Четверг, 18.04.2024
Космическая погода на текущий час
Вход в систему не произведен
 Войти /  Регистрация

Секция Совета РАН по космосу

< На Земле нашли подтверждение возможной жизни на Европе
03.09.2015 00:22 Давность: 9 yrs
Категория: Технологии, Малые тела, Освоение Солнечной системы
Количество просмотров: 9649

НАСА создаст зонд-"автостопщик" для изучения комет и астероидов



Лаборатория реактивного движения НАСА выдвинула проект, в рамках которого ее специалисты планируют создать необычный зонд-"автостопщик", который будет перелетать от одной кометы или астероида к другим малым планетам не самостоятельно, а в качестве своеобразного попутчика других небесных тел, сообщает пресс-служба организации.


Так художник представил себе зонд, путешествующий "автостопом" по Солнечной системе.

"Ловить попутный астероид не так просто, как голосовать на дороге: для этого не достаточно поднять большой палец и вытянуть руку – небесное тело летит с астрономической скоростью, и оно не остановится для того, чтобы вы могли сесть на него. Вместо большого пальца мы планируем использовать специальный гарпун и цепь", — заявил автор этой идеи Масахиро Оно (Masahiro Ono) из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Пасадене (США).

Подобная идея, как рассказал Оно, пришла ему в голову благодаря тому, что он является поклонником серии романов "Автостопом по галактике" британского писателя Дугласа Адамса, главный герой которой, единственный выживший землянин после уничтожения Земли "строителями" галактической дороги, путешествует по Галактике в поисках ответа на "главный вопрос мироздания".

По словам планетолога, переход на межпланетные путешествия "автостопом" позволит отказаться от дорогостоящих и сложных двигательных установок, а также больших запасов топлива, чьи объемы обычно являются главным ограничителем времени жизни автоматических станций и зондов.

Процесс космического "голосования" будет проходить в несколько этапов. Сначала зонд должен сблизиться с кометой или астероидом, после чего он выстрелит гарпун и попытается закрепить его на поверхности малой планеты. Когда это произойдет, автоматика начнет разматывать цепь и одновременно выбросит особые тормозные устройства, которые будут собирать кинетическую энергию по мере ускорения зонда-"автостопщика". 

Когда зонд наберет достаточную скорость и сблизится с целью, он просто отсоединится от своего "попутчика" и сядет на поверхность очередного астероида или кометы, используя тормоз для того, чтобы сравняться с ним в скорости. Энергия, собранная этими тормозами, будет впоследствии использована для отрыва троса с поверхности небесного тела и поимки следующего "попутчика".

По расчетам специалистов JPL, для идеальной работы подобного космического "автостопщика" им потребуется создать трос из высокопрочных материалов – углеродных нанотрубок и кевлара – длиной в 620 километров. Гарпун, в свою очередь, будет покрыт алмазами или их аналогами.

Данный проект стал одним из семи номинантов ежегодного конкурса инновационных разработок NIAC, в рамках которого НАСА собирает и воплощает в жизнь самые смелые, причудливые и перспективные идеи по изучению ближнего и дальнего космоса, а также поверхности планет  Солнечной системы. К примеру, в 2013 году одним из победителей NIAC стал проект ровера-"парусника", который будет бороздить просторы Венеры за счет силы ее мощных ветров.

Источник: ria.ru


Комментарии

Комментарии

Вход в систему

Введите имя пользователя и пароль для входа в систему:
Вход в систему

Забыли пароль?

Адаптивная оптика

Метод адаптивной оптики состоит в исправлении формы отражающей поверхности зеркального объектива телескопа (см. Телескопа, объектив) с помощью большого количества стержней нажимающих на заднюю поверхность зеркала... [далее]

Rambler's Top100