Япония запустила первый в мире спутник, изготовленный из дерева под названием LignoSat, показывая инновационный подход к использованию экологических материалов в космических исследованиях.
Этот необычный аппарат был разработан учеными из Киотского университета совместно с компанией Sumitomo Forestry.
Спутник был доставлен на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии SpaceX и скоро будет высвобожден на орбите на высоте приблизительно 400 км над Землей. Цель проекта – исследовать возможности дерева как материала для создания космических аппаратов, в частности для будущих миссий на Луну и Марс.
LignoSat изготовлен из хоноки, японской магнолии, продемонстрировавшей наилучшие результаты в экспериментах в космосе. По словам астронавта и профессора Киотского университета Тако Дои, дерево может стать революционным материалом для космической отрасли.
По словам Дои, имея доступ к этому восстановительному ресурсу, человечество сможет создавать жилье и работать в космосе длительное время.
Это новшество является частью амбициозного 50-летнего плана по разработке деревянных сооружений на Луне и Марсе, предусматривающего использование экологически чистых материалов в колонизации космоса.
Как работает деревянный спутник?
Особенностью LignoSat является его уникальная конструкция: дерево отделано традиционной японской техникой, позволившей создать спутник без винтов и клея. В течение шести месяцев аппарат будет находиться на орбите, чтобы исследовать, как дерево выдерживает суровые условия космоса.
Температура на орбите будет меняться от -100°C до +100°C каждые 45 минут. Спутник также проверит, может ли древесина уменьшать влияние космической радиации на электронные компоненты, что может быть важно для создания защищенных дата-центров в будущем.
Деревянные технологии, хотя могут казаться простыми, на самом деле важным шагом вперед. Как подчеркнул Кенджи Кария, представитель Sumitomo Forestry, дерево является «новейшей технологией для космоса», поскольку человечество готовится к жизни вне Земли.
Миссия LignoSat должна доказать, что этот природный материал не только способен выдерживать экстремальные условия космоса, но может стать основой для экологического подхода к освоению космоса.