Ланъюэ

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
揽月
Chinese crewed lunar lander mockup 01 - NMC.jpg
Общие данные
Производитель

Китайское агентство пилотируемых космических полётов, Китайская академия космических технологий

Назначение

Пилотируемая посадка на Луну в рамках Программы исследования Луны

Орбита

Низкая околоземная орбита, трансферная орбита к Луне, окололунная орбита, поверхность Луны

Экипаж

2[1]

Производство и эксплуатация
Статус

В разработке

Типичная конфигурация
Стартовая масса

около Шаблон:Convert/kg (с двигательной установкой)[1]

Другое оборудование

Пилотируемый луноход[2]

Габариты
 Просмотреть·Обсудить·Изменить

Ланъюэ (кит. 揽月) — разрабатываемый Китаем пилотируемый лунный посадочный модуль, предназначенный для доставки двух астронавтов на поверхность Луны и их возврата на окололунную орбиту. Ранее известный как «Китайский пилотируемый лунный посадочный модуль» (中国载人月面着陆器), проект находится в разработке Китайской академии космических технологий (CAST) под управлением Китайского агентства пилотируемых космических полётов (CMSA). Первая попытка посадки запланирована на 2030 год[3].

Название[править]

Официальное название модуля и нового пилотируемого корабля «Мэнчжоу» (梦舟) было объявлено CMSA 24 февраля 2024 года. «Ланъюэ» переводится как «Обнимающий Луну», а «Мэнчжоу» — «Корабль мечты»[4].

Обзор[править]

С августа 2021 года западные СМИ сообщали о разработке Китаем пилотируемой посадочной системы для лунных миссий. 12 июля 2023 года на 9-м Китайском (международном) аэрокосмическом форуме в Ухане заместитель главного конструктора CMSA Чжан Хайлянь представил план посадки двух астронавтов на Луну к 2030 году. В рамках миссии экипаж проведёт научные эксперименты, соберёт образцы грунта и вернётся на Землю через стыковку с кораблём «Мэнчжоу». Посадочный модуль с двигательной установкой будет запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-10» на трансферную орбиту к Луне. После выхода на окололунную орбиту модуль состыкуется с «Мэнчжоу», и два астронавта перейдут в него для посадки. На этапе снижения двигательная установка обеспечит торможение, а перед посадкой отделится, чтобы модуль совершил мягкую посадку[5].

24 апреля 2024 года заместитель директора CMSA Линь Сицян сообщил о завершении начального этапа разработки компонентов миссии, включая «Ланъюэ», и строительстве стартового комплекса возле космодрома Вэньчан. 29 октября 2024 года CMSA провела тест разделения модулей посадочной системы[6].

Конструкция[править]

Макет модуля, представленный в Национальном музее Китая в феврале 2023 года, включает[7]:

  • Четыре основных двигателя тягой 7500 Н;
  • Двигатели ориентации;
  • Складной луноход для двух астронавтов;
  • Стыковочный узел для соединения с «Мэнчжоу»;
  • Люк для выхода на поверхность;
  • Лестницу на одной из опор;
  • Солнечные панели и антенны.
  • Общая масса посадочного сегмента (модуль + двигательная установка) составляет ~26 тонн.

Луноход[править]

На внешней стенке модуля размещён четырёхколёсный луноход массой ~200 кг с запасом хода 10 км. В октябре 2023 года CMSA отобрала две команды для разработки прототипов лунохода[8]. 29 октября 2024 года начато производство прототипов. [9]Инженеры исследуют технологии повышения устойчивости лунохода при движении по сложному рельефу[10].

Архитектура миссии[править]

После выхода на окололунную орбиту «Ланъюэ» состыкуется с «Мэнчжоу». Астронавты перейдут в модуль, отделятся от корабля и начнут снижение. Двигательная установка обеспечит торможение до отделения на финальном этапе, после чего модуль совершит посадку. После выполнения задач (6 часов на поверхности) модуль стартует с Луны и вернётся на орбиту[11].

Скафандр для выхода на поверхность[править]

28 сентября 2024 года CMSA представила облегчённый скафандр для работы на Луне, защищающий от радиации, перепадов температур и пыли[12].

Планируемые места посадки[править]

Китайские учёные выделили 30 потенциальных мест посадки, включая кратер Шеклтон, Море Москвы и бассейн Аполлон. В феврале 2025 года CMSA объявила о разработке спутника для картографирования низкоширотных регионов Луны[13].

Траектория полёта[править]

Исследования траекторий Земля-Луна для различных мест посадки (2027–2037 гг.) проводятся с использованием метода псевдосостояний (англ. pseudostate trajectory model), повышающего точность расчётов. Метод, предложенный Дж.С. Уилсоном в 1969 году, эффективнее традиционных подходов[14][15][16].

См. также[править]

Примечания[править]

  1. 1,0 1,1 Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок AJ17072023 не указан текст
  2. Ошибка цитирования Неверный тег <ref>; для сносок AJ27022023 не указан текст
  3. Andrew Jones (17 July 2023). "China sets out preliminary crewed lunar landing plan". spacenews.com. Retrieved 24 July 2023.
  4. Zhao Lei (24 February 2024). "Chinese lunar lander and new crew spaceship names revealed". China Daily. Retrieved 24 February 2024.
  5. huaxia (29 October 2024). "China fully advances manned lunar landing program". xinhua.net. Retrieved 29 October 2024.
  6. huaxia. China fully advances manned lunar landing program, xinhua.net (29 октября 2024).
  7. "中国载人登月初步方案公布,登月装备研制进展如何" (in Simplified Chinese). 新华网. 20 July 2023. Retrieved 18 October 2023.
  8. 载人月球车研制方案征集初选结果公告 (24 октября 2023).
  9. "载人月球车研制方案征集初选结果公告". 24 October 2023.
  10. (2023) «Design and Optimization of Stable Control Strategy for Manned Lunar Rover». Journal of Astronautics 44 (9): 1379–1391. DOI:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.011.
  11. CAO, Jianfei; LIANG, Changchun; et al. (2023). "Design and Optimization of Stable Control Strategy for Manned Lunar Rover". Journal of Astronautics. 44 (9): 1379–1391. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.011.
  12. Andrew Jones (22 August 2022). "China claims progress on rockets for crewed lunar landings and moon base". spacenews.com. Retrieved 12 October 2023.
  13. DING, Baihui; YANG, Bin; et al. (2023). "Assessment and Analysis of Transfer Trajectory and Landing Regions for Manned Lunar Exploration". Journal of Astronautics. 44 (9): 1471–1482. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.019.
  14. Wilson, J.S. (1969). "A pseudostate theory for the approximation of three-body trajectories". AIAA Paper 1970-1061. Astrodynamics Conference. Santa Barbara, CA, USA.
  15. SOUAMI, D.; CRESSON, J.; et al. (2020). "On the local and global properties of gravitational spheres of influence". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 496 (4): 4287–4297. arXiv:2005.13059. doi:10.1093/mnras/staa1520.
  16. CHEBOTAREV, G.A. (1964). "Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun". Soviet Astronomy. 7 (5): 618–622. Bibcode:1964SvA.....7..618C.
 
Программы космических исследований

Бэйдоу Испытание противоспутниковой ракеты[en] Китайская космическая станция[en] Китайско-бразильская спутниковая программа[en] Лунная программа Китая Программа «Дунфан Хун»[en] Двойная звезда[en] Fanhui Shi Weixing Фэнъюнь Космический рентгеновский телескоп Куа-фу[en] Чанчжэн Проект 921-3[en] Шэньлун Шэньчжоу Шугуан Космический солнечный телескоп[en] Программа «Тяньгун»[en] Тяньлянь-1 Тяньчжоу Яогань Инхо-1 Тяньвэнь-1 Чжужун

Космодромы

Цзюцюань Тайюань Вэньчан Сичан

Орбитальные станции

«Тяньгун-1» • «Тяньгун-2 «Тяньгун» (модули: «Тяньхэ», «Вэньтянь», «Мэнтянь», «Сюньтянь») • Корабли доставки: «Шэньчжоу» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) • «Тяньчжоу» (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Учёные

Ван Юнчжи Вань Ху Ду Цинхуа Е Пэйцзянь Оуян Цзыюань Сунь Лайянь Ху Хайчан Ци Фажэнь[en] Цянь Сюэсэнь Чжао Цзючжан[en] Чжу Мяолун[en]

Космонавты

Ян Ливэй Фэй Цзюньлун Не Хайшэн Цзин Хайпэн Лю Бомин Чжай Чжиган Лю Ван Лю Ян Чжан Сяогуан Ван Япин Чэнь Дун Тан Хунбо Е Гуанфу Цай Сюйчжэ Дэн Цинмин Чжан Лу Чжу Янчжу Гуй Хайчао

CNSA

Руниверсалис

Одним из источников, использованных при создании данной статьи, является статья из википроекта «Руниверсалис» («Руни», руни.рф) под названием «Ланъюэ», 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?».