Весной 2025 года укрепилось сотрудничество ЕС с Украиной в космической сфере — 9 апреля было заключено соглашение о вовлечении нашей страны в ряд европейских космических инициатив, в частности Copernicus, Space Weather Events (SWE) и Near-Earth Objects (NEO). Вместе эти программы охватывают значительную часть общей космической деятельности Европы и сосредоточены на выполнении целого спектра задач — от выяснения космической погоды до решения вопросов планетарной безопасности. Позже, в конце октября 2025 года, также стало известно, что Европейская комиссия начала процесс интеграции Украины в европейскую систему защищенной правительственной спутниковой связи — GOVSATCOM.
Новая страница украинско-европейского сотрудничества в космической сфере стала логическим продолжением соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, заключенного еще в 2014 году. Цель — полноценная интеграция страны в европейские системы спутникового предупреждения, связи, дистанционного зондирования Земли и космической метеорологии. Но что конкретно означает присоединение Украины к космическим инициативам ЕС, и как именно украинские специалисты могут усилить космические возможности Старого света?
Космическое око Европы: стратегическое значение программы Copernicus
Программа Copernicus появилась как долгосрочный проект Европейской комиссии и Европейского космического агентства (ESA) в начале 2000-х годов. В те времена инициатива была известна под названием Global Monitoring for Environment and Security (GMES), а ее основная цель заключалась в обеспечении Европы полным и непрерывным доступом к данным спутникового наблюдения за Землей.
В 2008 году Европейская комиссия официально переименовала программу в Copernicus, чтобы подчеркнуть именно европейский характер инициативы, ссылаясь на научные труды польского астронома Николая Коперника. Создание подобной космической инфраструктуры стало европейским ответом на глобальные вызовы: от изменения климата и стихийных бедствий до необходимости эффективного управления природными ресурсами и обеспечения территориальной безопасности стран ЕС.
Сейчас это покажется странным, но на протяжении свыше 10 лет космическая программа не имела собственного спутникового ресурса и изначально опиралась на соответствующие возможности ESA и EUMETSAT. В итоге, в разное время пользовалась данными орбитального наблюдения со спутников Envisat, ERS-2, Meteosat и MetOp. Кроме того, к процессу сбора информации привлекался ряд национальных и коммерческих спутниковых миссий Европы: французских Spot и Pleiades, немецких радарных TerraSAR-X и TanDEM-X и американских аппаратов серии Landsat. Собственной операционной мощностью Copernicus обзавелась только в марте 2014 года, с запуском первого спутника Sentinel-1A, спроектированного специально для целей программы.

Источник: esa.int
Инициатива Copernicus работает на базе чрезвычайно гармоничной архитектуры, состоящей всего из трех основных компонентов. Первый компонент — космический, именно он формирует флот мониторинговых Sentinel. Каждый спутник этого созвездия имеет специализированное оборудование для наблюдения различных аспектов — от ледников с атмосферой до суши и океанов, ведь именно эти аппараты собирают первичные данные дистанционного наблюдения. Группировкой Sentinel руководит напрямую ESA. Также космическое агентство отвечает за проектирование, разработку и запуск новых модификаций мониторинговых спутников.
Вторая составляющая программы Copernicus — компонента in-situ (на месте), что означает наземные, воздушные и морские измерения, дополняющие и проверяющие спутниковые данные. Сюда включены метеостанции, океанические буи, а также датчики качества воздуха. Наземная сеть обеспечивает необходимую точность и валидацию космической информации, превращая сырые спутниковые снимки в научно обоснованные продукты с высокой степенью надежности. Управление этим сегментом распределено между несколькими различными национальными и европейскими организациями.
Наконец, третья (и наиболее важная для конечного пользователя) компонента — сервисная. Именно она выступает завершающим этапом преобразования огромных объемов мониторинговых данных в удобные для использования информационные продукты и услуги. Сервисная компонента Copernicus предлагает шесть основных тематических услуг: мониторинг атмосферы, наблюдения морской среды, а также суши и изменений климата, плюс безопасность и реагирование на чрезвычайные ситуации. Управление этим сегментом Европейская комиссия осуществляет совместно с Агентством ЕС по космической программе (EUSPA), отвечающим за взаимодействие с пользователями и развитие рынка услуг.

Источник: researchgate.net
На начальном этапе развертывания и развития к программе Copernicus приобщились все тогдашние страны-члены Европейского Союза, а также Норвегия и Швейцария в качестве ассоциированных членов, участвовавших в формировании бюджета и управлении. Прежде всего их целью было стремление обеспечить своих граждан, государственные органы и научные институты свободным и открытым доступом к спутниковым данным, ведь подобная практика давала возможность принимать научно обоснованные решения во всех сферах — от планирования строительства до экологического законодательства. И до сих пор подобный уровень открытости остается краеугольным камнем, формирующим общий успех инициативы Copernicus.
Ключевым преимуществом стран-участниц Copernicus стало значительное усиление их устойчивости и стратегической автономии в секторе космической осведомленности. Несмотря на то, что программа изначально позиционируется как чисто гражданская, данные спутникового мониторинга сыграли огромную роль и для сферы безопасности и обороны. Сегодня они обеспечивают: ситуационную осведомленность по мониторингу европейских границ; отслеживание крупных перемещений вооруженных сил или техники; анализ состояния критической инфраструктуры; общую поддержку миротворческих операций и адекватное реагирование на кризисы. Именно так произошло в 2022 году, когда после полномасштабного вторжения россиян в Украину Copernicus стала одним из важных инструментов Европейского Союза для предоставления украинским военным разведывательных данных, которые впоследствии пригодились для мониторинга военных действий и оценки глобальных последствий войны.

Источник: nature.com
Copernicus в Украине используют преимущественно через Сервис управления чрезвычайными ситуациями (CEMS), оперативно привлеченный для активного картографирования территорий, пострадавших в результате боевых действий. В частности, оценка со стороны CEMS включала определение масштабов разрушений гражданской инфраструктуры и быстрый анализ повреждений критической инфраструктуры. EUSPA, со своей стороны, в апреле 2022 года запустила специальную инициативу EUSpace4Ukraine, предоставляющую важные данные для наблюдения посевных площадей, прогнозирования урожайности, а также мониторинга инфраструктуры хранения (состояния элеваторов и другой логистической инфраструктуры, необходимой для экспорта зерновых культур).
В текущих условиях четвертого года изнурительной войны полноформатное привлечение к программе Copernicus важно для Украины, поскольку обеспечивает ей доступ к геопространственной информации, что позволяет руководству и военным усилить ситуационную осведомленность.
Впрочем, участие в Copernicus выгодно не только Украине, ведь потенциально предполагает и мощную обратную связь, которая поможет в общем развитии европейской программы. В частности, Украина способна существенно усилить ее наземную компоненту (in-situ), а также имеет собственный научный потенциал в сфере космических исследований, разработки электрических спутниковых двигателей, сенсоров и систем обработки спутниковых данных.
Интеграция украинских данных от метеорологических станций или региональных центров мониторинга качества воздуха в общеевропейскую сеть обещает повысить точность и покрытие сервисов Copernicus, особенно на восточных границах ЕС, что будет иметь стратегическое значение для общей безопасности. Кроме того, Украина, вероятно, активно включится в расширение программы, получившее название Copernicus Sentinel Expansion (CSE).
Расширение Copernicus и новые возможности
Цель нового этапа программы Copernicus заключается в расширении спутникового парка и углублении возможностей имеющейся группировки Sentinel. Это, в частности, наращивание совокупных усилий в сфере борьбы с изменением климата, мониторинг полярных регионов и улучшение процессов устойчивого управления ресурсами.
Программа Copernicus Sentinel Expansion будет состоять из шести новых миссий, каждая из которых уникальная и призвана заполнить существующие на сегодняшний день пробелы в мониторинге Земли. Например, миссия Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring (CO2M) впервые в европейской практике обеспечит измерение антропогенных выбросов углекислого газа на уровне отдельных стран и регионов. Это должно стать критически важным для оценки выполнения странами обязательств по защите климата, прежде всего изложенных в рамках Парижского климатического соглашения. Другая миссия — Copernicus Imaging Microwave Radiometer (CIMR) — сосредоточит внимание на Арктике, собирая подробные данные о концентрации морского льда, температуре и солености поверхности моря, что крайне важно для понимания экологической динамики самого уязвимого региона планеты и поддержки морских операций.
Кроме того, Expansion предусмотрены миссии, ориентированные на более детальное наблюдение земной поверхности. Так, Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment (CHIME) будет продуцировать гиперспектральные изображения высокого разрешения, чтобы значительно улучшить мониторинг сельского хозяйства, управление лесами и обнаружение минералов. Будущей Land Surface Temperature Monitoring (LSTM) предстоит обеспечить высокоточный мониторинг температуры земной поверхности, что является ключевым для управления водными ресурсами и прогнозирования засух. В целом эти шесть новых миссий, среди которых также CRISTAL (мониторинг ледового покрова) и ROSE-L (L-диапазонный радар для почв и биомассы), станут значительным технологическим скачком, расширяя возможности ЕС в сфере наблюдения за Землей до нового, более детального уровня.

Источник: esa.int
В конце 2025 года Copernicus Sentinel Expansion находится на стадии активной разработки и начала внедрения. В настоящее время ESA и европейская спутниковая отрасль работают над созданием новых спутников, которые сейчас на различных этапах производства и интеграции. Ожидается, что первые запуски в рамках программы расширения Copernicus должны начаться уже после 2028 года. А перед этим запланированы запуски спутников-дублеров в уже существующем созвездии Sentinel (речь о парах Sentinel-2C/2D и Sentinel-3C/3D).
С началом полноформатной интеграции в программу Copernicus Украина тоже может внести свой вклад в ее расширение. И хотя мы вряд ли увидим прямое участие страны в строительстве новых спутников в рамках CSE (поскольку все уже выбрали основных подрядчиков), мы вполне в состоянии помочь с разработкой новых типов приложений или наземного сегмента оборудования для приема спутниковых данных.
Украинским компаниям также представится возможность участвовать в новых европейских тендерах и проектах, ориентированных на калибровку и валидацию спутниковых данных, либо на разработку программных сервисов и продуктов на основе гиперспектральных данных от CHIME или радарных данных от ROSE-L. Результатом этой работы может стать адаптация спутниковых данных для нужд национальной безопасности, послевоенного восстановления и сельского хозяйства. Украина действительно обладает необходимыми навыками для внедрения новых сервисов в жизнь.
В частности, об этом свидетельствует опыт компании с украинскими корнями EOS Data Analytics, специализирующейся на обработке спутниковых снимков. Другие украинские компании, имеющие отношение к космическому рынку, такие как производитель спутниковых электрических двигателей Space Electric Thruster Systems (SETS), также могут примкнуть к процессу создания новых европейских спутников, которые придут на смену программе Copernicus.
Самый точный прогноз космической погоды: участие в SWE
Другая программа, к которой присоединилась Украина весной — Space Weather Events (SWE). Это часть программы Космической ситуационной осведомленности (SSA), предназначенной для определения космической погоды. Указанная инициатива ESA начала формироваться в середине 2000-х, когда европейские страны осознали растущую уязвимость своей наземной и космической инфраструктуры под воздействием солнечной активности. Основная цель заключалась в построении в пределах ЕС независимой системы космической метеорологии и прогнозирования, которая могла бы уменьшить риски и обеспечить устойчивость критически важных систем во время чрезвычайных ситуаций, обусловленных космической погодой.
Важно понимать, что SWE совершенно не занимается традиционными, чисто земными стихийными бедствиями, такими как наводнения или землетрясения. Ее функции сосредоточены исключительно на мониторинге Солнца как основного источника возникновения всех космических погодных явлений нашей звездной системы. Космическая погода — это совокупность условий в космосе (от Солнца до атмосферы Земли), способных влиять на технологические системы. В рамках SWE, в частности, отслеживаются солнечные вспышки, корональные выбросы массы и высокоскоростные потоки солнечного ветра. Именно эти явления вызывают мощные геомагнитные бури, грозящие повредить околоземные спутники, и как следствие — сказаться на функционировании систем на Земле.

Источник: esa.int
И даже если современные спутники оснащены усиленной экранированной защитой (так называемая радиационно закаленная электроника) и за последние десятилетия не было зафиксировано ни одного случая выхода из строя спутниковой электроники вследствие воздействия именно космической погоды, геомагнитные бури могут изменять среду, в которой они работают. Так, в ходе геомагнитных бурь солнечная энергия большой мощности передается в верхние слои атмосферы, что приводит к нагреванию и расширению среды. Из-за этого явления аппараты на низких околоземных орбитах (LEO) испытывают значительное усиление атмосферного сопротивления, что приводит к ускорению потери высоты и необходимости чаще выполнять маневры для коррекции орбиты. А это, в свою очередь, интенсивно истощает их запасы топлива и сокращает срок службы.
Последний досадный случай, связанный с потерей сразу 38 едва выведенных на орбиту спутников созвездия Starlink, произошел 3 февраля 2022 года. Запуск партии из 49 спутников орбитального созвездия пришелся на начало геомагнитной бури средней мощности класса G1 (которая позже усилилась до класса G2). Она вызвала значительный нагрев и расширение верхних слоев атмосферы. В результате только что запущенные аппараты Starlink, которые достигли очень низкой начальной орбиты (около 210 км), столкнулись с ощутимым увеличением атмосферного сопротивления, вследствие чего было потеряно почти 80% спутников этого запуска.
Механизм работы SWE состоит из сети наземных телескопов и датчиков, а также спутниковых инструментов, постоянно отслеживающих Солнце и измеряющих параметры солнечного ветра вблизи Земли. Полученные данные собираются, обрабатываются и преобразуются в прогностические модели и предупреждения, что жизненно важно для операторов критической инфраструктуры. Именно SWE предоставляет информацию для корректировки орбит спутников, чтобы минимизировать влияние повышенного атмосферного сопротивления, вызванного геомагнитными бурями.
Кстати, данные от SWE напрямую влияют на безопасность и экономику не только космического сектора. К примеру, авиакомпании используют эти прогнозы для планирования маршрутов, особенно на высоких широтах, во избежание проблем со связью и чрезмерной радиационной опасности для пассажиров и экипажа. Операторы электросетей тоже могут заранее принять меры для защиты трансформаторов от геоиндуцированных токов (GICs), способных вызвать перегрузку и масштабные отключения электроэнергии. Одним из самых ярких исторических примеров разрушительного воздействия этих токов является Каррингтонское событие 1859 года — тогда солнечный шторм колоссальной мощности спровоцировал длительный сбой наземных телеграфных сетей.

Источник: swe.ssa.esa.int
Сегодня SWE служит одним из инструментов защиты нашей технологической цивилизации, предотвращая катастрофические сбои систем жизнеобеспечения. Своевременное предупреждение о мощной геомагнитной буре позволяет операторам спутниковой связи и GPS/Galileo перевести свои системы в безопасный режим или скорректировать сигналы, обеспечивая непрерывность навигации и связи для миллионов европейцев.
Вовлечение Украины в SWE — стратегически важный шаг для повышения устойчивости ее критической инфраструктуры, особенно энергетических сетей и средств связи, которые и помимо разрушительных последствий космической погоды постоянно под угрозой ракетно-дроновых атак россиян. Доступ к европейским моделям прогнозирования позволит «Укрэнерго» и другим операторам принимать меры вовремя. Скажем, ненадолго обесточивать определенные линии или изменять конфигурацию сети, предотвращая каскадные отключения и защищая оборудование, которое сложно заменить в условиях боевых действий.
Благодаря участию в SWE Украина получит и возможность усилить устойчивость своей военной и критической связи. Космическая погода влияет на ионосферу, а это ухудшает качество спутниковой связи (SATCOM), которая сейчас активно используется высшим военным руководством ВСУ. Привлечение к SWE позволит интегрировать европейские модели ионосферы в национальные системы связи и позиционирования, помогая правительственным операторам детально планировать сеансы связи или переключать каналы для обеспечения надежности критически важных коммуникаций в ходе военных операций.
Защищая планету: деятельность в рамках NEO
Последним, но не менее важным по значимости стало присоединение Украины к Near-Earth Objects (NEO) — еще одной критически важной компоненте европейской системы SSA. Инициатива NEO была создана для выявления, каталогизации и прогнозирования траекторий астероидов и комет, которые могут приближаться к земной орбите и потенциально угрожать столкновением с нашей планетой. И хотя вероятность столкнуться с крупным объектом довольно низкая, последствия такого происшествия могут быть катастрофическими, что делает мониторинг в рамках NEO жизненно необходимым элементом не только общеевропейской, но и планетарной безопасности.
Механизм работы инициативы NEO в ЕС — многоуровневый и направлен на организацию полного цикла, «от наблюдения до предупреждения». Все начинается с наземной сети телескопов и обсерваторий, размещенных по всей Европе и миру, радиотелескопические глаза которых постоянно направлены на исследование неба. Обсерватории в сотрудничестве с Координационным центром околоземных объектов ESA (NEOCC) нацелены на сбор предварительных астрометрических данных о новых и уже известных объектах. Главный филиал NEOCC, расположенный в Италии, служит мозгом этой сложной системы небесных стражей — централизует данные и осуществляет необходимые вычисления траекторий астероидов.

Источник: esa.int
Вычислительный процесс, происходящий в стенах NEOCC, довольно сложный: на основе собранных точек данных специалисты центра прогнозируют движение объектов на десятилетия вперед, выясняя их орбиты, размеры и, что самое главное, окна максимального сближения с Землей. Если объект определен как потенциально опасный (то есть, он подходит ближе, чем 7,5 млн км, и в размерах превышает 140 м), он классифицируется как Potentially Hazardous Object (PHO). Инициатива активно использует автоматизированные системы для быстрой проверки новых находок, чтобы незамедлительно отсеять ложные тревоги.
Интересным примером эффективного применения NEO стала ситуация вокруг астероида 2019 OK — как следует из названия, зафиксированного в 2019 году. Хотя он не был обнаружен ESA напрямую, именно NEOCC оперативно отследил его после открытия. Астероид размером почти 100 м пролетел на удалении от Земли всего за 70 000 км (это около пятой части расстояния до Луны). Тогда NEOCC сыграл ключевую роль в быстрой проверке и подтверждении траектории, что помогло международному сообществу вовремя убедиться, что космический объект не угрожает столкновением с Землей.
В настоящий момент в NEO участвуют 14 стран-членов ЕС. Все они получают гарантию раннего предупреждения о потенциальных космических опасностях, что позволяет их правительствам располагать самым ценным ресурсом в случае возникновения внеземной угрозы — временем, необходимым для планирования мер защиты (эвакуации или разработки миссий отклонения). Участие в NEO предоставляет также доступ к передовым астрономическим технологиям, мощным вычислительным ресурсам и элитному научному сообществу, что выступает дополнительным стимулом для развития национальной астрономии и космической науки.
В рамках инициативы NEO вклад Украины может быть значительным благодаря развитой сети ее астрономических обсерваторий, в которую входят Главная астрономическая обсерватория НАН Украины (ГАО НАНУ), а также Одесская, Николаевская, Харьковская, Львовская и другие. Интеграция украинских данных и экспертизы непосредственно в NEOCC позволит повысить точность каталогизации и сократить время обнаружения внеземных объектов, приближающихся из конкретного сектора неба. Однако следует заметить: для того чтобы получить полную отдачу от этих научных учреждений, ESA, вероятно, придется выделить нам дополнительное финансирование, ведь в условиях существенных бюджетных сокращений в связи с войной и последствиями обстрелов большинство из указанных выше обсерваторий пребывают в запущенном состоянии.
Также важно понимать, что хотя NEO занимается только астероидами, наработки в области точного отслеживания и прогнозирования траекторий космических объектов стратегически важны для национальной безопасности ввиду возможности двойного назначения. Методологии трекинга можно адаптировать для развития национальной системы космического наблюдения и мониторинга космических объектов, баллистических ракет и даже орбитального мусора, что послужит достаточно существенным рычагом для защиты спутников на орбите.
GOVSATCOM: Украина в европейской архитектуре космической безопасности
28 октября текущего года стало известно о презентации Еврокомиссией предложения о начале переговоров относительно участия Украины в инициативе защищенной спутниковой связи государственного уровня. Европейская компонента, известная как GOVSATCOM, может привлечь Украину к самым современным европейским системам спутникового шифрования и высокоскоростных коммуникаций.
GOVSATCOM является ключевой частью амбициозной Программы безопасной связи ЕС, также известной как Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²). Главная цель программы — обеспечение устойчивого и контролируемого уровня коммуникаций для всех государственных органов, европейских институтов, военных и кризисных миссий. Именно благодаря GOVSATCOM Евросоюз стремится преодолеть зависимость от коммерческих или иностранных поставщиков для своих наиболее чувствительных коммуникационных потребностей.

Источник: euspa.europa.eu
Спикер Еврокомиссии Томас Ренье публично подчеркнул, что ключевой мотивацией является признание критической значимости связи между космическими технологиями и обороной. В отличие от трех инициатив, о которых мы рассказали выше, вовлечение Украины в GOVSATCOM не позиционируется как чисто гражданский этап интеграции в европейский космос, а прямо рассматривается как надежный инструмент для усиления военной устойчивости страны.
Ключевая уникальность GOVSATCOM заключается в том, что он работает по принципу пулинга и обмена. То есть, вместо строительства единой монолитной группировки, объединяет имеющиеся спутниковые мощности — как государственные аппараты, принадлежащие странам-членам ЕС, так и сертифицированные коммерческие возможности от частных европейских операторов. Это гарантирует гибкость, резервирование и географически широкое покрытие. За эксплуатацию и координацию этих объединенных услуг отвечает EUSPA — это агентство обеспечивает взаимодействие между военными, правительственными и гражданскими пользователями.
Для Украины, где не утихает полномасштабная война, вовлечение в GOVSATCOM послужит важным шагом усиления. Программа обустраивает критически важную защищенную связь, разработанную с учетом современных угроз радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и активного глушения. Доступ к устойчивым к помехам каналам должен обеспечить надежность коммуникации между ключевыми государственными и военными структурами, что жизненно необходимо в условиях интенсивных радиоэлектронных атак, применяемых россиянами против всех украинских телекоммуникационных систем.
Бонусом к этому идет высокий уровень безопасности и шифрования системы. GOVSATCOM использует сертифицированные европейские криптографические решения, что является необходимым условием для обмена чувствительной и конфиденциальной информацией. Это не только защищает данные от перехвата, но и значительно повышает уровень доверия между Украиной, институтами ЕС, а также военными миссиями и структурами НАТО, облегчая совместное планирование и обмен разведывательными данными.
Кроме того, GOVSATCOM играет роль надежного резервного канала связи, ведь в условиях постоянных обстрелов и кибератак, разрушающих наземную инфраструктуру, гарантирует непрерывность управления. В случае вывода из строя национальных коммуникационных активов Украина сможет мгновенно получить доступ к объединенным мощностям пула GOVSATCOM для поддержания жизненно важных функций правительства и спасательных служб, обеспечивая устойчивость в кризисных ситуациях.
И хотя пока вопрос полноценного привлечения Украины к GOVSATCOM на стадии рассмотрения, уже сейчас можно прогнозировать, что решение о подключении страны к системе связи не появилось из ниоткуда, а является результатом четкой стратегии ЕС по оказанию помощи стране. Сегодняшняя тенденция укрепления связей между Украиной и европейским космосом наглядно демонстрирует стремление Евросоюза к признанию украинской безопасности неотъемлемой частью общеевропейской безопасности. И передовые космические программы обещают стать прямым средством ее обеспечения.