Российская разработка расширит возможности небольших спутников
18 сентября 2026, 18:52Наука и космосDexter2
Инженеры Московского авиационного института и Самарского университета имени С. П. Королева разработали импульсный плазменный двигатель для наноспутников весом до 10 кг. Компактная силовая установка функционирует на газе и даст возможность небольшим космическим аппаратам самостоятельно выполнять маневры и поддерживать орбиту.

Ключевой особенностью разработки стал гибкий топливный механизм: газовый баллон не требуется размещать рядом с двигателем — его можно установить в любой доступной части спутника и соединить с силовой установкой тонкими трубками. Такой подход позволяет более эффективно использовать ограниченный внутренний объем и увеличить запас рабочего вещества.
Двигатель функционирует за счет электрического разгона плазмы. Для подачи газа инженеры создали высокоскоростной электромагнитный клапан с тонкой магнитной мембраной. Короткий электрический импульс открывает клапан и пропускает небольшую порцию газа в двигатель, после чего мембрана автоматически возвращается в исходное положение под действием давления. Благодаря отсутствию трущихся деталей конструкция должна обладать высокой долговечностью и надежностью.
По расчетам разработчиков, в космосе двигатель сможет работать с частотой 1–2 импульса в секунду. Клапан рассчитан на более чем миллион срабатываний, что достаточно примерно для 300 часов активных орбитальных маневров.
Новая установка позволит наноспутникам после запуска самостоятельно занимать необходимые орбиты, корректировать свое положение относительно других аппаратов и компенсировать постепенное снижение высоты из-за сопротивления разреженной атмосферы.
Особенно перспективной технология выглядит для спутниковых группировок. Несколько компактных аппаратов смогут поддерживать точное взаимное расположение и совместно выполнять задачи, которые ранее требовали одного крупного и значительно более дорогостоящего спутника. Такие системы могут использоваться для наблюдения за Землей, отслеживания циклонов, лесных пожаров, движения льдов, транспорта и грузов.
В будущем разработчики рассматривают еще более амбициозные сценарии. Группы маневренных наноспутников потенциально смогут объединяться в распределенные космические телескопы и антенны, функционируя как единый интерферометр с базой в тысячи и даже миллионы километров. Подобные системы могут быть полезны для исследования черных дыр, поиска признаков жизни на экзопланетах и регистрации гравитационных волн.
Еще одно возможное направление — наблюдение за Солнцем. Несколько спутников, одновременно следящих за звездой с различных точек, способны формировать объемную картину солнечной активности, что в перспективе может повысить точность прогнозов космической погоды и магнитных бурь.
Источники:ИзвестияНаука и космос2РоссиякосмосНаука9 минут назад
Источник