Quân đội Nga sẽ phóng Tundra lên quỹ đạo

11
Vào đầu tháng 2019 năm 2430, Nga đã lên kế hoạch ghi nợ vệ tinh quân sự Kosmos-1982, nằm trong hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa Oko (SPRN), hệ thống này đã hoạt động từ năm XNUMX. Điều này đã được báo cáo lần đầu tiên bởi Bộ Chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD). Sau đó, sự kiện này trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông Nga. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi thực tế là các cảnh quay về vụ rơi của vệ tinh đã phát sóng trên truyền hình một trận đấu cricket ở New Zealand, và sau đó được phát đi khắp thế giới.

Theo NORAD, ngày 5/2430, vệ tinh quân sự Kosmos-2430 do Nga sản xuất đã bị thiêu rụi trong bầu khí quyển Trái đất. Sau khi công bố trên các phương tiện truyền thông, tình hình đã được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chính thức đưa ra bình luận. Bộ Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga lưu ý rằng vệ tinh quân sự của Nga Kosmos-2012, bị loại khỏi nhóm quỹ đạo vào năm 5, đã bị mất sóng vào sáng ngày 9 tháng 48 (lúc 100 giờ XNUMX giờ Moscow) và cháy rụi trên Đại Tây Dương. Đại dương. Theo báo cáo, vệ tinh đã hoàn toàn bốc cháy trong các lớp dày đặc của khí quyển Trái đất trên lãnh thổ Đại Tây Dương ở độ cao khoảng XNUMX km. Các lực lượng làm nhiệm vụ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã kiểm soát việc hạ xuống của thiết bị khỏi quỹ đạo ở tất cả các phần của quỹ đạo của nó, được lưu ý trong Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.



Vệ tinh quân sự "Kosmos-2430" được phóng lên quỹ đạo vào năm 2007 và hoạt động cho đến năm 2012, sau đó nó được rút khỏi nhóm quỹ đạo của Liên bang Nga, đại diện của bộ quân sự cho biết. Vệ tinh này là một phần của hệ thống vệ tinh Oko (UK-KS) dùng để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ lục địa Hoa Kỳ, hoạt động từ năm 1982 đến năm 2014. Hệ thống này là một phần của hệ thống cảnh báo sớm - một hệ thống cảnh báo tấn công bằng tên lửa. Hệ thống này bao gồm các vệ tinh thế hệ đầu tiên US-K trên quỹ đạo hình elip cao và US-KS trong quỹ đạo địa tĩnh. Các vệ tinh nằm trong quỹ đạo địa tĩnh có một lợi thế đáng kể - các tàu vũ trụ như vậy không thay đổi vị trí của chúng so với hành tinh và có thể hỗ trợ liên tục cho một chòm sao vệ tinh nằm trong quỹ đạo hình elip cao. Vào đầu năm 2008, chòm sao chỉ bao gồm ba vệ tinh, một tàu vũ trụ 71X6 "Cosmos-2379" trong quỹ đạo địa tĩnh và hai SC 73D6 "Cosmos-2422", "Cosmos-2430" trong quỹ đạo hình elip cao.

Quân đội Nga sẽ phóng Tundra lên quỹ đạo

Vệ tinh của hệ thống Oko-1


Bắt đầu từ tháng 1991/1, hệ thống Oko-71 gồm các vệ tinh 6X71 thế hệ thứ hai nằm trên quỹ đạo địa tĩnh được triển khai song song ở nước ta. Các vệ tinh của thế hệ thứ hai 6X4,5 US-KMO (hệ thống kiểm soát biển, đại dương), không giống như các vệ tinh của thế hệ đầu tiên của hệ thống Oko, cũng có thể đăng ký các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm từ mặt biển. Để thực hiện điều này, tàu vũ trụ đã nhận được một kính thiên văn hồng ngoại với một gương có đường kính một mét và một màn hình bảo vệ năng lượng mặt trời có kích thước 7 mét. Chòm sao vệ tinh hoàn chỉnh bao gồm tối đa 4 vệ tinh nằm trong quỹ đạo địa tĩnh và khoảng XNUMX vệ tinh trong quỹ đạo hình elip cao. Tất cả các vệ tinh của hệ thống này đều có khả năng phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo trên nền của bề mặt trái đất và lớp mây che phủ.

Tàu vũ trụ đầu tiên của hệ thống Oko-1 mới được phóng vào ngày 14 tháng 1991 năm 8. Tổng cộng, 1996 phương tiện US-KMO đã được phóng lên, do đó, chòm sao vệ tinh không bao giờ được triển khai với kích thước như kế hoạch. Năm 1, hệ thống Oko-1996 với tàu vũ trụ US-KMO trên quỹ đạo địa tĩnh chính thức được đưa vào sử dụng. Hệ thống hoạt động từ năm 2014 đến năm 71. Một tính năng đặc biệt của vệ tinh US-KMO 6X1 thế hệ thứ hai là việc sử dụng khả năng quan sát thẳng đứng quá trình phóng tên lửa đạn đạo so với nền của bề mặt trái đất, giúp nó không chỉ có thể ghi lại thực tế phóng tên lửa mà còn xác định phương vị của chuyến bay của họ. Bộ Quốc phòng Nga đã mất vệ tinh cuối cùng của hệ thống Oko-2014 vào tháng 5 năm 7; do trục trặc, vệ tinh này chỉ hoạt động trên quỹ đạo được hai năm so với kế hoạch hoạt động 2015-XNUMX năm. Sau khi vệ tinh cuối cùng ngừng hoạt động, hóa ra là Liên bang Nga không có bất kỳ vệ tinh nào hoạt động của hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa trong khoảng một năm, cho đến khi vệ tinh đầu tiên của Hệ thống Không gian Thống nhất (UNS) mới được phóng vào năm XNUMX, đã nhận được chỉ định "Tundra".

Được thừa hưởng từ Nga từ thời Liên Xô, hệ thống Oko đã bị Bộ Quốc phòng chỉ trích vào năm 2005. Tướng Oleg Gromov, lúc đó đang giữ chức vụ Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang, đã xếp vệ tinh địa tĩnh 71X6 và vệ tinh hình elip cao 73D6 là tàu vũ trụ “lỗi thời một cách vô vọng”. Quân đội đã phàn nàn nghiêm trọng về hệ thống Oko. Vấn đề là ngay cả khi được triển khai đầy đủ hệ thống, các vệ tinh 71X6 chỉ có thể phát hiện thực tế một vụ phóng tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ của đối phương, nhưng chúng không thể xác định các thông số về quỹ đạo của nó, tờ báo viết lại trong 2014 "Kommersant"


Các phần tử ăng-ten của radar đo Voronezh-M, ảnh: militaryrussia.ru


Nói cách khác, sau khi phát tín hiệu về việc phóng tên lửa đạn đạo của đối phương, các trạm radar trên mặt đất được kết nối hoạt động và cho đến khi ICBM nằm trong tầm nhìn của chúng, không thể theo dõi đường bay của tên lửa đối phương. Tàu vũ trụ mới "Tundra" (sản phẩm 14F142) loại bỏ vấn đề đã nêu ra khỏi chương trình nghị sự. Theo Kommersant, các vệ tinh mới của Nga rất có thể chỉ ra khu vực bị ảnh hưởng không chỉ với tên lửa đạn đạo mà còn với các loại tên lửa khác của đối phương, kể cả tên lửa phóng từ tàu ngầm. Đồng thời, một hệ thống điều khiển chiến đấu sẽ được đặt trên tàu vũ trụ Tundra, để trong trường hợp cần thiết, tàu vũ trụ có thể truyền tín hiệu về một cuộc tấn công trả đũa đối phương.

Đáng chú ý là trường hợp nổi tiếng nhất ở Liên Xô những câu chuyệnkhi một lỗi hệ thống có thể gây ra Thế chiến III. Vào ngày 26 tháng 1983 năm 15, hệ thống đã đưa ra cảnh báo tấn công bằng tên lửa giả. Báo động được tuyên bố là sai theo quyết định của Trung tá S. E. Petrov, lúc đó đang là sĩ quan tác chiến của sở chỉ huy Serpukhov-100, nằm cách Moscow khoảng XNUMX km. Chính tại đây đã đặt TsKP - Sở chỉ huy trung tâm của Hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa US-KS Oko, từ đây các vệ tinh cảnh báo sớm đã được điều khiển.

Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo "Thị giác" Chuyên gia quân sự, biên tập viên của tạp chí Arsenal của Tổ quốc, Alexei Leonkov, lưu ý rằng hệ thống Oko từng được tạo ra để cảnh báo về các vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ lãnh thổ Mỹ và trong Chiến tranh Lạnh, từ châu Âu. Chức năng chính của hệ thống là phát hiện các vụ phóng ICBM mà Lực lượng Tên lửa Chiến lược trong nước có nhiệm vụ đáp trả. Hệ thống này hoạt động trong khuôn khổ của học thuyết tấn công trả đũa. Hiện tại, một hệ thống mới đã được tạo ra ở Nga, hệ thống này đã nhận được chỉ định là EKS. Vào tháng 2014 năm XNUMX, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhấn mạnh rằng sự phát triển của hệ thống này là "một trong những lĩnh vực quan trọng để phát triển các lực lượng và phương tiện răn đe hạt nhân." Điều đáng chú ý là Mỹ hiện cũng đang giải quyết vấn đề tương tự. Hệ thống vũ trụ mới của Mỹ được đặt tên là SBIRS (Hệ thống hồng ngoại dựa trên không gian). Nó sẽ thay thế hệ thống DSP (Chương trình Hỗ trợ Quốc phòng) đã lỗi thời. Được biết, ít nhất bốn vệ tinh hình elip cao và sáu vệ tinh địa tĩnh nên được triển khai như một phần của hệ thống của Mỹ.


Soyuz-2.1b phóng vệ tinh Tundra EKS thứ hai lên quỹ đạo, khung hình từ video của Bộ Quốc phòng RF


Như Alexei Leonkov đã lưu ý trong cuộc trò chuyện với các nhà báo từ tờ báo Vzglyad, tính năng chính của Hệ thống vũ trụ thống nhất mới của Nga, bao gồm tàu ​​vũ trụ Tundra, là một học thuyết khác. Hệ thống sẽ hoạt động theo học thuyết của một cuộc tấn công trả đũa. Các vệ tinh mới của Nga "Tundra" có thể theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo từ mặt đất và mặt nước. Leonkov nói: “Ngoài việc các vệ tinh mới theo dõi các vụ phóng như vậy, chúng còn tạo ra một thuật toán cho phép bạn xác định chính xác vị trí tên lửa bị phát hiện có thể tấn công và cũng tạo ra dữ liệu cần thiết cho một cuộc tấn công trả đũa.

Được biết, vệ tinh đầu tiên của hệ thống EKS mới được cho là sẽ được đưa vào quỹ đạo sớm nhất là vào quý 2014 năm 2015, nhưng kết quả là việc phóng đã bị hoãn lại và chỉ diễn ra vào cuối năm 2020. Ngoài ra, trước đây đã có kế hoạch rằng hệ thống sẽ được triển khai toàn bộ vào năm 10, khi nó sẽ bao gồm 2022 vệ tinh. Sau đó, những ngày này đã được chuyển sang ít nhất là năm 2510. Theo thông tin từ các nguồn mở, hiện tại chỉ có hai vệ tinh trên quỹ đạo - Cosmos-2015 (tháng 2518 năm 2017) và Cosmos-XNUMX (tháng XNUMX năm XNUMX), cả hai vệ tinh đều ở trên quỹ đạo hình elip cao. Theo các chuyên gia quân sự Nga, số lượng vệ tinh được phóng lên quỹ đạo có thể nhiều hơn hai, do Bộ Quốc phòng Nga ngại chia sẻ thông tin về vệ tinh nào được phóng lên quỹ đạo.

Theo quan sát viên quân sự của cơ quan TASS, đại tá về hưu Viktor Litovkin, hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa bao gồm nhiều cấp bậc. Ví dụ, dọc theo chu vi đất nước có các trạm cảnh báo mặt đất về các cuộc tấn công bằng tên lửa. “Có một hệ thống giám sát không gian trên mặt đất, có các hệ thống quang học, ba thành phần này cùng đảm bảo hoạt động của hệ thống cảnh báo,” Litovkin nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Vzglyad. Chuyên gia TASS tự tin rằng hệ thống cảnh báo sớm hiện đã hoạt động hoàn toàn.

Theo ông Aleksey Leonkov, ngày nay không chỉ tàu vũ trụ, mà còn có các trạm radar phát hiện đường chân trời của các loại Daryal, Dnepr và Voronezh thực hiện chức năng cảnh báo về một cuộc tấn công bằng tên lửa. Các trạm này có ICBM để hộ tống. Tuy nhiên, những radar trên đường chân trời như vậy không thể thay thế hoàn toàn cho vệ tinh, vì chúng chỉ có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách khoảng 3700 km (các trạm Voronezh-M và Voronezh-SM có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa lên đến 6000 km). Phạm vi phát hiện tối đa chỉ được cung cấp ở độ cao rất lớn, ”chuyên gia lưu ý.


Ví dụ về chuyển động của vệ tinh trên quỹ đạo "Tundra"


Điều đáng chú ý là thông tin về các vệ tinh hiện đại của hệ thống Tundra EKS (sản phẩm 14F112) được phân loại, do đó có rất ít thông tin về hệ thống mới của Nga trong phạm vi công cộng. Được biết, tàu vũ trụ của Hệ thống Không gian Thống nhất đang thay thế các hệ thống Oko và Oko-1; lần phóng vệ tinh mới đầu tiên diễn ra vào ngày 17 tháng 2015 năm 63,4. Nhiều khả năng, cái tên "Tundra" bắt nguồn từ tên của quỹ đạo mà các vệ tinh được phóng lên. Quỹ đạo Tundra là một loại quỹ đạo hình elip cao với độ nghiêng 4 ° và chu kỳ quỹ đạo của một ngày cận nhật (tức là ít hơn XNUMX phút so với một ngày Mặt trời). Các vệ tinh nằm trong quỹ đạo này nằm trong quỹ đạo không đồng bộ địa lý, lộ trình của các tàu vũ trụ như vậy hầu hết đều giống hình số tám. Được biết, quỹ đạo Tundra được sử dụng bởi vệ tinh QZSS của hệ thống định vị Nhật Bản và vệ tinh phát thanh Sirius XM Radio phục vụ Bắc Mỹ.

Được biết, vệ tinh Tundra mới được phát triển với sự tham gia của Viện nghiên cứu trung tâm Kometa (phân hệ tải trọng) và Tập đoàn tên lửa và vũ trụ Energia (phát triển nền tảng). Trước đây, "Kometa" đã tham gia vào việc phát triển và thiết kế một hệ thống không gian để phát hiện sớm các vụ phóng ICBM thế hệ thứ nhất và thứ hai, cũng như cấp độ không gian của hệ thống cảnh báo sớm (hệ thống "Oko"). Ngoài ra, các kỹ sư từ NPO được đặt tên theo S.A. Lavochkin đã tham gia vào việc tạo ra mô-đun thiết bị mục tiêu của tàu vũ trụ Tundra, người đã phát triển các phần tử của cấu trúc hỗ trợ (cụ thể là các tấm tổ ong có và không có thiết bị, khung khoang), bản lề bên ngoài và bên trong (ống dẫn nhiệt, bộ tản nhiệt, bộ thu, ăng-ten định hướng, ăng-ten định hướng cao), đồng thời cung cấp các tính toán động lực và cường độ.

Không giống như các vệ tinh của hệ thống Oko-1, chỉ có thể phát hiện ngọn đuốc của một tên lửa đạn đạo đang phóng và việc xác định quỹ đạo của nó được truyền tới các dịch vụ cảnh báo sớm trên mặt đất, điều này làm tăng đáng kể thời gian thu thập thông tin. Hệ thống Tundra có thể tự xác định các thông số của tên lửa đạn đạo. Quỹ đạo của tên lửa được phát hiện và khu vực có thể bị phá hủy. Một điểm khác biệt quan trọng là sự hiện diện của hệ thống điều khiển chiến đấu trên tàu vũ trụ, cho phép bạn gửi tín hiệu qua vệ tinh về một cuộc tấn công trả đũa đối với kẻ thù. Có thông tin cho rằng việc kiểm soát các vệ tinh Tundra, cũng như các vệ tinh của hai hệ thống trước đó, được thực hiện từ Bộ Chỉ huy Trung tâm của hệ thống cảnh báo sớm đặt tại Serpukhov-15.
11 bình luận
tin tức
Bạn đọc thân mến, để nhận xét về một ấn phẩm, bạn phải đăng nhập.
  1. Nhận xét đã bị xóa.
  2. 0
    24 Tháng 1 2019 09: 30
    Giá như chòm sao vệ tinh không trở thành dưới nước! hi
  3. IGU
    +2
    24 Tháng 1 2019 17: 23
    Ví dụ này không truyền đạt chính xác cách vệ tinh di chuyển trên quỹ đạo. Gọi là hình chiếu theo quỹ đạo của vệ tinh lên bề mặt trái đất thì đúng hơn.
  4. +2
    24 Tháng 1 2019 21: 53
    Bài viết rất thú vị, nhưng có nhiều điểm lặp lại. Tác giả cần chuẩn bị kỹ văn bản.
  5. +1
    24 Tháng 1 2019 21: 58
    sự kiện này đã trở thành một trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông Nga. Điều này được tạo điều kiện thuận lợi bởi thực tế là các cảnh quay về vụ rơi của vệ tinh đã phát sóng trên truyền hình một trận đấu cricket ở New Zealand, và sau đó được phát đi khắp thế giới.

    Điều thú vị là không ai nhận thấy rằng New Zealand gần như nằm giữa Thái Bình Dương, và Bộ Quốc phòng của chúng tôi tin chắc rằng vệ tinh đã bị chết đuối ở Đại Tây Dương :)

    Ai đó đang viết một lần nữa. Hoặc MO đang nhầm lẫn các đại dương (mà dịch vụ báo chí của họ xảy ra), hoặc các nhà báo không biết rằng trái đất hình tròn và vẫn tin tưởng vào ba con voi và ba con cá voi, và toàn bộ bầu khí quyển có thể nhìn thấy xuyên suốt từ rìa này sang bờ rìa. :))
    1. -1
      27 Tháng 1 2019 03: 53
      Trích dẫn từ: Saxahorse
      Điều thú vị là không ai nhận thấy rằng New Zealand gần như nằm giữa Thái Bình Dương, và Bộ Quốc phòng của chúng tôi tin chắc rằng vệ tinh đã bị chết đuối ở Đại Tây Dương :)

      Tôi không thấy bất kỳ điều kỳ lạ nào, xét theo khối lượng và độ cao của quỹ đạo vệ tinh, nó đáng lẽ phải đi vào bầu khí quyển với tốc độ cao và khá nhẹ nhàng. Nó đi vào bầu khí quyển ở đâu đó trên New Zealand (bắt đầu bốc cháy), đi qua Thái Bình Dương, qua châu Mỹ (nhiều khả năng là ở vùng trung tâm) và bùng cháy trên Đại Tây Dương. Trong phiên bản của bạn với Trái đất phẳng, điều này sẽ không hoạt động
      1. 0
        27 Tháng 1 2019 20: 39
        Từ New Zealand đến Nam Đại Tây Dương ít nhất 9600 km. (và đến trung tâm -15000 km) Vệ tinh đã cháy hết ở độ cao 100 km. Đó là Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương. Xin lỗi, nhưng phiên bản của bạn hoàn toàn không hoạt động :) Chỉ xin nhắc lại rằng đường chân trời có thể nhìn thấy là 18 km, ở độ cao 100 km, dường như khoảng 100-200 km.
        1. 0
          29 Tháng 1 2019 19: 43
          Chà, ở độ cao 100 km, nó cháy hết, nhưng nó bắt đầu cháy ở thời điểm nào? Và anh ta đã đi xuống quỹ đạo nào? Nó đã được nhìn thấy ở độ cao nào ở New Zealand? Và hãy nhớ rằng ở đó vệ tinh không nặng 50 kg mà là hơn một tấn (điều này là nếu tất cả nhiên liệu đã hoạt động hết). Và sau đó
          Quỹ đạo làm việc có hình elip cao với đỉnh khoảng 39,7 nghìn km và chu vi khoảng 600 km
          điều này có nghĩa là có thể có nhiều hơn một lần đi vào bầu khí quyển trong quá trình ghi nợ. Và khoảng đường chân trời 200 km từ độ cao 100 km - trái đất chắc chắn là hình tròn, nhưng lớn hơn một chút so với bạn nghĩ. Nếu chúng ta tính đến kích thước của trái đất, thì đường chân trời nhìn thấy được từ độ cao 100 km sẽ là khoảng 1200 km
          1. 0
            29 Tháng 1 2019 22: 30
            Trích dẫn từ faridg7
            Nếu chúng ta tính đến kích thước của trái đất, thì đường chân trời nhìn thấy được từ độ cao 100 km sẽ là khoảng 1200 km

            Với kích thước của trái đất, 15000 km đến trung tâm Đại Tây Dương bằng một nửa hành tinh. Mặt trái của quả bóng có thể nói :)

            Và ở độ cao 100 km, bầu khí quyển chỉ mới bắt đầu, và khi mắc vào bầu khí quyển, vệ tinh không còn bay đi đâu nữa, mà giảm tốc độ mạnh, lặn xuống và nhanh chóng bị cháy. Ngay cả thiên thạch Tunguska cũng không bay được 1200 km mà chỉ bay được 1000 km và người ta tin rằng nó nặng từ 100 nghìn đến 1 triệu tấn.
            1. 0
              30 Tháng 1 2019 13: 19
              Trích dẫn từ: Saxahorse
              Và ở độ cao 100 km, bầu khí quyển chỉ mới bắt đầu, và khi mắc vào bầu khí quyển, vệ tinh không còn bay đi đâu nữa, mà giảm tốc độ mạnh, lặn xuống và nhanh chóng bị cháy. Ngay cả thiên thạch Tunguska cũng không bay được 1200 km mà chỉ bay được 1000 km và người ta tin rằng nó nặng từ 100 nghìn đến 1 triệu tấn.

              Thời gian cháy (bay) của một vật thể trong khí quyển không chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật thể mà còn phụ thuộc vào tốc độ của nó và vectơ mà nó đi vào khí quyển. Khi nào nó sẽ đến tay bạn? Ai nói với bạn rằng con tàu vũ trụ này đã được nhìn thấy trên New Zealand ở độ cao 100 km? Tại sao bạn lại quyết định rằng con tàu vũ trụ này đang di chuyển xuống New Zealand chứ không phải đi lên so với bề mặt - nó được lấy từ một quỹ đạo hình elip cao? Tại sao bạn lại quyết định rằng vật thể Tunguska không thể bay ra khỏi bầu khí quyển nếu nó chưa phát nổ?
  6. 0
    25 Tháng 1 2019 17: 52
    Một điểm khác biệt quan trọng là sự hiện diện của hệ thống điều khiển chiến đấu trên tàu vũ trụ, cho phép bạn gửi tín hiệu qua vệ tinh về một cuộc tấn công trả đũa đối với kẻ thù.

    Đây không phải là một lợi thế, mà là một bất lợi. Sẽ tốt hơn khi các vệ tinh liên lạc riêng biệt - điều này làm giảm khả năng bị hỏng do một nguyên nhân thông thường, chẳng hạn như mất điện, mất kiểm soát, hư hỏng vi thiên thạch, v.v.
  7. 0
    26 Tháng 1 2019 12: 54
    Điều chính là "Tunda" này không rơi vào lãnh nguyên.