Политех Юниверс-5

Малый космический аппарат стандарта CubeSat Политеха Петра Великого для дистанционного зондирования Земли в радиочастотном диапазоне, приёма сигналов AIS и IoT

Screenshot 2024-05-21 at 17-02-47 МКА(1).png

Название КАПолитех Юниверс-5, ПЮ-5 (Polytech Universe-5, PU-5)
NORAD IDне присвоен
Номер в Регистре РФне присвоен
ПозывнойRS70S
Частоты436,350 МГц
Размер3U
Масса4,4 кг
Полезная нагрузка

– широкополосный радиоприёмник с полосой анализа до 100 МГц в диапазоне 100 МГц – 18 ГГц;

– обзорная камера для оценки корректности работы подсистем МКА с разрешением 640х480, 320х240 или 160*120 пикселей;

– бортовой АИС-приёмник, два частотных канала: 87В (161,975 МГц), 88В (162,025 МГц); чувствительность: 110 дБм; потребляемая мощность: не более 4 Вт;

– экспериментальный бортовой IoT КВ приёмник, рабочая частота 27 МГц

Назначение

– измерение уровня электромагнитных излучений в различных диапазонах частот;

– приём сигналов автоматической идентификационной системы (АИС), сохранение и накопление сообщений АИС и передача их на наземный пункт управления для дальнейшей обработки и анализа;

– низкоскоростной приём данных от маломощных датчиков промышленного интернета вещей (IoT) в диапазоне 27 МГц для экспериментальной проверки возможности реализации глобальной сети передачи данных IoT

ПлатформаООО «СТЦ»
Запускпланируется в 2024 году
Ракета-носительСоюз-2.1б с РБ «Фрегат»
Статусожидает запуска

Космический аппарат предназначен для измерения уровня электромагнитных излучений в различных диапазонах частот; приёма сигналов автоматической идентификационной системы (AIS), сохранения и накопления сообщений AIS и передачи их на наземный пункт управления для дальнейшей обработки и анализа; низкоскоростного приёма данных от маломощных датчиков промышленного интернета вещей (IoT) в диапазоне 27 МГц для экспериментальной проверки возможности реализации глобальной сети передачи данных IoT.

Благодаря возможности привязки получаемых данных к географическим координатам, информация, которую будет предоставлять модуль полезной нагрузки, может быть применена для построения карт распределения уровня электромагнитного излучения с поверхности Земли.

Прикладное значение:

  • создание базы данных по территориям техносферы, морей и океанов, лесных массивов, энергоёмких объектов;
  • прогнозирование возможных перебоев в работе систем радиосвязи и телевидения;
  • корректировка ошибок и повышение точности работы наземных систем геопозиционирования;
  • привлечение школьников и студентов к изучению космических технологий;
  • экспериментальная реализация глобальной сети для технологии IoT.