Финский астрофотограф Метсаванио (JP Metsavainio) разработал экспериментальную технику, позволяющую преобразовать фотографии глубокого космоса в объемные 3D-модели, а затем использовать их для создания впечатляющей 3D-анимации. Для создания паралакса 3D-изображений, как правило, используются две фотографии, сделанные из разных точек и под разным углом, чтобы создать видимость глубины. Но в астрофотографии все не так просто. Реальное расстояние между фотокамерами и космическими объектами настолько велико, что практически невозможно получить настоящий параллакс.
Астрофотограф рассказал PetaPixel, что его техника представляет собой смесь науки и искусства. Сначала он собирает определенную информацию об объектах на изображениях и преобразует их в 3D-модель. Наиболее важной является информация о расстоянии известных звезд относительно друг друга, которая позволяет ему правильно расположить их в модели.
Если отсутствует информация о расстоянии до некоторых звезд, он действует по методу "ярче - ближе", что может показаться грубым на первый взгляд.
"Насколько точна окончательная модель, зависит от того, что известно и насколько верно мне удалось угадать. Своими работами я хочу показать, что объекты на двухмерных изображениях не могут передать тех захватывающих впечатлений, как 3D-изображение. Это просто мое хобби", - отметил фотограф. Источник
Пирамиды в Гизе и Нил - отображение звезд Ориона и Млечного Пути. Красиво. Правда или нет, наверное, когда-нибудь человечество раскроет эту тайну) Прочитать книгу Секреты пирамид (Тайна Ориона)
Помните я выкладывала фото скульптуры "Рука в пустыне" в пустыне Атакама. А вот она ночью! «Она выглядит совершенно сюрреалистично ночью ! Млечный Путь пролегает над памятником во всей его красе, а самые яркие звезды созвездий Южного Креста и Центавра являются жемчужинами неба». (с) читать дальше
Что собой представляет пустыня знают все: горы песка, редкие оазисы живительной влаги и приспособленные к такой местности животные и растения. Но оказывается пустыня может "пускать пыль в глаза") Одно дело, когда ветер доносит песок на десяток километров, а другое - на огромные расстояния. Так Сахара делиться своим "богатством" с нами. видео зациклено Пишет WeatherX: Интенсивный вынос пыли и песка из Сахары в восточное Средиземноморье и на Черноморское побережье ряда стран.
Запуск ракеты компании SpaceX вызвал гигантскую ударную акустическую волну и брешь в ионосфере Земли.
Нестандартная траектория ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела тайваньский спутник в 2017г., стала причиной возникновения в атмосфере ударной волны размером, превышающим площадь Калифорнии в четыре раза, а также громадной бреши в ионосфере. К такому заключению пришла группа исследователей Национального университета Чэн Гун в Тайване. Дальше по ссылке
Совсем недавно реализация миссии Mars 2020, о которой мы неоднократно рассказывали, перешла на следующий этап ATLO (Assembly, Test, and Launch Operations). Работы в рамках данного этапа производятся в сборочном центре Spacecraft Assembly Facility High Bay 1 Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory, JPL) в Пасадене, Калифорния.читать дальше А сам данный этап подразумевает окончательную сборку, интеграцию электрических и электронных систем, тестирование оборудования космической транспортной платформы, системы торможения и плавного спуска, самого марсохода, защитной оболочки и всего другого, что отправится к Марсу в июле 2020 года. Миссия Mars 2020, аппарат которой должен достигнуть Марса в 2021 году, является последней миссией программы NASA Mars Exploration Program, целью которой является посещение самых интересных с научной точки зрения областей поверхности Красной Планеты, сбор и анализ образцов, некоторые из которых будут доставлены на Землю. Дальше по ссылке
Совсем недавно мы сообщали о том, что время работы телескопа «Кеплер» подходит к своему завершению – у аппарата осталось всего несколько месяцев до того, как его топливные баки будут полностью опустошены. Теперь же американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило о проблемах с орбитальной обсерваторией «Ферми». У космического телескопа заклинил один из двигателей, управляющий положением одной из его солнечных панелей. читать дальше«16 марта этого года обсерватория «Ферми» зафиксировала неполадки в работе двигателя одного из блоков ее солнечных панелей. В результате этого зонд перешел в безопасный режим и отключил все инструменты. Сейчас специалисты NASA пытаются раскрыть причину неполадки и рассматривают возможность продолжать наблюдения, используя заклинившую панель», — со ссылкой на инженерную команду NASA сообщил известный астроном Джонатан Макдауэлл. Напомним, что вывод телескопа «Ферми» на орбиту состоялся 11 июня 2008 года. Изначально проект носил название GLAST, однако в августе того же года был переименован в честь физика Энрико Ферми, участвовавшего в Манхэттенском проекте, а также являвшегося основоположником физики высоких энергий. Космический аппарат оборудован двумя основными инструментами – телескопом LAT, предназначенным для обзора неба в гамма-диапазоне, а также детектором гамма-вспышек GBM.
За десять лет своей работы телескоп успел обнаружить тысячи новых гамма-всплесков, гигантских черных дыр и прочих объектов, излучающих свет самых высоких энергий, в том числе и след от слияния двух пульсаров, открытый гравитационной обсерваторией LIGO в августе прошлого года.
Инженеры NASA отмечают, что проблемы с двигателями солнечных батарей аппарата могут серьезно ограничить его функциональность и эффективность. Если их работу не удастся восстановить, то это вообще может поставить крест на дальнейшей научно-исследовательской работе телескопа. Дело в том, что аппарат вращается на довольно низкой круговой орбите вокруг Земли. В случае, если батареи аппарата потеряют способность менять свое положение, то в некоторых местах орбиты он будет получать крайне мало солнечной энергии.
Команда, работающая с «Ферми», пока не может понять, что именно вызвало поломку двигателя солнечной панели. Есть предположение, что сбой связан не с механической, а электронной природой. Если это действительно так, то инженеры, скорее всего, смогут восстановить работоспособность телескопа. В таком случае будет рассматриваться возможность по уменьшению энергопотребления для возобновления научной части миссии, но для начала необходимо понять точную причину поломки. Источник
Пишет tyanavlad: Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. В 2018 году международный Час Земли состоится в 11-й раз — акция будет проведена в субботу, 24 марта 2018 года (с 20:30 ч. до 21:30 ч.). читать дальше Час Земли — акция, привлекающая внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
В России «Час Земли — 2018» пройдет под лозунгом «Голосуй за природу». В рамках акции можно будет выступить в защиту заповедников, «проголосовать» за доступность «зеленой» энергетики, раздельный сбор мусора и переработку отходов.
В Часе Земли, который проводится в России с 2009 года, принимают участие более 20 миллионов человек. В назначенное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля московского Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также более чем 1500 других московских зданий.
WWF России в рамках акции традиционно просит своих сторонников поддержать одну из своих природоохранных инициатив:
В 2017 году Час Земли стал самым масштабным за всю историю проведения: к акции присоединились 150 городов России. В 2016 году более 130 тысяч человек поддержали кампанию WWF, посвященную экологическому следу. В 2015 году более 80 тысяч человек выступили в поддержку обращения к президенту России с просьбой приостановить новые проекты по добыче нефти на арктическом шельфе. В 2014 году более 115 тысяч человек поддержали проекты WWF России по охране редких видов животных: удалось собрать более 3,8 млн рублей. В 2013 году было собрано 130 тысяч подписей за запрет промышленных рубок в защитных лесах, и сейчас соответствующий законопроект находится на согласовании в органах власти. В 2012 году было собрано более 120 тысяч подписей за закон о защите морей от нефтяного загрязнения. Закон был подписан президентом и 1 июля 2013 года вступил в силу.
Владивосток назван в числе городов, куда могут упасть обломки китайской космической станции «Тяньгун-1». Станция, название которой переводится как «небесный дворец», была запущена в космос Китаем в 2011 году. Спустя пять лет связь со станцией была утеряна, и сейчас стало известно, что в самое ближайшее время она упадет на нашу планету. Согласно расчетам специалистов, данное событие с большой болей вероятности случится 31 марта или 1 апреля. В числе городов, которые могут пострадать от обломков станции, называют Рим, Стамбул, Торонто, Барселону, Пекин, Нью-Йорк, Сочи и Владивосток. Дальше по ссылке
Марсоход Curiosity празднует двухтысячный день работы на поверхности Марса, отметив этот знаменательный день фотографией залежей глины, потенциально скрывающей в себе последние следы океанов планеты, сообщает НАСА.
Пишет Йомин: Что может быть прекраснее яркого звёздного неба тёплым летним вечером? Мы, как правило, сосредотачиваемся на чудесах космоса – как он может спасти нашу планету, как мы можем установить контакт с другими дружественными цивилизациями и как мы можем узнать о невообразимых природных чудесах.
Тем не менее, мерцающие огни скрывают за собой одни из самых опасных явлений, с которыми мы, как вид, ещё не сталкивались. Далее речь пойдёт об ужасных способах, при помощи которых космос может уничтожить нашу земную цивилизацию, начиная от горящих газовых шаров и заканчивая неистовыми вспышками смертоносной радиации. читать дальше 1. Астероид
Каждый день на Землю с космоса обрушиваются камни и пыль. К счастью для нас, их большая часть сгорает в атмосфере. К несчастью для динозавров, раз в несколько миллионов лет на Землю падает астероид размером с небольшой город.
В действительности, 66 миллионов лет назад на земную поверхность упал астероид длиной 10 километров, создав 177-километровый кратер; это значительно повлияло на климат нашей планеты. Астероид уничтожил виды, которые бродили по Земле более 170 миллионов лет.
В то время как один астероид вряд ли разрушит всю планету, учёные НАСА считают, что всё, что имеет длину более двух километров, может иметь убийственные последствия для цивилизации.
Взять, к примеру, (4179) Таутатис. Этот 5,4-километровый астероид часто приближается к планетам, включая Землю. И хотя вероятность столкновения является небольшой, хаотичная орбита астероида делает его траекторию полёта непредсказуемой. В следующий раз (4179) Таутатис приблизится к Земле в 2069 году, и будем надеяться, что Отдел НАСА по координации планетарной обороны, в случае чего, примет соответствующие меры.
2. Гамма-всплеск
Как и предполагает название, гамма-всплески являются очень мощными вспышками смертоносного гамма-излучения. Нам ничего не известно об их происхождении, однако считается, что они возникают при столкновении нейтронных звёзд или чёрных дыр.
Как правило, энергия звезды высвобождается в различных формах. При столкновении нейтронных звёзд происходит объединение двух магнитных полей. Это приводит к высвобождению огромного количества энергии в виде сфокусированных пучков гамма-излучения. Высвобождение иногда бывает настолько мощным, что оно создаёт вспышки света во Вселенной, которые можно увидеть с Земли.
Итак, насколько смертельно опасными являются гамма-всплески?
Ну, это зависит от того, как далеко они находятся. Большинство гамма-всплесков становятся безвредными, когда они достигают нас. Однако, по мнению учёных, гамма-всплески происходят каждые пять миллионов лет, что не может не сказаться на нашей планете. Гамма-всплески потенциально способны разрушить озоновый слой и привести к гибели Земли!
3. Солнечная буря
Представьте, что вы проснётесь завтра утром и обнаружите, что на всей планете пропало электричество – и нет способа включить его обратно. Вся энергосистема была взорвана, и на то, чтобы её полностью восстановить, могут уйти дни, месяцы, годы. Как бы невероятно это ни звучало, но данный сценарий вполне возможен.
Солнечная буря – это любое извержение на поверхности Солнца. Как правило, солнечные бури не оказывают никакого влияния на Землю. Но иногда они приводят к высвобождению огромного количества магнитной энергии, которого хватит, чтобы достичь Земли и повлиять на её магнитосферу. Это явление называется корональным выбросом массы, и оно способно вызывать ряд странных событий, преимущественно значительные перепады напряжения и отключения электроэнергии. Именно это и произошло в 1859 году. Наблюдаемая тогда геомагнитная буря, ставшая известной как Событие Кэррингтона, вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.
Ущерб был незначительным, однако физик Патриция Рейфф считает, что сегодня подобная буря будет иметь «катастрофические последствия» для современной инфраструктуры. Потенциально она может погрузить во тьму целые континенты.
4. Столкновение галактик
Галактика Андромеда мчится по пространству со скоростью, равной 110 километрам в секунду. Через четыре миллиарда лет она столкнётся с нашим Млечным Путём, оставив после себя след из газа и звёздной пыли.
Во время лобового столкновения одни звёзды будут уничтожены, другие окажутся выброшенными за пределы своих галактик. Как результат, обе галактики разлетятся на части, после чего притянутся друг к другу и образуют в центре сверхмассивную чёрную дыру. Это приведёт к рождению совершенно новой галактики.
5. Смещение магнитных полюсов
Жидкое железное ядро Земли порождает мощное магнитное поле, которое играет жизненно важную роль в том, как виды ориентируются в пространстве, и защищает нас от вредного солнечного излучения.
Каждые 200-300 тысяч лет полюса сдвигаются, изменяя магнитное поле Земли. То, что мы считаем Северным магнитным полюсом, становится Южным магнитным полюсом. Последний сдвиг полюсов наблюдался 800 тысяч лет назад, поэтому очередной – не за горами. К сожалению для нас, этот сдвиг происходит не сразу. На самом деле изменение полюсов – процесс крайне медленный, который может длиться до 10 тысяч лет. В течение этого времени магнитное поле движется вокруг планеты, создавая множество временных небольших магнитных полей, ослабляющих Землю.
Таким образом, мы становимся уязвимыми к излучению, разрушающему ДНК. Если магнитное поле исчезнет вовсе, нас ждут катастрофические последствия.
6. Вторжение инопланетян
Каковы текущие доказательства инопланетного вторжения? Корабли в Балтийском море, доклады о похищении людей инопланетянами и заявления бывшего министра обороны Канады Пола Хеллье о том, что среди нас живёт, по меньшей мере, четыре внеземных вида.
Дискуссии о существовании инопланетян продолжаются. Однако если считать, что во Вселенной существует бесчисленное множество солнечных систем, объединённых в галактики, которых насчитывается до 200 миллиардов, тогда идея о том, что мы являемся единственной разумной формой жизни, кажется почти неправдоподобной.
Некоторые из ведущих учёных мира, включая Стивена Хокинга, утверждают, что внеземная жизнь действительно существует, и мы можем с ней установить контакт.
Однако Хокинг предупреждает об опасности установления контакта с обществом, чьи намерения нам не известны: «Цивилизация, читающая одно из наших сообщений, может опережать нас на миллиарды лет и быть гораздо сильнее. Они могут считать нас не более ценными, чем бактерии».
7. Солнечная экспансия
В центре нашей солнечной системы есть необыкновенная маленькая звезда. Она находится достаточно близко к Земле, чтобы не дать океанам замёрзнуть, но достаточно далеко, чтобы не дать им превратиться в пустыни и уничтожить нас. И какой бы замечательной она нам ни казалась, это всего лишь обычная жёлтая карликовая звезда, которая переживает основную фазу своей жизни. Во время этой стабильной стадии атомы водорода в ядре сливаются и превращаются в атомы гелия, производя солнечное излучение, которое освещает и согревает нашу планету.
К сожалению, так будет не всегда. Когда Солнцу исполнится 4,5 миллиарда лет, у него останется всего половина водорода. Когда топливо кончится, ядро Солнца сожмётся, в результате чего его внешние слои будут втянуты вовнутрь мощной гравитационной силой. Для поддержания стабильности температура солнечного ядра увеличится, и внешние слои расширяться. В конце концов, Солнце перейдёт в новую стадию жизни (красный гигант), испарит океаны, сожжёт человечество и, наконец, поглотит Землю.
8. Исчезновение Луны
Луна отдаляется от Земли на расстояние 3,8 сантиметра ежегодно. Напрашивается вопрос: что произойдёт, если Луна исчезнет?
Представьте себе следующее: на нашу планету движется огромный, разрушительный астероид, однако, в конечном счёте, он падает не на Землю, а на поверхность Луны. Что случится после этого? Ну, пыль Луны преобразуется и сосредоточится вокруг Земли в виде колец (как у Сатурна). Метеориты будут постоянно разрывать эти кольца, врезаясь в земную поверхность и уничтожая всё на своём пути.
Потеря гравитационного притяжения Луны также окажет негативное влияние на климат и погоду. В первую очередь, это приведёт к замедлению вращения нашей планеты, в результате чего дни станут на 10 часов дольше, а Земля сместится на 60 градусов, погрузив наши стабильные времена года в хаос.
9. «Падающая звезда»
Термин «падающая звезда» обычно относится к светящемуся газовому следу, который остаётся после сгорания метеоров в атмосфере. Однако настоящие падающие звёзды действительно существуют. Да-да!
Это происходит, когда скорость звезды (десятки тысяч километров в секунды) настолько велика, что она способна покинуть свою галактику и начать свободно путешествовать по Вселенной. Эти огромные шары атомной энергии уничтожают всё, что встречают на своём пути, и нарушают хрупкое равновесие планетных орбит, мимо которых пролетают. К счастью для Земли, за всё время её существования было обнаружено всего около десятка таких гиперскоростных звёзд. Шансы столкнуться с одной из них в нашей Вселенной ничтожно малы, однако они всё же есть.
10. Прощай, водород!
Когда Земля достигнет золотого возраста, космический пейзаж будет выглядеть совсем по-другому. Как и Солнце, большинство звёзд во Вселенной медленно прожигают свои запаса топлива; в конечном счёте они превратятся в сплошной углерод. Более большие звёзды станут сверхновыми или, может быть, даже нейтронными звёздами либо чёрными дырами, но даже они со временем исчезнут или превратятся в звёзды меньшего размера.
Как только весь свободный водород будет использован, топлива для формирования новых звёзд не останется, и тогда Вселенная погрузится в кромешную тьму, а температура упадёт до -273 градусов Цельсия. В таких условиях не выживет ни один вид. Но это произойдёт через миллиарды лет. К тому моменту нас уже не будет.
Специально для читателей блога Muz4in.Net - по статье с сайта listverse.com - перевела Rosemarina
Пишет Йомин: Если покинуть Землю и даже её орбиту так легко, - стоит всего лишь набрать достаточную скорость, - то почему мы до сих пор не путешествуем по планетам, как по разным странам, и не развиваем Лунный туризм?
Космические странствия гораздо сложнее, чем поездка в другой город или полёт в другую страну. Представьте себе, что вы летите из России в Германию. И пока вы летели, страны сдвинулись и вместо Германии вашим финальным пунктом оказалась Франция. Вы снова покупаете билет, садитесь на самолёт, летите в обратную сторону к Германии, но пока вы летели, страны снова сдвинулись в том же направлении и вы приземляетесь… во Франции. Именно так и происходит в космосе, если не учитывать движение планет. А они движутся, все. И каждая со своей скоростью. Для того чтобы попасть на планету, надо целиться не в неё, а в то место, где она будет к моменту приближения к ней спутника. читать дальше Из-за того, что расстояния между планетами очень большие и спутники летят месяцами или даже годами, учёным приходится просчитывать всё досконально, усердно, кропотливо.
Чтобы отправить спутник на планету, расчёт пути и траектории начинают с конца. Выбирают удобное положение планеты и в обратном порядке прокладывают маршрут, учитывая массу аппарата, скорость движения планет, пересечения орбит, «пас на ход» и орбитальные манёвры. Когда получают полностью расписанный план перемещений, высчитывают благополучную дату пуска.
Есть и помощники в космических перемещениях: скорости планет. Запуская ракету на орбиту или спутник в космос, учёные делают это в соответствии с: а) направлением суточного вращения Земли, б) направлением движения Земли по орбите вокруг Солнца. Оба эти движения имеют свою скорость, на которую не тратится никакое топливо. Бесплатные скорости, которые складываются со скоростью движения аппарата. Было бы глупо пренебрегать лишними 465,1 м/сек + 30 км/сек соответственно.
Для того, чтобы выйти за пределы Солнечной системы, нужно развить третью космическую скорость, равную 16,6 км/сек. Очень интересная задача: попасть на Солнце. Если запустить аппарат со второй космической, то мы окажемся на орбите Солнца. Если запустить с третьей, то улетим за пределы воздействия его гравитации. Как быть? Для того, чтобы выйти на орбиту, пересекающую Солнце (врезаться в Солнце или что-то сбросить на него), следует стартовать с Земли в обратном направлении от движения планеты по орбите. Допустим, Земля летит направо со скоростью 30км/сек, а вам нужно лететь налево с такой же скоростью. Тогда обе скорости скомпенсируют друг друга и вы сможете выйти на орбиту Солнца с нулевой скоростью. После чего упадёте на звезду из-за мощного притяжения.
Что такое четвёртая космическая скорость и используется ли она?
Раз предыдущим шагом был выход за пределы Солнечной системы, то следующий шаг – покинуть галактику Млечный путь. Четвёртая космическая скорость равна 550 км/сек и она не используется в силу пока слабых технологий.
Передвижения в космосе, основанные на принципах гравитационного воздействия – очень сложная наука. С самого детства мы видим, что орбита планеты обозначается тонкой белой линией, по которой движется небесное тело. Следующая орбита – следующая линия, а между ними пустота. Но орбитальная механика и орбитальное маневрирование (переход с одной орбиты на другую) показывают, что где бы в космосе вы не находились – вы уже на какой-то орбите. Так же, через одну точку может проходить множество орбит, и выйти на орбиту планеты – это не один вариант, а бесконечное множество вариантов. Как ни крути – космос сложнее, чем нам кажется.
У космического телескопа Kepler заканчиваются запасы горючего Следующий за Землей вдоль ее солнечной орбиты и находящийся на расстоянии 150 миллионов километров от нашей планеты, космический телескоп Kepler («Кеплер») перенес много разных «невзгод» в течение 9 лет работы на орбите, начиная от механических неисправностей и вплоть до поражения космическими лучами. Несмотря на эти сложности, космический телескоп стойко «держался» вплоть до самого конца – теперь у аппарата заканчиваются запасы топлива, и миссия неизбежно будет завершена в течение нескольких месяцев. фото красавца)
читать дальшеВ 2013 г. закончилась основная миссия космической обсерватории Kepler, когда произошла поломка второго гироскопа-маховика аппарата, без которого телескоп не мог сохранять наведение на своей первоначальное поле обзора. Однако космическому аппарату был дан «второй шанс» в рамках новой миссии под названием К2. Используя давление солнечного света для сохранения наведения, космический телескоп теперь вынужденно менял поле обзора каждые три месяца, проводя так называемые «кампании». Изначально согласно оценкам ученых команды обсерватории Kepler в рамках миссии К2 планировалось проведение 10 кампаний, после чего запасы топлива должны были иссякнуть. Однако эти оценки оказались слишком консервативными. К настоящему времени миссия успешно завершила 16 наблюдательных кампаний, и в этом месяце стартовала уже 17-я по счету кампания.
Команда миссии Kepler планирует собрать в оставшееся время настолько много научных данных, насколько возможно, и передать их на Землю до того, как закончится топливо и окажется невозможным запуск двигателей, осуществляющих поворот аппарата для передачи информации на нашу планету.
Российский Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП) раскрыл некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station) по четырехмесячной изоляции, который стартует в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ИМБП, на территории которого будет проводиться эксперимент. читать дальше Там уточнили, что в многонациональный экипаж войдут три женщины и три мужчины (командир, бортинженер, врач и три исследователя).
Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О ее создании в сентябре договорились госкорпорация “Роскосмос” и NASA. Планируется, что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет международным.
Ранее сообщалось, что исследователи из США выразили намерение принять участие в совместных с Россией испытаниях по имитации полетов в дальний космос. Американские ученые предложили добавить к программе два дополнительных исследования с участием совместного российско-американского экипажа из шести человек. Помимо американских специалистов в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, Франции и ряда других стран.
Сценарий нового эксперимента По замыслу специалистов, в ходе четырехмесячного эксперимента экипаж полетит на Луну и поработает с роверами. Основной целью миссии будет выбор области для будущего строительства поселения и базы на Луне.
Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к орбитальной станции (аналог проекта Deep Space Gateway)
В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с “транспортными кораблями”.
Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время остальные члены экипажа на “орбитальном аппарате” продолжают оказывать техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны.
После этого космонавты возвращаются на “орбитальный корабль”, который в ходе следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно управлять роверами и принимать “транспортные корабли”. На завершающем этапе миссии экипаж возвращается на Землю.
В ИМБП также обозначили сроки выполнения всех операций миссии. Перелет и стыковка с Deep Space Gateway – 10 суток, наблюдение и выбор места посадки, несколько стыковок с транспортными кораблями – семь недель, приземление и операции на поверхности – 10 суток, отправление с Луны и стыковка с “орбитальным кораблем”, процедуры санитарной обработки – 10 суток, облет Луны для управления роверами и принятия транспортных кораблей – четыре недели, возвращение на Землю – 10 суток.
Задачи миссии и нештатные ситуации В ходе эксперимента экипажу также предстоит выполнить следующие задачи: ежедневный медицинский контроль и углубленная оценка состояния здоровья добровольцев при необходимости, проведение контроля двигательной активности и регулярных физических тренировок. Тип, интенсивность, продолжительность и прочие упражнения будут определены позднее, уточнили в ИМБП.
В Институте также сообщили, что во время миссии будет пятиминутная задержка связи с экипажем, а на одном этапе – потеря связи на срок до пяти дней.
Кроме того, экипаж выполнит программу научных исследований в области психологии космических полетов, физиологии и человеческих факторов, осуществит техническое обслуживание транспортных и других систем “корабля”.
Исследования на борту “корабля” В Институте сообщили, что у экипажа будет 16 часов бодрствования, включая восемь часов штатного рабочего дня (научные работы и корабельные операции). “Остальное время будет считаться свободным для такой деятельности экипажа, как питание, гигиена и незапланированное время для членов экипажа, когда они сами определяют, чем заниматься”, – сказали в пресс-службе.
Там также уточнили, что исследования сна будут частью общего сценария, связанного с запланированными операциями стыковки. Во время миссии будет происходить один или несколько периодов длительного отсутствия сна. Для сравнения, в ходе первого эксперимента SIRIUS экипажу пришлось бодрствовать и непрерывно работать 38 часов, реагируя на трудности и опасности, связанные со стыковкой и расстыковкой.
Кроме того, члены экипажа будут фотографировать свою деятельность на борту и за бортом условного корабля, вести дневники.
Первый эксперимент Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом – восьмимесячный эксперимент, а затем – годовое исследование.
По сценарию первого эксперимента, условный космический корабль летел на Луну, где члены экипажа провели несколько десятков научных экспериментов, управляли ровером, который двигался по лунной поверхности. При этом на “корабле” не было интернета, а общение с Центром управления полетами проходило с задержкой в пять минут.
В составе экипажа были представитель РКК “Энергия” Марк Серов, космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов Анна Кикина, представитель концерна Airbus Виктор Феттер и три сотрудника ИМБП – Илья Рукавишников (врач экипажа), Елена Лучицкая и Наталья Лысова. Экипажу предстояло провести более 60 разных экспериментов, “поймать” спутники рукой-манипулятором, управлять ровером на поверхности “Луны”. Источник