Найти в Дзене
Sputnik Армения

Без дела не останутся: выпускные проекты первых "космических" студентов Армении

Оглавление
© Sputnik / Aram Gareginyan
© Sputnik / Aram Gareginyan

На рынке труда в сфере приборостроения Армении наблюдается большой спрос.

Первые выпускники окончили обучение по магистерской программе "Аэрокосмическое приборостроение" ереванского Инженерного городка. Эта программа — одна из ведущих в Армении по показателю трудоустройства: все недавно окончившие обучение студенты работают по своей специальности (многие были приглашены на работу с первых же месяцев обучения). Все проекты были предложены и управлялись отраслевыми компаниями. Результаты исследований и разработок были использованы в продуктах компаний.

Был представлен ряд проектов, которые выделялись не только своей актуальностью, но и качеством исполнения.

Сеть антенн для малых спутников

Галуст Аветян разработал антенную сеть для низкоорбитальных (действующих на высоте 150-200 км) спутников. На таких высотах в основном летают небольшие спутники (которые весят несколько десятков килограммов, хотя некоторые не дотягивают и до 10). Среди них также малый спутник Hayasat-1, который был выведен на орбиту в декабре 2023 года (и который стал первым спутником, собранным в Армении).

Галуст Аветян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван)
© Sputnik / Aram Gareginyan
Галуст Аветян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван) © Sputnik / Aram Gareginyan

Галуст исследовал возможность применения принципа линз Френеля к антеннам для создания эффективных компактных антенн для обеспечения связи со спутниками и наземными станциями.

Сетка состоит из отражающих антенн, которые фокусируют электромагнитные волны и заменяют известные параболические антенны.

Галуст спроектировал, смоделировал и собрал настоящую антенну, которая была протестирована на территории Инженерного городка.

Кроме того, при проектировании антенн Галуст и его научный руководитель, кандидат технических наук Сурен Эйрамджян, поставили задачу сделать исходные материалы и компоненты максимально доступными.

"По результатам программного моделирования можно предположить, что космическое излучение не может существенно повлиять на работу антенн, следовательно, для них не нужны сверхпрочные материалы", — говорит Галуст.

Новые проекты в области радаров

Две другие технологии относятся к работе радаров. Один из них был подготовлен Манвелом Оганяном. Окончив бакалавриат по инженерному делу в Алеппо, он переехал в Армению для обучения по магистерской программе "Аэрокосмическое приборостроение" (как и другие студенты курса, он также уже работает по своей специальности).

Мануэл Оганян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван)
© Sputnik / Aram Gareginyan
Мануэл Оганян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван) © Sputnik / Aram Gareginyan

Система, разработанная Манвелом, позволяет тестировать работу радара в лабораторных условиях, моделируя реальные сигналы.

Система генерирует различные сигналы, что позволяет проверить, улавливает ли их приемная станция.

У прототипа новой системы два преимущества: небольшие размеры и отсутствие необходимости в сильном электромагнитном поле.

Автор другого проекта Вруйр Григорян разработал систему машинного обучения, которая "помогает" радару классифицировать цели. В последние годы эта проблема усложнилась, поскольку появились различные типы БПЛА, многократно меняющие траекторию полета, и часто бывает трудно их засечь.

Вруйр Григорян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван)
© Sputnik / Aram Gareginyan
Вруйр Григорян, выпускник магистратуры по аэрокосмическому приборостроению в Инженерном городке (Ереван) © Sputnik / Aram Gareginyan

Раньше распознать БПЛА можно было относительно легко, например, по скорости ("если объект слишком медленный и малогабаритный, то это, скорее всего, птица", говоря непрофессиональным языком).

"Теперь объекты стали более разнообразными, многие похожи на птиц по габаритам и скорости, поэтому необходимы новые методы дифференциации. Мы предлагаем модель машинного обучения, которая может научиться различать тип полета и направления. В ходе испытаний эта модель продемонстрировала точность детекции 91%", — говорит Вруйр.

И, опять же, они не остаются без дела

В целом, на первом курсе Инженерного городка обучается 10 студентов, ожидается, что в следующем учебном году будет привлечено больше студентов, отмечает PR-директор Инженерного городка Амалия Маркарян. При этом в данный момент на рынке труда в сфере приборостроения Армении наблюдается большой спрос, то есть требуется специалистов гораздо больше, чем может обеспечить магистратура.

"Фактически, все студенты с высокой успеваемостью быстро находят работу в компаниях отрасли", – говорит Маркарян.

На данный момент в магистратуре доступны учебные места как платные, так и в рамках госзаказа. Годовая плата составляет 600 тысяч драмов ($1200), что может считаться не слишком большой суммой для столь сложной программы, говорит она.

В предыдущие годы нам удалось сформировать стипендиальный фонд, в результате чего все наши студенты, фактически, учились бесплатно", – подчеркивает наша собеседница.

Магистратура Инженерного городка активно сотрудничает также с другими вузами и организациями с целью развития приборостроения в Армении. В частности, в этом году планируется участие в программе крупнейшего аналогового симулятора Марса совместно с Российско-Армянским (Славянским) университетом.

Отметим, магистратура по аэрокосмическому приборостроению Инженерного городка действует под эгидой Национальной Академии наук Армении, при поддержке Фонда “Инкубатор предприятий” и Инженерной ассоциации Армении.

Арам Гарегинян