Как добыть кислород на Марсе? Разбор

Сегодня мы поднимем важную космическую тему: расскажем, как ученые уже сейчас добывают кислород на Марсе. Но главное — что нас ждет в будущем!
aka_opex 16 октября 2022 в 11:58

Посмотрите на две соседние планеты — Марс и Землю: они очень похожи. Но вы спросите чем это безжизненный Марс может быть похож на нашу Землю?

А вот чем — обе планеты обладают твёрдой поверхностью. Кроме того марсианские сутки длятся 24 часа и 39 минут, почти как у нас — называются они Солы. Марсианский год = 668 сол = 686 земных суток. Также близок наклон оси вращения Марса — 25,19°, тогда как у Земли — 23,4° так что на Марсе, как и на Земле, имеется смена времён года.

Но есть и важные отличия кроме того, что Марс — это пустыня, там нет воды, еще и радиация, ну и собственно там почти нет кислорода! Но при этом Марс по-прежнему самая привлекательная планета для колонизации! Вон Илон Маск вовсю пытается сделать человека межпланетным видом. Да и вообще говорит, что именно путешествие на Марс — это одна из основных задач человечества!

Он даже предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, чтоб согреть атмосферу планеты и создать парниковый эффект, чтобы было лучше к прибытию колонистов!

Но конечно отсутствие кислорода — это один из главных вопросов. Чем вообще дышать будущим колонизаторам?

Но даже так остается миллион вопросов. Например, чем питаться? Как возвращаться обратно? Как производить энергию? Что делать с солнечной радиацией?

Но если с едой и водой еще можно можно хоть что-то придумать — Starship вроде бы вместительный будет. Но вот чем там дышать? Даже так — кислорода надо будет очень много и нужен он практически для всего! И об этом чуть позже…

Но что вы скажете, на то, что один землянин на Марсе уже создал там кислород? И нет — я не шучу. Сегодня мы с вами разберемся в технологиях, которые стоят за решением одной из самых фундаментальных проблем при полете на Марс. Как вам такое — синтез кислорода с помощью плазмы в микроволновке на Марсе? Заинтриговал?

Проблема

Давайте для начала не будем так далеко загадывать о той же колонии человечества на Марс. Просто прикинем, что нам нужно для единичного путешествия человека на Марс. Туда-обратно!

И да именно отсутствие кислорода там на красной планет — это одна из главных проблем. При чем, как вы догадались, кислород нужен не только для дыхания человека. Современные ракетные двигатели, и в частности двигатели Raptor на корабле Starship от SpaceX, используют в качестве топлива метан, а вот в качестве его окислителя — жидкий кислород! Без кислорода просто не будет реакции горения в двигателе. А без нее далеко не улетишь.

При чем этого кислорода для двигателей нужно просто огромное количество! К примеру для запуска с Земли одной ракеты Falcon 9 нужно около трехсот тонн жидкого кислорода! Так что без него обратно на Землю мы точно не вернемся. Ну а человеку хоть кислорода надо и меньше, но без него он легко сможет повторить знаменитую сцену из фильма “Вспомнить Все”.

Вообще нельзя конечно говорить, что там совсем нет кислорода. Давайте посмотрим на состав атмосферы марса!

В основном там Углекислый газ, его почти 95%. Остальное — это аргон и азот. И еще немного угарного газа. А вот около 0,15% от всей атмосферы — это кислород!

Но с учетом того, что атмосфера Марса в целом в 100 раз более разряженная нежели атмосфера Земли, можно сказать, что кислорода там практически нет. Но зато есть углекислый газ! И его там вообще сколько угодно.

Если вы забыли, что такое углекислый газ, то это один атом Углерода и два связанных с ним атома Кислорода, которые и образуют молекулу CO2. Осталось только эту молекулу как-то развалить на составляющие, собрать этот кислород и будет нам счастье! Вот только развалить молекулу углекислого газа — это сложная задача! А еще сложнее сделать это на другой планете с ограниченными ресурсами.

Электролиз

Справедливости ради стоит сказать, что человечество давно научилось добывать кислород из углекислого газа — это реакция электролиза. Более того, на Земле этот процесс очень распространен. Его используют для нанесения золотых и медных покрытий, для получения водорода и, например, перекиси водорода.

В целом, процесс электролиза — это электрохимическая реакция разложения веществ на составляющие, при этом эти составляющие вещества выделяются на электродах.

Классическим примером является электролиз обычной воды. В воду помещаются два электрода и на них подается напряжение. В результате на положительном электроде выделяется кислород, а на отрицательном — водород.

Так вот примерно таким же образом можно разложить и углекислый газ на составляющие. Точнее его можно разложить на Угарный газ, то есть CO и на ионы кислорода. А эти ионы потом можно как бы слепить вместе и получить O2, то есть уже нормальный кислород!

MOXIE

И в начале мы сказали, что один «землянин» уже сделал кислород на Марсе. И самый внимательный зритель возможно догадался, что речь о марсоходе. А конкретно о марсоходе Perseverance.

Вы наверное помните, что в 2020 году NASA отправила его на Марс? Так вот одним из его инструментов была маленькая золотая коробочка под названием MOXIE.

MOXIE — Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment

«Мокси» работает именно на принципе электролиза. Внутри он состоит из нескольких важных деталей. Все начинается с фильтра — мы ведь не хотим чтобы в систему попала куча марсианской пыли!

Марсианский воздух проходя через фильтр попадает дальше в компрессор, где давление воздуха поднимают до земного! То есть до одной атмосферы. Дальше необходимо нагреть воздух до 800 градусов и подать напряжение на электроды, чтобы запустить процесс электролиза.

Это сложный процесс, который требует много энергии! А по меркам ровера Perseverance даже больше, чем он вообще вырабатывает!

На один процесс требуется до 300 Ватт энергии, а ровер вырабатывает всего около 110 Вт. Так что необходимы аккумуляторы, которые запаслись энергией и они на ровере есть.

После процесса газ попадает в специальную камеру анализатор, где подтверждается, что кислород действительно был выработан!

И вот в апреле 2021 года MOXIE провел свой первый эксперимент! И он был признан абсолютно удачным. Система показала, что она способна производить около 6 грамм кислорода в час, что, в теории, достаточно для примерно 10 минут дыхания человека.

Скажите — что-то не густо! Но на самом деле это уже обалденный результат! Хоть и звучит мелковато, но подумайте — человечество научилось вырабатывать кислород на другой планете! Ведь как обычно в таких экспериментах это была именно проверка концепта! Для того, чтобы обеспечить колонию понятное дело, что нужно устройство сильно больше!

Если говорить о реальном образце, то по оценкам NASA старший брат MOXIE должен быть примерно в 100 раз больше и производить около 3 килограмм кислорода в час!

Установка весом около одной тонны будет производить около одной тонны кислорода для дыхания команды из 4 человек в течение года. И еще дополнительно около 25 тонн кислорода для ракетных двигателей! Такие дела!

А в идеале эту огромную штуку нужно закинуть на Марс заранее, за пару лет до полета туда человека и оставить ее вырабатывать кислород. Чтобы, когда туда прилетел бы человек, все было уже готово!

В общем, без Starship тут явно не обойтись! Для доставки такого массивного груза явно понадобится самая тяжелая ракета в истории человечества!

Следующий этап

Конечно, тот факт, что мы умеем вырабатывать кислород на Марсе уже поражает! Но с ним есть несколько сложностей, главная из которых — это большая энергозатрата, на компрессию и нагрев марсианского воздуха. А это необходимые условия для самого процесса разложения углекислого газа.

Вот если бы можно было как-то разложить молекулы иначе, не прибегая к энергозатратным нагреву и сжатию воздуха!

И вот мы подходим к самому интересному. Буквально только что в научном журнале Journal of Applied Physics вышла статья на этот счет. И она немного взрывает мозг и показывает как человек умеет находить новые крутые решения используя, казалось бы, отрицательные свойства, себе в плюс!

То есть ученые придумали, как использовать тот факт, что атмосфера марса очень разрежена в плюс! Если вы помните наш крутой ролик про травление и осаждение, то там мы немного рассказывали о плазме!

Плазма — это четвертое агрегатное состояние вещества. Она состоит не только из молекул газа, но из ионов и электронов. Сразу вспоминается Quake 3 Arena и ПлазмаГан!

При этом эти ионы и электроны, как бешеные, носятся по всей плазме и врезаются в молекулы газа. Эти столкновения и приводят к тому, что молекулы могут разваливаться на составляющие атомы. Ну а еще именно из-за этого плазма светится! То есть плазма просто за счет своей высокой энергии позволяет получать ионы тех атомов, из которых она состоит. Это именно то что нам и нужно. Получать ионы кислорода!

Второе условие для того, чтобы зажечь плазму, нужно пониженное давление. И на Земле для этого приходится использовать дорогие насосы. А вот на Марсе давление и так уже низкое, и мало того — оно почти такое какое нужно! То есть нет необходимости ставить дорогие компрессоры и насосы! Нужно просто зажечь плазму из марсианского воздуха. А сделать это можно с помощью обычного генератора микроволнового излучения! Грубо говоря, с помощью микроволновки!

То есть, если совсем на пальцах, поджигаем плазму в микроволновке и вот вам кислород на Марсе, ничего сложного! Дальше, как и с электролизом, с помощью специальных мембран собирать ионы кислорода. И такая система уже была протестирована на Земле. Для этого они создали камеру, где воссоздали атмосферу Марса!

В результате вся система потребляла около тех же 300 ватт мощности, как и MOXIE, и способна была выдавать около 14 грамм кислорода в час! Эффективность преобразования же составила 35%, при подаче в систему пятидесяти кубических сантиметров газа в минуту. То есть уже более чем в два раза эффективнее. При этом сама система может быть меньше по размерам и проще в устройстве, чем уже протестированная MOXIE.

И тут эффект увеличивается, потому что по отношению количества выработанного кислорода к массе самого устройства оно в шесть раз эффективнее, чем МOXIE.

Конечно, в данной ситуации это еще только ранний прототип, о чем говорят сами ученые, но они уже подтвердили саму концептуальную возможность такого процесса.

Дальше нужны инвестиции от NASA и ESA и уже можно заниматься разработкой реального прототипа, который можно будет запульнуть и протестировать на красной планете!

Выводы

Человечество большим шагами идет в сторону осуществления своей мечты, о которой грезили фантасты — стать межпланетным видом! И каждый такой шаг — это результаты десятилетий работ ученых и инженеров по всему миру! И Perseverance, вместе с MOXIE на борту — это важная часть на нашем пути к покорению Марса!

Откровенно говоря, до самого полета еще конечно далековато. Маск со своими невероятно амбициозными планами говорит о 2029 году, но тут надо делать скидку на оптимистичность Илона. ESA и NASA же вообще не называют точных дат, говоря лишь о 21 веке в целом. Зато Арабские Эмираты запланировали построить поселение на Марсе всего-то к 2117 году.

Но в любом случае ближайшие несколько лет будут очень интересные в плане покорения космоса, Луны в 2025 году и Марса. Space Launch System и Лунная база, поиск следов жизни на Марсе от Perseverance, космический телескоп «Джеймс Уэбб», Starship и другие невероятные проекты. За всем этим мы будем следить внимательно!

NASA опубликовала «наиболее детальное видео вертолета» Ingenuity на Марсе

Пока вы тут на Земле, вертолет Ingenuity продолжает исследовать Марс. Сейчас он совершил уже 15 полетов, а NASA делится видео этого малыша.
aka_opex 24 ноября 2021 в 06:11

NASA опубликовали видеозаписи 13-го полета специального марсианского вертолета Ingenuity. Данный полет состоялся 4 сентября, а в качестве «оператора» выступил марсоход Perseverance. По словам агентства — это «наиболее детальное изображение вертолета в действии».

Этот полет длился всего 160,5 секунд и являлся одним из самых сложных на сегодняшний день, поскольку вертолет совершил полет в пределах геологического объекта Séítah и сделал снимки с нескольких различных углов для команды ровера. Новые снимки, сделанные с высоты 8 метров в воздухе, они дополняют предыдущие фотографии, сделанные во время  двенадцатого полета.

Видео полета, снятое двухкамерной камерой Mastcam-Z ровера, показывает движение вертолета с двух сторон. Первый показывает профиль полета, а второй — крупный план взлета и посадки, которые команда марсохода снимала в рамках исследования, направленного на измерение количества пылевых шлейфов, создаваемых машиной.

«Ценность Mastcam-Z действительно проявляется в этих видеоклипах», — сказал Джастин Маки, заместитель главного исследователя прибора Mastcam-Z. Даже на расстоянии 300 метров мы получаем великолепный крупный план взлета и посадки через «правый глаз» Mastcam-Z». И хотя вертолет не более чем пятнышко на широком плане, снятом через «левый глаз», это дает зрителям хорошее представление о размерах среды, которую исследует Ingenuity».

В настоящее время вертолет готовится отправиться в свой уже шестнадцатый полет, который будет короче. Его продолжительность составит 109 секунд. В ходе него вертолет поднимется на высоту более 10 метров.

Компьютерное железо в космосе. Разбор

Сегодня мы расскажем вам о том, какие технологии используются в космосе и какие процессоры ставят в космические корабли…
Валерий Истишев 12 сентября 2021 в 10:08

В апреле этого года на Марс высадился ровер Perseverance. Он стоил NASA 2,2 миллиарда долларов и на сегодняшний день это самый современный и продвинутый робот за пределами Земли. Однако, для многих может стать реальным сюрпризом, что работает такая дорогая и продвинутая штука на процессоре с частотой всего 200 МГц. И фактически это модифицированная версия PowerPC 750, который стоял в разноцветных iMac G3 — не последних тоненьких, а тех, что еще из конца 90-х годов с электронно-лучевой трубкой. Многие из вас может еще не родились, когда их выпустили. Также на бортовом компьютере марсохода всего 256 МБ оперативной памяти и всего 2 ГБ флеш-памяти.

Подобным же образом обстоят дела и с другими космическими миссиями. Совершенно обычная ситуация, когда в часах у вас на руке железо стоит более продвинутое и мощное, чем в научных инструментах в миллионах километров от Земли за миллиарды долларов. Даже если это часы на Android Wear…

Так что сегодня будем разбираться в том, какие процессоры и прочие железки устанавливают в космических аппаратах, почему там не используют самые современные AMD Ryzen, Intel Xeon и Apple Silicon, и что бывает, если к подбору компонентов относиться без должного уважения.

Это наш совместный сюжет с автором подкаста “Теория Большой Бороды” и канала “Давайте Разбираться” — Антоном Поздняковым.

Время разработки

Действительно, космические технологии, которые вроде как должны быть на пике всего, что существует в мире. Зачастую они могут использовать процессоры, которые в консьюмерском мире могут считаться устаревшими на пару десятков лет. Но, естественно, это делается не просто так и на то есть серьезные причины.

Во-первых, в космических делах довольно много зависит от планирования. Космическая индустрия крайне инертная и неторопливая. От проекта до запуска может легко пройти несколько десятков лет. То есть какой-нибудь зонд, который будет запущен в этом десятилетии мог начать разрабатываться, когда условного iPhone еще даже в проекте не было. А некоторые миссии могут потом еще и лететь до своей цели довольно долго.

Например, зонд Новые Горизонты, который прислал нам замечательные фотографии Плутона, был запущен в 2006 году, а долетел аж через девять лет, в 2015 году. В его бортовом компьютере, кстати, был установлен процессор на невероятных 12 МГц, который являлся модифицированной версией 32-битного R300, версия которого стояла еще в самой самой первой PlayStation.

Тот же марсоход Perseverance, который мы приводили в пример, тоже начали разрабатывать очень давно. Вообще у него очень много общего с Curiosity полетевшего к Марсу еще в 2012, а работа над его хардверной и софтверной частью вообще завершилась в далеком 2008 году. И, получается, что начиналось то планирование этих миссий не так уж далеко от момента, как были представлены те самые iMac G3 на PowerPC 750.

Отчасти именно поэтому в космических миссиях летает такое старое железо, ведь оно должно закладываться на ранних стадиях планирования. Вокруг бортовых компьютеров наращиваются дополнительные системы, научные приборы, пишется специфический софт, прорабатываются средства связи с Землей и так далее. А перед запуском нельзя просто взять и поменять процессор на другой побыстрее. Тут слишком много рисков. Вот и получается, что зачастую летит та железка, которую запланировали в ходе проекта за несколько десятков лет до непосредственной работы.

Температурный режим

Но долгое планирование далеко не единственная причина не самого мощного железа. Не стоит забывать, что космос это очень суровое место, где все должно выживать в очень жестких условиях.

Например, космический компьютер должен выдерживать очень большие перепады температуры. Многие наверняка слышали, что в космосе всегда абсолютный ноль, но это не совсем так. Температура это ведь мера среднего движения частиц. А так как частиц в космосе очень мало, то и определение температуры как бы теряет смысл.

Вообще, как в открытом космосе, так и, например, на Луне, проблема перегрева стоит гораздо острее, чем проблема переохлаждения. Инструменты сами греются, а еще на них может светить Солнце.

Но основная причина в том, что там нет воздуха — почему это важно — сейчас объясним! В привычных нам условиях остывание происходит за счет конвекции. Тепло передается воздуху, он нагревается, улетает, на его место приходит холодный и так далее. В космосе такой роскоши нет.

Единственный способ там остывать — с помощью инфракрасного излучения, что не так и эффективно. Например, если внимательно посмотреть на МКС, то можно увидеть вовсе не солнечные батареи, а как раз радиаторы для отвода тепла. Без них станция просто перегреется, несмотря на то, что вокруг нее вроде как почти космос с абсолютным нулем.

И даже на Марсе, где есть разреженная атмосфера, тоже очень жесткие перепады температуры от ночи ко дню — с суточным разбросом больше сотни градусов Цельсия.

Поэтому, собственно, и чипы, которые устанавливаются в космические аппараты, да и всё остальное оборудование, должны выдерживать как очень низкие, так и очень высокие температуры.

Для процессора на Perseverance это окно составляет от -55 до 125 градусов Цельсия.

Коммерческие процессоры довольно быстро загнулись бы в таких условиях. Так что тут во главе угла надежность, ведь никто не хотел бы потерять миссию, над которой работали 15 лет и вложили в нее 2 миллиарда, просто потому что отказал недостаточно надежный процессор.

Радиация и техпроцесс

Все так, но температурный режим — далеко не самая большая опасность, которую космос несет для чипов. Куда неприятнее радиация, которой в космосе довольно много. Она прилетает как от галактического фона, так и от Солнца. Это высокоэнергетические космические лучи, которые прошивают все на своем пути, и не только разбивают живые клетки и ломают молекулы ДНК, но и приборы тоже совершенно не щадят.

На Земле от нее нас защищает магнитное поле и атмосфера. Собственно, поэтому, например, на МКС, которая летает на высоте около 400 километров, люди могут довольно спокойно оставаться порядка года, а также там используют вполне себе современные железки вроде ноутбуков, фотоаппаратов и так далее.

Но за пределами магнитного поля всё сложнее. Космические лучи, пролетая через чип, могут вызывать кучу неприятностей, которые могут быть как обратимы, так и необратимы.

Они могут менять состояние ячеек памяти или регистра, внося неразбериху в данные, а также навсегда выводить их из строя, что может сказаться на работоспособности всего чипа, а следовательно и представлять угрозу для вообще всей миссии.

Ионизирующая радиация может создавать электромагнитный шум или внезапные электрические импульсы, что может защелкивать транзисторы в неправильном положении или даже повреждать дорожки проводников.

Поэтому, кстати, процессоры сделанные по очень маленькому техпроцессу могут не подходить для космоса в принципе, ведь при достаточно близком расположении, их гораздо легче замкнуть между собой пролетающим космическим лучом.

Вообще для использования в космосе процессоры проходят очень серьезную подготовку для противостояния радиации. Например, на подложку вводят специальный слой из оксида кремния или сапфира для изоляции. Используют специальные транзисторы с более высоким током переключения. Вместо DRAM на конденсаторах используют более защищенную, но и более дорогую SRAM. Сами камни процессоров делаются более большими и покрываются специальной изоляцией на основе бора.

Кроме физических защит также используют и разные программные трюки вроде системы коррекции ошибок, независимых дублирующих элементов, хранения одних и тех же битов в нескольких физических копиях и так далее.

Тот самый чип RAD750 на компьютерах марсоходов Perseverance и Curiosity — а на каждом ровере их, к слову, по две штуки дублирующих друг друга — хоть и сделан на основании PowerPC 750, но фактически он полностью переизобретен в плане защиты. Кроме температурных режимов он может выдержать 1 миллион Рад, что на 6 порядков больше типичных консьюмерских процессоров.

Кристал защищенной версии почти вдвое больше, чем у оригинального камня, а в производстве использовались техпроцессы в 150 и 250 нанометров. И вся эта процедура совсем недешевая. Один такой процессор от BAE Systems стоил почти четверть миллиона долларов — такие процессоры стоили безумных денег еще пока это не стало мейнстримом с текущим дефицитом полупроводников.

Но такая стоимость тоже не берется с потолка и если пренебречь безопасностью, то все может пойти очень сильно не так в прямом смысле этого слова. И такие примеры тоже были.

Фобос-Грунт

Вот, например, в 2011 году Роскосмос запустил миссию Фобос-Грунт, которая, как нетрудно догадаться, должна была тоже лететь в сторону Марса и предметно исследовать один из его двух спутников. Однако, до своей цели станция так и не долетела, не покинув даже орбиту Земли.

Так что вместо Фобоса, Фобос-Грунт полетел, так сказать, исследовать наш земной океан, где он был затоплен и остается там до сих пор.

Причиной отказа аппарата признали SRAM чип с вот таким не слишком запоминающимся названием — WS512K32V20G24M. Его как раз и пробил космический луч, после чего процессор ушел в безопасный режим и вся миссия закончилась толком не начавшись. А все дело в том, что этот чип был сделан и протестирован не для космоса, а для самолетов. Пусть военных, но все же самолетов.

По информации военной газеты «Красная Звезда» в сборке Фобос-Грунта было использовано 95 тысяч различных чипов, и аж 62% из них не были должным образом сертифицированы для использования в космосе. На самом деле довольно мутная история, но официальная версия именно такая.

Так что погоня за большей производительностью и более дешевыми чипами, как видите, может привести вообще к нулевому результату и потери всей миссии.

Curiosity

Но даже если у тебя все сделано по жестким стандартам, проблемы все равно могут быть. Так, например, ровер Curiosity, младший брат Perseverance тоже их не избежал.

Дело в том, что материнские платы компьютеров Curiosity защищены по менее жесткому стандарту, чем сам процессор, что и становилось причиной неполадок. Хорошо, что на каждом марсоходе установлено по два компьютера — А и Б.

Дублирующий нужен на случай, если что-то пойдет не так. И, собственно, на 200-е марсианские сутки миссии компьютер А ушел в бутлуп из-за поврежденного сектора памяти. После этого команда управляющая Curiosity перевала ровер на дублирующий компьютер Б.

Однако в октябре 2018 года похожие проблемы настигли и второй компьютер, после чего команде пришлось возвращаться обратно на вариант А, где были изолированы поврежденные участки памяти, то есть и производительность была немного снижена.

А в 2019 году ровер снова переключился на дублирующий компьютер после очередного сбоя в работе. Так что, к сожалению, причиной будущего окончания миссии может оказаться вовсе не отказ колес или истощение источника электричества, которым там выступает плутониевый РИТЭГ, а именно сбой в управляющих компьютерах.

Ingenuity

Но с защитой процессоров бывают и исключения из правил и одно из них произошло как раз в миссии марсохода Perseverance.

Дело в том, что в этот раз ровер полетел не один, а с небольшим пассажиром — вертолетиком Ingenuity. Это такой proof-of-concept, главной задачей которого было показать возможность полетов в условиях крайне разреженной атмосферы Марса, что он уже с успехом сделал.

Давление на Марсе очень низкое, а поэтому крутить своими двумя пропеллерами ему нужно очень быстро — 24000 оборотов в минуту, при этом всему аппарату нужно быть очень легким — на всё про всё всего 1,8 килограм. И хотя 38% земной гравитации немного упрощают задачу, это все равно был серьезный технологический вызов для разработчиков.

Но так как вертолетик в состав миссии марсохода добавили относительно поздно, а его работа не была критичной для остальных научных задач, то делали его по космическим меркам быстро и дешево.

Поэтому, как ни парадоксально, на нем стоит очень мощный по космическим меркам процессор. Фактически, это всем нам знакомый Qualcomm Snapdragon 801 — тот самый, который был установлен, например, в самом первом OnePlus One. Так что в каком-то смысле у компании Qualcomm есть монополия планетарного масштаба на ARM-чипы.

Правда, вероятно, именно он и станет причиной, по которой однажды вертолетик больше не взлетит. Но, тем не менее, на сегодня он уже совершил десяток полетов и пока что не планирует останавливаться.

Будущее чипов в космосе

Но конечно же, в космических железках прогресс тоже не стоит на месте, пусть и отстает от потребительских гаджетов. Для космоса тоже разрабатывают обновленные модели, причем разные агентства подходят к этому вопросу по-разному. Например, ESA, Европейское Космическое Агентство, придерживается опенсорсной архитектуры SPARK и линейки процессоров LEON. Тот же чип GR740 построен уже по 65-нанометровому техпроцессу и в ходе испытаний выдержал бомбардировку тяжелыми ионами примерно в 300 раз больше, чем тот самый проблемный чип на Фобос-Грунте. А еще для работы ему нужно всего 1,5 Ватта, что зачастую очень важно для космических миссий, у которых очень ограничен энергетический бюджет. На сегодняшний день это вообще лучший результат по производительности на Ватт среди всех космических железок.

В NASA же работают с проприетарными технологиями, в частности линейкой HPSC. Они уже основаны на ARMовских ядрах Cortex A53. Исходя из того, что земные чипы на такой архитектуре могут работать на частотах до 1,8 ГГц, предполагается, что после защиты от радиации этот показатель может упасть всего до 500 МГц, что довольно много по космическим меркам. Довести до ума HPSC-процессоры NASA обещает к 2023-2024 году, как раз когда должна стартовать пилотируемая часть программы Артемида по возвращению людей на Луну. Но это уже тема для отдельного ролика. Обязательно напишите в комментариях, если хотите, чтобы мы осветили эту тему.

OPPO Find X3 Pro получит специальную «марсианскую версию»

Кажется, с таким смартфоном надо лететь на Марс. Кстати, именно сегодня Китай впервые осуществил успешную посадку зонда на поверхность Марса.
aka_opex 15 мая 2021 в 06:05

Компания OPPO представила специальную версию Find X3 Pro, посвященную исследованию Марса. Смартфон появится в продаже с сегодняшнего дня.

Бренд поделился этими новостями через аккаунт в социальной сети Weibo с помощью своеобразного тизер-постера, где на марсианской поверхности остался узнаваемый отпечаток смартфона.

Версия OPPO Find X3 Pro Mars Exploration будет оснащаться 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. В остальном, разницы особой не будет: тот же Qualcomm Snapdragon 888 и 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с QHD+ разрешением. Внутри аккумулятор на 4500 мАч, 65-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядка. Кроме этого в оболочке есть специальные марсианские фоны рабочего стола.

Марсианская версия стоит 6 999 юаней или примерно 80 тысяч рублей. При этом напомним, что в России не продаётся даже обычная версия смартфон OPPO Find X3 Pro.

 

Pandemax — марсоход на основе Tesla Cybertruck

Дизайнер Радек Штепан создал марсоход на основе Cybertruck. Получилось очень футуристично и красиво! Жаль, что рендер…
aka_opex 12 мая 2021 в 05:09

Внешность Tesla Cybertruck вдохновила многих дизайнеров с момента анонса электропикапа в ноябре 2019 года. Тут вам и кемпер, и LEGO-конструкторы и всевозможные iPhone и лунные роверы.

Радек Штепан — цифровой художник из Чехии создал Pandemax, на дизайн которого его вдохновил также Tesla Cybertruck. По задумке дизайнера, этот ровер станет частью марсианской миссии.

Название Pandemax не связано с огромными пандами, такое имя автомобиль получил из-за пандемии коронавируса. Чешский дизайнер разрабатывал электромобиль для того, чтобы исследовать Марс и участвовать в программе SpaceX и NASA по покорению красной планеты.

Визуально он выглядит как удлиненный двухместный Cybertruck. Сесть в «марсоход» можно через откидывающееся переднее стекло-фонарь.

Cybertruck же угадывается благодаря передней фаре и по тому, что автомобиль полностью покрыт панелями из металла. Также автомобиль чешского дизайнера получил внушительный багажник, без которого на Марсе никуда.

Безусловно, это рендер, но не исключено, что подобный автомобиль мы действительно можем увидеть в будущем.

NASA показала, где полетит их вертолёт на Марсе

План полёта первого марсианского вертолёта согласован! Показываем его и рассказываем, когда пыль поднимется от лопастей марсолёта.
a.chuyashov 25 марта 2021 в 01:41

Во вторник инженеры NASA объявили место на Марсе для первого демонстрационного полёта своего мини-вертолета под названием Ingenuity («Изобретательность»). Винтокрылый аппарат, весом 1,81 кг (4 фунта), готовится совершить первый полёт на Красной планете, демонстрируя новые возможности, которые в будущем могут открыть доступ к труднодоступным местам других небесных тел.

Зона полёта вертолёта имеет форму мини-беговой дорожки с коробчатой ​​зоной взлёта и возврата на одной стороне.

Подробнее про первый вертолёт Марса и его «аэродром»

Ingenuity прибыл на Марс в феврале, подвешенный снизу марсохода Perseverance. Мини-вертолёт пережил семимесячный поход в глубокий космос и трудную семиминутную посадку на Марс. В течение нескольких часов после приземления Perseverance инженеры анализировали орбитальные снимки, чтобы найти лучшую зону полёта для «Изобретательности».

«Нужна была зона, где безопасен взлёт вертолёта, а также безопасна его последующая посадка… Посадочная площадка должна быть плоской и без каких-либо крупных камней, которые могут угрожать демонстрационным полётам. Наш «аэродром» также должен иметь определённую «текстуру» — отличительные особенности, кратеры, например, которые навигационная камера вертолёта с искусственным интеллектом сможет определить, чтобы отследить его местонахождение во время полёта», — сказал главный пилот, который будет управлять Ingenuity, Ховард Грип.

В NASA ожидают, что Ingenuity проведёт свои первые лётные испытания не раньше 8 апреля, плюс-минус несколько дней в зависимости от погоды на Марсе.

Марсоход «Настойчивость» работает на чипе от iMac 1998 года

Новый марсоход «Настойчивость» или Perseverance работает на том же процессоре, что и iMac 1998 года выпуска. То есть легендарный баббл на Марсе?
aka_opex 3 марта 2021 в 04:58

Как известно, NASA запустила марсоход «Настойчивость» примерно полгода назад и лишь недавно он оказался на поверхности красной планеты. При этом в космическом агентстве отмечают, что это самый технологичный ровер, который когда-либо отправлялся на Марс.

Но, представьте себе, он оснащён тем же самым чипсетом, что и Apple iMac 1998 года выпуска. Это одноядерный чип с шестью миллионами транзисторов и тактовой частотой 233 МГц, но NASA он обошёлся в 200 тысяч долларов. Откуда же такая цена? Всё просто, чтобы противостоять радиации его надо было серьезно модифицировать.

Кстати, этот чип довольно популярен в космической индустрии. Например, он использовался в космических телескопах Ферми и Кеммплер, а также для Lunar Reconnaissance Orbiter — автоматической межпланетной станции, искусственного спутника Луны.

P.S. Что ж, ждём Apple M1 на Марсе и Луне?

#DroiderCast 153: Обзор AirPods Max, Clubhouse и новый майнинг от NVIDIA

В новом выпуске мы обсудили Clubhouse, поделились впечатлениями от AirPods Max, рассказали о новом способе майнинга от NVIDIA и еще кое о чем.
aka_opex 22 февраля 2021 в 03:10

Всем #DroiderCast! Новый выпуск подкаста затрагивает главные темы последних двух недель. Конечно же это Clubhouse и новый способ майнинга от NVIDIA. Это анонсы и слухи от Sonos, который начал работать с Яндекс.Музыкой. В то же время колонка Капсула от Mail.ru начала поддерживать Spotify Connect. Это новая гарнитура Xbox Wireless Headset, марсоход «Настойчивость», свежие новости о сериале «Основание» и новый сериал с Аланом Тьюдиком — «Засланец из космоса». Получилось интересно и весело!

Слушать в Apple Подкастах

Слушать в Google Подкастах

Слушать в Яндекс.Музыке


00:00:00 — Интро
00:00:42 — Начало

00:03:44 — Clubhouse — сеть «замедленного действия»
00:16:32 — Apple AirPods Max — Эмоции
00:35:16 — Яндекс.Музыка на устройствах Sonos. Анонс новой колонки 9 марта. Наушники с ANC от Sonos.
00:41:10 — Капсула от Mail.ru первая в России поддерживает Spotify Connect.
00:43:28 — Беспроводная гарнитура Xbox Wireless Headset
00:50:23 — Oneplus делает камеру совместно с Hasselblad?
00:57:18 — Утечки процессора Apple M1X
01:00:29 — Apple не будет делать презентацию 16 марта. Анонс AirTags придётся подождать?
01:02:54 — Hyundai и Apple: Сделка по производству электромобилей сорвана.
01:06:49 — Ford станет полностью электрическим к 2030 году, а Jaguar к 2025
01:10:53 — Марсоход Perseverance (настойчивость). До этого был Curiosity — любопытный.
01:13:57 — CD Project взломали хакеры. И ничего не случилось?
01:15:01 — Сериал Foundation снимают на Мальте. Первый сезон выйдет осенью 2021 года. Планируется 80 эпизодов.
01:16:45 — Disney+ обгоняет Netflix во влажных фантазиях аналитиков.
01:18:53 — NVIDIA закроет возможность майнить на RTX 3060. Для майнеров будут выпускать CMP — Crypto Mining Chips — без видеовыходов и графических возможностей.
01:22:53 — Засланец из космоса — Resident Alien: комедийный сериал с Аланом Тьюдиком в главной роли

01:28:32 — Пивко выпуска: AF Brew Taproom — 3 года, Бар “Спица” — 1 год (до этого был Jawsspot MSK — Итого 4 года)

01:39:18 — Финал

Итоги E3 и складной дрон Parrot | Droider Show

Бонусом — розыгрыш яркой PlayStation 4
News Droid 13 июня 2018 в 01:54

В новом Droider Show можно узнать про органическую жизнь на Марсе, анонсы игр на Electronic Entertainment Expo 2018 и нового квадрокоптера под названием Anafi.

Кроме того, Валерий Истишев расскажет о тест-драйве автомобиля RX L от Lexus в Швейцарии.

Кстати, чтобы выиграть эксклюзивную консоль Sony, нужно всего лишь пройти опрос. Победитель будет определен случайным образом.

Друзья, как Вам новый формат Droider Show?
  • 727 Всё супер, продолжайте
  • 126 2 - это мало, надо больше выпусков
  • 82 2 - это много, не успеваем смотреть
  • 302 Раньше было лучше, верните классику
Посмотреть результаты

Дотянуться до звезды: Быть или не быть человеку в Космосе

Егор Беляков 21 февраля 2015 в 04:27

Манящий космос одновременно столь близко и далеко. На дворе уже 2015 год, а мы так и не колонизировали Марс, не построили станцию на Луне, не летаем посмотреть на кометы в выходные и не отправились в долгосрочное путешествие в поисках других цивилизаций в звездном пространстве.

Космонавт

К выводу в космос международной научной станции «Мир», который пришелся на 19 февраля 1986 года, редакция Droider рассмотрела самые любопытные мнения о планах человечества во Вселенной на ближайшее будущее.
(далее…)