В Петербургском Политехе предложили схемотехнические решения для высокоскоростного модема в космических аппаратах

Ученые, аспиранты и студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают приёмопередающий модуль для малых космических аппаратов (МКА) формата CubeSat, обеспечивающего скорость передачи данных не менее 1 Гб/с. Научный коллектив предложил технологию оптимальных одночастотных сигналов для сценариев связи с МКА и сформулировал предложения по схемотехническим решениям для высокоскоростного модема. Это важный исследовательский этап большого проекта по созданию уникальной технологии. Работа выполняется в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».
Одним из самых распространенных в настоящее время форматов космических спутников является малый космический аппарат стандарта CubeSat (Cube satellite). Первые кубсаты придумали и сконструировали на факультете аэронавтики и астронавтики Стэнфордского университета, запуск состоялся в 2003 году. Размер кубиков — 10 на 10 см, масса — до 1 кг. Внешние поверхности оснащены солнечными батареями, а внутри находятся микроэлектронные элементы питания, системы передачи и приема сигналов и другое оборудование. Для большей вместимости несколько кубиков соединяют вместе. Эти миниатюрные спутники, помещающиеся в ладонях, кардинально изменили представления о космических миссиях. Однако, чем больше возможностей они получали, тем острее становилась проблема передачи собранных данных на Землю.
Сейчас для большинства кубсатов максимальная скорость передачи данных на Землю не превышает 200-300 Мбит/с. При этом собранные данные кубсаты могут передавать на Землю только когда пролетают по орбите ровно над базовой станцией, способной принимать сигнал. Так функционируют, например, пять собственных спутников Петербургского Политеха на орбите Земли. Группировка малых космических аппаратов «Политех Юниверс» предназначена для радиотехнического мониторинга электромагнитной обстановки. Длительность сеанса связи со спутником не превышает 10 минут, а объем накопленных данных составляет гигабайты. Улучшение качества связи с малыми космическими аппаратами – одна из задач национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки». Цель проекта – создать к 2030 году группировку спутников из примерно 650 космических аппаратов.
Для улучшения канала связи космос-Земля ученые Петербургского Политеха разрабатывают высокоскоростной модем для малых космических аппаратов. Существенное повышение скорости передачи будет способствовать более быстрому получению полезных данных от спутников и увеличит эффективность работы многоспутниковой группировки. Дополнительный функционал модема в виде обеспечения возможности синхронизации времени наземных станций позволит решать задачи высокоточной навигации, что особенно важно, например, для Северного морского пути.
«Основная идея нового модема состоит в применении новых сигнально-кодовых конструкций, позволяющих обеспечивать высокие скорости передачи в условиях ограниченного энергопотребления малых космических аппаратов. Мы предложили технологию оптимальных сигналов, которая адаптирована с учётом ограничений, накладываемых жёсткими условиями приёмо-передающих модулей для космического размещений», - пояснил кандидат технических наук, доцент Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ, руководитель проекта Сергей Завьялов.
На текущий момент выполнено моделирование предлагаемых сигнально-кодовых конструкций и сформированы схемотехнические решения, которые будут реализованы в виде прототипа высокоскоростного модема для малых космических аппаратов и протестированы в ходе экспериментальных запусков в ближайшее время в рамках эксплуатации спутниковой группировки «Политех Юниверс».
По словам ученых, предлагаемый подход модема для малых космических аппаратов не имеет аналогов. «Разрабатываемая технология является комплексной: присутствуют элементы аналитических расчетов, большой объем имитационного моделирования, разработка аппаратных и программных компонентов, работа с измерительным и испытательным оборудованием. Важно, что эти задачи подразумевают активное вовлечение студентов в процесс разработки, что способствует подготовке высококвалифицированных кадров и достижению технологического лидерства»,- добавил Сергей Завьялов.
Источник: tass.ru/nauka/25229381