Новые космические технологии: Космические технологии будущего: покорение дальнего и ближнего космоса

Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле | Статьи

Космические разработки российских ученых используются и на Земле. К примеру, на борту МКС исследователи вырастили белки коронавируса, которые помогут быстрее создать препараты против COVID-19. Также внеземные эксперименты позволяют бороться с изменениями климата, а оборудование для астронавтов можно адаптировать для использования в медицине и спорте. Ко Дню космонавтики «Известия» рассказывают о самых интересных и полезных космических разработках российских ученых, изменивших жизнь людей.

COVID в космосе

Не так давно на МКС на 3D-биопринтере были выращены фрагменты SARS-CoV-2, в том числе белок, с помощью которого вирус попадает в клетки человека. Полученные образцы помогут изучить механизмы внедрения патогена в организм и потенциально разработать новые лекарства. Таким же методом можно выращивать и друге белки, в том числе разных патогенов, что облегчит и ускорит создание препаратов для борьбы с ними.

Белки выращиваются именно в космосе потому, что так проще изучать их структуру. Например, самый распространенный на сегодня метод для этого — рентгеноструктурный анализ. Объект просвечивают рентгеновскими лучами под разными углами, чтобы получить так называемую картину дифракции –– рассеяния рентгеновских лучей. Затем с помощью компьютерно-математических методов ученые обрабатывают картину дифракции и восстанавливают расположение конкретных атомов в молекуле.

Но для применения рентгеноструктурного анализа необходим белок в кристаллической форме, в которой биомолекулы «упакованы» в упорядоченную трехмерную структуру с фиксированным положением атомов.
Условия невесомости как раз обеспечивают выращивание такой чистой структуры.

Полет с фантазией

Эксперимент с 3D-биопринтером

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Спутник по жизни

Работу множества полезных для человечества технологий обеспечивают спутники. С ними связано функционирование навигации, телевидения и интернета, также аппараты помогают прогнозировать погоду.

— Вокруг Земли на разных высотах сейчас летает несколько тысяч спутников, — отметила заместитель генерального директора компании Success Rockets Дарья Чудная. — На них установлена аппаратура, позволяющая вести наблюдения в видимом, инфракрасном, микроволновом, радиолокационном диапазонах, каждый из которых пригоден для решения широкого круга прикладных задач. Спутниковые снимки позволяют не только следить за текущими изменениями на нашей планете, но и прогнозировать очень многие процессы на Земле.

Например, наблюдение из космоса дает специалистам возможность прогнозировать погоду с максимальной точностью, и не только на поверхности Земли. С помощью спутников можно предсказать, допустим, землетрясение. Космические исследования показали и приближение климатической катастрофы — мониторинг вида Земли в режиме реального времени наглядно демонстрирует таяние ледников, исчезновение лесов и другие изменения общего вида планеты. Спутники же могут показать перемещение косяков рыбы в море, появление нефтяных пятен в океане, указать на нарушителя режима мореплавания, исчезновение коралловых рифов.

Полет с фантазией

Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Восстановиться по одежке

На МКС проводят исследования мозга, кровеносной системы и других органов человека в условиях невесомости. Большинство таких наблюдений просто дают информацию о поведении человека в космосе, но не исключено, что вскоре они пригодятся и на практике — например, когда путешествия на другие планеты станут реальностью.

Впрочем, созданные для космонавтов костюмы уже используются для пациентов на Земле. Например, на основе разработанного для космического полета костюма «Пингвин» специалисты сделали костюм «Регент». «Пингвин» используется и по сей день для профилактики негативного воздействия невесомости на организм человека при космических полетах — создает необходимую нагрузку на мышцы и скелет.

В конструкцию «Регента» входит система регулируемых резиновых тяжей, благодаря которым человеку приходится дополнительно напрягать мышцы, чтобы двигаться или сохранять определенное положение тела. Это позволяет сокращать сроки и повышать эффективность реабилитации в состояниях, которые могут возникать после ишемического инсульта или тяжелой черепно-мозговой травмы с двигательным неврологическим дефицитом.

Сам лечебный костюм состоит из жилета, шорт, наколенников и штрипок. Каждый элемент надевается на соответствующую часть тела пациента, между элементами закрепляются резиновые тяжи, которые в процессе использования оказывают необходимую нагрузку на мышцы и ткани подконтрольной зоны.

Полет с фантазией

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Дело тренировки

Чтобы мышцы в космическом полете не деградировали, космонавты регулярно занимаются физическими упражнениями на тренажерах. Однако существует и ряд средств так называемой пассивной профилактики. Одно из них — электромиостимуляция. Работающих по этому методу устройств довольно много, они широко используются в фитнес-центрах и реабилитационных клиниках, однако единых данных по оптимальной длительности и режимам тренировок пока нет.

Специалисты Института медико-биологических проблем РАН решили создать свой электростимулятор, с которым таких вопросов не возникнет. Режимы и эффективность работы приборов отрабатывали на Международной космической станции — ведь в невесомости мышцы не испытывают нагрузки. Именно такие режимы и нужны лежачим больным или ограниченным в движении людям для реабилитации и просто поддержки физической формы.

На борту МКС у нас есть два типа электростимуляторов, — сообщила «Известиям» ведущий научный сотрудник, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елена Томиловская. — Первый тип помогает тренировать выносливость мышц, которые отвечают за поддержание позы (например, способность сидеть или стоять), а второй тип стимуляторов больше направлен на увеличение силы мышц.

Высокочастотный стимулятор обезболивает мышцу при работе. Режим, который подобрали для космонавтов, включает 10 секунд стимуляции для каждой мышцы и 50 секунд отдыха. Пока одна мышца отдыхает, стимулируется другая, затем третья, пояснила Елена Томиловская.

— Низкочастотный стимулятор работает в режиме: 1 секунда стимуляции, 2 секунды отдыха, и при этом стимулируются все мышцы одновременно — и сгибатели, и разгибатели, — рассказала она.

Теперь цель ученых — создать прибор, который сможет работать в обоих режимах. Кроме того, важно сделать так, чтобы человек смог использовать устройство самостоятельно, без постоянной помощи врача или методиста.

Вселенские амбиции и полеты наяву / Реалии / Независимая газета






Россия планово реализует Федеральную космическую программу, рассчитанную на период 2016–2025 годов. Фото с сайта www.mil.ru


Пополняя ряды участников освоения космического пространства, ведущие зарубежные страны наряду с развитием национальных космических программ стремятся предлагать свои услуги менее развитым в технологическом плане партнерам. Искусственные спутники Земли (ИСЗ) и средства их запуска (ракеты-носители и космодромы) в XXI веке стали доступны для стран, не обладающих национальной ракетно-космической школой. В итоге к середине 2021 года космическое пространство в той или иной степени осваивают уже более 50 государств.


Развитие космической области


По мере появления новых участников результаты развития ракетно-космических технологий (РКТ) все больше влияют на международные отношения: непрерывно диверсифицируются формы и способы сотрудничества и соперничества государств-участников. Кроме того, за последние 20 лет были основаны международные и частные организации, в задачи которых входит исследование космоса путем развития РКТ.


В первой четверти XXI века отличительной чертой эволюции национальных космических программ стала необходимость учета таких факторов, как научно-технические возможности той или иной страны и одновременная целесообразность как в политической и экономической, так и в военной сфере.


Конечной целью развития национальных космических программ политическое руководство большинства стран признает гарантированное достижение целого комплекса показателей: высокого уровня безопасности за счет космической разведки, конкурентоспособности в области космических технологий, а также демонстрации флага на мировой арене. Вместе с тем цели участников освоения космического пространства, а также уровень диверсификации космических программ продолжают значительно различаться.


К ведущим государствам, достигшим значительного прогресса в деле освоения космического пространства специалисты области сегодня относят США, РФ, КНР, Европейское космическое агентство (ЕКА, организация нескольких стран ЕС), Японию и Индию. Данные страны-участники уже стали членами «космического клуба», запустив орбитальные космические аппараты без посторонней помощи. Считается, что такой подход позволяет добиться достаточного уровня независимости государства в деле освоения космоса.


По данным СМИ, на долю США, России, Японии, Китая, ЕКА и Индии ежегодно приходится наибольший процент мировых расходов на космонавтику. По оценке научно-исследовательского центра SpaceFoundation, в последние семь лет больше 65% ежегодных общемировых государственных расходов на гражданские и военные программы освоения космоса принадлежит США (в расчетах учтены как официальные, так и закрытые данные). По информации из открытых источников, доля России, ЕКА, Японии, Китая и Индии, вместе взятых, составляет около 25% от общемирового объема расходов на космонавтику.


Космическая программа США


Америка традиционно занимает первое место по количеству эксплуатируемых ИСЗ. Считается, что предприятия американского ВПК производят спутники с максимально возможным сроком эксплуатации и чуть более надежной электроникой, чем КНР и РФ. Кроме того, на США приходится более половины мирового дохода предприятий, производящих спутники.


Наиболее выраженной особенностью космической программы США является отсутствие четких границ между гражданским и военным секторами. Общеизвестно, что система глобального позиционирования (GPS) изначально разрабатывалась американскими инженерами в интересах Пентагона, ЦРУ, Национального агентства геопространственной разведки. В связи с этим можно утверждать, что значительная часть американских расходов на космическую деятельность производится в интересах национальной обороны.


Другой характерной чертой американской космической программы является использование своих возможностей для развития потенциала государств-союзников (в первую очередь ЕКА и Японии). После заключения гражданским космическим агентством NASA контрактов с частными компаниями в этой области появились новые перспективы развития. Например, в интересах гражданского сектора космических исследований проводятся НИОКР по совершенствованию компанией SpaceX двигателей для полетов на Марс. Апробируются новые подходы к запуску и возврату в автоматическом режиме на базу космического корабля CrewDragon. Планируется, что уже к 2025 году технологии многоразовых космических систем, их серийная сборка и поощрение космических стартапов сократят стоимость запуска пилотных и беспилотных космических аппаратов американского производства – например орбитального аппарата X-37В, созданного для тестирования новых технологий.


Космическая программа России


Наряду с США и Китаем Российская Федерация является «космическим лидером» – прежде всего в связи с возможностью самостоятельно осуществлять пилотируемые полеты в космос. Россия последовательно наращивает группировку своих ИСЗ: к 2025 году планируется вывод 11 спутников связи и 31 спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Специалисты отмечают, что ныне российские технологии ДЗЗ, необходимые для космической разведки, переживают важный период в своей эволюции.


Одним из требующих разрешения вопросов советских, а потом и российских спутников является низкий срок службы электроники, произведенной отечественным ОПК. Достоверно известно, что ее тактико-технические характеристики в условиях космического излучения по некоторым показателям уступают американским. В итоге укороченные сроки эксплуатации ИСЗ определяют необходимость увеличения числа их запусков.


В отечественном ОПК сохраняется монополия российских компаний на производство ИСЗ. Однако в ряде случаев в интересах заказчика привлекались и европейские производители. Например, компания ThalesAleniaSpace произвела для РФ спутник связи «Ямал-402». В современных условиях производство российских спутников затруднено тем, что их производители до введения экономических санкций опирались на импорт зарубежной электроники. В связи с этим в плане поставок элементной базы зачастую существовали целые цепочки посредников, из-за которых средняя стоимость ИСЗ увеличивалась.


Благоприятно для России складывается ситуация в области пилотируемых полетов в космос. В 2018 году был разработан новый корабль «Орел» (прежние названия ПТК НП и «Федерация»). Это российский перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль разработки РКК «Энергия» им. С.П. Королева. Его предназначение – доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. Для данного корабля был разработан специальный робототехнический комплекс – человекоподобный робот-пилот.


Планово реализуется Федеральная космическая программа, рассчитанная на период 2016–2025 годов. Ее цель – обеспечение политики государства в области космической деятельности на основе поддержания необходимого состава орбитальной группировки космических аппаратов, предоставляющих услуги в интересах социально-экономической сферы, науки и международного сотрудничества. В том числе для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


Программа структурно разделена на два этапа. На первом этапе (2016–2020) происходило наращивание орбитальной группировки космических аппаратов социально-экономического и научного назначения до минимально необходимого состава (преимущественно аппаратами, созданными в предшествующий программный период), опережающее создание ключевых технологий, элементов и целевых приборов для космических комплексов, модернизация и техническое перевооружение в минимально необходимом объеме производственно-технологической и экспериментальной баз ракетно-космической отрасли.


На втором этапе (2021–2025) планируется осуществить поддержание минимально необходимого состава орбитальной группировки, частичное переоснащение ее космическими аппаратами нового поколения с ТТХ, соответствующими либо превышающими характеристики лучших мировых аналогов, опережающее создание отдельных ключевых технологий, элементов и целевых приборов для наиболее приоритетных космических комплексов, появление которых ожидается после 2025 года.


Космическая программа ЕКА


Руководители европейских стран отчетливо понимали, что поодиночке достичь прорывных результатов в космонавтике будет проблематично, поскольку требовались слишком большие бюджеты. Составить конкуренцию СССР и США – двум космическим сверхдержавам – не было никакой возможности. Поэтому в 1960-х годах были основаны две международные структуры.


Первая занималась разработкой систем запуска ELDO («Европейский старт»). Второй стала ESRO («Европейская организация космических исследований»). В 1975 году оба ведомства были объединены в Европейское космическое агентство. Изначально в его состав вошли десять государств: Бельгия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания. Ныне их уже 22 (не считая Канады, которая также принимает участие в некоторых европейских космических инициативах).


Приоритетным направлением развития ЕКА остаются прикладные программы наблюдения за Землей. Основное достижение организации – создание семейства ракет-носителей «Ариан», спроектированных французскими инженерами в 1979 году. По статистике наиболее часто запускаемой в космос стала тяжелая ракета-носитель «Ариан-5». Всего было осуществлено более 100 запусков с достаточно высокой степенью надежности. После появления ракеты Falcon 9 от SpaceX «Ариан-5» стала обслуживать исключительно европейский рынок, что объясняется большими затратами на пуск одной ракеты.


В настоящее время на последних стадиях разработки находится ракета-носитель «Ариан-6». Предполагается, что она будет исполнена как минимум в двух вариантах – облегченном и тяжелом. На данную ракету уже существует более шести законтрактованных запусков, среди которых старт со снаряженными спутниками от компании OneWeb. Первые коммерческие запуски ракеты ожидаются в 2022 году с космодрома Куру (Французская Гвинея), оснащенного новым стартовым комплексом.


У ЕКА существует собственная пилотируемая программа: организация участвует в программе Международной космической станции (МКС) и пользуется кораблями-носителями РФ и США для доставки своих астронавтов. В программе МКС европейцы тесно сотрудничают с американцами, а потому летают в составе экипажей NASA.





Третий пуск тяжелой ракеты-носителя

«Ангара-А5» показал: программа развивается

точно по плану.  Фото с сайта www.mil.ru


ЕКА и «Роскосмос» связывает давнее и плодотворное сотрудничество. Часть проектов «Роскосмос» ведет через ЕКА, а часть – напрямую с каждой конкретной страной в отдельности. Среди последних – российско-германский проект телескопа «Спектр-РГ». На запущенном в точку Лагранжа в 2019 году «Спектре-РГ» находятся два рентгеновских телескопа – российский ART-XC и немецкий eROSITA.


Другим примером сотрудничества РФ и ЕКА можно назвать миссию ExoMars. Миссия началась в 2016 году и удалась только наполовину. Орбитальный модуль Trace Gas Orbiter успешно вышел на орбиту Марса и начал работу по изучению атмосферы Красной планеты. Спускаемый модуль Schiaparelli не смог мягко приземлиться на поверхность и разбился. В 2020 году к Марсу должен был полететь второй космический аппарат программы. Старт был отложен из-за пандемии COVID-19, значительно усложнившей общение между специалистами двух стран. Миссия была перенесена на 2022 год.


Космические программы стран Северо-Восточной Азии


Руководство КНР рассматривает реализацию национальной космической программы как одну из приоритетных задач на 14-ю пятилетку. Однако, несмотря на пристальное внимание китайских руководителей к данной области, до сих пор имеет место технологическое отставание космических аппаратов Китая от американских и российских аналогов.


Вместе с тем космическая отрасль в практическом преломлении является критически важной для обеспечения национальной обороны и безопасности, а ее развитие способствует повышению научно-технического и экономического потенциала китайского государства. Космическая программа Китая основывается на стремлении к мировому лидерству в космосе и отличается высокими темпами реализации.


Достижения страны в этой сфере включают создание пилотируемых космических аппаратов и ИСЗ. Получили развитие все направления космической деятельности, включая исследования Луны (доставка лунного грунта на землю модулем «Чанъэ-5Т1»), создание национальной орбитальной космической станции «Тяньгун-1» к концу 2022 года, глобальной радионавигационной системы, спутникового теле- и радиовещания, радиосвязи и ДЗЗ.


В соответствии со «Стратегией научно-технического развития космической деятельности КНР до 2050 года» планируется создание научно-исследовательской, технологической и производственной базы космической промышленности, которая позволит без внешней помощи исследовать космос, ежегодно осуществлять запуск двух-трех многоцелевых ИСЗ и закрепиться в ряду ведущих космических держав мира. По заявлениям китайского руководства, до 2050 года Китай намерен добиться результатов в исследовании проблем возникновения Вселенной и жизни на Земле, других фундаментальных научных проблем. И обеспечить переход КНР от «крупной космической державы» к «великой космической державе».


Тайвань также предпринимает усилия для развития национальной ракетно-космической промышленности. В 2017 году американская компания SpaceX осуществила пуск первого ИСЗ, построенного Тайванем самостоятельно. Существует также подтвержденная информация о проекте создания тайваньской ракеты-носителя полностью национального производства (TSLV).


Для Японии до сих пор характерна сильная зависимость от пусковых услуг иностранных поставщиков (в основном США и ЕКА). До 2008 года (год принятия «Закона о космосе») пуски японских космических ракет-носителей представлялись руководству страны финансово нецелесообразными. Но, несмотря на малое общее количество пусков, японские ракеты-носители обладают высоким уровнем надежности: в 2005–2015 годах все 22 пуска прошли успешно.


С другой стороны, в Японии наиболее успешно реализуется научно-исследовательский компонент космической деятельности. Страна обладает развитой системой спутников оптической и радиолокационной разведки, выводит в космос космические аппараты для изучения атмосферы, океана и космических тел.


Испытания собственных ракет-носителей проводят КНДР и Республика Корея. Как отмечается в южнокорейских СМИ, недостаточный уровень развития собственной космической программы препятствует участию Южной Кореи в престижных международных программах сотрудничества.


Документально подтверждено, что Северная Корея осуществила более двух успешных орбитальных запусков, но выведенные спутники так и не вышли на связь. Гражданский компонент космической программы КНДР развит незначительно и объективно уступает южнокорейскому. В настоящее время усилия северокорейских инженеров сосредоточены на самостоятельных запусках ИСЗ. Для этого вопреки резолюциям СБ ООН модернизируются космические ракеты-носители с использованием технологий баллистических ракет. Сам факт данных разработок используется северокорейскими руководителями в интересах политической пропаганды.


Страны Ближнего Востока


Ближневосточные участники космических программ реализуют лишь некоторые аспекты ракетно-космической деятельности. Например, Израиль обладает собственным космодромом и единственным типом ракеты-носителя «Шавит». С ее помощью с 1988 года на регулярной основе запускаются ИСЗ гражданского и военного назначения.


Иран запустил спутник национальной разработки в 2009 году с помощью ракеты-носителя «Сафир». По оценкам американских экспертов, она предположительно является продолжением баллистической ракеты «Шахаб-3», модифицированной для запусков на орбиту. С 2008 года Иран проводит суборбитальные запуски при помощи твердотопливной ракеты «Сафир-2». В 2019 году Иран предпринял неудачные попытки космических запусков, которые привели к американским санкциям в отношении космического ведомства страны.


Объединенные Арабские Эмираты в начале XXI века заинтересовались развитием космических технологий. В апреле 2017 года во время визита в Национальный космический центр руководителя эмирата Дубай шейха Мохаммеда бин Рашид аль-Мактума объявили о начале работ над национальной космической программой. Достаточно амбициозная программа включает в себя отправку посадочного зонда на Марс и строительство первого города на Марсе к 2117 году. Частью этой столетней программы является подготовка собственных астронавтов и создание «с нуля» собственной школы производства космических аппаратов.


Другие участники космической деятельности


Ракетно-космическая отрасль Индии находится в самом начале своего формирования, преследуя цель социально-экономического развития страны. В стране на постоянной основе ведется дискуссия о необходимости интенсификации пилотируемых полетов в космос. Одним из факторов ее формирования являются растущие амбиции и конкретные успехи КНР в данной сфере.


Космическая программа Индии включает создание отечественных ИСЗ и ракет-носителей, а также научные проекты по освоению космического пространства и небесных тел при поддержке России и ЕКА. В интересах программы работает около 16 000 человек (для сравнения: коллектив NASA насчитывает около 17 300 человек). По данным зарубежных СМИ, программу развития индийской ракеты-носителя тяжелого класса GSLV преследуют проблемы технологического характера. Поэтому Индия сохраняет зависимость от поставщиков европейской ракеты-носителя «Ариран-5» для запуска тяжелых космических аппаратов – например, ИСЗ системы GSAT. В 2013 году Индия стала четвертой страной (после США, СССР и ЕКА), отправившей зонд на орбиту Марса.


В современных условиях производством и экспортом ракетно-космических систем занимается и Украина. Ее основными партнерами в данной сфере являются КНР, Бразилия, ЕКА, США. С учетом сложившейся в стране военно-политической обстановки и попыток украинского ВПК реализовать накопленный в СССР научно-технический задел не исключен украинский экспорт ракетно-космических технологий в развивающиеся страны, в том числе и в КНР.


Активно развивает космическую программу и принимает участие в ряде космических проектов Бразилия. Крупным проектом для Бразилии является сотрудничество с КНР в сфере проектирования ИСЗ ДЗЗ в рамках программы CBERS. Запущено шесть китайско-бразильских спутников CBERS для наблюдения за земельными ресурсами в интересах мониторинга сельскохозяйственной деятельности и экологической ситуации.


К китайско-бразильским спутникам открыт бесплатный доступ для государств – участников китайской инициативы «Один пояс, один путь» в странах Африки и Латинской Америки. Данный проект позиционируется как один из ярких примеров сотрудничества развивающихся стран в сфере освоения космического пространства.


Выводы


Таким образом, все государства, участвующие в освоении космического пространства, преследуют не только национальные интересы в сфере безопасности, но и пытаются использовать сильные стороны международного сотрудничества.


В современных условиях только США, Россия и Китай способны проводить полный спектр научных изысканий в космическом пространстве. Вместе с тем «второй эшелон» постепенно наращивает свои возможности в ракетно-космической области.


Так, существуют страны, которые не имея развитой космической отрасли, импортируют космические услуги для запуска и эксплуатации собственных ИСЗ. В рамках китайской космической программы уже построены и запущены ИСЗ в интересах Нигерии, Пакистана, Венесуэлы, Лаоса. Некоторые развивающиеся страны, такие как Шри-Ланка, для решения задач позиционирования и автоматизации систем управления арендуют сегменты китайских ИСЗ. По прогнозным оценкам, список государств – операторов космических технологий к 2025 году продолжит увеличиваться за счет освоения этих технологий развивающимися странами. 

New Space Technologies — Váš partner pro inženýrské projekty

Vítejte v NST

Služby

Schopnosti

Kariéra

Komplexita

Jsme mladá, neustále se rozvíjející konstrukční kancelář, kterou tvoří ucelený tým schopných a zkušených techniků s erudicí v designu , эргономика, конструкция, производство, анализ и охлаждение.

Инновационность

Успешный технологический процесс разработки инновационного проекта, который включает в себя все фазы, или технический расчет по созданию прототипа. Proto se neustále vzděláváme, dílíme ноу-хау с нашими týmy максимально развитыми новейшими CAD-системами.

Spolehlivost

Ясный сильный и полезный партнер, который стоит в ожидании на Вашей стороне. Zakládáme si na dlouhodobých vztazich a včasných dodávkách našich služeb.

Flexibilita

Jsme připraveni pracovat přimo u vás, abychom poznali váШ systém práce váШ -kolektiv, se kterým bude náШ Tým spolupracovat nebo převzít kmplexnííí vhralehrasustharemarehrasustharehralehralejasrehrasumasrasumaSraSraSuMASRACHAREMAREMAREM. Podle toho nastavíme komunikační kanály a systém práce, kontroly ostatních důležitých vazeb.

Zkušenosti

Наш коллектив творческого строительства, эль и млади и заводские инженеры. Zkušenosti nabyté léty praxe se u nás neztrácí, ale předávají mezi generacemi, což oceňuje řada našich zákazníků na realizovaných projektech.

Kontaktujte nás

Kontakt

Realizovaných Projektů

Projektů Dodaných v termínu

reklamací

Profil Společnosti 2021

STátHnout VTáNATE

Profil Společnosti 2021

státhnout vthinalaties

.0003

ZOBRAZIT CERTIFIKÁT

Poznejte lidi stojící za NST

náš tým

Naši Partneři

Oct 20

Oct 18, 2022

October 18 — 20, 2022, London, UK

MRO Europe

MRO Europe — это крупнейшее мероприятие такого рода в Европе, на котором авиакомпании, MRO, OEM-производители, арендодатели, поставщики и отраслевые эксперты собираются вместе, чтобы изучить и определить отрасль технического обслуживания самолетов.

21 октября

19 октября 2022 г.

19–21 октября 2022 г., Прага, Чехия

Future Forces Forum

FUTURE FORCES FORUM — это признанная и широко поддерживаемая международная платформа для обмена информацией в области обороны и безопасности, а также для продвижения союзных стран. и цели их партнеров в рамках национальной и глобальной безопасности.

ELDOM — Выпуск нового инновационного типа радара на базе неконвенционных материалов для антенных систем радара

Регистрационный номер проекта: CZ.01.1.02/0.0/0.0/00_3784/21_3784/21_3786 Předmětem projektu je výzkum a vývoj vyspělého stacionárního stacionárního anténního krytu (tzv. radomu), co nejlépe průchodného pro elektromagnetické záření specifikované vlnové délky a výkonu) (tzv. «радио-приходи»). Проект реализован в консалтинговой компании Eldis Pardubice s.r.o. Университет Пардубице. Projekt je spolufinancován European unií z prostředků Fondu pro Regionalní rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání inovace pro conkurenceschopnost pod záštitou Ministrystva průmyslu obchodu.

AMPLAT — OBOJŽIVELNÉ VOZIDLO — PLATFORMA SPECIÁLNÍCH VOZIDEL PRO CIVILNÍ ZÁCHRANNÉ SLOŽKY

Registrační číslo projektu: FW03010364 Hlavním výsledkem projektu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je prototyp obojživelného záchranářského vozidla, které bude platformou pro multifunkční využití. Tento prototyp bude funcčním vozidlem, zhotoveným k ověření výkonů a vlastností tohoto vozidla, jeho pohonu jak na souši, tak i na vode a všech vozidlovych systémů, při Experimentalních zkouášlkach v restmách. Прототип будет подготовлен для последующего выпуска специальной версии, а вариант создан для конкретных условий и может быть сохранен. Проект реализован za finanční spoluúčasti Technologické agentury ČR.

CERES — Vývoj pokročilých systémů pro příští generaci Civilních dopravních letounů.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_174/0014154 Cílem projektu je návrh, výroba a odzkoušení variantních vrtulí, elektrických pohonných jednotek s vrozenou zvýšenou spolehlivostí, systémů manipulace s nákladem, efektivního aerodynamického prostředku pro vektorizaci tahu pohonné соуставы. Projekt je spolufinancován European unií z prostředků Fondu pro Regionalní rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání inovace pro conkurenceschopnost pod záštitou Ministrystva průmyslu obchodu.

poptat spolupráci

Pokročilá nastavení souborů cookies

Když navštívite webové stránky, mohou ukládat nebo načižetat data ve vare. Toto úložiště je často nezbytné pro základní funkčnost webu. Úložiště může být použito pro marketing, analýzu personalizaci webu, jako je ukládání vašich preferencesí. Soukromí je pro nás důležité, а также máte можно заказать určité typey úložiště, které nemusí být nutné pro základní fungování webu. Blokování categorií může ovlivnit vaši zkušenost s webem.

Odmítnout všechny cookiesPovolit všechny cookies

Správa předvoleb souhlasu podle kategorie

Nezbytné cookies

Vždy aktivní

Tyto položky jsou nutné k aktivaci základní funkčnosti webu.

Povolit Marketingové Cookie

Основной

Тайто Субори Печень

Povolit Funkční Cookies

Основные

Tyto Soubory Cookies Sbírají Данные, jejichž účelem je si pamatovat volby voživatelů, abychom mohli je si pamatovat volby voživiseviz vousostiz vousš ro -ro

Поволить аналитическое печенье

Essential

Печенье Tyto soubory nám pomahají pochopit chování návštěvníků naštěvníků našem lekovit chyby, objet pojevit chyby.

Повреждение моего предпочтения и запрета

ИНТЕРВЬЮ: Космические технологии делают мир лучше |

Марушка Страг, исполнительный директор Ассоциации Всемирной недели космоса

Тема Всемирной недели космоса в этом году — «Космос и устойчивое развитие». Неделя ООН, крупнейшее ежегодное космическое мероприятие в мире, будет посвящена объяснению того, как технологии, разработанные для отправки объектов и людей в космос, приносят непосредственную пользу на земле.

Марушка Страх, исполнительный директор Ассоциации Всемирной недели космоса, является членом Международного института космического права и Международной ассоциации содействия космической безопасности, а также Европейского центра космического права. Она учится на доктора юридических наук на юридическом факультете Венского университета, где занимается исследованиями в области управления космическим движением, которая является ее основной областью интересов.

Новости ООН Растет ли интерес к космосу?

Марушка Страг Когда я присоединился к нам четыре года назад, мы насчитали около 4000 мероприятий Всемирной недели космоса в 86 странах. В прошлом году мы зафиксировали 6418 мероприятий в 96 странах, так что их число действительно растет.

Все больше стран принимают участие, и все больше людей обеспокоены космосом, тем, что происходит в этом секторе, а также тем, какую пользу космос может принести человечеству.

Думаю, этому есть несколько причин. Во-первых, мы видим много положительных новостей из средств массовой информации, когда речь идет об освоении космоса, и мечта о полете в космос становится все более реальной для большего числа людей.

Художники в космосе

Кроме того, теперь мы понимаем, что у каждого есть место в космическом секторе. Это не только для космонавтов, инженеров или ученых. Я политик, и я не знал, что космические юристы существуют, пока не выбрал степень магистра!

Будут возможности для самых разных людей, если мы хотим присутствовать на другой планете. Нам нужны художники, музыка, картины, книги. Там действительно есть возможность исследовать, и мы наблюдаем растущее число мероприятий, связанных с выставками или художественными конкурсами.

Новости ООН Какова тема Всемирной недели космоса в этом году?

Марушка Страг Простор и экологичность. Это очень важно, поскольку демонстрирует наши ценности как ассоциации, приверженной Целям устойчивого развития (ЦУР). Будет много действительно интересных событий, посвященных тому, как мы можем использовать космические технологии и приложения на благо жизни на Земле и как мы можем защитить космос как ресурс.

Например, вице-президент США Камала Харрис объявила о создании новой коалиции космических компаний, которая сосредоточится на увеличении потенциала космической отрасли для удовлетворения спроса на квалифицированные технические кадры для рабочей силы в космическом секторе.

Unsplash/NASA

Астронавт НАСА Скотт Келли работает за пределами Международной космической станции в 2015 году. мероприятий в течение недели, и Airbus будет направлять своих сотрудников для общения с учащимися в школах, показывая им, чем они занимаются, чтобы вдохновлять их.

Несколько человек будут проводить мероприятия, и календарь заполняется. Всем участникам и организаторам мероприятий рекомендуется зарегистрировать свои мероприятия в глобальном календаре на нашем веб-сайте и отправить нам информацию, чтобы мы могли рекламировать их в социальных сетях и других каналах связи.

Новости ООН Что вас волнует в космосе?

Марушка Страг Это единственный сектор, который я когда-либо встречал, который включает всех. Я не думаю, что мы можем отправиться в космос и взять с собой проблемы, которые у нас есть. Я думаю, мы должны их преодолеть; конфликты надо решать.

Если я когда-нибудь отправлюсь в космос, я не хочу просто сесть в ракету и оказаться на другой планете. Я бы хотел, чтобы со мной были поэты. Я хочу, чтобы художники создавали удивительные произведения искусства на основе того, что мы видим. Это то, что пробуждает воображение. И с этим у вас есть прогресс.

Прогресс здесь, на Земле, также является одной из главных причин, почему мы выбрали космос и устойчивость темой этого года, потому что космические технологии и приложения приносят непосредственную пользу человечеству.

Из 169 задач в рамках 17 Целей устойчивого развития 65 напрямую выигрывают от космических технологий, и это даже не считая телекоммуникаций.