Космос

«Решетнёв» разработал складной 12-метровый рефлектор для спутниковой связи

Раскладной 12-метровый спутниковый рефлектор Решетнёв, открыт целиком
Источник изображения: Роскосмос

В АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва» сделали новый складной 12-метровый рефлектор зонтичного типа для космической связи. Опытный образец уже испытали, а дальше его хотят использовать в перспективных спутниках.

Диаметр антенны — 12 метров. В сложенном виде это компактный пакет, который можно убрать под обтекатель ракеты, а раскрывается он одним приводом. Для космической техники такая схема удобна: большая апертура даёт запас по усилению сигнала, но при этом вся конструкция всё равно должна влезть в жёсткие габариты носителя.

В «Решетнёве» такие рефлекторы не подают как что-то совершенно новое. У предприятия есть длинная история с антеннами зонтичного типа: их ставят на спутники-ретрансляторы ещё с 1980-х годов, когда на первый план выходила мощность сигнала. Новая версия, судя по сообщению Роскосмоса, сохраняет сам принцип, но должна стать технологичнее и удобнее для современных аппаратов.

Крупный складной 12-метровый рефлектор Решетнёв в цеху
Источник изображения: Роскосмос

Конструкция складного рефлектора

Главная особенность тут в том, что рефлектор собирается и раскрывается без громоздкой механики. Для космической антенны это совсем не мелочь: лишний узел добавляет массу, усложняет испытания и повышает риск сбоев уже после вывода на орбиту.

12 метров — это уже серьёзный размер. Такие антенны нужны там, где приходится ловить слабые сигналы и держать высокую чувствительность системы. На практике это история про спутники, которые работают на удалённые территории или выступают ретрансляторами на больших расстояниях.

Интересен и материал сетеполотна. В 2022 году «Решетнёв» уже показывал замену традиционной проволоки из вольфрама и молибдена толщиной 15—30 микрон. Тогда речь шла о металлическом композитном материале с высокой электропроводностью и стойкостью к физическому воздействию — попытке решить старую проблему крупных космических рефлекторов: совместить прочность, малый вес и стабильные радиочастотные свойства.

Почему это важно для спутниковой связи

Спутниковая связь давно живёт между двумя жёсткими требованиями. С одной стороны, нужны большие антенны и высокая энергетика канала, с другой — спутник надо уложить в ограничения по массе, объёму и цене запуска. Поэтому крупные раскладные рефлекторы остаются и востребованными, и очень непростыми в производстве.

Похожую задачу решают по-разному. Boeing, Airbus Defence and Space и ряд профильных поставщиков в США и Европе развивают лёгкие развертываемые антенны и сетчатые рефлекторы для телеком-спутников. У российских производителей этот класс изделий исторически считается одной из сильных сторон. На этом фоне новый образец «Решетнёва» выглядит не просто демонстрацией, а попыткой удержать свою нишу в сегменте тяжёлых антенн для связи и ретрансляции.

Есть и ещё один практический момент. Чем надёжнее раскрывается механизм, тем проще проектировать спутник под серию и тем меньше зависимость от сложных операций на Земле после запуска. В гражданских телеком- миссиях это напрямую бьёт по экономике проекта, а в государственных программах — по устойчивости связи в труднодоступных регионах.

Сейчас разработка проходит проверку характеристик на земле. Если испытания подтвердят результаты опытного образца, следующим шагом должно стать внедрение конструкции в новые спутниковые платформы. Для «Решетнёва» это ещё и проверка на совместимость новых материалов и схемы складывания с серийным производством — именно на этом этапе обычно и видно, останется ли антенна лабораторным образцом или пойдёт в орбитальную работу.

Источник: Www1
Елизавета Добровольская
Автор itzine.ru с 2021 года. Пишет о смартфонах, гаджетах, железе, искусственном интеллекте и космосе — в общем, обо всём, что есть в мире технологий. От новостей о складных флагманах и процессорах до репортажей о культуре и рынке электромобилей. Следит за индустрией внимательно, но без фанатизма.

Leave a reply