Характеристики и вектор развития
Аппаратная база, аналитические алгоритмы и результаты полевых испытаний
Однокамерный оптико-цифровой модуль
Базовая версия станции построена по однокамерной схеме на основе стандартизированных электронных компонентов. Конструкция включает цифровую матрицу со сверхширокоугольным объективом (формат «рыбий глаз»), скрытую под защитным сферическим куполом.
Вычисления и сохранение данных производятся локально на встроенном одноплатном микрокомпьютере, надежно защищенном системой термостабилизации (охлаждение и подогрев).
| Габариты | 240 × 195 × 90 мм (основной корпус); высота с куполом не более 220 мм |
|---|---|
| Масса | Не более 2,5 кг |
| Питание | 12 В (DC) / 220 В (AC). Поддерживается технология передачи питания по сетевому кабелю (PoE) |
| Энергопотребление | До 15 Вт |
| Условия эксплуатации | От –25 °C до +40 °C при относительной влажности до 95 % |
Компоновка под куполом
Интеграция сверхширокоугольной камеры и климатических датчиков в едином герметичном оптическом тракте.
Натурные климатические испытания
Эксплуатируемые прототипы системы успешно подтверждают свои характеристики на реальных объектах.
В рамках сотрудничества с ИНАСАН первый прототип отработал непрерывный цикл в сложных зимне-весенних условиях на станции «Пик Терскол».
Вторая модификация устройства проходит полигонные испытания на горе Хулугайша (Республика Бурятия).
Автономная работа и анализ прозрачности
Комплекс функционирует в круглосуточном режиме без участия оператора, выполняя локальное сохранение массивов визуальных данных и их маршрутизацию в сеть заказчика.
Адаптивная съемка верхней полусферы
Непрерывная съемка с автоматической подстройкой экспозиции (выдержка от 1×10⁻⁶ до 90 секунд).
Построение ночных карт прозрачности
Система обнаруживает звездное поле, вычисляет коэффициенты ослабления свечения звезд и строит карты прозрачности атмосферы без применения дорогостоящих инфракрасных датчиков.
Двухмодульная архитектура
В следующем поколении мы переходим к разработке полностью герметичного корпуса. Анализ работы первых прототипов показал, что использование вентиляторов для термостабилизации не позволяет сделать корпус абсолютно герметичным. В суровых климатических условиях технологические отверстия для охлаждения становятся слабым звеном системы.
Для полноценной работы в темное время суток и повышения качества ночных наблюдений необходима интеграция высокочувствительного сенсора с более широким динамическим диапазоном. Это позволит фиксировать слабосветящиеся объекты без чрезмерного увеличения времени экспозиции, что критически важно для максимально точного вычисления прозрачности атмосферы по видимому звездному полю. Кроме того, дневной и ночной регистрирующие модули будут разнесены в два независимых блока.
Конструктивные особенности
- Полная герметичность
- Исключение взаимного оптического перекрытия
- Независимая аппаратная база для дня и ночи