Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ЧС ИНФО

В Новосибирском госуниверситете разрабатывают новый спутник с нейромодулем

Алексей Стюф, ведущий инженер отдела аэрокосмических исследований НГУ, рассказал, что сейчас отдел работает над очередным спутником НОРБИ-4 СubeSat6U. На данный момент НГУ уже запустил МКА НОРБИ-1 (запуск 2020 г.), НОРБИ-2 (запуск 2023 г.), НОРБИ-3 (запуск 2024 г.). 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, — рассказал Алексей Стюф. Кроме того, в отделе активн

Алексей Стюф, ведущий инженер отдела аэрокосмических исследований НГУ, рассказал, что сейчас отдел работает над очередным спутником НОРБИ-4 СubeSat6U. На данный момент НГУ уже запустил МКА НОРБИ-1 (запуск 2020 г.), НОРБИ-2 (запуск 2023 г.), НОРБИ-3 (запуск 2024 г.). 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, — рассказал Алексей Стюф.

Кроме того, в отделе активно ведется работа по разработке орбитальной диагностической аппаратуры. В начале этого года в составе космического аппарата «Электро-Л» был выведен на орбиту созданный отделом прибор СКЭ (система контроля электризации). Сейчас в НГУ разрабатывают аналогичные приборы для гидрометеорологического космического аппарата «Арктика-М» и миссии «Луна-Ресурс -1». Кроме того, востребованным прибором является бортовой диагностический комплекс — сейчас в разработке 10 экземпляров этого комплекса для различных заказчиков.

Отдел ведет большую работу по расширению приборной и испытательной базы в НГУ. Только за последний год площади для проведения наземной отработки бортовых приборов и спутников расширились до 1200 кв.м. Закуплены и введены в работу дорогостоящие испытательные стенды, среди которых безэховая камера для проведения радиочастотных испытаний и испытаний на электромагнитную совместимость. Оборудовано и аттестовано чистое помещение класса 7-8 ИСО, что позволяет проводить работы, требующие высокого класса чистоты воздушной среды.

Говоря о планах на будущее, Алексей отметил, что отдел стремится создать все необходимые условия и отработать технологии, которые позволят обеспечить реализацию проекта «под ключ» в срок за два года.

— Что это значит? Если к нам поступает запрос на аппарат или прибор под конкретные задачи заказчика, мы в течение 24 месяцев сможем его разработать, собрать, протестировать, помочь непосредственно с интеграцией на космический аппарат. Если запрос на МКА, то после запуска можем обеспечить его сопровождение на орбите: провести летные испытания и обеспечить, при необходимости, эксплуатацию этого аппарата на орбите, — подытожил Алексей Стюф.