Немецкий стартап Atmos Space Cargo стартап нацелился на космическое производство. Компания планирует предоставлять микрогравитацию как "услугу по требованию".
Для этого Atmos собирается создавать самовозвращаемые капсулы - вслед за американцами и британцами.
Согласно сайту компании, Atmos планирует продавать свои услуги био- фар- компаниям (исследования моноклональных антител, стволовых клеток, искусственно выращенных человеческих тканей и кристаллизация белка).
Компания разрабатывает возвращаемую капсулу Phoenix грузоподъемностью 100 кг. Продолжительность миссии - от 3 часов до 3 месяцев.
Спуск на Землю планируют осуществлять с помощью "надувных атмосферных замедлителей", работающих и как тепловой экран, и как парашют. Интересно, что газ для накачивания замедлителя собираются брать из атмосферы. Аппарат будет приземляться (приводняться?) в океан.
Первая демонстрация запланирована на 2024.
Возглавляет компанию Себастьян Клаус. Другие соучредители Atmos не разглашаются. Компания работает, по крайней мере, с 2021 года. Ранее она получала финансирование от Центра бизнес-инкубации Европейского космического агентства.
Стартап объявил, что завершил начальный раунд с превышением предложения на 4 миллиона евро. Раунд проводился компанией High-Tech Gründerfonds и технологическим фондом Amadeus APEX при дополнительном участии Seraphim Space, E2MC, Ventis и another.vc.
Видео с испытанием прототипа приземляющейся капсулы с надувным экраном.
#космическое_производство #Германия
Для этого Atmos собирается создавать самовозвращаемые капсулы - вслед за американцами и британцами.
Согласно сайту компании, Atmos планирует продавать свои услуги био- фар- компаниям (исследования моноклональных антител, стволовых клеток, искусственно выращенных человеческих тканей и кристаллизация белка).
Компания разрабатывает возвращаемую капсулу Phoenix грузоподъемностью 100 кг. Продолжительность миссии - от 3 часов до 3 месяцев.
Спуск на Землю планируют осуществлять с помощью "надувных атмосферных замедлителей", работающих и как тепловой экран, и как парашют. Интересно, что газ для накачивания замедлителя собираются брать из атмосферы. Аппарат будет приземляться (приводняться?) в океан.
Первая демонстрация запланирована на 2024.
Возглавляет компанию Себастьян Клаус. Другие соучредители Atmos не разглашаются. Компания работает, по крайней мере, с 2021 года. Ранее она получала финансирование от Центра бизнес-инкубации Европейского космического агентства.
Стартап объявил, что завершил начальный раунд с превышением предложения на 4 миллиона евро. Раунд проводился компанией High-Tech Gründerfonds и технологическим фондом Amadeus APEX при дополнительном участии Seraphim Space, E2MC, Ventis и another.vc.
Видео с испытанием прототипа приземляющейся капсулы с надувным экраном.
#космическое_производство #Германия
👍5
CNBC сообщает об очередном проекте космического производства от Redwire. На этот раз Redwire реализует проект совместно с Sierra Space.
Наибольшее внимание привлекает следующая оценка из информационного сообщения:
Напомню, как сообщало ARK в 2014 году, "в 2010 году фармацевтическая и биотехнологическая отрасли потратили на НИОКР больше, чем Промышленное машиностроение, Аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также отрасли программного обеспечения и компьютерных услуг вместе взятые".
Логично, что Redwire пытается выйти на этот рынок.
С другой стороны, мы оказываемся, не знаю даже, в ситуации средневековья какого-то. Где развитие идет только в секторе роскоши. Ну и оружия. Жизнь крестьянина с 5 по какой-нибудь 18 век не сильно изменилась. На севере России вот подсчено-огневым земледелием еще в начале 20 века занимались. Но за средневековье далеко продвинулись вперед технологии создания оружия (относительно даже Рима) и роскоши (относительно начала средневековья).
Сейчас что-то похожее. Активно развивается очень дорогая заведомо не массовая медицина. Экономически, хорошо себя чувствуют, например, производители сверх-дорогих часов (масштаб производства - несколько сотен, максимум - тысяч штук за год). А середина - стремительно просаживается.
В контексте этого действительно, прибыльнее на орбите делать лекарства, чем какое-то оптоволокно.
(На фото - реактор, в котором будут производиться эти кристаллы для нужд фармакологии.)
#космическое_производство #Redwire
Наибольшее внимание привлекает следующая оценка из информационного сообщения:
Биологические и фармацевтические исследования и производство рассматриваются как ключевой потребительский рынок для космических платформ с микрогравитацией. Идея состоит в том, чтобы производить лекарства в космосе.
“Многие лекарства основаны на кристаллах. В космосе вы можете создавать идеальные или, по крайней мере, разные версии кристаллов, которые затем можно использовать для создания новых версий лекарств с большей эффективностью и способностью прослужить дольше”, - отметил Макл Голд, директор по развитию Redwire.
Напомню, как сообщало ARK в 2014 году, "в 2010 году фармацевтическая и биотехнологическая отрасли потратили на НИОКР больше, чем Промышленное машиностроение, Аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также отрасли программного обеспечения и компьютерных услуг вместе взятые".
Логично, что Redwire пытается выйти на этот рынок.
С другой стороны, мы оказываемся, не знаю даже, в ситуации средневековья какого-то. Где развитие идет только в секторе роскоши. Ну и оружия. Жизнь крестьянина с 5 по какой-нибудь 18 век не сильно изменилась. На севере России вот подсчено-огневым земледелием еще в начале 20 века занимались. Но за средневековье далеко продвинулись вперед технологии создания оружия (относительно даже Рима) и роскоши (относительно начала средневековья).
Сейчас что-то похожее. Активно развивается очень дорогая заведомо не массовая медицина. Экономически, хорошо себя чувствуют, например, производители сверх-дорогих часов (масштаб производства - несколько сотен, максимум - тысяч штук за год). А середина - стремительно просаживается.
В контексте этого действительно, прибыльнее на орбите делать лекарства, чем какое-то оптоволокно.
(На фото - реактор, в котором будут производиться эти кристаллы для нужд фармакологии.)
#космическое_производство #Redwire
👍5🤯2
Продолжая тему космического производства, вспомним такое сообщение НАСА от весны 2020: "НАСА учредило награды, чтобы помочь отобранным компаниям повысить уровень технологической готовности своих продуктов и вывести их на рынок, чтобы подтолкнуть промышленность США к развитию устойчивого, масштабируемого и прибыльного спроса на услуги и продукцию, произведенную на орбите независимо от НАСА".
НАСА выбрало для поддержки семь предложений.
1) Универсальный модуль для производства стеклянной оптики.
2) Производство тонких оптических волокон с металлическим покрытием.
3) Машина для производства стеклянных сплавов.
4) Завод по производству полупроводниковых чипов.
5) Производство стволовых клеток для применения в персонализированной медицине.
6) Производство имплантатов сетчатки.
7) Лаборатория регенеративной медицины.
Как мы видим, к 2023 про производство стекла в основном все забыли и такие компании как Redwire нацелились на медицинские приложения. При этом упор делается именно на персональную медицину. Условно, на продажу выставлено продление жизни и улучшение ее качества для очень богатых людей.
В 2020 медицинскими приложениями для НАСА занималась Space Tango из Кентукки. Эта компания вела следующие проекты.
1) Space Tango и ее партнер Cedars-Sinai из Лос-Анджелеса разрабатывают пилотные системы для производства в космосе больших партий стволовых клеток, которые будут использоваться в персонализированном медицинском лечении различных заболеваний. (Микрогравитация позволяет производить большие партии стволовых клеток.)
2) Space Tango и его партнер LambdaVision Коннектикута разрабатывают систему для производства ретинальных имплантатов на основе белка - искусственных сетчаток, в условиях микрогравитации.
Микрогравитация препятствует конвекции и осаждению в процессе производства, обеспечивая более однородные слои, улучшенную стабильность и более высокое качество, чем может быть произведено на Земле.
3) Space Tango и его партнеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего / Сэнфордского консорциума в Ла-Хойя, Калифорния, работают над созданием нового биомедицинского устройства для производства на орбите стволовых клеток для нужд трансляционной медицины. К 2025 году ожидается создание полностью функционирующей самоподдерживающейся орбитальной лаборатории.
Ну и пару слов о Space Tango. Эта компания обеспечивает доступ к микрогравитации для НИОКР в Национальную лабораторию США на МКС. "Мы проводим партнеров через стадии проектирования, интеграции и проведения их исследований в космосе, предоставляя им возможность сосредоточиться на науке".
Space Tango работало над проектами в областях культивирования клеток, тканевых чипов, производства тонких пленок, химии потоков, растениеводства и микробиологии.
#космическое_производство
НАСА выбрало для поддержки семь предложений.
1) Универсальный модуль для производства стеклянной оптики.
2) Производство тонких оптических волокон с металлическим покрытием.
3) Машина для производства стеклянных сплавов.
4) Завод по производству полупроводниковых чипов.
5) Производство стволовых клеток для применения в персонализированной медицине.
6) Производство имплантатов сетчатки.
7) Лаборатория регенеративной медицины.
Как мы видим, к 2023 про производство стекла в основном все забыли и такие компании как Redwire нацелились на медицинские приложения. При этом упор делается именно на персональную медицину. Условно, на продажу выставлено продление жизни и улучшение ее качества для очень богатых людей.
В 2020 медицинскими приложениями для НАСА занималась Space Tango из Кентукки. Эта компания вела следующие проекты.
1) Space Tango и ее партнер Cedars-Sinai из Лос-Анджелеса разрабатывают пилотные системы для производства в космосе больших партий стволовых клеток, которые будут использоваться в персонализированном медицинском лечении различных заболеваний. (Микрогравитация позволяет производить большие партии стволовых клеток.)
2) Space Tango и его партнер LambdaVision Коннектикута разрабатывают систему для производства ретинальных имплантатов на основе белка - искусственных сетчаток, в условиях микрогравитации.
Микрогравитация препятствует конвекции и осаждению в процессе производства, обеспечивая более однородные слои, улучшенную стабильность и более высокое качество, чем может быть произведено на Земле.
3) Space Tango и его партнеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего / Сэнфордского консорциума в Ла-Хойя, Калифорния, работают над созданием нового биомедицинского устройства для производства на орбите стволовых клеток для нужд трансляционной медицины. К 2025 году ожидается создание полностью функционирующей самоподдерживающейся орбитальной лаборатории.
Ну и пару слов о Space Tango. Эта компания обеспечивает доступ к микрогравитации для НИОКР в Национальную лабораторию США на МКС. "Мы проводим партнеров через стадии проектирования, интеграции и проведения их исследований в космосе, предоставляя им возможность сосредоточиться на науке".
Space Tango работало над проектами в областях культивирования клеток, тканевых чипов, производства тонких пленок, химии потоков, растениеводства и микробиологии.
#космическое_производство
👍4
Продолжим тему космического производства.
Около месяца назад НАСА выделило Blue Origin $35 млн для развития технологии лунного производства. Планируется, что на эти деньги будет построен демонстратор технологии, который будет испытан в имитируемой лунной среде в 2026 году.
Blue Origin собирается делать из реголита солнечные элементы. Попутно - добывать кислород.
(К посту прикреплены кадры видеосъемки процесса плавки имитатора реголита в реакторе.)
#космическое_производство
Около месяца назад НАСА выделило Blue Origin $35 млн для развития технологии лунного производства. Планируется, что на эти деньги будет построен демонстратор технологии, который будет испытан в имитируемой лунной среде в 2026 году.
Blue Origin собирается делать из реголита солнечные элементы. Попутно - добывать кислород.
Используя имитаторы реголита, наш реактор производит железо, кремний и алюминий путем электролиза расплавленного реголита, при котором электрический ток отделяет эти элементы от кислорода, с которым они связаны. Кислород является побочным продуктом.
Наша запатентованная транспортная подсистема перемещает и разделяет расплавленный материал при температурах выше 1600 градусов Цельсия контролируемым и энергоэффективным способом, выдерживая воздействие высокотемпературной агрессивной среды.
Электролиз расплавленного реголита извлекает железо, затем кремний и, наконец, алюминий путем пропускания тока через расплавленный реголит. Поднимающиеся пузырьки кислорода в одном из наших реакторов показывают, что металлы отделяются от кислорода. Геометрия нашего реактора, подход к извлечению металла и выбор материалов позволят вести длительные лунные работы.
Наш процесс очищает кремний более чем на 99,999%. Этот уровень чистоты необходим для производства эффективных солнечных элементов. В то время как обычные методы очистки кремния на Земле используют большое количество токсичных и взрывоопасных химических веществ, в нашем процессе используются только солнечный свет и кремний из нашего реактора.
(К посту прикреплены кадры видеосъемки процесса плавки имитатора реголита в реакторе.)
#космическое_производство
👍4
Redwire отчиталось о том, что напечатало коленный мениск на орбите.
Напечатали его еще в июле, а на прошлой неделе привезли на Землю для изучения.
Все очень интересно, но возникает вопрос. Конечно, невесомость дает дополнительные возможности для таких дел. Но все равно, по определению эти напечатанные ткани, мягко говоря, много хуже натуральных.
Redwire дальше собирается печатать ткани сердца. В медицине я практически не разбираюсь. Поэтому ничего не буду говорить про мениск, - может быть это имеет медицинский смысл. Но ставить "заплатку" на живое сердце из сомнительного материала - это что-то крайне сомнительное, на мой взгляд.
В связи с этим неумолимо возникает гипотеза о том, что реально будут пересаживаться донорские органы, полученные "черными" трансплантологии - в какой-нибудь Африке, или на той же Украине.Тем более, что например, RAND предлагает устроить там "вечную" войну. А легализовываться они будут как что-то привезенное с орбиты.
#космическое_производство #Redwire
Напечатали его еще в июле, а на прошлой неделе привезли на Землю для изучения.
Все очень интересно, но возникает вопрос. Конечно, невесомость дает дополнительные возможности для таких дел. Но все равно, по определению эти напечатанные ткани, мягко говоря, много хуже натуральных.
Redwire дальше собирается печатать ткани сердца. В медицине я практически не разбираюсь. Поэтому ничего не буду говорить про мениск, - может быть это имеет медицинский смысл. Но ставить "заплатку" на живое сердце из сомнительного материала - это что-то крайне сомнительное, на мой взгляд.
В связи с этим неумолимо возникает гипотеза о том, что реально будут пересаживаться донорские органы, полученные "черными" трансплантологии - в какой-нибудь Африке, или на той же Украине.
#космическое_производство #Redwire
Сейчас проходит достаточно большая и значимая конференция "молекулярных биологов, вирусологов, биотехнологов, биофизиков и биоинформатиков" OpenBio.
Послушал вчерашний круглый стол "Биотехнологии для космоса". (Видеозапись, начало круглого стола - в 6:06.) Медиков и биологов - прошу отнестись с пониманием не "пинать" меня за корявость формулировок в тексте ниже)
Наиболее интересным мне показался доклад, который сделал управляющий партнер "3D Bioprinting Solutions" Хесуани Юсеф Джоржевич. В нем просто и понятно рассказано о российских космических экспериментах с 3d - биопечатью, об их отличии от западных экспериментов.
Хесуани рассказал, что у нас и на Западе - совершенно разные подходе к вопросу. Американцы и европейцы пытаются "преодолеть" микрогравитацию. Условно - берут "наземный" биопринтер и делают так, чтобы он работал на орбите.
В России реализуется другой подход: печать осуществляется с использованием микрогравитации. Управление движением "комочков" биоматериала осуществляется с помощью электромагнитов (за счет использования диамагнетизма).
Я до конца не понял - в космосе используется естественный диамагнетизм биоматериала, или же в него добавляются специальные супер-диамагнетические соли, достаточно быстро убивающие живое. Но если даже добавляются - то в будущем возможно от них избавиться.
Западные космические биопринтеры работают так же, как обычный 3d-принтер на пластике. В российском же - по сути происходит "лепка снежка". Как именно она происходит и насколько управляем это процесс, какое пространственное разрешение, - Хесуани не рассказал. Но, судя по видео процесса "печати", магниты создают потенциальную яму, в которую "падают" частицы, которые затем "срастаются" друг с другом. (Происходит ли все это в жидкости или газе - я не понял. В общем, не понятно, но очень интересно.)
Метод позволяет печатать не только "живые", но и "не живые" материалы. В частности, Хесуани рассказал о том, что таким образом можно выращивать кости. И что уже проведены эксперименты по выращиванию материала зубной эмали человека. Эксперименты оказались успешными; полученные результаты потенциально позволяют наладить космическое производство препаратов для восстановления эмали. (Насколько сходится экономика такого производства Хесуани не обсуждал.)
Хесуани также коснулся вопроса влияния факторов космического пространства на живое. По его словам, микрогравитация, радиация и т.д. создают очень не комфортную среду для живого. И в таких условиях может резко ускоряться процесс развития, приводящий к изменением генотипа. (Вспоминаем попытки французов создать новые сорта винограда с помощью данного эффекта.)
Другой доклад, привлекающий внимание, сделал генеральный директор «Орбита Капитал Партнерз» Кузнецов Евгений Борисович (о том кто это).
Кузнецов с самого начала выступления взял коня за рога и объявил всем, что это именно он делал в 2017 доклад для Белоусова, благодаря которому начались изменения в космической отрасли.
Далее он представил "карту" развития космонавтики до 2050 года и спрогнозировал, что к этому моменту объем космического рынка будет составлять около $10 триллионов. По его мысли, это станет возможным благодаря масковскому старшипу, который резко снижает стоимость выведения грузов (на графике Кузнецова она оценена величиной порядка $300 за кг).
В связи с этим, по мнению Кузнецова, возникает запрос на космическую медицину. Здесь Кузнецов заявил, что "российская космическая медицина - это узнаваемый в мире бренд, который можно коммерциализировать".
Услышав это, я, с одной стороны, понял почему недавно вдруг появились и начали раскручиваться тг-каналы, подобные этому.
С другой стороны - посочувствовал российской космической медицине. В 90-х российские "капиталисты" осознали, что "российское ракетостроение - это узнаваемый в мире бренд, который можно коммерциализировать". В частности, коммерциализировали продажу запусков Протонов. В результате - с Хруничевым стало то, что с ним стало.
#космическое_производство
Послушал вчерашний круглый стол "Биотехнологии для космоса". (Видеозапись, начало круглого стола - в 6:06.) Медиков и биологов - прошу отнестись с пониманием не "пинать" меня за корявость формулировок в тексте ниже)
Наиболее интересным мне показался доклад, который сделал управляющий партнер "3D Bioprinting Solutions" Хесуани Юсеф Джоржевич. В нем просто и понятно рассказано о российских космических экспериментах с 3d - биопечатью, об их отличии от западных экспериментов.
Хесуани рассказал, что у нас и на Западе - совершенно разные подходе к вопросу. Американцы и европейцы пытаются "преодолеть" микрогравитацию. Условно - берут "наземный" биопринтер и делают так, чтобы он работал на орбите.
В России реализуется другой подход: печать осуществляется с использованием микрогравитации. Управление движением "комочков" биоматериала осуществляется с помощью электромагнитов (за счет использования диамагнетизма).
Я до конца не понял - в космосе используется естественный диамагнетизм биоматериала, или же в него добавляются специальные супер-диамагнетические соли, достаточно быстро убивающие живое. Но если даже добавляются - то в будущем возможно от них избавиться.
Западные космические биопринтеры работают так же, как обычный 3d-принтер на пластике. В российском же - по сути происходит "лепка снежка". Как именно она происходит и насколько управляем это процесс, какое пространственное разрешение, - Хесуани не рассказал. Но, судя по видео процесса "печати", магниты создают потенциальную яму, в которую "падают" частицы, которые затем "срастаются" друг с другом. (Происходит ли все это в жидкости или газе - я не понял. В общем, не понятно, но очень интересно.)
Метод позволяет печатать не только "живые", но и "не живые" материалы. В частности, Хесуани рассказал о том, что таким образом можно выращивать кости. И что уже проведены эксперименты по выращиванию материала зубной эмали человека. Эксперименты оказались успешными; полученные результаты потенциально позволяют наладить космическое производство препаратов для восстановления эмали. (Насколько сходится экономика такого производства Хесуани не обсуждал.)
Хесуани также коснулся вопроса влияния факторов космического пространства на живое. По его словам, микрогравитация, радиация и т.д. создают очень не комфортную среду для живого. И в таких условиях может резко ускоряться процесс развития, приводящий к изменением генотипа. (Вспоминаем попытки французов создать новые сорта винограда с помощью данного эффекта.)
Другой доклад, привлекающий внимание, сделал генеральный директор «Орбита Капитал Партнерз» Кузнецов Евгений Борисович (о том кто это).
Кузнецов с самого начала выступления взял коня за рога и объявил всем, что это именно он делал в 2017 доклад для Белоусова, благодаря которому начались изменения в космической отрасли.
Далее он представил "карту" развития космонавтики до 2050 года и спрогнозировал, что к этому моменту объем космического рынка будет составлять около $10 триллионов. По его мысли, это станет возможным благодаря масковскому старшипу, который резко снижает стоимость выведения грузов (на графике Кузнецова она оценена величиной порядка $300 за кг).
В связи с этим, по мнению Кузнецова, возникает запрос на космическую медицину. Здесь Кузнецов заявил, что "российская космическая медицина - это узнаваемый в мире бренд, который можно коммерциализировать".
Услышав это, я, с одной стороны, понял почему недавно вдруг появились и начали раскручиваться тг-каналы, подобные этому.
С другой стороны - посочувствовал российской космической медицине. В 90-х российские "капиталисты" осознали, что "российское ракетостроение - это узнаваемый в мире бренд, который можно коммерциализировать". В частности, коммерциализировали продажу запусков Протонов. В результате - с Хруничевым стало то, что с ним стало.
#космическое_производство
👍8
Еще одно достаточно старое, но не утратившее интереса информационное сообщение.
______
Northrop сотрудничает с британской фирмой, создающей полупроводники в космосе
Подразделение Northrop Grumman в Великобритании сотрудничает с британской фирмой Space Forge, стартапом, который планирует производить полупроводники на орбите.
Компании объявили о “соглашении о сотрудничестве” 12 сентября на конференции DSEI.
Northrop будет предоставлять технические и деловые консультации, сотрудничать в проектировании и тестировании и предлагать обучение Space Forge по разработке микроэлектроники.
"Производство на орбите потенциально может открыть широкий спектр возможностей во многих отраслях промышленности. Являясь мировым лидером в области освоения космоса и обслуживания на орбите, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества для дальнейшего развития этого развивающегося рынка", - заявил вице-президент Northrop по гражданскому и коммерческому космосу Стив Крейн.
Дэвид Пайл, региональный директор космического бизнес-сектора Northrop в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сказал, что, "хотя производство полупроводников, созданных в космосе, изначально будет более дорогостоящим из-за затрат на их отправку на орбиту и с орбиты, цель состоит в том, чтобы расширить возможности в этих специализированных секторах, чтобы сделать их более доступными".
"Собираемся ли мы когда-нибудь расширять производство полупроводников на орбите по объему до величины, сравнимой с обычным земным производством? Вероятно, нет. Это всегда будет дороже. Но речь идет о нишевых вещах", - сказал он Defense News.
Пайл отметил, что компания не обязалась инвестировать финансовые средства в стартап.
"Производство в космосе - это область, которая, как мы думаем, будет стремительно развиваться в ближайшие несколько десятилетий. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с ними. Учитывая, сколько электронных систем мы создаем в нашей компании, существует множество приложений, где это, возможно, изменит правила игры", - добавил он.
______
О Space Forge я уже писал ранее - https://t.iss.one/IngeniumNotes/775
Интерес в данном случае представляет то, что в сотрудничество с ними вступил Northrop Grumman. Почему это происходит? Есть несколько вариантов ответа на данный вопрос. Куденхове-Калерги настаивал, что главная опасность для Европы от США заключается в том, что США могут купить Европу. Жак Аттали как-то назвал США "интеллектуальной провинцией" Европы. С другой стороны, ряд современных авторов развивают марксистскую теорию империализма и указывают на то, что Великобритания в своем империализме упор делает на финансовый сектор экономики. Причем за счет того, что США вынуждены делиться властью, а также в силу исторических причин, Великобритания, в некоторых вопросах, в мировой системе играет куда большую роль, чем США.
Так или иначе, на ряде примеров мы видим, что крупнейшие американские игроки не могут себе позволить не участвовать в британских космических инициативах.
#космическое_производство #Великобритания
______
Northrop сотрудничает с британской фирмой, создающей полупроводники в космосе
Подразделение Northrop Grumman в Великобритании сотрудничает с британской фирмой Space Forge, стартапом, который планирует производить полупроводники на орбите.
Компании объявили о “соглашении о сотрудничестве” 12 сентября на конференции DSEI.
Northrop будет предоставлять технические и деловые консультации, сотрудничать в проектировании и тестировании и предлагать обучение Space Forge по разработке микроэлектроники.
"Производство на орбите потенциально может открыть широкий спектр возможностей во многих отраслях промышленности. Являясь мировым лидером в области освоения космоса и обслуживания на орбите, мы с нетерпением ожидаем сотрудничества для дальнейшего развития этого развивающегося рынка", - заявил вице-президент Northrop по гражданскому и коммерческому космосу Стив Крейн.
Дэвид Пайл, региональный директор космического бизнес-сектора Northrop в Великобритании, Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сказал, что, "хотя производство полупроводников, созданных в космосе, изначально будет более дорогостоящим из-за затрат на их отправку на орбиту и с орбиты, цель состоит в том, чтобы расширить возможности в этих специализированных секторах, чтобы сделать их более доступными".
"Собираемся ли мы когда-нибудь расширять производство полупроводников на орбите по объему до величины, сравнимой с обычным земным производством? Вероятно, нет. Это всегда будет дороже. Но речь идет о нишевых вещах", - сказал он Defense News.
Пайл отметил, что компания не обязалась инвестировать финансовые средства в стартап.
"Производство в космосе - это область, которая, как мы думаем, будет стремительно развиваться в ближайшие несколько десятилетий. Поэтому мы очень заинтересованы в сотрудничестве с ними. Учитывая, сколько электронных систем мы создаем в нашей компании, существует множество приложений, где это, возможно, изменит правила игры", - добавил он.
______
О Space Forge я уже писал ранее - https://t.iss.one/IngeniumNotes/775
Интерес в данном случае представляет то, что в сотрудничество с ними вступил Northrop Grumman. Почему это происходит? Есть несколько вариантов ответа на данный вопрос. Куденхове-Калерги настаивал, что главная опасность для Европы от США заключается в том, что США могут купить Европу. Жак Аттали как-то назвал США "интеллектуальной провинцией" Европы. С другой стороны, ряд современных авторов развивают марксистскую теорию империализма и указывают на то, что Великобритания в своем империализме упор делает на финансовый сектор экономики. Причем за счет того, что США вынуждены делиться властью, а также в силу исторических причин, Великобритания, в некоторых вопросах, в мировой системе играет куда большую роль, чем США.
Так или иначе, на ряде примеров мы видим, что крупнейшие американские игроки не могут себе позволить не участвовать в британских космических инициативах.
#космическое_производство #Великобритания
👍5🤔1
Scientific American - это серьезный американский научный журнал. Да, статьи, публикуемые в нем, - не наука, а научпоп. Но это научпоп, обязательный к изучению в "приличном обществе". Именно читая этот журнал многие узнают "о чем они сегодня будут думать".
В связи с этим важно, что этот журнал, задающий повестку дня, опубликовал материал о космическом производстве.
Помимо самого факта публикации, содержательно и обозначение цели развертывания космического производства. Говорят, что только с его помощью возможно вырастить большие кристаллы для производства высокотемпературной микроэлектроники (с рабочей температурой 470 С).
Утверждается, что делается это все ради изучения Венеры.
Но давайте немного пофантазируем. Говорят, что около половины электроэнергии в дата-центрах тратится на охлаждение электроники. Если поднять температуру электроники до 400 С - то, с одной стороны, принудительное охлаждение может быть и вовсе не понадобится. С другой - такое высокотемпературное тепло уже можно использовать для каких-то полезных действий (в химической промышленности и т.д.). Кремниевые пластины, на которых сейчас "выжигают" процессоры, вносят очень малый процент в итоговую стоимость продукции. По сумме обстоятельств - можно предположить, что такое космическое производство материалов микроэлектроники может оказаться коммерчески выгодным.
#космическое_производство
В связи с этим важно, что этот журнал, задающий повестку дня, опубликовал материал о космическом производстве.
Помимо самого факта публикации, содержательно и обозначение цели развертывания космического производства. Говорят, что только с его помощью возможно вырастить большие кристаллы для производства высокотемпературной микроэлектроники (с рабочей температурой 470 С).
Утверждается, что делается это все ради изучения Венеры.
Но давайте немного пофантазируем. Говорят, что около половины электроэнергии в дата-центрах тратится на охлаждение электроники. Если поднять температуру электроники до 400 С - то, с одной стороны, принудительное охлаждение может быть и вовсе не понадобится. С другой - такое высокотемпературное тепло уже можно использовать для каких-то полезных действий (в химической промышленности и т.д.). Кремниевые пластины, на которых сейчас "выжигают" процессоры, вносят очень малый процент в итоговую стоимость продукции. По сумме обстоятельств - можно предположить, что такое космическое производство материалов микроэлектроники может оказаться коммерчески выгодным.
#космическое_производство
👍10
Про стартап Varda Space Industries, нацелившийся на реализацию космического производства, я уже писал несколько раз.
https://t.iss.one/IngeniumNotes/671 - про технологию и бизнес-план
https://t.iss.one/IngeniumNotes/179 - про кооперацию, в рамках которой работает компания
https://t.iss.one/IngeniumNotes/131 - про тех, кому принадлежит стартап
Сегодня - примечательный день для этого стартапа. На сегодня, на 21 февраля, запланирован спуск с орбиты и приземление первой производственной капсулы.
"Впервые в истории США Управление коммерческих космических перевозок (FAA) предоставило лицензию на вход в атмосферу <...> и выдало коммерческому предприятию лицензию на посадку космического корабля на территории США", - говорится в заявлении Varda. "Мы невероятно гордимся тем, что у нас есть такая возможность с нашими правительственными партнерами, и ценим их приверженность безопасным инновациям в США".
Запущена капсула была еще в июне. Разрешение на приземление изначально планировалось получить во время полета. Полезный груз, произведенный в космосе, - кристаллы ритонавира, лекарства от ВИЧ.
Вторую производственную капсулу (пока еще не запущена) компания планирует посадить на испытательном полигоне Кунибба в Австралии.
#космическое_производство
https://t.iss.one/IngeniumNotes/671 - про технологию и бизнес-план
https://t.iss.one/IngeniumNotes/179 - про кооперацию, в рамках которой работает компания
https://t.iss.one/IngeniumNotes/131 - про тех, кому принадлежит стартап
Сегодня - примечательный день для этого стартапа. На сегодня, на 21 февраля, запланирован спуск с орбиты и приземление первой производственной капсулы.
"Впервые в истории США Управление коммерческих космических перевозок (FAA) предоставило лицензию на вход в атмосферу <...> и выдало коммерческому предприятию лицензию на посадку космического корабля на территории США", - говорится в заявлении Varda. "Мы невероятно гордимся тем, что у нас есть такая возможность с нашими правительственными партнерами, и ценим их приверженность безопасным инновациям в США".
Запущена капсула была еще в июне. Разрешение на приземление изначально планировалось получить во время полета. Полезный груз, произведенный в космосе, - кристаллы ритонавира, лекарства от ВИЧ.
Вторую производственную капсулу (пока еще не запущена) компания планирует посадить на испытательном полигоне Кунибба в Австралии.
#космическое_производство
Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение регулирующих органов на первый испытательный полёт своей возвращаемой капсулы Phoenix (на фото выше).
Таким образом, ATMOS Space Cargo стал первой европейской компанией, которая попытается привезти груз на Землю из космоса.
Запуск запланирован на апрель. Phoenix совершит два витка вокруг Земли, а затем осуществит посадку в Индийском океане без парашюта. Phoenix использует надувной теплозащитный экран диаметром 6 метров для защиты груза от ударов и высокой температуры при спуске.
Возвращаемый аппарат массой 250 кг может перевозить 100 кг груза при полной загрузке, что эффективнее других технологий возвращения.
«Это очень рискованный подход, но если он сработает, то не будет технологии, которая была бы такой же лёгкой, как наша», — отмечает генеральный директор ATMOS Себастьян Клаус.
В первом испытательном полёте Phoenix будет перевозить следующее оборудование.
1) Систему измерения радиационной обстановки на орбите Института космической медицины Немецкого аэрокосмического центра.
2) Micro Imaging Device - технология биомедицинских экспериментов на чипе - от IDDK (японская компания).
3) Биореактор Frontier Space (британская компания).
Эти партнёры получили скидки за участие в первом полёте.
ATMOS предполагает, что стоимость полёта Phoenix составит около $46 тысяч за кг или $4,7 млн за всю капсулу.
Планируется, что Phoenix сможет находиться на орбите до трёх месяцев.
Компания планирует провести два запуска в 2026 году и четыре в 2027 году, а в конечном итоге — запускать возвращаемый аппарат каждый месяц.
В декабре компания подписала контракт с Space Cargo Unlimited на выполнение до семи полётов к 2027 году.
ATMOS планирует масштабировать технологию, чтобы выводить на орбиту до 25 тонн полезной нагрузки за один полёт.
«Подумайте о том, что можно сделать с 25 тоннами. Это фабрики в космосе. Это возможность поймать целый спутник и вернуть его на Землю. Можно даже вернуть верхнюю ступень ракеты и сделать ракеты полностью многоразовыми», — отметил Клаус.
#космическое_производство
Таким образом, ATMOS Space Cargo стал первой европейской компанией, которая попытается привезти груз на Землю из космоса.
Запуск запланирован на апрель. Phoenix совершит два витка вокруг Земли, а затем осуществит посадку в Индийском океане без парашюта. Phoenix использует надувной теплозащитный экран диаметром 6 метров для защиты груза от ударов и высокой температуры при спуске.
Возвращаемый аппарат массой 250 кг может перевозить 100 кг груза при полной загрузке, что эффективнее других технологий возвращения.
«Это очень рискованный подход, но если он сработает, то не будет технологии, которая была бы такой же лёгкой, как наша», — отмечает генеральный директор ATMOS Себастьян Клаус.
В первом испытательном полёте Phoenix будет перевозить следующее оборудование.
1) Систему измерения радиационной обстановки на орбите Института космической медицины Немецкого аэрокосмического центра.
2) Micro Imaging Device - технология биомедицинских экспериментов на чипе - от IDDK (японская компания).
3) Биореактор Frontier Space (британская компания).
Эти партнёры получили скидки за участие в первом полёте.
ATMOS предполагает, что стоимость полёта Phoenix составит около $46 тысяч за кг или $4,7 млн за всю капсулу.
Планируется, что Phoenix сможет находиться на орбите до трёх месяцев.
Компания планирует провести два запуска в 2026 году и четыре в 2027 году, а в конечном итоге — запускать возвращаемый аппарат каждый месяц.
В декабре компания подписала контракт с Space Cargo Unlimited на выполнение до семи полётов к 2027 году.
ATMOS планирует масштабировать технологию, чтобы выводить на орбиту до 25 тонн полезной нагрузки за один полёт.
«Подумайте о том, что можно сделать с 25 тоннами. Это фабрики в космосе. Это возможность поймать целый спутник и вернуть его на Землю. Можно даже вернуть верхнюю ступень ракеты и сделать ракеты полностью многоразовыми», — отметил Клаус.
#космическое_производство
🤔5👏2👍1
Lux Aeterna, стартап из Денвера (Колорадо), получил предварительное финансирование в размере $4 млн на разработку многоразового спутника - спускаемого аппарата.
Lux Aeterna планирует запустить свою первую демонстрационную миссию в начале 2027 года, в рамках которой космический аппарат «Делфи» будет нести полезную нагрузку на орбите. По завершении миссии спутник-носитель вернется на Землю на парашюте. После ремонта он будет готов к повторному полету — если всё пройдет успешно.
Брайан Тейлор, основатель и генеральный директор Lux Aeterna, отметил, что цель состоит в том, чтобы ничего на спутнике не приходилось заменять после полёта. Первый серийный аппарат рассчитан либо на 15 полётов, либо на 15 лет работы на орбите, в зависимости от того, что наступит раньше.
Тейлор сказал, что идея повторного использования пришла ему в голову, когда он работал инженером SpaceX Starlink (он также работал в Amazon Kuiper):
«Даже если вы сделаете что-то в больших количестве, вам придётся заплатить за материал. Единственный способ сократить это стоимость — повторное использование. Поэтому наша цель — сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе каждая миссия обходилась дешевле, чем стоимость одноразового спутника».
Финансирование предоставили Space Capital, Dynamo Ventures, Mission One Capital, Alumni Ventures, Service Provider Capital и инвесторы в сфере высоких технологий.
#космическое_производство
Комментарий
1. Тема космического производства медленно, но верно "раскручивается".
2. Человек с опытом работы в Starlink и Amazon Kuiper выбивает инвестирование под идею многоразовости, обращая внимание на большие издержки непрерывного производства.
Неволько возникает вопрос: всё ли учтено в опубликованных оценках стоимости массового производства тех же спутников Starlink?
Lux Aeterna планирует запустить свою первую демонстрационную миссию в начале 2027 года, в рамках которой космический аппарат «Делфи» будет нести полезную нагрузку на орбите. По завершении миссии спутник-носитель вернется на Землю на парашюте. После ремонта он будет готов к повторному полету — если всё пройдет успешно.
Брайан Тейлор, основатель и генеральный директор Lux Aeterna, отметил, что цель состоит в том, чтобы ничего на спутнике не приходилось заменять после полёта. Первый серийный аппарат рассчитан либо на 15 полётов, либо на 15 лет работы на орбите, в зависимости от того, что наступит раньше.
Тейлор сказал, что идея повторного использования пришла ему в голову, когда он работал инженером SpaceX Starlink (он также работал в Amazon Kuiper):
«Даже если вы сделаете что-то в больших количестве, вам придётся заплатить за материал. Единственный способ сократить это стоимость — повторное использование. Поэтому наша цель — сделать так, чтобы в долгосрочной перспективе каждая миссия обходилась дешевле, чем стоимость одноразового спутника».
Финансирование предоставили Space Capital, Dynamo Ventures, Mission One Capital, Alumni Ventures, Service Provider Capital и инвесторы в сфере высоких технологий.
#космическое_производство
Комментарий
1. Тема космического производства медленно, но верно "раскручивается".
2. Человек с опытом работы в Starlink и Amazon Kuiper выбивает инвестирование под идею многоразовости, обращая внимание на большие издержки непрерывного производства.
Неволько возникает вопрос: всё ли учтено в опубликованных оценках стоимости массового производства тех же спутников Starlink?
🤔5