Ssylka

Как построить обитаемую базу на Луне, используя 3D-печать, роботов и искусственный интеллект?

Освоение Луны – сложная задача, требующая революционных подходов, особенно в области строительства и использования местных ресурсов. Программа «Артемида» NASA ставит целью создание постоянного человеческого присутствия на Луне в ближайшие десятилетия. Однако реализация этой амбициозной цели сталкивается с рядом серьёзных препятствий, включая безвоздушное пространство, пыль, радиацию и огромные расстояния до Земли.
Как построить обитаемую базу на Луне, используя 3D-печать, роботов и искусственный интеллект?
Изображение носит иллюстративный характер

Ключевым элементом устойчивого присутствия на Луне является возможность производства необходимых инструментов, конструкций и систем непосредственно на месте. Для этого необходимо задействовать передовые технологии, такие как 3D-печать, робототехника и искусственный интеллект. Эти технологии позволят создавать адаптируемые и гибкие решения, отвечающие уникальным вызовам лунной среды.

3D-печать станет основным методом производства специализированных деталей и конструкций, необходимых для строительства, обслуживания и ремонта лунной инфраструктуры. Особенно перспективным является использование лунного реголита, или лунной пыли, в качестве строительного материала. Реголит не только снижает зависимость от поставок материалов с Земли, но и служит эффективным барьером против радиации. Однако, использование реголита в производстве требует значительных затрат энергии.

В настоящее время разрабатываются технологии по добавлению лунного реголита в космический полимер, полиэфирэфиркетон (PEEK), для последующей 3D-печати. Это позволяет создавать прочные и функциональные конструкции, используя местные ресурсы. Исследования в этой области ведутся в университете Конкордия в Лаборатории аэрокосмической робототехники (CUARL) и в Центре композиционных материалов (CONCOM).

Разработка новых технологий для освоения Луны происходит в несколько этапов, начиная от моделирования ситуаций и заканчивая тестированием новых решений. Исследователи не работают с реальной лунной пылью, а используют симуляции. Но это всё равно позволяет изучать и адаптировать технологии. Работает над этим, в том числе, кандидат наук Мохаммад Азами под руководством доцента кафедры электротехники и вычислительной техники Кшиштофа Сконечны.

Хотя кратковременные миссии, аналогичные посещениям Международной космической станции (МКС) или антарктическим исследовательским станциям, представляются вполне осуществимыми, долговременное пребывание на Луне сопряжено с куда большими трудностями. К ним относятся воздействие продолжительных космических полетов на человеческий организм, а также юридические вопросы, связанные с территориальными правами на Луну.

Понимание этих проблем и поиск решений является важной частью усилий по колонизации Луны. Соединенные Штаты и Китай ставят перед собой цель создать долгосрочное присутствие на Луне к середине следующего десятилетия. Это подразумевает необходимость внедрения инновационных технологических решений.

Проблемы освоения Луны являются беспрецедентными, и для их решения требуются принципиально новые подходы. Статья «Всеобъемлющий обзор лунного производства и строительства» Мохаммада Азами и его соавторов, опубликованная в журнале Progress in Aerospace Science в 2024 году (DOI: 10.1016/j.paerosci.2024.101045), анализирует существующие методы и технологии для производства на Луне.

Также в журнале Progress in Additive Manufacturing в 2025 году вышла статья Мохаммада Азами «Повышение экономической эффективности лунного производства путем включения лунного реголита в полиэфирэфиркетон (PEEK): разработка материалов, аддитивное производство и характеристика» (DOI: 10.1007/s40964-023-00354-z), где подробно рассматривается использование лунной пыли в 3D-печати.

Производство на месте, хоть и является важным элементом, это лишь часть огромной задачи по созданию лунной базы. Для её решения необходимо учитывать и другие факторы. Но постоянные исследования и разработки позволяют надеяться, что эта цель вскоре будет достигнута.


Новое на сайте

16947Рукотворное убежище для исчезающих амфибий 16946Какую тайну хранит жестокая жизнь и загадочная смерть сестер каменного века? 16945Скрывает ли Плутон экваториальный пояс из гигантских ледяных клинков? 16944Взгляд на зарю вселенной телескопом Джеймса Уэбба 16943От сада чудес до протеина из атмосферы 16942Кратковременный сон наяву: научное объяснение пустоты в мыслях 16941Спутники Starlink создают непреднамеренную угрозу для радиоастрономии 16940Аутентификационная чума: бэкдор Plague год оставался невидимым 16939Фиолетовый страж тайских лесов: редкий краб-принцесса явился миру 16938Хроники мангровых лесов: победители фотоконкурса 2025 года 16937Танцевали ли планеты солнечной системы идеальный вальс? 16936Ай-ай: причудливый лемур, проклятый своим пальцем 16935Как рентгеновское зрение раскрывает самые бурные процессы во вселенной? 16934Уязвимость нулевого дня в SonicWall VPN стала оружием группировки Akira 16933Может ли государственный фонд единолично решать судьбу американской науки?