Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Московские инженеры создали первый в мире космический микроскоп, который уже меняет представления о космосе

Россия продолжает укреплять позиции в числе мировых лидеров научно-технологического развития. Яркий пример — уникальный сканирующий зондовый микроскоп «СММ-2000С», созданный московскими инженерами и учёными. Это первый в мире прибор такого класса, который работает непосредственно в космосе и проводит исследования на орбите. Разработка выполнена специалистами завода «Протон», а в июне 2023 года микроскоп отправился в космос на борту спутника «Нанозонд-1». За прошедшее время прибор помог получить данные, имеющие большое значение для мировой науки. Полученные результаты уже опубликованы в научных изданиях и вызвали интерес исследовательского сообщества. Так, учёные обнаружили, что некоторые материалы способны частично самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Это открытие открывает перспективы для создания более долговечных спутников и космических аппаратов, способных дольше работать без ремонта и замены элементов конструкции. Ещё один результат связан с воздействием солнеч

Россия продолжает укреплять позиции в числе мировых лидеров научно-технологического развития. Яркий пример — уникальный сканирующий зондовый микроскоп «СММ-2000С», созданный московскими инженерами и учёными. Это первый в мире прибор такого класса, который работает непосредственно в космосе и проводит исследования на орбите.

Разработка выполнена специалистами завода «Протон», а в июне 2023 года микроскоп отправился в космос на борту спутника «Нанозонд-1». За прошедшее время прибор помог получить данные, имеющие большое значение для мировой науки.

-2

Полученные результаты уже опубликованы в научных изданиях и вызвали интерес исследовательского сообщества. Так, учёные обнаружили, что некоторые материалы способны частично самовосстанавливаться под воздействием солнечного света. Это открытие открывает перспективы для создания более долговечных спутников и космических аппаратов, способных дольше работать без ремонта и замены элементов конструкции.

Ещё один результат связан с воздействием солнечного ветра на внешнюю обшивку космической техники. Исследования показали, что разрушение материалов происходит значительно медленнее, чем считалось ранее. Это означает, что будущие космические аппараты могут стать легче: часть массы, которая раньше уходила на дополнительную защиту, можно использовать для размещения научного оборудования или полезной нагрузки.

Благодаря этому микроскопу удалось объяснить механизмы образования космической пыли — одной из серьёзных угроз для спутников и космических станций. Даже мельчайшие частицы, движущиеся с огромной скоростью, способны повреждать оборудование на орбите. Поэтому подобные исследования напрямую связаны с безопасностью космических миссий.

Особого внимания заслуживает и сам разработчик. Завод «Протон», ведущий свою историю с 1972 года, давно известен.

-3

Причём космический микроскоп — далеко не единственное достижение предприятия. Здесь были созданы зондовые микроскопы, способные работать внутри атомных и термоядерных реакторов. Аналогов таким приборам в мире нет. Они помогают исследовать материалы в условиях экстремальных температур и излучения, приближая создание новых безопасных источников энергии.

-4

Российская наука и инженерная школа сохраняют мощный потенциал. От фундаментальных исследований космоса до технологий будущей энергетики.

Наука
7 млн интересуются