Перспективные отечественные малые КА

Автор ааа, 05.06.2009 20:57:17

« назад - далее »

0 Пользователи и 3 гостей просматривают эту тему.

aaa

Цитата: aaa от 01.06.2026 12:44:54Школа «Летово» реализует проект «Двухканальный квантовый датчик метеороидных и пылевых частиц пульсирующего типа для анализа статистики частиц нано- и микрометровых размеров в космическом пространстве». Совместно с партнёрами будет создан квантовый датчик на основе малогабаритного сканирующего зондового микроскопа для МКА «Нанозонд-2».
ЦитироватьВ грантовом конкурсе проекта Space-π Фонда содействия инновациям, реализуемом при поддержке Федерального проекта «Кадры для космоса» Минобрнауки России, победил научный эксперимент школы «Летово» — «Двухканальный квантовый датчик метеороидных и пылевых частиц пульсирующего типа для анализа статистики частиц нано- и микрометровых размеров в космическом пространстве». Разработка технических решений будет вестись совместно с АО «Завод ПРОТОН» и НИУ МИЭТ, а также ОГУ имени И. С. Тургенева.
Новый спутник получил имя «Басов (Нанозонд-2)» — в честь нобелевского лауреата Николая Геннадиевича Басова, одного из создателей квантовой электроники. Проект будет продолжать исследования, начатые на спутнике «Нанозонд-1».
https://spacepi.space/news/zavershilsya-polyot-kubsata-orlovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-imeni-i-s-turgeneva/

aaa

ЦитироватьОптико-электронные камеры НПО «Лептон» для малых космических аппаратов ДЗЗ

📹 Казанцев О.Ю. Оптико-электронные камеры, производимые АО «НПО «Лептон» для малых космических аппаратов ДЗЗ // 22-я международная конференция "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" [видео]. Длительность — ок. 5 минут.

1️⃣ ОЭК-106037 — серийная камера с пространственным разрешением 2,5 м. Используется в спутниках "Зоркий-2М, будет использоваться в "Грифонах".
2️⃣ МСК-305201 — серийная камера с пространственным разрешением 4,1 м. Электроника аналогична ОЭК-106037. Для CubeSat'ов.
3️⃣ ПК-403057 — панхроматическая камера с пространственным разрешением 1 м. Проектируется в расчете на малые космические аппараты (КА).
4️⃣ ПК-305201 — панхроматическая камера с пространственным разрешением 0,6 м. Готовится летный образец для установки на экспериментальный малый КА "Беркут-ВР" (НПО им. Лавочкина).
5️⃣ ПК-303004 — панхроматическая камера с пространственным разрешением 0,5 м. Спроектирована для установки на будущие КА серии "Беркут".
https://tgstat.com/channel/@sputnikDZZ/4113

aaa

ЦитироватьФакультет инновационных технологий Томского государственного университета (ТГУ) подвёл итоги конкурса на лучшее название для первого школьного космического спутника. Победителем стал Иван Стегасов, ученик 10‑го класса Лицея при ТГУ. Он предложил назвать спутник в честь Виталия Фёдоровича Проскурина — томского астронома, чьи научные работы легли в основу расчёта траекторий искусственных спутников Земли и помогли подготовить первый полёт человека в космос. Напомним, что запуск кубсата «Проскурин» приурочен к 150‑летию Томского государственного университета.
Конкурс стал частью проекта «ТГУ 150 — новая высота», организованного с участием Эндаумент-фонда ТГУ в рамках инициативы Space-π Фонда содействия инновациям при поддержке федерального проекта «Кадры для космоса» Минобрнауки России. Индустриальный партнёр — компания «Геоскан».
https://spacepi.space/news/pervyj-shkolnyj-sputnik-tgu-nazovut-v-chest-tomskogo-astronoma-proskurina/

aaa

ЦитироватьОбщество с ограниченной ответственностью «Специальный Технологический Центр» (СТЦ) совместно с воспитанницами «Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» приступило к разработке космического аппарата «Можайский», назначением которого является создание визуальной модели распределения электрического поля Земли. Запуск планируется на конец 2026 года.


Проект реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для космоса» Минобрнауки России на производственной базе СТЦ в соответствии с разработанной научно-образовательной программой проекта Space-π при поддержке ФГБУ «Фонд содействия инновациям».
В научно-образовательном проекте по созданию малого космического аппарата (МКА) формата CubeSat 3U под названием «Можайский» для исследования околоземного космического пространства и получения статистических данных о распределении электрического поля Земли примут участие 200 воспитанниц Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ.
К основным этапам проекта относятся: разработка, интеграция, испытания и ввод в эксплуатацию полезной нагрузки МКА CubeSat 3U; разработка и внедрение системы радиосвязи и передачи данных с МКА; реализация научно-образовательной программы; запуск МКА CubeSat 3U.
https://www.stc-spb.ru/company/news/spetsialnyy-tekhnologicheskiy-tsentr-stts-sovmestno-s-vospitannitsami-pansiona-ministerstva-oborony-/

Iv-v

ЦитироватьСанкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича работает над двумя кубсатами форм-фактора CubeSat 3U: Биосенсор-1 и LTE450. Планируется, что они будут готовы к концу 2026 года.
ЦитироватьОписание:
Создание и испытание студенческого МКА с бортовой биолабораторией для мониторинга повреждений в структуре ДНК.


Задачи проекта:
Полный цикл инженерной разработки МКА «Биосенсор-1» (проектирование, КД по ЕСКД, испытания в соответствии с требованиями технологического суверенитета);
Оценка устойчивости ДНК-носителей цифровой информации в космосе;
Создание наземной инфраструктуры управления и приема данных;
Подготовка кадров для космической отрасли.

Технические характеристики:
Платформа: Geoscan 3U, полезная нагрузка: 2U (95×95×200 мм, масса 1,6–2,2 кг).
Биологический модуль: Барабанный контейнер на 26 герметичных кварцевых ампул с гидрогелем и синтетическими олигонуклеотидами.
Детекция повреждений: FRET-метод (флуоресценция при разрыве цепей ДНК), 2 независимых оптических канала (LED 470 нм + APD 520 нм).
Бортовая электроника: Микроконтроллеры (Байкал-М/STM), Flash-память 4–8 ГБ, камера OV2640, пассивное терморегулирование (+15...+35°C).
https://www.sut.ru/science/nauka_kosmos/biosensor

ЦитироватьОписание:
Разработка студенческого малого космического аппарата и ключевых элементов пилотного операторского сервиса спутниково-наземной передачи координат, коротких сообщений и событийных уведомлений для работы вне зоны покрытия наземных сетей связи.


Задачи проекта:
Разработка полезной модели (модуль связи на основе SDR, модули управления и блок аккумуляторов);
Организация наземного сегмента (наземная станция приема и управления МКА, канал передачи данных в операторский контур, серверная платформа, рабочее место оператора, пользовательские каналы доставки);
Подготовка кадров для космической отрасли.


Технические характеристики:
Платформа: CubeSat 3U,
Габариты в сложенном состоянии: 110 × 110 × 340,5 мм,
Масса платформы без полезной нагрузки: 2,3 кг,
Максимальная масса полезной нагрузки: 3,7 кг,
Доступный объем для полезной нагрузки: 95 × 95 × 180 мм,
Доступное питание полезной нагрузки: 3,3...12 В,
Средневитковая мощность полезной нагрузки: 2 Вт,
Максимальная мощность полезной нагрузки: 15 Вт,
Аккумуляторная батарея: 50 Вт·ч,
Интерфейс бортовой шины: CAN CAN / UART / SPI,
Интерфейсы полезной нагрузки:
Система обеспечения ориентации магнитные катушки + маховики.
https://www.sut.ru/science/nauka_kosmos/LTE450
73!

Iv-v

Цитата: Iv-v от 25.02.2026 21:31:17

Возможно, это таки и есть "Грифон".
Хоть на картинках с зарубежной выставки посмотреть.
Запущенные в декабре:

Вы не можете просматривать это вложение.

Вы не можете просматривать это вложение.
73!

aaa

ЦитироватьСегодня в Институте лазерных и плазменных технологий на кафедре физики плазмы действует лаборатория плазменных ракетных двигателей под руководством Игоря Егорова (сейчас в МИФИ запущен первый спутник «Святобор-1», готовятся к запуску «Сварог-1», «Сварог-2» и «Гальпер»).
https://www.atomic-energy.ru/articles/2026/05/22/165853

aaa

Геоскан:

Иоффе-13UГеосканАНО РКОк.2026-н.2027Гамма-спектрометрКамера
Поллукс3UГеосканБФУк.2026-н.2027Гамма-спектрометрКамера
Феоктистов-13UГеосканВГТУГамма-спектрометрКамера
Синергия3UГеосканСинергияГамма-спектрометрКамера
Сварог-23UГеосканМИФИк.2026-н.2027Гамма-спектрометр Наталья-2VERA
Манаров-13UГеосканДГУAISКамера
Проскурин (ТГУ-150)3UГеосканТГУк.2026-н.2027
Биосенсор-13UГеосканСПбГУТк.2026биологический модуль
LTE4503UГеосканСПбГУТк.2026модуль связи
MIET-SatLAB3UГеосканМИЭТк.2026-н.2027микроскопSDRКамера
Геоскан-7...10?Геоскан
Геоскан-11...1616UГеосканГеосканк.2026Камера ОЭК-106037(М1)

cross-track

Цитата: aaa от 22.06.2026 11:49:13«Гальпер»
Спросил про этот спутник.
ЦитироватьРечь идет о космической обсерватории «Гамма-400», научным руководителем которой является советский и российский физик-астрофизик Аркадий Моисеевич Гальпер. Спутник разрабатывается для прецизионного исследования высокоэнергетического гамма-излучения и поиска следов «темной материи» во Вселенной
Live and learn

Iv-v

#2089
"Норби-4"

ЦитироватьСтратегический технологический проект 2 «Нейросетевые технологии для обработки целевой информации на борту МКА и управления БПЛА»
Нейромодуль с необходимыми базовыми алгоритмами нейрообработки данных от служебных подсистем разработан. Осуществлено
изготовление нейромодуля и загрузка нейроалгоритмов. Полученный нейрообработчик интегрирован в блок базовых подсистем малого
космического аппарата «Норби-4».
С точки зрения общей разработки сформирован облик МКА, выполнена компоновка систем и полезных нагрузок спутника. Также
осуществлена разработка подробной 3D модули аппарата и подготовлен комплект чертежей для производства корпусных деталей спутника.
Проведена доработка блока двигателей-маховиков для ориентации МКА в пространстве. Выполнена разработка и изготовление электронных плат
для всех подсистем. Для подсистем МКА разработаны электрические платы:
• контроллера системы ориентации и позиционирования);
• панелей солнечных батарей;
• интерфейсного модуля;
• антенных модулей;
• радиомодуля 868 МГц.
В части полезной нагрузки МКА «Норби-4» проведены работы по направлениям разработки: комплекса контроля дозы, блока датчика давления
и нейромодуля.
Комплекс контроля дозы:
• разработан способ разделения каналов накопленной дозы протонов и электронов по показанию нескольких датчиков. Выполнено численное
моделирование радиометра, разработано техническое решение по конструкции радиометра;
• разработано схемотехническое решение электронной части радиометра;
• разработано программное обеспечение контроллера радиометра осуществляющее первичную обработку данных датчиков и формирование
пакетов телеметрической информации.
Блок датчика давления:
• разработана модификация блока датчика давления для МКА типа CubeSat;
• разработан механический интерфейс для установки блока в корпус МКА;
• разработан информационный интерфейс для чтения данных измеренных датчиком давления и телеметрической информации. Нейромодуль:
• разработан контроллер ПН Нейромодуль обеспечивающий логику работы нейропроцессоров и процедуру обмена данными с системой
ориентации;
• разработан информационный протокол обмена данными нейромодуля с системой ориентации МКА.
По разработанным узлам, элементам и подсистем выполняется комплекс производственных работ, направленный на изготовление
необходимых составных частей, в частности:
• изготовлен комплект корпусных деталей МКА;
• закуплен комплект электронных компонентов для сборки (пайки) систем МКА;
• изготовлены печатные платы систем МКА;
• собран конструктив ПН Комплекса контроля дозы;
• изготовлены выносные штанги с датчиками магнитометрами;
• датчики Солнца и горизонта (ДСГ) находятся в процессе производства;
• изготовлен и отлажен наземный радиомодуль радиолинии 868 МГц;
• выполняется комплектация плат систем МКА электронными компонентами для передачи в производство.
Служебные подсистемы и полезная нагрузка МКА изготовлены. Проведена испытания подсистем и полезной нагрзуки. Все подсистемы
интегрированы в состав МКА и проведена итоговая сборка космического аппарата. Разработан проект комплекта технической документации.
https://www.nsu.ru/upload/iblock/da4/sgtm02c3kq91h3ojxj4vv411jj103b8s/%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20-%202025.pdf

ЦитироватьАлексей Стюф, ведущий инженер ОАИ НГУ, рассказал, что сейчас отдел работает над очередным спутником НОРБИ-4 СubeSat6U. ...
В настоящее время идет сборка и комплексные испытания подсистем МКА НОРБИ-4. В качестве полезной нагрузки на аппарат будет установлен нейромодуль для тестирования функций искусственного интеллекта в обработке информации и алгоритмов стабилизации и позиционирования аппарата на орбите.

— Мы также ведем работу над аппаратом, объем которого будет увеличен до 16 юнитов форм-фактора CubeSat. Такой объем позволяет создать аппарат с повышенным энергобюджетом и устанавливать на него более широкий ряд экспериментальных полезных нагрузок. В том числе и камеры для решения задач ДЗЗ. Также на новом спутнике планируется применять технологию дальней радиосвязи LoRa для интернета вещей.
73!