Инженерия · автоматизация · физика · космос

От Raspberry Pi к космическим миссиям

Я строю инженерную траекторию от Linux, Raspberry Pi и промышленной автоматизации к измерительным системам, воспроизводимым испытаниям, CFD и ракетно-космическим задачам. Цель — не коллекция технологий, а способность превращать показания датчиков в доказательства.

2–3воспроизводимых проекта в ближайшей цели
12 месдо сильного junior test / automation / data портфолио
5–7 летплан перехода к aerospace / space задачам

Raspberry Pi & CM5

Linux, телеметрия, температура CPU/SSD, I/O и рабочие стенды.

Промышленная автоматика

Siemens, PLC, state machine, interlocks, реальные I/O и безопасный stop.

Данные и визуализация

MQTT, Node-RED, Telegraf, InfluxDB, Grafana и история испытаний.

CFD и физика

OpenFOAM, теплоперенос, потоки, mesh study и сравнение с экспериментом.

Космические системы

Испытания, телеметрия, thermal/fluids, ground systems и V&V.

Главная стратегия

Не искать одну вакансию мечты — строить редкую инженерную компетенцию

Сильный профиль рождается на стыке автоматизации, измерений, анализа данных и физики процесса. В центре — умение корректно испытать узел, доказать качество данных и сопоставить эксперимент с моделью.

Моя рабочая формулировка цели

Создавать и валидировать автоматизированные испытательные системы для сложных тепловых и газодинамических объектов.

Превращать показания датчиков в доказательства и помогать подсистемам пройти путь от прототипа до реальной миссии.

Ближайшая цель — 12 месяцев2–3 воспроизводимых стендовых эксперимента + портфолио + готовность к junior test / automation / data роли.
01 / MEASURE

Надёжные измерения

Диапазон, частота, timestamps, калибровка, повторяемость и оценка неопределённости.

02 / CONTROL

Безопасная автоматика

State machine, interlocks, fault handling и управляемое завершение испытания.

03 / ANALYZE

Инженерный анализ

Не «красивый график», а вывод: режим, доверие к данным, риск и предлагаемое изменение.

04 / VALIDATE

Эксперимент ↔ CFD

Сопоставлять одинаковые точки, единицы и режимы; объяснять расхождения, а не скрывать их.

Портфолио

Три проекта, которые должны доказать инженерную зрелость

Каждый проект заканчивается воспроизводимым артефактом: данными, методикой, кодом, отчётом, ограничениями и понятным критерием готовности.

Project 01 · thermalТекущий фокус

CM5 Thermal & SSD I/O Characterization

Количественно определить реакцию CPU и SSD на вычислительную и дисковую нагрузку, оценить повторяемость и обнаружить снижение частоты или скорости.

  • CPU temp/load/frequency, SSD temp, MB/s, throttling
  • Idle, CPU 25/50/75/100%, read/write, combined load
  • минимум 3 повтора ключевых режимов
  • Tmax, dT/dt, steady T, cooling τ, σ скорости SSD
Gate 1: другой человек повторяет тест по README и получает сопоставимый результат.
Project 02 · physicsСледующий

Sudden Expansion Flow: Experiment vs OpenFOAM

Первый настоящий цикл «физика → датчик → данные → модель → валидация»: воздушный тракт, точки давления и сравнение с CFD.

  • прямая труба и резкое расширение
  • P1/P2/P3, температура, режим вентилятора
  • Re, ΔP, зона рециркуляции, mesh independence
  • error%, uncertainty и причины расхождений
Gate 2: за 5 минут объяснить, почему эксперимент и CFD расходятся, и предложить проверку причин.
Project 03 · automationПлан

Automated Test State Machine with Fault Injection

Соединить Siemens, Raspberry/CM5, MQTT, DAQ и безопасную логику полного жизненного цикла испытания.

  • IDLE → ARMED → RUNNING → COOLDOWN → FAULT
  • pre-flight checklist и watchdog
  • команды, состояния, локальный буфер и история
  • fault injection: сеть, процесс, некорректный датчик
Gate 3: отказ сети или датчика не превращает испытание в неуправляемое состояние.
5–7 лет

Дорожная карта: от первого кейса к системной ответственности

Амбиция растёт вместе с доказательствами. Каждый этап заканчивается наблюдаемым результатом, а не только курсом или новой установленной программой.

2026

Фундамент и первый кейс

Законченный CM5 thermal/I/O test: протокол, данные, анализ, Grafana и отчёт.

2027

Физический эксперимент

Внешние датчики, воздушный канал, неопределённость и первая CFD-модель.

2028

Профессиональный стенд

PLC/DAQ, interlocks, state machine и автоматические серии испытаний.

2029

Теплогазодинамика

Эксперимент ↔ CFD, исследовательский проект и реальная ответственность.

2030–31

Aerospace / space

Испытания, двигатели, thermal systems, ground segment или AIT/AIV.

2032+

Системная ответственность

Подсистема/стенд, требования, V&V, интеграция и миссионная специализация.

Октябрь 2026 — сентябрь 2027

Первый год: от мониторинга компьютера к валидированному эксперименту

Нажимай на месяцы — справа меняется цель, артефакт и «Definition of Done». Это интерактивная рабочая версия годового плана.

T-shaped профиль

Глубина — испытания; ширина — понимание всей системы

Глубокая специализация: измерение, автоматизация и анализ теплогазодинамического эксперимента. Ширина: Linux, данные, CFD, системная инженерия и коммуникация.

LX
Linux / SSH / VPSсервисы, журналы, доступ, инфраструктура
RP
Raspberry Pi / CM5edge, телеметрия, thermal/I/O
SI
Siemens / PLCinterlocks, state machine, I/O
NR
Node-REDоркестрация, HMI-прототип, сценарии
MQ
MQTT / Mosquittoкоманды, состояния, телеметрия
DB
InfluxDBвременные ряды и история испытаний
GF
Grafanaпанели, тревоги, анализ режимов
PY
Python / Jupyterочистка, статистика, отчёты, fit
CFD
OpenFOAMmesh, BC, convergence, validation
PH
Thermal / FluidsRe, Ma, теплообмен, динамика системы
V&V
Verification & Validationтребования, traceability, доказательная база
EN
Technical EnglishA1 → B1 → технический B2
База знаний

Документация прямо на сайте

Короткие опорные блоки для работы и обучения. Они раскрываются по клику и помогают быстро вспомнить архитектуру, принципы и команды.

Инженерные принципы

Культура качества важнее количества технологий.

Сначала надёжные измерения, затем красивая визуализация; сначала физика и методика, затем новый инструмент.
Есть проблема, требования, архитектура, методика, контроль качества данных, измеримый результат, ограничения и следующий тест. Один глубокий проект сильнее десяти демонстраций «датчик отправляет JSON».
Сначала ручная оценка и физический вопрос. Затем сетка, граничные условия, критерий сходимости, mesh-independence study и сравнение с экспериментом в одинаковых координатах и единицах.
Консервативные stop conditions, watchdog, ручной stop, резервирование, тестовые файлы вместо raw-диска, фиксация причины FAULT и контролируемое восстановление.

Оперативные команды

Мини-шпаргалка для VPS и домена.

dig @ns1.reg.ru alexiot.ru A +short
dig @1.1.1.1 alexiot.ru A +short
dig @8.8.8.8 alexiot.ru A +short
sudo nginx -t
curl -I https://alexiot.ru
sudo certbot certificates
sudo certbot renew --dry-run
systemctl --failed
journalctl -xe
htop
df -h
free -h
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINTS
vcgencmd measure_temp
vcgencmd get_throttled
Первые 30 дней

Конкретный старт без ожидания нового оборудования

Чек-лист интерактивный: отмечай выполненные блоки — прогресс сохраняется в браузере.

0 / 10

«Полёт человека на Марс — это не один героический проект. Это тысячи проверенных решений: клапан, который открылся; контур, который удержал температуру; датчик, которому доверяют; программа, которая пережила сбой; испытание, которое действительно доказало готовность.»

Марс — направление. Ближайшая ступень — качественно завершённое испытание CM5.