Робототехника в космосе
Автор публикации: В. Колесникова, студентка 1 курса
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
НАШЕМУ СООБЩЕСТВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ!
Автор публикации: В. Колесникова, студентка 1 курса
Предварительный просмотр презентации

ФГБОУ ВО РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Г.В.ПЛЕХАНОВА Московский промышленно-экономический колледж Робототехника в космосе Выполнила: Колесникова Виктория Москва, 2026

ПОЧЕМУ РОБОТОТЕХНИКА НЕЗАМЕНИМА В КОСМОСЕ Роботы выполняют опасные задачи, снижают расходы и работают там, где человеку невыжить: при радиации, морозах и невесомости. 2

3 3 Марсоходы и луноходы передвигаются по планетам и собирают научные данные, обеспечивая дальний доступ к объектам. Планетоходы для исследования поверхностей Роботы-манипуляторы выполняют ремонт и монтаж на спутниках и станциях, заменяя людей в опасных операциях. Манипуляторы для технического обслуживания Автоматические спутники проводят дозаправку, сбор космического мусора и другие вспомогательные функции. Сервисные спутники Роботы с человеческой формой используются для тестирования взаимодействия и автоматизации сложных действий на орбите. Антропоморфные роботы Основные направления космической робототехники

Первые прорывы в космической робототехнике 4 4 Американский марсоход 1997 года впервые подтвердил возможность мобильного исследования Марса, продемонстрировав надежность робототехники в экстремальных условиях. Марсоход Sojourner — старт марсианских исследований Запущенный СССР в 1970 году, Луноход-1 стал первым планетоходом, успешно исследовавшим поверхность Луны и передавшим уникальные данные. Луноход-1 — первопроходец на Луне

Современные марсоходы: сравнение по времени работы и возможностям Curiosity работает более 10 лет, Perseverance оснащён дронами, китайский Zhurong — новейший проект с ограниченным сроком. Технологии развиваются, увеличивая автономность и функциональность для долгосрочных исследований Марса. NASA, CNSA, 2023 5

Международные луноходы: задачи и достижения Сравнение роботов по странам, датам запуска и результатам работы на Луне показывает растущую активность и конкуренцию в космических исследованиях. Международные проекты увеличивают конкурентоспособность и стимулируют кооперацию в освоении Луны. 6 Роскосмос, CNSA, ISRO, 2024

7 7 Этот робот используется для захвата грузов, помощи при стыковках и техническом обслуживании, значительно расширяя возможности станции. Canadarm2 — незаменимый манипулятор Мобильный робот-манипулятор способен выполнять сложные ремонты с высокой точностью, минимизируя необходимость выходов астронавтов. Dextre — мастер точных операций Робот испытывается для автоматизации задач с телеуправлением, проверяя технологии самостоятельной работы в условиях орбитальной станции. Фёдор (Skybot F-850) — антропоморфный помощник Роботы на Международной космической станции

Технологическая архитектура космических роботов Основные компоненты и последовательность работы систем 8

Перспективы развития космической робототехники Строительство долговременных лунных баз с участием роботов для инфраструктурных и исследовательских задач. Колонизация Марса с применением автономных роботов-строителей и помощников для обеспечения жизни и безопасности. Использование роевых роботов для масштабных операций, предоставляющих гибкость и устойчивость в условиях космоса. Внедрение искусственного интеллекта расширит автономию и эффективность межпланетных миссий, уменьшая зависимость от Земли. 9

Роль и перспективы роботов в космосе Роботы значительно расширяют возможности изучения и освоения космоса, выполняя задачи в условиях, опасных для человека. Современные технологии обеспечивают высокую автономность и точность работы роботов на Луне, Марсе и МКС. Будущие миссии предполагают создание лунных баз и колонизацию Марса с активным использованием робототехники и искусственного интеллекта. Основные вызовы включают преодоление радиации, экстремальных температур и ограничений по энергии и весу робототехнических систем.
Похожие публикации