Перейти к содержанию

Ланъюэ

Эта статья была переведена из источника, распространяемого под свободной лицензией, и находится на начальном уровне проработки
Материал из энциклопедии Руниверсалис
揽月
Общие данные
Производитель Китайское агентство пилотируемых космических полётов, Китайская академия космических технологий
Назначение Пилотируемая посадка на Луну в рамках Программы исследования Луны
Орбита Низкая околоземная орбита, трансферная орбита к Луне, окололунная орбита, поверхность Луны
Экипаж 2[1]
Производство и эксплуатация
Статус В разработке
Типичная конфигурация
Стартовая масса около 26 000 кг (57 000 фунтов) (с двигательной установкой)[1]
Другое оборудование Пилотируемый луноход[2]
Габариты

Ланъюэ (кит. 揽月) — разрабатываемый Китаем пилотируемый лунный посадочный модуль, предназначенный для доставки двух астронавтов на поверхность Луны и их возврата на окололунную орбиту. Ранее известный как «Китайский пилотируемый лунный посадочный модуль» (中国载人月面着陆器), проект находится в разработке Китайской академии космических технологий (CAST) под управлением Китайского агентства пилотируемых космических полётов (CMSA). Первая попытка посадки запланирована на 2030 год[3].

Название

Официальное название модуля и нового пилотируемого корабля «Мэнчжоу» (梦舟) было объявлено CMSA 24 февраля 2024 года. «Ланъюэ» переводится как «Обнимающий Луну», а «Мэнчжоу» — «Корабль мечты»[4].

Обзор

С августа 2021 года западные СМИ сообщали о разработке Китаем пилотируемой посадочной системы для лунных миссий. 12 июля 2023 года на 9-м Китайском (международном) аэрокосмическом форуме в Ухане заместитель главного конструктора CMSA Чжан Хайлянь представил план посадки двух астронавтов на Луну к 2030 году. В рамках миссии экипаж проведёт научные эксперименты, соберёт образцы грунта и вернётся на Землю через стыковку с кораблём «Мэнчжоу». Посадочный модуль с двигательной установкой будет запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-10» на трансферную орбиту к Луне. После выхода на окололунную орбиту модуль состыкуется с «Мэнчжоу», и два астронавта перейдут в него для посадки. На этапе снижения двигательная установка обеспечит торможение, а перед посадкой отделится, чтобы модуль совершил мягкую посадку[5].

24 апреля 2024 года заместитель директора CMSA Линь Сицян сообщил о завершении начального этапа разработки компонентов миссии, включая «Ланъюэ», и строительстве стартового комплекса возле космодрома Вэньчан. 29 октября 2024 года CMSA провела тест разделения модулей посадочной системы[6].

Конструкция

Макет модуля, представленный в Национальном музее Китая в феврале 2023 года, включает[7]:

  • Четыре основных двигателя тягой 7500 Н;
  • Двигатели ориентации;
  • Складной луноход для двух астронавтов;
  • Стыковочный узел для соединения с «Мэнчжоу»;
  • Люк для выхода на поверхность;
  • Лестницу на одной из опор;
  • Солнечные панели и антенны.
  • Общая масса посадочного сегмента (модуль + двигательная установка) составляет ~26 тонн.

Луноход

На внешней стенке модуля размещён четырёхколёсный луноход массой ~200 кг с запасом хода 10 км. В октябре 2023 года CMSA отобрала две команды для разработки прототипов лунохода[8]. 29 октября 2024 года начато производство прототипов. [9]Инженеры исследуют технологии повышения устойчивости лунохода при движении по сложному рельефу[10].

Архитектура миссии

После выхода на окололунную орбиту «Ланъюэ» состыкуется с «Мэнчжоу». Астронавты перейдут в модуль, отделятся от корабля и начнут снижение. Двигательная установка обеспечит торможение до отделения на финальном этапе, после чего модуль совершит посадку. После выполнения задач (6 часов на поверхности) модуль стартует с Луны и вернётся на орбиту[11].

Скафандр для выхода на поверхность

28 сентября 2024 года CMSA представила облегчённый скафандр для работы на Луне, защищающий от радиации, перепадов температур и пыли[12].

Планируемые места посадки

Китайские учёные выделили 30 потенциальных мест посадки, включая кратер Шеклтон, Море Москвы и бассейн Аполлон. В феврале 2025 года CMSA объявила о разработке спутника для картографирования низкоширотных регионов Луны[13].

Траектория полёта

Исследования траекторий Земля-Луна для различных мест посадки (2027–2037 гг.) проводятся с использованием метода псевдосостояний (англ. pseudostate trajectory model), повышающего точность расчётов. Метод, предложенный Дж.С. Уилсоном в 1969 году, эффективнее традиционных подходов[14][15][16].

См. также

Примечания

  1. 1,0 1,1 Andrew Jones. China sets out preliminary crewed lunar landing plan, spacenews.com (17 July 2023).
  2. Andrew Jones. China unveils lunar lander to put astronauts on the moon, spacenews.com (27 February 2023).
  3. Andrew Jones (17 July 2023). "China sets out preliminary crewed lunar landing plan". spacenews.com. Retrieved 24 July 2023.
  4. Zhao Lei (24 February 2024). "Chinese lunar lander and new crew spaceship names revealed". China Daily. Retrieved 24 February 2024.
  5. huaxia (29 October 2024). "China fully advances manned lunar landing program". xinhua.net. Retrieved 29 October 2024.
  6. huaxia. China fully advances manned lunar landing program, xinhua.net (29 октября 2024).
  7. "中国载人登月初步方案公布,登月装备研制进展如何" (in Simplified Chinese). 新华网. 20 July 2023. Retrieved 18 October 2023.
  8. 载人月球车研制方案征集初选结果公告 (24 октября 2023).
  9. "载人月球车研制方案征集初选结果公告". 24 October 2023.
  10. (2023) «Design and Optimization of Stable Control Strategy for Manned Lunar Rover». Journal of Astronautics 44 (9): 1379–1391. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.011.
  11. CAO, Jianfei; LIANG, Changchun; et al. (2023). "Design and Optimization of Stable Control Strategy for Manned Lunar Rover". Journal of Astronautics. 44 (9): 1379–1391. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.011.
  12. Andrew Jones (22 August 2022). "China claims progress on rockets for crewed lunar landings and moon base". spacenews.com. Retrieved 12 October 2023.
  13. DING, Baihui; YANG, Bin; et al. (2023). "Assessment and Analysis of Transfer Trajectory and Landing Regions for Manned Lunar Exploration". Journal of Astronautics. 44 (9): 1471–1482. doi:10.3873/j.issn.1000-1328.2023.09.019.
  14. Wilson, J.S. (1969). "A pseudostate theory for the approximation of three-body trajectories". AIAA Paper 1970-1061. Astrodynamics Conference. Santa Barbara, CA, USA.
  15. SOUAMI, D.; CRESSON, J.; et al. (2020). "On the local and global properties of gravitational spheres of influence". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 496 (4): 4287–4297. arXiv:2005.13059. doi:10.1093/mnras/staa1520.
  16. CHEBOTAREV, G.A. (1964). "Gravitational Spheres of the Major Planets, Moon and Sun". Soviet Astronomy. 7 (5): 618–622. Bibcode:1964SvA.....7..618C.