Автоматический планетоход для экстремальных сред

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Файл:Niac2017 phase ii jonathan sauder.jpg
AREE на поверхности Венеры в представлении художника. Ветрогенератор расположен внутри рамы венерохода
Файл:Venus Rover.jpg
Ранний дизайн венерохода

Автоматический планетоход для экстремальных сред (англ. Automaton Rover for Extreme Environments, AREE) — проектируемый институтом НАСА NIAC[en] планетоход, способный работать на поверхности Венеры под управлением механического компьютера, работающего от ветрогенератора.

Суровые условия поверхности Венеры (давление в 90 атмосфер, температура около 460 °C) не позволяют работать на ней хоть сколько-то длительное время обычной электронике[1]. Разрабатываемый для Венеры планетоход сможет также работать и на жарком Меркурии, и на холодных спутниках Юпитера Европе и Ио, где высокая радиация также препятствует работе обычной электроники. Сможет он применяться и в условиях высокой радиации или жары от лавовых потоков на Земле[2].

История проекта[править]

Проект венерохода был предложен Джонатаном Саудером из Лаборатории реактивного движения[3] в 2015 году. В 2016 он получил финансирование первой фазы по программе НАСА «Инновационные продвинутые концепции» (англ. Innovative Advanced Concepts program)[4] и второй фазы в 2017—2018 годы[5].

Облик вездехода[править]

Сначала команда Лаборатории реактивного движения планировала создать полностью механический планетоход, однако вскоре выяснила, что это непрактично по сравнению с электромеханическим гибридом.

Уникальная особенность AREE — механические аналоговые компьютеры вместо электронных цифровых (как на других планетоходах), неспособных выдерживать венерианские условия. Вместо одного главного управляющего компьютера, планетоход будет управляться набором простых, одноцелевых устройств, распределённых по его корпусу. Планетоход будет оснащён чисто механическими датчиками: температуры, скорости ветра, давления, сейсмической активности, и даже химический состав образцов будет измеряться механическими устройствами[2].

Обеспечивать питание венероходу будет, в основном, ветряная турбина Савониуса[en]. Она будет иметь прямой привод к колёсам и запасать энергию в источнике из композитных материалов. Возможно, ровер будет оснащён и термостойкими солнечными панелями[6]: для резерва и для питания электрических научных инструментов.

Самой большой сложностью для AREE является задача связи с Землёй. Исследуется несколько вариантов, включая высокотермостойкий транспондер, радары-ретрорефлекторы и запись данных на устройство типа фонографа, которое потом будет поднято на большую высоту дроном с водородным баллоном[4].

Место посадки[править]

Для посадки AREE предложена площадка около горы Секмет (44.5_N_240.5_E_globe:venus_type:mountain_dim:285.0km&title=Sekmet+Mons 44° с. ш. 240° в. д. / 44.5° с. ш. 240.5° в. д. 44.5,240.5&q= 44.5,240.5&spn=0.03,0.03&t=k&hl=ru (G) 44.5&lon=240.5&zoom=14 (O) 44.5&spn=0.03,0.03 (Я)). Это место находится вне зон выброса всех ударных кратеров Венеры, что позволит венероходу без помех изучать вулканическую геологию Венеры. От места посадки он отправится на северо-восток, пересекая потоки лавы и исследуя их образцы. Место посадки расположено рядом с тессерой Сопдет, исследованием которой его миссия может и завершиться[2]

Примечания[править]

  1. NASA's Latest Venus Probe Concept Looks Like a Tim Burton Creation. Gizmodo (17 August 2013). Проверено 26 сентября 2018.
  2. 2,0 2,1 2,2 Sauder, Jonathan; Kawata, Jessie; Stack, Kathryn [и др.]. Automaton Rover for Extreme Environments : [англ.] // Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. — 2017. — Август.
  3. Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) // НАСА, 7 апреля 2016 англ.
  4. 4,0 4,1 Hall, Loura Automaton Rover for Extreme Environments (AREE)англ.. NASA (7 April 2016). Проверено 26 сентября 2018.
  5. Sauder, Jonathan (6 Aug. 2017). Automaton Rover for Extreme Environments (AREE), NASA. Editor: Loura Hall. Retrieved 20 Oct. 2019.
  6. Landis, Geoffrey A.; Haag, Emily (14-17 July 2013). Analysis of Solar Cell Efficiency for Venus Atmosphere and Surface Missions, 11th International Energy Conversion Engineering Conference, San Jose, CA. Retrieved 20 Oct. 2019.
 
Исследование Венеры космическими аппаратами
С пролётной траектории

Венера-1 Маринер-2 Зонд-1 Венера-2 Маринер-5 Маринер-10 Венера-11 Галилео Кассини Мессенджер

С орбиты

Венера-9 и Венера-10 Пионер-Венера-1 Венера-15 Венера-16 Магеллан Венера-экспресс PLANET-C

Спуск в атмосфере

Венера-3 Венера-4 Венера-5 Венера-6 Пионер-Венера-2

На поверхности

Венера-7 Венера-8 Венера-9 Венера-10 Венера-11 Венера-12 Венера-13 Венера-14 Вега-1,2 Пионер-Венера-2 («Дневной зонд»)

Аэростатные зонды

Вега-1,2

Планируемые миссии

Венера-Д (2026) Венера-Глоб (2030)

Отменённые миссии

Венерианский исследовательский зонд (2013) Venus In-Situ Explorer (2013)

См. также

Терраформирование Венеры Список искусственных объектов на Венере


Ошибка создания миниатюры: Файл не найден

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Автоматический планетоход для экстремальных сред», расположенная по адресу:

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC BY-SA.

Всем участникам Руниверсалиса предлагается прочитать «Обращение к участникам Руниверсалиса» основателя Циклопедии и «Почему Циклопедия?».