«Чандраян-3» (хинди चंद्रयान-३ «Лунный корабль-3») — первая индийская миссия, совершившая мягкую посадку на поверхность Луны. Поокончании лунной ночи не вышел на связь с Землёй...
Ответь нам что ли, Чандраян, из вечной лунной тьмы. Неужто как козе баян мы все тебе нужны?
Зазнался что ли, сука блять, без строгой-то руки, чтоб трубку столько дней не брать и сбрасывать звонки?
Ты был как все, и вот те на — удрал и был таков. Уют небось, и тишина, ни войн, ни мудаков?
Сбежал как крыса с корабля, забыть друзей спеша. Ты пожалеешь скоро бля, гнилая ты душа!
Ведь там никто тебе не рад и жизнь совсем не рай. Ещё попросишься назад, на Землю, в отчий край.
Пойдешь, рыдая, в интернет: простите, я говно... А хуй тебе: Земли-то нет, сгорела вся давно.
Любой человек, хотя бы поверхностно интересующийся темой покорения космоса и освоения Луны, рано или поздно встречается с упоминанием уголковых отражателей на нашем ближайшем небесном теле. Расположены они там, как гласит каноническая версия, для облегчения лазерной локации Луны и уменьшения погрешности измерения расстояния от Земли до нашей соседки. На видимой стороне Луны этих отражателей несколько, их доставляли туда и автоматические станции, и пилотируемые миссии Аполлон.
Действительно небольшой уголковый отражатель советского Лунохода
Самый большой по площади отражатель, доставленный на Луну Аполлоном-14 - 0.25 кв.м
Наличие на Луне уголковых отражателей, по словам официальных научных и околонаучных авторов, существенно облегчило лазерную локацию и, как следствие, доказал факт пребывания на поверхности Луны экипажей НАСА. Попробуем разобраться для начала, может ли быть реальное основание под словами о том, что эти отражатели "видны" с Земли.
Итак, уголковый отражатель - это "пассивное" приспособление, позволяющее в некотором диапазоне углов падающего луча отправлять его точно в обратном направлении. Для видимого света можно выполнить его в виде зеркальных плоскостей или призм из оптического стекла.
Катафоты на велосипедах - первый уголковый отражатель в жизни каждого ребенка
Конечно же, есть нюансы, притом в самой упрощенной постановке задачи. Даже если считать гипотетическую задачу с нерасходящимся и непоглощаемым по пути лазерным лучом. Например, пока лазерный луч с Земли долетит до поверхности Луны и вернется - Земля уже сместится и ловить отраженный "зайчик" надо на определенном расстоянии от "пушки". И на том же Хабре есть персонажи, на полном серьезе и без стёба ведущие вычисления, на 2 или на 3 км должен быть смещен приемник относительно пушки, чтобы не стрелять лазерными зайчиками "в молоко" (https://habr.com/ru/articles/498742/). В реальной ситуации с расхождением луча и поглощением его в атмосфере, конечно, яркость будет падать - но, типа, если поставить приёмник в нужном месте, то померкший зайчик хотя бы из нескольких фотонов от отражателя нам типа гарантирован.
Рассказчики про уголково-отраженные лазеры упускают в своих рассказах маленький нюанс - все существующие отражатели изготавливаются на реальном оборудовании и имеют геометрическую погрешность, пусть и "космического" класса. А потом они еще взлетают с Земли с десятикратной перегрузкой и с перегрузкой прилуняются (что особенно критично для стеночек зеркальных ячеек). Т.е. углы плоскостей фактически всегда имеют микроскопическое, но отличие от 90 градусов. И на сколько долей градуса есть погрешность - на столько долей "в сторону" от источника полетят все пойманные фотоны. Может быть, мы очень постараемся, достигнем погрешности в 1/1000 градуса и всё будет ОК? Увы, при расстоянии в примерно 380 000 км (вроде такое было, когда я пролетал там на "Кон-Тики" в обнимку с Б3-34 и "Техника-молодежи") отклонение на 1/1000 градуса даёт уже промах 380000*sin(0.001)=6632 км - это же почти равно радиусу Земли! Фантастически мизерная погрешность изготовления уголкового отражателя уже гарантированно пошлёт любой долетевший фотон мимо Земли!
Даже если представить, что вдруг исчезнет квантово-механическое расхождение луча и у нас будет возможность с Земли как фломастером закрашивать поверхность Луны лучом размером с отражатель - при попадании на отражатель мы увидим падение интенсивности отражения до нуля. Любой произведенный людьми отражатель на таких расстояниях будет выглядеть на диаграмме отраженного сигнала как черная дыра - весь свет он старательно отклонит мимо наблюдателя на величину погрешности, которая всегда отлична от нуля!
Как же так? В "лунном заговоре" появилась новая глава и уже теперь есть секта отрицателей лазерной локации? Да нет, с лазерной локацией всё в порядке! Собственно, даже НАСА не настаивает на том, что отраженные сигналы из районов размещения отражателей посланы именно отражателями. Или что они хоть как-то отличаются от сигналов с других участков Луны.
Официальный отчет НАСА по научным результатам Аполлон-11, страничка про влияние на локацию.
Я же не сильно удивлю читателя заявлением, что поверхность Луны и так неплохо отражает свет? Благодаря этому ее свойству любительской астрономией человечество занимается уже не один десяток тысяч лет. Изобретение когерентного излучения и чувствительных фотоприемников существенно расширяет эти возможности, но факт остается фактом - наш любимый реголит отражает до 15% падающих на него фотонов видимого диапазона, без всяких импортных отражателей. И делает это даже с некоторым "уголковым" эффектом, т.к. это не плоская матовая поверхность, а мельчайшая пыль с гранями. Но и полностью диффузное отражение нам тоже норм - поэтому лазерная локация ведется еще со времен, когда никаких отражателей на поверхности не было. И никакие километры между пушкой и приемником отсчитывать не надо.
Собственно, с 1960х техника лазерной локации принципиально не изменилась:
Светим на Луну мощным лазером (ясной ночью в новолуние), сотнями серий коротких импульсов. Преодолев с небольшими потерями земную атмосферу, оставшиеся фотоны летят к цели.
На Луне это уже не луч, а невидимое глазу пятно площадью в квадратные километры, а то и в 10-20 кв.км. В самом идеальном случае самый идеальный луч, подчиняющийся квантовой механике, будет диаметром не менее 2 км.
Эти квадратные километры поглощают 85-95% фотонов, диффузно отражая оставшиеся во все стороны, но с некоторым слабым "уголковым эффектом" в сторону Земли.
На Земле от некоторых импульсов не ловят ничего похожего на выпущенные фотоны, от некоторых импульсов при удаче ловится 1-3 похожих фотона.
Набирают статистику, обрабатывают.
На представленной выше странице отчета НАСА видно, что нет никаких доказательств, что полученные обратно фотоны отражены конкретно от отражателей. Это либо фотоны вообще откуда-то от Луны, либо переотраженные атмосферой похожие на них фотоны от земных источников, либо шум аппаратуры. Оно и понятно: даже если бы на площади 0.25 кв.м был не уголковый отражатель, а идеальное самоподстраивающееся под наблюдателя зеркало, его вклад в отражение пятна реголита размером с небольшой городок был бы всё равно ничтожен. Реголит всегда рулил, рулит и будет рулить в лазерной локации! А все успехи лазерной локации достигнуты не волшебными артефактами, разбросанными на пыльных лунных тропинках, а скромным и кропотливым, год за годом, улучшением земных технологий излучения/детектирования и обработки оптического сигнала.
Остался последний момент: в Политбюро, что дураки сидят учёные, что, все сговорились меж собой и, до кучи, с популяризаторами врать про отражатели? Да нет, конечно же. При всей очевидной бесполезности уголковых отражателей на подобных расстояниях, основная задача наукой достигается - и нет необходимости в каких-то разборках. Любили советские ученые сотрудничать с французами и заказывать у них что-нибудь для авиации и космоса, чтобы покататься в командировки - ОК. Заказали отражатель, скатались в Париж и Ниццу, конструкторы потом отражатель приделали и отправили, благо не тяжелый. У американцев выглядит их чемоданчик солидно и научно - ОК, надо создавать научность, отвезли и сфоткали. Все довольны - а сотрудникам лазерной локации потом не трудно сделать коллегам приятно и рассказать, как теперь всё улучшится. Ведь с годами реально улучшается, не соврали.
Так устроена любая отрасль науки, любая без исключения. А популяризаторы это вообще люди, умеющие красиво и увлекательно пересказывать чужие скучные тексты. Ученых широкого профиля, которые, как Дробышевский, реально глубоким научным способом знают всё то, что излагают - среди популяризаторов единицы. С других же спрашивать что-то за достоверность первичных фактов просто глупо. Спасибо им, что доносят до нас научные идеи и вдохновляют на познание.
Но разбираться в этом самому - не помешает. Потому что одни бесполезно для науки, но безвредно поэкспериментировали, другие галантно умолчали, третьи из солидарности всех похвалили - а следом идут те, кто эти умолчания превращают в шулерские "доказательства". Вот тут уже зевать не надо. Потому что даже примитивные прикидки говорят, что наличие отражателей на Луне невозможно достоверно доказать с Земли инструментальным способом.
Пока друзья, просто знакомые и любимые подписчики активно бомбардируют нам в личных сообщениях про часы «Луноход» от Чайкина (которые уже стали дефицитом и на которые существует очередь из тысяч человек, и которые уже не купить😢), наше внимание больше всего заняла другая новость: наконец-то в XXI веке студенты смогли создать свою ракету, которая смогла побывать в космосе. И не так как 20 лет назад, а с большим запасом.
Как будто смотришь на кастинг сериала «Большой взрыв».
Так 20 октября 2024 года студенты Университета Южной Калифорнии (USC) установили новый мировой рекорд среди любительских ракет. Их ракета Aftershock II достигла рекордной высоты в 143,38 км (470 400 футов), официально преодолев так называемую линию Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря и считается границей космоса.
Траектория полета ракеты
Как сообщает New York Post, это разработка, созданная исключительно студентами.
"Миссия по запуску ракеты была полностью организована студентами — в основном старшекурсниками — и включала в себя не только строительство и запуск ракеты, но и сбор средств, процедуры обеспечения безопасности и другие внешние коммуникации, выходящие за рамки образования большинства студентов".
Если это действительно так, то это круто! И пусть это пока сделали только студенты американского университета (хотя на фото видно, что собрались практически со всего мира), сам факт того, что это стало возможным, свидетельствует о том, что Космос стал ещё ближе к каждому из нас.
То, о чемтакдолгоговорилитоварищи фантасты, наконец-тосвершилось!
Интересно у нас студенты запускают ракеты или только свои спутники делают?
Изображение одного из двух проектов лунохода, выбранных CMSEO для разработки прототипа. Источник: CMSEO
ХЕЛЬСИНКИ — Китайское агентство по пилотируемым космическим полётам выбрало две команды для разработки прототипов луноходов для запланированной Китаем пилотируемой лунной миссии до конца десятилетия.
В прошлом году страна объявила конкурс на разработку лунохода, в котором смогут разместиться два астронавта для краткосрочной лунной миссии с экипажем, которую Китай планирует провести до 2030 года.
Команды Китайской академии космических технологий (CAST) и Шанхайской академии технологий космических полетов (SAST), обе группы при Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC), главном государственном космическом подрядчике страны, были отобраны для разработки прототипов, объявило 29 октября Китайское управление пилотируемой космонавтики (CMSEO).
«Каждая команда продемонстрировала уникальные характеристики в области инноваций и развития, — заявил Линь Сицян, представитель CMSEO, на пресс-конференции перед запуском «Шэньчжоу-19» на космодроме Цзюцюань 29 октября. — Обе команды выиграли контракт на разработку прототипа лунохода и продолжают работу над своими проектами».
Согласно заявке на участие в конкурсе 2023 года, масса лунохода составит 200 килограммов, а дальность хода — 10 километров. Лин сказал, что будет объявлен конкурс на лучшее название для лунохода.
Китай уже разработал план по высадке пары своих астронавтов на Луну к 2030 году. В рамках этой миссии с помощью разрабатываемых ракет «Чанчжэн-10» будут отдельно запущены пилотируемый космический корабль «Мэнчжоу» с экипажем из трёх тайконавтов и посадочная платформа «Ланьюэ».
Пара тайконавтов спустится на лунную поверхность примерно на шесть часов. В конце прошлого месяца CMSEO представила внешний вид своего скафандра для выхода в открытый космос на Луне.
По словам Линя, работа над различными аспектами миссии идёт по плану.
«На данный момент производство прототипов и наземные испытания ракеты Long March 10, космического корабля «Мэнчжоу», лунного посадочного модуля «Ланьюэ», скафандров для посадки на Луну и лунохода с экипажем идут по плану», — сказал Линь.
«Мы завершили различные крупномасштабные испытания, в том числе комплексное испытание на сбрасывание с воздуха космического аппарата, испытание на разделение двух капсул посадочного модуля, испытательный запуск трёхдвигательной силовой установки первой ступени ракеты и высотное имитационное испытание водородно-кислородного двигателя YF-75E. Был построен и введён в эксплуатацию ряд наземных объектов и оборудования для обеспечения производства и упомянутых выше испытаний», — сказал Линь.
Линь также заявил, что четвертая партия тайконавтов Китая, отобранная в июне, будет выполнять как полеты на космическую станцию, так и пилотируемые полеты на Луну. «Обучение будет сосредоточено на основных навыках жизни, работы и поддержания здоровья в условиях невесомости, специальных навыках для выхода в открытый космос, обслуживании и ремонте оборудования, а также экспериментах по космической науке», - сказал Линь.
«Мы в основном завершили общее планирование предполётных испытаний, а также научных исследований и полезной нагрузки для первой пилотируемой лунной миссии, — добавил Лин. — Наземные системы, включая стартовую площадку, телеметрическую и управляющую связь, а также посадочную площадку, разрабатываются и строятся в соответствии с планом».
Помимо планов по высадке экипажа на Луну, Китай намерен построить на Луне базу, известную как Международная станция лунных исследований (ILRS).
НАСА планирует вернуть астронавтов на Луну в рамках миссии «Артемида-3», которая в настоящее время запланирована на сентябрь 2026 года. Однако, согласно собственному анализу агентства, вероятность того, что посадочный модуль прибудет с опозданием как минимум на полтора года, составляет почти один к трём.
Агентство также поддерживает разработку лунохода (Lunar Terrain Vehicle, LTV) для создания луноходов, которые будут использоваться астронавтами в миссиях «Артемида», начиная с «Артемиды-5» в конце десятилетия.
Тем временем Китай запустит миссию «Шэньчжоу-19» на космическую станцию «Тяньгун» 29 октября. Запуск запланирован на 16:27 по восточному времени (20:27 UTC) с космодрома Цзюцюань.
Настоящая еда космонавтов - сытное и здоровое космическое питание в тюбиках от Роскосмос. Набор удобно брать с собой в поход, на пикник, рыбалку, в дорогу и в сам космос! Сам тюбик с едой можно разогреть в специальном пакете, достаточно следовать инструкции. Состав: Филе куриной грудки, сухари панировочные, меланж яичный, масло подсолнечное, соль поваренная пищевая, перец черный молотый, вода питьевая. Ссылка на набор. Также есть множество других блюд:
Набор является детально проработанной моделью реально существующего аппарата. Марсоход обладает подвижными деталями: рулевое управление на 360°, подвижные рычаги и полностью шарнирная подвеска, которая позволяет транспортному средству перемещаться по неровным поверхностям. Количество деталей: 1 132 штук. Ссылка на набор
3) Настольная игра 'Покорители космоса'
Каждый игрок становится руководителем научно-исследовательского корпуса в условном Центре космических исследований. Цель вашей деятельности — претворить в жизнь масштабные космические проекты. Вы приглашаете к себе в команду лучших специалистов, отправляете в космос корабли и запускаете спутники. Ссылка на игру. Также есть дополнение Покорители космоса. Новые горизонты
4) Конструктор МКС
Конструктор LEGO Ideas Международная Космическая Станция – это набор из 864 деталей, который позволяет собрать впечатляющую модель станции. Ссылка на набор
5) Ночник-астронавт
Ночник-проектор звёздного неба "Космонавт" от Nebula – это уникальное сочетание функциональности и эстетики. Выполненный в форме космонавта, он не только является источником света, но и стильным элементом декора, который подойдет к любому интерьеру – будь то детская комната, гостиная или офисное помещение. Ссылка на устройство.
6) Солнечная система 'Сделай сам'
Набор для самостоятельной сборки и покраски "Планетарий". Ссылка на набор
7) РКС Сатурн-5
Конструктор LEGO Ideas 92176 Ракетно-космическая система Наса Сатурн-5-Аполлон, 1 969 деталей. Ссылка на набор
8) Конструктор LEGO Астронавт
Конструктор LEGO Creator Space Astronaut - это высококачественный набор, выпущенный в 2024 году. Он включает в себя 647 деталей. Ссылка на набор
9) Шар с галактикой
Шар с 3D эффектом галактики внутри, в комплекте подставка, превращающая его в ночник. Ссылка на шар.
10) Леденцы
Леденцы в виде различных планет на выбор. Ссылка на них