Мы создаём спутниковые системы лазерной связи для высокоскоростной и надёжной передачи данных между космическими аппаратами и Землёй.
Наш основной продукт – система из терминала лазерной связи и наземной приемной оптической станции.
Нами запущен первый демонстратор – терминал лазерной связи «Вектор» в составе спутника «Импульс-1». Работает на орбите с июня 2023 года, помогая отрабатывать наши технические решения в условиях космического пространства.
Преимущества лазерной связи
Защищена от перехвата и помех — повышает безопасность и устойчивость канала связи
Разгружает радиочастотный спектр, передаёт больше данных за сеанс связи
Не требует согласований и получения разрешений, в отличие от радиодиапазона
№RU2841366
Терминал может быть интегрирован в любую спутниковую платформу, которая должна обеспечить:
точность ориентации и удержание на точку на земле +/- 1 градус в течение всего пролета,
выделенную пиковую мощность до 70Вт,
интерфейсы взаимодействия CAN, Ethernet
Сейчас мы работаем над следующим поколением терминала «Вектор 2.0» с пропускной способностью не менее 1 Гбит/сек, габаритом 2U и массой 3 кг.
Технические характеристики текущего демонстратора
Масса
3 кг
Габариты
2,5U
Скорость передачи данных
Downlink: до 100Мбит/сек Uplink:– до 100кбит/сек
Терминал лазерной связи «Вектор»
«Вектор» — это компактное приёмопередающее устройство, разработанное специально для малых космических аппаратов формата CubeSat. Формфактор 2,5U упрощает интеграцию в существующие платформы и даёт возможность использовать «Вектор» как готовый модуль для новых миссий.
Наши разработки
Малый космический аппарат «Импульс-1»
В партнёрстве с НИТУ МИСИС мы разработали и запустили малый космический аппарат «Импульс1» формата CubeSat 6U. Он служит платформой для летных испытаний терминала «Вектор».
Технические характеристики
Типоразмер
CubeSat 6U
Орбита
Cолнечно-синхронная
Высота
530 км
Наземные приемные оптические станции
Для обеспечения надежной связи с орбитальными аппаратами мы разработали два прототипа наземных оптических станций. Наши станции оснащены телескопами диаметром 600 мм и 300 мм. Обе станции обеспечивают прием оптического сигнала с орбиты и сопровождение космических аппаратов во время сеансов связи.
Стационарная станция (600 мм) Станция с телескопом 600 мм обладает высокой чувствительностью и точностью. Ее работа успешно протестирована в эксперименте по приёму квантового ключа с китайского спутника Micius.
Мобильная станция (300 мм) Станция с телескопом 300 мм отличается своей мобильностью. Ее можно развернуть в любом месте с минимальной инфраструктурой, что обеспечивает гибкость и оперативность приема данных в различных регионах и условиях.
Наземная станция 600 мм.
Наземная станция 300 мм.
Оптический терминал «Маяк»
«Маяк» —это оптическая полезная нагрузка для малых спутников. Она предназначена для отработки систем ориентации спутников под требования лазерной связи и позволяет проверить в реальных условиях, насколько точно спутниковая платформа наводится и удерживает направление на наземную станцию.
Точность наведения в оптической связи – это ключевой параметр, от которого зависит качество и устойчивость передачи информации.
«Маяк» легко интегрируется в стандартные спутниковые платформы, в том числе аппараты микрокласса.
Технические характеристики
Типоразмер
CubeSat 1U
Масса
1,5 кг
Потребляемая мощность
до 25 Вт
Скорость канала связи
1 Мбит/сек
О компании
Основной фокус «КуСпэйс Технологии» – лазерные коммуникации в открытом пространстве. Наши решения ориентированы на высокоскоростную передачу информации с околоземной орбиты на Землю и между космическими аппаратами.
Компания сформировалась из научной группы по квантовым коммуникациям Российского квантового центра. Сегодня мы используем этот опыт как задел для наших разработок.
История
За несколько лет мы прошли путь от технического проекта до летных испытаний на орбите
Декабрь 2025
Запуск на орбиту прибора «Маяк» в составе малого космического аппарата формата CubeSat 8U.
Сентябрь 2025
Проект «Спутниковая лазерная связь» нашей компании получил статус Проекта НТИ.
Апрель 2025
Получен патент на изобретение на терминал лазерной связи «Вектор» (№ RU2841366).
Июнь 2023
Запуск спутника «Импульс‐1» с терминалом лазерной связи «Вектор» на околоземную орбиту.
Июль 2022
Проведен успешный эксперимент по получению квантового ключа с китайского спутника Micius с использованием наземной станции с телескопом 600мм нашей разработки.
Сентябрь 2020
Разработан технический проект спутника с передающим модулем системы квантового распределения ключей.
Март 2017
Создание ООО «КуСпэйс Технологии».
Наши партнеры
Мы работаем с университетами, исследовательскими центрами и индустриальными партнёрами, объединяя экспертизу в космической технике, оптике и квантовых коммуникациях.
Наша команда
Директор по проектам
Дмитрий Плохов
Валентин Толстых
Генеральный директор
Технический директор
Руслан Бахшалиев
Ядро команды – специалисты с большим опытом исследований и разработок в лазерной физике, оптике и оптоэлектронике
Вакансии
Присоединяйтесь к нашей команде! Мы ищем талантливых, амбициозных специалистов, готовых внести свой вклад в развитие космических технологий.
Отправьте резюме на info@qspace.tech, если считаете, что будете полезны нашему проекту!
Инженер-конструктор (оптико-электронные системы)
Мы ищем квалифицированного инженера-конструктора с глубокими знаниями и подтвержденным опытом в области создания оптических или оптико-электронных систем. Вашей задачей станет проектирование и разработка ключевых элементов наших систем.
Участие в полном цикле: от концепции и 3D‑модели до реальных изделий, которые летят в космос и работают на орбите. Мы не работаем по готовому ТЗ, поэтому нам нужны специалисты, которые комплексно смотрят на проблему, могут предложить идею решения и готовы взять ответственность за результат.
Технический писатель / инженер по документации
Вам предстоит создавать четкую и понятную техническую документацию, руководства пользователя и отчеты, которые будут отражать сложность наших технологий в доступной форме.
Инженер по проектированию опорно-поворотных устройств
Подтвержденный опыт разработок в области электромеханики (промышленные роботы и мехатроника, манипуляторы, интеллектуально управляемые механические системы).
Задачи: Анализ и оптимизация существующих опорно-поворотных устройств (конструкция + ПО), подбор комплектующих. Проектирование с нуля ОПУ для наземных оптических станций — от анализа вариантов до оптимального решения.