Комментарий подготовил член Центра мнений и экспертиз «Заглядывай за горизонт» Дмитрий Самойлов.
В июне 2026 г. «Центр космического будущего» (Centreof Space Future, Саудовская Аравия) опубликовал отчёт о космических технологиях, которые будут наиболее актуальными к 2035 г. В первом сегменте представлены системы искусственного интеллекта и робототехники, что позволит минимизировать управленческие ресурсы, осуществлять обработку информации на борту, обслуживать орбитальную технику, оптимизировать выполняемые задачи и оперативно анализировать риски при работе в космическом пространстве. Такие инновации создадут основу для масштабных спутниковых группировок на отдалённых от Земли расстояниях, снизят риски от задержек сигналов из центров управления полётами, что обусловит экономичность, автономность и безопасность миссий.
По состоянию на середину 2026 г., прогнозируемый период технической готовности указанных систем оценивается как среднесрочный ввиду того, что завершённость разработок соответствующего программного обеспечения варьируется в диапазоне от 70 % до 90 %, роботизированных систем – от 40 % до 60 %, общей промышленной готовности к технологическому внедрению в экономику – от 50 % до 70 %. Кроме того, специалисты выделяют следующие проблемы, которые препятствуют становлению указанного сегмента: ограниченность вычислительных мощностей и соответствующих систем бортового питания, высокие затраты на аттестацию и демонстрацию полётов, отсутствие полной объективности в принимаемых для миссии критически важных решениях, фрагментированные наборы данных и недостаточные условия для их проверки на соответствие выполняемым задачам, пробелы в кибербезопасности, отдельные экспортные ограничения. В связи с этим специалисты полагают, что на горизонте до 2033 г. совокупный среднегодовой темп роста таких проектов составит 38 %. Инвестиционные проекты в области программного обеспечения будут иметь наиболее сжатые сроки окупаемости. Вместе с тем коммерческая реализация аппаратных систем будет осуществлена после кратного снижения рисков на основе демонстрационных полётов.
Другим значимым сегментом является производство в космическом пространстве, а также орбитальное техническое обслуживание. Такие технологии имеют международную аббревиатуру ISAM/OSAM и переводят привычные миссии в новую эру отраслевой индустрии: вместо запусков и замены выводимых на орбиту аппаратов будут созданы околоземные индустриальные платформы, которые не только позволят повторно использовать отработавшую технику, но и осуществлять её ускоренную модернизацию. Указанные подходы обусловят повышение сроков службы космических аппаратов, в том числе путём их буксировки и дозаправки топливом, позволят утилизировать космический мусор путём роботизированного захвата, а также сформируют основу для будущей крупномасштабной космической инфраструктуры.
Уровень готовности технологий оценивается от 60 % до 80 %, производственная готовность – от 50 % до 70 %, общее промышленное внедрение – от 30 % до 60 %. В ближайшей перспективе инвестиционные проекты будут направлены на продление сроков использования космических аппаратов, их осмотр, перемещение, восстановление после аварийных ситуаций, а также создание условий для их утилизации. Решения в области дозаправки, модульных обновлений и обслуживания спутников оцениваются как среднесрочные. Масштабное производство космической техники является долгосрочной перспективой: технологии требуют тщательной проверки и стандартизации.
Основными препятствиями для реализации инструментов ISAM/OSAM являются высокие затраты на создание орбитальной инфраструктуры, отсутствие регуляторной базы, неподготовленность ряда космических аппаратов к обслуживанию в околоземном пространстве, ограниченный спрос со стороны участников космической деятельности. Прогнозируется, что в период с 2030 по 2034 гг. ёмкость рыночного сегмента ISAM/OSAM будет варьироваться от 5 до 8 млрд долларов.
Специалисты Centre of Space Future справедливо выделили другую составляющую будущей астронавтики – передовые двигатели и космические энергетические системы (AP&SPS). Такие разработки будут основываться на базе инновационных технологий высокоинтенсивной тяги, электрогенерации, хранения энергии и её оптимального распределения, что позволит обеспечить продолжительные полёты, избежать столкновений, быстрее выводить технику на высокие орбиты, организовать устойчивую логистику с Луной и Марсом, а также осуществлять буксирование и обслуживание космических аппаратов. Уровень готовности технологий варьируется от 50 % до 90 %: передовые химические и электротяговые установки планируется внедрить в краткосрочной перспективе. Вместе с тем системы высокомощной тяги и орбитальной дозаправки требуют дополнительных испытаний и регуляторного одобрения.
В 2024 г. капиталоёмкость разработок в области AP&SPS оценивалась в 10,2 млрд долларов и достигнет 20,0 млрд долларов к 2030 г. при совокупном среднегодовом темпе роста в 11,9 %. В связи с этим наиболее сжатыми сроками окупаемости обладают инвестиции в тяговые системы на основе солнечной энергетики, малой спутниковой тяги и специализированных аккумуляторов. Становлению указанного сегмента препятствуют сравнительно высокие затраты на тестирование, в том числе связанные с длительными сроками проведения испытаний, ограниченные цепочки поставок специализированных компонентов, проблемы в обеспечении технической сохранности ввиду значительного негативного воздействия окружающей среды, вопросы в лицензировании, безопасности и нормативно-правовом обеспечении.
Факторами, способствующими реализации разработок AP&SPS, являются стратегические партнёрства между государствами, в том числе в области атомной и водородной энергетики, а также в сфере полупроводников. Специалисты Centre of Space Future отмечают в внедрении в обозримом будущем технологий использования местных природных ресурсов в местах проведения миссий вместо доставки всех необходимых материалов с Земли (ISRU). Указанные технологии позволят осуществлять разведку месторождений, а также добычу, переработку и хранение материалов в том числе на Луне, Марсе и астероидах для снабжения астронавтических миссий топливом, строительными материалами и промышленными сырьевыми ресурсами.
В указанном сегменты выделяются следующие ключевые направления: составление карт ресурсов, обращение с лунным реголитом, бурение и раскопки, обнаружение воды, добыча кислорода, производство и хранение топлива, защита от радиации, производство строительных материалов в космосе. В связи с этим будут активизированы научно-исследовательские работы по поиску месторождений, робототехнике, криогенной инженерии, созданию цифровых двойников, системам автономного энергообеспечения, водородной энергетики, очистке и обогащению воды, получению строительных материалов с низким «углеродным следом» для очистки атмосферы от углекислого газа.
По состоянию на середину 2026 г., оценка готовности ISRU варьируется от 20 до 50 %: технологии геологоразведки ресурсов и их лабораторного изучения уже прорабатываются, при этом инструменты «сквозной» добычи и переработки находятся на этапе формирования. Рынок средств ISRU в 2024 г. оценивался в 1,9 млрд долларов США, прогнозное значение к 2034 г. – 9,4 млрд долларов США при среднегодовом росте в 14,4 %. В краткосрочном периоде ожидаются инвестиции в технологии картирования местности и бурения. В среднесрочном – извлечения кислорода, поиска водяного льда, осуществления автономных раскопок и обработку реголита. В долгосрочном – производство и хранение топлива, промышленных сырьевых ресурсов, а также специализированных строительных материалов.
Среди проблем, препятствующих становлению такой отрасли, выделяют высокие затраты на создание необходимой инфраструктуры и длительные сроки технологического тестирования. Остаётся до конца не ясным распределение прав на планетарные ресурсы. Отмечается, что становление такой отрасли в основном будет осуществляться через государственные исследовательские программы. Дополнительно сообщается, что Centre of Space Future прогнозирует создание орбитальной инфраструктуры данных и систем космической связи (SC&ODI), что будет представлять собой специализированный набор сетевых технологий для передачи, обработки и хранения сведений, а также обеспечит информационный обмен между пользователями в космическом пространстве и на Земле. Особенность технологий – в создании широкополосной и зашифрованной связи с низкой задержкой сигналов, автономной сетевой маршрутизации и орбитальных вычислениях.
Таким образом, понимание отраслевых тенденций, выявленных Centreof Space Future, позволяет сформировать картину ближайшего будущего, сориентировать государственные и частные ресурсы, а также понять ключевые проблемы, решение которых может быть использовано в рамках становления национальных космических экономик.
В июне 2026 г. «Центр космического будущего» (Centreof Space Future, Саудовская Аравия) опубликовал отчёт о космических технологиях, которые будут наиболее актуальными к 2035 г. В первом сегменте представлены системы искусственного интеллекта и робототехники, что позволит минимизировать управленческие ресурсы, осуществлять обработку информации на борту, обслуживать орбитальную технику, оптимизировать выполняемые задачи и оперативно анализировать риски при работе в космическом пространстве. Такие инновации создадут основу для масштабных спутниковых группировок на отдалённых от Земли расстояниях, снизят риски от задержек сигналов из центров управления полётами, что обусловит экономичность, автономность и безопасность миссий.
По состоянию на середину 2026 г., прогнозируемый период технической готовности указанных систем оценивается как среднесрочный ввиду того, что завершённость разработок соответствующего программного обеспечения варьируется в диапазоне от 70 % до 90 %, роботизированных систем – от 40 % до 60 %, общей промышленной готовности к технологическому внедрению в экономику – от 50 % до 70 %. Кроме того, специалисты выделяют следующие проблемы, которые препятствуют становлению указанного сегмента: ограниченность вычислительных мощностей и соответствующих систем бортового питания, высокие затраты на аттестацию и демонстрацию полётов, отсутствие полной объективности в принимаемых для миссии критически важных решениях, фрагментированные наборы данных и недостаточные условия для их проверки на соответствие выполняемым задачам, пробелы в кибербезопасности, отдельные экспортные ограничения. В связи с этим специалисты полагают, что на горизонте до 2033 г. совокупный среднегодовой темп роста таких проектов составит 38 %. Инвестиционные проекты в области программного обеспечения будут иметь наиболее сжатые сроки окупаемости. Вместе с тем коммерческая реализация аппаратных систем будет осуществлена после кратного снижения рисков на основе демонстрационных полётов.
Другим значимым сегментом является производство в космическом пространстве, а также орбитальное техническое обслуживание. Такие технологии имеют международную аббревиатуру ISAM/OSAM и переводят привычные миссии в новую эру отраслевой индустрии: вместо запусков и замены выводимых на орбиту аппаратов будут созданы околоземные индустриальные платформы, которые не только позволят повторно использовать отработавшую технику, но и осуществлять её ускоренную модернизацию. Указанные подходы обусловят повышение сроков службы космических аппаратов, в том числе путём их буксировки и дозаправки топливом, позволят утилизировать космический мусор путём роботизированного захвата, а также сформируют основу для будущей крупномасштабной космической инфраструктуры.
Уровень готовности технологий оценивается от 60 % до 80 %, производственная готовность – от 50 % до 70 %, общее промышленное внедрение – от 30 % до 60 %. В ближайшей перспективе инвестиционные проекты будут направлены на продление сроков использования космических аппаратов, их осмотр, перемещение, восстановление после аварийных ситуаций, а также создание условий для их утилизации. Решения в области дозаправки, модульных обновлений и обслуживания спутников оцениваются как среднесрочные. Масштабное производство космической техники является долгосрочной перспективой: технологии требуют тщательной проверки и стандартизации.
Основными препятствиями для реализации инструментов ISAM/OSAM являются высокие затраты на создание орбитальной инфраструктуры, отсутствие регуляторной базы, неподготовленность ряда космических аппаратов к обслуживанию в околоземном пространстве, ограниченный спрос со стороны участников космической деятельности. Прогнозируется, что в период с 2030 по 2034 гг. ёмкость рыночного сегмента ISAM/OSAM будет варьироваться от 5 до 8 млрд долларов.
Специалисты Centre of Space Future справедливо выделили другую составляющую будущей астронавтики – передовые двигатели и космические энергетические системы (AP&SPS). Такие разработки будут основываться на базе инновационных технологий высокоинтенсивной тяги, электрогенерации, хранения энергии и её оптимального распределения, что позволит обеспечить продолжительные полёты, избежать столкновений, быстрее выводить технику на высокие орбиты, организовать устойчивую логистику с Луной и Марсом, а также осуществлять буксирование и обслуживание космических аппаратов. Уровень готовности технологий варьируется от 50 % до 90 %: передовые химические и электротяговые установки планируется внедрить в краткосрочной перспективе. Вместе с тем системы высокомощной тяги и орбитальной дозаправки требуют дополнительных испытаний и регуляторного одобрения.
В 2024 г. капиталоёмкость разработок в области AP&SPS оценивалась в 10,2 млрд долларов и достигнет 20,0 млрд долларов к 2030 г. при совокупном среднегодовом темпе роста в 11,9 %. В связи с этим наиболее сжатыми сроками окупаемости обладают инвестиции в тяговые системы на основе солнечной энергетики, малой спутниковой тяги и специализированных аккумуляторов. Становлению указанного сегмента препятствуют сравнительно высокие затраты на тестирование, в том числе связанные с длительными сроками проведения испытаний, ограниченные цепочки поставок специализированных компонентов, проблемы в обеспечении технической сохранности ввиду значительного негативного воздействия окружающей среды, вопросы в лицензировании, безопасности и нормативно-правовом обеспечении.
Факторами, способствующими реализации разработок AP&SPS, являются стратегические партнёрства между государствами, в том числе в области атомной и водородной энергетики, а также в сфере полупроводников. Специалисты Centre of Space Future отмечают в внедрении в обозримом будущем технологий использования местных природных ресурсов в местах проведения миссий вместо доставки всех необходимых материалов с Земли (ISRU). Указанные технологии позволят осуществлять разведку месторождений, а также добычу, переработку и хранение материалов в том числе на Луне, Марсе и астероидах для снабжения астронавтических миссий топливом, строительными материалами и промышленными сырьевыми ресурсами.
В указанном сегменты выделяются следующие ключевые направления: составление карт ресурсов, обращение с лунным реголитом, бурение и раскопки, обнаружение воды, добыча кислорода, производство и хранение топлива, защита от радиации, производство строительных материалов в космосе. В связи с этим будут активизированы научно-исследовательские работы по поиску месторождений, робототехнике, криогенной инженерии, созданию цифровых двойников, системам автономного энергообеспечения, водородной энергетики, очистке и обогащению воды, получению строительных материалов с низким «углеродным следом» для очистки атмосферы от углекислого газа.
По состоянию на середину 2026 г., оценка готовности ISRU варьируется от 20 до 50 %: технологии геологоразведки ресурсов и их лабораторного изучения уже прорабатываются, при этом инструменты «сквозной» добычи и переработки находятся на этапе формирования. Рынок средств ISRU в 2024 г. оценивался в 1,9 млрд долларов США, прогнозное значение к 2034 г. – 9,4 млрд долларов США при среднегодовом росте в 14,4 %. В краткосрочном периоде ожидаются инвестиции в технологии картирования местности и бурения. В среднесрочном – извлечения кислорода, поиска водяного льда, осуществления автономных раскопок и обработку реголита. В долгосрочном – производство и хранение топлива, промышленных сырьевых ресурсов, а также специализированных строительных материалов.
Среди проблем, препятствующих становлению такой отрасли, выделяют высокие затраты на создание необходимой инфраструктуры и длительные сроки технологического тестирования. Остаётся до конца не ясным распределение прав на планетарные ресурсы. Отмечается, что становление такой отрасли в основном будет осуществляться через государственные исследовательские программы. Дополнительно сообщается, что Centre of Space Future прогнозирует создание орбитальной инфраструктуры данных и систем космической связи (SC&ODI), что будет представлять собой специализированный набор сетевых технологий для передачи, обработки и хранения сведений, а также обеспечит информационный обмен между пользователями в космическом пространстве и на Земле. Особенность технологий – в создании широкополосной и зашифрованной связи с низкой задержкой сигналов, автономной сетевой маршрутизации и орбитальных вычислениях.
Таким образом, понимание отраслевых тенденций, выявленных Centreof Space Future, позволяет сформировать картину ближайшего будущего, сориентировать государственные и частные ресурсы, а также понять ключевые проблемы, решение которых может быть использовано в рамках становления национальных космических экономик.
Список использованных источников:
Pioneering the Future: Space Technologies Poised to Revolutionize Exploration and Economy by 2035: report / Centre for Space Futures. - Riyadh, 2026. [Электронный ресурс] - URL: https://www.spacefutures-sa.com/docs/CSF_Pioneering_the_Future.pdf (дата обращения: 28.07.2026).
Clear Orbit, Secure Future: A Call to Action on Space Debris: insight report / World Economic Forum, Centre for Space Futures. - Geneva ; Riyadh, 2026. [Электронный ресурс] - URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Clear_Orbit_Secure_Future_2026.pdf (дата обращения: 29.07.2026).