• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

МИЭМ ВШЭ открыл серию совместных с индийскими университетами международных научных вебинаров по космической тематике

В фокусе вебинаров – перспективы российско-индийского сотрудничества в области космических исследований и смежных высокотехнологичных направлений. Первый семинар был посвящен презентации учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем МИЭМ ВШЭ и группы компаний «Геоскан».

МИЭМ ВШЭ открыл серию совместных с индийскими университетами международных научных вебинаров по космической тематике

4 сентября 2026 года состоялся первый совместный международный научный вебинар Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и трёх индийских университетов — Индийского института технологий в Рурки (IIT Roorkee), Индийского института технологий в Бомбее (IIT Bombay) и Делийского университета (Delhi University). Встреча открыла серию мероприятий, посвящённых развитию российско-индийского сотрудничества в области космических исследований и смежных высокотехнологичных направлений.

Вебинар стал первым практическим шагом в реализации договорённостей НИУ ВШЭ с ведущими индийскими университетами, где космическая тематика была выделена как одно из приоритетных направлений сотрудничества. Формат серии предполагает последовательное знакомство команд с компетенциями и инфраструктурой друг друга, чтобы обсуждение совместных исследований, зеркальных лабораторий и программ академического обмена строилось на понимании конкретных технических возможностей каждой стороны.

Вебинар прошёл онлайн на платформе MTS.LINK, рабочим языком был английский. В нём приняли участие более 50 человек — преподаватели, исследователи, аспиранты и студенты.

Программа состояла из двух докладов - презентации учебно-исследовательской лаборатории функциональной безопасности космических аппаратов и систем (УИЛ ФБКАиС) МИЭМ ВШЭ и выступления специалиста группы компаний «Геоскан».

Презентация УИЛ ФБКАиС

Представители лаборатории в выступлении обратили внимание, что она является прежде всего образовательным подразделением, а космические аппараты — рабочим инструментом обучения. Студенты приходят в проекты с первого курса, команды формируются из студентов разных образовательных программ, а в проектах лаборатории отрабатываются навыки в области электроники, встраиваемого программного обеспечения, механики, радиочастотной техники и обработки данных. При этом сроки работы задаются параметрами, установленными поставщиком платформы и пусковым провайдером, а не академическим календарём. После запуска спутника те же студенты проводят сеансы связи из университетского центра управления полётами и анализируют полученную телеметрию.

Был представлен также Центр управления полётами МИЭМ, который работает с 2020 года. ЦУП обеспечивает двусторонний обмен с малыми космическими аппаратами на орбите — приём телеметрии и передачу команд в рамках радиолюбительского регламента. Приём построен на программно-определяемой радиосистеме, поэтому один приёмник обслуживает несколько типов сигналов, а антенны настроены на работу при малых углах места, что удлиняет каждый сеанс. Сеансы над Москвой отрабатываются ежедневно — как для собственных аппаратов университета, так и для партнёрских миссий.

На каждом витке принимаются три потока данных: оптические снимки Земли с собственных камер, сообщения автоматической идентификационной системы (АИС) с судов и служебная телеметрия аппаратов, используемая для управления и для изучения деградации бортовой аппаратуры на орбите. Все три потока сводятся на единый геопортал, разработанный лабораторией, что позволяет запрашивать снимки, треки судов и телеметрию совместно, а не в трёх отдельных архивах.

Отдельный блок доклада был посвящён новой разработке — прототипу наземного программно-аппаратного комплекса приёма, обработки и каталогизации спутниковых снимков в X-диапазоне. Комплекс объединяет в единый конвейер приём, первичную и геометрическую обработку, каталогизацию, хранение и выдачу продуктов, а доступ к каталогу организован программно: поиск по району интереса, временному окну, аппарату и типу продукта, запрос метаданных и последующая загрузка под контролем прав доступа. Работа ведётся в рамках национальной программы НИОКР совместно с индустриальными партнёрами. 

Кроме того, лаборатория представила все аппараты, спроектированные и собранные в МИЭМ. Все четыре построены на платформе OrbiCraft-Pro формата 3U и разработаны в рамках программы Space-π при поддержке Фонда содействия инновациям. За пять с лишним лет мониторинга и сопровождения МКА на орбите лаборатория накопила значительный уровень экспертизы разработки и сопровождения аппаратов на орбите.

Также были представлены разработки лаборатории.

Совмещённый приёмник АИС и АЗН-В. Прототип для аппарата формата 3U был построен в 2022 году. Один блок принимает два семейства сигналов — морскую АИС с судов и АЗН-В с воздушных судов; одна и та же аппаратура обрабатывает оба формата, различие заложено в цепочке цифровой обработки. Модернизированная версия является основной полезной нагрузкой CubeSX-HSE-3 и передаёт данные с 2023 года.

Цифровой двойник и сервис моделирования орбитального движения. Веб-сервис предназначен для проверки алгоритмов определения ориентации и управления до того, как они попадут в аппаратуру: динамика, датчики и исполнительные органы моделируются совместно, что позволяет запускать алгоритм в замкнутом контуре. Сервис работает в браузере без локальной установки, применяется в учебных курсах, а после запуска те же модели используются для интерпретации реальной телеметрии.

Бортовой модуль на технологии блокчейн. Полезная нагрузка для защищённой от подмены обработки данных, формируемых на орбите: данные и события фиксируются с криптографическим контролем целостности в точке их возникновения, что важно там, где происхождение измерения должно оставаться доказуемым спустя долгое время после сеанса. Модуль выполнен в стандартном форм-факторе, совместимом с механическим и электрическим интерфейсом CubeSat, и полностью спроектирован, собран и продемонстрирован студентами МИЭМ.

Два новых аппарата. Обе миссии выиграны в конкурсных отборах федерального проекта «Кадры для космоса» и должны быть завершены до конца 2026 года. Первая, в рамках программы «УниверСат», — полезная нагрузка формата CubeSat 3U для измерения деградации перовскитных фотоэлементов и накопителей энергии на орбите: снимается полная вольт-амперная характеристика, 144 точки за цикл с точностью один процент по току и по напряжению. Лётный образец уже прошёл вибрационные и термовакуумные квалификационные испытания, в том числе при температуре до −70 °C. Вторая, в рамках программы «Студспутники» / КОМПАС, — орбитальный испытательный стенд примерно для сорока коммерческих компонентов - стабилизаторов, преобразователей, микроконтроллеров, модулей памяти. Каждый элемент подключён через собственный ключ с ограничением тока, распознающий тиристорный эффект и снимающий питание до появления повреждений; каждый сбой привязывается к положению на орбите и накопленной дозе, а результаты планируется опубликовать как открытый набор данных.

Отдельный раздел презентации был посвящён оборудованию, позволяющему студенческой команде квалифицировать аппаратуру, не выходя из здания - комплексу имитаторов космической среды «Терра», стенду полунатурного моделирования систем ориентации и навигации, трёхосному аэродинамическому подвесу, имитаторам магнитного поля и Солнца, приёмо-передающей антенне, а также лётным датчикам, исполнительным органам и управляющему программному обеспечению.

Приглашённый доклад: «Космические системы Геоскана»

С приглашённым докладом выступил Павел Сиротинкин, представитель группы компаний «Геоскан». Компания работает более 15 лет, в ней занято свыше 1200 сотрудников.Основные направления — гражданские беспилотные авиационные системы, спутники и наземные станции, шоу дронов и STEAM-образование. К настоящему моменту «Геоскан» вывел на орбиту 17 малых космических аппаратов и развернул более 60 приёмных станций; разработка и производство как беспилотников, так и спутников ведутся собственным конструкторским бюро и производством, а мониторинг аппаратов организован в режиме 24/7 в собственном центре управления.

Космическое направление компания развивает с 2021 года, когда был запущен её первый спутник. В 2022 году на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы «Геоскан 3U». В 2023 году выведен первый аппарат для внешнего заказчика и запущена сеть наземных станций SONIKS, в 2024 году — пять заказных аппаратов формата 3U, в июле 2025 года — восемь аппаратов 3U и один 16U, в декабре 2025 года — заказной аппарат 16U. На 2026 год и далее запланированы шесть малых аппаратов дистанционного зондирования Земли формата 16U.

Компания развивает две платформы. Geoscan 3U  — наиболее распространённый формат для образовательных и научных проектов на низких орбитах высотой 400–600 км;в мире построено более 2000 таких аппаратов, из них 15 — «Геосканом». Geoscan 16U предназначена для более сложных задач дистанционного зондирования, связи и научных исследований; в мире построено более 100 аппаратов этого формата, два из них — «Геосканом», причём InnoSat16 стал первым российским кубсатом такого форм-фактора в космосе.

Сеть наземных станций SONIKS насчитывает 80 станций. За два с лишним года работы через неё принято более 2600 изображений, выполнено свыше миллиона успешных сеансов и получено более 21 млн пакетов данных. В разработке находится компактная станция X-диапазона с управляемой антенной решёткой, коэффициентом усиления 28 дБи, апертурой 0,5 м² и расчётной скоростью 1–3 Мбит/с.

Точки пересечения

Оба доклада показали заметное совпадение технической повестки: и лаборатория МИЭМ, и «Геоскан» работают с приёмниками АИС и АЗН-В на кубсатах формата 3U, развивают наземный сегмент — университетский ЦУП и сеть SONIKS соответственно — и параллельно создают компактные приёмные станции X-диапазона. Совпадает и образовательный контур: учебные спутники, наборы приёма спутниковых данных и школьные конкурсы как источник кадров.

Абрамешин Дмитрий Андреевич

Дмитрий Абрамешин, заведующий учебно-исследовательской лабораторией функциональной безопасности космических аппаратов и систем: «Мы сознательно начали серию не с обсуждения планов, а с показа того, что у нас есть в руках: аппараты на орбите, работающий ЦУП, испытательные стенды, полезные нагрузки, прошедшие квалификацию. Когда обе стороны понимают реальные возможности друг друга, разговор о совместных экспериментах становится предметным. Самый быстрый шаг здесь — открыть коллегам наш сервис моделирования: он не требует ни оборудования, ни логистики, и с него можно начать уже в этом семестре».

Дмитрий Бондаренко, студент магистерской программы «Интернет вещей и киберфизические системы» МИЭМ ВШЭ: «Возможность рассказать о своей работе на английском языке перед зарубежной аудиторией — это отдельный опыт, которого не получить внутри лаборатории. Вопросы, которые задают коллеги из другой научной школы, часто заставляют посмотреть на собственный проект под непривычным углом».