Найти в Дзене
Сегодня в космосе

В Курчатовском институте создан прототип плазменного двигателя для Марса

Инженеры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали прототип плазменного двигателя. При сравнительно небольшой тяге он обладает повышенным удельным импульсом. В перспективе он может использоваться для полетов в дальний космос — на Марс, астероиды и другие небесные тела. Новая разработка представляет собой безэлектродный плазменный двигатель. В его основе идея, предложенная советским физиком Алексеем Морозовым в ХХ веке. Подобные установки питают современные спутники, позволяя им корректировать орбиту. Это будет будущим для двигателей в нашей космонавтике, считают в институте. Сегодня специалисты планируют доработать прототип и создать летный экземпляр. Двигатель потребляет до 150 киловатт энергии. Он обладает меньшей тягой, чем жидкостные аналоги, однако его удельный импульс почти в два раза выше. Именно этот показатель – ключевой фактор для длительных космических полетов. В космосе тяга нужна чтобы оторваться от Земли, а дальше можно на малой тяге уско

Инженеры Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» разработали прототип плазменного двигателя. При сравнительно небольшой тяге он обладает повышенным удельным импульсом. В перспективе он может использоваться для полетов в дальний космос — на Марс, астероиды и другие небесные тела.

Новая разработка представляет собой безэлектродный плазменный двигатель. В его основе идея, предложенная советским физиком Алексеем Морозовым в ХХ веке. Подобные установки питают современные спутники, позволяя им корректировать орбиту. Это будет будущим для двигателей в нашей космонавтике, считают в институте. Сегодня специалисты планируют доработать прототип и создать летный экземпляр.

Прототип плазменного двигателя. Фото: Роскосмос
Прототип плазменного двигателя. Фото: Роскосмос

Двигатель потребляет до 150 киловатт энергии. Он обладает меньшей тягой, чем жидкостные аналоги, однако его удельный импульс почти в два раза выше. Именно этот показатель – ключевой фактор для длительных космических полетов. В космосе тяга нужна чтобы оторваться от Земли, а дальше можно на малой тяге ускорять этот космический аппарат. Скорость можно набрать, но не за 150 секунд, а за день. С этой точки зрения достигается та энергия, которая передается космическому аппарату за счет длительности импульса.

В апреле 2025 года Роскосмос подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с Курчатовским институтом. Оно предполагает совместную реализацию ядерной космической программы в рамках нового федерального проекта «Космический атом». А в июне была представлена работа по созданию атомной станции на Луне, которую планируется установить на поверхности спутника в 2030 году.

В 2024 году инженеры Росатома разработали ускоритель плазмы на основе которого планировалось создавать прототип плазменного ракетного двигателя с повышенными параметрами тяги не менее 6 Н, и удельного импульса не менее 100 км/с. Тогда сообщалось, что такая установка позволит осуществлять межпланетные перелеты, а также регулярный обмен грузами между Землей и Луной.

Первым объектом, который использовал плазменные электроракетные двигатели, был советский космический аппарат «Зонд-2».

#Космос #МКС #Космонавтика #Пилотируемые_полеты #Байконур #научные_исследования #астронавт #космонавт #NASA #Роскосмос #РОС #Российская_орбитальная_станция #ПТК_Орел #Космодром_Восточный