莫哈韦,基于加利福尼亚的Masten Space Systems正在开发一种机器人流动系统,在月球上使用受控火箭爆炸,来自公司的新闻声明解释说。
漫游火箭M的流浪者会提取月球冰,这将是"在月球上保持持续存在并允许未来任务到火星及其超越,&#34是至关重要的。 Masten Space Systems在其释放中表示。
农历冰可用于饮用水,火箭燃料和美国宇航局的其他重要资源,并在未来的Artemis任务中,旨在将人类带回月球2024。
火箭米是巨大的空间系统' s的NASA'打破了冰挑战,这呼吁挖掘农历资源的创新设计,以便减少,否则过于昂贵,依赖从地球发送耗材。
美国宇航局'打破了冰挑战,呼吁参赛者设计一个可以在农历南极的奥克伦盆地降落的流浪者 - 这被认为拥有约1.54亿英镑(7000万公斤)的冰 - 和矿井资源在该位置。
Masten' S火箭使用受控火箭爆炸,在流动站下方分解土壤或果解,然后提取冰。该公司还建造了一个月球着陆器,说流浪者"预计每天最多12个陨石坑,每次火山口生产100公斤的冰。"
转台重量为2,465磅(1,118千克),这既由于作为支撑位双倍的着陆器都会落在月球上。一旦在所需位置,它使用100 LBF火箭放置在加压圆顶下,使其能够在月球表面下方2米。
在采矿过程中,"来自多个火箭射击的喷射物爆炸到圆顶中,通过真空的系统漏斗,将冰颗粒与剩余的灰尘分开并将其分成储存容器," Masten Space Systems说。
太阳能罗孚能够以高达2.14英里/小时的速度行驶(3.45公里/小时),也可以攀升20%的倾斜,这意味着对未来火星任务可能有价值。
公司' S陈述还说,"储存的水可以电解成氧气和氢气,利用太阳能来继续为火箭发动机推动超过5年的水开挖。"
Masten'新系统被设计为蜜蜂机器人和月球前哨之间的合作的一部分。
今年3月,华盛顿州立大学的一对机械工程学生获得了NASA的125,000美元的授权,为A&#34建立了原型;博罗巴托"使用机器人在火星下达到水的钻井系统;北极冰。
理论上,这些系统将允许未来的空间偏移全年运营,从而继续探索和对宇宙的新发现。观看细节下面火箭M系统的视频。