Что нового?
Пикник ТВ

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новости космической науки и технологий

  • Автор темы Автор темы Anonymous
  • Дата начала Дата начала
0539e0d0bad34a1abdd10362e18c573f.jpg


Европейский космический аппарат Philae, в конце прошлого года совершивший беспрецедентную посадку на поверхность кометы 67Р/Чурюмова – Герасименко, включился и вышел на связь с Землей.

Все мы помним радость, испытанную разработчиками миссии, которой 15 ноября 2014 года удалось впервые в истории мягко опуститься на несущуюся в космосе комету, – и помним, какой недолгой она оказалась. Не найдя надежной опоры для всех своих «конечностей», зонд буквально завалился набок и не сумел подставить свету панели своих солнечных батарей.

Бортовых аккумуляторов хватило ненадолго, и аппарат проработал лишь около 60 часов, успев, впрочем, передать на Землю массу уникальных сведений о комете 67Р/Чурюмова – Герасименко, ее форме и поведении, ландшафте и составе. Однако надежда еще оставалась.

Некоторые специалисты ожидали, что по мере приближения кометы к Солнцу излучения, которое получают солнечные батареи Philae, станет достаточно для его работы, – и, переведя аппарат в режим энергосбережения, стали ждать. Поначалу все выглядело достаточно беспросветно: по расчетам, «очнуться» зонд мог в конце весны, но время шло, а он по-прежнему не реагировал на сигналы с Земли.

Получилось, что надежды оправдались, когда ждать уже почти перестали. 13 июня в официальном twitter-аккаунте Philae появилось сообщение: «Привет, Земля! Меня слышно?» (Hello Earth! Can you hear me?), а также картинка, которую мы вынесли в начало этой заметки. Зонд проснулся и чувствует себя превосходно, получая 24 Вт энергии, вполне достаточные для работы.

Максимальное сближение кометы 67Р/Чурюмова – Герасименко с Солнцем состоится 13 августа, к тому же она развернулась так, что находящийся на ее поверхности зонд все большую часть дня проводит вне тени окружающих скал.
 
86080.jpg.png


Охотники за внеземными цивилизациями утверждают, что нашли на Марсе объект, очень похожий на египетскую пирамиду. Структуру похожей формы недавно зарегистрировал на карликовой планете Церера космический аппарат Dawn. Искатели внеземного разума изучили высококачественные фотографии Красной планеты, сделанные агентством NASA.

Сравнительное видео с марсианской пирамидой, опубликованное на канале ParanormalCrucible видиохостинга YouTube, всего за несколько дней набрало полмиллиона просмотров. Уфологи считают, что пирамида размером с автомобиль является свидетельством разумной жизни на Марсе.
https://youtu.be/szw9OvJzsp8
Одна из версий предполагает, что объект может быть частью более крупного сооружения под марсианской поверхностью. По словам людей, представляющих ParanormalCrucible, артефакт имеет почти идеальную конструкцию и форму, что означает, что он является результатом разумного замысла, а не игрой света и тени.

Удивительный артефакт был найден на Красной планете марсианским ровером Curiosity. По своему размеру объект соответствует небольшому автомобилю. Это наталкивает на мысль, что он является вершиной более крупной пирамиды, заглубленной под поверхность, или камнем-маркером.

Скептически настроенные ученые называют такие открытия парейдолическими иллюзиями. Под термином парейдолия следует понимать зрительную иллюзию, основой которой выступают детали реального объекта. Самым известным примером этого феномена является снимок человекоподобного лица на Марсе, сделанный в 1976 году.
 
64546534.png

Опасное сближение МКС с фрагментом советского спутника «Метеор-2?, запущенного с Плесецка в 1979 году — может произойти в ближайший час, причем вероятность столкновения объекта со станцией превышает допустимое значение.

В связи с этим экипаж МКС, в 14:50 по киевском у времени, укрылся на борту пристыкованного к станции космического корабля «Союз ТМА-16М» в связи с опасным приближением к станции объекта «космического мусора», сообщает НАСА.

«В ближайший час экипаж Международной космической станции будет вынужден укрываться в пилотируемом корабле «Союз ТМА-16М» из-за опасного пролета возле станции космического мусора», — отметил источник.
Он уточнил, что в такой ситуации в соответствии с правилами безопасности экипаж должен перейти в наиболее защищенное место на станции — в свой пилотируемый корабль — и закрыть переходные люки.
 
[shadow=blue]Ученый обнаружил следы исчезнувшей планеты-гиганта в Солнечной системе[/shadow]

Ученый Девид Несворни, представляющий Юго-Западный исследовательский институт, расположенный в Колорадо (США) опубликовал в научном издании Science выводы своего исследования. Он полагает, что «ядро», которое было обнаружено в поясе Койпера, может свидетельствовать о пятом газовом гиганте, который ранее существовал в Солнечной системе.

Работа ученого указывает на то, что существовала древняя гигантская планета, которая находится в скоплении огромных ледяных тел в области Плутона. По гипотезе, около 4 млрд. лет назад Нептун был отброшен в ту орбиту, где он находится в настоящее время. До этого планета мигрировала вокруг солнца. И в этом броске немалую роль сыграла другая гигантская планета, которая ранее вместе с Нептуном находилась в поясе Койпера во внешней Солнечной системе.

Заметим, в поясе Койпера существует множество ледяных астероидов с «ядром». Ну а «ядром» исследователи называют скопление транснептуновых объектов, которые имеют схожие орбиты.

Пятую гигантскую планету удалось обнаружить Несворни благодаря компьютерной модели. Правда еще предстоит выяснить – куда пропал этот великан?
file.php
 
[shadow=blue]Что породило туманность Медуза?[/shadow]
8029.jpg

Туманность Медуза, также известная под официальным именем IC 443, представляет собой остатки сверхновой, лежащие на расстоянии 5000 световых лет от Земли. Проведенные при помощи рентгеновского космического телескопа «Чандра» новые наблюдения взрыва, сформировавшего туманность Медуза, выявили загадочный объект, расположенный у южного края остатков сверхновой, получивший обозначение CXOU J061705.3+222127, или J0617 для краткости. Этот объект, скорее всего, представляет собой стремительно вращающуюся нейтронную звезду, или пульсар.

Этот снимок, сделанный при помощи космической обсерватории «Чандра» (врезка на фото), выявляет небольшую кольцевую структуру, окружающую пульсар, и образование, напоминающее газовый джет, которое направлено вверх и вниз от пульсара и проходит на снимке прямо через него. Это кольцо может представлять собой область пространства, где высокоскоростной поток частиц, удаляющихся в направлении от пульсара, внезапно замедляется. Согласно альтернативному предположению, это кольцо представляет собой ударную волну, похожую на звуковой удар, движущуюся впереди «ветра», идущего со стороны пульсара. Этот джет может оказаться частицами, испускаемыми пульсаром и движущимися в направлении от него с высокими скоростями.

Рентгеновская яркость объекта J0617 и его рентгеновский спектр согласуются с рентгеновскими профилями известных пульсаров. Спектр и форма диффузного рентгеновского излучения, окружающего J0617 и простирающегося далеко за пределы этого кольца, также соответствуют величинам, ожидаемым для «ветра», дующего в направлении от пульсара.

Напоминающая комету форма рассеянного рентгеновского излучения указывает на то, что движение пульсара происходит по направлению к правому нижнему углу снимка. В предыдущих исследованиях показано, что такое направление движения примерно на 50 градусов смещено относительно направления, ожидаемого от этого пульсара в том случае, если бы он двигался от центра сверхновой по прямой линии. Это несоответствие направлений может бросить тень сомнений на связь между этим пульсаром и остатками сверхновой. Однако, с другой стороны, такое несоответствие направлений может быть объяснено движением «влево» вещества сверхновой, что привело к отталкиванию этим веществом «кометного хвоста» пульсара.

Исследование опубликовано на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org; главный автор работы Дуглас А. Шварц.
 
[shadow=blue]219 секунд, которые изменят мнение о вашем существовании[/shadow]
Если вы чем-то расстроены или вам просто грустно, то посмотрите этот ролик. Вы увидите, что все ваши проблемы в сравнении с масштабностью мира ничтожно малы. На самом деле, все познается в сравнении, что наглядно продемонстрировано в этом видео.
https://youtu.be/OEvFuj67bOQ
 
[shadow=blue]Учёные заявляют об обнаружении девятой планеты Солнечной системы[/shadow]
Результаты исследования, проведённого специалистами Калифорнийского технологического института в Пасадене (США), позволяют говорить о том, что на периферии Солнечной системы располагается девятая планета — так называемый объект Planet Nine.
planet1.jpg

Авторы работы — профессор планетной астрономии Майк Браун (Mike Brown) и доцент Константин Батыгин (справа на фото ниже). Господин Браун в 2012 году был награждён престижной премией Кавли за открытие и описание объектов пояса Койпера — области Солнечной системы, в которой, в частности, находится Плутон. Этот объект долгое время считался девятой планетой Солнечной системы, но в 2006 году Международный астрономический союз (МАС) причислил его к новой категории карликовых планет вместе с Эридой и Церерой. Кстати, профессор Майк Браун рассказал о лишении Плутона статуса планеты в своей книге «Как я убил Плутон и почему это было неизбежно».
planet3.jpg

Но вернёмся к новому открытию. Пока существование девятой планеты Солнечной системы предсказано только путём компьютерного моделирования — на основе информации о движении объектов в поясе Койпера. Но исследователи надеются, что в дальнейшем планету удастся зафиксировать и с помощью телескопов.
По предварительным оценкам, масса Planet Nine приблизительно в 10 раз превышает массу Земли. Объект располагается примерно в 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун — восьмая и самая дальняя из известных планет в нашей системе (орбита проходит примерно в 4,5 млрд км от нашего светила).
planet2.jpg

Девятая планета, согласно теории исследователей, имеет очень вытянутую орбиту. Период обращения вокруг Солнца может составлять 10–20 тыс. лет. Предполагается, что объект Planet Nine был выброшен на «задворки» Солнечной системы гравитационным воздействием Сатурна и Юпитера.
«Я был бы рад действительно открыть её [девятую планету]. Но я также буду совершенно счастлив, если это сделает кто-то другой. Именно поэтому мы публикуем наш научный труд. Мы надеемся, что другие исследователи будут вдохновлены и приступят к поискам объекта», — отметил господин Браун. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах Astronomical Journal.
https://youtu.be/6poHQ2h00ZA
 
[shadow=blue]Virgin Galactic представила новый корабль SpaceShipTwo — VSS Unity[/shadow]
Британский миллиардер сэр Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, на специальной церемонии на космодроме в пустыне Мохаве представил новый космический корабль для туристических полётов SpaceShipTwo.
VSS_Unity_2.jpg

Virgin Galactic, напомним, планирует отправлять космических туристов за пределы земной атмосферы. Суборбитальные полёты будут осуществляться на корабле SpaceShipTwo, которому предстоит стартовать в паре с самолётом-носителем WhiteKnightTwo. После первоначального разгона корабль отстыкуется на высоте примерно в 16 км, где запустит собственные двигатели и достигнет отметки в 100 км над поверхностью Земли. SpaceShipTwo способен брать на борт восемь человек: это шесть пассажиров и два пилота.
Richard_Branson_VSS_Unity.jpg

Первый корабль SpaceShipTwo — аппарат VSS (Virgin Spaceship) Enterprise — потерпел катастрофу в 2014 году во время испытательного полёта. Тогда тестировался гибридный двигатель, использующий топливную смесь на основе гранул полиамида и закиси азота. Находившемуся на борту пилоту Питеру Сиболду (Peter Siebold) удалось выжить, но он получил серьёзные травмы. Пилот-помощник Майкл Алсбари (Michael Alsbury) во время катастрофы погиб. Как показало последующее расследование, причиной аварии стал человеческий фактор, а именно некорректные действия погибшего пилота.
VSS_Unity_Reveal.jpg

Так или иначе, но Virgin Galactic полна решимости довести свой проект до коммерческой фазы. И анонс нового корабля SpaceShipTwo тому подтверждение. В церемонии приняли участие четыре поколения семьи Брэнсонов: собственно сам сэр Ричард, а также его мать, сын и внучка. Девочка провела ритуал крещения корабля, стукнув по нему флаконом с молоком, который заменил традиционную в таких случаях бутылку шампанского.
VSS_Unity_Christening.jpg

VSS_Unity_Christening_2.jpg

Новый аппарат SpaceShipTwo нарекли именем VSS Unity. Его предложил выдающийся британский физик-теоретик и космолог Стивен Хокинг, отметивший, что он очень гордился бы возможностью совершить полёт на этом корабле.
Harrison_Ford_SS2_Cockpit.jpg

Теперь VSS Unity предстоит пройти всесторонние наземные тесты. Затем начнутся лётные испытания — сначала в планирующем режиме, а затем с включенными двигателями. О сроках первых туристических полётов Virgin Galactic пока предпочитает не говорить.
 
[shadow=blue]SpaceX в четвертый раз переносит запуск Falcon 9, теперь на субботу[/shadow]

Старт ракеты с мыса Канаверал был вновь отложен из-за сильного ветра, и в настоящее время проводятся консультации с метеорологами, чтобы назначить точное время запуска.
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником SES–9 вновь отложен, теперь он перенесен на субботу, сообщил глава организующей пуски компании SpaceX Илон Маск.

"Отодвигаем запуск из-за сильного высотного ветра",- написал Маск в Twitter. Он пояснил, что при старте ракеты сильный ветер ударяет по ней как "кувалда". Новое время старта пока не утверждено и, как заявил представитель SpaceX, будет определено после координации с метеорологической службой ВВС США.
Запуск должен был состояться в ночь на среду с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), но несколько раз переносился. Так, в понедельник ракета не смогла стартовать из-за технических неполадок, вызванных задержкой старта из-за появления судна в безопасной зоне в Атлантике.
 
[shadow=blue]РУКОВОДСТВО ПО ТЕРРАФОРМИРОВАНИЮ. ВНУТРЕННЯЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА[/shadow]
Mars_terraforming-700x432.jpg

Терраформирование. Вы наверняка слышали это слово в контексте какой-нибудь фантастической истории или встречали на сайте Hi-News.ru. Тем не менее в последние годы, благодаря подъему интереса к освоению космоса, о концепции терраформирования начали задумываться все чаще. Уже не как об отдаленной перспективе, а как о вполне реальном ближайшем будущем.


В рассказе Роджера Желязны «Ключи к декабрю» модифицированные (пушистые) представители человеческой (или уже не человеческой) расы отправляются на планету, чтобы погрузиться в переменный анабиоз в бункерах на ее поверхности, пока в течение тысяч лет будут работать устройства терраформирования, опускающие температуру на поверхности ниже нуля — как нужно этим существам. Так начинается их история. Никто пока не знает, с чего начнется история нашего — настоящего — человечества, которое пожелало превратить какую-нибудь планетку в уютный мирок, пригодный для жизни. Никто не знает, будем мы поднимать температуру на планете или опускать ее. Кроме, наверное, нескольких людей и организаций.

Когда Элон Маск утверждает, что человечеству нужно «резервное копирование», чтобы выжить; когда частные компании вроде Mars One планируют отправить людей в один конец — колонизировать Красную планету; когда космические агентства, NASA или ESA, обсуждают перспективу долговременного проживания на Марсе или Луне — тогда терраформирование становится научным фактом.

Но что такое это терраформирование? Где мы могли бы использовать этот процесс? Какого рода технологии нам нужны? Существуют ли они или нам придется подождать? Сколько ресурсов потребует терраформирование? И самое главное: каковы шансы на успех? Чтобы ответить на все эти вопросы, придется копнуть глубже. Начнем с того, что терраформирование не только почтенное понятие, но и вполне используемое людьми.

Что такое терраформирование?
Терраформирование — это процесс, который меняет недружелюбную окружающую среду (если планета слишком холодная, слишком горячая, не имеет пригодной для дыхания атмосферы) на более подходящую для жизни людей. Он может включать изменение температуры, атмосферы, топографии поверхности, экологии — или всего вышеперечисленного — чтобы планета или луна стала более «приземленной» и не убила нас моментально.
08_23_2013_venus.jpg

Этот термин придумал Джек Уильямсон, американский писатель-фантаст, которого называли «деканом научной фантастики» (после смерти Роберта Хайнлайна в 1988 году). Термин появился в истории под названием «Орбита столкновения», опубликованной в 1942 году в журнале Astounding Science Fiction. Это первое из известных упоминаний этой концепции, хотя косвенно о ней говорили и раньше, конечно.

Вообще, научная фантастика полна примеров изменения планетарных условий, чтобы те стали более пригодными для жизни людей. В «Войне миров» Герберт Уэллс отмечал, что марсианские вторженцы начали трансформировать экологию Земли с целью долгосрочного проживания.

Олаф Стэплдон в «Последних и первых людях» (1930) посвятил две главы описанию того, как потомки людей терраформируют Венеру по причине непригодности Земли для проживания; и в процессе терраформирования устраивают геноцид местной водной жизни. В 50-60-х годах, вместе с началом космической эпохи, терраформирование появилось во множестве работ из области научной фантастики.
2010_jupiter-e1455574080845-580x299.jpg

К примеру, в «Небесном фермере» (1950) Роберт Хайнлайн представляет, как Ганимед трансформируется в сельскохозяйственное поселение. Это важный роман — первый, где понятие терраформирование представляется с серьезной и научной точки зрения, а не просто как фантазия.

В 1951 году Артур Кларк написал первый роман, в котором представил научной фантастике терраформирование Марса. В «Песках Марса» марсианские колонисты нагрели планету, превратив Фобос во второе солнце, и выращивали растения, которые разбивали марсианские пески с высвобождением кислорода. А в книге «Космическая Одиссея 2001 года» Кларк представил расу древних существ, которые превращают Юпитер во второе солнце, чтобы Европа смогла стать пригодной для жизни планетой.

Пол Андерсон тоже много писал о терраформировании в 1950-х. В своем романе 1954 года «Большой дождь» Венеру меняют с помощью методов планетарной инженерии в течение очень долгого времени. Книга стала настолько влиятельной, что термин «Большой дождь» (Big Rain) стал синонимом терраформирования Венеры. За этой книгой последовали «Снега Ганимеда» (1958), где экологию спутника Юпитера делают пригодной для жизни с помощью похожего процесса.
kim-stanley-robinson-mars-triology-580x326.jpg

В серии «Робот» Айзека Азимова колонизацией и терраформированием занимается могущественная раса людей; этот процесс протекает на пятидесяти планетах известной Вселенной. В серии «Основание» человечество успешно колонизировало все потенциально обитаемые планеты в галактике и терраформировало их для Галактической Империи.

В 1984 году Джеймс Лавлок и Майкл Олэби написали, как считают многие, одну из самых влиятельных книг по терраформированию. В романе «Озеленение Марса» исследуется формирование и эволюция планет, происхождение жизни и биосфера Земли. Модели терраформирования, представленные в этой книге, фактически предвосхищают будущие дебаты на тему целей терраформирования.

В 1990-х Ким Стэнли Робинсон выпустил свою знаменитую трилогию на тему терраформирования Марса. Известная как «Трилогия Марса» — Красный Марс, Зеленый Марс, Голубой Марс — эта серия посвящена трансформации Марса силами многих поколений в процветающую человеческую цивилизацию. В 2012 году вышел «2312», посвященный колонизации Солнечной системы — включая терраформирование Венеры и других планет.

В популярной культуре можно найти множество других примеров, как в телевидении и прессе, так и в фильмах с видеоиграми.

Наука терраформирования
В статье, опубликованной в журнале Science в 1961 году, известный астроном Карл Саган предложил использовать методы планетарной инженерии для трансформации Венеры. Они включали засеивание атмосферы Венеры водорослями, которые могли бы преобразовывать воду, азот и диоксид углерода в органические компоненты и уменьшить нарастающий парниковый эффект Венеры.

В 1973 году он опубликовал статью в журнале Icarus под названием «Планетарная инженерия на Марсе», в которой предложил два сценария трансформации Марса. Они включали перевозку материала с низким альбедо и/или высадку темных растений на полярных шапках, чтобы те поглощали больше тепла, растаяли и превратили планету в более похожую по условиям на Землю.

В 1976 году NASA официально рассмотрело вопрос планетарной инженерии в исследовании «Об обитаемости Марса: подход к планетарному экосинтезу». В исследовании был сделан вывод, что фотосинтезирующие организмы, таяние полярных льдов, а также введение парниковых газов может быть использовано для создания более теплой, богатой кислородом и озоном атмосферы. Первое заседание конференции на тему «планетарного моделирования» было организовано в том же году.
0.33marsalive-580x580.jpg

Затем, в марте 1979 года, инженер NASA Джеймс Оберг организовал Первый коллоквиум по терраформированию — спецзаседание на 10-й конференции луно- и планетологии, которая ежегодно проводится в Хьюстоне, штат Техас. В 1981 году Оберг популяризовал концепции, которые обсуждались на коллоквиуме, из его книги «Новые Земли: реструктуризация Земли и других планет».

В 1982 году планетолог Кристофер Маккей написал «Терраформирование Марса», работу в журнале Британского межпланетного общества. В работе Маккей обсудил перспективы саморегулирующейся марсианской биосферы, которые включали необходимые методы и вопросы этики. Впервые слово «терраформирование» использовалось в заголовке печатной статьи и с тех пор стало расхожим термином.

За ней последовало «Озеленение Марса» Джеймса Лавлока и Майкла Олэби в 1984 году. В этой книге впервые описали новаторский метод утепления Марса за счет добавления хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосферу с целью вызвать глобальное потепление. Книга побудила биофизика Роберта Хейнса начать продвижение терраформирования в рамках более широкой концепции Ecopoiesis.

Происходящее от греческих слов «ойкос» (дом) и «пойезис» (производство), это слово означает рождение экосистемы. В контексте освоения космоса, оно включает форму планетарной инженерии, в которой устойчивая экосистема образуется на стерильной до этого планете. Как описал Хейнс, все начинается с засеивания планеты микробной жизнью, что приводит к условиям, близким к первобытной Земле. Затем импортируется растительная жизнь, которая ускоряет производство кислорода, а после и животная жизнь.
terraforming-shell-mars-131004c-02-e1455659301163-580x452.jpg

В 2009 году Кеннет Рой — инженер Министерства энергетики США — представил свою концепцию «Мира под щитом» в журнале Британских межпланетных наук. Работа «Миры под щитом — подход к терраформированию лун, малых планет и плутоидов» изучает возможность использования крупных оболочек, щитов, которые накрывают чужой мир, сохраняя его атмосферу достаточно долго, чтобы долговременные изменения пустили корни.

Эти и другие идеи, в которых мир накрывается искусственной оболочкой для трансформации его среды, называются «паратерраформированием».

Возможные места для терраформирования
В Солнечной системе существует несколько возможных мест, которые могли бы хорошо подойти для терраформирования. Помимо Земли, Венера и Марс также лежат в пределах потенциально обитаемой зоны Солнца (так называемой зоны Златовласки). Однако из-за нарастающего парникового эффекта Венеры и отсутствия магнитосферы на Марсе, их атмосферы слишком плотные и горячие, либо тонкие и холодные, чтобы поддерживать известную нам жизнь. Тем не менее теоретически это можно изменить, используя правильный вид экологической инженерии.

Другие возможные места в Солнечной системе включают несколько спутников, которые вращаются вокруг газовых гигантов. Несколько спутников Юпитера и Сатурна изобилуют водным льдом, и ученые допускают, что при повышении температуры поверхности можно создать вполне себе жизнеспособную атмосферу — за счет электролиза и введения буферных газов.
600px-TerraformedMarsGlobeRealistic-580x580.jpg

Существует даже предположение, что Меркурий и Луну (или по крайней мере их части) можно терраформировать и создать на них вполне пригодное для жизни человеческое поселение. В таких случаях терраформирование потребует не только изменение поверхности, но и, возможно, изменение их вращения. В конце концов, каждый случай имеет собственные преимущества, недостатки и вероятность успеха. Давайте рассмотрим их в порядке удаленности от Солнца.

Внутренняя Солнечная система
Планеты земного типа в нашей Солнечной системе представляют собой лучшие варианты для терраформирования. Не только потому, что расположены ближе к нашему Солнцу, а следовательно, и лучше поглощают его энергию, но и потому, что богаты силикатами и минералами — которые понадобятся любой будущей колонии для выращивания еды и построения поселений. И, как уже упоминалось, две такие планеты (Венера и Марс) расположены в пределах потенциально обитаемой зоны.

Меркурий

Большая часть поверхности Меркурия непригодна для жизни, поскольку температура колеблется между очень горячей и очень холодной (от 427 градусов до -173 градусов по Цельсию). Связано это с близостью к Солнцу, почти полным отсутствием атмосферы и очень медленным вращением небесного тела. Однако на полюсах температура относительно низкая (-93 градуса) из-за постоянного их затемнения.
mercury_map-580x326.jpg

Наличие водяного льда и органических молекул в северной полярной области также было подтверждено, благодаря данным миссии MESSENGER. Колонии можно построить в этих регионах, осуществив частичное терраформирование (паратерраформирование). Если построить купола (или один купол) достаточных размеров над кратерами Кандинского, Прокофьева, Толкиена и Триггвадоттир, северную область можно приспособить для человеческого проживания.

Теоретически это можно сделать, используя зеркала для отражения солнечного света на купола — это постепенно повысит температуру. Водяной лед растает, а в сочетании с органическими молекулами и мелким песком образует почву. На этой почве можно выращивать растения для производства кислорода, который в сочетании с азотом может дать пригодную для дыхания атмосферу.

Венера

Венера — «близнец Земли», только злой и горячий, но и он представляет массу возможностей для терраформирования. Первое предложение сделал Саган в статье в Science 1961 года. Но последующие открытия — вроде высокой концентрации серной кислоты в облаках Венеры — сделали эту идею нежизнеспособной. Даже если водоросли смогли бы выжить в такой атмосфере, преобразование плотнейших облаков из углекислого газа в кислород приведет к сверхплотной кислородной среде.
TerraformedVenus1-580x580.jpg

Кроме того, побочным продуктом химических реакций станет графит, который выпадет густым порошком на поверхности. В процессе сгорания он снова станет углекислым газом, перезапустив весь парниковый эффект. Однако позднее были сделаны предложения использовать методы поглощения углерода, которые, возможно, гораздо более практичны.

В этих случаях химические реакции должны преобразовать атмосферу Венеры в нечто пригодное для дыхания, снизив при этом ее плотность. Один из вариантов — ввести аэрозоль из водорода и железа, чтобы превратить углекислород в атмосфере в графит и воду. Вода выпадет на поверхность, где покроет 80% планеты — поскольку Венера имеет незначительные перепады высоты.
Solar_Space_Wide-580x309.jpg

Другой сценарий предусматривает введение огромного количества кальция и магния в атмосферу. Углерод будет поглощен и образует кальциевые и магниевые карбониты. Преимущество такого плана заключается в том, что на Венере уже имеются отложения обоих минералов в мантии — их можно было бы вытащить в атмосферу за счет бурения. И все же большую часть минералов придется брать не на планете, чтобы снизить температуру и давление до необходимого уровня.

Еще одно предложение — заморозить атмосферный углекислый газ до точки сжижения — с образованием сухого льда — и позволить ему скопиться на поверхности. Оказавшись там, он может быть закопан и будет оставаться в твердом состоянии из-за давления. Его можно будет даже добывать для использования на планете и за ее пределами. Затем можно будет обрушить на поверхность кометы с водным льдом (например, добытые на одной из лун Юпитера или Сатурна), чтобы создать жидкие океаны на поверхности, которые будут поглощать углерод и способствовать реализации общего плана.

Наконец, есть сценарий, в котором плотную атмосферу Венеры можно убрать. Это прямой подход к истончению атмосферы, которая является слишком плотной для человеческой деятельности. Сталкивая большие кометы или астероиды на поверхность, можно выбросить плотные облака CO2 в космос, и останется меньше атмосферы, которую необходимо преобразовать.

Более медленный метод включает использование электромагнитных катапульт или космических лифтов, которые будут постепенно зачерпывать атмосферу и поднимать ее в космос либо запускать прочь от поверхности. Можно также снизить тепло и давление, ограничивая солнечный свет либо изменяя скорость вращения планеты.

Солнечное затемнение включает использование серии небольших космических аппаратов или одной большой линзы, которая будет отражать свет от поверхности планеты, снижая глобальную температуру. Для Венеры, которая поглощает в два раза больше солнечного света, чем Земля, излучение светила играет крупную роль в поддержании парникового эффекта, который мы наблюдаем сегодня.

Такая тень может быть космической, расположенной в точке Лагранжа L1 (Солнце – Венера), в которой не только будет препятствовать достижению солнечного света Венеры, но и снизит количество излучения, воздействию которого подвергается планета. С другой стороны, солнечные отражатели можно разместить в атмосфере или на поверхности. Их можно делать из больших отражающих воздушных шаров, листов углеродных нанотрубок, графена или материала с низким альбедо.

Размещение генераторов тени или отражателей в атмосфере имеет два примущества: во-первых, атмосферные отражатели можно построить на месте, используя собранный на Венере углерод. Во-вторых, атмосфера Венеры достаточно плотная, чтобы такие структуры легко плавали над облаками. Однако материала должно быть много и он должен оставаться на месте, когда атмосферу модифицируют. Помимо этого, поскольку у облаков Венеры весьма высокая отражательная способность, любой подход должен будет значительно преодолеть текущее альбедо Венеры (0,65), чтобы рассчитывать на результаты.

Предлагают также ускорить вращение Венеры. Если Венера будет вращаться быстрее и ее цикл дня и ночи сравняется с земным, планета начнет вырабатывать мощное магнитное поле. Оно снизит объем солнечного ветра (и излучения), попадающего на поверхность, сделав ее безопасней для земных организмов.

Луна

Колонизировать Луну, как ближайшее к Земле небесное тело, будет относительно легко, если сравнивать с другими телами. Но когда дело доходит до терраформирования Луны, возможности и проблемы очень схожи с Меркурием. Во-первых, атмосфера Луны настолько тонкая, что ее можно считать экзосферой. Кроме того, летучих элементов, необходимых для жизни, чрезвычайно мало (водорода, азота, углерода).
how-the-us-planned-to-blow-up-the-moon-to-win-the-cold-war.jpg

Эти проблемы можно решить путем захвата комет, которые содержат водные льды и летучие вещества, и сталкивания их на поверхность. Кометы сублимируют, рассеивая газы и водный пар, чтобы создать атмосферу. Эти столкновения также высвободят воду, которая содержится в лунном реголите и в конечном счете соберется на поверхности с образованием естественных водоемов.

Передача импульса от этих комет также ускорит вращение Луны и та больше не будет приливно заблокирована. Ускорение вращения Луны позволит создать 24-часовой суточный цикл, который, в свою очередь, упростит колонизацию и адаптацию к жизни на Луне.

Есть также возможность паратерраформирования частей Луны способом, который напоминает терраформирования полярного региона Меркурия. В случае Луны, это пройдет в кратере Шеклтон, где ученые нашли водный лед. Используя зеркала и купол, можно превратить этот кратер в место с микроклиматом, подходящим для выращивания растений и создания пригодной для дыхания атмосферы.

Марс

Марс — самое популярное место в обсуждениях терраформирования. Тому есть несколько причин, начиная его близостью к Земле, схожестью с Землей и тем фактом, что однажды его окружающая среда была очень похожа на земную — с плотной атмосферой и теплой водой, текущей на поверхности. В настоящее время считают, что Марс имеет также дополнительные источники воды под его поверхностью.

Если коротко, Марс имеет суточные и сезонные циклы, которые очень близки к тем, что мы испытываем здесь, на Земле. Во-первых, один день на Марсе длится 24 часа и 40 минут. Во-вторых, из-за похожей по наклону на нашу оси Марса (25,19 градуса по сравнению с земными 23), Марс испытывает смены времен года, которые очень похожи на земные. Хотя один сезон на Марсе длится примерно в два раза дольше, изменение температур очень похоже.
water_on_mars-580x325.jpg

И все же Марсу потребуется мощное преобразование, чтобы люди могли жить на его поверхности. Атмосферу придется кардинально уплотнить, а ее состав — изменить. В настоящее время атмосфера Марса состоит на 96% из углекислого газа, на 1,93% из аргона и на 1,89% из азота, а давление воздуха эквивалентно всего 1% от земного на уровне моря.

Помимо этого, Марсу недостает магнитосферы, а это значит, что его поверхность получает намного больше излучения, чем мы на Земле. Считается, что когда-то у Марса была магнитосфера и ее исчезновение привело к тому, что солнечный ветер унес с собой атмосферу Марса. По этой причине, собственно, Марс стал холодным и сухим местом.

В конечном счете это означает, что если мы хотим сделать планету жилой по меркам людей, ее атмосферу придется значительно уплотнить, а планету — значительно нагреть. Состав атмосферы нужно изменить, превратить из нынешней тяжелой смеси углекислого газа до азотно-кислородного баланса 70 на 30. Атмосферу также постоянно пополнять, чтобы компенсировать потери.

К счастью, первые три требования вполне выполнимы, причем самыми разными способами. Во-первых, атмосферу Марса можно уплотнить, а планету нагреть, бомбардируя ее полярные регионы метеорами. Полюса расплавятся, выпустят запасы замороженного углекислорода и воды в атмосферу, тем самым вызвав парниковый эффект.

Введение летучих элементов, аммиака и метана поможет сгустить атмосферу и вызвать потепление. Оба вещества можно добыть на ледяных лунах внешней Солнечной системы — Ганимед, Каллисто, Титан. И тоже доставить на поверхность с помощью метеоритных ударов.

После столкновения с поверхностью аммиачный лед сублимирует и распадется на водород и азот — водород провзаимодействует с углекислым газом с образованием воды и графита, а азот выступит буферным газом. Метан между тем сыграет роль парникового газа, который усилит дальнейшее глобальное потепление. Столкновения также поднимут тонны пыли в воздух, которая будет способствовать дальнейшему потеплению.

Со временем обильные запасы марсианского водяного льда — которые можно найти не только на полюсах, но и в огромных подземных отложениях вечной мерзлоты — сублимируют с образованием воды, текущей воды. А с повышением атмосферного давления и потеплением атмосферы люди смогут жить на поверхности, не нуждаясь в сдавливающих скафандрах.

Осталось превратить атмосферу в что-то пригодное для дыхания. На это уйдет больше времени, и процесс превращения атмосферного углекислорода в кислород займет сотни лет. В любом случае варианты имеются и на этот счет, например, преобразовать атмосферу в процессе фотосинтеза — с помощью цианобактерий или земных растений с лишайниками.

Другие предложения включают строительство орбитальных зеркал, которые будут размещены близ полюсов, и направления прямого света на поверхность, чтобы вызвать цикл потепления, таяния полярных шапок и высвобождения их углекислого газа. Используя темную пыль с Фобоса и Деймоса для снижения альбедо поверхности, можно повысить уровень поглощения солнечного света.

Что-что, а как терраформировать Марс — мы уже примерно знаем. Правда, эти варианты будут доступны не завтра и не через год. Но они имеются.
 
[shadow=blue]РУКОВОДСТВО ПО ТЕРРАФОРМИРОВАНИЮ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ВНЕШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА[/shadow]

solar-system-1300x797.jpg


За пределами внутренней Солнечной системы есть несколько мест, которые хорошо подойдут для задач терраформирования. Возле Юпитера и Сатурна есть несколько лун приличных размеров — некоторые из которых побольше Меркурия — изобилующих водой в форме льда (и в некоторых случаях даже подводными океанами).


В то же время многие из этих лун содержат множество других необходимых ингредиентов для функционирования экосистем, вроде замороженных летучих веществ — аммиака и метана. По этой причине и в рамках нашего непрекращающегося желания освоить дальние уголки Солнечной системы, многие предлагают направить на эти спутники исследовательские станции, отстроить базы. Некоторые планы включают возможное терраформирование, чтобы сделать их пригодными для проживания в долгосрочной перспективе.

Спутники Юпитера
Крупнейшие спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто — известные также как галилеевы в честь своего первооткрывателя (Галилео Галилея) — давно являются предметом научного интереса. Десятилетиями ученые обсуждают возможное существование подземных океанов на Европе, основываясь на теориях о приливном нагреве планеты (вследствие эксцентричной орбиты и орбитального резонанса с другими лунами).

Анализ изображений, полученных «Вояджером-1» и зондом «Галилей», добавил веса этой теории, показав регионы, которые, казалось, расплавил подземный океан. Более того, наличие тепловодного океана также привело к обсуждению возможности существования жизни под ледяной корой Европы — возможно, рядом с гидротермальными источниками на границе ядра и мантии.

Из-за потенциала обитаемости Европу также называют возможным местом для терраформирования. Если поднять температуру поверхности и расплавить лед на поверхности, вся планета может стать сплошным океаном. Сублимация льдов, которая выпустит водный лед и летучие газы, может стать предметом электролиза (который произведет тонкую атмосферу из кислорода).

Однако у Европы нет собственной магнитосферы, и она лежит в пределах действия мощного магнитного поля Юпитера. В результате этого поверхность подвергается мощному облучению — 540 бэр излучения ежедневно (сравните это с 0,0030 бэра в год на Земле) — и любая созданная атмосфера будет сдута напрочь Юпитером, поэтому придется сначала создать радиационный щит, который мог бы отражать большую часть радиации.
Ganymede_diagram.svg_-580x352.png

Еще есть Ганимед, третья по удаленности галилеева луна Юпитера. Подобно Европе, Ганимед обладает мощным потенциалом для терраформирования и представляет множество преимуществ. С одной стороны, это самый большой спутник в нашей Солнечной системе, больше нашей Луны и даже больше Меркурия. Кроме того, он обладает большими запасами водяного льда и, как полагают, имеет внутренний океан, а также собственную магнитосферу.

Следовательно, если увеличить температуру поверхности и сублимировать лед, атмосфера Ганимеда уплотнится. Как и Европа, он тоже станет планетой с океаном, и его собственная магнитосфера позволит удерживать атмосферу. Однако магнитное поле Юпитера по-прежнему оказывает сильное влияние на планету, а значит потребуется радиационная защита.

Наконец, есть Каллисто, четвертый по удаленности галилеев спутник. На нем тоже много воды, льда, летучих веществ, возможно существование подземного океана и даже жизни. Но в случае с Каллисто есть бонус — спутник лежит за пределами магнитного поля Юпитера, что уменьшает угрозу радиации и потери атмосферы.

Процесс начнется с нагрева поверхности, что сублимирует водные льды и запасы замороженного аммиака на Каллисто. Электролиз этих океанов приведет к образованию богатой кислородом атмосферы, а аммиак может быть преобразован в азот, который выступит в качестве буферного газа. Однако, учитывая объемы льдов Каллисто, нагрев будет означать потерю существенной массы Каллисто — возможно, у спутника не будет континентов. Получится планета-океан, на которой разве что строить плавучие города или массивные колониальные корабли.

Спутники Сатурна
Как и спутники Юпитера, спутники Сатурна представляют возможности для терраформирования. Опять же, из-за наличия водяного льда, внутренних океанов и летучих элементов. Титан, крупнейший спутник Сатурна, также изобилует метаном в жидкой форме (в форме метановых озер в северном регионе) и в газообразной — в атмосфере. Гигантские запасы аммиака предполагаются в наличии под ледяной поверхностью.

Титан — единственный природный спутник, обладающий плотной атмосферой (в полтора раза превышающей в давлении земную), и единственное тело за пределами Земли, атмосфера которого богата азотом. Толстая атмосфера означает, что было бы куда проще стабилизировать давление для жизни на этой планете (для удобства назовем Титан так — нам ведь его терраформировать). Кроме того, ученые считают, что эта атмосфера богата органической химией — то есть похожа на атмосферу ранней Земли (только значительно холоднее).
Titan_poster.svg_-580x304.png

Таким образом, превращение ее в нечто землеподобное вполне реально. Сначала повысим температуру поверхности. Поскольку Титан очень далек от Солнца и уже богат парниковыми газами, сделать это можно будет только с помощью орбитальных зеркал. Льды на поверхности сублимируют, выпустят подземный аммиак, что приведет к еще большему нагреву.

Следующим шагом будет преобразование атмосферы в нечто пригодное для дыхания. Как уже отмечалось, атмосфера Титана богата азотом, что устраняет необходимость ввода буферных газов. А с доступностью воды кислород можно будет ввести через электролиз. В то же время придется поглотить метан и другие углеводороды, чтобы не дать им смешаться с кислородом во взрывоопасную смесь.
enceladus_cutaway-580x362.jpg

Но учитывая плотную и многослойную природу льда Титана, на который приходится половина массы тела, спутник будет больше похож на планету-океан — без континентов, суши, на которой можно строить. Так что, опять же, любая жизнь разместится на плавучих платформах или на крупных кораблях.

Энцелад. Благодаря недавнему обнаружению подземных океанов на этом спутнике, он представляет собой вполне перспективный вариант. Анализ извержений в южном полярном регионе космическим зондом «Кассини» также показал присутствие органических молекул. Таким образом, терраформирование Энцелада будет похоже на терраформирование Европы и образует похожую луну-океан.

Опять же, вероятно, придется включать орбитальные зеркала, учитывая расстояние Энцелада от нашего Солнца. После того как лед начнет сублимировать, электролиз будет вырабатывать газообразный кислород. Будет выпущен аммиак в подповерхностном океане, который поможет поднять температуру и послужит источником азота.

Экзопланеты
Хорошо. Забыли про Солнечную систему. Внесолнечные планеты (экзопланеты) тоже являются потенциальными местами для терраформирования. Из 1941 подтвержденной обнаруженной экзопланеты на текущий момент, среди них были обнаружены и планеты земного типа. Это землеподобные планеты, обладающие атмосферой и, как и Земля, располагающиеся в области возле звезды, в которой средняя температура поверхности позволяет существовать жидкой воде (та самая потенциально обитаемая зона — зона Златовласки).
HEC_All_Distance-1300x731.jpg

Первая такая планета, подтвержденная «Кеплером», которая располагается в потенциально обитаемой зоне звезды, это Kepler-22b. Планета находится в 600 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, впервые ее наблюдали 12 мая 2009 года, а после подтвердили 5 декабря 2011 года. Основываясь на всех полученных данных, ученые считают, что этот мир в 2,4 раза больше Земли, а также, вероятно, покрыт океанами и имеет жидкую или газообразную внешнюю оболочку.

Кроме того, существуют звездные системы с несколькими планетами «земного типа» в зоне Златовласки. К примеру, Gliese 581 — красная карликовая звезда, расположенная в 20,22 светового года от Земли в созвездии Весов. В этой системе подтверждено существование трех планет и предполагается наличие еще двух, две из которых должны быть в обитаемой зоне. Это планета Gliese 581 d и возможная Gliese 581 g.

Тау Кита — другой пример. Это звезда G-класса, расположенная в 12 световых годах от Земли, в созвездии Кита, рядом с которой предполагается наличие пяти планет. Две из них — суперземли, которые должны быть в потенциально обитаемой зоне звезды, Tau Ceti e и Tau Ceti f. Но Tau Ceti e может быть слишком близко к звезде, поэтому на ее поверхности могут быть условия Венеры.

Во всех случаях терраформирование атмосфер этих планет будет, вероятнее всего, включать те же методы, что и терраформирование Венеры и Марса, в той или иной степени. Для тех планет, что расположены на внешней границе своих обитаемых зон, терраформирование может быть проведено за счет введения парниковых газов или покрытия поверхности материалом с низким альбедо, чтобы вызвать глобальное потепление. Для планет поближе понадобятся тени и методы поглощения углерода, которые понизят температуры до той точки, когда планета перестанет быть недружелюбной.

Возможные выгоды
Решая вопрос терраформирования, мы неизбежно приходим к другому вопросу: зачем нам это делать? Учитывая расходы на ресурсы, временные затраты и другие проблемы, которые возникают естественным образом, какие причины должны поощрять нас заниматься терраформированием? Как мы упоминали ранее, эти причины уже озвучил Маск: в первую очередь, это «резервное копирование», которое позволит спасти человечество от катаклизма.
NASA_hot-580x326.jpg

Если убрать в сторону перспективу ядерной катастрофы, есть также вероятность того, что жизнь в определенных частях нашей планеты станет невозможной лет через сто. Как сообщила NOAA в марте 2015 года, уровень углекислого газа в атмосфере в настоящее время превысил 400 частей на миллион (ppm) — такого уровня мир не видел со времени плиоцена, когда глобальная температура и уровень моря были значительно выше.

В ряде сценариев, рассчитанных NASA, эта тенденция сохранится до 2100 года и вызовет серьезные последствия. В одном сценарии выбросы двуокиси углерода будут стремиться к 550 ppm к концу века, что вызовет рост температуры на 2,5 градуса. Во втором сценарии выбросы диоксида углерода вырастут до 800 ppm, а температура — на 4,5 градуса. Во втором случае жизнь станет невозможной во многих частях нашей планеты.

Очевидно, может оказаться необходимым создание долгосрочного дома для человечества на Марсе, Луне, Венере или где-то еще в Солнечной системе. Помимо поиска мест для разработки ресурсов, культивации пищи и спасения нас от перенаселения, колонии на других мирах могут играть важную роль для долгосрочного выживания человечества как вида.

Есть также мнение, что человечество уже хорошо разбирается в изменении планетарной среды. На протяжении многих веков зависимость человечества от промышленного оборудования, угля и ископаемого топлива оказала вполне ощутимый эффект на Землю. И если парниковый эффект мы вызвали совершенно непреднамеренно, наш опыт и знания о его создании на Земле могут сослужить хорошую службу на планетах, на которых придется искусственным путем поднимать температуру поверхности.
MCT_reddit-580x326.jpg

Кроме того, работа со средой, в которой присутствует нарастающий парниковый эффект — с Венерой например, — может углубить наши знания о том, как бороться с ним на Земле. Будь то использование экстремальных бактерий, ввод новых газов или минеральных элементов для поглощения углерода, проверка этих методов на Венере может помочь нам в битве с изменением климата дома.

Кроме того, схожесть Марса с Землей — хорошая причина для его терраформирования. Когда-то Марс в сущности напоминал Землю, пока его атмосферу не унесло прочь и он не потерял практически всю жидкую воду на поверхности. Чтобы вернуть его былую влажную и теплую славу, потребуется приложить титанические усилия. То же самое можно сказать про Венеру, если мы попытаемся обернуть ее нарастающий парниковый эффект вспять и вернуть ее во времена, когда она была (а может, и не была) похожей на Землю.

Есть также мнение, что колонизация Солнечной системы может привести к эпохе «постдефицита». Если человечество построит базы на астероидах и других мирах, начнет разрабатывать пояс астероида и добывать ресурсы во внешней Солнечной системе, мы получим достаточно минералов, газов, энергии и воды, чтобы их хватило надолго. Они также могут вызвать существенное ускорение развития человечества; обеспечат нам скачки и прорывы в технологическом и социальном прогрессе.

Возможные проблемы
И вот, когда мы почти все разобрали — где, что, кого, — появляется список проблем, каждая из которых может нам помешать:

Это невозможно с нынешними технологиями
Потребуется существенное вложение ресурсов
Мы решаем одну проблему, чтобы создать другую
Инвестиции будут долго окупаться, если вообще окупятся
Понадобится очень, ОЧЕНЬ много времени
Видите ли, все возможные идеи терраформирования Венеры и Марса включают инфраструктуру, которой пока не существует и которую будет очень дорого создать. Например, концепция орбитальной тени, которая могла бы охладить Венеру, требует строительства структуры в четыре диаметра самой Венеры (если расположить ее в точке Лагранжа L1). Это мегатонны материала, которые придется собирать на месте.

В противоположность этому, увеличение скорости вращения Венеры потребует на много порядков больше энергии, чем строительство солнечных зеркал на орбите. Как и с удалением атмосферы Венеры, этот процесс потребует значительное число ударов комет, которые придется тащить из внешней Солнечной системы — в основном из пояса Койпера.
ida.jpg

Для этого потребуется большой флот космических кораблей, которые будут перевозить эти ударные тела, и эти корабли придется оснастить передовыми двигателями, чтобы путешествие не занимало вечность. В настоящее время не существует двигательных систем такого класса, а современные методы — от ионных двигателей до химических ракет — не являются ни быстрыми, ни экономически целесообразными.

Для иллюстрации: миссии «Новые горизонты» NASA потребовалось более 11 лет, чтобы осуществить исторически важное путешествие к Плутону в поясе Койпера, используя обычные ракеты и гравитационный маневр. В то же время миссия Dawn, которая полагалась на ионное движение, за четыре года достигла Весты в поясе астероидов. Ни один из этих методов не подойдет для многоразовых поездок в поясе Койпера ради добычи ледяных комет и астероидов, а до нужных кораблей нам еще далеко.

Близость Луны делает ее привлекательным вариантом для терраформирования. Но опять же, необходимые ресурсы — среди которых будет пара сотен комет — придется импортировать из внешней Солнечной системы. И если ресурсы для паратерраформирования Меркурия можно добыть на месте или принести с Земли, для этого все равно потребуется флот кораблей и роботов-строителей, которых мы пока не знаем.

У внешней Солнечной системы похожие проблемы. Чтобы начать терраформировать эти луны, нам нужна инфраструктура между нами и ними, а именно базы на Луне, на Марсе и в поясе астероидов. На них мы сможем заправлять корабли по мере транспортировки материалов в системы Юпитера и Сатурна, а также добывать ресурсы.

Очевидно, на нашей планете появится и умрет много поколений, прежде чем все это будет построено. Отсюда можно сделать вывод, что любые попытки терраформировать внешнюю Солнечную систему следует предпринимать после эффективной колонизации внутренней Солнечной системы. И терраформирование внутренней Солнечной системы не станет возможно, пока человечество не обзаведется множеством космических тягачей, которые будут отличаться завидной, ко всему прочему, скоростью.
Manndmissiononmarsnasa-580x381.jpg

Необходимость радиационных щитов также представляет собой проблему. Размер и стоимость изготовления щитов, которые могли бы отразить магнитное поле Юпитера, будут астрономическими. И в то время как ресурсы можно добыть на близлежащем поясе астероидов, их транспортировка и сборка в космосе возле спутников, опять же, потребует множества кораблей и роботов-рабочих. И опять же, потребуется обширная инфраструктура между Землей и Юпитером, чтобы все это работало.

Кстати, о проблемах. Которые могут возникнуть в процессе терраформирования. Возможно, преобразование спутников Юпитера и Сатурна в миры-океаны может быть бессмысленным, поскольку объем жидкой воды будет занимать крупную долю общего радиуса луны. В сочетании с низкой гравитацией у поверхности, высокими орбитальными скоростями и приливными эффектами родительских планет, жидкая вода родит относительно высокие волны на поверхности. Спутники могут стать совершенно нестабильными после терраформирования.

Есть также ряд вопросов об этике терраформирования. Обычно вопрос изменения одних планет, чтобы сделать их более пригодными для человека, рождает другой вопрос, вполне естественный: что будет со всеми формами жизни, которые уже живут там? Если Марс и другие тела Солнечной системы обладают коренной микробиологической (или более сложной) жизнью, о чем думают многие ученые, изменение их экологии может повлиять или даже уничтожить эти жизнеформы. Будущие колонисты и планетарные инженеры будут творить геноцид.

Еще один аргумент против терраформирования заключается в том, что любые попытки изменить экологию другой планеты не представляют каких-либо немедленных выгод. Учитывая связанные с ним затраты, каким должен быть стимул, чтобы потратить столько времени, ресурсов и энергии на такой проект? Хотя идея использования ресурсов Солнечной системы имеет смысл в долгосрочной перспективе, краткосрочные выгоды гораздо менее очевидны и ощутимы.

Не будем забывать, что добытые на других мирах ресурсы не имеют экономической ценности, когда вы можете добывать их дома гораздо дешевле. Недвижимость может быть основой экономической модели, только если эта недвижимость кому-то нужна. Проект Mars One показал нам, что хотя уже есть довольно много людей, готовых отправиться в один конец на Марс и превратить Красную планету в дивный, новый мир, землю которого впоследствии люди будут хотеть приобрести, эта инициатива сперва потребует серьезных достижений в технологиях, терраформирования или всего сразу.
marsoneastronaut__140312234636-580x326.jpg

Несложно заметить, что Марс, Венера, Луна и все другое в Солнечной системы попытается убить известную нам жизнь при первой возможности. Даже вооружившись необходимыми инструментами и ресурсами, люди, пожелавшие стать «первой волной» колонизаторов других планет, столкнутся с серьезными препятствиями. И так будет сотни или тысячи лет. Нравится вам это или нет, терраформирование — это медленная, тяжелая работа, адский, черный труд.

Терра инкогнита
Итак… рассмотрев все места, которые могут колонизировать и терраформировать люди, мы приходим к логичному вопросу: что должно подтолкнуть нас к этому? Зачем нам это делать? Если предположить, что на кону не наше выживание, какие возможные стимулы будут у человечества, чтобы стать межпланетным (или межзвездным) видом?

Возможно, никаких. Подобно тому, как астронавтов посылают на Луну, люди отправляются в небо и взбираются на самые высокие горы Земли, колонизация других планет может стать просто чем-то, что мы можем, что хотим сделать. Почему? Потому что мы можем. Когда-то в прошлом эта причина была достаточно веской и, вероятно, снова станет таковой в не слишком отдаленном будущем.

Это не должно никоим образом удерживать нас от рассмотрения этических последствий, стоимости мероприятия или соотношения цены с качеством. Но со временем мы могли бы обнаружить, что у нас просто нет выбора. Земля становится слишком многолюдной.
http://hi-news.ru/space/rukovodstvo-po-terraformirovaniyu-chast-vtoraya-vneshnyaya-solnechnaya-sistema.html
 
[shadow=blue]SpaceX всё-таки вывела спутник SES-9 в орбитальную позицию[/shadow]
spaceX_04.jpg

Однако сохранить ракету-носитель не получилось.

Falcon 9 компании Илона Маска была запущена с Космического центра им. Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал (США), и вывела в орбитальную точку телекоммуникационный космический аппарат SES-9.

Ранее Mediasat сообщал, что запуск должен был произойти 24 февраля. Но SpaceX несколько раз была вынуждена переносить старт из-за плохих погодных условий.

Компания хотела посадить первую ступень на платформу в Тихом океане. Но, как сообщил Маск в своём микроблоге, Falcon 9 совершила жесткую посадку. По его словам, он и не ожидал, что посадка пройдёт удачно.
http s://twitter.com/elonmusk
Спутник SES-9 должен быть расположен в орбитальной точке 108,2° восточной долготы, для достижения которой потребовались большая скорость и количество топлива, которого не хватило, чтобы вернуть Falcon 9 на платформу в Тихом океане.

Напомним, что SpaceX смогла удачно посадить ракету-носитель только лишь на земную поверхность.
https://youtu.be/muDPSyO7-A0
 
[shadow=blue]Аппараты миссии ExoMars-2016 отправились к Красной планете[/shadow]
Сегодня, 14 марта 2016 года, в 12:31 по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами миссии ExoMars-2016 — демонстрационным посадочным модулем Schiaparelli («Скиапарелли») и орбитальным модулем Trace Gas Orbiter (TGO, «Трейс Газ Орбитер»).
exo2.jpg

Напомним, что ExoMars — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). Орбитальный модуль Trace Gas Orbiter будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса. Кроме того, орбитальному модулю предстоит ретранслировать данные от посадочных аппаратов.
exo0.jpg

Важно отметить, что орбитальный модуль несёт на борту два прибора, созданные в России: спектрометрический комплекс АЦС (ACS — Atmospheric Chemistry Suit, комплекс для изучения химии атмосферы) и нейтронный телескоп высокого разрешения ФРЕНД (FREND, Fine-Resolution Epithermal Neutron Detector).
exo1.jpg

Что касается демонстрационного модуля Schiaparelli, то он предназначен для отработки необходимых технологий входа в атмосферу, спуска, посадки и проведения исследований научными приборами.
exo4.jpg

Сообщается, что через 10 минут после старта ракеты-носителя «Протон-М» прошло штатное отделение орбитального блока (в составе разгонного блока «Бриз-М» и связки космических аппаратов TGO и Schiaparelli) от третьей ступени. Дальнейшее выведение аппаратов миссии на орбиту обеспечит разгонный блоком «Бриз-М». В соответствии с программой полёта, 14 марта в 23:13 по московскому времени аппараты TGO/Schiaparelli отделятся от разгонного блока и продолжат дальнейший полёт к Марсу самостоятельно. До Красной планеты они должны добраться в середине октября 2016 года.
https://youtu.be/2r7qqK5E7fU
Отметим, что проект ExoMars также предусматривает вторую фазу. Она предполагает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы с европейским автоматическим марсоходом на борту. На ровере будет установлен комплекс научной аппаратуры Pasteur («Пастер»), в который входят два российских прибора. Главная цель исследований с борта марсохода — непосредственное изучение поверхности и атмосферы Марса в окрестности района посадки, поиск соединений и веществ, которые могли бы свидетельствовать о возможном существовании на планете жизни.
exo3.jpg

Посадочная платформа после схода марсохода начнёт работать как долгоживущая автономная научная станция. На её борту будет установлен комплекс научной аппаратуры для изучения состава и свойств поверхности Марса.
Второй этап миссии ExoMars планируется реализовать в 2018 году. Но существует вероятность, что старт будет перенесён на 2020-й.
https://youtu.be/T7q-ek7DDhI
 
[shadow=blue]Американская компания может приобрести «Морской старт»[/shadow]
Sea_Launch_02.jpg

Проблемная компания «Sea Launch» («Морской старт»), которая упорно пытается стать прибыльной и найти желающих воспользоваться принадлежащей ей плавучей стартовой площадкой для запуска ракет, по слухам ведёт переговоры, результатом которых может стать продажа компании.

Возможным покупателем компании, по информации Advanced Television, может стать американская промышленная группа American Industrial Acquisition Corp (AIAC). Центральный офис AIAC расположен в Нью-Йорке, а сама группа специализируется на покупке проблемных активов.

Проект «Sea Launch» был учреждён в 1995 году консорциумом, который включал в себя российскую компанию «Энергия», производящую ракеты, американскую компанию Boeing, норвежскую компанию Aker и украинское ГКБ «Южное». Ракеты, предназначенные для проведения запусков, собираются на специальном заводе в Лонг-Бич, штат Калифорния, после чего пусковая платформа буксируется в экваториальны воды в центре Тихого океана.

За всё время эксплуатации проекта было произведено 26 успешных запусков, при этом две миссии закончились неудачно. Последний запуск состоялся в мае 2014 года.

Согласно информации от самой компании, ежегодно она терпит убытки в размере около 30 миллионов долларов. В СМИ регулярно появляется информация о планах нынешних владельцев компании «Sea Launch» — компаний «Роскосмос» и «Энергия» — продать проект или привлечь инвестора. Ранее также сообщалось о планах Китая совершить приобретение «Морского старта».
http://mediasat.info/2016/03/17/sea-launch-sold/
 
[shadow=blue]Таинственные яркие пятна на Церере преподнесли очередной сюрприз[/shadow]
В прошлом году автоматическая межпланетная станция Dawn передала на Землю фотографии загадочных ярких пятен на Церере. В общей сложности на карликовой планете обнаружены более 130 ярких областей различного размера, многие из которых находятся в зонах ударных кратеров. Впоследствии специалисты пришли к выводу, что эти пятна представляют собой солевые отложения. Но состав образований — это далеко не единственный их секрет.
ceres1.jpg

Самые заметные пятна на карликовой планете лежат внутри кратера Оккатор. Их открытие свидетельствует о том, что Церера, возможно, представляет собой гораздо более активный мир, чем большинство её соседей-астероидов. В частности, как сообщает Европейская Южная Обсерватория (ESO), выявлены нерегулярные изменения яркости светлых пятен.
Новые наблюдения выполнены с очень высокой точностью при помощи спектрографа HARPS на 3,6-метровом телескопе ESO обсерватории Ла Силья в Чили. Несмотря на то, что Церера с Земли выглядит всего лишь светящейся точкой, тщательные измерения выявили не только переменность светового потока, связанную с вращением планеты, но и то, что пятна на её поверхности становятся ярче в дневное время.
ceres2.jpg

Подобные изменения яркости можно объяснить тем, что в состав материала пятен входит некое летучее вещество, которое испаряется под воздействием солнечных лучей. Когда пятна внутри кратера Оккатор находятся на стороне планеты, освещённой Солнцем, над ними формируются газовые выбросы, очень эффективно отражающие солнечный свет. Затем эти выбросы быстро испаряются и теряют отражательные свойства. Этот механизм объясняет наблюдаемые изменения яркости. Эффект, однако, действует по-разному от ночи к ночи, что приводит к появлению дополнительных случайных составляющих переменности и на короткой, и на длинной временных шкалах.
Если эта интерпретация полученных наблюдений подтвердится, то окажется, что Церера сильно отличается от Весты и других астероидов Главного пояса. Несмотря на свою относительную изолированность, она, похоже, проявляет внутреннюю активность. Известно, что на Церере много воды, но неясно, связано ли это как-то с яркими пятнами. Неизвестен и источник энергии, приводящий к непрерывному истечению вещества с поверхности планеты.
http://www.3dnews.ru/news
 
[shadow=blue]Фото дня: магнитные поля на Солнце[/shadow]
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) представило уникальное изображение нашего светила, демонстрирующее солнечные магнитные поля.
sun1.jpg

Основной снимок получен 12 марта нынешнего года при помощи приборов, установленных на борту Обсерватории солнечной динамики (SDO) — космического аппарата NASA, предназначенного для изучения Солнца. Обсерватория была запущена 11 февраля 2010 года, а её главной задачей является получение данных о влиянии нашей звезды на Землю и околоземное пространство.
sun2.jpg

На основной снимок наложены силовые линии магнитных полей, полученные путём моделирования и расчётов. Светлые участки на поверхности Солнца — это магнетически активные зоны. Силовые линии позволяют проследить, как данные области связаны друг с другом.
sun3.jpg

Добавим, что SDO несёт на борту три научных инструмента, позволяющих получать двенадцать различных видов изображений. Снимки имеют разрешение 4096 ? 4096 пикселей, что позволяет наблюдать на поверхности светила детали с угловым размером 0,6 секунды. Обсерватории передаёт изображения на Землю каждые 12 секунд.
 
[shadow=blue]Фирма SpaceX планирует дебютный запуск ракеты Falcon Heavy на ноябрь этого года[/shadow]
8331.jpg

Президент частной американской авиакосмической фирмы SpaceX 9 марта сказала, что компания планирует произвести ещё 16 пусков ракет в этом году, включая дебютный старт новой ракеты-носителя Falcon Heavy, который должен состояться в ноябре, а также о том, что фирма увеличит частоту запусков своих ракет в 2017 г.

Компания SpaceX со штаб-квартирой в штате Калифорния, США, в прошлом не скупилась на оптимистичные прогнозы, но в конечном счете стала отставать от составленного ею самой графика. Однако к настоящему времени компания уже дважды запустила в космос усовершенствованную версию своей ракеты Falcon 9 под названием Falcon 9 Upgrade, и согласно публично доступной информации, в ближайшие месяцы не планирует производить крупные усовершенствования этой конструкции. Отсутствие изменений конструкции ракеты существенно облегчает подготовку пусков.

На конференции Satellite 2016, состоявшейся недавно, организатором которой выступила организация Access Intelligence, Шотвелл сказала, что 18 запусков в течение года – два запуска в этом году уже состоялись – не вызовут у компании затруднений, и что количество запусков может быть увеличено до 24 или даже больше в следующем году.

Также Шотвелл озвучила любопытную информацию относительно экономии средств за счет использования многоразовой первой ступени ракеты. Согласно Шотвелл эта экономия составит всего лишь 30 процентов от стоимости запуска. Партнер компании SpaceX, спутниковый оператор SES в лице своего исполнительного директора Карима Мишеля Саббаха, предложил компании SpaceX заказы на запуск своих спутников при помощи многоразовых ракет компании, однако при условии 50-процентной скидки по цене.
 
[shadow=blue]Первый в мире надувной космический модуль успешно установлен на МКС[/shadow]
Компания Bigelow Aerospace, как известно, имеет своё направление в сфере коммерческой космонавтики. Если SpaceX создаёт и успешно запускает ракеты-носители, а также сравнительно неплохо сажает некоторые их части даже на баржу в море, а Virgin Galactic сосредоточилась на суборбитальном космическом туризме, то сферой интересов Bigelow Aerospace является создание модульных надувных конструкций, которые можно использовать в космосе в качестве жилых, рабочих или складских площадей, а точнее, объёмов. Современное материаловедение шагнуло далеко вперёд, а стоимость вывода на орбиту килограмма груза по-прежнему остаётся высокой, так что использование надувных конструкций — ?вполне логичный способ получить большее за те же деньги
bigelow-3.jpg

BEAM в процессе погрузки на борт CRS-8
Первый рабочий прототип модуля Bigelow Exapandable Activity Module (BEAM) был доставлен на МКС уже некоторое время назад рейсом CRS-8: космический корабль Dragon, выведенный на орбиту носителем Falcon 9, успешно пристыковался к станции и приступил к осуществлению основной миссии по пополнению ресурсов МКС. К слову, это первая миссия SpaceX, которая увенчалась успешной посадкой первой ступени на морскую платформу. Стыковка произошла 10 апреля с помощью управляемого манипулятора Canadarm2, но очередь до модуля BEAM дошла не сразу. Тем не менее, 16 апреля модуль с помощью того же многоцелевого манипулятора был успешно присоединён к узловому модулю МКС под именем «Спокойствие» — своему будущему месту работы.
bigelow-attach.png

BEAM на «космической руке» (слева) и на своём рабочем месте
Его миссия рассчитана на два года. Пока идёт первая фаза испытаний BEAM: модуль ещё не надут и находится в сложенном состоянии, в котором он имеет довольно компактные габариты 2,16 ? 2,36 м. Приведение модуля в рабочее состояние намечено на 25?26 мая, после чего его габариты увеличатся до 4,01 ? 3,23 метра, а объём достигнет 16 кубометров. Тем не менее, как уже сообщалось, о практическом применении новинки пока речи не идёт, хотя эти 16 кубометров были бы не лишним дополнением к общему объёму МКС. Миссия BEAM — исследование на практике поведения надувных конструкций в условиях открытого космоса, в частности, проверка на степень защиты от микрометеоритов и радиационного излучения, а также на стабильность поддержания внутренней среды. Это очень важно, ведь речь всё-таки идёт о будущем использовании таких модулей живыми экипажами.
bigelow-2.jpg

Модули типа B330 позволят создавать большие космические поселения сравнительно недорого
Впрочем, внутри BEAM астронавты всё-таки побывают: в течение двух лет они будут регулярно посещать модуль для замеров различных показателей и визуальной проверки. Пока запланировано 4 посещения в год; всё остальное время люк BEAM будет задраен. Специалисты в аэрокосмической области предрекают конструкциям, подобным модулю Bigelow Aerospace большое будущее. Если испытания пройдут успешно, это откроет дорогу в космос другим разработкам компании, среди которых есть настоящие гиганты объёмом 330 кубических метров, позволяющие строить весьма масштабные орбитальные поселения. Каждый такой модуль рассчитан на шесть человек, но благодаря масштабируемости численность экипажа надувной станции может быть практически любой.
moon-inflated.jpg

Макет надувной лунной базы по версии Bigelow Aerospace
Большие надувные модули Bigelow Aerospace даже могут найти своё место в конструкции космических кораблей, предназначенных для длительных дальних миссий, например, пилотируемой экспедиции на Марс. При этом экипаж сможет жить в сравнительно комфортных условиях в течение всего срока полёта и не испытывать таких трудностей и дискомфорта, с какими пришлось столкнуться пилотам Аполлона-11 в полёте к Луне и обратно. Первый запуск B330 запланирован на 2020 год, параметры миссии пока не определены окончательно. А в теории подобные конструкции можно использовать и для возведения жилых баз на Луне или Марсе, хотя, конечно, перед этим потребуется ещё одно масштабное тестирование, ведь Луна, как известно, довольно суровая хозяйка.
Источник:
Bigelow Aerospace
 
[shadow=blue]NASA завершило монтаж половины башни обслуживания ракеты-носителя для полетов на Марс[/shadow]
4300720.jpg

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило монтаж половины башни предполетного обслуживания тяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), с помощью которой через два года планируется осуществить полет корабля Orion к Марсу. Работы проходят на территории одного из двух стартовых комплексов Центра космических полетов им. Кеннеди в штате Флорида, сообщило в среду NASA.

"Пройден ключевой этап работ NASA и наземных служб", - подчеркнул в этой связи руководитель проекта сооружения башни обслуживания Майк Болджер. Его помощник Хосе Перес Моралес назвал завершение монтажа "значительным достижением в производстве и установке несущих платформ".
Башня обслуживания устанавливается вплотную к ракете-носителю и обеспечивает доступ к практически любому его узлу. Данная конструкция обеспечивает жесткое закрепление ракеты в вертикальном положении, рабочие площадки соединены лестницами и лифтами. Как информировало NASA, завершен монтаж пяти из общего числа десяти рабочих площадок. Каждая из них весит от 136 до 147,4 тонны, достигая 11,6 м в длину и 18,9 м в ширину. Монтаж одной площадки длится не менее четырех часов.
"Установленные площадки открывают рабочим доступ ко всем элементам разгонного блока, внешней поверхности защитного кожуха, разъему для подачи топлива в баки и интерфейсной плате", - уточнил Болджер. По его словам, монтаж остальных пяти площадок планируется завершить весной 2017 года. Испытания уже сооруженных начнется позднее в этом году.
Первый запуск корабля Orion с помощью SLS запланирован на конец 2018 года. Полет человека к Красной планете NASA рассчитывает осуществить примерно в середине 2030-х. До полета Orion к Марсу должны быть направлены несколько автоматических аппаратов, которые изучат поверхность и атмосферу планеты и определят место будущей посадки корабля с астронавтами. Директор NASA Чарльз Болден заявлял, что США заинтересованы в сотрудничестве по этому проекту с другими странами, в том числе с Россией.
 
Связь на Луне: перспективы системы ГЛОНАСС на естественном спутнике Земли

Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" рассказал о том, как повлияли санкции на ГЛОНАСС, какие на нем были аварии, и об импортозамещении при создании этих спутников.

[spoil]Россия планирует реализовать свою лунную программу, в рамках новой Федеральной космической программы (ФКП) продолжатся работы по созданию перспективного транспортного корабл@ нового поколения (ПТК НП), который отправит космонавтов на Луну. Кроме того, запланированы запуски пяти посадочных аппаратов на естественный спутник Земли.
Николай Тестоедов, генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС), разработчика и производителя спутников системы ГЛОНАСС, считает, что в случае активного освоения Луны на ее орбите может быть создан аналог системы ГЛОНАСС. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом.

Если будет устойчивая колонизация Луны, построены исследовательские станции, то им потребуется и связь между собой, и навигация. Тогда вполне возможно создание аналога системы ГЛОНАСС для Луны: совокупность навигационно-связных аппаратов. Это дело достаточно дальнего будущего, но это возможно.

Тестоедов добавил, что если лунная база будет размещена на обратной, не видимой с Земли стороне Луны, то для поддержания с ней связи потребуется создание специального телекоммуникационного космического аппарата, способного видеть как обратную сторону Луны, так и Землю.

Также гендиректор ИСС не исключил, что для повышения точности системы ГЛОНАСС может быть создана орбитальная группировка из спутников, размещенных на высокоэллиптической орбите.

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОКОЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ОРБИТА?
У такой орбиты высота в апогее во много раз превышает высоту в перигее. Апогей - точка орбиты небесного тела, обращающегося вокруг Земли, наиболее удаленная от центра Земли. Перигей - ближайшая к Земле точка орбиты.

Существуют различные варианты дальнейшего развития системы ГЛОНАСС, в том числе размещение спутников на геостационарной орбите. Но его рассмотрели и пришли к выводу, что реализовывать нужно все же другой вариант, который сейчас прорабатывается в рамках научно-исследовательской работы "Эллипс". Он подразумевает запуск до шести аппаратов на высокоэллиптическую орбиту, чтобы иметь различные дополнения к российской системе ГЛОНАСС, в том числе вводить ионосферные, тропосферные поправки

Санкции и ГЛОНАСС
Тестоедов рассказал, что западные санкции на поставку в Россию электроники для космической техники вынудили перенести на год сроки запуска космических аппаратов нового поколения системы ГЛОНАСС.
У нас несколько задерживается ввод спутников "Глонасс-К2". Мы просто меняем недоступную нам из-за санкций элементную базу на доступную и российскую. Смена элементной базы не повлияет на функции аппарата, но вызовет некоторую задержку с их изготовлением. Первый спутник будет запущен в 2018 году, хотя раньше предполагалось осуществить запуск в конце 2017 года.

Однако возникшую паузу до запуска аппаратов "Глонасс-К2" должны закрыть семь спутников нынешнего поколения "Глонасс-М", находящихся на хранении, а также девять аппаратов поколения "Глонасс-К1", запущенных в производство.

К вопросу импортозамещения
Гендиректор ИСС рассказал, как реализуется программа импортозамещения при создании спутников "Глонасс". Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, какова доля иностранной электронной компонентной базы (ЭКБ) в космических аппаратах производства ИСС, Тестоедов уточнил, что "она разная в разных аппаратах".

У нас есть аппараты Минобороны, аппараты двойного назначения и коммерческие аппараты. Все определяется требованиями, потому что ряд заказчиков просто ставит условие использования той или иной ЭКБ или отдельных приборов. Соответственно, если этот прибор западный, тогда в нем вся ЭКБ полностью западная. А мы минимизируем использование иностранной ЭКБ в аппаратах государственного и двойного назначения и с каждым годом, с каждым днем снижаем эту долю.

Он отметил, что во всем мире фирмы-спутникостроители сейчас пытаются выйти на дешевые комплектующие, в идеале - на национальные.
Глава ИСС рассказал и о том, как замена западной ЭКБ на российскую влияет на стоимость аппарата.

На первый взгляд, спутник должен стать дешевле, потому что российская элементная база дешевле, при том же функционале. Но проблема в приборе - его надо перевести на российскую элементную базу. Для этого его надо перепроектировать с точки зрения схемных решений, набора элементов, построения, наземной экспериментальной отработки, квалификации в космосе, и тогда вы его примените.

По его словам, все это создает дополнительные расходы на фоне того, что элементная база в конечном итоге должна быть дешевле. "Кроме того, если элементная база разрабатывается через Минпромторг по заказу Роскосмоса как новая, это тоже ОКР по созданию элемента. Их нужны сотни, на каждую нужен свой ОКР со своими деньгами. Поэтому в итоге это приводит к росту стоимости", - сказал гендиректор ИСС.
Я бы сказал так: сегодня "фифти-фифти" - снижение цены, которая будет по конечному результату за счет использования элемента, парируется тем разовым удорожанием, которое идет на ОКР по разработке этого элемента и на ОКР по переквалификации и модернизации прибора. Цифры никто не скажет, потому что здесь все индивидуально

Авария на ГЛОНАСС
Навигационная система ГЛОНАСС будет полностью готова к передаче в штатную эксплуатацию в конце 2016 года, после устранения замечаний к наземной инфраструктуре и оформления сдачи ракеты, используемой для выведения спутников.

Система находится в опытной эксплуатации, управление группировкой ведется Минобороны РФ, но вся система в комплексе пока не сдана в штатную эксплуатацию. Каждый компонент этой системы должен быть сдан в эксплуатацию, и только после этого она принимается заказчиком целиком. Сегодня мы ожидаем, что закончится сдача в эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат", и это завершит готовность всей системы ГЛОНАСС к сдаче в штатную эксплуатацию. Ожидаем этого в конце 2016 года.

Он напомнил, что испытания модернизированного наземного комплекса управления завершены.

По его словам, представители Роскосмоса и Минобороны подписали акт приемки, но с замечаниями, которые "сейчас устраняются, чтобы участвовать в сдаче всей системы в целом". При этом к орбитальной группировке, подчеркнул собеседник агентства, претензий нет - она функционирует в штатном составе, имеет орбитальный и наземный резерв.
Вместе с тем со спутниками "Глонасс" случаются и нештатные ситуации. В частности, на одном из спутников системы ГЛОНАСС такая ситуация произошла в феврале этого года.

Тогда из-за механического повреждения из строя вышел космический аппарат "Глонасс-М" №738. За день до этого на техническое обслуживание были выведены еще два спутника (№736 и №737), запущенных с ним в одно время и работающих в одной плоскости.

Гендиректор ИСС сообщил, что расследование нештатной ситуации может продлиться до двух лет. "После произошедшего было выстроено около двух десятков версий. Каждая отрабатывается по степени вероятности и по характеру развития событий. Мы по мере времени накапливаем новые данные, которые помогут нам отсечь ложные версии. Это длительный процесс, требующий до двух лет исследований", - сказал он.
По словам Тестоедова, по внешнему проявлению на космическом аппарате произошла разгерметизация корпуса.

Мы не просто выстроили версии разные, а провели несколько наземных экспериментов у себя, у смежных предприятий. Информация о взрыве на борту не подтверждается ни оптическими наблюдениями, ни получаемой телеметрией

Помимо аварии на данном аппарате, нештатные ситуации до этого произошли на спутниках "Глонасс-М" №736 и №737. По его словам, на №736 произошло самопроизвольное включение двигательной установки. "Она включилась на короткое время и увела аппарат на 100 метров от точки стояния. Это было зафиксировано, и спутник пришлось временно отключить", - рассказал Тестоедов.

На 737-м спутнике нештатная ситуация произошла во время вхождения в тень Земли, аппарат также пришлось временно вывести из системы. В настоящее время оба спутника вернулись к эксплуатации.[/spoil]
[mod=Nikolai2]большие посты нужно сжимать[/mod]
 
Назад
Сверху