Мы отправили к Луне и обратно жилет, блокирующий радиацию, и он работает — 20 августа 2026 г. в 16:58:45.475
Мы отправили к Луне и обратно жилет, блокирующий радиацию, и он работает Солнечные бури, подобные той, что произошла в августе 1972 года в промежутке между миссиями «Аполлон-16» и «Аполлон-17», выбрасывают потоки протонов, достаточно интенсивные, чтобы повысить риск развития рака у астронавтов или даже вызвать лучевую болезнь. Атмосфера и магнитное поле Земли поглощают это излучение, но экипажи, направляющиеся на Луну или Марс, не будут иметь такой защиты, и ни один из построенных до сих пор космических аппаратов не обладает достаточной защитой, чтобы его остановить. Команда под руководством Джордана Хури и Орена Мильштейна из «СтемРад», израильско-американского стартапа, разрабатывающего средства индивидуальной защиты от радиации, предложила решить эту проблему, экранируя астронавтов, а не космический корабль. Чтобы проверить эту идею, команда «СтемРада» отправила носимый радиационный защитный жилет под названием «АстроРад» к Луне и обратно на борту беспилотной миссии «Артемида-I», а затем изучила данные полёта, чтобы рассчитать, как он показал бы себя во время настоящей солнечной бури. Оказалось, что жилет работает примерно так же хорошо, как и сильно экранированное бортовое укрытие «Ориона», в котором экипаж должен был бы прятаться, пережидая солнечную бурю. Целевая экранировка Конструкторы космических аппаратов десятилетиями рассматривали различные варианты радиационной защиты, от алюминиевых корпусов и заполненных водой стен до сверхпроводящих магнитов , которые могли бы отклонять заряженные частицы до того, как они достигнут экипажа. Все они сталкиваются с одной и той же проблемой. «Вопрос заключался в том, как использовать массу максимально эффективно», — говорит Мильштейн. «Масса — это действительно узкое место, так как каждый грамм на счету». Защитная одежда, которую мог бы носить астронавт, одновременно разумна и абсурдна. Абсурдная часть в том, что долгое время считалось: для значимой защиты защитная одежда должна выглядеть как полный латный доспех. Предполагалось, что её нужно делать из свинца или других материалов высокой плотности, которые добавили бы массу и сделали бы передвижение почти невозможным. Однако инженеры «СтемРада» решили, что, переодевшись в средневекового рыцаря, человек не получит от радиации особой защиты. Как объясняет Мильштейн, человеческий организм не одинаково уязвим для радиации. «Ткани, такие как костный мозг, гораздо более чувствительны к радиации, чем мозг», — говорит он. Следуя этой идее, «СтемРад» разработала пояс для спасателей, работающих на атомных электростанциях, который носится на бедрах, где находится примерно половина костного мозга — ткани, которая производит клетки крови. Защита даже небольшой части костного мозга позволяет человеку восстановить его и пережить высокую дозу облучения. Таким образом, компания «СтемРад» в сотрудничестве с «Локхид Мартин» развила эту идею, создав женский жилет, который, помимо бедер, также покрывает грудь, живот, толстую кишку и репродуктивные органы. Облучение этих органов представляет меньшую непосредственную угрозу для жизни, но в долгосрочной перспективе сопряжено с риском развития рака. «Людей это до сих пор удивляет», — говорит Милштейн. «Все спрашивают: а как же голова? Но на самом деле нам удается снизить эффективную дозу на 60 процентов, не защищая голову, руки и даже ноги». Но выбор места для размещения экранирования был лишь частью проблемы. Выбор материала и создание конструкции, которая не ограничивала бы движения астронавта, были другой. Задача на деление «Основным фактором эффективности защитного материала является его атомный номер, деленный на атомную массу», — говорит Хури. Водород, не имеющий нейтронов, имеет примерно вдвое большее соотношение, чем любой другой элемент, поэтому воду часто называют хорошим средством защиты от космического излучения. Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), обычный пластик, содержит еще больше водорода по массе, чем вода, и, в отличие от воды, является твердым веществом, поэтому

