Автоматический планетоход для экстремальных сред (Gfmkbgmncyvtnw hlguymk]k; ;lx ztvmjybgl,ud] vjy;)

Перейти к навигации Перейти к поиску
AREE на поверхности Венеры в представлении художника. Ветрогенератор расположен внутри рамы венерохода
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 | править код]

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 | править код]

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 | править код]

Для посадки AREE предложена площадка около горы Секмет (44°30′ с. ш. 240°30′ в. д. / 44,5° с. ш. 240,5° в. д. / 44.5; 240.5 (Sekmet Mons)). 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 | править код]

  1. Paoletta, Rae NASA's Latest Venus Probe Concept Looks Like a Tim Burton Creation. Gizmodo (17 августа 2013). Дата обращения: 26 сентября 2018. Архивировано 14 ноября 2020 года.
  2. 1 2 3 Sauder, Jonathan; Kawata, Jessie; Stack, Kathryn (2017–08). Automaton Rover for Extreme Environments (Report). Evan Hilgemann, Michael Johnson, Aaron Parness, Bernie Bienstock, and Jeffery Hall. Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology.{{cite report}}: Википедия:Обслуживание CS1 (формат даты) (ссылка)
  3. Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) Архивная копия от 17 января 2018 на Wayback Machine // НАСА, 7 апреля 2016  (англ.)
  4. 1 2 Hall, Loura Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) (англ.). NASA (7 апреля 2016). Дата обращения: 26 сентября 2018. Архивировано 17 января 2018 года.
  5. Sauder, Jonathan (6 Aug. 2017). Automaton Rover for Extreme Environments (AREE) Архивная копия от 19 февраля 2021 на Wayback Machine, 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.