Перейти к содержимому

Инновационные технологии для будущих космических миссий: от защиты от пыли до производства кислорода на Луне

Исходные данные новости

1. Поверхность Луны покрыта реголитом, состоящим из мелких каменных частиц. Реголит на Луне абразивен и не подвержен процессам выветривания, что создает проблемы для оборудования и здоровья астронавтов. Астронавты миссии “Аполлон” собрали образцы лунного реголита. Доктор Чарльз Бюлер подчеркивает важность проблемы пыли для миссий CPLS и Artemis из-за особенностей лунной поверхности.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

2. NASA работает над разработкой электродинамического пылезащитного экрана (EDS) с 2004 года, который успешно протестирован в вакуумных камерах. Технология EDS была опробована на стеклянных панелях, тканях скафандров, линзах камеры EagleCam CubeSat. Исследователи из Космического центра Кеннеди NASA разрабатывают технологию EDS, основанную на концепции электрической завесы, начатой в 1967 году. Применение технологии EDS планируется для обеспечения безопасности в пыльных условиях на Луне и в будущих космических миссиях.

3. Запуск с Луны потока лунного вещества производится в компактных грузовых контейнерах. Ракетный транспорт имеет недостатки, среди которых высокие транспортные расходы, что подтверждают организаторы космической деятельности и исследователи проблемы. Существует идея использования солнечного парусника для космических полетов. В 1955 году была предложена идея использования ракет с ядерным импульсным двигателем для решения проблемы неэффективности ракетного транспорта. Академик Анатолий Коротеев и космонавт Сергей Кричевский оценивают современное состояние ракетного транспорта как неэффективное.

4. Представители Европейского космического агентства разрабатывают метод производства кислорода на Луне из реголита. Кислород, извлеченный из реголита, может использоваться для дыхания и производства ракетного топлива на Луне. Ученые создали прототип лунной фабрики для преобразования лунной пыли в кислород. Реголит добавляют в расплавленный хлорид кальция, чтобы извлечь кислород. Научные специалисты считают реголит ценным ресурсом для использования в различных целях, включая 3D печать и строительство. Открытие метода производства кислорода на Луне может способствовать созданию обитаемых баз на спутнике Земли.



Поверхность Луны, покрытая абразивным реголитом, представляет серьезные проблемы для оборудования и здоровья астронавтов. Однако NASA ведет активные исследования в области космической безопасности. С 2004 года американское космическое агентство разрабатывает электродинамический пылезащитный экран (EDS), который успешно прошел испытания в вакуумных камерах. Технология EDS уже была опробована на различных материалах, включая стекло, ткани скафандров и линзы камеры EagleCam CubeSat. Исследователи из Космического центра Кеннеди NASA стремятся применить эту технологию для обеспечения безопасности астронавтов на Луне и в будущих космических миссиях.

На фоне развития космических технологий, проблема неэффективности ракетного транспорта становится все более актуальной. Организаторы космической деятельности и ученые всего мира ищут новые пути для улучшения системы доставки грузов и астронавтов в космос. Одним из вариантов является возможное использование солнечного парусника для космических полетов. Идея использования ракет с ядерным импульсным двигателем также обсуждается с 1955 года. Академик Анатолий Коротеев и космонавт Сергей Кричевский отмечают необходимость повышения эффективности ракетного транспорта для успешного освоения космоса.

Европейское космическое агентство также активно вовлечено в исследования Луны. Ученые разрабатывают метод производства кислорода на Луне из реголита — материала, покрывающего ее поверхность. Извлеченный кислород может быть использован для дыхания астронавтов и производства ракетного топлива на спутнике Земли. Создание прототипа лунной фабрики для преобразования лунной пыли в кислород уже является реальностью. Ученые добавляют реголит в расплавленный хлорид кальция, чтобы извлечь ценный газ. Этот метод также открывает новые перспективы использования реголита в различных областях, включая 3D печать и строительство, что может способствовать созданию обитаемых баз на Луне в будущем.