Федеральный

От мини-шаттлов до квантовых датчиков: как новые технологии меняют космическую индустрию

Современная космонавтика – это уже не только ракеты-носители, спутники и пилотируемые корабли. Всё большее значение приобретают технологии, которые позволяют проводить исследования на орбите, обеспечивают работу космических аппаратов, помогают получать новые научные данные и расширяют возможности будущих миссий. Именно вокруг таких решений сегодня формируется современная космическая индустрия.

Будущее космонавтики создают технологии

В эту глобальную тенденцию вписываются и новые разработки московских инженеров – мини-шаттл для возвращения грузов с орбиты и квантовый датчик для исследования космоса.

О создании двух уникальных разработок в особой экономической зоне «Технополис Москва» сообщил Сергей Собянин. Обе технологии разработаны на заводе «Протон», который с 2023 года является резидентом ОЭЗ.

Мини-шаттл представляет собой компактный космический аппарат нового типа. Он может стартовать как с орбитальных станций, так и с малых спутников, а затем самостоятельно возвращаться на Землю.

Главная особенность аппарата заключается в том, что он не сгорает при входе в атмосферу. Благодаря этому можно доставлять материалы и результаты научных экспериментов, в том числе биологические образцы. Это особенно важно для космических исследований, поскольку возвращение экспериментальных материалов остаётся сложной и дорогостоящей задачей.

Эта разработка отражает один из ключевых трендов современной космонавтики – миниатюризацию. Если раньше крупные космические аппараты, как правило, создавались под конкретную миссию, то распространение малых спутников постепенно меняет подход к проектированию космической техники. В этой логике мини-шаттл может стать не просто отдельным аппаратом, а одним из элементов будущих космических миссий.

Увидеть то, что состоит из нескольких атомов

Вторая разработка решает уже другую задачу. Это квантовый датчик, способный регистрировать мельчайшие частицы, состоящие всего из нескольких атомов.

Одно из его назначений – исследование процессов образования космической пыли. Несмотря на микроскопические размеры, такие частицы имеют большое значение для космических миссий – при высоких скоростях их столкновение с аппаратами может представлять опасность для оборудования.

Полученные с помощью датчика данные позволят подробнее изучать космическую среду и одновременно искать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов. Таким образом, фундаментальные исследования напрямую связаны с вполне практическим результатом – повышением безопасности будущих миссий.

Обе разработки уже прошли первый этап патентования. Основным автором стал учёный Борис Логинов, для которого это далеко не первый проект в области уникального научного оборудования. Ранее учёный разработал первый в мире космический сканирующий зондовый микроскоп.

Новая технологическая гонка

За последние годы стоимость доступа в космос заметно снизилась, что открыло возможности для развития новых технологий и целых направлений космической индустрии.

По оценке Всемирного экономического форума и McKinsey & Company, мировая космическая экономика может вырасти с 630 млрд долларов в 2023 году до 1, 8 трлн долларов к 2035-му. По мнению экспертов, рост обеспечивают снижение стоимости запусков и появление новых технологий, расширяющих возможности космических миссий.

Следующим шагом станет развитие технологий для работы на орбите – проверки состояния аппаратов, продления срока их службы, удаления космического мусора и доставки грузов между орбитой и Землёй. Именно эти направления, по прогнозам экспертов, будут активно развиваться в ближайшее десятилетие.

От научной идеи до производства

Для развития космических технологий важно не только создать новую разработку, но и превратить её в работающую технологию.

Завод «Протон», где разработаны мини-шаттл и квантовый датчик, специализируется на полном цикле производства радиоэлектронной аппаратуры. Его продукция применяется не только в космической отрасли, но и в медицине, машиностроении, приборостроении и нефтегазовой промышленности.

Именно здесь был создан первый в мире космический сканирующий зондовый микроскоп для аппарата «Нанозонд-1», который в течение двух лет работал на орбите, исследуя солнечный ветер и космическую пыль. Ещё одно уникальное решение предприятия – микроскоп для работы внутри камер термоядерных реакторов, включая установку «Токамак Т-10» Курчатовского института.

Такое сочетание научных исследований, микроэлектроники, приборостроения и новых материалов становится характерной чертой современной высокотехнологичной промышленности – разработки всё чаще находят применение сразу в нескольких отраслях.

Москва остаётся одним из ключевых центров российской космической промышленности. В столице работают более 40 предприятий, конструкторских бюро и научных организаций, связанных с отраслью, где заняты свыше 30 тыс. инженеров, разработчиков и исследователей. При этом каждая десятая компания – частный бизнес.

Особую роль в развитии отрасли играет ОЭЗ «Технополис Москва», объединяющая на своих площадках научные исследования, инженерные разработки и производство. Такой формат позволяет быстрее внедрять новые технологии и создавать полный цикл разработки – от научной идеи и новых материалов до приборов, электроники и их интеграции в реальные космические системы.

При этом московские предприятия работают не изолированно, а встроены в общероссийскую производственную кооперацию. Создаваемые в столице технологии помогают формировать технологические цепочки, которые работают не только на Москву, но и на развитие космической отрасли всей страны.

Мини-шаттл и квантовый датчик показывают, что развитие современной космонавтики всё чаще определяется не отдельными прорывами, а целой системой взаимосвязанных технологий – от научной идеи до её практического применения.