الحرة بواسطة ستة دافعات RCS بقوة 50 نيوتن. [ 53 ] يتم ضغط المرحلة بالهيليوم [ 54 ] وتحمل من 1600 كجم (3500 رطل) إلى 2500 كجم (5500 رطل) من الوقود الدافع حسب متطلبات المهمة. يوجد من PS4 ثلاثة إصدارات L1.6 وL2.0 وL2.5 بناءً على سعة خزان الوقود الدافع. [ 55 ] [ 56 ]
في مهمة PSLV-C29/TeLEOS-1، أظهرت المرحلة الرابعة لأول مرة قدرة إعادة التشغيل، والتي استُخدمت في العديد من الرحلات اللاحقة لنشر الحمولات في مدارات متعددة في حملة واحدة. [ 57 ]
كإجراء للحد من الحطام الفضائي ، يتم تعطيل المرحلة الرابعة من صاروخ PSLV عن طريق تفريغ أبخرة الضغط والوقود الدافع بعد تحقيق أهداف المهمة الرئيسية. يمنع هذا التعطيل أي تفتت أو انفجار غير مقصود نتيجة للطاقة الداخلية المخزنة. [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]
من المتوقع استبدال فوهة سبيكة النيوبيوم المستخدمة في المحركين التوأمين للمرحلة الرابعة بفوهة كربون-كربون أخف وزنًا ومطلية بكربيد السيليكون . وقد خضعت الفوهة الجديدة لاختبارات تشغيلية في مرافق مركز أبحاث الصواريخ الهندية (IPRC) في ماهيندراجيري خلال شهري مارس وأبريل 2024. ومن المتوقع أن يزيد هذا الاستبدال من حمولة صاروخ PSLV بمقدار 15 كيلوغرامًا (33 رطلاً) . [ 61 ] كما استبدلت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مواد الكولومبيوم المستوردة في فوهة المحرك بمادة ستلايت ، مما أدى إلى توفير 90% من التكاليف. وقد تم اختبار المحركات المعدلة حديثًا في مركز أبحاث الصواريخ الهندية (IPRC) في أبريل 2025. [ 62 ]
أكملت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح اختبارًا ساخنًا لمدة 665 ثانية لمحرك PS4 مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، من إنتاج شركة Wipro 3D باستخدام تقنية الصهر الانتقائي بالليزر . وقد أدى هذا إلى الاستغناء عن 19 وصلة لحام، وتقليص عدد مكونات المحرك من 14 إلى قطعة واحدة. ووفر ذلك 60% من وقت الإنتاج، وخفض بشكل كبير كمية المواد الخام المستخدمة لكل محرك، من 565 كجم إلى 13.7 كجم من مسحوق المعدن. [ 63 ]
منصة PS4 كمنصة مدارية
حملت المركبة PS4 حمولاتٍ مُستضافة مثل صواريخ جو-جو على متن الصاروخ PSLV-C8، [ 47 ] وصواريخ روبين 9.1 / روبين 9.2 على متن الصاروخ PSLV-C14، [ 64 ] ومركبات mRESINS على متن الصاروخ PSLV-C21. [ 65 ] ولكن يجري الآن تطوير PS4 لتكون منصة مدارية طويلة الأمد بعد انتهاء مهمتها الأساسية. ستحتوي منصة PS4 المدارية (PS4-OP) على مصدر طاقة خاص بها، وحزمة بيانات عن بُعد، ووحدة تخزين بيانات، ونظام تحكم في الوضع للحمولات المُستضافة. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
في حملتي PSLV-C37 و PSLV-C38 ، [ 69 ] كعرض توضيحي، تم إبقاء PS4 قيد التشغيل ومراقبته لأكثر من عشر مدارات بعد إطلاق المركبة الفضائية. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ]
كانت حملة PSLV-C44 أول حملة يعمل فيها الصاروخ PS4 كمنصة مدارية مستقلة لفترة قصيرة لعدم وجود قدرة توليد طاقة على متنه. [ 73 ] حملت هذه الحملة القمر الصناعي KalamSAT-V2 كحمولة ثابتة، وهو قمر صناعي مكعب من فئة 1U من إنتاج شركة Space Kidz India، مبني على مجموعة Interorbital Systems . [ 74 ] [ 75 ]
في حملة PSLV-C45 ، امتلكت المرحلة الرابعة قدرة توليد طاقة خاصة بها، حيث زُوّدت بمجموعة من الخلايا الشمسية الثابتة حول خزان وقود المرحلة الرابعة. [ 76 ] أما الحمولات الثلاث التي حملتها المرحلة الرابعة (PS4-OP) فهي: محلل الجهد المُثبِّط المتقدم لدراسات الغلاف الأيوني (ARIS 101F) التابع للمعهد الهندي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ( IIST )، [ 77 ] وحمولة تجريبية من نوع AIS تابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وقمر صناعي من نوع AISAT تابع لشركة Satellize . [ 78 ] وللعمل كمنصة مدارية، وُضعت المرحلة الرابعة في وضع الاستقرار الدوراني باستخدام محركات الدفع الخاصة بها. [ 79 ]
في حملة PSLV-C53 ، يُشار إلى وحدة PS4-OP باسم وحدة التجارب المدارية PSLV (POEM)، وقد حملت ست حمولات. كانت POEM أول منصة مدارية تعتمد على المرحلة الرابعة من PSLV يتم تثبيتها بشكل فعال باستخدام محركات دفع تعمل بالغاز البارد القائم على الهيليوم بعد المهمة الأساسية وتخميل المرحلة. [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]
PS4 على RLV-OREX
يُعدّ برنامج عرض تكنولوجيا مركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام مشروعًا لنموذج أولي لمركبة فضائية ، وهو قيد التطوير حاليًا من قِبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). ومن المخطط استخدام صاروخ الإطلاق العالمي (GSLV) المُعدّل باستبدال مرحلته العلوية المبردة (CUS) بالمرحلة PS-4، حيث لن يحتاج صاروخ الإطلاق القابل لإعادة الاستخدام إلى قوة الدفع الزائدة الناتجة عن المرحلة العلوية المبردة. [ 84 ] [ 85 ]
غطاء الحمولة
يتكون غطاء الحمولة لصاروخ PSLV، والذي يُشار إليه أيضًا باسم "الدرع الحراري"، من قسم علوي مخروطي الشكل ذي غطاء كروي، وقسم أوسط أسطواني، وقسم سفلي على شكل ذيل قارب. يزن 1182 كيلوغرامًا (2606 رطلًا) ، ويبلغ قطره 3.2 متر وارتفاعه 8.3 متر. [ 86 ] يتميز بتصميم شبكي متساوي ، وهو مصنوع من سبيكة الألومنيوم 7075 مع غطاء فولاذي سميك 3 مم. [ 87 ] [ 88 ] يتم فصل نصفي الغطاء باستخدام نظام إطلاق يعتمد على جهاز بيروتقني، ويتكون من آليات فصل أفقية وجانبية. [ 89 ] لحماية المركبة الفضائية من التلف الناتج عن الأحمال الصوتية الزائدة أثناء الإطلاق، تم تبطين الجزء الداخلي من الدرع الحراري بأغطية عازلة للصوت. [ 31 ]
| المرحلة 1 | المرحلة الثانية | المرحلة 3 | المرحلة الرابعة | |
|---|---|---|---|---|
| يقذف | SITVC | محرك جيمبال | فوهة مرنة | محرك جيمبال |
| ياو | SITVC | محرك جيمبال | فوهة مرنة | محرك جيمبال |
| لفافة | التجارب المعشاة ذات الشواهد والتجارب المعشاة ذات الشواهد في مجموعتين من المرضى | محرك التحكم في تفاعل الغاز الساخن HRCM | PS4 RCS | PS4 RCS |
معرض التكامل
حزام PSLV-C11
المرحلة الأولى من صاروخ PSLV-C44 داخل برج خدمة الهاتف المحمول
يتم دمج جهاز الإشعال للمرحلة الأولى في الصاروخ
محركات PSLV Ullage
المرحلة البينية الأولى والثانية لصاروخ PSLV
محرك فيكاس والمرحلة الثانية
المرحلتان الثالثة والرابعة من صاروخ PSLV-C45
دمج غطاء الحمولة
التجهيز قبل الإطلاق
المتغيرات
وضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تصوراً لعدد من نسخ صاروخ PSLV لتلبية متطلبات المهام المختلفة. يوجد حالياً نسختان تشغيليتان من PSLV: النسخة الأساسية (PSLV-CA) بدون محركات إضافية، ونسخة (PSLV-XL) بستة محركات إضافية طويلة (XL) تحمل كل منها 12 طناً من الوقود القائم على مادة HTPB. [ 90 ] توفر هذه التكوينات تنوعاً واسعاً في قدرات الحمولة، تصل إلى 3800 كجم (8400 رطل) في المدار الأرضي المنخفض (LEO) و 1800 كجم (4000 رطل) في المدار المتزامن مع الشمس.
PSLV-G
كان صاروخ PSLV-G ، وهو النسخة القياسية أو "العامة" من صاروخ PSLV، يتألف من أربع مراحل تستخدم أنظمة دفع صلبة وسائلة بالتناوب، وستة محركات دفع جانبية (PSOM أو S9) بسعة 9 أطنان من الوقود. وكان قادرًا على إطلاق حمولة تبلغ 1678 كيلوغرامًا (3699 رطلًا) إلى ارتفاع 622 كيلومترًا (386 ميلًا) في مدار متزامن مع الشمس. وكان PSLV-C35 آخر إطلاق تشغيلي لصاروخ PSLV-G قبل إيقاف استخدامه. [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]
PSLV-CA
تم إطلاق صاروخ PSLV -CA ، الذي يعني CA "الأساس فقط"، لأول مرة في 23 أبريل 2007. لا يتضمن طراز CA معززات الدفع الستة الجانبية المستخدمة في طراز PSLV القياسي، ولكنه لا يزال يحتوي على خزاني وقود SITVC مزودين بوحدات تحكم في الدوران مثبتة على جانب المرحلة الأولى، بالإضافة إلى مثبتين ديناميكيين هوائيين أسطوانيين. [ 55 ] [ 93 ] تحتوي المرحلة الرابعة من طراز CA على وقود أقل بمقدار 400 كجم (880 رطلاً) مقارنةً بنسختها القياسية. [ 55 ] وهي قادرة حاليًا على إطلاق حمولة 1100 كجم (2400 رطل) إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 622 كم (386 ميلاً) . [ 94 ]
PSLV-XL
يُعدّ PSLV-XL نسخةً مُطوّرة من مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV) في تكوينها القياسي، مُعزّزة بستة مُعزّزات جانبية أكثر قوةً وطولًا، مع حمولة وقود تبلغ 12 طنًا. [ 55 ] يبلغ وزن المركبة 320 طنًا (310 أطنان إنجليزية؛ 350 طنًا أمريكيًا) عند الإطلاق، وتستخدم مُعزّزات جانبية أكبر (PSOM-XL أو S12) لتحقيق قدرة حمولة أعلى. [ 95 ] في 29 ديسمبر 2005، اختبرت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بنجاح نسخةً مُحسّنة من المُعزّز الجانبي لـ PSLV. [ 96 ] كان أول استخدام لـ PSLV-XL هو إطلاق تشاندرايان-1 بواسطة PSLV-C11. تبلغ قدرة الحمولة لهذا الإصدار 1800 كجم (4000 رطل) إلى مدار متزامن مع الشمس. [ 94 ]
PSLV-DL
يحتوي صاروخ PSLV-DL على معززين جانبيين فقط، يحمل كل منهما حمولة وقود تبلغ 12 طنًا. وكانت رحلة PSLV-C44 في 24 يناير 2019 أول رحلة تستخدم هذا الطراز من مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية. [ 97 ] [ 98 ] وهو قادر على إطلاق حمولة 1257 كيلوغرامًا (2771 رطلًا) إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 600 كيلومتر (370 ميلًا) . [ 6 ]
PSLV-QL

يحتوي صاروخ PSLV-QL على أربعة معززات جانبية مضاءة من الأرض، يحمل كل منها 12 طنًا من الوقود. وكانت رحلة PSLV-C45 في 1 أبريل 2019 أول رحلة تجريبية لهذا الصاروخ. [ 99 ] ويتمتع الصاروخ بقدرة على إطلاق حمولة تبلغ 1523 كيلوغرامًا (3358 رطلًا) إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 600 كيلومتر (370 ميلًا) . [ 6 ]
PSLV-3S (مفهوم)
صُمم صاروخ PSLV-3S كنسخة ثلاثية المراحل من صاروخ PSLV، بعد إزالة معززاته الستة الجانبية ومرحلته الثانية التي تعمل بالوقود السائل. وكان من المتوقع أن تبلغ كتلة الإطلاق الإجمالية لصاروخ PSLV-3S 175 طنًا، مع قدرة على وضع 500 كيلوغرام في مدار أرضي منخفض على ارتفاع 550 كيلومترًا . [ 94 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ]
ملف تعريف الإطلاق
PSLV - XL:
- يشتعل PS1 عند T+0 مما يوفر قوة دفع تبلغ 4846 كيلو نيوتن.
- في غضون T+1، اشتعلت 4 من أصل 6 معززات على الأرض، حيث أنتج كل منها قوة دفع قدرها 703 كيلو نيوتن. وبلغ إجمالي قوة الدفع الناتجة عن الدفع المشترك لوحدات PSOMs ووحدة PS1، 7658 كيلو نيوتن.
- في حوالي T+23/26، يتم إشعال المعززين المتبقيين غير المضاءين بالهواء مما يجعل الصاروخ يصل إلى أقصى قدرة دفع له.
- عند الدقيقة 1:10 بعد الزمن T+1، تكون الصواريخ الأربعة الأولى من طراز PSOM المضاءة من الأرض قد استنفدت وقودها، ثم انفصلت وسقطت في المحيط. أما الصاروخان المتبقيان من طراز PSOM والصاروخ PS1 فما زالا يشتعلان.
- عند T+1:35، يكمل محركا PSOM المتبقيان احتراقهما لمدة 70 ثانية وينفصلان، تاركين الصاروخ في تكوين Core Alone.
- عند T+1:50، يكون جهاز PS1 قد أكمل احتراقه لمدة 110 ثانية وينفصل ويشتعل محرك فيكاس الموجود داخل جهاز PS2.
- تحترق المرحلة الثانية لمدة 130 ثانية تقريبًا، وبعد حوالي 4 دقائق من T+، تنطفئ المرحلة الثانية وتنفصل.
- المرحلة الثالثة، وهي عبارة عن معزز صاروخي صلب، تحترق لمدة 80 ثانية ثم تستمر في الدوران لبقية الوقت وحوالي T+8/10 دقائق، تنفصل وتشتعل المرحلة الرابعة لإعطاء الصاروخ دفعة أخيرة إلى المدار.
- تختلف مدة احتراق المرحلة الرابعة بشكل كبير وتعتمد على كتلة وعدد الحمولات، وعادةً ما تستغرق حوالي 500 ثانية. قد تتوقف المرحلة الرابعة عن العمل بعد حوالي 16 إلى 18 دقيقة من بدء العملية، يليها إطلاق الحمولة .
| رقم | حدث طيران | الوقت (بالثواني) | الارتفاع المحلي (كم) | السرعة الذاتية (م/ث) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إشعال RCT | -3 | 0.025 | 0 |
| 2 | تشغيل PS1 | 0 | 0.025 | 0 |
| 3 | إشعال PSOM XL 1,2 (GL) | 0.42 | 0.025 | 451.9 |
| 4 | إشعال PSOM XL 3,4 (GL) | 0.62 | 0.025 | 451.9 |
| 5 | إشعال PSOM XL 5، 6 (AL) | 25 | 2.725 | 625.9 |
| 6 | فصل PSOM XL 1,2 (GL) | 69.9 | 24.196 | 1479.5 |
| 7 | فصل PSOM XL 3,4 (GL) | 70.1 | 24.326 | 1484.5 |
| 8 | فصل PSOM XL 5,6 (AL) | 92.8 | 40.558 | 2094.5 |
| 9 | فصل PS1 | 109.4 | 55.496 | 2407.3 |
| 10 | تشغيل PS2 | 109.6 | 55.663 | 2406.8 |
| 11 | بدء CLG | 114.6 | 59.745 | 2435 |
| 12 | فصل PLF | 204.4 | 113.22 | 3756.5 |
| 13 | فصل PS2 | 262.4 | 130.372 | 5400.7 |
| 14 | تشغيل بلاي ستيشن 3 | 263.6 | 130.597 | 5400.3 |
| 15 | فصل PS3 | 581.4 | 192.868 | 7728.3 |
| 16 | PS4 Burn-1 Ignition | 1493.5 | 313.067 | 7587.5 |
| 17 | قطع حرق PS4-1 | 1523.4 | 313.07 | 7677.8 |
| 18 | PS4 Burn-2 Ignition | 3127.5 | 217.614 | 7793.6 |
| 19 | قطع حرق PS4-2 | 3599.4 | 342.65 | 9695 |
| 20 | فصل أديتيا-L1 | 3799.4 | 648.781 | 9429.2 |
| 21 | بداية التنشيط يوم الاثنين | 4042.5 | 1232.269 | 8956.9 |
| 22 | بدء التنشيط MMH | 2382.5 | 2298.785 | 8212.3 |
إحصائيات الإطلاق
اعتبارًا من 12 يناير 2026 أجرى صاروخ PSLV 63 عملية إطلاق، وصل منها 58 صاروخًا بنجاح إلى مداراتها المخطط لها، بينما فشلت أربع عمليات إطلاق تمامًا، وفشلت عملية إطلاق واحدة جزئيًا، مما أسفر عن معدل نجاح قدره92% (أو94% بما في ذلك الفشل الجزئي). [ 107 ] جميع عمليات الإطلاق تمت من مركز ساتيش داوان الفضائي، المعروف قبل عام 2002 باسم نطاق سري هريكوتا (SHAR).
حالة أنظمة الإطلاق
| متغير | إطلاق | النجاحات | الإخفاقات | حالات فشل جزئية |
|---|---|---|---|---|
| PSLV-G (قياسي) | 12 | 10 | 1 | 1 |
| PSLV-CA (اللب فقط) | 17 | 17 | 0 | 0 |
| PSLV-XL (ممتد) [ 2 ] | 27 | 25 | 2 | 0 |
| PSLV-DL [ 2 ] | 5 | 4 | 1 | 0 |
| PSLV-QL [ 2 ] | 2 | 2 | 0 | 0 |
| الإجمالي حتى ديسمبر 2024 [ 108 ] | 63 | 58 | 4 | 1 |
ملخص إطلاقات PSLV على مدى عقود
| عقد | ناجح | نجاح جزئي | فشل | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| التسعينيات | 3 | 1 | 1 | 5 |
| العقد الأول من القرن الحادي والعشرين | 11 | 0 | 0 | 11 |
| العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين | 33 | 0 | 1 | 34 |
| عقد 2020 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| المجموع | 58 | 1 | 4 | 63 |
معرض
انطلق الصاروخ PSLV-C54 من منصة الإطلاق الأولى في مركز ساتيش داوان الفضائي.
PSLV C53 ينظف منصة الإطلاق الثانية لمركز ساتيش داوان الفضائي، شريهاريكوتا
إطلاق الصاروخ PSLV C52 من منصة الإطلاق الأولى
إطلاق الصاروخ PSLV-C49
إشعال PSLV C45
صورة علوية للصاروخ PSLV C45
إطلاق الصاروخ PSLV C48 RISAT-2BR1 من منصة الإطلاق الأولى
إطلاق المركبة الفضائية PSLV C11
إطلاق الصاروخ PSLV C44
صاروخ PSLV المتكامل
PSLV أثناء الطيران
صاروخ PSLV أثناء الطيران مع مخروط بخار مرئي أو طوق صدمات مُشكّل حول غطاء الحمولة
انظر أيضاً
- مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض - فئة من مركبات الإطلاق الهندية متوسطة الرفع والقابلة للاستهلاك، والتي طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).
- LVM3 - مركبة إطلاق هندية متوسطة الرفع قابلة للاستهلاك، طورتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).
- مركبة الإطلاق من الجيل التالي – فئة من مركبات الإطلاق الهندية القابلة لإعادة الاستخدام جزئيًا والتي يجري تطويرها من قبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).
- مركبات الإطلاق التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
- مقارنة بين عائلات صواريخ الإطلاق المدارية
- مركبة إطلاق متوسطة الرفع ، من 2000 إلى 20000 كجم إلى مدار أرضي منخفض
- مقارنة محركات الصواريخ المدارية
- مقارنة أنظمة الإطلاق المدارية
مراجع
- ↑ "محركات الصواريخ الفائضة: سعر البيع يُحدد الآثار المحتملة على وزارة الدفاع ومُقدمي خدمات الإطلاق التجاري" . gao.gov . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. 16 أغسطس 2017. مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه في 2 مايو 2018 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليها بتاريخ 21 ديسمبر 2014 .
- 1 2 3 "الوصول إلى الفضاء" (ملف PDF) . 2011. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 22 نوفمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مارس 2017 .
- ↑ "تقرير تحليل التوافق وتحديد هوية قاذفة غاليليو غاليلي (GG)" (ملف PDF) . 8 يونيو 2009. ص 27. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 فبراير 2022 .
- 1 2 "طلب خدمة الإطلاق : فهم الطلب على الإطلاق" (ملف PDF) . 13 نوفمبر 2025. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 13 نوفمبر 2025.
- 1 2 3 4 "مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV)" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يناير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يناير 2022 .
- ↑ "PSLV" . تقرير إطلاق فضائي . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2020 .
- 1 2 "المجلد 2، العدد 4، أكتوبر 2012" (ملف PDF) . Prl.res.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "كتيب PSLV-C37" . ISRO. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 يونيو 2017 .
- 1 2 3 4 "PSLV_C41_Brochure" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 9 أبريل 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 أبريل 2018 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ "معلومات عن مركبة الإطلاق PSLV" . أساسيات رحلات الفضاء. مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٤ سبتمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٥ .
- 1 2 "كتيب مهمة PSLV-C56" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 31 أكتوبر 2025.
- ↑ "مرحباً بكم في ISRO :: مركبات الإطلاق" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2014 .
- ↑ فوست، جيف (23 يونيو 2017). "يتزايد الطلب على خدمات مشاركة الرحلات الفضائية رغم تطوير مركبات إطلاق صغيرة" . أخبار الفضاء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2017 .
- ↑ "أقمار صناعية أجنبية أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)" . Isro.gov.in. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يونيو 2026 .
- ↑ باري، إيلين (15 فبراير 2017). "الهند تطلق 104 أقمار صناعية من صاروخ واحد، مما يزيد من حدة سباق الفضاء" . صحيفة نيويورك تايمز . ISSN 0362-4331 . مؤرشف من الأصل في 5 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2017 .
- ↑ "إطلاق أقمار صناعية قياسية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية: أهم 10 حقائق" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2017 .
- ↑ واتلز، جاكي (24 يناير 2021). "سبيس إكس تطلق 143 قمراً صناعياً على متن صاروخ واحد في مهمة قياسية" . سي إن إن . مؤرشف من الأصل في 24 يناير 2021. تم الاطلاع عليه في 24 يناير 2021 .
- ↑ "PSLV C35 / Scatsat-1 مع محول إطلاق مزدوج" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 22 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 ديسمبر 2017 .
- ↑ كونغ، العلوم الهندية (5 يناير 2016). "هذه هي النشرة الإخبارية الرسمية رقم 103 لـ #ISC، الإصدار الثاني، من إعداد طلاب وباحثي الصحافة. 2/2 @PIB_Indiapic.twitter.com/mLq9CZnY5T" . @103ISC . مؤرشفة من الأصل في 11 يناير 2022. تم الاطلاع عليها في 19 ديسمبر 2017 .
- ↑ عائشة نذير (نوفمبر 2018). "بحث حول صاروخ الإطلاق PSLV-C37 من قِبل منظمة أبحاث الفضاء الهندية" (ملف PDF) . المجلة الدولية للعلوم والبحوث . 7 (11) . تاريخ الاسترجاع: 13 مايو 2023 .
- ↑ جاهزون للإطلاق: كيف نجوت أنا والهند من قضية التجسس التي تورطت فيها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) . دار بلومزبري للنشر. 2018. ص 203.
- ↑ من قرية صيد الأسماك إلى الكوكب الأحمر . ISRO. ص 173.
- ↑ «طموحات الهند في الفضاء تصل إلى آفاقٍ جديدة» . مجلة نيو ساينتست. ٢٢ يناير ١٩٨١. ص ٢١٥. مؤرشف من الأصل في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢. تم الاطلاع عليه في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨ .
- 1 2 راو، بي في مونورانجان؛ رادهاكريشنان، باراماسواران (2012). تاريخ موجز لعلم الصواريخ في منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO ). أورينت بلاك سوان. ص 215. ISBN 978-8173717642.
- 1 2 راو، بي في مانورانجان، محرر (2015). "2.6 PSLV: العمود الفقري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بقلم ن. نارايانامورثي". من قرية صيد إلى الكوكب الأحمر . هاربر كولينز. ISBN 978-9351776895.
- ↑ راج، جوبال (2000). "8. PSLV: تحقيق القدرة التشغيلية للإطلاق". الوصول إلى النجوم: تطور برنامج الصواريخ الهندي . فايكنغ. ISBN 978-0670899500بعد مرور عام تقريبًا ،
أُجري تغيير هام، حيث استُبدلت المرحلة الرابعة الصلبة بمرحلة سائلة. كان هذا التغيير ضروريًا نظرًا لعدم إمكانية تحقيق الدقة المطلوبة لوضع أقمار نظام الملاحة بالقصور الذاتي في مداراتها - في حدود 15 كيلومترًا من حيث ارتفاع المدار وفي حدود 0.1 درجة من ميل المدار المطلوب - باستخدام المرحلة الصلبة.
- ↑ جاهزون للإطلاق: كيف نجوت أنا والهند من قضية التجسس التي تورطت فيها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) . دار بلومزبري للنشر. 2018. الصفحات 207-208 .
- ↑ "بنغالورو: نفق رياح ثلاثي الصوت بطول 1.2 متر في المختبرات الوطنية للفضاء الجوي يُكمل 55 عامًا من الخدمة" . وكالة أنباء آسيا الدولية . 6 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2024 .
- ↑ "PSLV - ISRO" . Isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2022 .
- 1 2 3 4 "العلوم الحالية (المجلد 65 - العدد 7) PSLV-D1" (ملف PDF) . 10 أكتوبر 1993. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2019 .
- ↑ "الهند (الصواريخ)" . موسوعة المركبات الفضائية. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 12 نوفمبر 2014 .
- ↑ "PSLV (1)" . صفحة غونتر الفضائية. مؤرشفة من الأصل في 5 ديسمبر 2020. تم الاطلاع عليها في 12 نوفمبر 2014 .
- ↑ "PSLV" . صفحة غونتر الفضائية . مؤرشفة من الأصل في 24 يوليو 2011. تم الاطلاع عليها في 12 نوفمبر 2014 .
- ↑ "مهمة المركبة المدارية للمريخ التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 27 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليها بتاريخ 8 أبريل 2014 .
- ↑ «الحكومة توافق على برامج استمرار بقيمة 10000 كرور روبية لبرنامجي PSLV وGSLV» . صحيفة إيكونوميك تايمز. 7 يونيو 2018. مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2018 .
- ↑ "بيان صحفي - شركة NSIL توقع عقدًا مع شركة HAL (العضو الرئيسي في تحالف HAL-L&T) لإنتاج 5 صواريخ PSLV-XL" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 9 سبتمبر 2022.
- ↑ دي إس، مادهوماتي (16 أغسطس 2019). "الذراع التجاري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية يبدأ البحث عن مصنّعي صاروخ PSLV" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2022 .
- ↑ شيثان كومار (27 أغسطس 2021). "أداني، إل آند تي من بين المتنافسين على عقد PSLV | أخبار الهند - تايمز أوف إنديا" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2022 .
- ↑ «شركة HAL-L&T ستصنع خمسة صواريخ PSLV، وقد فازت بصفقة قيمتها 860 كرور روبية من شركة NSIL لهذا المشروع» . صحيفة إيكونوميك تايمز . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2022 .
- ↑ «منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تدرس مشروعًا مشتركًا لتصنيع صاروخ الإطلاق PSLV؛ وسيتم خصخصة الإطلاق بحلول عام 2020» . عالم الجغرافيا المكانية. 26 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 26 أكتوبر 2017 .
- ↑ شيثان كومار (9 أبريل 2022). "شركة هال-إل آند تي تفوز بعقد قيمته أكثر من 824 كرور روبية لتصنيع 5 وحدات من طراز PSLV | أخبار الهند - تايمز أوف إنديا" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2022 .
- 1 2 "PSLV-C1" . isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2020 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية تجري اختبارًا أرضيًا لمركبة اختبار جديدة تعمل بمحرك صلب شبه مداري» . www.isro.gov.in. تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2026 .
- ↑ "مهمة غاغانيان: وكالة الفضاء الهندية تجري بنجاح أول اختبار أرضي لمركبة سولف" . صحيفة ذا هندو . 5 يوليو 2026. ISSN 0971-751X . تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2026 .
- ↑ "الفضاء الهندي 1/1990" . isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 فبراير 2020 .
- 1 2 "كتيب PSLV C8 / AGILE" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
- ↑ توماس، جورج؛ بانت، بهانو؛ غانيسان، ر.؛ سينغ، س.ك.؛ سينها، ب.ب. (1999). "تطوير وتأهيل أسطوانات غاز عالية الضغط من سبائك التيتانيوم للمرحلة الثانية من صاروخ PSLV" . التعاون في الفضاء . 430 : 559. رمز Bibcode : 1999ESASP.430..559T . مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2020. تم الاسترجاع في 7 أبريل 2021 .
- ↑ سيفاثانو بيلاي، أ. (2004). تصور أمة متمكنة . شركة تاتا ماكجرو هيل للنشر. ص 40. ISBN 978-0070531543.
- ↑ "الفضاء في الهند، يناير - مارس 1990" (ملف PDF) . أبريل 1990. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 7 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2021 .
- ↑ "PSLV-C25: المركبة التي أطلقت المركبة المدارية الهندية للمريخ" (ملف PDF) . مجلة العلوم الحالية . 25 سبتمبر 2015. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 24 ديسمبر 2015.
- ↑ "أنظمة ASACO الفرعية للفضاء" . مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 16 أكتوبر 2018 .
- ^ راماكريشنان، إس. سوماناث، س.؛ بالاكريشنان، إس إس (1 يناير 2002). “مهمة متعددة المدارات بواسطة PSLV-C3 وفرص الإطلاق المستقبلية”. ملخصات IAF : 936. بيب كود : 2002iaf..confE.936R .
- ↑ "آخر الأخبار والصور والعناوين الرئيسية المتعلقة بالمجلد 14 - العدد 21" . فرونت لاين . مؤرشف من الأصل في 7 مايو 2021. تم الاطلاع عليه في 7 أبريل 2021 .
- 1 2 3 4 "ورقة بيانات PSLV" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 28 يوليو 2020. تم الاطلاع عليها بتاريخ 27 سبتمبر 2009 .
- ↑ "التوقيعات، النشرة الإخبارية للجمعية الهندية للاستشعار عن بعد - فرع أحمد آباد. المجلد: 24، العدد: 2، أبريل - يونيو 2012" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 21 ديسمبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 يوليو 2023.
للمرحلة الرابعة ثلاثة أنواع مُصنّفة L1.6 وL2.0 وL2.5 بناءً على سعة تحميل الوقود الدافعة المطلوبة لمهمة مُحددة، وهي 1.6 طن و2 طن و2.5 طن على التوالي.
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تختبر بنجاح محرك وقود متعدد الاحتراق خلال إطلاق ستة أقمار صناعية سنغافورية» . مؤرشف من الأصل في 3 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2015 .
- ^ أديمورثي، ف. غانيشان، AS (فبراير 2006). “تدابير تخفيف الحطام الفضائي في الهند” . اكتا أسترونوتيكا . 58 (3): 168– 174. بيب كود : 2006AcAau..58..168A . دوى : 10.1016/j.actaastro.2005.09.002 . مؤرشفة من الأصلي في 12 أبريل 2022 . تم الاسترجاع في 26 ديسمبر 2021 .
- ↑ بونال، سي (1 يونيو 2007). "ممارسات التصميم والتشغيل لتخميل المركبات الفضائية والصواريخ الحاملة في نهاية عمرها الافتراضي" . وقائع مؤسسة المهندسين الميكانيكيين، الجزء G: مجلة هندسة الطيران والفضاء . 221 (6): 925-931 . doi : 10.1243/09544100JAERO231 . ISSN 0954-4100 . S2CID 110656798 .
- ↑ "عرض الهند المقدم إلى الدورة السابعة والأربعين للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، البند 8 من جدول الأعمال: "أنشطة الحطام الفضائي في الهند"( ملف PDF) . تمت أرشفة (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أكتوبر 2022.
- ↑ «منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تُطوّر فوهة خفيفة الوزن من الكربون والكربون لمحركات الصواريخ، مما يُحسّن من قدرة الحمولة» . Isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2024 .
- ↑ «وكالة الفضاء الهندية (ISRO) تُؤهّل بنجاح محرك المرحلة الرابعة من صاروخ PSLV المزود بفوهة مُتباعدة للأقمار الصناعية» . Isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18 أبريل 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2025 .
- ↑ «بفضل محرك صاروخي مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تُضيف منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إنجازًا جديدًا إلى سجلها الحافل» . صحيفة تايمز أوف إنديا . ١١ مايو ٢٠٢٤. ISSN 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: ١٣ مايو ٢٠٢٤ .
- ↑ كتيب "PSLV C14/Oceansat-2" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
- ↑ "الفضاء - الهند، يوليو 2012 إلى أغسطس 2013" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
- ↑ "فرص إجراء التجارب العلمية في المرحلة الرابعة من مشروع PSLV الهندي" (ملف PDF) . 21 فبراير 2019. مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أكتوبر 2022.
- ↑ "إعلان فرصة لمنصة مدارية: سبيل لإجراء تجارب علمية في المدار" (ملف PDF) . 15 يونيو 2019. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ كومار، شيثان (15 يونيو 2019). "بعد يومين من أخبار محطة الفضاء الدولية، تدعو منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إلى إجراء "تجارب الالتحام" على المرحلة الرابعة من صاروخ PSLV" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 24 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ "ملاحظات مباشرة لتعديلات الغلاف الأيوني العلوي الناتجة عن احتراق الصاروخ باستخدام حمولة IDEA على متن المنصة التجريبية المدارية الفريدة (PS4) التابعة لمهمة مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المدارية القطبية الهندية - ISRO" . Isro.gov.in. مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 27 يونيو 2022 .
- ↑ "التقرير السنوي لوزارة الفضاء 2017-2018" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 13 فبراير 2018.
- ↑ سينغ، سوريندرا (16 ديسمبر 2018). "في سابقة هي الأولى من نوعها، ستُعيد منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تشغيل مرحلة صاروخية معطلة في الفضاء لإجراء تجارب" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 8 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ راجاسيكار، باثري (20 يونيو 2017). "وكالة الفضاء الهندية (إيسرو) تخفض ارتفاع الصاروخ" . صحيفة ديكان كرونيكل. مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ راجوي، تيكي (12 يناير 2019). "إطلاق صاروخ PSLV بميزات إضافية" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ "PSLV-C44 - ISRO" . isro.gov.in. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2020 .
- ↑ أنظمة بين المدارات [@interorbital] (25 يناير 2019). "تهانينا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) وSpaceKidzIndia على إطلاق قمرهم الصناعي المكعب (CubeSat) إلى المدار! قام الطلاب بتعديل مجموعة IOS CubeSat الخاصة بهم، وأجروا تجاربهم الخاصة!" ( تغريدة ) - عبر تويتر .
- ↑ كلارك، ستيفن. "إطلاق قمر صناعي عسكري هندي، و20 قمرًا صناعيًا مكعبًا آخر لتصوير الكواكب بواسطة صاروخ PSLV" . مجلة Spaceflight Now. مؤرشف من الأصل في 6 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2020 .
- ↑ «قسم إلكترونيات الطيران، الدكتور ر. سودارشان كارتيك (أستاذ مساعد)» . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
- ↑ "إكسيد سات-2" . ساتيلايز. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 فبراير 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
- ↑ "فرصة لإجراء تجارب علمية على المنصة المدارية للمرحلة العليا لصاروخ PSLV" (ملف PDF) . 16 يونيو 2021. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022.
- ↑ كومار، شيثان (25 يونيو 2012). "شركة دروفا الناشئة في ديجانتارا، بنغالورو، وحيدر آباد، تصبح أول شركة تحصل على ترخيص IN-SPACe" . صحيفة تايمز أوف إنديا . مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2022 .
- ^ “مهمة PSLV-C53/DS-EO” (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 5 يوليو 2022.
- ↑ "التاريخ-الرقم 53." . إينادو (في التيلجو). مؤرشفة من الأصلي في 6 يوليو 2022 . تم الاسترجاع في 6 يوليو 2022 .
- ↑ فريق عمل News9 (8 سبتمبر 2022). "رفع العلم الهندي في الفضاء. لقد رفعت وكالة الفضاء الهندية (ISRO) العلم الهندي في الفضاء!" . NEWS9LIVE . مؤرشف من الأصل في 9 سبتمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 9 سبتمبر 2022 .
{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ "مهمة إعادة دخول مركبة الإطلاق الشعاعية (RLV) باستخدام صاروخ الإطلاق الفضائي (GSLV) مع المرحلة الأخيرة من صاروخ الإطلاق الفضائي (PSLV)؛ تغيير معدات الهبوط والمزيد" . صحيفة تايمز أوف إنديا . الرقم الدولي الموحد للدوريات 0971-8257 . تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2024 .
- ↑ "MSN" . Msn.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2024 .
- ↑ سينغ، ساتيندرا (11 ديسمبر 2019). "تحليل تطور مدار القمر الصناعي IRNSS-1H/PSLV-C39 ودخوله الغلاف الجوي" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من النسخة الأصلية في 9 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 19 ديسمبر 2019 .
- ↑ رامامورتي، ف؛ راجاراجان، س؛ راو، ج فينكاتيسوارا (أكتوبر 2001). "دراسات ديناميكية لغطاء حمولة نموذجي لتكوينات ذيل القارب المختلفة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 6 أغسطس 2020.
- ↑ تطوير المواد محليًا لبرنامج الفضاء . ٢١ أغسطس ٢٠١٥. الحدث يقع عند الدقيقة ٢٠ والثانية ٤٠. مؤرشف من الأصل في ٣ ديسمبر ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه في ٨ يناير ٢٠٢٠ .
- ↑ تشاكرابورتي، د؛ فاسانثا، س. "محاكاة ديناميكية هوائية لانفصال الدرع الحراري على الأرض" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 9 أكتوبر 2022.
- ↑ سوبرامانيان، تي إس (15 يوليو 2011). "صاروخ PSLV رمزٌ فخرٌ لاعتماد وكالة الفضاء الهندية على نفسها" . صحيفة ذا هندو . تشيناي، الهند. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2012. تم الاطلاع عليه في 16 يوليو 2011 .
- ↑ "حيث تسعى الهند نحو النجوم: جولة داخل مركز سري هريكوتا التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية" . صحيفة هندوستان تايمز. 22 يونيو 2016. مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2018.
يتوفر صاروخ PSLV اليوم بثلاثة تكوينات - المركبة العامة بستة معززات، وهي الإصدار السابق من PSLV (والذي سيتم إيقاف إنتاجه قريبًا).
- ↑ "ميزانية النتائج 2016-2017" ( ملف PDF) . حكومة الهند، وزارة الفضاء. 2016. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 25 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2018.
حاليًا، هناك نسختان عاملتان من صاروخ PSLV، وهما PSLV-XL (مع ستة محركات إضافية من نوع Strap-on) وPSLV Core-alone (بدون محركات Strap-on).
- 1 2 "2.6 PSLV: العمود الفقري لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بقلم ن. نارايانامورثي". من قرية صيد إلى الكوكب الأحمر: رحلة الهند الفضائية . هاربر كولينز. 2015. ISBN 978-9351776895.
- 1 2 3 "صاروخ PSLV الهندي" (ملف PDF) . Earth2orbit.com . 15 مارس 2009. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 10 يوليو 2011.
- ↑ إطلاق ناجح لصاروخ PSLV-C11 لمركبة تشاندرايان-1 (مؤرشف بتاريخ 25 أكتوبر 2008 في أرشيف الإنترنت)
- ↑ "محرك جديد يعمل بالوقود الصلب لزيادة قدرة صاروخ PSLV" . ISRO. مؤرشف من الأصل في 17 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2007 .
- ↑ راجوي، تيكي. "إطلاق المركبة الفضائية SLV-C44 بميزات إضافية" . مؤرشف من الأصل في 11 يناير 2019. تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2019 .
- ↑ راجوي، تيكي (12 يناير 2019). "إطلاق صاروخ PSLV بميزات إضافية" . صحيفة ذا هندو . ISSN 0971-751X . مؤرشف من الأصل في 6 أغسطس 2020. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2019 .
- ↑ "مجموعة الإطلاق C45" . منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2019 .
- ↑ "تطور تقنيات مركبات الإطلاق الهندية" (ملف PDF) . Ias.ac.in. الأكاديمية الهندية للعلوم. 25 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 24 مايو 2011.
- ↑ "مستقبل النقل الفضائي: س. سوماناث" (ملف PDF) . 9 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 24 أكتوبر 2018.
- ↑ مورثي، كيه آر سريدهارا (9 مايو 2009). "الحد من حطام الفضاء - جهود التنسيق والتنفيذ في الهند" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 10 أكتوبر 2022. تم الاطلاع عليه في 22 نوفمبر 2017 .
- ↑ «صاروخ صغير تابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) سيحمل أقمارًا صناعية صغيرة، ومن المرجح أن ينطلق في عام 2019» . صحيفة نيو إنديان إكسبريس. مؤرشف من الأصل في 3 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 2 يناير 2018 .
- ↑ "ملف الرحلة – PSLV C40 | Spaceflight101" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2022 .
- ↑ "ملف الرحلة – PSLV C38 | Spaceflight101" . 23 يونيو 2017. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه في 15 فبراير 2022 .
- ↑ كتيب "PSLV-C24" (ملف PDF) . وكالة الفضاء الهندية (ISRO ). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 20 مارس 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 فبراير 2022 .
- ↑ "PSLV - رحلة ما وراء الأفق! #ISRO #VikatanInfographic" . vikatan.com (باللغة التاميلية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 فبراير 2017 .
- ↑ "مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية" . مؤرشفة من الأصل في 22 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليها في 29 نوفمبر 2018 .
روابط خارجية
- PSLV : الصفحة الرسمية لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مؤرشفة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 على موقع Wayback Machine
- صفحة الهند في الفضاء PSLV
- مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية
- مركبات إطلاق الفضاء التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)
- المركبات التي تم طرحها في عام 1993
- أنظمة إطلاق فضائية قابلة للاستهلاك
