НАСА пытается воплотить в реальность свое желание исследовать с помощью автономных роботов ледяные спутники Юпитера и Сатурна и водный мир, который они окружают.
Спутники, состоящие из льда, такие как Европа Юпитера и Энцелад Сатурна, в настоящее время находятся на переднем крае поиска внеземной жизни, поскольку считается, что под их толстыми ледяными панцирями находятся обширные внутренние океаны, которые потенциально могут поддерживать жизнь.
В октябре НАСА запустило зонд Europa Clipper, чтобы узнать больше об условиях на Европе, и сейчас предпринимаются несколько попыток напрямую исследовать внутренние океаны этих ледяных лун.
Этот проект, получивший название SWIM (Зондирование с помощью независимых микропловцов), возглавляется Лабораторией реактивного движения НАСА (JPL). Программа планирует отправить серию автономных подводных роботов размером с ладонь во внутренние океаны ледяных лун для поиска признаков жизни.
Среди ледяных спутников Юпитера и Сатурна есть несколько, под толстыми ледяными панцирями которых находятся обширные океаны, которые под общим названием известны как «океанические миры». Самый известный пример – Европа.
Спутник Европа
Диаметр Европы составляет около 3120 километров, что составляет около четверти диаметра Земли, а ее поверхность покрыта толстой ледяной оболочкой толщиной, по оценкам, от 3 до 30 километров. На форму Европы влияет близость Юпитера.
Это изменение формы создает трение внутри Европы, генерируя огромное количество тепла в механизме, известном как приливный нагрев, который тает часть льда и образует огромный внутренний океан под толстым ледяным панцирем Луны.
Внутренний океан Европы соленый, его средняя глубина оценивается примерно в 100 километров, а общий объем воды в два раза больше, чем во всех океанах Земли.
Автономные роботы
Автономные подводные исследовательские роботы чрезвычайно малы. Их клиновидное тело имеет длину около 12 сантиметров. Устройство под названием «криобот» доставит роботов под толстые ледяные оболочки этих лун, используя ядерную энергию для растапливания льда. Идея состоит в том, чтобы упаковать в криобота около четырех десятков роботов и в течение нескольких лет проникать в толстый ледяной панцирь.
Каждый робот будет оснащен датчиками для измерения температуры, давления, кислотности, электропроводности и химического состава вод, которые он исследует. Все эти датчики будут размещены на чипе размером всего в несколько миллиметров.
НАСА считает, что отправка такого большого количества исследовательских роботов имеет свои преимущества.
Во-первых, они могут исследовать более широкую территорию. Другая причина заключается в том, что роботы работают группами, что позволяет им исследовать одну и ту же область в перекрывающихся направлениях, тем самым уменьшая ошибки в данных наблюдения.
Предыдущие новости
Nikon представила космическую камеру для лунной миссии «Артемида»
Устройство специально модернизировали для работы в космических условиях и даже приодели в защитный скафандр.
ПодробнееНовый этап в сборке телескопа Nancy Grace Roman: NASA успешно объединило ключевые компоненты
Космический телескоп NASA Roman готовится к историческому запуску
ПодробнееСоздан компьютер для космических вычислений
Phys: НАСА доставит на Луну компьютер, защищенный от вредного излучения
ПодробнееЯпонские ученые начали проект Lunar Glass NEO для проживания на Луне
Специалисты Центра изучения человеческой деятельности в космосе при Университете Киото, который является одним из старейших национальных университетов Японии, и корпорация Kajima начали совместный проект Lunar Glass NEO, предполагающий создание закрытой экосистемы с искусственной гравитацией для проживания человека на Луне.
ПодробнееВ США занялись отработкой создания лунных пылесосов
Космическое агентство США решило проработать вопросы создания систем сбора реголита с поверхности Луны. В соответствующем пресс-релизе оно отметило, что среди всех сложностей, связанных с полетами к другим мирам и успешной высадкой на них, нельзя недооценивать эффективный сбор и изучение образцов почвы и горных пород. Чтобы быстро и тщательно собирать и анализировать образцы во время миссий следующего поколения Artemis Moon и будущих путешествий на Марс и другие планетарные тела, надо изменить парадигму методов, которые позволят более экономически эффективно получать образцы, проводить испытания на месте под контролем астронавтов или без него и позволять передавать данные образцов исследователям на Землю в режиме реального времени.
ПодробнееКосмический корабль Artemis I Orion вернулся во Флориду
Ему предстоят дальнейшие испытания и исследования
ПодробнееNASA готовится к первому с 2009 года ремонту космической обсерватории
Астронавты отрепетировали починку рентгеновского телескопа NICER на МКС
ПодробнееС МКС «выбросили» в открытый космос первый в истории деревянный спутник
В последние дни декабря 2024 года с борта МКС в открытый космос запустили пять кубсатов, среди которых выделяется японский LignoSat. Это первый в мире спутник с корпусом из древесины. Он проведёт несколько месяцев на орбите, испытывая древесину в качестве строительного материала для космических аппаратов, а в перспективе — для станций и баз.
ПодробнееКитай запустил космический аппарат Shijian-25
Китайская народная республика осуществила первый пуск ракета-носителя в наступившем 2025 году. В качестве полезной нагрузки на орбиту был выведен космический аппарат Shijian-25. Заявляется, что этот спутник будет использоваться для развития ключевых технологий, которые необходимы для осуществления дозаправки космических аппаратов на орбите. В качестве средства выведения использовалась ракета Long March 3B (космодром Сичан). Разработчиком аппарата является Шанхайская академия космических технологий (SAST).
ПодробнееКак ИИ собирается воевать в космосе
Искусственный интеллект (ИИ) окажет значительное влияние на использование космических активов в будущих войнах. Благодаря ему, эти активы будут развёртываться, управляться и защищаться по-новому. Размышляя о том, как ИИ будет воевать в космосе, надо начать с улучшения спутниковых операций и автономности. ИИ приведёт к повышению эффективности и автономности работы спутников. Такие функции, как спутниковая навигация, обнаружение и устранение неисправностей, приведут к снижению необходимости вмешательства человека. Системы, управляемые ИИ, будут автономно корректировать спутниковые орбиты, управлять энергопотреблением и оптимизировать операции с полезной нагрузкой, тем самым повышая общую устойчивость и успешность миссии во время конфликтов.
Подробнее