Дмитрий Севастьянов выступил на Циолковских чтениях: наследие Циолковского — основа сегодняшней и завтрашней космонавтики

Генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов принял участие в 61-х Научных чтениях, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского, которые прошли 15–17 сентября в Калуге.

Циолковские чтения — это площадка, где наследие основоположника теоретической космонавтики рассматривают не только как часть истории науки, но и как основу для разговора о сегодняшнем и завтрашнем дне космической отрасли. Здесь встречаются ученые, инженеры, космонавты и руководители предприятий, обсуждают новые технологии, перспективные космические системы и возможности их практического применения. В работе форума в этом году приняли участие председатель оргкомитета Чтений, лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, академик РАН Владимир Соловьёв, научный руководитель АО «ЦНИИмаш» Виктор Хартов, представители Российской академии наук, предприятий ракетно-космической отрасли и научных организаций.

На пленарном заседании Дмитрий Севастьянов выступил с докладом «Состояние и перспективы развития систем спутниковой связи Российской Федерации и предложения по использованию системы „Ямал“ в интересах нефтегазовой отрасли».

Основной темой доклада стала связь научной мысли, развития космических технологий и их практического применения. История спутниковой связи особенно наглядно показывает этот путь: от идей, когда-то казавшихся фантастическими, — к сложным орбитальным системам, которые сегодня работают в интересах промышленности, государства и миллионов пользователей.

От первых отечественных спутников «Молния» и системы телевизионного вещания «Орбита» отрасль пришла к современным геостационарным, высокоэллиптическим и низкоорбитальным группировкам. Сегодня разные типы орбит дополняют друг друга: геостационарные спутники обеспечивают телевещание и устойчивые каналы связи, а низкоорбитальные системы позволяют передавать данные с минимальной задержкой. Одним из ключевых направлений развития становятся мультиорбитальные решения, интегрированные с наземными сетями.

Особая роль спутниковой связи определяется задачами, где наземная инфраструктура недоступна, недостаточна или экономически нецелесообразна. Это связь в труднодоступных районах, на морских и воздушных судах, передача телевизионного сигнала, обеспечение удаленных промышленных объектов и работа в Арктике.

Практический пример такого применения — система спутниковой связи и вещания «Ямал». Пять спутников обеспечивают покрытие всей территории России и Северного морского пути. Их ресурс используется для широкополосного доступа в интернет, телевещания, корпоративной и государственной связи, транзита сотового трафика и связи с подвижными объектами. Основной объем ресурса востребован корпоративным сектором.

В Группе Газпром спутниковые технологии обеспечивают магистральные каналы связи, доступ удаленных объектов к корпоративным информационным системам, телемеханику, видеонаблюдение, передачу навигационных поправок и связь при аварийно-восстановительных работах. Спутниковые станции позволяют оперативно подключать объекты там, где отсутствуют наземные сети, и использовать такие сервисы, как дистанционные медицинские консультации и удаленный контроль оборудования.

Отдельное направление — Арктика и Северный морской путь. Система «Ямал» обеспечивает связь на морских судах, а передача навигационных поправок по спутниковым каналам позволяет определять их положение с точностью до шести сантиметров.

Развитие этой инфраструктуры продолжается. Компания создает спутник «Ямал-501», который должен заменить «Ямал-402» и обеспечить сохранение действующих сервисов, в том числе в Арктической зоне. Параллельно совместно с российскими производителями ведется работа над отечественными абонентскими терминалами, необходимыми в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры.

Следующий этап развития спутниковой связи связан с аппаратами высокой пропускной способности, программно-конфигурируемыми полезными нагрузками, цифровой обработкой сигналов, применением искусственного интеллекта, малыми геостационарными спутниками и гибридными мультиорбитальными системами. В перспективе к ним добавятся технологии обслуживания аппаратов непосредственно на орбите, включая дозаправку и увод отработавших спутников.

Мы видим, что космические технологии приобретают настоящую ценность тогда, когда научные достижения воплощаются в реальные проекты, а созданные на их основе системы начинают работать на Земле — обеспечивать связь, помогать управлять удаленными объектами, поддерживать работу промышленности, осваивать труднодоступные территории и решать конкретные задачи экономики. Именно так научная мысль становится практической технологией, которая меняет уже не только космическую отрасль, но и жизнь на Земле.


Поделиться