Testovací centrum TRL Space pro kosmické technologie

2026-06-17_TOM0226

Ing. Tomáš Trojan Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 17. června 2026

Technologie pro kosmické mise se v Česku již navrhují a vyrábějí, jejich testování ale musí často firmy řešit v zahraničí. Brněnská společnost TRL Space chce tuto část vývoje přiblížit českým firmám, startupům i výzkumným týmům.

Inzerce

Ve spolupráci s renomovaným dodavatelem zkušební a měřicí techniky a specialistou na simulace vnějšího prostředí, materiálové zkoušky a mikroskopickou analýzu, společností JD Dvořák, otevírá nové centrum za téměř 20 milionů korun, které umožní otestovat, jak technologie obstojí při vibracích, rázech, vakuu nebo výrazných teplotních změnách. Centrum bude sloužit vlastním kosmickým projektům TRL Space i dalším technologickým partnerům z různých odvětví.

Zleva: Emil Černý, STREICHER Plzeň a Michael Sido, TRL Space

Testování je jednou z nejdůležitějších částí vývoje nejen kosmických technologií. Před jejich finálním nasazením je potřeba ověřit, zda zařízení zvládne všechny podmínky, pro které je určeno – ať už jde o start rakety, přepravu nebo provoz ve vesmíru. Podobné testy jsou důležité i v dalších odvětvích, například v obraně, automotive, energetice, elektronice nebo při vývoji průmyslových prototypů. „Ve vesmírném průmyslu nestačí technologii jen navrhnout na základě teoretických výpočtů. Potřebujete ji co nejdříve fyzicky otestovat v podmínkách, které se co nejvíce blíží reálnému provozu. Právě proto otevíráme vlastní testovací kapacity přímo v Brně. Chceme zkrátit cestu od návrhu k ověřenému řešení, nejen pro naše mise, ale i pro další firmy a partnery,“ říká Petr Kapoun, CEO TRL Space a dodává: „Podobná centra u nás i v zahraničí existují. Při výběru vibrační a termovakuové technologie jsme ale hledali optimální velikost a výkon proto, abychom mohli nabídnout bezkonkurenční ceny i expertní doplňkové služby.”

Vibrace i vakuum: testování prověří, zda technologie obstojí v náročných podmínkách

Centrum je vybaveno dvěma hlavními technologiemi: elektrodynamickým vibračním systémem IMV A45/EM4HAG zahrnujícím kluzný stůl RT1050 a headexpander Centrotecnica a termovakuovou komorou TVAC S-CUBE 94203. Vibrační systém umožní testovat, jak zařízení zvládá mechanické namáhání, vibrace a rázy. Když automobil projíždí výmoly, dron čelí silným vibracím během letu nebo satelit startuje na raketě do vesmíru, elektronika uvnitř musí fungovat bezchybně. Právě proto se využívají vibrační testy, které simulují mechanické namáhání. V automotive odvětví se tak ověřuje spolehlivost baterií, senzorů a řídicích systémů, v obranném průmyslu pak například elektroniky bezpilotních prostředků, radarů nebo komunikačních technologií. „Za více než třicet let fungování naší společnosti jsme viděli, že důkladné testování je často tím, co rozhoduje o úspěchu či neúspěchu produktu v reálném provozu. Ať už jde o automobilovou elektroniku, obranné technologie nebo družicové systémy, cíl je vždy stejný – odhalit potenciální slabiny ještě předtím, než se projeví v praxi. Jsem rád, že navazujeme na předchozí úspěšnou spolupráci s TRL Space právě otevřením tohoto centra,“ říká Tomáš Dvořák, CEO firmy JD Dvořák.

Eelektrodynamický vibrační systém IMV A45/EM4HAG

Druhou klíčovou technologií centra je termovakuová komora od české společnosti STREICHER Plzeň. Ta umožňuje simulovat extrémní teploty a prostředí s nízkým tlakem. Testují se v ní například satelitní komponenty, letecká elektronika nebo zařízení určená pro náročné klimatické podmínky. Cílem je mít jistotu, že technologie budou fungovat spolehlivě nejen v laboratoři, ale i v těch nejnáročnějších podmínkách reálného světa.

Graf vibračního testování

Výhodou zvolené komory je také její praktické uspořádání a efektivně využitelný vnitřní prostor, díky kterému se lépe přizpůsobí různým typům testovaných zařízení. Využití tak najde nejen u satelitních komponent, ale také u elektroniky, optických systémů, materiálů nebo průmyslových prototypů. „Termovakuová komora umožňuje simulovat vesmírné prostředí, od hlubokého vakua až po extrémní teplotní rozdíly, které zažívají například družice na oběžné dráze. Stejné principy se však využívají také při vývoji polovodičových technologií, optických systémů, letecké elektroniky nebo obranných aplikací. Nové testovací zařízení slouží k testování malých satelitů a jejich komponent za účelem ověření jejich chování podle mezinárodních standardů,” říká Emil Černý, obchodně-technický ředitel společnosti STREICHER Plzeň.

Termovakuová komora TVAC S-CUBE 94203

Vše na jednom místě: od návrhu k prověřenému zařízení

Výhodou nového centra bude nejen dostupnost nových testovacích kapacit v Česku, ale také propojení s dalším zázemím TRL Space, kterým je čistý prostor pro integraci, elektro laboratoř vybavená například osciloskopem Rohde & Schwarz MXO 3, farma 3D tiskáren pro 3D tisk s běžným, nebo unikátním Prusament PC Space Grade Black či mission control room. Kolem obou zařízení v testovacím centru bude navíc v následujících měsících vybudován čistý prostor, díky kterému bude možné technologie v jedné budově navrhnout, připravit, integrovat a otestovat. To může výrazně zjednodušit vývoj zejména startupům, výzkumným týmům a technologickým firmám, pro které bývá testování jednou z nejnáročnějších částí celého procesu.

Elektronická deska testovaná ve vakuové komoře

Prvním uživatelem bude společnost Zaitra, centrum využije i projekt CONREX

Jedním z prvních uživatelů nového testovacího centra bude společnost Zaitra, která jej využije při vývoji svého řešení SKAIDOCK, palubní jednotky pro zpracování dat u malých satelitních misí, u níž je klíčové otestovat spolehlivost v kosmickém prostředí.

Do budoucna bude centrum sloužit také pro další projekty TRL Space. Jedním z nich je například experiment CONREX, připravovaný ve spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava pro plánovanou misi českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírnou stanici.