Заместитель генерального директора по научной деятельности ОКБ МЭИ (входит в холдинг РКС) Александр Жуков стал победителем в номинации «Развитие космических технологий» III Всероссийского конкурса «Изобретатель года».
Награда присвоена за изобретение «Способ когнитивной квазиоптимальной передачи цифровых сжатых изображений по каналам дальней космической связи с адаптацией размера пакета к эффективной пропускной способности». Разработка, в авторский коллектив которой кроме руководителя вошли еще пять специалистов ОКБ МЭИ, позволяет быстрее и проще передавать данные, полученные из космоса.
Изобретение в 2024 и 2025 годах было удостоено соответственно серебряной и золотой медали Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».
Конкурс «Изобретатель года» проводится ежегодно по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрия Чернышенко. Его организаторами выступают Минобрнауки России и ВОИР при поддержке Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт».
Общий экономический эффект от внедрения изобретений и предложений участников конкурса, по предварительным подсчетам, составил более 1,6 млрд рублей.
#холдинг #события
Награда присвоена за изобретение «Способ когнитивной квазиоптимальной передачи цифровых сжатых изображений по каналам дальней космической связи с адаптацией размера пакета к эффективной пропускной способности». Разработка, в авторский коллектив которой кроме руководителя вошли еще пять специалистов ОКБ МЭИ, позволяет быстрее и проще передавать данные, полученные из космоса.
Изобретение в 2024 и 2025 годах было удостоено соответственно серебряной и золотой медали Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».
«Изобретения играют важную роль в космическом приборостроении, – отметил руководитель патентно-лицензионной службы РКС Василий Саранцев. – Они помогают эффективно решать нестандартные задачи, которые ставит перед нами жизнь, способствуют развитию ракетно-космической промышленности и позволяют нашей стране сохранять лидерство в стратегической для национальных интересов сфере».
Конкурс «Изобретатель года» проводится ежегодно по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя попечительского совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Дмитрия Чернышенко. Его организаторами выступают Минобрнауки России и ВОИР при поддержке Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт».
Общий экономический эффект от внедрения изобретений и предложений участников конкурса, по предварительным подсчетам, составил более 1,6 млрд рублей.
#холдинг #события
👍4🏆4👏1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
25 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны России.
Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли штатно.
После старта ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
#Роскосмос
Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли штатно.
После старта ракета-носитель легкого класса «Ангара-1.2» принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
#Роскосмос
👍5🔥4❤2👏2
Приглашаем всех желающих на киновечер, организованный Советом молодых ученых и специалистов РКС. В этот четверг вашему вниманию предлагается эталонный байопик Дэвида Финчера «Социальная сеть».
У каждой сцены есть свое закулисье, у каждой истории успеха – своя темная сторона, как и у создания первой и самой популярной в мире социальной сети.
Фильм рассказывает о начале карьеры студента Марка Цукерберга и через что ему пришлось пройти перед тем, как стать самым молодым миллиардером в истории.
Можно ли с нуля сотворить цифровую вселенную и при этом остаться человеком? Создать пространство для общения и при этом самому не стать жертвой одиночества? На эти и многие другие вопросы предстоит ответить всем, кто посетит сегодня наш киновечер!
А он состоится, как всегда, в 17:15.
Подробности – на внутрикорпоративном сайте и у чат-бота @Future_Builders_Feedback_bot
#СоветМолодежи
У каждой сцены есть свое закулисье, у каждой истории успеха – своя темная сторона, как и у создания первой и самой популярной в мире социальной сети.
Фильм рассказывает о начале карьеры студента Марка Цукерберга и через что ему пришлось пройти перед тем, как стать самым молодым миллиардером в истории.
Можно ли с нуля сотворить цифровую вселенную и при этом остаться человеком? Создать пространство для общения и при этом самому не стать жертвой одиночества? На эти и многие другие вопросы предстоит ответить всем, кто посетит сегодня наш киновечер!
А он состоится, как всегда, в 17:15.
Подробности – на внутрикорпоративном сайте и у чат-бота @Future_Builders_Feedback_bot
#СоветМолодежи
🔥1🤯1
Выпускной год – пожалуй, самый важный период в жизни молодого человека. Для студентов вузов – это необходимость сделать ответственный и, возможно, самый судьбоносный выбор в своей жизни. Перспектива такого выбора стоит и перед пятикурсниками Московского авиационного института, и выпускниками Передовой инженерной школы Бауманки, которые посетили «Российские космические системы», чтобы поближе познакомиться с потенциальным работодателем.
Специалисты РКС гостеприимно встретили ребят и в увлекательной и доступной форме рассказали о своей компании. Студентам показали видеоролик об РКС, провели интересную и познавательную викторину о космосе, показали поистине космические достижения в технико-историческом музее и реальное производство.
Маевцы посетили механический участок цеха механообработки и центр испытаний бортовых приборов, комплексов и систем, бауманцы – цех бортовой низкочастотной аппаратуры и комплексов.
#карьера
Специалисты РКС гостеприимно встретили ребят и в увлекательной и доступной форме рассказали о своей компании. Студентам показали видеоролик об РКС, провели интересную и познавательную викторину о космосе, показали поистине космические достижения в технико-историческом музее и реальное производство.
Маевцы посетили механический участок цеха механообработки и центр испытаний бортовых приборов, комплексов и систем, бауманцы – цех бортовой низкочастотной аппаратуры и комплексов.
«Ребят очень заинтересовало увиденное, они задавали нашим коллегам много технических вопросов и выглядели очень заинтересованно, – говорит сотрудник HR-дирекции РКС. – Мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество и будем рады видеть их в качестве наших коллег после завершения обучения».
#карьера
👍7🔥1
Межзвездная комета 3I/ATLAS вызвала сенсацию после того, как канадский астрофотограф Пол Крэггс опубликовал снимок, который мгновенно стал вирусным. На фото, сделанном телескопом стоимостью всего 500 долларов, видно странное тело с острыми краями и ярким голубым ореолом, летящее к Земле.
Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть «чем-то большим, чем просто кусок льда возрастом в миллиард лет, покрытый пылью». Астроном отметил, что объект крайне редкий и загадочный.
Многие пользователи соцсетей тут же заговорили о «космическом корабле».
Ждать ли землянам пришельцев или просто полюбоваться кометой, которая 19 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, читайте здесь.
#науч_поп
Гарвардский астроном Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть «чем-то большим, чем просто кусок льда возрастом в миллиард лет, покрытый пылью». Астроном отметил, что объект крайне редкий и загадочный.
Многие пользователи соцсетей тут же заговорили о «космическом корабле».
Ждать ли землянам пришельцев или просто полюбоваться кометой, которая 19 декабря приблизится к Земле на минимальное расстояние, читайте здесь.
#науч_поп
🔥6😁2❤1❤🔥1
Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о грядущем запуске последнего спутника «Митибики», который должен выйти на орбиту 1 февраля следующего года.
Это будет седьмой аппарат в составе региональной навигационной системы QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), которую называют «японской GPS». 7 декабря 2025 года запустят предпоследний спутник, а после 1 февраля 2026 года группировка станет полностью сформированной и готовой к стабильной работе.
Сеть QZSS создавалась как инструмент для повышения точности навигации на территории Японии и соседних регионов. В отличие от американской GPS, точность которой для гражданских пользователей составляет несколько метров, японская система может определять положение устройств с погрешностью в считанные сантиметры.
Кроме того, QZSS позволяет передавать экстренные уведомления о землетрясениях и других природных катаклизмах.
#зарубежом
Это будет седьмой аппарат в составе региональной навигационной системы QZSS (Quasi-Zenith Satellite System), которую называют «японской GPS». 7 декабря 2025 года запустят предпоследний спутник, а после 1 февраля 2026 года группировка станет полностью сформированной и готовой к стабильной работе.
Сеть QZSS создавалась как инструмент для повышения точности навигации на территории Японии и соседних регионов. В отличие от американской GPS, точность которой для гражданских пользователей составляет несколько метров, японская система может определять положение устройств с погрешностью в считанные сантиметры.
Кроме того, QZSS позволяет передавать экстренные уведомления о землетрясениях и других природных катаклизмах.
#зарубежом
🔥5👍1
Подобно кандидатам в космонавты, которые проходят жесткий контроль и отсев, прежде чем попасть на орбиту, электронные компоненты – микросхемы, резисторы, конденсаторы и другие обитатели микромира космического приборостроения, из которых состоит техника, – должны через многое пройти, чтобы попасть в космос. В РКС за эту работу ответственен Научный центр сертификации элементов и оборудования (НЦ СЭО).
Первая линия препятствий – это неразрушающий контроль. Методы неразрушающего контроля позволяют оценить состояние электронного компонента без ущерба для его последующей работоспособности. Отсюда и второе их преимущество – ими можно исследовать всю партию целиком. Как и люди при медосмотре, на этом этапе микросхемы пройдут через хорошо знакомые каждому рентген и УЗИ (акустический микроскоп), которые позволяют вовремя заметить внутри электронного компонента посторонние частицы, трещины и другие грубые дефекты.
Для работоспособности микросхем важна каждая деталь, поэтому проверять приходиться буквально все. Например, хорошо ли приклеен кристалл микросхемы к подложке внутри корпуса? Понять эти и многие другие нюансы можно только одним способом: путем вскрытия. Вскрытие производят при помощи специального микрофрезерного станка, а внутренности микросхемы подвергают воздействию едких веществ, чтобы устранить все защитные покрытия, которые помешают дальнейшим испытаниям.
Затем в растровый микроскоп смотрят на толщину металлизации, которая может влиять на проходимость электрического сигнала внутри компонента. При помощи спектрометра-толщиномера изучается герметичность компонентов на микроотверстия и течи. Естественно, что этой последней в жизни электронного компонента операции («разрушающий физический анализ») подвергается небольшая выборка. Если 10-15% компонентов не пройдет проверку – бракуется вся партия.
Чтобы проверить, сможет ли компонент и годы спустя быть работоспособным на орбите, не нужно ждать много лет. Для этой цели электронные компоненты на полтора месяца помещают в климатические камеры, в которых поддерживается максимальные по документации температура, напряжение питания, нагрузка и т.д. Данные о начальном этапе деградации при помощи расчетов по специальным математическим моделям позволяют достоверно предсказать, что станет с компонентом через 15 лет.
Испытания на механическое воздействие симулируют те вызовы, с которыми компоненты столкнутся при начале своей космической миссии. Отделение ступеней ракеты-носителя симулируется при помощи специального стенда одиночного удара.
Второе по важности испытание электронные компоненты проходят на вибростенде: специальная центрифуга помогает воссоздать условия постоянного ускорения во время взлета ракеты. Из двух ее камер – низкого и высокого давления – самое важное значение имеют испытания на низкое давление, которому аппаратура подвергается уже на космической орбите в условиях невесомости.
#технологии
Первая линия препятствий – это неразрушающий контроль. Методы неразрушающего контроля позволяют оценить состояние электронного компонента без ущерба для его последующей работоспособности. Отсюда и второе их преимущество – ими можно исследовать всю партию целиком. Как и люди при медосмотре, на этом этапе микросхемы пройдут через хорошо знакомые каждому рентген и УЗИ (акустический микроскоп), которые позволяют вовремя заметить внутри электронного компонента посторонние частицы, трещины и другие грубые дефекты.
Для работоспособности микросхем важна каждая деталь, поэтому проверять приходиться буквально все. Например, хорошо ли приклеен кристалл микросхемы к подложке внутри корпуса? Понять эти и многие другие нюансы можно только одним способом: путем вскрытия. Вскрытие производят при помощи специального микрофрезерного станка, а внутренности микросхемы подвергают воздействию едких веществ, чтобы устранить все защитные покрытия, которые помешают дальнейшим испытаниям.
Затем в растровый микроскоп смотрят на толщину металлизации, которая может влиять на проходимость электрического сигнала внутри компонента. При помощи спектрометра-толщиномера изучается герметичность компонентов на микроотверстия и течи. Естественно, что этой последней в жизни электронного компонента операции («разрушающий физический анализ») подвергается небольшая выборка. Если 10-15% компонентов не пройдет проверку – бракуется вся партия.
Чтобы проверить, сможет ли компонент и годы спустя быть работоспособным на орбите, не нужно ждать много лет. Для этой цели электронные компоненты на полтора месяца помещают в климатические камеры, в которых поддерживается максимальные по документации температура, напряжение питания, нагрузка и т.д. Данные о начальном этапе деградации при помощи расчетов по специальным математическим моделям позволяют достоверно предсказать, что станет с компонентом через 15 лет.
Испытания на механическое воздействие симулируют те вызовы, с которыми компоненты столкнутся при начале своей космической миссии. Отделение ступеней ракеты-носителя симулируется при помощи специального стенда одиночного удара.
Второе по важности испытание электронные компоненты проходят на вибростенде: специальная центрифуга помогает воссоздать условия постоянного ускорения во время взлета ракеты. Из двух ее камер – низкого и высокого давления – самое важное значение имеют испытания на низкое давление, которому аппаратура подвергается уже на космической орбите в условиях невесомости.
«Надежная электронная компонентная база является важным фактором для выдерживания продолжительных, от 15 лет и более, сроков активного существования космической техники на орбите, – рассказывает представитель РКС. – Испытания, которые в НЦ СЭО проводятся с соблюдением всех необходимых требований, позволяют РКС ручаться за качество тех «кирпичиков», из которых специалисты холдинга будут создавать уникальные приборы для космических миссий».
#технологии
👍3❤2🔥2
РКС продолжит укреплять кооперацию с ведущими белорусскими предприятиями и научными организациями в сфере космической промышленности. Предложения по совместному созданию единой программно-технологической платформы разработки и использования информационных геосервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли, спутниковой навигации и связи были представлены РКС на прошедшем в Минске IX Белорусском космическом конгрессе.
В эпоху экспоненциального роста объемов космических данных и их трансформации в коммерческие продукты, разработка совместной российско-белорусской программно-технологической платформы становится критически важным элементом технологического суверенитета Союзного государства.
Являясь оператором данных российской орбитальной группировки ДЗЗ, РКС имеет большой опыт создания и развития цифровых платформ и продуктов с использованием результатов космической деятельности, ориентированных на решение задач в разных отраслях экономики.
Объединение компетенций и создание единой инфраструктуры использования результатов космической деятельности двух стран позволит не только расширить области применения и круг потребителей космических продуктов и услуг, но и создать конкурентоспособные актуальные сервисы, доступные всем категориям пользователей Союзного государства.
#события #ДЗЗ
В эпоху экспоненциального роста объемов космических данных и их трансформации в коммерческие продукты, разработка совместной российско-белорусской программно-технологической платформы становится критически важным элементом технологического суверенитета Союзного государства.
Являясь оператором данных российской орбитальной группировки ДЗЗ, РКС имеет большой опыт создания и развития цифровых платформ и продуктов с использованием результатов космической деятельности, ориентированных на решение задач в разных отраслях экономики.
Объединение компетенций и создание единой инфраструктуры использования результатов космической деятельности двух стран позволит не только расширить области применения и круг потребителей космических продуктов и услуг, но и создать конкурентоспособные актуальные сервисы, доступные всем категориям пользователей Союзного государства.
«Космические компетенции России и Беларуси уникальны, – рассказывает руководитель центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности РКС Вячеслав Чистяков. – Так, наша страна обладает внушительной орбитальной группировкой, насчитывающей более 200 спутников и может обеспечить будущую платформу «сырьем» из десятков терабайт данных ежедневно. Беларусь, обладая передовым опытом использования технологии интернета вещей в агропромышленном комплексе, может создать основу «цифровых двойников» отраслей и выступить идеальной площадкой для тестирования разработанных сервисов. Совместная работа над перспективными проектами позволит нам эффективнее использовать космический потенциал обеих стран».
#события #ДЗЗ
👍6❤4🤔1
Выходя за пределы защитного озонового слоя Земли, все живое оказывается под прицелом смертельной радиации, источником которой является Солнце и радиационные пояса Земли. Однако радиация опасна не только для жизни, но и для техники. Проверить ее на устойчивость к космической угрозе еще на Земле помогает ГНОМ.
«Гамма-лучевой низкоинтенсивный облучатель микросхем» – так расшифровывается эта сказочная аббревиатура. Впрочем, ассоциации с самыми маленькими волшебными существами – совсем не случайность. Установка миниатюрна по своим размерам: объем испытательной камеры всего 1 литр. Но большие размеры ей и не нужны, ведь она испытывает на радиационную стойкость обитателей микромира от электроники – отдельные электронные компоненты и малогабаритные модули.
ГНОМ, разработанный и запатентованный специалистами РКС, моделирует радиацию, которой подвергаются электронные компоненты на орбите. С его помощью специалисты РКС проверяют, насколько они готовы длительное время работать в условиях агрессивной космической среды.
Благодаря бдительному ГНОМу холдинг РКС может быть уверен, что в космос полетят только самые стойкие компоненты!
#технологии
«Гамма-лучевой низкоинтенсивный облучатель микросхем» – так расшифровывается эта сказочная аббревиатура. Впрочем, ассоциации с самыми маленькими волшебными существами – совсем не случайность. Установка миниатюрна по своим размерам: объем испытательной камеры всего 1 литр. Но большие размеры ей и не нужны, ведь она испытывает на радиационную стойкость обитателей микромира от электроники – отдельные электронные компоненты и малогабаритные модули.
ГНОМ, разработанный и запатентованный специалистами РКС, моделирует радиацию, которой подвергаются электронные компоненты на орбите. С его помощью специалисты РКС проверяют, насколько они готовы длительное время работать в условиях агрессивной космической среды.
«Установка вырабатывает гамма-излучение низкой интенсивности, – рассказывает специалист РКС, автор установки. – В камере прибора мощность дозы облучения находится в пределах 0,01 рад/с. Такой уровень радиации наиболее приближен к реальным условиям космического полета. При этом прибору совершенно не требуется электроэнергия, поскольку изотопные источники радиации вырабатывают ее самостоятельно, подобно микро атомной электростанции, что позволяет проводить испытания круглосуточно».
Благодаря бдительному ГНОМу холдинг РКС может быть уверен, что в космос полетят только самые стойкие компоненты!
#технологии
❤4👍2
Forwarded from Роскосмос
Соответствующее разрешение получено «Дирекцией космодрома «Восточный» 8 декабря
Площадь стартового стола составляет чуть больше 45 тыс. м2. В настоящее время он является одним из самых современных и автоматизированных в мире.
Кроме стартового стола, в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» сданы в эксплуатацию еще 37 объектов.
Среди них:
При проектировании и строительстве стартового комплекса КРК «Ангара» учитывались все технологические достижения последних десятилетий. Проект выполнен таким образом, что предполагает возможность параллельного строительства, монтажа и испытаний технологического оборудования.
«Всего на данный момент в рамках строительства стартового комплекса «Ангара» введено в эксплуатацию уже 70% сооружений. Оставшиеся вспомогательные сооружения планируется сдать до конца марта 2026 года»,
— рассказал руководитель «Дирекции космодрома «Восточный» Николай Новиков.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8
Российские космические системы
Подобно кандидатам в космонавты, которые проходят жесткий контроль и отсев, прежде чем попасть на орбиту, электронные компоненты – микросхемы, резисторы, конденсаторы и другие обитатели микромира космического приборостроения, из которых состоит техника, –…
Пока закупленные электронные компоненты проходят испытание на прочность, в цехе печатных плат РКС уже готовят для них посадочные площадки. А для того, чтобы ни одна из печатных плат не подвела при эксплуатации – их постоянно проверяют прямо в процессе производства, причем чаще всего делают это не люди, а высокоточное умное оборудование.
Например, лазерные лучи, которые испускает установка прямого экспонирования, проверяют правильность размеров проводников, размеры и габариты их рисунка на плате. Общую оптическую инспекцию архитектуры относительно схемы, созданной конструкторами, также производит специальный умный станок. Он способен в автоматическом режиме определить любые дефекты на поверхности печатной платы, которые могли образоваться после операции травления.
Так, в финале производственного цикла готовые платы встречают работницы отдела дополнительного ручного контроля. В своей работе они используют снимки сконструированной архитектуры печатных плат. Накладывая полупрозрачный образец на реальную печатную плату, опытный глаз контролера способен увидеть неприметные отличия.
Итог этих и многих других операций – качественная плата, готовая принять на себя десант из прошедших сложные испытания электронных компонентов в сборочном цехе.
#технологии
Например, лазерные лучи, которые испускает установка прямого экспонирования, проверяют правильность размеров проводников, размеры и габариты их рисунка на плате. Общую оптическую инспекцию архитектуры относительно схемы, созданной конструкторами, также производит специальный умный станок. Он способен в автоматическом режиме определить любые дефекты на поверхности печатной платы, которые могли образоваться после операции травления.
«Многие контрольные операции, которые проверяют правильность производственных операций в цехе, делают сами же умные и высокоточные машины, отвечающие за их производство, – рассказывает руководитель цеха завода РКП. – Но как бы ни совершенна казалось автоматика, без дополнительного контроля со стороны человека не обойтись».
Так, в финале производственного цикла готовые платы встречают работницы отдела дополнительного ручного контроля. В своей работе они используют снимки сконструированной архитектуры печатных плат. Накладывая полупрозрачный образец на реальную печатную плату, опытный глаз контролера способен увидеть неприметные отличия.
Итог этих и многих других операций – качественная плата, готовая принять на себя десант из прошедших сложные испытания электронных компонентов в сборочном цехе.
#технологии
❤2👍2❤🔥1👌1
«Терра Тех» (входит в РКС) запускает масштабную образовательную инициативу по подготовке кадров в области геоанализа и управления на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса, информации от беспилотных аппаратов и технологий искусственного интеллекта.
Программа нацелена на формирование культуры применения передовых геотехнологий в регионах России и реализуется в соответствии с федеральным проектом «Кадры для космоса» национального проекта «Космос».
В ноябре 2025 года «Терра Тех» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) договорились объединить усилия по разработке и продвижению на рынок высокотехнологичных программных решений на основе данных космической съемки и искусственного интеллекта в Республике Татарстан.
Предполагается проведение на базе образовательных учреждений программ дополнительного образования и создание совместно с вузами-партнерами опорных региональных центров комплексного нейросетевого анализа разнородных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и беспилотных летательных аппаратов.
Деятельность центров охватит три основных направления: создание инновационных методов мониторинга, обучение специалистов в области геопространственной аналитики, в том числе по направлению разработки программных решений на основе искусственного интеллекта, а также внедрение космических технологий и сервисов в работу бизнеса и госструктур.
#холдинг
Программа нацелена на формирование культуры применения передовых геотехнологий в регионах России и реализуется в соответствии с федеральным проектом «Кадры для космоса» национального проекта «Космос».
«За 8 лет наша компания накопила опыт создания и применения решений на основе ДЗЗ для различных задач и отраслей, – говорит заместитель генерального директора «Терра Тех» Фариза Гусова. – Планируется увеличивать число квалицированных пользователей продуктов и услуг дистанционного зондирования Земли, создавая региональные центры геоанализа для проблематики отдельных территорий».
В ноябре 2025 года «Терра Тех» и Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ) договорились объединить усилия по разработке и продвижению на рынок высокотехнологичных программных решений на основе данных космической съемки и искусственного интеллекта в Республике Татарстан.
«Партнерство с «Терра Тех» позволит передать слушателям передовой опыт и компетенции ведущего предприятия страны, создать уникальную образовательную экосистему на базе наработок Роскосмоса, ориентированную на решение конкретных задач экономики и управления Республики Татарстан. В нашем регионе чрезвычайно востребованы кадры для высокотехнологичных отраслей», – отмечает ректор КНИТУ-КАИ Кирилл Охоткин.
Предполагается проведение на базе образовательных учреждений программ дополнительного образования и создание совместно с вузами-партнерами опорных региональных центров комплексного нейросетевого анализа разнородных данных дистанционного зондирования Земли из космоса и беспилотных летательных аппаратов.
Деятельность центров охватит три основных направления: создание инновационных методов мониторинга, обучение специалистов в области геопространственной аналитики, в том числе по направлению разработки программных решений на основе искусственного интеллекта, а также внедрение космических технологий и сервисов в работу бизнеса и госструктур.
#холдинг
❤6🔥3👏1🤔1🌚1👀1
Российский метеорологический спутник «Электро-Л» №2, запущенный 11 декабря 2015 года, за 10 лет на орбите провел 140 тысяч сеансов связи и передал около 1,5 млн снимков общим объемом 250 терабайт. Выполнение целевых задач аппарата успешно поддерживает аппаратура, созданная специалистами РКС.
«Электро-Л» №2 стал вторым аппаратом одноименной гидрометеорологической космической системы. За годы работы с его помощью ученые и специалисты получали многоспектральные изображения облачности и подстилающей поверхности Земли, вели глобальный мониторинг гелиогеофизических параметров и активности Солнца, оценивали состояние магнитного поля, производили обмен данными между станциями космической связи. Большой вклад спутник вносит в работу международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Выполнение такого масштабного комплекса научных и прикладных задач на протяжении десятилетия гарантированно обеспечивают разработанные в РКС высокотехнологичные приборы и системы.
Многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС, гелиогеофизический аппаратурный комплекс, бортовая система сбора данных, бортовой радиотехнический комплекс и бортовая аппаратура командно-измерительной системы – все это оборудование работает штатно и сохраняет эффективность, подтверждая высокое качество разработок РКС при сроках эксплуатации, близких к выработке заявленного ресурса.
#разработки
«Электро-Л» №2 стал вторым аппаратом одноименной гидрометеорологической космической системы. За годы работы с его помощью ученые и специалисты получали многоспектральные изображения облачности и подстилающей поверхности Земли, вели глобальный мониторинг гелиогеофизических параметров и активности Солнца, оценивали состояние магнитного поля, производили обмен данными между станциями космической связи. Большой вклад спутник вносит в работу международной системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
Выполнение такого масштабного комплекса научных и прикладных задач на протяжении десятилетия гарантированно обеспечивают разработанные в РКС высокотехнологичные приборы и системы.
Многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС, гелиогеофизический аппаратурный комплекс, бортовая система сбора данных, бортовой радиотехнический комплекс и бортовая аппаратура командно-измерительной системы – все это оборудование работает штатно и сохраняет эффективность, подтверждая высокое качество разработок РКС при сроках эксплуатации, близких к выработке заявленного ресурса.
«За время работы МСУ-ГС «Электро-Л» №2 показал большой потенциал заложенных в него технических решений, – отмечает руководитель сектора системного проектирования и информационного сопровождения многозональных сканирующих устройств РКС Александр Зайцев. – Оптика выполнила все возложенные на нее функции и превысила гарантийный срок существования. Полученные в ходе эксплуатации данные станут основой модернизированных МСУ-ГС, которые будут устанавливаться на аппаратах «Арктика-М» №3 и «Электро-Л» №6».
#разработки
👍6🍾4🔥2
Forwarded from Роскосмос
Завершились лётные испытания космической системы «Ионозонд» со спутниками «Ионосфера-М»
Госкомиссия приняла решение о завершении лётных испытаний космической системы «Ионозонд» с аппаратами «Ионосфера-М» №1, №2, №3, №4. Следующий этап — ввод в эксплуатацию.
С помощью системы «Ионозонд» учёные смогут исследовать:
🔵 структуру ионосферы
🔵 колебания электромагнитных полей
🔵 состав земной атмосферы и распределение озона в её верхних слоях
Что такое ионосфера и зачем её изучать
Расположение спутников системы «Ионозонд»
▶️ Первые два спутника системы «Ионозонд» вывели на орбиту в ноябре 2024 года, ещё два — в июле 2025 года. Разработкой системы и её аппаратов занимались: предприятие Роскосмоса «Корпорация «ВНИИЭМ», холдинг РКС, институты РАН и Росгидромета.
Фото: Корпорация «ВНИИЭМ»
Госкомиссия приняла решение о завершении лётных испытаний космической системы «Ионозонд» с аппаратами «Ионосфера-М» №1, №2, №3, №4. Следующий этап — ввод в эксплуатацию.
С помощью системы «Ионозонд» учёные смогут исследовать:
Что такое ионосфера и зачем её изучать
Расположение спутников системы «Ионозонд»
Фото: Корпорация «ВНИИЭМ»
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2❤1👍1
Сотрудники РКС приняли участие в научно-образовательном интенсиве «Команда Будущего-2025», организованном Госкорпорацией «Роскосмос», Передовой инженерной школой МГТУ им. Н.Э. Баумана и командой кейс-чемпионата «Плеяды». Интенсив объединил более ста молодых ученых и специалистов Роскосмоса, а также студентов ПИШ.
Восемь сотрудников РКС, Ярославского радиозавода и ОКБ МЭИ вместе с коллегами из других предприятий Роскосмоса в составе 12 команд приняли участие в кейс-чемпионате «Плеяды», который продолжался весь первый день форума. Молодые сотрудники учились решать сложные технические и бизнес-задачи при наличии многих негативных факторов, которые обычно присутствуют в реальной жизни. Это помогало участникам прокачивать критическое мышление, использовать нестандартные подходы к решению сложных задач в условиях жесткого дедлайна.
В рамках интенсива состоялся II Съезд представителей молодежных объединений Роскосмоса. На протяжении 7 часов лидеры молодежных советов Роскосмоса совместно анализировали ценности и цели молодежной политики Госкорпорации, а также формировали архитектуру устойчивой системы коммуникации и обмена опытом между молодежными коллективами. По результатам Съезда были сформированы обобщенные цели и задачи и подготовлено четыре проектных предложения по совершенствованию молодежной политики на 2026 год.
Одновременно для активистов молодежных объединений были проведены лекции приглашенных спикеров, одну из которых прочитал заместитель генерального директора РКС по науке Николай Рябогин. В своем выступлении он подчеркнул важность четко поставленной цели для карьеры, а также рассказал о способах, позволяющих находить кратчайший путь к своей цели, какой бы они ни была: личная или профессиональная.
#СоветМолодежи #КомандаБудущего
«Основная цель мероприятия – создать среду для живого диалога молодых лидеров отрасли, обмена опытом и обучения новому в открытой атмосфере взаимного творчества и сотрудничества, – подчеркивает один из организаторов мероприятия, представитель РКС Любовь Ширяева. – Насыщенная программа интенсива призвана помочь участникам понять важность командной работы, системного мышления, коммуникативных навыков в реализации крупных инженерных проектов и, самое главное, силу сообщества».
Восемь сотрудников РКС, Ярославского радиозавода и ОКБ МЭИ вместе с коллегами из других предприятий Роскосмоса в составе 12 команд приняли участие в кейс-чемпионате «Плеяды», который продолжался весь первый день форума. Молодые сотрудники учились решать сложные технические и бизнес-задачи при наличии многих негативных факторов, которые обычно присутствуют в реальной жизни. Это помогало участникам прокачивать критическое мышление, использовать нестандартные подходы к решению сложных задач в условиях жесткого дедлайна.
«За короткий срок мы прошли множество этапов командной работы, среди которых было общение с экспертами, отыгрывающими разные модели поведения от помощи до диверсии, – отмечает сотрудник РКС – участник «Команды Будущего-2025». – Это был крайне полезный опыт, максимально приближенный к реальным условиям».
В рамках интенсива состоялся II Съезд представителей молодежных объединений Роскосмоса. На протяжении 7 часов лидеры молодежных советов Роскосмоса совместно анализировали ценности и цели молодежной политики Госкорпорации, а также формировали архитектуру устойчивой системы коммуникации и обмена опытом между молодежными коллективами. По результатам Съезда были сформированы обобщенные цели и задачи и подготовлено четыре проектных предложения по совершенствованию молодежной политики на 2026 год.
Одновременно для активистов молодежных объединений были проведены лекции приглашенных спикеров, одну из которых прочитал заместитель генерального директора РКС по науке Николай Рябогин. В своем выступлении он подчеркнул важность четко поставленной цели для карьеры, а также рассказал о способах, позволяющих находить кратчайший путь к своей цели, какой бы они ни была: личная или профессиональная.
#СоветМолодежи #КомандаБудущего
👍5❤🔥4🔥2👏2❤1
Российские космические системы
Аппаратура РКС обеспечила штатную работу и успешное возвращение научно-исследовательского спутника «Бион-М» №2 после 30 дней пребывания в космосе. Благодаря приборам, разработанным в РКС, ученые получали актуальную информацию о поведении живых организмов,…
Государственная комиссия подвела итоги полета спутника «Бион-М»: все бортовые системы отработали в штатном режиме, а научная орбитальная программа выполнена в полном объеме. Результаты полета обладают высокой научной ценностью и будут служить основой для дальнейших экспериментов в космосе. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РАН Геннадий Красников заявил, что результаты эксперимента со спутником «Бион‑М» № 2 обогатят мировую науку.
Научный аппарат «Бион-М» №2 был запущен 20 августа. В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.
Основной целью запуска было комплексное исследование комбинированного воздействия невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
С момента старта и до момента посадки космического аппарата работу его бортовых комплексов отслеживала командно-измерительная система «Компарус», разработанная и изготовленная НИИ точных приборов (входит в РКС). Аппаратура высокоскоростной радиолинии, установленная специалистами РКС на спутнике «Бион-М» №2, позволила на протяжении всего периода испытаний передавать ученым оперативную информацию о состоянии биообъектов и происходящих с ними изменений.
Успешное возвращение и приземление герметичного спускаемого аппарата спутника «Бион-М» №2 после завершения миссии обеспечила аппаратура Ярославского радиозавода (входит в РКС).
В предстоящем году ученые начнут работу над третьим биоспутником серии «Бион-М», запуск которого запланирован на 2030 год, для изучения факторов полета в более тяжелых условиях радиационного воздействия.
#разработки #холдинг
Научный аппарат «Бион-М» №2 был запущен 20 августа. В месячный орбитальный полет отправились 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенные из семян, ранее бывавших в космосе. Кроме того, в космос полетели грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы.
Основной целью запуска было комплексное исследование комбинированного воздействия невесомости и повышенного уровня космической радиации на живые организмы на системном, органном, клеточном и молекулярном уровнях.
С момента старта и до момента посадки космического аппарата работу его бортовых комплексов отслеживала командно-измерительная система «Компарус», разработанная и изготовленная НИИ точных приборов (входит в РКС). Аппаратура высокоскоростной радиолинии, установленная специалистами РКС на спутнике «Бион-М» №2, позволила на протяжении всего периода испытаний передавать ученым оперативную информацию о состоянии биообъектов и происходящих с ними изменений.
Успешное возвращение и приземление герметичного спускаемого аппарата спутника «Бион-М» №2 после завершения миссии обеспечила аппаратура Ярославского радиозавода (входит в РКС).
В предстоящем году ученые начнут работу над третьим биоспутником серии «Бион-М», запуск которого запланирован на 2030 год, для изучения факторов полета в более тяжелых условиях радиационного воздействия.
#разработки #холдинг
👍4❤2