Применение унификации и модульного подхода при создании космических аппаратов и наземной аппаратуры для их испытаний

DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-4-85-94

Скачать текст статьи в формате PDF

Скачать JATS xml

Аннотация: Унификация и модульный подход являются актуальным вопросом при создании космических аппаратов и назем-ной аппаратуры для их испытаний. Рассматривается вопрос модульного построения с применением унификации космической техники, позволяющего сократить затраты и сроки разработки при проектировании космических комплексов. Наземная экспериментальная отработка – основа дальнейшего успешного и безопасного функцио-нирования космических аппаратов. Важнейшей задачей в настоящее время является разработка автоматизиро-ванной системы контроля, обеспечивающей проведение полного цикла электрических (функциональных) испы-таний. Применение модульного подхода и унификация процесса электрических испытаний КА позволит сокра-тить сроки и стоимость создания космической техники.

Ключевые слова: космические аппараты, космическая платформа, бортовая аппаратура, наземные испытания, система электропитания, автоматизированная система

Библиография статьи:
Митькин А. С. Применение унификации и модульного подхода при создании космических аппаратов и наземной аппаратуры для их испытаний / А. С. Митькин // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2025. – Т. 28, № 4. – С. 85–94. DOI: 10.21293/1818-0442-2025-28-4-85-94

Авторы и правообладатели:

  • Митькин А. С. , АО «НПО Лавочкина» (Химки, Московская обл., Россия), Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томск, Россия)

  • 1. Концепция космической Lean-системы / В.Ю. Клюшников, И.И. Кузнецов, А.А. Медведев, А.С. Осадченко // Вестник НПО им. Лавочкина. – 2018. – № 3 (41). – С. 65–75.
  • 2. Мартынов М.Б. Модульное построение космических аппаратов: анализ эффективности, перспектива применения // Полет. Общероссийский научно-технический журнал. – 2010. – № 7. – С. 13–19.
  • 3. Медведев А.А. Инновационные подходы при создании ракетно-космической техники. Унификация как проектный параметр управления эффективностью: монография / Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш), Московский авиационный институт (Национ. исслед. ун-т). – 2-е изд. – М.: Доброе слово и Ко, 2020. – 398 с.
  • 4. ГОСТ Р 1.12–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2005. – 5 с.
  • 5. ГОСТ 1.1–2002. Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 30 с.
  • 6. Inside Planet Labs’ new satellite manufacturing site [Электронный ресурс]. – URL: https://techcrunch.com/2018/09/14/inside-planet-labs-new-satellite-manufacturing-site/ (дата обращения: 22.12.2025).
  • 7. Satellite to demonstrate UK TECHDEMOSAT-1 (TDS-1) [Электронный ресурс]. – URL: https://eng-news.ru/Satellite-to-demonstrate-UK-tech/ (дата обращения: 22.12.2025).
  • 8. Mahalingam K. Spire wants to make weather reporting a precise science than an art [Электронный ресурс]. – URL: https://www.outlookbusiness.com/magazine/story/forecasting-fortune-3231 (дата обращения: 22.12.2025).
  • 9. Бортовые комплексы управления малых космических аппаратов для перспективных отечественных орбитальных группировок различного назначения / В.С. Лобанов, А.С. Новосёлов, Н.В. Тарасенко, Ю.Н. Шариткин // Космонавтика и ракетостроение. – 2021. – № 3 (120). – С. 71–84.
  • 10. Дорофеев Ю.Б. Принципы создания унифицированных бортовых ретрансляционных комплексов для отечественных космических систем сбора и передачи данных / Ю.Б. Дорофеев, Д.А. Тулисов, Д.А. Белов // Ракетно-космическое приборостроение и информационные системы. – 2019. – Т. 6, № 4. – С. 24–31.
  • 11. Автоматизированное рабочее место отработки и испытаний энергопреобразующей аппаратуры системы электропитания космического аппарата / О.В. Бубнов, Ю.А. Кремзуков, В.А. Пчельников, В.М. Рулевский, Ю.А. Шурыгин // Доклады ТУСУР. – 2017. – Т. 20, № 3. – С. 35–39.
  • 12. Юдинцев А.Г. Энергопреобразующие комплексы для наземной отработки и подтверждения прогнозируемой надёжности систем электропитания космических аппаратов // Доклады ТУСУР. – 2019. – Т. 22, № 3. – С. 95–102.
  • 13. Юдинцев А.Г. Аппаратно-программные комплексы имитации систем электроснабжения космических аппаратов // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2021. – Т. 17, № 1. – С. 55–64.
  • 14. Сигида С.Н. Автоматизированная система контроля для проведения комплексных электрических испытаний космических аппаратов / С.Н. Сигида, С.В. Кудрявцев, И.В. Ячков, А.К. Дьячук // Вестник НПО им. Лавочкина. – 2025. – № 3 (69). – С. 47–54.
Адрес редакции

  634050, г. Томск, пр. Ленина, 40, МК, каб. 310/2

  (3822) 701-582, внутр.: 1456

  journal@tusur.ru