Проект «CanSat в России» – история, настоящее и перспективы

Содержание

Слайд 2

Возникновение CanSat 1998 – «University Space Systems Symposium» (Гавайи, США). Идея,

Возникновение CanSat

1998 – «University Space Systems Symposium» (Гавайи, США).
Идея, предложенная

Бобом Твиггсом (Стэндфордский университет) – запуск спутников в формате «содовой банки» в космос.
Первое соревнование (проект ARLISS) – 1999 г., США
Ограничения:
- диаметр – 66 мм;
- длина – 115 мм;
- масса – до 350 г;

http://www.cansatcompetition.com/Main.html

Слайд 3

Зонд CanSat – общее устройство Основные элементы: аккумуляторная батарея ; микропроцессор;

Зонд CanSat – общее устройство

Основные элементы:
аккумуляторная батарея ;
микропроцессор;
Вторичные элементы:
барометр;
термометр;
модуль GPS;
камера;
акселерометр;
электронный компас;
В

ходе соревнований проводятся два обязательных эксперимента – определение температуры и давления атмосферы. Остальные эксперименты по усмотрению команды, но в пределах ограничений по бюджету (до 500 $).
Слайд 4

Классы соревнований CanSat Основные классы CanSat Класс «Telemetry» Задача – сбор

Классы соревнований CanSat

Основные классы CanSat

Класс «Telemetry»
Задача – сбор информации

в ходе полёта/спуска и её передача на наземную приемную станцию в реальном времени

Класс «ComeBack»
Задача – контролируемый спуск в точку, заданную GPS - координатами

Парашютный спуск

Планирующий спуск

Авторотирующий спуск

«Открытый» класс
Любое устройство, не попадающее в первые два класса

Слайд 5

Носители спутников CanSat Ракетное выведение Сброс с мультикоптера Сброс с баллона Сброс с авиамодели

Носители спутников CanSat

Ракетное выведение

Сброс с мультикоптера

Сброс с баллона

Сброс с авиамодели

Слайд 6

Соревнования CanSat в России Организаторы проекта в России – НИИЯФ МГУ

Соревнования CanSat в России

Организаторы проекта в России – НИИЯФ МГУ и

Мемориальный музей космонавтики г. Москвы.
Базовый конструктор – разработан в НИИЯФ МГУ

В Первом Российском чемпионате в 2012г. приняли участие 50 команд;
Во Втором Российском чемпионате в 2013 г. приняли участие 46 команд;
В Третьем Российском чемпионате в 2014 г. приняли участие 51 команда;

Высшая лига:
длина аппарата – 220 мм;
диаметр аппарата – 84 мм;
масса аппарата – 1000 г без системы спасения;

Регулярная лига:
длина аппарата – 200 мм;
диаметр аппарата – 66 мм;
масса аппарата – 350 г без системы спасения;

Слайд 7

Базовый конструктор разработки НИИЯФ Радио-модуль Процессорный модуль Полезная нагрузка

Базовый конструктор разработки НИИЯФ

Радио-модуль

Процессорный модуль

Полезная нагрузка

Слайд 8

Запуск спутников Высшей лиги Ракета для запуска спутников высшей лиги Первый

Запуск спутников Высшей лиги

Ракета для запуска спутников высшей лиги
Первый полет –

конец 2012 г;
Расчетный диапазон высот подъема – 1…2.5 км;

Установка на стартовое устройство

По состоянию на 2012 год в России не было НИ ОДНОЙ ракеты, подходящей для решения задач соревнований.

Слайд 9

Запуск спутников Регулярной лиги Базовая конструкция носителя – Aerotech Initiator; Дооснащена

Запуск спутников Регулярной лиги

Базовая конструкция носителя – Aerotech Initiator;
Дооснащена отсеком полезной

нагрузки;
Первый полёт - 2013 г;
Штатная масса полезной нагрузки — до 350 г;
Высота подъема:
-с двигателем 50 Н*с — до 120 м;
-с двигателем 100 Н*с — до 250 м;
Слайд 10

Запуск спутников Регулярной лиги В настоящий момент – наиболее массовые. На

Запуск спутников Регулярной лиги
В настоящий момент – наиболее массовые.
На III

Чемпионате (2013 г) осуществлено 16 запусков.

Схема полёта

Слайд 11

Запуски с октокоптера Впервые осуществлены на III Чемпионате в 2013 году.

Запуски с октокоптера
Впервые осуществлены на III Чемпионате в 2013 году.
Осуществлялся

запуск зондов Высшей лиги с высоты 700 м.
Слайд 12

Приемная станция Предназначена для приема телеметрической информации со спускающегося на парашюте

Приемная станция
Предназначена для приема телеметрической информации со спускающегося на парашюте атмосферного

зонда.
Рабочая частота – 440 МГц.
Позволяет принимать сигнал с зонда, находящегося на высоте до 6 км.
Слайд 13

Защита результатов

Защита результатов

Слайд 14

Дальнейшее развитие проекта 1. Российский CanSat нуждается в более мощном носителе,

Дальнейшее развитие проекта

1. Российский CanSat нуждается в более мощном носителе, способном

поднимать ПН массой 1 кг на высоту 1 – 2 км

2. От «модельных» задач – к реальным обучающим экспериментам в области исследования атмосферы и прикладным задачам

3. Выход на большие высоты (десятки км), осуществление образовательных проектов и реальной научной работы совместно с ведущими ВУЗами страны

Слайд 15

Что помимо CanSat? Университет г. Дельфт (Нидерланды) – проект Stratos –

Что помимо CanSat?

Университет г. Дельфт (Нидерланды) – проект Stratos – II Цель

– полет на 50 км; Работают 4 группы – конструкция, двигатель, ПН, электроника;
Первый полёт – осень 2015;

Применение стратосферных носителей существенно расширяет круг выполняемых задач, делает работу более привлекательной и интересной для студентов старших курсов и даже специалистов отрасли.
Создание аналогичного носителя и организация схожих пусковых кампаний на территории России являлось бы существенным шагом вперёд в области аэрокосмического образования молодежи.

ESA – программа REXUS/BEXUS, предусматривающая запуск ПН на стратосферных носителях на высоту 80..110 км и баллонах на высоту 30 км.
Участвовать могут только государства, входящие в ESA, то есть для России туда пути нет.

В настоящее время в нашей стране, не смотря на наличие огромных потенциальных возможностей, нет НИ ОДНОГО аналогичного проекта!

Слайд 16

НИИЯФ МГУ (организационная работа, материальная и производственная база); Даурия Аэроспейс (финансовая

НИИЯФ МГУ (организационная работа, материальная и производственная база);
Даурия Аэроспейс

(финансовая помощь и интеллектуальный ресурс);
Администрация Талдомского района Московской области (организация «Космодрома Талдом», где проводятся старты);
Завод «Тензор», г. Дубна (финансовая помощь);
Worldskills Russia;
Лаборатория FabLab 77 (Москва);
Федеральное космическое агентство (Роскосмос);
Радио и телеканал «Подмосковье» (информационная поддержка);
Газета «Троицкий вариант – Наука» (информационная поддержка);

Наши партнеры

Слайд 17

Руководитель проекта: Радченко Владимир Вячеславович Тел. +7 915 016 00 51;

Руководитель проекта:
Радченко Владимир Вячеславович
Тел. +7 915 016 00 51; e-mail: vrad1950@yandex.ru;
Главный конструктор

и технический директор:
Веденькин Николай Николаевич
Тел. +7 926 218 88 97; e-mail: info@roscansat.com;
Координатор проекта:
Грачёва Нина Алексеевна
Тел. +7 985 723 79 84; e-mail: eldin6725@gmail.com;
Конструктор ракет-носителей:
Соболев Иван Анатольевич
Тел. +7 903 545 14 70; e-mail: is@selenokhod.com

Наши контакты

Сайт проекта: http://roscansat.com
Группы «Cansat в России» в Facebook и «В контакте»