Зонд Juice использует гравитацию Земли для коррекции курса и экономии топлива на пути к Юпитеру
Подробнее
Olhar Digital
olhardigital.com.br

Зонд Juice использует гравитацию Земли для коррекции курса и экономии топлива на пути к Юпитеру

Зонд Juice, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ЕКА), выполнил маневр гравитационного маневра в понедельник, 28-го числа, используя гравитационное притяжение Земли для изменения своей траектории в направлении Юпитера.

Эта операция позволила изменить маршрут космического аппарата примерно на 20 градусов и увеличить скорость примерно на 3,5 км/с, и все это без необходимости расходовать большие объемы топлива.

Процедура привела Juice на расстояние всего 8640 километров от поверхности Земли во время пролета над Индийским океаном. Это приближение было тщательно спланировано, чтобы гарантировать, что зонд достигнет точной точки и максимизирует гравитационное взаимодействие с планетой.

За четыре недели до пролета операторы внесли лишь небольшую корректировку траектории, чтобы правильно позиционировать космический аппарат. По словам Ангелы Диц, менеджера по операциям Juice, маневр потребовал ультрареалистичной навигации в реальном времени, но потребил лишь небольшую часть запаса топлива, зарезервированного для процедуры.

Дополнительная информация

Помимо основной цели изменения траектории, близкий пролет мимо Земли предоставил дополнительную возможность для тестирования и калибровки научных приборов Juice в уже известной среде.

Это было третье подобное событие в рамках миссии. Первое произошло в 2024 году во время гравитационного маневра с участием Луны и Земли, а второе — во время наблюдений миссии в 2025 году.

Клер Валлат, ученый проекта Juice и руководитель инициативы, объяснила, что полет Juice к Юпитеру предоставляет мало возможностей для проверки и калибровки приборов в хорошо изученных условиях окружающей среды.

Цель состоит в том, чтобы использовать этот пролет для проверки работы приборов в космосе, определения наилучшего способа их эксплуатации и создания инструментов для анализа собранных данных. Этот процесс будет иметь решающее значение, когда космический аппарат начнет более сложные наблюдения в системе Юпитера.

Несмотря на высокую точность, требуемую для пролета над Землей, ЕКА оценивает эту операцию как относительно простую по сравнению с трудностями, с которыми столкнется Juice вблизи спутников Юпитера.

После достижения планеты зонд совершит 35 пролетов мимо ее основных ледяных спутников: Ганимеда, Европы и Каллисто. Эти встречи послужат как научным исследованиям, так и постепенному изменению траектории космического аппарата.

Цель миссии — исследовать Юпитер и его крупные спутники, которые являются важными объектами для изучения сред, потенциально пригодных для жизни в Солнечной системе. Ганимед получит особое внимание, поскольку после серии пролетов Juice должна выйти на орбиту вокруг луны, что запланировано на 2030-е годы.

Однако до этого Juice должна вернуться в окрестности Земли в январе 2029 года. Это будет последний запланированный земной гравитационный маневр перед тем, как космический аппарат направится на встречу с Юпитером в 2031 году.

Похожие сюжеты

Для продвижения в космических путешествиях необходимо разработать двигательные установки с большим импульсом
Подробнее
olhardigital.com.br

Для продвижения в космических путешествиях необходимо разработать двигательные установки с большим импульсом

Как упоминалось в предыдущей серии о освоении космоса, человечество приближается к возвращению на поверхность Луны, возможно, основав лунную базу в ближайшие годы. Однако полет на Марс все еще может занять десятилетия, поскольку пилотируемая миссия на Красную планету сопряжена с высокими рисками при использовании современных технологий.

Чтобы достичь более далеких направлений, необходимо создать более высокий импульс. В контексте космических полетов этот импульс обеспечивается двигателями, способными доставить человечество в глубокий космос.

Хотя существуют технологии для отправки зондов к далеким планетам или даже за пределы Солнечной системы, такие как «Вояджер», достигших межзвездного пространства почти пятьдесят лет назад, доставка людей в глубокий космос представляет собой отдельную проблему. Пилотируемые миссии требуют большего, чем просто прибытие в пункт назначения; необходимо обеспечить питание, воду, оборудование и все жизненно важные ресурсы на весь срок путешествия.

Чем дальше пункт назначения, тем дольше время в пути и, следовательно, тем больше требуется ресурсов. Поэтому, чтобы длительные пилотируемые полеты стали осуществимыми, они должны проходить быстрее, что требует разработки новых методов двигательной установки.

Традиционные ракеты по-прежнему зависят от двигателей, технология которых насчитывает семь десятилетий. Они работают путем сжигания топлива для выброса горячих газов на высокой скорости. Согласно третьему закону Ньютона, выталкивающая сила создает реактивную силу, которая толкает ракету вперед. Этот принцип, хотя и простой, был решающим для преодоления земной гравитации, обращения вокруг Земли, достижения Луны и исследования Солнечной системы.

Однако эти двигатели чрезвычайно расходуют топливо. Хотя они эффективны для старта, их автономность ограничена на дальних маршрутах. Необходимость нести больше топлива подразумевает более крупные ракеты, которые, в свою очередь, требуют еще больше топлива, создавая рекурсивный цикл, указывающий на срочность революционной двигательной установки.

Существует альтернатива — ионная двигательная установка, которая также подчиняется третьему закону Ньютона, но с большей экономией рабочего тела. В то время как химические двигатели выбрасывают большие объемы быстрого газа, ионные двигатели ускоряют электрически заряженные частицы до гораздо более высоких скоростей. Это приводит к двигателю с низкой мощностью, но он может работать месяцами или годами с минимальным количеством рабочего тела, подобно эффективности Honda Biz.

Эта технология используется в зондах, таких как Dawn и DART, а также в спутниках, таких как Starlink, для коррекции орбит. Однако низкая мощность импульса требует длительного времени ускорения, что является основным препятствием для пилотируемых миссий.

Чтобы ускоряться быстрее в направлении Марса или других мест, необходим двигатель, который сочетает мощность Opala с автономностью Honda Biz. Термоядерная двигательная установка возникает как возможное решение. Она использует ядерный реактор для нагрева жидкого рабочего тела, такого как водород. Нагретое рабочее тело выбрасывается, создавая импульс в два-три раза больший, чем у обычного химического двигателя. Хотя она и не обеспечивает полной мощности Opala, ни автономности Biz, она могла бы сократить полет на Марс с восьми с половиной месяцев до всего трех-четырех месяцев, являясь технологией, находящейся на стадии испытаний.

Другой вариант — электроядерная двигательная установка, где реактор не нагревает рабочее тело напрямую, а генерирует электричество для питания системы ионной двигательной установки. Это обеспечило бы более эффективный источник энергии, чем современные солнечные панели, позволяя использовать более мощные двигатели.

Магнитоплазменная двигательная установка — еще одна многообещающая технология. Как и в ионных двигателях, рабочее тело ионизируется и ускоряется с помощью электромагнитных полей, но в этом случае ионизированный газ перегревается примерно до миллиона градусов Цельсия. Этот процесс ускоряет газ до десятков километров в секунду, создавая импульс в двадцать-тридцать раз больший, чем у современных химических двигателей.

Импульс магнитоплазменных двигателей может регулироваться динамически, что позволяет увеличивать мощность при запуске или повышать автономность в дальних полетах. Однако из-за высокого потребления электроэнергии они были бы жизнеспособны только с ядерным реактором, а высокие температуры представляют собой значительный инженерный вызов. Несмотря на это, они считаются сильной возможностью для глубокого космоса.

Пока неизвестно, когда человечество расширит свои границы на Марс или более далекие миры, и какая технология будет использоваться в тот момент. Однако ясно, что для прогресса необходим больший импульс, и именно стремление человека к познанию Вселенной движет поиском более совершенных решений.

Новые технологии двигательных установок имеют решающее значение, но они не являются единственным препятствием на пути к глубокому космосу, поскольку существуют и другие проблемы, которые необходимо преодолеть.

Популярное