Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Квант

Ключ к технологическому прорыву: В России создали компактный высокоскоростной передатчик для микроспутников

Самарский университет имени Королёва разработал самый компактный и легкий в мире радиопередатчик для сверхмалых космических аппаратов (пикоспутников формата TinySat или PocketQube) размером всего 4×4 см и массой не более 15 г. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 1,2 Мбит/с с перспективой увеличения до 2 Мбит/с и работает в S-диапазоне на частоте 2,45 ГГц.cnews+1 Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать о новинках в космических технологиях и разработках российских учёных! 😊
Оглавление

Самарский университет имени Королёва разработал самый компактный и легкий в мире радиопередатчик для сверхмалых космических аппаратов (пикоспутников формата TinySat или PocketQube) размером всего 4×4 см и массой не более 15 г. Устройство обеспечивает скорость передачи данных до 1,2 Мбит/с с перспективой увеличения до 2 Мбит/с и работает в S-диапазоне на частоте 2,45 ГГц.cnews+1

Технические характеристики

  • Габариты платы: 4×4 см
  • Масса: ≤ 15 г
  • Диапазон работы: S-диапазон (2,45 ГГц)
  • Выходная мощность: 30 dBm (1 Вт)
  • Скорость передачи данных: до 1,2 Мбит/с (с потенциальным увеличением до 2 Мбит/с)
  • Технология модуляции: FLRC и Ranging Engine для определения дистанции до наземной станцииnauka.tass
-2

Преимущества разработки

  1. Миниатюрность и малый вес
    Плата размером 4×4 см и весом не более 15 г позволяют устанавливать передатчик в кубсатах PocketQube и TinySat (размеры 5×5×5 см), а также на стратосферных зондажных аппаратах и квадрокоптерах.
    prokosmos
  2. Высокая пропускная способность
    Скорость передачи до 1,2 Мбит/с (с перспективой 2 Мбит/с) превосходит зарубежные аналоги, передающие десятки Кбит/с.
    hi-tech.mail
  3. Адаптивное ПО с удалённым обновлением
    Специальное программное обеспечение автоматически подстраивает мощность усилителя под параметры космической среды и позволяет дистанционно обновлять прошивку передатчика и спутника.
  4. Грантовая поддержка
    Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (\1 млн ₽) и предполагает завершение испытаний предсерийных образцов к лету 2025 года.
    cnews

-3

Области применения

  • Космические исследования и связи: пикоспутники для дистанционного зондирования Земли и сети спутникового интернета вещей.
  • Стратосферные зонды и атмосферные аппараты: проведение экспериментов в верхних слоях атмосферы.
  • Земные устройства малой мощности: квадрокоптеры и другие беспилотники, требующие высокоскоростной передачи телеметрии.

Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать о новинках в космических технологиях и разработках российских учёных! 😊