Ученые нашли способ изучить ледяные кратеры Луны

Человечество всерьез намерено не просто вернуться на Луну, но и остаться там надолго. Но осуществление таких планов немыслимо без использования местных ресурсов для строительства и обеспечения базовых потребностей космонавтов.

Светлана ЛевченкоАвтор новостей

Бассейн Южный полюс-Эйткен с его многочисленными кратерами рассматривается как перспективное место для строительства лунных баз. Водяной лед в этих кратерах представляет огромную научную ценность — это фактически летопись миллиардов лет истории Солнечной системы. Однако постоянно затененные области — одна из самых сложных сред для изучения во внутренней части Солнечной системы. Эти «холодные ловушки» никогда не освещаются солнцем, и температура там опускается ниже −240°C, что исключает использование роботов на солнечных батареях.

Специалисты из коммерческого космического сектора — А. С. Чарания (компания Zeno Power) и Чарли Крауз (Advanced Space) предложили альтернативное решение: отказаться от солнечной энергии в пользу радиоизотопных источников. В своем докладе на Лунно-планетной конференции 2026 года они представили две концепции миссий для прямой посадки в такие кратеры, основанных на энергии ядерного распада — той же, что питает зонды Voyager и марсоходы Curiosity и Perseverance.

Ключевое отличие — выбор топлива. Вместо традиционного плутония‑238 ученые предлагают использовать америций‑241. США столкнулись с дефицитом плутония-238 после прекращения его производства в 1988 году. Министерство энергетики возобновило отечественное производство для миссий NASA в 2015 году, но существующие запасы этого изотопа невелики.

Первый вариант миссии — компактный посадочный аппарат, оснащенный радиоизотопными нагревателями на америции. Его задача — безопасно опуститься на дно выбранного кратера в южной полярной области и провести базовые измерения: температуру, состав льда, концентрации летучих веществ. Второй этап — более крупный и сложный аппарат с радиоизотопным Стирлинговым генератором, способным вырабатывать больше электроэнергии для полноценного набора научных приборов и длительной работы.

Авторы подчеркивают, что такие аппараты обеспечат ученых наземными данными, необходимыми для проверки орбитальных наблюдений и оценки реальных запасов ресурсов. Это снизит риски для будущих пилотируемых посадок в приоритетных районах и поможет планировать добычу льда и других веществ.

По словам ученых, аппараты на ядерных изотопах могут полностью изменить процесс освоения Луны, сделав доступными для исследования самые холодные точки ее поверхности. А для таких программ, как Артемида, их использование становится важным шагом к заявленной цели — не просто вернуться, а закрепиться там надолго, опираясь на собственные ресурсы естественного спутника нашей планеты.

Ранее на Луне оказалось гораздо больше железа, чем думали ученые.

космосЛунаПоделиться

Добавить комментарий

Ученые нашли способ изучить ледяные кратеры Луны

Человечество всерьез намерено не просто вернуться на Луну, но и остаться там надолго. Но осуществление таких планов немыслимо без использования местных ресурсов для строительства и обеспечения базовых потребностей космонавтов.

Светлана ЛевченкоАвтор новостей

Бассейн Южный полюс-Эйткен с его многочисленными кратерами рассматривается как перспективное место для строительства лунных баз. Водяной лед в этих кратерах представляет огромную научную ценность — это фактически летопись миллиардов лет истории Солнечной системы. Однако постоянно затененные области — одна из самых сложных сред для изучения во внутренней части Солнечной системы. Эти «холодные ловушки» никогда не освещаются солнцем, и температура там опускается ниже −240°C, что исключает использование роботов на солнечных батареях.

Специалисты из коммерческого космического сектора — А. С. Чарания (компания Zeno Power) и Чарли Крауз (Advanced Space) предложили альтернативное решение: отказаться от солнечной энергии в пользу радиоизотопных источников. В своем докладе на Лунно-планетной конференции 2026 года они представили две концепции миссий для прямой посадки в такие кратеры, основанных на энергии ядерного распада — той же, что питает зонды Voyager и марсоходы Curiosity и Perseverance.

Ключевое отличие — выбор топлива. Вместо традиционного плутония‑238 ученые предлагают использовать америций‑241. США столкнулись с дефицитом плутония-238 после прекращения его производства в 1988 году. Министерство энергетики возобновило отечественное производство для миссий NASA в 2015 году, но существующие запасы этого изотопа невелики.

Первый вариант миссии — компактный посадочный аппарат, оснащенный радиоизотопными нагревателями на америции. Его задача — безопасно опуститься на дно выбранного кратера в южной полярной области и провести базовые измерения: температуру, состав льда, концентрации летучих веществ. Второй этап — более крупный и сложный аппарат с радиоизотопным Стирлинговым генератором, способным вырабатывать больше электроэнергии для полноценного набора научных приборов и длительной работы.

Авторы подчеркивают, что такие аппараты обеспечат ученых наземными данными, необходимыми для проверки орбитальных наблюдений и оценки реальных запасов ресурсов. Это снизит риски для будущих пилотируемых посадок в приоритетных районах и поможет планировать добычу льда и других веществ.

По словам ученых, аппараты на ядерных изотопах могут полностью изменить процесс освоения Луны, сделав доступными для исследования самые холодные точки ее поверхности. А для таких программ, как Артемида, их использование становится важным шагом к заявленной цели — не просто вернуться, а закрепиться там надолго, опираясь на собственные ресурсы естественного спутника нашей планеты.

Ранее на Луне оказалось гораздо больше железа, чем думали ученые.

космосЛунаПоделиться

Добавить комментарий

Кнопка «Наверх»
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности