Вы знали, что существовала программа поиска внеземной жизни и внеземных цивилизаций с помощью радиотелескопов по всей планете?
Это программа называется SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence.
Главным вопросом, который лежит в основе существования программы - "Одни ли мы во Вселенной?"👽
Предполагается, что любая, хоть немного технологически развитая цивилизация дошла до технологий уровня радио, а потому способна передавать радиоволны. Поэтому основной метод поиска включает в себя:
📡 Радиоастрономию.
Используются мощные радиотелескопы для сканирования космоса в поисках узкополосных радиосигналов, которые могут быть искусственного происхождения.
Интересный факт:
В 1974 году сообщение, содержащее 1679 бит, было отправлено с гигантского радиотелескопа в Аресибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13, расположенного на расстоянии 25 100 световых лет от нас. Это короткое послание представляет собой рисунок размером 23 х 73 точки; учёные обозначили на нём положение Солнечной системы, поместили изображение человеческих существ и несколько химических формул (если учесть расстояния, о которых идет речь, ответ можно ожидать не раньше чем через 52 166 лет).
С развитием технологий Интернета SETI стало "домашней".
Так, появился проект SETI@home как распределённый вычислительный проект Калифорнийского университета в Беркли. Его цель — обработка радиосигналов, полученных от радиотелескопов.
💡 Как это работало?
Проект использовал принцип grid computing — он распределял обработку огромных массивов данных среди миллионов компьютеров добровольцев по всему миру. Люди устанавливали специальную программу, и пока их ПК были в режиме ожидания, они анализировали фрагменты космических радиосигналов.
🔥 Почему это стало феноменом?
1.Это был один из первых массовых научных проектов с участием обычных людей
2. Миллионы пользователей стали частью поиска внеземного разума
3. В лучшие годы проект имел более 1,8 миллиона участников!
В 2020 году проект закрылся потому что и данных накопилось, да и интерес стал снижаться.
Очень советую в дополнение к посту прочитать роман Карла Сагана - американского астронома, астрофизика и популяризатора "Контакт". Это одна из моих любимых книг. По ней также снят фильм - мне он тоже очень нравится.
Это программа называется SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence.
Главным вопросом, который лежит в основе существования программы - "Одни ли мы во Вселенной?"
Предполагается, что любая, хоть немного технологически развитая цивилизация дошла до технологий уровня радио, а потому способна передавать радиоволны. Поэтому основной метод поиска включает в себя:
📡 Радиоастрономию.
Используются мощные радиотелескопы для сканирования космоса в поисках узкополосных радиосигналов, которые могут быть искусственного происхождения.
Интересный факт:
В 1974 году сообщение, содержащее 1679 бит, было отправлено с гигантского радиотелескопа в Аресибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13, расположенного на расстоянии 25 100 световых лет от нас. Это короткое послание представляет собой рисунок размером 23 х 73 точки; учёные обозначили на нём положение Солнечной системы, поместили изображение человеческих существ и несколько химических формул (если учесть расстояния, о которых идет речь, ответ можно ожидать не раньше чем через 52 166 лет).
С развитием технологий Интернета SETI стало "домашней".
Так, появился проект SETI@home как распределённый вычислительный проект Калифорнийского университета в Беркли. Его цель — обработка радиосигналов, полученных от радиотелескопов.
💡 Как это работало?
Проект использовал принцип grid computing — он распределял обработку огромных массивов данных среди миллионов компьютеров добровольцев по всему миру. Люди устанавливали специальную программу, и пока их ПК были в режиме ожидания, они анализировали фрагменты космических радиосигналов.
🔥 Почему это стало феноменом?
1.Это был один из первых массовых научных проектов с участием обычных людей
2. Миллионы пользователей стали частью поиска внеземного разума
3. В лучшие годы проект имел более 1,8 миллиона участников!
В 2020 году проект закрылся потому что и данных накопилось, да и интерес стал снижаться.
Очень советую в дополнение к посту прочитать роман Карла Сагана - американского астронома, астрофизика и популяризатора "Контакт". Это одна из моих любимых книг. По ней также снят фильм - мне он тоже очень нравится.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9❤4👍4💯1
Кто знал что открытие лидерской программы, в которую я прошел завершится так 🤯
Я давно не испытывал такого интереса к новым людям
Уверен на мой канал подписано много студентов, если есть намерение вступить в такую же программу - дерзайте, программа абсолютно бесплатная:
https://lp.global-university.ru/
Я давно не испытывал такого интереса к новым людям
Уверен на мой канал подписано много студентов, если есть намерение вступить в такую же программу - дерзайте, программа абсолютно бесплатная:
https://lp.global-university.ru/
❤1
Дорогие девушки, а некоторые еще и по совместительству коллеги, инженеры, конструкторы, исследователи!
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! 🌷
Вы создаете, вдохновляете, решаете сложные задачи и двигаете науку и технологии вперед. Ваш вклад в инженерные проекты, исследования и разработки бесценен, а ваш профессионализм и стремление к новым высотам заслуживают искреннего восхищения.
Пусть каждый ваш проект будет успешным, идеи — реализуемыми, а мечты — достижимыми. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, поддержки единомышленников и гармонии во всех сферах жизни!
С праздником, прекрасные и сильные! 💐🚀
От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта! 🌷
Вы создаете, вдохновляете, решаете сложные задачи и двигаете науку и технологии вперед. Ваш вклад в инженерные проекты, исследования и разработки бесценен, а ваш профессионализм и стремление к новым высотам заслуживают искреннего восхищения.
Пусть каждый ваш проект будет успешным, идеи — реализуемыми, а мечты — достижимыми. Желаю вам неиссякаемого вдохновения, поддержки единомышленников и гармонии во всех сферах жизни!
С праздником, прекрасные и сильные! 💐🚀
❤27🎉3❤🔥2🗿1
Привет!!!🥳
Меня давно не было на связи, от чего честно говоря мне грустно, ведь канал является продолжением меня и через него я могу делиться интересной информацией о космосе, проживанием опыта работы в отрасли и так далее, но главное - через эти посты я могу вовлекать других в данную сферу и сделать космос для людей чуточку ближе.🚀
За этот год произошло пару ключевых событий:
1. Закончил ВУЗ и решил месяц пожить на Шри-Ланке🇱🇰
2. Начал делать свой вклад в развитие спутникового ДЗЗ🛰️
У меня есть несколько идей следующих постов, о чем бы вы хотели почитать? Голосуйте в посте:)
Меня давно не было на связи, от чего честно говоря мне грустно, ведь канал является продолжением меня и через него я могу делиться интересной информацией о космосе, проживанием опыта работы в отрасли и так далее, но главное - через эти посты я могу вовлекать других в данную сферу и сделать космос для людей чуточку ближе.🚀
За этот год произошло пару ключевых событий:
1. Закончил ВУЗ и решил месяц пожить на Шри-Ланке🇱🇰
2. Начал делать свой вклад в развитие спутникового ДЗЗ🛰️
У меня есть несколько идей следующих постов, о чем бы вы хотели почитать? Голосуйте в посте:)
😍8👍5❤2🔥2🦄2
Перспективные космические технологии. Часть 1.
Каждый мой пост это возможность самому разобраться в теме и расширить свои знания в космической отрасли. По голосованию победилиперспективные космические технологии. Поэтому сегодня о них. При этом сначала небольшое введение.
Космический рынок делится на 4 сегмента:
1. Космические аппараты - служебные платформы, бортовая аппаратура и полезная нагрузка и все, что превращает запускаемый объект из бесполезной нагрузки в полезную.
2. Программное обеспечение - средства обработки целевой информации, принятой с космических объектов, прошивк для вычисления и обработки данных на орбите и иной софт, позволяющий работать с космическими данными.
3. Средства выведения - разгонные блоки, системы отделения, ракеты-носители.
4. Наземные комплексы - космодромы, наземные комплексы приема и управления КА и т.п.
Подробнее о каждом направлении в следующих постах.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Каждый мой пост это возможность самому разобраться в теме и расширить свои знания в космической отрасли. По голосованию победилиперспективные космические технологии. Поэтому сегодня о них. При этом сначала небольшое введение.
Космический рынок делится на 4 сегмента:
1. Космические аппараты - служебные платформы, бортовая аппаратура и полезная нагрузка и все, что превращает запускаемый объект из бесполезной нагрузки в полезную.
2. Программное обеспечение - средства обработки целевой информации, принятой с космических объектов, прошивк для вычисления и обработки данных на орбите и иной софт, позволяющий работать с космическими данными.
3. Средства выведения - разгонные блоки, системы отделения, ракеты-носители.
4. Наземные комплексы - космодромы, наземные комплексы приема и управления КА и т.п.
Подробнее о каждом направлении в следующих постах.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
❤10👍3😍2🦄2
Перспективные космические технологии. Часть 2. Космические аппараты.
Сейчас практически каждый день в мире происходят пуски ракет-носителей с космическими аппаратами. Все эти аппараты несут самую разную полезную нагрузку: от широко известных всем оптико-электронных комплексов для ДЗЗ до рентгеновских камер для изучения внутренностей других спутников.
Я выделю несколько ключевых технологий, на которых сейчас в отрасли делается фокус и которые, на мой взгляд, кажутся интересными технологиями.
- как же без него в современных спутниковых группировках? В последние годы обьем полезной информации, собираемый одним космическим аппаратом стремительно растет и успеть передать ее всю за один сеанс становится проблематично.
При этом с развитием спутниковых группировок и увеличением количества абонентских терминалов в разных точках планеты, необходимо как можно быстрее перекидывать мячик между одним и другим узлом.
Как раз таки в этом и помогают лазерные терминалы (фото 1, см. комментарии) - передать полезную информацию между спутниками в десятки раз быстрее чем радиоканал.
Принцип работы основан на генерации оптического узконаправленного луча и последующего приема в фотодиод.
Несмотря на то, что спутниковые группировки в мире сейчас штампуются семимильными шагами, а себестоимость одного космического аппарата при серийной сборке снижается, все еще есть запрос на обслуживание и ремонт «индивидуальных» космических аппаратов.
Для этого необходим обслуживающий КА, способный провести диагностику и в случае необходимости пополнить запасы топлива или рабочего тела обслуживаемого КА.
Чтобы провести данные операции необходимо обеспечить захват и стыковку между двумя КА. Так как разработка таких устройств может занять время, то некоторые компании предлагают универсальный интерфейс с «вилкой» и «розеткой», которые будут установлены на соответствующие КА.
Серверы на Земле требуют энергии для питания систем охлаждения и отдельного питания таких систем, что достаточно энергозатратно.
В космосе все просто-получаем энергию от солнца, а охлаждаемся в холодном вакууме.
Поэтому удобно проводить разного рода вычисления прямо на борту спутников: обработка снимков ДЗЗ, хранение криптографических данных и проведение транзакций с ними, просто проводить сложные математических вычисления и т.д.
Безусловно есть еще много разных экспериментов с полезной нагрузкой на космических аппаратах, которые сейчас развиваются и уверен, что скоро какие-из этих технологий концептуально изменят облик служебной платформы аппаратов.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Сейчас практически каждый день в мире происходят пуски ракет-носителей с космическими аппаратами. Все эти аппараты несут самую разную полезную нагрузку: от широко известных всем оптико-электронных комплексов для ДЗЗ до рентгеновских камер для изучения внутренностей других спутников.
Я выделю несколько ключевых технологий, на которых сейчас в отрасли делается фокус и которые, на мой взгляд, кажутся интересными технологиями.
1.Лазерный терминал
- как же без него в современных спутниковых группировках? В последние годы обьем полезной информации, собираемый одним космическим аппаратом стремительно растет и успеть передать ее всю за один сеанс становится проблематично.
При этом с развитием спутниковых группировок и увеличением количества абонентских терминалов в разных точках планеты, необходимо как можно быстрее перекидывать мячик между одним и другим узлом.
Как раз таки в этом и помогают лазерные терминалы (фото 1, см. комментарии) - передать полезную информацию между спутниками в десятки раз быстрее чем радиоканал.
Принцип работы основан на генерации оптического узконаправленного луча и последующего приема в фотодиод.
2. Интерфейсы стыковки между космическим аппаратами (фото 2).
Несмотря на то, что спутниковые группировки в мире сейчас штампуются семимильными шагами, а себестоимость одного космического аппарата при серийной сборке снижается, все еще есть запрос на обслуживание и ремонт «индивидуальных» космических аппаратов.
Для этого необходим обслуживающий КА, способный провести диагностику и в случае необходимости пополнить запасы топлива или рабочего тела обслуживаемого КА.
Чтобы провести данные операции необходимо обеспечить захват и стыковку между двумя КА. Так как разработка таких устройств может занять время, то некоторые компании предлагают универсальный интерфейс с «вилкой» и «розеткой», которые будут установлены на соответствующие КА.
3.Центры обработки данных на орбите.
Серверы на Земле требуют энергии для питания систем охлаждения и отдельного питания таких систем, что достаточно энергозатратно.
В космосе все просто-получаем энергию от солнца, а охлаждаемся в холодном вакууме.
Поэтому удобно проводить разного рода вычисления прямо на борту спутников: обработка снимков ДЗЗ, хранение криптографических данных и проведение транзакций с ними, просто проводить сложные математических вычисления и т.д.
Безусловно есть еще много разных экспериментов с полезной нагрузкой на космических аппаратах, которые сейчас развиваются и уверен, что скоро какие-из этих технологий концептуально изменят облик служебной платформы аппаратов.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Telegram
Инженерная комната🛰
Канал ведет Рамиль - космический инженер.
🛰Здесь непопулярным языком про космическую отрасль.
Для связи: @TheFeatured
🛰Здесь непопулярным языком про космическую отрасль.
Для связи: @TheFeatured
👍4🦄3🤔1
Forwarded from StudyGrants — стажировки| стипендии| летние школы 🌍
Международная зимняя космическая школа ФМП МГУ «Космос и мировая политика»
Главная задача школы – сформировать у участников комплексное понимание современных тенденций и будущих вызовов в освоении космоса, объединив исторический контекст, анализ текущих политических и правовых дискуссий, а также оценку перспектив частных инициатив и новых технологий.
📍Где: онлайн
📅Когда: со 2 по 5 февраля 2026 года
👥Для кого
Приглашаются школьники, студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов, а также все интересующиеся политическими, правовыми и социальными аспектами мировой космонавтики, независимо от своей специальности.
💸Условия
Бесплатно.
Участники школы получат сертификаты установленного образца.
⏰Дедлайн: регистрация участников открыта до 26 января 2026 года (включительно)
➡️ Подробнее
➡️StudyGrants - стажировки| стипендии| летние школы 🌎
Главная задача школы – сформировать у участников комплексное понимание современных тенденций и будущих вызовов в освоении космоса, объединив исторический контекст, анализ текущих политических и правовых дискуссий, а также оценку перспектив частных инициатив и новых технологий.
📍Где: онлайн
📅Когда: со 2 по 5 февраля 2026 года
👥Для кого
Приглашаются школьники, студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов, а также все интересующиеся политическими, правовыми и социальными аспектами мировой космонавтики, независимо от своей специальности.
💸Условия
Бесплатно.
Участники школы получат сертификаты установленного образца.
⏰Дедлайн: регистрация участников открыта до 26 января 2026 года (включительно)
➡️ Подробнее
➡️StudyGrants - стажировки| стипендии| летние школы 🌎
🦄4❤3
Часть 3. Перспективные космические технологии 🚀
Сегодня — про программное обеспечение
Ни одна современная космическая система не работает без ПО.
Программное обеспечение пишется как для бортовых приборов, выполняющих конкретные функции, так и для наземных комплексов — от отправки команд на спутник до анализа телеметрии и обработки целевой информации.
🤖 ИИ в космосе — уже не фантастика
Куда сейчас без AI? Тренд на нейросети уверенно пришёл и в космическую отрасль.
ИИ уже можно использовать:
• для формирования ТЗ и эскизного облика аппарата по требованиям заказчика;
• для оптимизации рутинных задач — отчётов, конструкторской и эксплуатационной документации;
• для анализа космических снимков: отслеживание изменений, поиск нужных объектов, выделение зон интереса.
В итоге — меньше ручной работы и быстрее принятие решений в ЦУП.
🛰 Обработка данных прямо на орбите
Чтобы снизить объём передаваемой на Землю информации, активно развиваются орбитальные центры обработки данных (ЦОД), о которых писал в предыдущих постах.
Под такие ЦОД требуется надёжное и отказоустойчивое ПО, способное:
• выполнять сложные вычисления;
• работать автономно;
• минимизировать ошибки без участия оператора.
📡 5G / NTN и интернет из космоса
Появление стандартов 5G/NTN (non-terrestrial networks) заставляет разработчиков пересматривать подходы к ПО в сфере связи и интернета.
Спутники летят со скоростью
~8 км/с, а от них требуется:
• высокая скорость передачи данных;
• бесшовный хэндовер;
• стабильная связь для поездов, самолётов и удалённых регионов.
А теперь представьте задачу:
вы пишете сообщение в самолёте, ваш друг читает его в поезде, а «курьером» выступает спутник на орбите 🌍
Без автономности и умного ПО здесь просто не обойтись.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Сегодня — про программное обеспечение
Ни одна современная космическая система не работает без ПО.
Программное обеспечение пишется как для бортовых приборов, выполняющих конкретные функции, так и для наземных комплексов — от отправки команд на спутник до анализа телеметрии и обработки целевой информации.
🤖 ИИ в космосе — уже не фантастика
Куда сейчас без AI? Тренд на нейросети уверенно пришёл и в космическую отрасль.
ИИ уже можно использовать:
• для формирования ТЗ и эскизного облика аппарата по требованиям заказчика;
• для оптимизации рутинных задач — отчётов, конструкторской и эксплуатационной документации;
• для анализа космических снимков: отслеживание изменений, поиск нужных объектов, выделение зон интереса.
В итоге — меньше ручной работы и быстрее принятие решений в ЦУП.
🛰 Обработка данных прямо на орбите
Чтобы снизить объём передаваемой на Землю информации, активно развиваются орбитальные центры обработки данных (ЦОД), о которых писал в предыдущих постах.
Под такие ЦОД требуется надёжное и отказоустойчивое ПО, способное:
• выполнять сложные вычисления;
• работать автономно;
• минимизировать ошибки без участия оператора.
📡 5G / NTN и интернет из космоса
Появление стандартов 5G/NTN (non-terrestrial networks) заставляет разработчиков пересматривать подходы к ПО в сфере связи и интернета.
Спутники летят со скоростью
~8 км/с, а от них требуется:
• высокая скорость передачи данных;
• бесшовный хэндовер;
• стабильная связь для поездов, самолётов и удалённых регионов.
А теперь представьте задачу:
вы пишете сообщение в самолёте, ваш друг читает его в поезде, а «курьером» выступает спутник на орбите 🌍
Без автономности и умного ПО здесь просто не обойтись.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
🔥6🦄4
Перспективные космические технологии. Часть 4. Средства выведения.🚀
К сожалению, чего-то принципиального нового здесь не создается, потому что законы физики не изменить.
Поэтому сейчас просто активно улучшаются и дорабатываются технологии, которые уже когда-то были сделаны.
Ранее их в основном делали из алюминия, так как он обладает удовлетворительными прочностными характеристиками, хорошо сваривается и обладает еще другими свойствами, благодаря которым из него хорошо делать топливный бак.
В последние 10-15 лет осваиваются технологии по 3д-печати баков.
Для чего-? Сократить производственный цикл: загрузил принтер металлическим прутком и ждешь пока напечатает.
Они производятся намоткой углепластика на бабину с промазыванием клейкого слоя. Ожидается, что такие баки будут дешевле металлических и сравнимы с ними по прочности.
В связи с росто МКА в последнее десятилетие появляется необходимость выводить малые аппараты в нужное время и не ждать возможности попутного запуска.
Так появился класс сверхлегких ракет-носителей, а как следствие и новых разгонных блоков под эти носители.
🇷🇺У нас в России сейчас разрабатываются проекты, посвященные и тому и другому.
Это совместный проект ВНХ-Энерго с БГТУ Военмех , в котором дуэт делает и РН СЛК и разгонный блок.
Также есть ООО «3Д ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», которой помогает частный венчурный фонд «Восход».
Да - в России потихоньку появляется космический венчур и это не может не радовать.
Компания также разрабатывает оба продукта для выведения аппаратов.
P.S.Про многоразовость и reusability вообще молчу-тут и говорить ничего не нужно.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
К сожалению, чего-то принципиального нового здесь не создается, потому что законы физики не изменить.
Поэтому сейчас просто активно улучшаются и дорабатываются технологии, которые уже когда-то были сделаны.
Топливные баки ракет-носителей.
Ранее их в основном делали из алюминия, так как он обладает удовлетворительными прочностными характеристиками, хорошо сваривается и обладает еще другими свойствами, благодаря которым из него хорошо делать топливный бак.
В последние 10-15 лет осваиваются технологии по 3д-печати баков.
Для чего-? Сократить производственный цикл: загрузил принтер металлическим прутком и ждешь пока напечатает.
Композитные топливные баки.
Они производятся намоткой углепластика на бабину с промазыванием клейкого слоя. Ожидается, что такие баки будут дешевле металлических и сравнимы с ними по прочности.
Уменьшение габаритов ракет-носителей и разгонных блоков.
В связи с росто МКА в последнее десятилетие появляется необходимость выводить малые аппараты в нужное время и не ждать возможности попутного запуска.
Так появился класс сверхлегких ракет-носителей, а как следствие и новых разгонных блоков под эти носители.
🇷🇺У нас в России сейчас разрабатываются проекты, посвященные и тому и другому.
Это совместный проект ВНХ-Энерго с БГТУ Военмех , в котором дуэт делает и РН СЛК и разгонный блок.
Также есть ООО «3Д ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ», которой помогает частный венчурный фонд «Восход».
Да - в России потихоньку появляется космический венчур и это не может не радовать.
Компания также разрабатывает оба продукта для выведения аппаратов.
P.S.Про многоразовость и reusability вообще молчу-тут и говорить ничего не нужно.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
1👍8❤3
Перспективные космические технологии.
Часть 5.
Наземный сегмент.
Наземный сегмент понятие растяжимое - сюда можно отнести станции приема и связи с КА, космодромы, абонентские терминалы, станции заправки топливом, полигоны для испытаний и т.п.
Если разбирать сами новые технологии - то их здесь нет - стартовый стол с фермой обслуживания и газоотводный канал.
Поэтому опишу просто интересные проекты космодромов, в которых все таки есть свои особенности:
1. Spaceport America - компания позиционирует себя как первый частный космодром.
Строительство началось в нулевые и до сих продолжается, при этом первый пуск ракеты прошел в 2006 (к сожалению, пуск неуспешный). Располагается объект в округе Сьерра штата Нью-Мексико.
Космодром имеет взлетно-посадочную полосу (ВПП) для ракетопланов и стартовый стол для суборбитальных частных ракет.
С ВПП кстати взлетают ракетопланы Spaceship Two компании Virgin Galactic.
2. Starbase.
Конечно же самый хайповый проект последних лет это Starbase.
Вот до чего может довести гигантомания в положительном смысле. Весь проект предназначен для простой цели - реализовывать старты ракет к Марсу.
Самое необычное в стартовом столе этого космопорта это большая лапа захвата Mechazilla первой ступени носителя SuperHeavy.
Я до сих пор не могу представить себе прецензионную точность, с которой Мехзилла должна ловить большую топливную бочку, которая гасит скорость с нескольких километров в секунду и зависает над землей.
Теперь рассмотрим сегмент наземных станций как сервис. Приставка «как сервис»( as a service) пошла из IT и перекочевала в космическую отрасль, делая упор на коммерциализацию полезной нагрузку, ракет-носителей и т.п. на основе сервисов. (Payload as a service, ground station as a service и так далее).
Стоимость разработки наземного сегмента для космической системы иногда сравнима со стоимостью разработки космического аппарата, а в некоторых случаях может оказаться и дороже. При этом с аппаратом можно связаться всего несколько раз за сутки в зависимости от типа орбиты.
То есть все остальное время наземный сегмент простаивает.
Суть проекта проста - спутниковым операторам предоставляется доступ к глобальным сетям наземных станций по запросу. Сервис наземных станций позволяет работать с аппаратами различного назначения на разных орбитах.
Таким образом, производители аппаратов не платят за покупку и разработку наземного сегмента, а можно сказать арендуют его в нужное время для получения данных.
Это очень умная антенна, которая эволюционировала из параболической тарелки в эстетичный, самонаводящийся на спутник прямоугольник для приема интернет-сигнала.
Сейчас такие приемники устанавливаются на самолеты, поезда и в самые отдаленные уголки Земли.
Лидер на рынке таких технологий, конечно же, SpaceX с их системой Starlink. У нас в России сейчас создается аналог (от Бюро 1440) такой технологии, который так же будет установлен на самолеты и поезда.
При этом я уверен что через какое-то времятакой терминал можно будет заказать на маркетплейсах, чтобы взять его в поход в горы. Если раньше интернет «ловил» только через вышки, то в скором времени его можно будет «взять» куда угодно.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
Часть 5.
Наземный сегмент.
Наземный сегмент понятие растяжимое - сюда можно отнести станции приема и связи с КА, космодромы, абонентские терминалы, станции заправки топливом, полигоны для испытаний и т.п.
🚀Космодромы.
Если разбирать сами новые технологии - то их здесь нет - стартовый стол с фермой обслуживания и газоотводный канал.
Поэтому опишу просто интересные проекты космодромов, в которых все таки есть свои особенности:
1. Spaceport America - компания позиционирует себя как первый частный космодром.
Строительство началось в нулевые и до сих продолжается, при этом первый пуск ракеты прошел в 2006 (к сожалению, пуск неуспешный). Располагается объект в округе Сьерра штата Нью-Мексико.
Космодром имеет взлетно-посадочную полосу (ВПП) для ракетопланов и стартовый стол для суборбитальных частных ракет.
С ВПП кстати взлетают ракетопланы Spaceship Two компании Virgin Galactic.
2. Starbase.
Конечно же самый хайповый проект последних лет это Starbase.
Вот до чего может довести гигантомания в положительном смысле. Весь проект предназначен для простой цели - реализовывать старты ракет к Марсу.
Самое необычное в стартовом столе этого космопорта это большая лапа захвата Mechazilla первой ступени носителя SuperHeavy.
Я до сих пор не могу представить себе прецензионную точность, с которой Мехзилла должна ловить большую топливную бочку, которая гасит скорость с нескольких километров в секунду и зависает над землей.
📡Наземные станции как сервис.
Теперь рассмотрим сегмент наземных станций как сервис. Приставка «как сервис»( as a service) пошла из IT и перекочевала в космическую отрасль, делая упор на коммерциализацию полезной нагрузку, ракет-носителей и т.п. на основе сервисов. (Payload as a service, ground station as a service и так далее).
Стоимость разработки наземного сегмента для космической системы иногда сравнима со стоимостью разработки космического аппарата, а в некоторых случаях может оказаться и дороже. При этом с аппаратом можно связаться всего несколько раз за сутки в зависимости от типа орбиты.
То есть все остальное время наземный сегмент простаивает.
Суть проекта проста - спутниковым операторам предоставляется доступ к глобальным сетям наземных станций по запросу. Сервис наземных станций позволяет работать с аппаратами различного назначения на разных орбитах.
Таким образом, производители аппаратов не платят за покупку и разработку наземного сегмента, а можно сказать арендуют его в нужное время для получения данных.
🌍Наземные абонентские терминалы спутниковой связи.
Это очень умная антенна, которая эволюционировала из параболической тарелки в эстетичный, самонаводящийся на спутник прямоугольник для приема интернет-сигнала.
Сейчас такие приемники устанавливаются на самолеты, поезда и в самые отдаленные уголки Земли.
Лидер на рынке таких технологий, конечно же, SpaceX с их системой Starlink. У нас в России сейчас создается аналог (от Бюро 1440) такой технологии, который так же будет установлен на самолеты и поезда.
При этом я уверен что через какое-то времятакой терминал можно будет заказать на маркетплейсах, чтобы взять его в поход в горы. Если раньше интернет «ловил» только через вышки, то в скором времени его можно будет «взять» куда угодно.
Инженерная комната
Рамиль Гайнутдинов
🔥5❤🔥1