Ланъюэ
揽月 | |
---|---|
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 | |
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]
- ↑ 1,0 1,1 Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокAJ17072023
не указан текст - ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокAJ27022023
не указан текст - ↑ Andrew Jones (17 July 2023). "China sets out preliminary crewed lunar landing plan". spacenews.com. Retrieved 24 July 2023.
- ↑ Zhao Lei (24 February 2024). "Chinese lunar lander and new crew spaceship names revealed". China Daily. Retrieved 24 February 2024.
- ↑ huaxia (29 October 2024). "China fully advances manned lunar landing program". xinhua.net. Retrieved 29 October 2024.
- ↑ huaxia. China fully advances manned lunar landing program, xinhua.net (29 октября 2024).
- ↑ "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.
- ↑ 载人月球车研制方案征集初选结果公告 (24 октября 2023).
- ↑ "载人月球车研制方案征集初选结果公告". 24 October 2023.
- ↑ (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.
- ↑ 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.
- ↑ Andrew Jones (22 August 2022). "China claims progress on rockets for crewed lunar landings and moon base". spacenews.com. Retrieved 12 October 2023.
- ↑ 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.
- ↑ Wilson, J.S. (1969). "A pseudostate theory for the approximation of three-body trajectories". AIAA Paper 1970-1061. Astrodynamics Conference. Santa Barbara, CA, USA.
- ↑ 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.
- ↑ CHEBOTAREV, G.A. (1964). "Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun". Soviet Astronomy. 7 (5): 618–622. Bibcode:1964SvA.....7..618C.
![]() | 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?». |
---|