Braziliya raketa apparati milliy kosmik laboratoriyani kosmos chegarasiga olib chiqmoqda
Batafsil
Olhar Digital
olhardigital.com.br

Braziliya raketa apparati milliy kosmik laboratoriyani kosmos chegarasiga olib chiqmoqda

Yer yuzasidan 100 km dan yuqori balandlikdagi qisqa missiya oddiy laboratoriyada olish qiyin boʻlgan javoblarni berishi mumkin. Shuning uchun Braziliya sinov platformasi yordamida oʻtkazilgan missiya doirasida tajribalar mikrogravitatsiya taʼsiriga tushiriladi va birinchi marta uchishdan keyin yerda tadqiqotchilar tomonidan tahlil qilish uchun qaytariladi.

Bu tashabbus Qisqacha Suborbital Mikrogravitatsiya Platformasi (PSM-R) yordamida amalga oshirilmoqda, u qisqa parvoz paytida ilmiy tajribalarni tashish uchun ishlab chiqilgan. Apparat Braziliya Havochilik Kuchlari (FAB) tomonidan oʻtkazilayotgan Potiguar 2 operatsiyasi doirasida Parnamirimdagi (RN) Barrier Inferno Ishlab Chiqarish Markazida (CLBI) ishga tushiriladi.

31-avgustda boshlangan operatsiya 19-sentabrgacha yakunlanishi rejalashtirilgan boʻlib, PSM ustiga oʻrnatilgan tajribalarning VS-30 zondlash raketasi yordamida ushbu davr ichida ishga tushirilishi kerak. Missiyaning asosiy maqsadi – tajribalarni va platformani qaytarish va tiklash tizimining ishlashini tekshirishdir. Muvaqqat muvaffaqiyat natijasida tadqiqotchilar uchishdan soʻng tajribalarni chiqarib olishlari va faqat missiya davridagi telemetriya maʼlumotlariga asoslanib amalga oshirib boʻlmaydigan tahlilni oʻtkazishlari mumkin.

Mikrogravitatsiya atamasi gravitatsion taʼsirlar keskin kamaygan holatni anglatadi, bu esa maʼlum fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarning Yer yuzasida kuzatiladigan xatti-harakatlardan sezilarli darajada farqli xatti-harakat koʻrsatishiga olib keladi. Bunday muhit yangi materiallar, yonish jarayonlari, dorilar va kosmik qishloq xoʻjaligi tadqiqotlari uchun foydali boʻlishi mumkin.

Kristallar shakllanishi alohida qiziqish uygʻotadi – ular mikrogravitatsiya sharoitida ishlab chiqarilganda boshqa xususiyatlarga ega boʻlishi mumkin, chunki gravitatsiyaning ularning oʻsishiga taʼsiri sezilarli darajada kamayadi. Rui Botelya, mekatronika magistri, Brazilian Space kanalining muharriri va Braziliya kosmik agentligi (AEB)ning sobiq xodimi, Olhar Digital intervyusida tushuntirib berdi, sinteza kristallografiya sanoat muhitida kristallarni qayta tiklashga harakat qiladi, ammo gravitatsiya mikroskopik darajada elementlarning tashkiliyiga aralashadi. Kuch tortishining aniq yoʻnalishi boʻlmagan kosmosda tuzilmalar simmetrik va ancha bir xil oʻsadi. U shunday dedi: «Siz mikrogravitatsiya muhitida boʻlganda, bu farqli shakl uning yuzaga kelish ehtimolini kamaytiradi. Shu tariqa, bu kristallar Yerda boʻlganidan koʻra barcha yoʻnalishlarda ancha bir xil oʻsadi».

Mutaxassis fikricha, bu jarayon eng yuqori sifatli kristallarni hosil qiladi, ular farmatsevtika sanoatidan elektronika, masalan, soatlar aniqligi va kompyuterlar chastota impulslarigacha qoʻllaniladi. «Kosmosda siz bu kristallarning tarkibida ancha yuqori sifat olishingiz mumkin, bu esa deyarli vaqt farqi muammosini bartaraf etadi».

Bunday qoʻllanilish misoli 2023-yilda sodir boʻldi, bu paytda Varda Space Industries kompaniyasi HIV bilan ogʻrigan odamlarni davolash uchun ishlatiladigan ritonavir dori vositasini ishlab chiqarish uchun orbitada missiya oʻtkazdi. Ushbu tajriba kosmik muhitdan moddalar ishlab chiqarish va xususiyatlarini oʻrganish imkoniyatlaridan birini namoyish etdi.

FAB bayonotiga koʻra, PSM-R Institut Aeronavtika va Kosmos (IAE) tomonidan ishlab chiqilgan VS-30 V16 raketasi yuqori qismiga oʻrnatiladi. Taxminan toʻqqiz metr uzunlikdagi bu apparat suborbital sifatida tasniflanadi, chunki u oʻz yukini orbitaga chiqarmaydi. Uning vazifasi – 100 km dan yuqori balandlikka yetib borish, missiyani bajarish va Yerga qaytish.

Yonishdan soʻng raketaning birinchi bosqichi parvozda parabolaga oʻxshash yoʻnalish boʻyicha koʻtariladi. Dvigatel taxminan 30 soniya davomida ishlaydi. Apparat tezligini yoʻqotib, yoʻnalishning eng yuqori nuqtasiga (apogey) yaqinlashganda, platforma raketadan ajralib, tajribalar uchun nazarda tutilgan protseduralarni bajarishni boshlaydi.

Kosmik muhitda boʻlish vaqti juda qisqa. Rasmiy xabarlar yanada uzoqroq oynalarni tilga olgan boʻlsa-da, Botelya bu apparat konfiguratsiyasi uchun haqiqiy mikrogravitatsiya vaqti ikki-uch minut atrofida deb hisoblaydi. Biroq, u bu davr gipotezalarni tekshirish va uzoq muddatli orbital missiyalarga sarmoya kiritishdan oldin elektron komponentlar yoki biologik tizimlarni sinovdan oʻtkazish uchun yetarli ekanligini taʼkidlaydi.

Yoʻnalishning eng yuqori nuqtasiga yetib borganidan soʻng, platforma qaytishni boshlaydi, bu tajriba oʻzi ham muhim boʻlgan bosqichni boshlaydi. Tushish paytida platforma avval erkin tushishda boʻladi. Keyin, uskunalarni barqarorlashtirish va asosiy tizimni ochishga tayyorlash uchun birinchi paraşyut faollashtiriladi. Shundan soʻng, tezlikni pasaytirish va konstruktsiyaning topish va qutqarish uchun mos sharoitlarda suvga yetib borishini taʼminlash uchun kattaroq paraşyut ochiladi.

Tushish maydoni oldindan belgilanadi, ammo shamol va dengiz oqimlari kabi omillar tufayli aniq joylashuv oʻzgarishi mumkin. Shuning uchun platforma oʻz joylashuvini uzatish uchun GPS va qutqaruv jamoalari uchun signallar yuboradigan radio tizimiga ega. Botelya tushuntiradi, platforma butunlay yopilgan va suvga chidamli ekanligi, bu suvda ham namunalarning himoyasi va yaxlitligini kafolatlaydi. Paraşyut toʻgʻri ishlashi va tushish paytida kuchli zarba boʻlmasa, FAB qutqaruv jamoalari tezda evakuatsiya qilishini kutish mumkin.

Oʻxshash hikoyalar

Braziliya mikrogravitatsiya sharoitida tadqiqotlar uchun qayta ishlatiladigan kosmik laboratoriyani sinovdan oʻtkazmoqda
Batafsil
olhardigital.com.br

Braziliya mikrogravitatsiya sharoitida tadqiqotlar uchun qayta ishlatiladigan kosmik laboratoriyani sinovdan oʻtkazmoqda

Braziliya 100 kilometrdan yuqori balandlikka eksperimentlarni chiqarib yuborish va ularni Yerga qaytarish imkoniyatiga ega platformani sinovdan oʻtkazmoqda. Ushbu operatsiyalar Rio-Grand-du-Norti shtatidagi Inferno Barrier ishga tushirish markazida amalga oshiriladi va mamlakatning mikrogravitatsiya tadqiqotlaridagi mustaqilligini oshirishi mumkin.

Suborbital mikrogravitatsiya platformasi (PSM-R) deb nomlangan ushbu tizim raketayla birga ishga tushiriladi, parvoz paytida eksperimentlar oʻtkaziladi, soʻngra parvoz paytida paraşyutlar bilan mahkamlangan holda qaytadi. Yuk olib tashlangandan soʻng, tadqiqotchilar missiya haqiqiy sharoitlariga duch kelgan materiallarni bevosita oʻrganishi mumkin.

«Potiguar 2» operatsiyasi 31-avgustda boshlandi va 19-sentabrgacha yakunlanishi rejalashtirilgan. Sinovlarda Braziliya Havo kuchlari (FAB) ishtirok etmoqda, asosiy maqsadi esa platformani tiklash tizimining ishlash qobiliyatini tekshirishdir.

Shunga oʻxshash missiyalarda braziliyalik olimlar odatda masofadan maʼlumotlarni uzatuvchi telemetriya orqali natijalarni kuzatib boradilar. Biroq, PSM-R qoʻshimcha imkoniyatni taklif qiladi — parvozdan keyin eksperimentlarni jismonan olish va tahlil qilish.

Mikrogravitatsiya sharoitida tadqiqotlar

Mikrogravitatsiya gravitatsiyaning toʻliq yoʻqligi degani emas; bu uning taʼsiri sezilarli darajada zaiflashgan holat boʻlib, bu fizika va kimyo hodisalarining boshqacha kechishiga olib keladi. Bunday tadqiqotlarning qoʻllanilish sohalari orasida Aeronavtika va Kosmos instituti (IAE) tomonidan yaratilgan, taxminan toʻqqiz metr uzunlikdagi VS-30 V16 raketa ishlab chiqilishi kabi sohalar mavjud. Platforma 100 km dan yuqori balandlikka koʻtariladi va taxminan olti-sakkiz daqiqa davomida mikrogravitatsiya holatida boʻladi.

Traektoriya eng yuqori nuqtasiga yetgandan soʻng, platforma Yerga qaytishni boshlaydi. Avval erkin tushish sodir boʻladi, soʻngra boshqaruvchi paraşut tezlikni pasaytiradi, asosiy paraşutni ochishga tayyorlaydi. Kapsyula odatda dengizga tushadi. Apparatga oʻrnatilgan GPS uskunalari joylashuvi haqida radio signallarini uzatadi, bu FAB vertolyutiga qutqaruv operatsiyasini amalga oshirish imkonini beradi.

Eksperimentlardan biri Cubesat 1U — liofilizatsiya qilingan mikroorganizmlar va radiatsiya biodozimetrlarini oʻz ichiga olgan minik sunʼiy yoʻldoshdan foydalanishdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi — qoʻziqorinlar va bakteriyalar missiyaning ekstremal sharoitlarini qanday oʻta olishini va qaytganidan keyin tirik qolishlarini aniqlashdir.

Yerda taqqoslash uchun xuddi shu mikroorganizmlar va sensorlar toʻplami ishlatiladi. Jamoa shuningdek, simulyatsiya natijalarini real ishga tushirish paytidagi maʼlumotlar bilan solishtirib, klinik rotatsiya metodi yordamida mikrogravitatsiya laboratoriya testlarini oʻtkazadi.

Mustaqillik va texnologiyaning kelajagi

Braziliya avval chet eldan sotib olingan mikrogravitatsiya platformalaridan foydalangan. Agar PSM-R sertifikatlasa, mamlakat oʻz jihozlaridan foydalangan holda muntazam ishga tushirishlar oʻtkaza oladi. AEB prezidenti Marko Antoniyo Shamon taʼkidlaganidek, bu suborbital parvozlardagi mustaqillikka erishish qadamidir.

1965-yilda ochilgan Inferno Barrier ishga tushirish markazi Janubiy Amerikadagi birinchi kosmik ishga tushirish markazi boʻlib, 400 dan ortiq ishga tushishlarda ishtirok etgan. Ushbu bosqichning asosiy afzalligi — eksperimentlarni jismonan olishdir. Platforma malakasi oshgandan soʻng, universitetlar va kompaniyalar mikrogravitatsiya muhitida koʻproq tadqiqotlar oʻtkazishi kutilmoqda, shu bilan braziliya kosmik texnologiyalarining rivojlanishini qoʻllab-quvvatlaydi.

NASA Nancy Grace Roman Kosmik Teleskopini ishga tushirdi, bu missiyani Donald Tramp bekor qilishga urinib koʻrgan edi
Batafsil
olhardigital.com.br

NASA Nancy Grace Roman Kosmik Teleskopini ishga tushirdi, bu missiyani Donald Tramp bekor qilishga urinib koʻrgan edi

NASAning Nancy Grace Roman Kosmik Teleskopi loyihasi yaqinlashmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan bekor qilishga urinishlar ostida boʻlgan bu missiya yakshanba kuni (30-kun) Toshkent vaqti bilan soat 8:26 da uchib ketishga moʻljallangan. Uchish SpaceX tomonidan taʼminlangan Falcon Heavy raketi orqali Florida shtatidagi Kennedy Kosmik markazidan amalga oshiriladi va Olhar Digital orqali jonli efirda tomosha qilinadi.

Yer orbitasidan chiqqach, uskunaning yoʻnalishi Quyoshga qarama-qarshi tomonida joylashgan, Yerdan taxminan 1,5 million kilometr uzoqlikdagi Lagrange 2 nuqtasiga (L2) yetib boradi. Bu joy astronomik tadqiqotlar uchun juda muhim hisoblanadi, chunki u asboblar uchun ideal sharoitlarni taʼminlaydi va kuzatuvxonaga Koinotning keng qamrovli tasvirini beradi.

Roman NASAning yangi avlod kosmik kuzatuvxonalarining asosiy vakillaridan biridir. Ushbu loyihani ishlab chiqish deyarli ikki yilni olgan va taxminan 4 milliard AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam olgan. Missiya qorongʻu modda, toza energiya va ekstrasolar planetalarni oʻrganish, shuningdek, kosmik evolyutsiyani tekshirishga qaratilgan.

Teleskopning ajralib turadigan jihati uning keng koʻrish maydoni. U bitta fotosuratda James Webb Kosmik Teleskopi (JWST) tomonidan qayd etilgan maydondan taxminan ellik barobar katta osmon hududini ushlab olishga qodir boʻladi. Bu vizual va yaqin inframentiqdagi keng koʻlamli astronomik tadqiqotlarni oʻtkazish imkonini beradi.

Byudjetdagi Noaniqlik va Jamoa Harakatlari

Ilmiy ahamiyatiga qaramay, missiya beqarorlik davriga duch keldi. 2025 yilda Tramp hukumatining byudjet taklifi NASA uchun sezilarli qisqartirishlarni nazarda tutgan edi, shu jumladan agentlikning ilmiy dasturlari boʻyicha taxminan 50% kesish. Ushbu hujjatlar Hubble va James Webb kabi teleskoplarga mablagʻlarni koʻrsatgan, ammo boshqa kuzatuvxonalar haqida gapirmagan.

Romanni toʻxtatish mumkinligi olimlar, muhandislar va texniklar orasida xavotir uygʻotdi, ayniqsa loyiha tugashiga juda yaqin edi. Oʻsha paytda jamoa aʼzolari teleskop taxminan 95% tayyorligida ekanligini baholashgan. Missiyaga yillarini bagʻishlagan mutaxassislar uchun toʻxtatish istagi juda afsuslanarli edi.

2018 yildan 2025 yilgacha Romanni boshqargan va hozirda Goddard Kosmik Uchuvlar Markazining rahbari boʻlgan Jamie Dunn moliyaviy qiyinchiliklar haqida shunday dedi: «Roman ustida ishlagan sakkiz yillik davrimda, prezident tomonidan byudjetimiz kamida yarmi davomida nolga tushirildi», - deb Space.com ga maʼlum qildi.

Rasmiy taklif toʻliq bekor qilishni belgilamagan boʻlsa-da, u katta xavotir holatini saqlab qoldi. Hukumat 2026 moliyaviy yilida Romanni rivojlantirishga 156,6 million AQSh dollarini ajratadi, bu oldingi olgan mablagʻning yarmi dan ham kamroqdir.

Xodimlar sonining kamayishi ham ishga taʼsir qildi. Teleskop bilan bogʻliq sohada uchta mutaxassisdan ikkitasi lavozimlaridan voz kechdi, bu esa sinovlarning muhim bosqichida ish yukini oshirdi.

Resurslar va xodimlar tanqisligiga qaramay, jamoa jadvalni saqlab qolishga muvaffaq boʻldi. Mutaxassislar ikki marta ish kunlari va dam olish kunlari ishlashni boshlashdi, maqsadli bosqichlarni yakunlash uchun.

AQSh Kongressi NASAga taklif qilingan eng ogʻir qisqartirishlarni bloklaganida vaziyat oʻzgardi va agentlik byudjeti avvalgi darajalariga tiklandi. Shunga qaramay, jamoa kelajakdagi byudjet oʻzgarishlari xavfini kamaytirish uchun missiyani oldindan boshlashga qaror qildi. Rejalashtirilgan sana dastlab sentyabrga, keyin esa avgust oxiriga siljindi. Bu harakat muvaffaqiyatga olib keldi: aprelda NASA Roman dasturining asl muddatidan sakkiz oy oldin va rejalashtirilgan byudjetdan pastroq xarajat bilan yakunlanganini eʼlon qildi.

Hozirda asosiy muammo uchib ketishda. Yillar davomida rivojlantirish, sinovlar va byudjetdagi noaniqliklardan soʻng, jamoa raketaning ishlashini kutishi kerak, bu teleskopni boshqaruvchilari nazoratidan tashqarida boʻlgan bosqichdir.

Florida dan chiqqach, Roman L2 nuqtasiga yetib borish uchun taxminan oʻttiz kun sarflaydi. Bu sayohat davomida kosmik kema yoʻlini sozlash va belgilangan joyga yetib borish uchun manevrlarni bajaradi. Eng muhim onlardan biri uchib ketishdan taxminan yigirma toʻrt soatdan keyin sodir boʻladi, bu yerda yoʻnalishni tuzatish rejalashtirilgan, bu kemani maqsadli yoʻnalishga joylashtirish uchun zarur boʻlgan jarayondir.

Roman Teleskopining Kengaytirilgan Imkoniyatlari

Nancy Grace Roman teleskopi Ikki toʻldiruvchi va yuqori darajada murakkab aniqlash metodologiyalaridan foydalanish orqali Galaktik yoʻldagi ekstrasolar planetalar sonini keskin oʻzgartirishga tayyor. Biri baʼzi dunyolarning toʻgʻridan-toʻgʻri tasvirlarini olishga imkon beradi, boshqasi esa ularning yulduz nuri ustidagi taʼsiri orqali kichikroq va uzoqroq planetalarni ochib beradi.

Birinchi texnika koronografdan foydalanadi, bu kuzatilayotgan yulduz nuri toʻsiqlovchi vosita. Bu funksiya juda zarur, chunki yulduz yorugʻligi planet yorugʻligidan ancha yuqori. Bu toʻsiqsiz, yulduz yorugʻligi atrofdagi sayyorani yopib qoʻyadi, uni aniqlashni qiyinlashtiradi.

Kosmik Koʻz (Olhar Espacial) dasturida astronom Marcelo Zurita tomonidan taqdim etilgan va NASA Yonuvchi Dvigatel laboratoriyasi tadqiqotchisi astrobiolog Raíssa Estrela ishtirokida ishlash prinsipi batafsil bayon qilindi. U tushuntirdi: «Biz koronograf deb ataydigan bu texnologiya asosan ona yulduzining yorugʻligini bloklaydigan vositadir. Va biz bu yorugʻlikni nega bloklamoqchimiz? Chunki ona yulduzining yorugʻligini bloklaganimizda, biz ushbu yulduzda yashovchi planetalar tomonidan aks ettirilgan yorugʻlikni koʻra olamiz. Yulduz yorugʻligi shunchalik kuchliki, u butun tasvirni yopib qoʻyadi. Shuning uchun, biz aks etgan yorugʻlikni koʻrish uchun bloklashimiz kerak. Bunday kuzatuvxona bilan biz tizimli planetar tasvirlashni amalga oshira olamiz».

Raíssa hozirgi yondashuvlar bilan farqni ham taʼkidladi. «Bu James Webb bilan hozir qilayotganimiz kabi bilvosita oʻlchov boʻlishdan, endi planetalarni toʻgʻridan-toʻgʻri tasvirlashga ham aylanishi kerak».

Koronograf gaz gigantlari, Yupiterga oʻxshash planetalar uchun samaraliroq boʻladi. Kichikroq jismlar uchun Roman boshqa strategiyadan foydalanadi: gravitatsion mikrolenslash. Bu hodisa uzoq yulduz yorugʻligi katta massadagi obʼektga yaqin oʻtganda yuzaga keladi. Ushbu jismining tortish kuchi fazo-vaqtni egib, yorugʻlik yoʻlini yoʻnaltiradi, tabiiy linza kabi hosil boʻladi.

Agar obʼekt orbitasida planeta mavjud boʻlsa, bu dunyoning gravitatsiyasi ham aniqlangan yorugʻlikda kichik oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Bu taʼsir boshqa usullar bilan topilishi qiyin boʻlgan planetalarni aniqlash imkonini beradi.

Milliy Kosmik Tadqiqotlar Instituti (INPE) Astrofizika boʻlimidan tadqiqotchi Leandro de Almeida Olhar Espacial davomida prinsipni tushuntirdi. «Yorugʻlik egilgan fazo-vaqtda toʻgʻri yoʻl bilan harakat qiladi. Yorugʻlik juda katta massadagi obʼekt orqali oʻtganida, nurlanma yoʻnalishi oʻzgaradi va yoʻlini almashtiradi. Kuzatuvchi buni bilmaydi, shuning uchun u yulduzni boshqa joyda, yaʼni biz tasvir deb ataydigan joyda koʻradi».

Ikkala texnikani birlashtirish orqali Roman turli ekstrasolar planeta populyatsiyalarini oʻrganishi va olimlarga Galaktik yoʻlda mavjud dunyo sonini va qaysi turdagi planetar tizimlar eng keng tarqalganligini tushunishga yordam berishi mumkin.

Deyarli yigirma yillik rivojlanishdan soʻng, Roman Yerdan ketishga tayyor. Jamoa uchun qisqartirishlar va byudjet oʻzgarishlari keltirib chiqqan xavotir, kosmosga yetib bormasdan toʻxtatilish chetida boʻlgan missiyaning boshlanishini kuzatish istagiga yoʻl qoʻymoqda.

>

Mashhur