SlideShare a Scribd company logo
Наименование проекта

«Унифицированный многофункциональный микроэлектронный
модуль -2» (УМММ-2) для управления космическим аппаратом

Генеральный директор
Бойкачев Владислав Наумович
Цель и актуальность проекта


Создание
унифицированного
многокристального
многофункционального
микроэлектронного модуля мирового уровня для управления космическим аппаратом
(КА), изготавливаемого на основе метода монтажа кристаллов электронных
компонентов с применением специализированных технологий и материалов типа
«Кремний на подложке», массой до 100 г с потребляемой мощностью до 5 Вт



Реализация проекта направлена на создание мало массо-габаритных систем управления КА
разной размерности
. Решение этой задачи позволит активизировать работы по созданию малоразмерных КА
(МКА)





Для решения данной проблемы необходимо создание конкурентоспособных
миниатюрных конструкций, программного обеспечения и технологий производства
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) КА для условий единичного, мелкосерийного и
крупносерийного производства.



В России РЭА КА производится по технологии поверхностного монтажа печатных
плат. Веса ЦВМ КА составляют от 8 до 12 кг. Явная тенденция к снижению массо габаритных характеристик РЭА КА не прослеживается. За рубежом при аналогичной
технологии массо - габаритные характеристики РЭА КА значительно
ниже
отечественной, благодаря применению современной интеллектуализированной
элементной базы.
Прототипом проекта является дублированная перепрограммируемая ЦВМ22, которая
около 3 лет летает на КА «Глонасс - К»


СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

ЦВМ БИСЕР-6

ЦВМ22-прототип
(КА «Глонасс-К»)

ЦВМ28-первый этап
проекта
Сравнение решений проекта с наиболее близкими аналогами по
характерным ключевым параметрам
Стадия
(представлен
Цена,
Наименование о на рынке / в
руб.
стадии
разработки)
1. УМММ-2 на в
стадии кристаллах
разработки
2. ERC32SC MCM представлен
на рынке
3. OBC lite™ 522

представлен
на рынке

4.ЦВМ «МАРС представлен
8»
на рынке
(Роскосмос)

5.ЦВМ28
(1 этап проекта)

в
стадии
разработки

500000

Тактова
я
частота,
МГц

ОЗУ/ППЗУ, Габариты,
Мбайт
мм

Потребляемая
мощность, Вт

32

32/1024

40х30х5

5

25

38

80х62х5,5

10

18

40/1000

70х30х10

12,5

20

32

0,475/4,232

16/32

242х245х198 6 (на грань)

100х200х8

5
Продукты и потребители
ЦВМ для КА разного назначения, бортовая
аппаратура, радиокомплексы, системы переработки
информации, блоки управления, в т.ч. роботами,
программное обеспечение

Производители космической техники, университеты

ЦВМ, аппаратура, радиокомплексы, блоки управления для
производителей оборонной техники
ЦВМ,
контроллеры,
системы
ЧПУ,
блоки
управления промышленным
оборудованием, роботами


Инновационность проекта заключается в создании миниатюрного
перепрограммируемого
УМММ,
построенного
на
идеологии
«цифровой платформы», предполагающей комплексирование на
основе единой технологии проектирования и отработки бортового
информационно-управляющего комплекса КА в целом и его
составных частей, с применением прогрессивных, в том числе
запатентованных участниками проекта решений по вычислительным
системам, новых схемотехнических решений на основе высоко
интегрированной, интеллектуализированной и быстродействующей
элементной базы мирового уровня, а также освоения производства
УМММ на основе применения технологии типа «Кремний на
подложке».



Конкурентные преимущества проекта








Большой опыт разработки и автоматизированного производства
миниатюрной РЭА, короткие сроки вывода на рынок новых приборов
Отсутствие конкурирующих решений на российском рынке
Создание собственных КА
Широкие возможности диверсификации проекта
Высокий уровень адаптации РЭА к требованиям заказчиков и др.











Снижение среднего веса МКА (в среднем на 10% в год период 2003-2012 гг.)
Снижение средней цены на МКА (в среднем на 5% в год период 2003-2012 гг.)
Повышение технических возможностей МКА
Увеличение числа задач, решаемых с помощью МКА (полёты к другим
планетам, выполнение научных экспериментов, повышение
обороноспособности наземных войск, инспекция различных объектов в
космосе, работа по космическому мусору и др.)
Стандартизация платформ и серийное производство МКА
Повышение интереса крупных компаний к производству МКА
Выход на космический рынок развивающихся стран
Рост числа университетских МКА в том числе и в России
Рост числа запусков МКА в том числе и в России до 2020 г.
 Основными

тенденциями мирового рынка МКА является
миниатюризация и рост технических возможностей МКА

















Число запусков МКА будет расти. Объем рынка достигнет 170 – 200 млн.$
Спрос на МКА будет расти за счет:
Сохранения тенденции повышения технических характеристик и
функционала МКА
Открытия новых возможностей применения МКА
Миниатюризации служебной и целевой аппаратуры КА
Развития государственно-частного партнерства в космосе
Увеличения количества и усложнения университетских спутников
Набора опыта молодыми компаниями (Даурия, Спутникс, ТЕХКОМ, Геоскан и
др.)
Создания систем выведения лёгкого класса (РН Союз 2.1в и др.)
Роста заказов от производителей оборонной техники, в том числе на МКА
Создания группировок низкоорбитальных МКА (Министерство обороны,
Ростелеком, Геоскан, ОАО «Спутниковая система «Гонец», АНО «НТИЦ
«ТЕХКОМ» и др.)
Потребность в инвестициях – З -4 млн.$, начиная с 2014 г.
Бизнес - модель– продажи продукта проекта через инвестора
•

1. Разработка технических требований и схемно-технических решений
УМММ-2

•

2. Разработка технической и программной документации

•

4. Проведение патентных и маркетинговых исследований

•

5. Формирование стартовой команды

•

6. Подписание соглашений о сотрудничестве с партнерами и
возможными соинвесторами и соисполнителями.

•

Заключены соглашения о стратегическом партнерстве с Центром
подготовки космонавтов, группой компаний «Даурия», ФГУП "НИФХИ
им. Л.Я.Карпова», ЗАО «ОСК-Транзас». Проводятся переговоры с ОАО
«Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

•

Подана заявка на космический эксперимент на МКС
Команда проекта

Генеральный директор
с.н.с. В.Н. Бойкачев

к.т.н.,

Главный
научный
консультант к.т.н. В.В.
Хоменко, ведущий инженер
М.Т. Емельянова

Главный конструктор
проекта
О.И.
Черников

Большой опыт создания аппаратуры
космического применения
Разработано и изготовлено несколько десятков лётных образцов
ЦВМ, радиокомплексов, блоков управления антеннами,
двигателями, роботами-манипуляторами и др.

Проводится разработка космической платформы
«ТЕХКОМсмартсат» (вес 10 кг)

Нач.
лаборатории
к.т.н. Я.Б. Островский
ООО «ТЕХКОМ-электроник»

Миниатюризация изделий космического приборостроения - основа
нового этапа развития российской космонавтики!

Спасибо за внимание!
Контакты:

www. t echcom.aero

More Related Content

Similar to Techcom-electronic

High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopesHigh-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
Сергей Курков
 
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
Iosif Itkin
 
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.20134smpir
 
Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»
DigitalSubstation
 
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
Kaspersky
 
MicroModel LLC
MicroModel LLCMicroModel LLC
MicroModel LLC
Pavel Markov
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
Андрей Марин
 
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic designДизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
DigitalSolution1
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
Андрей Марин
 
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сетиСверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
Anamezon
 
IoT Conf UA 2016
IoT Conf UA 2016IoT Conf UA 2016
IoT Conf UA 2016
Oleksandr Kovalenko
 
IoT Protocols #iotconfua
IoT Protocols #iotconfuaIoT Protocols #iotconfua
IoT Protocols #iotconfua
Andy Shutka
 
Что происходит с космонавтикой?
Что происходит с космонавтикой?Что происходит с космонавтикой?
Что происходит с космонавтикой?
Школьная лига РОСНАНО
 
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMPСтек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
Intersog
 
ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"
SlavaKorolenko
 
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
Victor Gridnev
 
Импортозамещение
ИмпортозамещениеИмпортозамещение
Импортозамещение
Igor Baklanov
 
Reda ip businessplan
Reda ip businessplanReda ip businessplan
Reda ip businessplanYuri Fonin
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
DigitalSubstation
 

Similar to Techcom-electronic (20)

истории успеха. май 2013
истории успеха. май 2013истории успеха. май 2013
истории успеха. май 2013
 
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopesHigh-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
High-accurate small inertial sensors: accelerometers and gyroscopes
 
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
TMPA-2015: Information Support System for Autonomous Spacecraft Control Macro...
 
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013
Доклад И.В. Суминов МАТИ - Совещание МОН 27.03.2013
 
Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»Проект «Цифровая подстанция»
Проект «Цифровая подстанция»
 
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
Алексей Гуревич. Кибербезопасность систем управления современных объектов эле...
 
MicroModel LLC
MicroModel LLCMicroModel LLC
MicroModel LLC
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
 
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic designДизайн-центр "Цифровые решения"  /Electronic design
Дизайн-центр "Цифровые решения" /Electronic design
 
презентацияцр2016
презентацияцр2016презентацияцр2016
презентацияцр2016
 
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сетиСверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
Сверхширокополосные беспроводные сети связи и сенсорные сети
 
IoT Conf UA 2016
IoT Conf UA 2016IoT Conf UA 2016
IoT Conf UA 2016
 
IoT Protocols #iotconfua
IoT Protocols #iotconfuaIoT Protocols #iotconfua
IoT Protocols #iotconfua
 
Что происходит с космонавтикой?
Что происходит с космонавтикой?Что происходит с космонавтикой?
Что происходит с космонавтикой?
 
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMPСтек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
Стек протоколов для IoT. Пример использования SNMP
 
ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"
 
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
Цифровой жизненный цикл объекта на примере АЭС
 
Импортозамещение
ИмпортозамещениеИмпортозамещение
Импортозамещение
 
Reda ip businessplan
Reda ip businessplanReda ip businessplan
Reda ip businessplan
 
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
Шеметов А.С. - ПАО "ФСК ЕЭС"
 

Techcom-electronic

  • 1. Наименование проекта «Унифицированный многофункциональный микроэлектронный модуль -2» (УМММ-2) для управления космическим аппаратом Генеральный директор Бойкачев Владислав Наумович
  • 2. Цель и актуальность проекта  Создание унифицированного многокристального многофункционального микроэлектронного модуля мирового уровня для управления космическим аппаратом (КА), изготавливаемого на основе метода монтажа кристаллов электронных компонентов с применением специализированных технологий и материалов типа «Кремний на подложке», массой до 100 г с потребляемой мощностью до 5 Вт  Реализация проекта направлена на создание мало массо-габаритных систем управления КА разной размерности . Решение этой задачи позволит активизировать работы по созданию малоразмерных КА (МКА)   Для решения данной проблемы необходимо создание конкурентоспособных миниатюрных конструкций, программного обеспечения и технологий производства радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) КА для условий единичного, мелкосерийного и крупносерийного производства.  В России РЭА КА производится по технологии поверхностного монтажа печатных плат. Веса ЦВМ КА составляют от 8 до 12 кг. Явная тенденция к снижению массо габаритных характеристик РЭА КА не прослеживается. За рубежом при аналогичной технологии массо - габаритные характеристики РЭА КА значительно ниже отечественной, благодаря применению современной интеллектуализированной элементной базы. Прототипом проекта является дублированная перепрограммируемая ЦВМ22, которая около 3 лет летает на КА «Глонасс - К» 
  • 3. СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ ЦВМ БИСЕР-6 ЦВМ22-прототип (КА «Глонасс-К») ЦВМ28-первый этап проекта
  • 4. Сравнение решений проекта с наиболее близкими аналогами по характерным ключевым параметрам Стадия (представлен Цена, Наименование о на рынке / в руб. стадии разработки) 1. УМММ-2 на в стадии кристаллах разработки 2. ERC32SC MCM представлен на рынке 3. OBC lite™ 522 представлен на рынке 4.ЦВМ «МАРС представлен 8» на рынке (Роскосмос) 5.ЦВМ28 (1 этап проекта) в стадии разработки 500000 Тактова я частота, МГц ОЗУ/ППЗУ, Габариты, Мбайт мм Потребляемая мощность, Вт 32 32/1024 40х30х5 5 25 38 80х62х5,5 10 18 40/1000 70х30х10 12,5 20 32 0,475/4,232 16/32 242х245х198 6 (на грань) 100х200х8 5
  • 5. Продукты и потребители ЦВМ для КА разного назначения, бортовая аппаратура, радиокомплексы, системы переработки информации, блоки управления, в т.ч. роботами, программное обеспечение Производители космической техники, университеты ЦВМ, аппаратура, радиокомплексы, блоки управления для производителей оборонной техники ЦВМ, контроллеры, системы ЧПУ, блоки управления промышленным оборудованием, роботами
  • 6.  Инновационность проекта заключается в создании миниатюрного перепрограммируемого УМММ, построенного на идеологии «цифровой платформы», предполагающей комплексирование на основе единой технологии проектирования и отработки бортового информационно-управляющего комплекса КА в целом и его составных частей, с применением прогрессивных, в том числе запатентованных участниками проекта решений по вычислительным системам, новых схемотехнических решений на основе высоко интегрированной, интеллектуализированной и быстродействующей элементной базы мирового уровня, а также освоения производства УМММ на основе применения технологии типа «Кремний на подложке».  Конкурентные преимущества проекта      Большой опыт разработки и автоматизированного производства миниатюрной РЭА, короткие сроки вывода на рынок новых приборов Отсутствие конкурирующих решений на российском рынке Создание собственных КА Широкие возможности диверсификации проекта Высокий уровень адаптации РЭА к требованиям заказчиков и др.
  • 7.          Снижение среднего веса МКА (в среднем на 10% в год период 2003-2012 гг.) Снижение средней цены на МКА (в среднем на 5% в год период 2003-2012 гг.) Повышение технических возможностей МКА Увеличение числа задач, решаемых с помощью МКА (полёты к другим планетам, выполнение научных экспериментов, повышение обороноспособности наземных войск, инспекция различных объектов в космосе, работа по космическому мусору и др.) Стандартизация платформ и серийное производство МКА Повышение интереса крупных компаний к производству МКА Выход на космический рынок развивающихся стран Рост числа университетских МКА в том числе и в России Рост числа запусков МКА в том числе и в России до 2020 г.  Основными тенденциями мирового рынка МКА является миниатюризация и рост технических возможностей МКА
  • 8.              Число запусков МКА будет расти. Объем рынка достигнет 170 – 200 млн.$ Спрос на МКА будет расти за счет: Сохранения тенденции повышения технических характеристик и функционала МКА Открытия новых возможностей применения МКА Миниатюризации служебной и целевой аппаратуры КА Развития государственно-частного партнерства в космосе Увеличения количества и усложнения университетских спутников Набора опыта молодыми компаниями (Даурия, Спутникс, ТЕХКОМ, Геоскан и др.) Создания систем выведения лёгкого класса (РН Союз 2.1в и др.) Роста заказов от производителей оборонной техники, в том числе на МКА Создания группировок низкоорбитальных МКА (Министерство обороны, Ростелеком, Геоскан, ОАО «Спутниковая система «Гонец», АНО «НТИЦ «ТЕХКОМ» и др.) Потребность в инвестициях – З -4 млн.$, начиная с 2014 г. Бизнес - модель– продажи продукта проекта через инвестора
  • 9. • 1. Разработка технических требований и схемно-технических решений УМММ-2 • 2. Разработка технической и программной документации • 4. Проведение патентных и маркетинговых исследований • 5. Формирование стартовой команды • 6. Подписание соглашений о сотрудничестве с партнерами и возможными соинвесторами и соисполнителями. • Заключены соглашения о стратегическом партнерстве с Центром подготовки космонавтов, группой компаний «Даурия», ФГУП "НИФХИ им. Л.Я.Карпова», ЗАО «ОСК-Транзас». Проводятся переговоры с ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» • Подана заявка на космический эксперимент на МКС
  • 10. Команда проекта Генеральный директор с.н.с. В.Н. Бойкачев к.т.н., Главный научный консультант к.т.н. В.В. Хоменко, ведущий инженер М.Т. Емельянова Главный конструктор проекта О.И. Черников Большой опыт создания аппаратуры космического применения Разработано и изготовлено несколько десятков лётных образцов ЦВМ, радиокомплексов, блоков управления антеннами, двигателями, роботами-манипуляторами и др. Проводится разработка космической платформы «ТЕХКОМсмартсат» (вес 10 кг) Нач. лаборатории к.т.н. Я.Б. Островский
  • 11. ООО «ТЕХКОМ-электроник» Миниатюризация изделий космического приборостроения - основа нового этапа развития российской космонавтики! Спасибо за внимание! Контакты: www. t echcom.aero

Editor's Notes

  1. 5.ЦВМ28 представлен на рынке 0,475/4,232