Глава 1006. Работа на Марсе

Развернув этот резервный модуль жизнеобеспечения, Цзян Синьлинь осмотрел уже надутый жилой модуль.

Первоначально сложенный и сжатый жилой модуль теперь раздулся в полуцилиндрическую "палатку".

Эта "краткосрочная" временная база не позволяет космонавтам или исследователям находиться внутри без какой-либо защиты, как лунная аванпостная исследовательская станция или космическая станция.

Она больше похожа на палатку для активного отдыха на Земле, обеспечивая временное укрытие, защиту, хранение снаряжения, защиту от ветра и дождя, поддержание температуры и другие функции.

Ведь на Марсе большее расстояние от Солнца и более разреженная атмосфера затрудняют сохранение радиации и температуры.

По сравнению с Землей, перепады температур на Марсе намного больше.

В выбранном ими месте посадки, кратере Коринто, расположенном на равнине Элизий на экваторе Марса, днем под воздействием солнечных лучей температура может достигать 20 градусов Цельсия, что звучит неплохо.

Но ночью температура здесь может резко упасть до минус восьмидесяти градусов по Цельсию, что намного холоднее, чем на самых холодных полюсах Земли.

Помимо экстремальных перепадов температур между днем и ночью, суровые условия на Марсе также являются важным фактором, влияющим на деятельность и исследования космонавтов.

Например, в летние месяцы, июне и июле, марсианские бури можно увидеть практически повсюду на Марсе.

Хотя атмосфера Марса намного разреженнее, чем атмосфера Земли, и у него нет такого большого спутника, как Луна.

Но из-за разницы температур и других факторов активность атмосферы Марса не низкая.

Во многих случаях атмосфера Марса подвергается глобальным интенсивным движениям, поднимая большое количество пыли и образуя знаменитые марсианские бури.

Каждый марсианский год по всей планете происходят сотни региональных пылевых бурь, эти бури переносят большое количество мелкой пыли и обломков камней, заслоняя небо.

Хотя в большинстве случаев эти пылевые бури в основном сосредоточены на краях ледяных шапок из углекислого газа на северном и южном полюсах, а также в субтропических высокогорных районах.

Но иногда эти региональные пылевые бури перерастают в глобальные.

Например, в начале 1970-х годов на Марсе произошла глобальная суперпылевая буря.

Эта марсианская буря, получившая название "Великая пылевая буря 1971 года", сначала подняла желтое облако в средних широтах южного полушария в середине сентября, а затем распространилась на весь Марс в начале октября.

В то время, за исключением ярких областей ледяных шапок на северном и южном полюсах, вся остальная поверхность была покрыта пылевой бурей, и даже самые передовые телескопы в то время не могли ясно видеть поверхность Марса.

Для космонавтов и пилотируемых миссий на Марс встреча с такой суперпылевой бурей будет иметь фатальные последствия.

Стоя перед колонизационным модулем, развернув модуль жизнеобеспечения, Цзян Синьлинь подключился к спутнику связи над головой, а затем переключил сигнал на космический корабль "Ханьхай".

— Говорит команда высадки, я Цзян Синьлинь.

— Я успешно прибыл к "Модулю жизнеобеспечения Мэнчжоу", жилой модуль развернут, на данный момент все работает нормально, никаких проблем или неисправностей оборудования не обнаружено.

Сделав как можно более краткий отчет о работе, Цзян Синьлинь записал это короткое сообщение на чип памяти внутри скафандра.

Они были первопроходцами, и все их действия на Марсе предоставят ценные данные об исследовании Марса для тех, кто придет после них.

Вскоре в его наушниках раздался голос с "Ханьхая".

— Говорит "Ханьхай", я Гуй Хайчао, сообщение получено, запись завершена.

Помолчав немного, Гуй Хайчао, оставшийся на космическом корабле, продолжил:

— "Ханьхай" сбросит первую партию припасов через два часа, координаты сброса отправлены, пожалуйста, проверьте.

— Принято!

Пока Цзян Синьлинь занимался развертыванием модуля жизнеобеспечения "Мэнчжоу", с другой стороны, у спускаемого аппарата "Инхо-2", руководитель группы Лю Ян собирал образцы горных пород и почвы недалеко от спускаемого аппарата.

В то же время другой космонавт, Тан Хунбо, управлял другим марсоходом, перевозящим исследовательское оборудование, и по прямой линии въехал на бескрайнюю равнину.

За марсоходом тащился ящик с колесами.

Это было небольшое передвижное буровое устройство, разработанное Исследовательским институтом космонавтики "Синхай".

А его пункт назначения находился примерно в восьми километрах от спускаемого аппарата "Инхо-2", у "подземного ледяного слоя".

Согласно результатам предыдущей беспилотной исследовательской миссии, вблизи вторичного кратера, расположенного примерно в десяти километрах от того места, где они сейчас находятся, вокруг главного ударного кратера, может находиться резервуар с ледяной водой на глубине пятнадцати метров под землей.

Основная задача Тан Хунбо заключалась в том, чтобы отправиться к этому подземному ледяному слою, подтвердить его существование и исследовать, есть ли поблизости относительно легкодоступные ресурсы водяного льда.

Хотя для этой пилотируемой миссии на Марс они взяли с собой достаточно водных ресурсов, но для создания будущей аванпостной исследовательской базы на Марсе водные ресурсы - это то, что необходимо обеспечить в первую очередь.

Они означают пресную воду и кислород, являясь самой фундаментальной материальной основой для функционирования всей искусственной экосистемы.

Помимо водных ресурсов, оставшимся ключевым ресурсом является энергия.

Если космический корабль "Ханьхай" сможет успешно приземлиться на Марс, то проблема с энергией будет значительно решена.

Хотя небольшой реактор управляемого ядерного синтеза, установленный на космическом корабле, намного, намного меньше, чем большие коммерческие электростанции на Земле, и количество энергии, которое они могут производить, несопоставимо.

Но, в конце концов, это настоящее устройство зажигания с магнитным удержанием, высвобождающее энергию звездного уровня.

Для исследования Марса небольшого термоядерного реактора достаточно, чтобы удовлетворить все потребности в энергии на начальном этапе.

Даже если бы они строили аванпостную исследовательскую базу "Юэхуатай" на Луне, небольшого термоядерного реактора было бы достаточно для обеспечения одновременной деятельности и проведения научных экспериментов тысяч людей.

Однако они не возлагали все надежды на то, что космический корабль "Ханьхай" успешно приземлится на Марс.

Если первое не пройдет гладко, у них есть запасной план.

То есть самые распространенные возобновляемые источники энергии, такие как "солнечная энергия" и "энергия ветра".

Хотя по сравнению с Землей Марс находится дальше от Солнца, и собирать солнечную энергию и использовать ее не так-то просто.

Но в целом это не невыполнимая задача.

По крайней мере, если разместить фотоэлектрические солнечные панели вблизи экватора, то в дневное время можно собрать некоторое количество солнечной энергии.

Немного, но достаточно для использования небольшой группой исследователей на начальном этапе высадки.

Что касается энергии ветра, то, хотя атмосфера Марса разреженная и мутная, активность атмосферы Марса не низкая.

Особенно летом, в июне, июле, августе и сентябре, когда Марс находится ближе к Солнцу, а атмосфера наиболее активна под воздействием солнечных лучей в течение года.

Преобразование энергии ветра в электричество с помощью специального оборудования также возможно. Но по сравнению с более удобной и простой солнечной энергией, энергия ветра все же доставляет больше хлопот.

Расстояние менее восьми километров марсоход преодолел за два с лишним часа.

По сравнению с вождением автомобиля на Земле, скорость марсохода можно назвать черепашьей, даже медленный бег взрослого мужчины быстрее этой скорости.

Но по сравнению с другими марсоходами и внеземными зондами, эта скорость не медленная, ее даже можно назвать стремительной.

Например, марсоход "Чжужун", высадившийся на Марс в 2021 году, имеет скорость 40 метров в час.

Эта скорость медленнее, чем скорость передвижения черепахи, средняя скорость которой составляет около 60 метров в час.

Есть также марсоход «Илихао» («Настойчивость»), запущенный ранее Соединёнными Штатами, его максимальная скорость движения составляет всего 120 метров в час.

И это было протестировано «Илихао» на ровной поверхности.

По сравнению с этими «предшественниками», марсоходы серии «Инхо» («Мерцающий»), которые прибыли на Марс вместе с посадочным модулем «Инхо дэнхоцан», намного быстрее.

Тем более, что за этим марсоходом тащится махина весом более тонны.

Аккуратно припарковав марсоход «Инхо-2» в точке с заданными координатами, Тан Хунбо, одетый в марсианский скафандр, спрыгнул с машины.

Затем он ловко снял с марсохода и забрал с собой разведывательное оборудование, буровое оборудование, сумки для хранения и прочее.

Найдя место, которое выглядело ровным, Тан Хунбо разместил это оборудование в разных точках.

Затем он нажал кнопку связи на скафандре.

«Вызываю „Ханьхай“, это посадочная группа „Инхо-2“, я Тан Хунбо».

«Сейчас по земному времени 1 августа, двенадцать пятнадцать пополудни, я прибыл во вторичный кратер Кабро рядом с кратером Коринто, скоро начну работы по разведке и отбору проб».

Кратко доложив о работе, Тан Хунбо достал с марсохода планшет, а затем произвёл кое-какие манипуляции с электромагнитным импульсным радаром.

Этот тип электромагнитного импульсного радара, который он использует, имеет и другое название, «ледяной радар», представляет собой георадар, который использует электромагнитные импульсы для скрытого зондирования и может эффективно исследовать точное состояние недр.

Вскоре начались разведывательные работы электромагнитного импульсного радара.

Принцип работы этого разведывательного устройства в основном основан на процессе передачи, отражения и приема электромагнитных волн.

Проще говоря, радар может генерировать кратковременный импульсный сигнал высокой мощности через передатчик, который излучается в виде радиоволн через антенну.

Когда импульсный сигнал встречает объект, он отражается обратно, образуя эхо-сигнал, эхо-сигнал возвращается по тому же пути, что и переданный сигнал, и принимается приемной антенной радара.

Это похоже на летучих мышей, которые используют ультразвук, чтобы определить, есть ли препятствия на пути их полета.

Просто по сравнению с летучими мышами, которые могут делать лишь простые суждения, электромагнитный импульсный радар, оптимизированный и разработанный научными исследователями, имеет больше функций.

Например, более широкое измерение расстояния, диаметра и даже свойств одного или нескольких объектов.

Например, измеряя характеристики принимаемого сигнала, можно судить о состоянии подземных минеральных ресурсов.

Умело поработав с планшетом в руке, убедившись, что с разведывательной работой электромагнитного импульсного радара нет проблем, Тан Хунбо немного подождал.

Вскоре были переданы предварительные данные разведки электромагнитного импульсного радара.

«Вызываю шаттл „Ханьхай“, я Тан Хунбо, данные разведки электромагнитного импульсного радара в координатах вторичного кратера Кабро загружены».

«„Ханьхай“ принял, загружено в центральный компьютер, идет обработка».

«Принято».

После короткого сеанса связи Тан Хунбо сначала отключил работу электромагнитного импульсного радара.

Затем он подошел к небольшому передвижному буровому оборудованию.

После умелого управления этим устройством высотой менее полуметра, рядом с роликовым механизмом бурового оборудования медленно выдвинулись четыре конструкции, похожие на опорные стойки подъемного крана.

Это «анкеры», которые фиксируют буровое оборудование на земле.

Вскоре четыре «анкера» вошли в почвенный слой Марса, и после того, как механическое оборудование автоматически подтвердило отсутствие проблем, буровое оборудование начало работу.

В отличие от обычных буровых установок на Земле, после того, как передвижное буровое оборудование зафиксировалось, оно медленно выдвинуло спиралевидный буровой рычаг вбок.

Сразу после этого вращающееся сверло начало работать, и контактирующие с ним поверхностный марсианский грунт и пыль разлетелись во все стороны.

Вместе с этой летящей пылью из-под земли были извлечены куски образцов.

Не смотрите на то, что этот комплект небольшого бурового оборудования по размеру меньше взрослого мужчины, но на самом деле он дороже, чем банкноты в сто юаней того же веса.

Если не ошибаюсь, общий вес этого передвижного бурового оборудования на Земле составлял около 1,2 тонны.

Но на Марсе, учитывая, что гравитация Марса составляет всего около трети земной, оно весит всего 400 килограммов.

Тонна банкнот в сто юаней — это примерно 86 956 500 юаней, то есть около 0,87 миллиарда, 400 килограммов банкнот в сто юаней стоят около тридцати миллионов.

А затраты на исследования, разработки и производство этого передвижного бурового оборудования намного превысили эту цифру, достигнув ошеломляющих 80 миллионов юаней.

Не смотрите на то, что оно такое дорогое, но все деньги потрачены с умом.

Этот комплект небольшого передвижного бурового оборудования при полностью автоматическом бурении и отборе проб может углубляться в недра на целых 5 метров для отбора керна.

А если добавить бурильные трубы с помощью человека, то можно проводить бурение и отбор проб на глубине более 20 метров!

Хотя на Земле глубина бурения в 20 метров — это совсем не много, но это Марс!

Возможность извлечь керн с глубины 20 метров на Марсе, без преувеличения, тоже новый исторический рекорд.

Если и есть какой-то недостаток, так это то, что скорость его работы действительно немного медленная.

Шаттл «Ханьхай» уже проанализировал данные разведки электромагнитного импульсного радара, а глубина бурения здесь достигла всего около пяти метров.

И, судя по предыдущим данным разведки, этой глубины явно недостаточно, чтобы добраться до подземного ледяного хранилища.

Внимание! Этот перевод, возможно, ещё не готов.

Его статус: идёт перевод

Закладка