Заброшенная шахта превращается в лунную лабораторию южной Кореи

Корейский институт геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM) реализует амбициозный проект по преобразованию заброшенной угольной шахты в городе Тэбэк в исследовательский комплекс для испытания технологий добычи лунных ресурсов. Город, некогда известный как «город черного золота» и обеспечивавший 30% угольных потребностей Южной Кореи, теперь становится центром космических инноваций.
Заброшенная шахта превращается в лунную лабораторию южной Кореи
Изображение носит иллюстративный характер

Шахта Хамтэ, где в марте 2023 года прошла первая демонстрация технологий, представляет собой идеальную среду для имитации лунных условий. Постоянная темнота, стабильная температура и защищенная среда естественным образом воспроизводят характеристики подповерхностных лунных регионов, которые рассматриваются как потенциальные места для будущих лунных баз. Как отмечает директор Центра исследования и использования космических ресурсов KIGAM д-р Ким Кёнг-джа, использование существующей инфраструктуры шахты минимизирует затраты на создание испытательного полигона.

Особый интерес для корейских ученых представляет гелий-3 — изотоп, крайне редкий на Земле, но относительно распространенный на Луне. По оценкам, лунная поверхность содержит более 1 миллиона тонн этого вещества, которое может стать идеальным топливом для термоядерных реакций, практически не производящих радиоактивных отходов. Благодаря низкому весу и объему, транспортировка гелия-3 с Луны на Землю может быть экономически целесообразной.

Не менее важны и редкоземельные элементы, необходимые для производства полупроводников, дисплеев и аккумуляторов. В отличие от Земли, где эти ресурсы распределены неравномерно, на Луне они представлены в относительном изобилии, что делает их добычу потенциально выгодной.

В шахте испытываются различные технологические решения для лунной добычи. Среди них — два типа луноходов: один оснащен буровым оборудованием для сбора подповерхностных образцов, другой — системой лазерно-индуцированной спектроскопии (LIBS), способной идентифицировать более 50 элементов в режиме реального времени путем анализа плазменного света от лазерного воздействия на грунт.

Особого внимания заслуживает устройство для извлечения ресурсов, использующее концентрированную солнечную энергию для нагрева реголита. Эта технология разрушает почву на молекулярном уровне, высвобождая полезные материалы, и способна обнаруживать элементы с атомным весом до 200. На демонстрации в марте устройство успешно определило наличие водорода, кислорода и аргона.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка