img
img24 августа 2023 в 11:42

В Петербурге создали распределенную систему навигации микроспутников

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали распределенную систему навигации и управления полетом взаимодействующей группы микроспутников. Точность и скорость выполнения работы позволяют обеспечить решение задач по навигации и управлению полетом спутников в реальном времени – полетом всей группировки, отмечают в ГУАП.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали распределенную систему навигации и управления полетом взаимодействующей группы микроспутников. Точность и скорость выполнения работы позволяют обеспечить решение задач по навигации и управлению полетом спутников в реальном времени – полетом всей группировки, отмечают в ГУАП.

«Главная особенность – оптические маркеры (светодиоды инфракрасного диапазона) на корпусе аппарата, которые обнаруживают видеокамеры соседних спутников. Чтобы увеличить дальность распознавания, нужно размещать светодиоды на выдвижных элементах – панелях солнечных батарей, антеннах радиосвязи. Это увеличит пространственную базу между маркерами. Для идентификации отдельных используется управляемая модуляция режимов работы светодиодов и оптимизация ширины угловой апертуры излучения», – отмечается в сообщении.

По словам Николая Майорова, директора Института аэрокосмических приборов и систем ГУАП, преимуществом системы является автономность и высокая скорость выполнения работы. «Мы используем новые цифровые технологии для управления бортовым оборудованием – техническое зрение, которое помогает обработать изображения с видеокамер на соседних микроспутниках», – уточнил Майоров. По его словам, приоритетной целью является обеспечение надежной радиосвязи между двумя заданными точками без «транспортной» задержки при управлении удаленными объектами. «Чтобы сделать конструкцию более дешевой мы решили жестко закреплять приемо-передающие антенны на корпусах спутников и использовать для наведения антенны пространственную ориентацию всего аппарата на основе оптического метода», – отметил Владимир Перлюк, научный руководитель лаборатории проектирования малых космических аппаратов ГУАП.

Ранее сообщалось, что Самарский университет им. Королева до конца 2023 года планирует открыть роботизированное опытное производство наноспутников формата «кубсат» (10×10×10 см, — прим. ред.). Оно создается в университете совместно с Ракетно-космическим центром «Прогресс» в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» в интересах госкорпорации «Роскосмос». Предусмотрен запуск на территории кампуса двух киберфизических и одной цифровой фабрики по разработке и выпуску продукции в авиационной, космической и энергетической сферах. Теоретической основой для проектирования опытных производств аэрокосмической техники стала концептуальная модель цифрового завода, созданная в университете.


Читайте также

Похожие материалы

Доверие как актив: роль телеком-компаний в построении надежного Web 3.0

03.11.2025

«Никаких решений не принято»: в Минцифры прокомментировали обсуждаемую реформу связи

15.07.2026

Как цифровые двойники помогают предприятиям Петербурга экономить и повышать эффективность

31.07.2026

Почему в городе падает качество мобильной связи и как проверить SIM-карту в 2026 году

28.08.2026

Второй экран – первая скрипка

01.09.2026

Популярные статьи

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы одним из первых быть в курсе новых событий

Выбор редакции