Космічний апарат ispace розбився через збій далекоміра

Токіо, 6 червня 2025 року — Японська приватна космічна компанія ispace зазнала другої поспіль невдачі при спробі посадки на Місяць. Її апарат Resilience втратив дані про висоту під час фінального спуску і, ймовірно, зіткнувся з поверхнею на великій швидкості. Цей інцидент призвів до знищення мініатюрного ровера, кількох корисних вантажів і підкреслив технічні виклики комерційного дослідження Місяця.
Огляд місії
Дизайн та технічні характеристики посадкового апарата
- Маса (заправлений): ~1 тонна (2200 фунтів)
- Розміри: 2 м у висоту × 2,3 м у діаметрі шасі
- Привід: Чотири основні двигуни з регульованою потужністю, чотири двигуни для контролю положення, гіперголічний двокомпонентний паливний склад
- Навігація: Інерційний вимірювальний блок (IMU), зоряні трекери, LIDAR альтиметр
- Зв’язок: X-діапазон (2 Мбіт/с) для спостереження, S-діапазон для передачі даних
Resilience був запущений на ракеті SpaceX Falcon 9 12 січня 2025 року, обравши низькоенергетичну траєкторію для максимізації паливної ефективності. Після введення в місячну орбіту 20 травня, апарат виконав корекції курсу і увійшов у 30-кілометрову перилуну для фінального спуску в регіон Mare Frigoris.
Спуск і послідовність невдачі
Проблеми з телеметрією
Наземні команди в Токіо отримували нормальні дані про стан до T-minus 10 хвилин. За 90 секунд до приземлення лазерний далекомір, спрямований вниз, почав надсилати спорадичні дані. Останнє дійсне зчитування висоти становило 192 м, що свідчило про швидкість спуску 8 м/с. Після цього телеметрія різко зникла.
“Гальмування було недостатнім. Це факт,” — сказав Рйо Уджіє, технічний директор ispace. “Ми повинні проаналізувати всю телеметрію, щоб визначити корінні причини.”
Оператори віддали команду на перезавантаження, але апарат залишався без відповіді після передбачуваного зіткнення.
Втрачені корисні вантажі
- Tenacious ровер (10 кг, 4-колісна платформа) з механізмом для копання
- Електролізер води (експеримент масою 500 г для розщеплення H2O)
- Електролізні елементи, розроблені партнером ESA
- Демонстрація виробництва їжі (біосинтез мікрогрінів)
- Монітор радіації (датчик LERoSAM, розроблений JAXA)
- Художній проект “MoonHouse” (шведсько-японська співпраця)
Технічний аналіз невдачі лазерного далекоміра
Посадковий апарат використовував новий альтиметр на основі MEMS, який працює на довжині хвилі 905 нм, з частотою зразків 2 кГц і точністю ±1 см на максимальній дистанції 10 км. ispace замінила свій попередній пристрій на 1550 нм після припинення постачання на початку 2024 року.
Попередні дані вказують на зсув часу у приймачі фотодіода та обробці FPGA, що призвело до затримки в 20–30 мс у дійсних вимірюваннях відстані. При місячній гравітації (1,62 м/с2) така затримка може збільшити швидкість спуску до 1 м/с, перевищуючи безпечні межі приземлення.
“Резервна альтиметрія є критично важливою для безпечних посадок на Місяць,” говорить доктор Емілі Каландреллі, аерокосмічний інженер. “Інтеграція радарних альтиметрів або стереокамер може зменшити ризики, пов’язані з відмовою одного датчика.”
Перспективи комерційного місячного ринку
З розвитком програми NASA Artemis та розширенням контрактів CLPS зростає попит на демонстрації використання ресурсів на місці (ISRU). Місія ispace включала експеримент з продажу зразків ґрунту за контрактом з NASA — ранній тест комерційного закупівлі місячного реголіту.
На сьогоднішній день відбулося сім спроб посадки приватних апаратів:
- Intuitive Machines (Odysseus) – 1 успішна м’яка посадка; перекинувся
- Firefly Aerospace (Blue Ghost) – перший повний операційний успіх
- Astrobotic Technology – невдача місії після запуску
- Ізраїльський Beresheet – розбився під час спуску
- ispace – дві поспіль невдачі
Аналітики ринку оцінюють сектор комерційних місячних вантажів у 23 мільярди доларів до 2030 року, що зумовлено місячними комунікаційними реле, ISRU, поверхневими житловими приміщеннями та науковими інструментами.
Дорожня карта майбутніх місій
Не зважаючи на невдачу, ispace продовжує підготовку до третьої місії, запланованої на 2027 рік, в рамках програми CLPS NASA у співпраці з Draper Laboratory. Ключові оновлення включають:
- Двосенсорна альтиметрія: LIDAR + радар Ka-діапазону
- Покращена автономність на борту з використанням машинного навчання для виявлення небезпек
- Більша платформа апарата (суха маса 1,5 т) з модульними відсіками для корисних вантажів
- Високошвидкісний Ka-діапазон для передачі зображень в реальному часі (50 Мбіт/с)
Висновок
Хоча друга спроба посадки ispace завершилася невдачею, місія сприяла кращому розумінню динаміки спуску на Місяць та інтеграції датчиків. Такеші Хакамада, генеральний директор, залишається оптимістом: “Посадка на Місяць важка, але не неможлива. Ми будемо аналізувати, вдосконалювати і досягати успіху.”
Уроки, отримані з місії Resilience, стануть основою не лише для наступного польоту ispace, а й для ширшої спільноти комерційного дослідження Місяця, яка прагне встановити стійку присутність на супутнику Землі.