5 космических технологий, которые ЕС только что запустил на орбиту

5 новых космических технологий, запущенных ЕС на орбиту

Новая миссия ЕС отправила некоторые подходящие для космоса технологии в космос. На ракете Вега, запущенной с европейского космодрома во Французской Гвиане в понедельник, союз отправил на орбиту шесть спутников и девять экспериментов для тестирования.

Программа направлена на поддержку космического сектора ЕС и более широких инноваций в сфере технологий. По словам блока, миссия “сокращает разрыв между разработкой технологии и ее коммерциализацией.”

Впрочем, это может оказаться непростой задачей, поскольку некоторые из представленных концепций – прямиком из фантастического фильма. Вот наши пять любимых проектов, проходящих орбитальное тестирование.

1. “плазменный тормоз” для снятия спутников с орбиты

Мини-спутник, созданный эстонскими студентами, продемонстрирует деорбитацию с помощью плазменного тормоза.

Названный ESTCube2, устройство использует электрический парус для отталкивания плазмы, что создает сопротивление и замедляет мертвые спутники. В результате мусор в космосе опускается на более низкую высоту и сгорает в атмосфере, не вызывая катастрофы.

Технология даже в будущем может запускать космические корабли без использования топлива.

Мы подробно рассмотрели детали в отдельной статье. Щелкните здесь, чтобы прочитать наш полный отчет о космическом тормозе.

Человек, держащий спутник EST Cube-2
ESTCube-2 примерно такого же размера, что и коробка для обуви. Кредит: Тартуский университет

2. Отряд спутников изучает воду

Испанская исследовательская организация INTA поставила новую систему контроля воды.

Миссия использует группу миниатюризированных спутников, известных как кубсаты. Летя в формировации, кубсаты будут использовать спектрометрию для изучения качества воды в заповедниках Пиренейского полуострова.

3. Плазменный реактивный ранец

Плазма стала популярной среди космических ученых ЕС. Вместе с тормозом на орбите находится плазменный реактивный ранец, который обеспечивает недорогую тягу для малых спутников.

Плазменный ранец Comat
Ранец спроектирован для работы не менее пяти лет. Кредит: Comat

Ранец был создан французским производителем космического оборудования Comat. Проведя испытания кита в орбите, Comat планирует показать, что система может использоваться для питания спутников весом от 15 до 30 кг.

4. Миниатюрный звездный трекер

Еще один испанский вклад – миниатюрный звездный трекер. Устройство является разработкой фирмы Solar Mems, базирующейся в Севилье.

Трекер предназначен для “определения ориентации”, расчета ориентации космического аппарата. Космос будет настоящим испытанием точности системы.

5. Датчики радиации

Два различных датчика радиации будут протестированы по орбитальной программе.

Один из них был изобретен в Католическом университете в Ловене, самом престижном университете Бельгии. Названный RADIOX, датчик применяет электронную память, которая отслеживает ошибки, вызванные энергичными частицами. Интенсивность радиации определяется путем измерения числа ошибок в памяти.

Второй датчик – Spacepix Radiation Monitor (SXRM). Созданный чешской космической компанией Esc Aerospace, система представляет собой детектор радиации. В поле орбитальной радиации детектор измерит поток электронов, протонов и тяжелых ионов.

Фотография ракеты Вега при запуске
Кредит: Европейское космическое агентство/Центр космических исследований Франции/Компания Arianespace
Технология запущена на борту ракеты Вега, которой управляет французская компания Arianespace. Кредит: Европейское космическое агентство/Центр космических исследований Франции/Компания Arianespace

Европейские чиновники надеются на успех миссии. Они утверждают, что это будет последний шаг перед тем, как технология поступит на рынок.

“Это еще раз демонстрирует, что ЕС активно участвует в космосе”, – сказал Тьерри Бретон, внутренний рыночный комиссар ЕС.

“Это конкретный пример того, как мы поддерживаем инновации, научные знания и конкурентоспособность европейской космической индустрии и космических стартапов”.