Инженеры ГУАП планируют в 2027 году провести эксперимент по 3D-печати деталей прямо на орбите. В перспективе эта технология позволит ремонтировать спутники без дорогостоящей доставки комплектующих с Земли.
Петербург готовится к уникальному космическому эксперименту. Уже в 2027 году разрабатываемый в технопарке ГУАП наноспутник должен протестировать возможность печати деталей на орбите — технологию, которая в перспективе способна изменить экономику обслуживания космических аппаратов. Планируется использовать стандартизированную платформу кубсата как испытательный полигон для орбитального аддитивного производства.
«Кубсаты запускают достаточно давно как у нас в стране, так и за рубежом, но в открытом космосе ещё никто не проводил тесты по печати методом послойного синтеза. Вернее, попытки были, но все неудачные. Мы планируем в 2027 году, в соответствии со стратегией развития университета, запустить первый спутник, где одной из полезных нагрузок будет как раз таки аддитивная установка. В 2036 году мы будем готовы запустить группировку из трёх таких спутников», — рассказал заместитель начальника офиса технологического лидерства Технопарка ГУАП Сергей Общинецкий.
Идея эксперимента — проверить, возможно ли изготавливать отдельные узлы и комплектующие непосредственно на орбите, когда доставка запасных частей с Земли становится слишком дорогой или длительной. В перспективе разработчики рассматривают использование материалов со структурой, схожей с лунным реголитом, что позволит создавать элементы инфраструктуры за пределами Земли.
Космическая программа петербургских вузов
ГУАП — не единственный университет Северной столицы, занимающийся разработкой кубсатов. Этому способствует проект Space-π, работающий с 2002 года. Наноспутники, созданные в Политехе Петра Великого, уже несколько лет отправляются на орбиту для выполнения исследовательских задач.
«За пять лет удалось осуществить порядка 60 запусков малых космических аппаратов разного объёма. Последний запуск в декабре 2025 года включал аппараты формата 16U весом порядка 35 кг, которые решают уже много разных функций», — рассказал научный руководитель проекта Space-π, профессор СПбПУ Сергей Макаров.
Появляются и новые прикладные задачи: испытание материалов на радиационную стойкость, проверка работы электроники в широком диапазоне температур. План на следующую пятилетку — увеличить количество работающих на орбите аппаратов до 150−200 единиц.
БГТУ «Военмех» в апреле 2026 года получил грант от Фонда содействия инновациям. В рамках проекта планируется создать четыре технических решения для двух спутников формата CubeSat 3U. До этого университет уже реализовал три проекта по запуску наноспутников, связанных с изучением деградации материалов и исследованием электроники.
БГТУ «Военмех» в апреле 2026 года получил грант от Фонда содействия инновациям. В рамках проекта планируется создать четыре технических решения для двух спутников формата CubeSat 3U. До этого университет уже реализовал три проекта по запуску наноспутников, связанных с изучением деградации материалов и исследованием электроники.
Международное измерение
Отдельные сегменты программы Space-π реализуются совместно с зарубежными вузами, включая Российско-армянский университет и китайский университет Цинхуа. В ноябре 2024 года с космодрома Восточный был осуществлён запуск, установивший рекорд по количеству одновременно выведенных на орбиту аппаратов. Из 51 наноспутника два были иранскими, один изготовлен в сотрудничестве России и Зимбабве, ещё один — России и Китая.
Проект ГУАПа становится частью более широкого мирового тренда, в котором наноспутники используются как сравнительно недорогая платформа для тестирования технологий, способных повлиять на будущую экономику космической отрасли.
Проект ГУАПа становится частью более широкого мирового тренда, в котором наноспутники используются как сравнительно недорогая платформа для тестирования технологий, способных повлиять на будущую экономику космической отрасли.