Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Фокус Дня

Российский спутник-сталкер: на орбиту запустят уникальный солнечный телескоп

Представьте спутник, который помещается в небольшой коробке, но способен совершить настоящую революцию в науке. Именно такой аппарат создают российские учёные и инженеры: 15 мая 2026 года стало известно, что амбициозный проект Института космических исследований РАН и компании «Геоскан» по запуску уникального солнечного телескопа на базе кубсата получил официальную поддержку Министерства науки и

Представьте спутник, который помещается в небольшой коробке, но способен совершить настоящую революцию в науке. Именно такой аппарат создают российские учёные и инженеры: 15 мая 2026 года стало известно, что амбициозный проект Института космических исследований РАН и компании «Геоскан» по запуску уникального солнечного телескопа на базе кубсата получил официальную поддержку Министерства науки и высшего образования РФ.

Это не просто «ещё один спутник». Перед командой разработчиков стоит задача, которую до них не удавалось решить никому в мире: получить чёткое изображение солнечной короны с борта сверхкомпактного космического аппарата.

«Коробка», которая бросит вызов многотонным монстрам

Современные солнечные обсерватории — это, как правило, сложнейшие многотонные спутники стоимостью в сотни миллионов долларов. Доступ к их данным зачастую ограничен, а разработка и запуск длятся десятилетиями.

Новый российский проект предлагает принципиально иной подход. Первый спутник группировки, создаваемый на платформе «Геоскан 16U», будет иметь размеры всего 25×25×50 см при массе до 30 кг.

«Мы хотим показать, что часть задач по мониторингу солнечной активности может быть, хотя бы и в упрощенном виде, но перенесена с больших космических аппаратов на малые спутники», — пояснил руководитель проекта, заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, профессор РАН Сергей Богачёв.

Увидеть невидимое: в чём главная сложность

Ключевой научный прибор будущего спутника — зеркальный телескоп вакуумного ультрафиолетового диапазона (ВУФ-телескоп). Почему это так важно? Солнечная корона разогрета до миллионов градусов, и максимум её излучения приходится на дальний ультрафиолетовый и рентгеновский диапазоны. Но с Земли такое излучение увидеть невозможно — оно полностью поглощается атмосферой. Нужен космический аппарат. Более того, это излучение нельзя сфокусировать обычными линзами или зеркалами — требуются сверхсложные многослойные металлические покрытия и тонкопленочные фильтры.

«До сих пор никому в истории не удалось получить изображение короны Солнца с кубсата. Это получалось только у больших спутников. Можно сказать, что эта задача на грани реализуемости, но мы думаем, что её получится решить», — подчеркнул Сергей Богачёв.

Таким образом, в случае успеха российские учёные станут первыми, кому покорилась эта вершина.

Технологии под капотом: мастер Yoda на орбите

Платформа «Геоскан 16U», на которой будет построен первый аппарат, уже прошла лётные испытания на спутниках «ИнноСат16» и «Лобачевский». Это настоящий орбитальный «мастер Yoda», оснащённый по последнему слову техники:

· трёхосевой волоконно-оптический гироскоп для сверхточной ориентации;

· звёздный датчик и магнитометры;

· солнечные датчики и аккумулятор ёмкостью 230 Вт·ч;

· высокоскоростная радиолиния X-диапазона (до 250 Мбит/с), способная передавать огромные массивы научных данных.

Одна из сложнейших инженерных задач — навести телескоп на Солнце и удержать его с ювелирной точностью, чтобы избежать эффекта «трясущихся рук» при съёмке. И всё это — в корпусе размером с пару обувных коробок.

От одного спутника — к космической сети

Первый кубсат должен быть готов уже до конца 2026 года, а его запуск запланирован на следующий год. Однако это лишь начало. В перспективе ИКИ РАН и «Геоскан» намерены развернуть целую распределённую солнечную обсерваторию — группировку малых спутников, часть из которых будет работать на низких околоземных орбитах, а часть — в точках Лагранжа.

Такой подход обеспечит непрерывный мониторинг солнечной активности и позволит прогнозировать космическую погоду — магнитные бури, способные влиять на спутниковую связь, навигацию и энергосети на Земле.

Важная особенность проекта — открытость. В отличие от многих зарубежных обсерваторий, доступ к которым строго ограничен, российская система предполагает открытый допуск к наблюдательному времени, данным и аналитике для учёных, студентов и даже школьников.

Что это даст каждому из нас

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы — не просто красивые картинки. Они напрямую влияют на нашу повседневную жизнь: нарушают GPS-навигацию, ухудшают качество связи, могут выводить из строя спутники и даже вызывать сбои в энергосистемах.

Распределённая сеть российских кубсатов позволит в режиме реального времени отслеживать солнечную активность и заранее предупреждать о возможных последствиях. По словам научного руководителя проекта, доктора физико-математических наук Сергея Кузина, коллектив обладает уникальным практическим опытом в создании компактных космических телескопов, и накопленные компетенции позволяют смотреть на эту задачу с уверенностью.

Наука
7 млн интересуются