Tech Crunch
19K subscribers
975 photos
87 videos
1 file
2.05K links
Tech Crunch на русском.
№ 5025400866 - номер регистрации в Роскомнадзоре.

#DI8YN

Cooperation: @techcrunch_bot
Download Telegram
Магнитный бойлер согреет воду даже без электричества

Инженеры из компании Greenhill Forge создали водонагреватель, в котором энергия вращения магнитов напрямую согревает воду без использования электричества. Конструкция довольно проста, но выполнена с высокой точностью — от этого напрямую зависит эффективности работы нагревателя. Физические принципы нигде не нарушены – система все еще потребляет энергию для работы, но делает это очень эффективно.

Основой конструкции является медная трубка, скрученная в плоскую спираль. С обеих сторон от нее расположены вращающиеся магниты – когда они движутся, внутри металла создаются вихревые токи, которые разогревают медь. Через трубку прокачивается вода при помощи компактного погружного насоса мощностью 10 Вт со скоростью порядка 600 л/ч.

Теплопередача в такой системе близка к идеальной, температура трубки и жидкости почти одинаковая. При вращении с частотой 400 об/мин за 3 минуты можно нагреть воду примерно на 15 градусов, что эквивалентно 575 Вт тепловой мощности. Чем быстрее вращаются магниты, тем больше нагрев — причем производительность увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения.

Так как здесь нет промежуточного звена в виде генерации тока, такой бойлер оптимален для систем с механическим источником энергии. Таких, как водяная или ветряная мельница – нагрев осуществляется сразу после начала движения и прекращается вместе с ним. Здесь нет нагревательного элемента, не используется топливо, нет выбросов в атмосферу – это практичная альтернатива для сценариев, в которых нет доступа к централизованным энергосетям.

https://youtu.be/_RZX3Z7QB9U?si=2vOjPiFlHe6l7acL
Китайский самосвал Shuanglin K7 может двигаться боком и ездить без водителя

Китайские инженеры представили самосвал Shuanglin K7 — гигантскую 110-тонную машину без водителя для работы в карьерах. Разработанный шанхайской группой Shuanglin совместно с Университетом Цинхуа, грузовик способен двигаться «крабом» и разворачиваться на месте, что позволяет ему перемещаться по узким выработкам и сложной местности. Помимо невероятной подвижности, машина обладает достаточной мощностью для круглосуточной бесперебойной работы.


Эксперты отрасли говорят, что K7 меняет правила игры: он движется боком и разворачивается на месте, пробираясь там, где другие безнадежно застревают. Это первый в мире автономный карьерный самосвал с распределенным электрическим модулем управления по проводам: колеса больше не скованы традиционной осью. Каждое колесо — независимая интеллектуальная единица с собственным двигателем, рулевой и тормозной системами. Даже при частичном отказе электронная избыточность позволяет грузовику сохранять 70 % производительности — критический запас безопасности.

Грузоподъемность K7 — 158 тонн, технология пятиминутной замены аккумуляторов обеспечивает бесперебойную работу. Кузов имеет объем 100 кубометров, максимальная груженая скорость — 30 км/ч. Рекуперативное торможение возвращает до 85 % потраченной энергии. Предварительные данные показывают, что автоматизация повышает эффективность транспортировки на 35 %. Удаление водителя исключает риск человеческой ошибки, что потенциально снижает аварийность на 90 %.

В настоящее время Китай активно масштабирует переход на полностью автоматизированные горные работы. В соответствии с национальным заданием по интеграции интеллектуальных технологий отрасль намерена к 2030 году заменить людей полностью беспилотными электрическими автопарками. Крупные предприятия во Внутренней Монголии и пустыне Гоби уже развертывают сотни автономных грузовиков, а на некоторых рудниках электрификация автопарка достигла почти 90 %.

https://youtu.be/PNY_KN5xS_I?si=ohmDjeMU3tDfz87l
Железная батарея в 80 раз дешевле литий-ионной и прослужит более 16 лет

Исследовательская группа из Института изучения металлов Китайской академии наук разработала технологию «полностью железной» проточной батареи. Ее появление обусловлено экономической выгодой – железо в 80 раз дешевле лития, и его намного проще добывать. Мир все больше нуждается в компактных накопителях энергии, поэтому потребность в дешевых батареях колоссальна.

Чтобы устранить главный недостаток проточных батарей — деградацию активных материалов и их утечку через мембраны, китайские ученые создали новый комплекс на основе железа. У него огромные и жесткие молекулы, которые трудно разрушить физически. Плюс у них сильный отрицательный заряд, благодаря чему они отталкивают частицы, которые проникают через мембрану.

Батарея демонстрирует потрясающие характеристики: например, в ходе испытаний она выдержала 6000 циклов перезарядки без потери емкости и с сохранением 99,4 % герметичности. А это эквивалент 16 лет ежедневной работы, но без риска протечки активных материалов или появления вредных побочных продуктов. Даже при высокой выходной мощности она сохраняла 78,5 % своей энергетической эффективности, что подчеркивает надежность и долговечность технологии.

Теперь остается решить классическую проблему с «дендритами», крошечными игольчатыми кристаллами, которые могут вызвать короткое замыкание батареи. Это сильно мешает внедрению емких проточных батарей для нужд строящихся дата-центров. Но китайские ученые уверены – благодаря особой структуре железного сердечника их батарея защищена от этого негативного эффекта. Истину покажет время и реальная эксплуатация новых батарей.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Двадцатиногий робот в виде морского ежа

Инженеры Университета Дьюка собрали Argus – двадцатиногого робота, похожего на морского ежа. Большинство современных машин копируют анатомию животных или людей: у них есть передняя и задняя части, а для движения вбок им приходится сначала повернуться или перенести вес. Argus устроен иначе: у него нет переда, зада или верха, поэтому он может одинаково двигаться в любую сторону.

Робот собран в форме многогранника, из вершин которого торчат двадцать телескопических ног. Каждая из них имеет только одну степень свободы – умеет выдвигаться и втягиваться. Аппарат непрерывно перекатывается: одни конечности толкают корпус, другие подпирают его или тормозят. На концах ног установлены датчики глубины, из показаний которых робот собирает общую трёхмерную карту окружения.

Разработку профинансировало агентство DARPA и исследовательские лаборатории армии США. Пока это лишь лабораторный прототип. Датчики быстро перегреваются, время автономной работы неизвестно, а забираться между стенами аппарат смог только на стенде с имитацией лунной гравитации. Проект интересен прежде всего проверкой самой концепции и пригодится там, где техника постоянно меняет ориентацию в пространстве – при разборе завалов, осмотре узких труб, разведке или в космических миссиях.
В MIT напечатали на 3D-принтере суперпрочный мост с экономией 76% бетона

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали технологию оптимизации работы строительных 3D-принтеров, что позволило решить фундаментальную задачу. А именно – печатать полностью готовые мостовые сооружения из бетона. Эта задача считалась непосильной для 3D-печати и, в принципе, таковой и остается даже с учетом нововведения. Но прогресс все равно налицо.

Мост – одно из самых технически сложных сооружений, так как в его конструкции необходимо соединить предельное снижение веса и габаритов с невероятной прочностью. Современные математические модели только усугубляют ситуацию, так как специально разработанные под конкретный проект детали очень сложной формы зачастую нужно соединять под немыслимыми углами. А строительные 3D-принтеры, напротив, оптимизированы для простой подачи раствора с целью наибольшей экономии времени и материала — плюс у них есть аппаратные ограничения.

Вместо проектирования отдельного принтера для мостов инженеры сосредоточились на поисках обходов трех базовых ограничений серийных моделей: требуемая толщина шва, угол поворота сопла и необходимость печати в одной непрерывной линии. Они разработали виртуальную модель самого моста и процесса его 3D-печати, которую можно многократно оптимизировать, прежде чем запускать в работу. И определять ключевые условия перенастройки принтера для достижения желаемых результатов. Например, уменьшение ширины печатного шва с 4 до 1 см позволило разом сэкономить 76 % бетона.

Напечатанный для примера всего за 30 минут мост длиной 2,3 м выдерживает нагрузку в 900 кг. Может выдержать и больше – у такой конструкции большой запас прочности к сжимающим нагрузкам. Но при этом ничтожный к растягивающим, поэтому если просто приподнять его за одну сторону, все развалится. В этом нет ничего удивительного, ведь у конструкции нет каркаса, это просто кучка застывшего раствора причудливой формы. И для капитального строительства технология явно пока не подходит, а вот как временное решение в экстренных ситуациях – вполне.


https://youtu.be/NMh9y7uO6OQ?si=M_mQ4wOCAgD1zjhU
Новый тугоплавкий сплав оказался вдвое прочнее стали

Для получения прочных и твердых сплавов обычно требуется экстремальный нагрев. Однако австралийские исследователи обнаружили, что альтернативный подход позволяет создавать качественные материалы при значительно более низких температурах. Именно это помогло инженерам из Университета Монаша изготовить первый крупный образец высокоэнтропийного тугоплавкого сплава — монолитную деталь, а не тонкое покрытие или микроскопический фрагмент.

Материал, состоящий из титана, гафния, тантала, ниобия и циркония, вдвое прочнее стали: его предел текучести при сжатии превышает 2 гигапаскаля. Более того, он пластичен, то есть поддается деформации без разрушения. Ключевое открытие, по словам профессора Цзянь-Фэна Не, заключается в том, что атомы в процессе медленного контролируемого нагрева при относительно низкой температуре самоорганизовались в бездефектную структуру, состоящую из трех компонентов с нанокристаллами в разных периодических упорядочениях.

Это кардинально отличается от традиционного подхода, где основное внимание уделялось не атомной структуре, а химическому составу и обработке. Метод может быть не только проще и дешевле при масштабировании, но и открыть путь к более экологичному и экономичному производству сплавов. Профессор Яннис Вентикос подчеркнул, что последствия могут ощущаться десятилетиями — от аэрокосмической отрасли до энергетики и передовых производств, включая технологии, которые еще только предстоит изобрести. Исследователи уже сосредоточились на изучении атомных взаимодействий, чтобы понять, как материалы меняются и ведут себя в процессе нагрева.
Напечатанный инфракрасный плащ скроет любой объект от тепловизора

В Университете Иллинойса в Урбане-Шампейне разработали технологию теплового плаща-невидимки, который способен сделать любой объект незаметным для тепловизора. Отличительная черта новинки – она дает абсолютную защиту от теплового обнаружения с любого направления обзора и под любыми углами. При этом она не является глухим кожухом и позволяет отводить тепло от защищаемого объекта, охлаждая его.

Принцип действия такой защиты основан на точно выверенном распространении тепла внутри инновационного материала. Это гибрид – 3D-решетка из сплава на основе алюминия, залитая похожим на резину материалом. У него очень низкая теплопроводность, поэтому он выполняет функции изолятора, тогда как металлическая основа — напротив, хорошо проводит тепло.

При нагреве изнутри или извне тепло начинает равномерно распространяться по такому материалу. Тепловые потоки как бы обтекают объект внутри, они не усиливаются и не ослабевают, со стороны все выглядит как пятно без характерных деталей. Соответственно, невозможно определить, что именно скрыто за такой защитой и есть ли там что-то вообще. Даже если речь об объекте со сложной формой и неравномерным нагревом, вроде человеческой головы.

Базовое применение такой технологии очевидно – защита от военных тепловизоров. В более широком смысле речь идет о сокрытии любой информации, которую может передавать тепло. Например, некоего оборудования или сооружений, которые нужно спрятать от чужих глаз, но при работе они нагреваются и становятся заметными.
Полезная кишечная бактерия может спровоцировать диабет, если ее не кормить

Бактерия Akkermansia muciniphila долгие годы считалась полезным обитателем человеческого кишечника. Однако недавно стало известно, что она может быть агрессивной, если в организме складывается нехватка пищевых волокон.

Исследователи из Технологического университета Чалмерса выяснили, что состав микробиоты способен указывать на повышенный риск развития диабета 2 типа за несколько лет до постановки диагноза. Ученые проанализировали анализы 4685 взрослых шведов (средний возраст 74 года), у которых на момент начала исследования не было диабета. За 5,3 года наблюдения 383 участника заболели. С помощью полногеномного секвенирования ученые идентифицировали 9 видов бактерий, связанных с будущим риском: шесть — с повышенным, три — со сниженным.

Самый неожиданный результат касался A. muciniphila, которая обычно ассоциируется с улучшением барьерной функции кишечника и кардиометаболическим здоровьем. Однако в этом исследовании ее высокое содержание оказалось связано с умеренным увеличением риска диабета. Объяснение может крыться в питании: при достаточном потреблении клетчатки бактерия питается ею, но при дефиците волокон начинает разрушать защитный слой кишечной слизи, что ведет к воспалению. Особенно сильной эта корреляция была у участников с наименьшим потреблением клетчатки.

Результаты сохранились после корректировки на множество факторов, включая окружность талии, курение и уровень глюкозы в крови. Однако формальные статистические тесты не подтвердили значимой корреляции, поэтому выводы остаются предварительными. Тем не менее, полученные данные открывают возможность использовать микробиом в качестве биомаркера для раннего выявления риска диабета, дополняя традиционные факторы, такие как наследственность и ожирение. В будущем потребуется подтверждение на других популяциях и изучение того, можно ли модификацией микробиоты предотвратить заболевание.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Компьютером теперь можно управлять языком. Американский стартап выпустил MouthPad — сенсорную панель, которая крепится к верхней челюсти.

Пользователь двигает языком по нёбу, а курсор повторяет движения. Каждый контроллер делают по индивидуальному слепку челюсти .
Робот-паук QuadBoat сможет бегать по воде и спасать тонущих людей

Совместный проект китайских и американских робототехников QuadBoat успешно прошел первую стадию испытаний. Это робот-спасатель, конструкция и способ передвижения которого были подсмотрены у паука-рыболова, способного бегать по воде и вылавливать из нее добычу, не ныряя. Если проект увенчается успехом, мир получит принципиально новый автономный аппарат, который сам сможет найти и спасти тонущего человека.
sobakarisovaka.ru
Реклама•16+
Неделя бесплатных акварельных уроков с Ильей Ибряевым
Рисуем 5 воздушных акварелей. Стартуем сегодня. Записи будут. Подходит новичкам.

Главная проблема спасательных операций на море – с каждой минутой в воде риски для утопающего растут. Поэтому важно не только оперативно найти его, но и быстро извлечь из воды. Современные беспилотники, воздушные и надводные, справляются только с задачей поиска. А вот достать человека из воды зачастую непросто и профессиональным спасателям – из-за особенностей конструкции их транспорта и того, что пострадавший обычно обессилен и не может им помочь.

У QuadBoat четыре независимых ноги с большими поплавками, которые обеспечивают избыточную плавучесть, чтобы он мог перемещаться с грузом. Контроллер обратной кинематики и модель прогнозирующего управления координируют движения ног, что позволяет роботу корректировать свою позу. Благодаря этому он не только перемещается, но и может выйти на позицию для захвата прямо над целью, чтобы просто поднять ее – так, как это делает паук.

Пока что QuadBoat научили только перемещаться над водой, на следующем этапе начнется отработка поиска и идентификации целей, а также выход на контакт с ними. Причем пока что все происходит в бассейне, на спокойной воде, а вот как поведет себя робот в открытом море – пока вопрос. Точнее, это задача на будущее, как и проработка других критически важных факторов спасательных операций.
Первый лунный экскаватор будет готов к 2028 году

Компании Interlune и Vermeer сообщили о запуске совместного проекта по созданию комплекса машин для выравнивания лунной поверхности. Interlune специализируется на робототехнике и космической инфраструктуре, а у Vermeer 80-летний опыт создания сложного промышленного оборудования для стройплощадок. Лунный бульдозер, экскаватор и другая техника станут первыми машинами, специально спроектированными для строительных работ за пределами Земли.

Выравнивание грунта – основа всех будущих миссий на Луне. И потому, что поверхность нашего естественного спутника испещрена кратерами и завалена обломками метеоритов. И потому, что без ровной поверхности не построить ничего – ни жилой модуль, ни промышленный объект, ни посадочную площадку для транспортных ракет. А значит, любое коммерческое освоение Луны начнется с применения такой техники, поэтому интерес и выгода Interlune и Vermeer очевидны.

Работать будущему бульдозеру придется в крайне сложных условиях, где главная проблема – огромная задержка связи. Поэтому машина должна быть предельно автономной и в какой-то степени самостоятельно справляться с нестандартными ситуациями, плюс как-то обслуживать сама себя. А ломаться она будет часто – из-за экстремальных перепадов температуры и вездесущей лунной пыли, которая по многим показателям превосходит земные абразивы.

Создание первого лунного бульдозера и остальной техники для работы с грунтом запланировано уже на 2028 год. Компании торопятся занять нишу – если их предложение окажется удачным, все прочие миссии по строительству чего-то на других планетах и спутниках будут начинаться с заказа такой техники. Что предъявляет дополнительные сложности для инженеров и конструкторов, ведь нужно уже сейчас проектировать универсальные машины для работы на Марсе и в других средах.
Занятия плаванием способны уменьшить боли в пояснице на 50 %


Исследователи из Университета Маккуори (Австралия) доказали, что регулярные занятия плаванием могут значительно уменьшать хронические боли в пояснице. В проведенных исследованиях они задействовали 76 взрослых (средний возраст 41 год), имеющих ограничения в подвижности из-за болей в пояснице, на протяжении 12 и более недель.

Участников исследований разделили на две группы, одна из которых 8 недель занималась плаванием в сочетании с консультациями, а другая участвовала только в образовательных занятиях.

Для каждого «пловца» (того, кто мог проплыть 25 м) был составлен план тренировок с учетом его физических возможностей по 30-45 минут три раза в неделю. Одновременно физиотерапевты рассказывали им о правильной работе мышц поясницы и о важности физической активности. Через 8 недель боли у них значительно уменьшились.

По сравнению с «теоретиками» среди «пловцов» оценки ощущаемой боли снизились на 50 %. Причем улучшения у них к концу исследований оказались долгосрочными. При наблюдении через 26 и 52 недель показатели боли у «пловцов» были гораздо ниже, чем у второй группы.

Исследователи поясняют, что плавание улучшает амплитуду движений, силу и общую аэробную выносливость, а вода помогает выполнять движения, которые в других случаях были бы более болезненными и ограниченными. Очень важный итог — некоторые участники исследований продолжили заниматься плаванием и после завершения программы.
Китайская BrainCo представила платформу для управления роботами силой мысли

Компания BrainCo из КНР продемонстрировала в Шанхае уникальную платформу «мозг-робот», которая позволяет управлять машинами с помощью сигналов головного мозга.

Новая система предлагает использование неинвазивного интерфейса. Пользователю достаточно надеть ЭЭГ-устройство, обеспечивающее прием электрических импульсов мозга через массив датчиков, контактирующих с кожей черепа. ИИ-алгоритмы выполняют анализ сигналов, расшифровывают намерение человека и трансформируют его в команды, понятные роботу. Платформа совместима со многими манипуляторами, робособаками и андроидами, которые выпускаются различными компаниями.

Специалисты BrainCo заявляют, что за десять лет исследований они научились декодировать намерения людей и переводить их в действия. Однако истинная ценность технологии, по мнению разработчиков, может заключаться не столько в «управлении без рук», сколько в создании высококачественных данных для обучения новых роботов. Одна из основных проблем воплощенного ИИ заключается в нехватке реальных примеров взаимодействия с физическим миром. Система BrainCo решает эти сложности, комбинируя выполнение задач роботом, демонстрации человека и виртуальные симуляции.

Тем не менее, у системы есть важные ограничения. Дело в том, что ЭЭГ-гарнитуры не обладают высоким уровнем чувствительности, поэтому надежность и точность являются серьезными вызовами. BrainCo пока не сообщает детальных данных об уровне производительности, и технологии предстоит доказать свою состоятельность вне лабораторных условий.
В Перми придумали, как улучшить кварцевое стекло, применяемое в лазерах и телескопах

Кварцевое стекло является ключевым материалом для высокотехнологичных отраслей — без него не обходятся при создании оборудования для космоса, а также в производстве лазеров и передовой микроэлектроники. К примеру, из такого материала изготавливают иллюминаторы космических аппаратов, линзы для литографического оборудования, с помощью которого печатают микрочипы, а также чувствительные компоненты гироскопов.

В процессе производства в кварцевом стекле даже при строгом контроле качества нередко возникают микропустоты и неоднородности, которые приводят к рассеиванию света и снижают прозрачность стекла. Кроме того, традиционный метод изготовления подразумевает использование хлорсодержащих реагентов, выделяющих токсичные газы, из‑за чего предприятия несут серьезные расходы на дорогостоящие системы очистки воздуха.

Ученые из Пермского политеха предложили усовершенствовать обычную технологию, включив в производственный процесс дополнительный этап в виде высокотемпературной выдержки в вакуумной печи до момента размягчения материала. В этом процессе формируется кристобалит, представляющий собой особую модификацию кварца, способствующую удалению из структуры стекла избыточного кислорода, который как раз и провоцирует появление микродефектов. При этом весь процесс протекает в герметичной вакуумной камере и отпадает необходимость применять хлор и иные токсичные компоненты.

Специалисты отмечают, что кварцевое стекло, изготовленное по обновленной методике, разработанной в Перми, демонстрирует высокий уровень пропускания в ультрафиолетовом диапазоне — свыше 80%, сохраняя при этом идеальную прозрачность. В дальнейшем эту технологию планируют адаптировать для массового выпуска оптического стекла различного назначения.
Умное кольцо из США позволит отслеживать уровень глюкозы и многих других веществ в крови

В Калифорнийском университете создали прототип универсального персонального датчика важнейших показателей здоровья человека в формате кольца. Оно отслеживает уровень глюкозы, концентрацию кетонов, витамина С, мочевой кислоты, лактата и алкоголя в крови. Гаджет анализирует пот человека и предназначен для постоянного ношения.

Основное достижение – инженерам удалось создать специальный осмотический гидрогель, мягкий полимер, который использует безболезненный градиент давления для отвода пота от кожи. То есть, человек не испытывает никакого дискомфорта и даже потеть ему не нужно, устройство все сделает самостоятельно. Электрохимические датчики постоянно анализируют пот и передают данные на смартфон для обработки.

Эксперименты показали, что точность кольцо соответствует принятым медицинским средствам измерения, вроде сертифицированных глюкометров. Что еще важнее — оно снабжено системой защиты, которая предотвращает ложные срабатывания, способные спровоцировать панику и, например, передозировку при приеме инсулина. Это мешает многим коммерческим структурам выпустить аналогичные «умные гаджеты» для диабетиков – риск ошибки слишком велик.

Из минусов – кольцо слишком громоздкое и не очень удобное. К тому же время работы на одной зарядке всего 12 часов, что ставит под вопрос непрерывность мониторинга. С другой стороны, такое устройство пригодилось бы для раннего выявления многих потенциально опасных отклонений в организме – это намного быстрее и проще, чем сдавать анализы в больнице.
К 2035 году американские дата-центры будут потреблять 20% всей энергии в стране

По прогнозам Bloomberg, к 2030 году ЦОДы начнут потреблять до 12 % от всей электрической энергии в Америке, а к 2035 году эта доля достигнет 20 %. Для сравнения: сегодня дата-центры потребляют около 5,9 %. Оценочная потребность вырастет до 194 гигаватт. Для понимания, один гигаватт — это примерная мощность одного стандартного ядерного реактора.

Основной драйвер потребления — стремительный рост ИИ-инфраструктуры, и в регионах, где концентрация таких центров высока, нагрузка будет еще выше. Например, оператор PJM Interconnection ожидает, что более трети его энергетических мощностей уйдет именно на дата-центры. Уже сейчас сеть с трудом справляется с текущим спросом. При этом ресурсоснабжающим предприятиям нужно питать города, электромобили и остальных потребителей.

Следует заметить, что текущие оценки могут быть занижены и они касаются только США. В глобальном масштабе технологичные ЦОДы могут показать потребление на уровне 1935 тераватт-часов — примерно столько же, сколько сегодня расходует Индия за целый год. Единственный оптимистичный сценарий — возможный спад в ИИ-индустрии, который затормозит строительство новых мощностей. Однако текущий ажиотаж вокруг искусственного интеллекта скорее напоминает классический пузырь, чем предвестник краха.

Среди комментаторов звучат предложения разрешить дата-центрам строить собственную генерацию, чтобы снять нагрузку с общей сети, или обязать их платить за энергию по тем же тарифам, что и обычные потребители. Это могло бы профинансировать ввод новой генерации, но пока этот вопрос не проработан.
Китай готовит удар по астероиду гиперзвуковым снарядом

Исследователи из Китайского национального космического управления и Китайской академии наук анонсировали на 2029-2030 гг. проведение в космосе эксперимента с ударом специальным снарядом по астероиду. Цель – крошечный объект 2015 XF261 диаметром около 30 м, про который толком ничего не известно. И это тоже важная часть миссии, так как космический аппарат должен будет встретиться с астероидом и провести разведку перед ударом.

В Китае прямо говорят, что отрабатывают принципы планетарной защиты – в отличие от схожих миссий НАСА и ЕКА, где только изучали возможность взаимодействия с астероидами. Китайцы намерены не просто ударить по космическому гостю, а изменить траекторию его движения. Причем так, чтобы гарантированно отвести его в сторону от Земли, хотя в данном случае астероид и так пролетит мимо. Но важнее научиться контролировать эти процессы.

2015 XF261 приблизится к нашей планете на расстояние около 7 млн км. Мы почти ничего не знаем о нем, поэтому большая часть миссии будет посвящена наблюдениям. А именно – прицеливанию, изучению состояния астероида до и после удара, тщательному анализу его движения до и после атаки и получению подтверждения, что гипотетическая угроза Земле устранена и теперь космический камень полетит в другое место. Он вряд ли будет разрушен, хотя столкновение с ударной частью космического аппарата произойдет на скорости порядка 26 Махов.

В миссии будут участвовать два аппарата — ударный и наблюдательный. Важная особенность – все произойдет очень быстро и времени на корректировки их движения не будет, управление будет полностью автоматическим, наведения с Земли нет. Поэтому шансы на успех далеко не стопроцентные — но если угроза планете действительно существует, то с чего-то начинать все же надо.