logo
0
подписчиков
0 ₽
в месяц
?
«Мгновенная выручка» проекта за последние 30 дней с точностью до часа. Из-за подсчета в реальном времени эта цифра постоянно меняется как в большую, так и в меньшую сторону. Настоящий заработок проекта за календарный месяц обычно бывает выше.
Искусство нейросетей  Проект будет посвящён нейросетям и всё, что с этим связано
Публикации Уровни подписки Контакты О проекте Фильтры Метки Статистика Контакты Поделиться
О проекте
Как и большая часть людей я тружусь и работаю.
Имею массу увлечений, начиная с футбола и заканчивая фотографированием.
Мой контент будет посвящён нейросетям. Это настоящий тренд и здесь я покажу картины, созданные с помощью нейросетей, фото по запросу и что-нибудь ещё.

Публикации, доступные бесплатно
Уровни подписки
Единоразовый платёж

Эксклюзивный контент созданный с помощью ИИ

Помочь проекту
Промо уровень 250 ₽ месяц Осталось 15 мест
Доступны сообщения

Подписка по специальным условиям для ограниченного количества подписчиков.

Оформить подписку
Бронза 500 ₽ месяц 5 100 ₽ год
(-15%)
При подписке на год для вас действует 15% скидка. 15% основная скидка и 0% доп. скидка за ваш уровень на проекте Искусство нейросетей
Доступны сообщения

Укажите здесь, что получат подписчики уровня. Что входит в стоимость, как часто публикуется контент, какие дополнительные преимущества у подписчиков этого уровня.

Оформить подписку
Серебро 990 ₽ месяц 10 098 ₽ год
(-15%)
При подписке на год для вас действует 15% скидка. 15% основная скидка и 0% доп. скидка за ваш уровень на проекте Искусство нейросетей
Доступны сообщения

Укажите здесь, что получат подписчики уровня. Что входит в стоимость, как часто публикуется контент, какие дополнительные преимущества у подписчиков этого уровня.

Оформить подписку
Золото 1 750 ₽ месяц 17 850 ₽ год
(-15%)
При подписке на год для вас действует 15% скидка. 15% основная скидка и 0% доп. скидка за ваш уровень на проекте Искусство нейросетей
Доступны сообщения

Укажите здесь, что получат подписчики уровня. Что входит в стоимость, как часто публикуется контент, какие дополнительные преимущества у подписчиков этого уровня.

Оформить подписку
Платина 5 000 ₽ месяц 51 000 ₽ год
(-15%)
При подписке на год для вас действует 15% скидка. 15% основная скидка и 0% доп. скидка за ваш уровень на проекте Искусство нейросетей
Доступны сообщения

Укажите здесь, что получат подписчики уровня. Что входит в стоимость, как часто публикуется контент, какие дополнительные преимущества у подписчиков этого уровня.

Оформить подписку
Фильтры
Статистика
0 ₽ в месяц
Обновления проекта
Читать: 1+ мин
logo Искусство нейросетей

Космическая вселенная

Доступно подписчикам уровня
«Промо уровень»
Подписаться за 250₽ в месяц

Эксклюзив художника с душой фантаста

Читать: 1+ мин
logo Осторожно, романтика! Аудиокниги ЛитРес. Амшер Диен

Осторожно романтика! Амшер Диен. ЛитРес. Аудиокниги. Читает Девятая


Смотреть: 12+ мин
logo Идущие во тьме

Киноповесть «Точка сборки» / Пролог

Кто ‎тот‏ ‎редактор, ‎что ‎настраивает ‎алгоритмы ‎машин?…


Мультимедийный‏ ‎проект ‎«Идущие‏ ‎во‏ ‎тьме».

Канал ‎в ‎тг‏ ‎— ‎https://t.me/iduvot

Бэкстейдж‏ ‎тг ‎— ‎https://t.me/dmgrigorev_life

Создано ‎с‏ ‎помощью‏ ‎современных ‎инструментов‏ ‎генеративного ‎дизайна.

Смотреть: 17+ мин
logo Орбитальные посиделки

Полярное СИЯНИЕ: Земля и другие планеты


Смотреть: 1+ мин
logo Идущие во тьме

Мыслительный мусор // snippet_4 // Идущие во тьме

«Идущие ‎во‏ ‎тьме»

«Мыслительный ‎мусор»

snippet_4


Камера ‎стабилизации ‎— ‎это‏ ‎всего ‎лишь‏ ‎воображаемые‏ ‎условия, ‎которые ‎генерируются‏ ‎системой ‎для‏ ‎утомлённого ‎мозга ‎бродяги ‎во‏ ‎время‏ ‎пребывания ‎в‏ ‎Домене. ‎Как‏ ‎правило, ‎видение ‎одно ‎и ‎то‏ ‎же‏ ‎для ‎всех‏ ‎— ‎повторяющаяся‏ ‎петля ‎ложных ‎пробуждений. ‎Мало ‎кому‏ ‎удаётся‏ ‎успеть‏ ‎выйти ‎из‏ ‎этой ‎камеры,‏ ‎до ‎того‏ ‎как‏ ‎скрипт ‎сбросится‏ ‎на ‎начало. ‎Но ‎тем ‎кто‏ ‎успел ‎это‏ ‎сделать,‏ ‎удаётся ‎после ‎пробуждения‏ ‎ещё ‎и‏ ‎сохранить ‎информацию ‎в ‎памяти‏ ‎об‏ ‎этой ‎петле.‏ ‎Такие ‎воспоминания‏ ‎мы ‎называем ‎«Мыслительным ‎мусором». ‎И‏ ‎вычищать‏ ‎его ‎с‏ ‎каждым ‎годом‏ ‎становится ‎всё ‎сложнее ‎и ‎сложнее.‏ ‎Приходится‏ ‎каждый‏ ‎раз ‎адаптировать‏ ‎алгоритмы ‎Домена.‏ ‎Каждый ‎случай‏ ‎требует‏ ‎отдельного ‎подхода.


Если‏ ‎мы ‎называем ‎эти ‎фрагменты ‎«Мыслительным‏ ‎мусором», ‎то‏ ‎у‏ ‎них ‎(у ‎помнящих)‏ ‎уже ‎давно‏ ‎закрепился ‎свой ‎устойчивый ‎термин‏ ‎—‏ ‎«сновидение». ‎Это‏ ‎слово ‎просто‏ ‎появляется ‎в ‎голове ‎у ‎бродяги‏ ‎и‏ ‎никак ‎не‏ ‎обдумывается ‎им.‏ ‎Просто ‎висит ‎и ‎всё. ‎Мы‏ ‎не‏ ‎имеем‏ ‎права ‎и‏ ‎дальше ‎беспечно‏ ‎закрывать ‎глаза‏ ‎на‏ ‎эти ‎факты.‏ ‎Мы ‎обязаны ‎научиться ‎более ‎качественно‏ ‎работать ‎с‏ ‎мыслями‏ ‎наших ‎сотрудников.


Отчёт ‎для‏ ‎отдела ‎клонирования.

Специалист‏ ‎по ‎работе ‎с ‎когнитивными‏ ‎искажениями‏ ‎/ ‎нейролингер‏ ‎Пятого ‎Ковчега‏ ‎— ‎58967.


Midjourney ‎/ ‎Kling ‎2.1‏ ‎master‏ ‎/ ‎LTX‏ ‎Studio

Смотреть: 1+ мин
logo Идущие во тьме

Смена окончена // Стил-шот // Идущие во тьме

Смена ‎окончена.‏ ‎После ‎тяжёлой ‎трудовой ‎смены ‎бродяга‏ ‎идёт ‎в‏ ‎комнату‏ ‎химической ‎очистки. ‎Позже‏ ‎он ‎снимет‏ ‎свой ‎тяжёлый ‎костюм ‎и‏ ‎ляжет‏ ‎спать ‎в‏ ‎свой ‎саркофаг.


Разработка‏ ‎sc-fi ‎«The ‎walking ‎in ‎the‏ ‎darkness»

Midjourney‏ ‎/ ‎Kling‏ ‎2.1 ‎master

Слушать: 16+ мин
logo Осторожно, романтика! Аудиокниги ЛитРес. Амшер Диен

Глава первая

Доступно подписчикам уровня
«Ой, все! Я тут случайно!!»
Подписаться за 100₽ в месяц

Читает Девятая

Смотреть: 1+ мин
logo Идущие во тьме

Экстренный демонтаж // Идущие во тьме // AI short concept 33


Запуск ‎демонтажных‏ ‎дисперсионных ‎морфов ‎— ‎крайне ‎редкое‏ ‎явление. ‎Единственной‏ ‎задачей‏ ‎таких ‎установок ‎является‏ ‎экстренное ‎сохранение‏ ‎максимального ‎количества ‎рабочей ‎«пыли»‏ ‎из‏ ‎которой ‎собираются‏ ‎станции. ‎Твёрдые‏ ‎монолиты, ‎находящиеся ‎по ‎периметру, ‎превращаются‏ ‎в‏ ‎чёрные ‎облака‏ ‎и ‎приступают‏ ‎к ‎своей ‎сокрушительной ‎деятельности. ‎Это‏ ‎может‏ ‎произойти‏ ‎по ‎разным‏ ‎причинам. ‎Будь‏ ‎то ‎раннее‏ ‎схлопывание‏ ‎точки ‎сборки,‏ ‎ошибка ‎климатологов ‎или ‎просто ‎медлительность‏ ‎рабочей ‎группы‏ ‎и‏ ‎не ‎способность ‎уложиться‏ ‎в ‎отведённую‏ ‎смену.


Если ‎бродяги ‎не ‎способны‏ ‎демонтировать‏ ‎в ‎срок‏ ‎свою ‎станцию‏ ‎самостоятельно ‎— ‎это ‎сделают ‎за‏ ‎них‏ ‎демонтажные ‎дисперсы.‏ ‎Так ‎или‏ ‎иначе, ‎рабочее ‎вещество ‎(как ‎добытое‏ ‎так‏ ‎и‏ ‎то, ‎из‏ ‎которого ‎собрана‏ ‎станция) ‎всё‏ ‎равно‏ ‎становится ‎собственностью‏ ‎Колонны ‎в ‎конце ‎каждой ‎смены.‏ ‎С ‎бродягами‏ ‎или‏ ‎без ‎них, ‎но‏ ‎оно ‎всё‏ ‎равно ‎вернётся ‎в ‎Ковчеги.


Поговаривают,‏ ‎что‏ ‎это ‎очередная‏ ‎страшилка ‎Системы,‏ ‎чтобы ‎работяги ‎не ‎расслаблялись. ‎Так‏ ‎думал‏ ‎и ‎командир‏ ‎группы ‎«4В23».‏ ‎До ‎тех ‎пор ‎пока ‎сам‏ ‎не‏ ‎стал‏ ‎свидетелем ‎крушения‏ ‎своей ‎станции‏ ‎и ‎гибели‏ ‎своих‏ ‎подчинённых.


AI-artist:

Дмитрий ‎Григорьев

Смотреть: 1+ мин
logo Идущие во тьме

Идущие во тьме / Станция техобслуживания / short film_32 (vert)

Вертикальное ‎переиздание‏ ‎серии ‎«Станция ‎техобслуживания» ‎/ ‎short‏ ‎film_32 ‎(vert)

Подготовку‏ ‎своего‏ ‎Адаптрона ‎55933-ий ‎всегда‏ ‎начинает ‎со‏ ‎строгого ‎инструктажа. ‎Ответственность ‎главного‏ ‎механика‏ ‎и ‎его‏ ‎группы ‎начинается‏ ‎на ‎станции ‎техобслуживания ‎и ‎заканчивается‏ ‎перед‏ ‎гермоворотами ‎спусковой‏ ‎шахты. ‎Дальше‏ ‎рисковать ‎своими ‎жизнями ‎во ‎тьме‏ ‎Внешней‏ ‎среды‏ ‎будут ‎бродяги,‏ ‎а ‎не‏ ‎парни ‎в‏ ‎серых‏ ‎комбинезонах. ‎Именно‏ ‎поэтому ‎в ‎разговорах ‎на ‎станции‏ ‎техобслуживания ‎нет‏ ‎места‏ ‎вежливым ‎интонациям. ‎В‏ ‎работе ‎со‏ ‎сложной ‎техникой ‎на ‎мультирежимной‏ ‎платформе‏ ‎никто ‎не‏ ‎имеет ‎права‏ ‎на ‎«человеческий ‎фактор».

Режиссёр: ‎Дмитрий ‎Григорьев

AI‏ ‎Artist:‏ ‎Дмитрий ‎Григорьев

Звукорежиссёр:‏ ‎Александр ‎Рублёвский

55933-ий:‏ ‎Евгений ‎Лукоянов

Музыка: ‎Kings ‎& ‎Creatures‏ ‎—‏ ‎The‏ ‎Haxan

ТГ-канал ‎проекта:‏ ‎https://t.me/iduvot/23

Смотреть: 1+ мин
logo Идущие во тьме

Идущие во тьме / Длинная мысль / short film_31 (vert)


Вертикальное ‎переиздание‏ ‎серии ‎«Длинная ‎мысль» ‎/ ‎short‏ ‎film_31 ‎(vert)

С‏ ‎помощью‏ ‎таинственного ‎гостя ‎в‏ ‎своей ‎голове‏ ‎50126-я ‎научилась ‎широко ‎размышлять.‏ ‎Вместе‏ ‎им ‎удалось‏ ‎поймать ‎очень‏ ‎длинную ‎и ‎масштабную ‎мысль. ‎Это‏ ‎последняя‏ ‎охота, ‎после‏ ‎которой ‎Голос‏ ‎навсегда ‎покинет ‎диспетчера-климатолога. ‎Теперь ‎ей‏ ‎предстоит‏ ‎идти‏ ‎в ‎одиночестве.

Режиссёр:‏ ‎Дмитрий ‎Григорьев

AI‏ ‎Artist: ‎Дмитрий‏ ‎Григорьев

Звукорежиссёр:‏  ‎Александр ‎Рублёвский

Голос:‏ ‎Сергей ‎Тыщенко

50126-я: ‎Лада ‎Тихонова

Музыка: ‎Lorn‏ ‎— ‎I‏ ‎AM‏ ‎A ‎DAGGER

ТГ-канал ‎проекта:‏  ‎https://t.me/iduvot/23

Читать: 1+ мин
logo Научно-просветительский проект НаукаPRO

Астроном Антон Бирюков об узкоспециализированных темах и нейронных сетях в астрономии

Доступно подписчикам уровня
«Научный сотрудник»
Подписаться за 500₽ в месяц

Читать: 28+ мин
logo Кочетов Алексей

В поисках главного ответа Вселенной: от Марса до техносигнатур и парадокса Ферми…

Доступно подписчикам уровня
«⚡Собеседник»
Подписаться за 300₽ в месяц

Читать: 11+ мин
logo Кочетов Алексей

От колыбели — к звёздам. ЧАСТЬ 3: КОСМОС ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Традиционная ‎концепция‏ ‎национальной ‎безопасности ‎фокусируется ‎на ‎защите‏ ‎территории, ‎граждан‏ ‎и‏ ‎интересов ‎отдельного ‎государства‏ ‎от ‎внешних‏ ‎угроз, ‎обычно ‎исходящих ‎от‏ ‎других‏ ‎государств. ‎Эта‏ ‎парадигма, ‎сформированная‏ ‎в ‎17 ‎веке ‎Вестфальским ‎миром,‏ ‎становится‏ ‎опасно ‎устаревшей‏ ‎перед ‎лицом‏ ‎глобальных ‎и ‎космических ‎вызовов.

Планетарная ‎безопасность‏ ‎включает:

  • Защиту‏ ‎от‏ ‎астероидов ‎и‏ ‎комет ‎(около‏ ‎25000 ‎потенциально‏ ‎опасных‏ ‎объектов ‎уже‏ ‎отслеживаются);
  • Предотвращение ‎последствий ‎экстремальных ‎солнечных ‎вспышек‏ ‎(событие ‎уровня‏ ‎Кэррингтона‏ ‎1859 ‎года ‎сегодня‏ ‎вывело ‎бы‏ ‎из ‎строя ‎большую ‎часть‏ ‎электросетей‏ ‎и ‎привело‏ ‎бы ‎к‏ ‎массовому ‎сбою ‎всех ‎компьютерных ‎и‏ ‎вычислительных‏ ‎возможностей ‎человечества);
  • Подготовку‏ ‎к ‎редким,‏ ‎но ‎катастрофическим ‎событиям ‎(супервулканы, ‎события‏ ‎массового‏ ‎вымирания);
  • Разработку‏ ‎стратегий ‎выживания‏ ‎человечества ‎в‏ ‎случае ‎глобальных‏ ‎катастроф;


Масштаб‏ ‎проблемы ‎впечатляет:

  • Астероид,‏ ‎уничтоживший ‎динозавров, ‎имел ‎диаметр ‎около‏ ‎10 ‎км;
  • Челябинский‏ ‎метеорит‏ ‎2013 ‎года ‎(17-20‏ ‎метров) ‎высвободил‏ ‎энергию, ‎эквивалентную ‎500 ‎килотоннам‏ ‎тротила;
  • Астероид‏ ‎размером ‎всего‏ ‎140 ‎метров‏ ‎гарантированно ‎уничтожит ‎крупный ‎мегаполис;
  • Современные ‎технологии‏ ‎позволяют‏ ‎обнаруживать ‎лишь‏ ‎около ‎40%‏ ‎потенциально ‎опасных ‎объектов.

Может ‎ли ‎сегодня‏ ‎человечество‏ ‎спасти‏ ‎планету ‎от‏ ‎падения ‎астероида?

В‏ ‎2021 ‎году‏ ‎был‏ ‎проведен ‎первый‏ ‎в ‎истории ‎тест ‎системы ‎планетарной‏ ‎защиты ‎—‏ ‎миссия‏ ‎DART, ‎которая ‎успешно‏ ‎изменила ‎орбиту‏ ‎астероида ‎Диморфос. ‎Это ‎значимый‏ ‎шаг,‏ ‎но ‎только‏ ‎начало ‎необходимой‏ ‎работы.


Гораздо ‎более ‎масштабная ‎система ‎раннего‏ ‎обнаружения‏ ‎и ‎противодействия‏ ‎потребует ‎координации‏ ‎между ‎всеми ‎космическими ‎державами. ‎Здесь‏ ‎экономические‏ ‎и‏ ‎геополитические ‎соперники‏ ‎должны ‎стать‏ ‎союзниками ‎перед‏ ‎лицом‏ ‎общей ‎угрозы.

«Астероидная‏ ‎угроза ‎— ‎это ‎не ‎вопрос‏ ‎„если“, ‎а‏ ‎вопрос‏ ‎„когда“. ‎Масштабные ‎столкновения‏ ‎неизбежны ‎в‏ ‎геологическом ‎масштабе ‎времени», ‎—‏ ‎предупреждает‏ ‎Эд ‎Лу,‏ ‎бывший ‎астронавт‏ ‎и ‎основатель ‎организации ‎B612 ‎Foundation,‏ ‎занимающейся‏ ‎защитой ‎Земли‏ ‎от ‎астероидов.

Палеонтологическая‏ ‎летопись ‎суровым ‎языком ‎цифр ‎напоминает:‏ ‎99,99%‏ ‎всех‏ ‎видов, ‎когда-либо‏ ‎существовавших ‎на‏ ‎Земле, ‎вымерли.‏ ‎Большинство‏ ‎— ‎в‏ ‎результате ‎пяти ‎массовых ‎вымираний, ‎вызванных‏ ‎глобальными ‎катастрофами.

Человечество‏ ‎потенциально‏ ‎обладает ‎уникальной ‎способностью‏ ‎избежать ‎этой‏ ‎участи ‎через ‎космическую ‎экспансию.‏ ‎Размещение‏ ‎человеческих ‎поселений‏ ‎на ‎разных‏ ‎планетах ‎можно ‎сказать ‎создаёт ‎«резервные‏ ‎копии»‏ ‎нашей ‎цивилизации.

В‏ ‎статистических ‎терминах:

  • Вероятность‏ ‎глобальной ‎катастрофы ‎на ‎Земле ‎в‏ ‎ближайшие‏ ‎100‏ ‎лет: ‎0,1-1%‏ ‎(по ‎оценкам‏ ‎различных ‎исследователей);
  • Вероятность‏ ‎одновременной‏ ‎катастрофы ‎на‏ ‎двух ‎планетах: ‎0,0001%;
  • На ‎трёх ‎планетах:‏ ‎0,000001%.

Таким ‎образом,‏ ‎каждая‏ ‎новая ‎колонизируемая ‎планета‏ ‎или ‎небесное‏ ‎тело ‎экспоненциально ‎снижает ‎риск‏ ‎полного‏ ‎исчезновения ‎человечества.


Мы‏ ‎живём ‎в‏ ‎уникальный ‎момент ‎истории ‎— ‎так‏ ‎называемое‏ ‎«космическое ‎окно‏ ‎возможностей». ‎Наши‏ ‎технологии ‎достаточно ‎развиты ‎для ‎начала‏ ‎космической‏ ‎экспансии,‏ ‎при ‎этом‏ ‎уровень ‎потребления‏ ‎ресурсов ‎на‏ ‎Земле‏ ‎пока ‎не‏ ‎привёл ‎к ‎необратимому ‎разрушению ‎планеты.‏ ‎Просто ‎идеально!

В‏ ‎медиакультуре‏ ‎(«ВАЛЛ-И» ‎2008 ‎года‏ ‎или ‎«Затерянные‏ ‎в ‎космосе» ‎1998 ‎года,‏ ‎«Интерстеллар»‏ ‎2014, ‎«Элизиум»‏ ‎2013, ‎«Безмолвный‏ ‎бег» ‎1972, ‎«После ‎нашей ‎эры»‏ ‎2013‏ ‎и ‎т.‏ ‎п.) ‎человечество‏ ‎сталкивается ‎с ‎экологической ‎катастрофой ‎либо‏ ‎настолько‏ ‎захламляет‏ ‎планету ‎и‏ ‎истощает ‎её‏ ‎ресурсы, ‎что‏ ‎лучший‏ ‎способ ‎выживания‏ ‎— ‎свалить ‎куда-нибудь ‎подальше.

Да, ‎безусловно,‏ ‎в ‎той‏ ‎же‏ ‎«Экспансии» ‎(The ‎Expanse,‏ ‎сериал), ‎основанном‏ ‎на ‎одноимённой ‎серии ‎книг:‏ ‎Земля‏ ‎страдает ‎от‏ ‎перенаселения, ‎экологических‏ ‎проблем ‎и ‎истощения ‎ресурсов, ‎что‏ ‎стало‏ ‎главной ‎причиной‏ ‎активной ‎колонизации‏ ‎Марса ‎и ‎Пояса ‎астероидов.

Вот ‎только‏ ‎оно‏ ‎нам‏ ‎надо? ‎Нам‏ ‎что, ‎обязательно‏ ‎захламлять ‎свой‏ ‎дом‏ ‎для ‎того,‏ ‎чтобы ‎переехать ‎в ‎другой?


Пока ‎наша‏ ‎планета ‎еще‏ ‎дышит,‏ ‎мы ‎имеем ‎все‏ ‎шансы ‎сохранить‏ ‎её ‎экосистему ‎путем ‎начала‏ ‎космической‏ ‎экспансии ‎уже‏ ‎сегодня. ‎Однако‏ ‎это ‎окно ‎не ‎будет ‎открыто‏ ‎вечно.

Чтобы‏ ‎выжить ‎к‏ ‎2055 ‎году,‏ ‎нам ‎понадобится ‎потреблять ‎вдвое ‎больше‏ ‎углеводородных‏ ‎энергоресурсов,‏ ‎чем ‎сегодня

Перед‏ ‎нами ‎три‏ ‎пути:

  1. Путь ‎самоуничтожения:‏ ‎продолжение‏ ‎борьбы ‎за‏ ‎ограниченные ‎земные ‎ресурсы ‎приведёт ‎к‏ ‎экологическому ‎коллапсу‏ ‎или‏ ‎ядерной ‎войне ‎до‏ ‎того, ‎как‏ ‎мы ‎станем ‎космической ‎цивилизацией;
  2. Путь‏ ‎стагнации:‏ ‎избегая ‎рисков,‏ ‎мы ‎отказываемся‏ ‎от ‎космической ‎экспансии, ‎обрекая ‎себя‏ ‎на‏ ‎медленное ‎угасание‏ ‎в ‎пределах‏ ‎одной ‎планеты;

Наша ‎цивилизация ‎погибнет ‎уже‏ ‎через‏ ‎30‏ ‎лет. ‎Это‏ ‎научно ‎обосновали‏ ‎ещё ‎полвека‏ ‎назад…

3. Путь‏ ‎к ‎звёздам:‏ ‎преодолев ‎национальные, ‎экономические ‎и ‎идеологические‏ ‎барьеры, ‎мы‏ ‎создаём‏ ‎устойчивую ‎многопланетную ‎цивилизацию‏ ‎с ‎потенциалом‏ ‎существования ‎на ‎протяжении ‎миллионов‏ ‎лет;


Чтобы‏ ‎третий ‎путь‏ ‎стал ‎реальностью,‏ ‎мы ‎должны ‎переосмыслить ‎наши ‎экономические‏ ‎модели,‏ ‎политические ‎системы‏ ‎и ‎культурные‏ ‎парадигмы. ‎Мы ‎должны ‎научиться ‎мыслить‏ ‎не‏ ‎избирательными‏ ‎циклами, ‎а‏ ‎эпохами; ‎не‏ ‎национальными ‎интересами,‏ ‎а‏ ‎интересами ‎вида;‏ ‎не ‎квартальными ‎отчётами, ‎а ‎судьбами‏ ‎поколений.

Экономика, ‎основанная‏ ‎не‏ ‎на ‎борьбе ‎за‏ ‎убывающие ‎ресурсы,‏ ‎а ‎на ‎создании ‎беспрецедентных‏ ‎возможностей.‏ ‎Политика, ‎ориентированная‏ ‎не ‎на‏ ‎краткосрочные ‎национальные ‎интересы, ‎а ‎на‏ ‎долгосрочное‏ ‎выживание ‎и‏ ‎процветание ‎всего‏ ‎человечества. ‎Культура, ‎черпающая ‎вдохновение ‎не‏ ‎в‏ ‎мелких‏ ‎земных ‎конфликтах,‏ ‎а ‎в‏ ‎величественной ‎перспективе‏ ‎космического‏ ‎будущего.

Все ‎это‏ ‎возможно, ‎если ‎мы ‎найдём ‎в‏ ‎себе ‎мудрость‏ ‎поднять‏ ‎глаза ‎от ‎земли‏ ‎к ‎звездам.

«Мы‏ ‎можем ‎быть ‎первым ‎поколением,‏ ‎которое‏ ‎начнёт ‎межпланетную‏ ‎историю ‎человечества,‏ ‎или ‎последним ‎поколением ‎земной ‎цивилизации.‏ ‎Выбор‏ ‎за ‎нами»,‏ ‎— ‎заключает‏ ‎астронавт ‎Базз ‎Олдрин, ‎один ‎из‏ ‎первых‏ ‎людей,‏ ‎ступивших ‎(или‏ ‎нет) ‎на‏ ‎Луну.

В ‎конечном‏ ‎счёте,‏ ‎космос ‎—‏ ‎это ‎не ‎просто ‎направление ‎для‏ ‎исследований ‎или‏ ‎сфера‏ ‎экономической ‎деятельности. ‎Это‏ ‎зеркало, ‎в‏ ‎котором ‎мы ‎видим ‎себя‏ ‎с‏ ‎новой ‎перспективы.‏ ‎Это ‎вызов,‏ ‎требующий ‎лучших ‎качеств ‎нашего ‎вида.‏ ‎Это‏ ‎путь, ‎который‏ ‎может ‎привести‏ ‎нас ‎к ‎звёздам ‎или ‎напомнить‏ ‎о‏ ‎нашей‏ ‎хрупкости.

Вселенная ‎молчаливо‏ ‎ждёт. ‎Мы‏ ‎должны ‎решить,‏ ‎станем‏ ‎ли ‎мы‏ ‎цивилизацией, ‎достойной ‎этого ‎бескрайнего ‎космоса,‏ ‎или ‎останемся‏ ‎лишь‏ ‎мимолетной ‎искрой ‎разума‏ ‎на ‎одной‏ ‎из ‎бесчисленных ‎планет.

Когда ‎космонавты‏ ‎возвращаются‏ ‎из ‎космоса,‏ ‎они ‎часто‏ ‎описывают ‎трансформирующий ‎опыт, ‎который ‎меняет‏ ‎их‏ ‎навсегда. ‎Они‏ ‎видят ‎Землю‏ ‎без ‎границ, ‎хрупкой ‎и ‎единой‏ ‎в‏ ‎бескрайней‏ ‎черноте ‎космоса.‏ ‎Этот ‎«эффект‏ ‎обзора» ‎содержит‏ ‎в‏ ‎себе ‎ключ‏ ‎к ‎пониманию ‎нашего ‎настоящего ‎положения‏ ‎и ‎будущего‏ ‎пути.

История‏ ‎человечества ‎полна ‎критических‏ ‎моментов ‎выбора,‏ ‎определивших ‎дальнейшую ‎судьбу ‎цивилизаций.‏ ‎Решение‏ ‎китайских ‎императоров‏ ‎Мин ‎свернуть‏ ‎морские ‎экспедиции ‎привело ‎к ‎столетиям‏ ‎отставания.‏ ‎Наоборот, ‎инвестиции‏ ‎Испании ‎и‏ ‎Португалии ‎в ‎морские ‎исследования ‎заложили‏ ‎основу‏ ‎их‏ ‎будущего ‎процветания.

Сегодня‏ ‎мы ‎находимся‏ ‎на ‎аналогичной‏ ‎развилке,‏ ‎но ‎в‏ ‎планетарном ‎масштабе. ‎Решения, ‎принимаемые ‎в‏ ‎ближайшие ‎десятилетия‏ ‎относительно‏ ‎космической ‎экспансии, ‎определят‏ ‎всю ‎дальнейшую‏ ‎траекторию ‎человеческой ‎цивилизации.

Астрофизик ‎Карл‏ ‎Саган‏ ‎писал: ‎«Мы‏ ‎стоим ‎на‏ ‎берегу ‎космического ‎океана. ‎Мы ‎знаем,‏ ‎что‏ ‎если ‎будем‏ ‎достаточно ‎умны‏ ‎и ‎храбры, ‎то ‎однажды ‎отправимся‏ ‎к‏ ‎звёздам.‏ ‎Эта ‎перспектива‏ ‎не ‎требует‏ ‎мистицизма ‎или‏ ‎новой‏ ‎физики, ‎но‏ ‎требует ‎величия ‎духа.»

Когда ‎первые ‎поселенцы‏ ‎покидали ‎Африку‏ ‎70‏ ‎000 ‎лет ‎назад,‏ ‎они ‎не‏ ‎могли ‎представить ‎цивилизации, ‎которые‏ ‎их‏ ‎потомки ‎создадут‏ ‎по ‎всему‏ ‎миру. ‎Когда ‎первые ‎мореплаватели ‎отправлялись‏ ‎в‏ ‎неизведанные ‎воды,‏ ‎они ‎не‏ ‎знали ‎континентов, ‎которые ‎откроют. ‎Точно‏ ‎так‏ ‎же‏ ‎мы ‎не‏ ‎можем ‎в‏ ‎полной ‎мере‏ ‎предвидеть,‏ ‎какие ‎формы‏ ‎примет ‎человеческая ‎цивилизация, ‎расселившись ‎по‏ ‎Солнечной ‎системе‏ ‎и,‏ ‎возможно, ‎за ‎её‏ ‎пределами.

Какой ‎смысл‏ ‎в ‎бесконечной ‎Вселенной, ‎если‏ ‎перемещение‏ ‎в ‎ней‏ ‎ограничено ‎скоростью‏ ‎света?

Но ‎одно ‎можно ‎сказать ‎с‏ ‎уверенностью:‏ ‎общества, ‎которые‏ ‎примут ‎космическую‏ ‎перспективу, ‎которые ‎адаптируют ‎свои ‎экономические‏ ‎модели,‏ ‎политические‏ ‎системы ‎и‏ ‎культурные ‎парадигмы‏ ‎к ‎реальности‏ ‎космической‏ ‎эры, ‎будут‏ ‎определять ‎дальнейшую ‎историю ‎нашего ‎вида.

Прямо‏ ‎сейчас, ‎пока‏ ‎вы‏ ‎читаете ‎эти ‎строки,‏ ‎несколько ‎тысяч‏ ‎человек ‎по ‎всему ‎миру‏ ‎работают‏ ‎над ‎технологиями,‏ ‎которые ‎сделают‏ ‎человечество ‎космической ‎цивилизацией. ‎От ‎инженеров‏ ‎SpaceX‏ ‎и ‎китайской‏ ‎космической ‎программы‏ ‎до ‎ученых ‎NASA ‎и ‎российского‏ ‎Роскосмоса,‏ ‎от‏ ‎стартапов, ‎разрабатывающих‏ ‎новые ‎двигательные‏ ‎установки, ‎до‏ ‎студентов,‏ ‎проектирующих ‎марсианские‏ ‎колонии ‎— ‎все ‎они ‎пишут‏ ‎следующую ‎главу‏ ‎человеческой‏ ‎истории.

Почему ‎полёты ‎к‏ ‎звездам ‎противоречат‏ ‎здравому ‎смыслу? ‎Высокоразвитые ‎цивилизации‏ ‎не‏ ‎полетят ‎«заселять‏ ‎галактику»

И ‎принципиальный‏ ‎вопрос ‎состоит ‎не ‎в ‎том,‏ ‎станем‏ ‎ли ‎мы‏ ‎космической ‎цивилизацией‏ ‎(если ‎мы ‎выживем ‎как ‎вид,‏ ‎то‏ ‎это‏ ‎почти ‎неизбежно),‏ ‎а ‎в‏ ‎том, ‎какой‏ ‎моральный,‏ ‎философский ‎и‏ ‎экономический ‎фундамент ‎мы ‎заложим ‎для‏ ‎этой ‎новой‏ ‎фазы‏ ‎нашего ‎существования.

Будет ‎ли‏ ‎космическая ‎экспансия‏ ‎руководствоваться ‎теми ‎же ‎недальновидными‏ ‎принципами,‏ ‎что ‎привели‏ ‎к ‎экономическим‏ ‎кризисам ‎на ‎Земле? ‎Или ‎мы‏ ‎создадим‏ ‎новую ‎экономическую‏ ‎парадигму, ‎основанную‏ ‎на ‎долгосрочной ‎устойчивости ‎и ‎благополучии‏ ‎всего‏ ‎человечества?


Будем‏ ‎ли ‎мы‏ ‎переносить ‎в‏ ‎космос ‎старые‏ ‎национальные‏ ‎конфликты? ‎Или‏ ‎создадим ‎новые ‎формы ‎сотрудничества, ‎отражающие‏ ‎единство ‎всех‏ ‎землян‏ ‎перед ‎лицом ‎бесконечной‏ ‎Вселенной?

Будем ‎ли‏ ‎мы ‎видеть ‎в ‎космосе‏ ‎только‏ ‎ресурсы ‎для‏ ‎эксплуатации? ‎Или‏ ‎также ‎найдём ‎в ‎нем ‎источник‏ ‎научного‏ ‎знания, ‎эстетического‏ ‎вдохновения ‎и‏ ‎философского ‎осмысления?

Космос ‎— ‎это ‎зеркало,‏ ‎в‏ ‎котором‏ ‎мы ‎видим‏ ‎самих ‎себя.‏ ‎И ‎то,‏ ‎что‏ ‎мы ‎в‏ ‎нем ‎увидим, ‎зависит ‎от ‎решений,‏ ‎которые ‎мы‏ ‎принимаем‏ ‎сегодня.

Наше ‎будущее ‎среди‏ ‎звёзд ‎начинается‏ ‎здесь ‎и ‎сейчас, ‎с‏ ‎нового‏ ‎понимания ‎нашего‏ ‎места ‎во‏ ‎Вселенной ‎и ‎нашей ‎ответственности ‎за‏ ‎будущее‏ ‎не ‎только‏ ‎человечества, ‎но,‏ ‎возможно, ‎всей ‎разумной ‎жизни ‎во‏ ‎Вселенной…

Вот‏ ‎и‏ ‎подумайте ‎на‏ ‎досуге…


Читать: 16+ мин
logo Кочетов Алексей

От колыбели — к звёздам. ЧАСТЬ 2: космические перспективы будущего…

Когда ‎в‏ ‎2015 ‎году ‎мировые ‎лидеры ‎подписывали‏ ‎Парижское ‎соглашение‏ ‎по‏ ‎климату, ‎они, ‎сами‏ ‎того ‎не‏ ‎понимая, ‎признали ‎необходимость ‎планетарного‏ ‎мышления.‏ ‎Однако ‎даже‏ ‎этот ‎шаг‏ ‎был ‎ограничен ‎земными ‎рамками. ‎Космическая‏ ‎перспектива‏ ‎требует ‎гораздо‏ ‎более ‎радикального‏ ‎пересмотра ‎базовых ‎экономических ‎принципов.

Современная ‎экономическая‏ ‎теория‏ ‎не‏ ‎готова ‎к‏ ‎миру ‎изобилия.‏ ‎Мы ‎настолько‏ ‎привыкли‏ ‎мыслить ‎в‏ ‎категориях ‎дефицита, ‎что ‎сама ‎идея‏ ‎преодоления ‎ресурсных‏ ‎ограничений‏ ‎кажется ‎утопией…

Рабочие ‎места‏ ‎будущего ‎не‏ ‎будут ‎сосредоточены ‎в ‎традиционных‏ ‎отраслях:

  • Менее‏ ‎0,5% ‎населения‏ ‎будет ‎занято‏ ‎в ‎сельском ‎хозяйстве ‎(сегодня ‎—‏ ‎около‏ ‎27% ‎в‏ ‎мировом ‎масштабе);
  • Производство‏ ‎будет ‎почти ‎полностью ‎автоматизировано;
  • 70% новых ‎профессий‏ ‎будут‏ ‎связаны‏ ‎с ‎областями,‏ ‎которые ‎сегодня‏ ‎либо ‎не‏ ‎существуют,‏ ‎либо ‎находятся‏ ‎в ‎зачаточном ‎состоянии;

И ‎это ‎не‏ ‎футурология, ‎а‏ ‎экономическая‏ ‎неизбежность ‎при ‎условии‏ ‎развития ‎космических‏ ‎технологий.

На ‎основе ‎опубликованных ‎исследований‏ ‎и‏ ‎работ ‎по‏ ‎ожидаемым ‎сдвигам‏ ‎в ‎структуре ‎занятости ‎и ‎акцентов‏ ‎в‏ ‎образовании ‎под‏ ‎влиянием ‎глубокой‏ ‎автоматизации ‎(стимулируемой, ‎в ‎том ‎числе,‏ ‎космическими‏ ‎технологиями)‏ ‎и ‎развития‏ ‎космической ‎экономики,‏ ‎я ‎вычленил‏ ‎расчетные‏ ‎данные, ‎иллюстрирующие‏ ‎оценки ‎трансформации ‎рынка ‎труда ‎и‏ ‎образования ‎под‏ ‎влиянием‏ ‎автоматизации ‎и ‎космоса:


В‏ ‎мире, ‎где‏ ‎ключевым ‎ресурсом ‎становится ‎не‏ ‎нефть‏ ‎или ‎газ,‏ ‎а ‎интеллектуальный‏ ‎капитал, ‎способный ‎организовать ‎освоение ‎космоса,‏ ‎образование‏ ‎превращается ‎из‏ ‎социальной ‎услуги‏ ‎в ‎стратегический ‎императив ‎национальной ‎безопасности.

Страны,‏ ‎инвестирующие‏ ‎в‏ ‎STEM-образование ‎(наука,‏ ‎технологии, ‎инженерия,‏ ‎математика), ‎уже‏ ‎получают‏ ‎критическое ‎преимущество:

  • Южная‏ ‎Корея ‎увеличила ‎долю ‎выпускников ‎в‏ ‎области ‎точных‏ ‎наук‏ ‎на ‎82% ‎за‏ ‎последние ‎20‏ ‎лет ‎и ‎стала ‎технологическим‏ ‎лидером;
  • США‏ ‎и ‎Россия,‏ ‎несмотря ‎на‏ ‎огромные ‎ресурсы, ‎теряют ‎позиции ‎из-за‏ ‎недостаточного‏ ‎внимания ‎к‏ ‎техническому ‎образованию;
  • Китай‏ ‎ежегодно ‎выпускает ‎в ‎8 ‎раз‏ ‎больше‏ ‎инженеров,‏ ‎чем ‎США,‏ ‎закладывая ‎основу‏ ‎будущего ‎технологического‏ ‎доминирования.

В‏ ‎России ‎мы‏ ‎вообще ‎умудрились ‎создать ‎очередной ‎парадокс:‏ ‎для ‎страны,‏ ‎регулярно‏ ‎занимающей ‎лидирующие ‎позиции‏ ‎в ‎международных‏ ‎олимпиадах ‎по ‎математике, ‎физике‏ ‎и‏ ‎программированию, ‎характерен‏ ‎острый ‎дефицит‏ ‎квалифицированных ‎инженерных ‎кадров ‎в ‎промышленности.‏ ‎Разрешение‏ ‎этого ‎противоречия‏ ‎— ‎одна‏ ‎из ‎ключевых ‎задач ‎образовательной ‎и‏ ‎экономической‏ ‎политики,‏ ‎подробнее ‎об‏ ‎этом ‎я‏ ‎писал ‎тут:

Будущее‏ ‎России:‏ ‎от ‎экспорта‏ ‎сырья ‎к ‎национальному ‎благосостоянию

Сегодня ‎образование‏ ‎— ‎это‏ ‎не‏ ‎только ‎социальный ‎лифт‏ ‎для ‎отдельных‏ ‎граждан, ‎но ‎и ‎ракета-носитель‏ ‎для‏ ‎всей ‎нации.

Земля‏ ‎— ‎единственный‏ ‎дом ‎человечества, ‎и ‎он ‎уязвим‏ ‎не‏ ‎только ‎перед‏ ‎внутренними ‎угрозами‏ ‎(изменение ‎климата, ‎ядерная ‎война), ‎но‏ ‎и‏ ‎перед‏ ‎внешними ‎(астероиды,‏ ‎солнечные ‎вспышки).‏ ‎Классическая ‎экономика‏ ‎не‏ ‎имеет ‎механизмов‏ ‎для ‎адекватной ‎оценки ‎подобных ‎рисков.

Астероид‏ ‎диаметром ‎10‏ ‎км,‏ ‎подобный ‎тому, ‎что‏ ‎уничтожил ‎динозавров,‏ ‎встречается ‎с ‎Землей ‎примерно‏ ‎раз‏ ‎в ‎100‏ ‎миллионов ‎лет.‏ ‎Вероятность ‎в ‎любой ‎конкретный ‎год‏ ‎—‏ ‎около ‎0,000001%.‏ ‎Казалось ‎бы,‏ ‎ничтожно ‎мало. ‎Но ‎потенциальный ‎ущерб‏ ‎—‏ ‎исчезновение‏ ‎цивилизации:

Может ‎ли‏ ‎сегодня ‎человечество‏ ‎спасти ‎планету‏ ‎от‏ ‎падения ‎астероида?

Рискнем?

Как‏ ‎экономически ‎обосновать ‎инвестиции ‎в ‎защиту‏ ‎от ‎таких‏ ‎редких,‏ ‎но ‎катастрофических ‎событий?‏ ‎Классические ‎модели‏ ‎дисконтирования ‎будущих ‎рисков ‎здесь‏ ‎не‏ ‎работают.

«Мы ‎тратим‏ ‎триллионы ‎на‏ ‎страхование ‎от ‎относительно ‎небольших ‎рисков‏ ‎и‏ ‎почти ‎ничего‏ ‎— ‎на‏ ‎предотвращение ‎экзистенциальных ‎угроз. ‎Это ‎не‏ ‎просто‏ ‎нерационально‏ ‎— ‎это‏ ‎безумно», ‎—‏ ‎отмечает ‎философ‏ ‎Ник‏ ‎Бостром, ‎основатель‏ ‎Института ‎будущего ‎человечества ‎в ‎Оксфорде.

Если‏ ‎рассматривать ‎человеческую‏ ‎цивилизацию‏ ‎как ‎инвестиционный ‎портфель,‏ ‎то ‎размещение‏ ‎всех ‎активов ‎на ‎одной‏ ‎планете‏ ‎— ‎это‏ ‎катастрофическое ‎отсутствие‏ ‎диверсификации. ‎Любой ‎финансовый ‎консультант ‎назвал‏ ‎бы‏ ‎такую ‎стратегию,‏ ‎мягко ‎говоря,‏ ‎недопустимо ‎рискованной.

Создание ‎самоподдерживающейся ‎колонии ‎на‏ ‎Марсе‏ ‎будет‏ ‎стоить ‎триллионы‏ ‎долларов. ‎Но‏ ‎что, ‎если‏ ‎оценить‏ ‎потенциальные ‎выгоды:

  • Страховка‏ ‎от ‎глобальных ‎катастроф ‎на ‎Земле;
  • Новые‏ ‎ресурсы ‎и‏ ‎территории‏ ‎для ‎развития;
  • Технологический ‎прорыв,‏ ‎сравнимый ‎с‏ ‎Промышленной ‎революцией;
  • Психологический ‎эффект ‎«новой‏ ‎границы»‏ ‎для ‎всего‏ ‎человечества.

Уже ‎с‏ ‎такой ‎точки ‎зрения ‎затраты ‎внезапно‏ ‎начинают‏ ‎выглядеть ‎разумной‏ ‎инвестицией, ‎а‏ ‎не ‎блажью.

Симптоматично, ‎что ‎миллиардеры, ‎инвестирующие‏ ‎в‏ ‎космос,‏ ‎часто ‎говорят‏ ‎о ‎перспективах‏ ‎человечества ‎в‏ ‎целом,‏ ‎а ‎не‏ ‎только ‎о ‎прибыли ‎своих ‎компаний.

Уже‏ ‎сегодня ‎формируются‏ ‎зачатки‏ ‎космической ‎экономики:

  • Начались ‎работы‏ ‎над ‎оценкой‏ ‎потенциала ‎добычи ‎ресурсов ‎с‏ ‎астероидов‏ ‎в ‎триллионы‏ ‎долларов;
  • Разрабатываются ‎космические‏ ‎транспортные ‎системы, ‎способную ‎доставлять ‎грузы‏ ‎между‏ ‎планетами;
  • Исследуется ‎возможность‏ ‎производства ‎топлива‏ ‎и ‎строительных ‎материалов ‎на ‎Луне‏ ‎и‏ ‎Марсе;
  • Разрабатывается‏ ‎космическая ‎ядерная‏ ‎энергетика.


Экономическая ‎логика‏ ‎космической ‎экспансии‏ ‎неумолима:‏ ‎первый, ‎кто‏ ‎сумеет ‎наладить ‎добычу ‎ресурсов ‎в‏ ‎космосе, ‎получит‏ ‎такое‏ ‎преимущество, ‎которое ‎сделает‏ ‎земные ‎экономические‏ ‎войны ‎бессмысленными.

«Первый ‎триллионер ‎будет‏ ‎тем,‏ ‎кто ‎научится‏ ‎добывать ‎ресурсы‏ ‎астероидов», ‎— ‎предсказывает ‎астрофизик ‎Нил‏ ‎Деграсс‏ ‎Тайсон.

Исторически ‎космические‏ ‎программы ‎стимулировали‏ ‎инновации, ‎которые ‎впоследствии ‎находили ‎применение‏ ‎на‏ ‎Земле:

  • Солнечные‏ ‎батареи, ‎первоначально‏ ‎разработанные ‎для‏ ‎спутников, ‎теперь‏ ‎помогают‏ ‎простым ‎людям;
  • Водоочистные‏ ‎технологии, ‎созданные ‎для ‎космических ‎станций,‏ ‎обеспечивают ‎чистой‏ ‎водой‏ ‎миллионы ‎людей;
  • Медицинские ‎приборы,‏ ‎разработанные ‎для‏ ‎мониторинга ‎космонавтов, ‎спасают ‎жизни‏ ‎в‏ ‎больницах ‎по‏ ‎всему ‎миру;
По‏ ‎оценкам ‎NASA, ‎каждый ‎доллар, ‎вложенный‏ ‎в‏ ‎космическую ‎программу,‏ ‎возвращает ‎в‏ ‎экономику ‎от ‎7 ‎до ‎14‏ ‎долларов‏ ‎через‏ ‎коммерциализацию ‎технологий.

«Космос‏ ‎— ‎это‏ ‎не ‎трата‏ ‎денег.‏ ‎Это ‎инвестиция‏ ‎в ‎нашу ‎способность ‎решать ‎проблемы‏ ‎здесь, ‎на‏ ‎Земле»,‏ ‎— ‎отмечают ‎многие‏ ‎космонавты.

Когда ‎в‏ ‎2001 ‎году ‎Деннис ‎Тито‏ ‎заплатил‏ ‎20 ‎миллионов‏ ‎долларов ‎за‏ ‎полёт ‎на ‎МКС, ‎это ‎казалось‏ ‎экстравагантной‏ ‎причудой ‎миллиардера.


Сегодня‏ ‎стоимость ‎суборбитального‏ ‎полёта ‎снизилась ‎до ‎450 ‎тысяч‏ ‎долларов,‏ ‎а‏ ‎объём ‎рынка‏ ‎космического ‎туризма‏ ‎к ‎2040‏ ‎году‏ ‎может ‎достичь‏ ‎300 ‎миллиардов ‎долларов.


Это ‎будет ‎уже‏ ‎не ‎просто‏ ‎новая‏ ‎индустрия ‎развлечений ‎—‏ ‎это ‎способ‏ ‎сделать ‎космическую ‎перспективу ‎доступной‏ ‎для‏ ‎гораздо ‎более‏ ‎широкого ‎круга‏ ‎лиц, ‎принимающих ‎решения.

«Каждый ‎человек, ‎будь‏ ‎он‏ ‎бизнесменом ‎или‏ ‎политиком, ‎увидевший‏ ‎Землю ‎из ‎космоса, ‎возвращается ‎другим‏ ‎человеком‏ ‎—‏ ‎с ‎другими‏ ‎приоритетами ‎и‏ ‎другим ‎пониманием‏ ‎проблем».‏ ‎Это ‎уже‏ ‎доказанный ‎факт.

Одна ‎из ‎главных ‎проблем‏ ‎современной ‎экономики‏ ‎—‏ ‎короткий ‎горизонт ‎планирования.‏ ‎Публичные ‎компании‏ ‎зациклены ‎на ‎квартальных ‎отчётах,‏ ‎политики‏ ‎— ‎на‏ ‎следующих ‎выборах.‏ ‎В ‎результате ‎долгосрочные ‎инвестиции, ‎особенно‏ ‎в‏ ‎фундаментальную ‎науку‏ ‎и ‎инфраструктуру,‏ ‎систематически ‎недофинансируются.

Космические ‎проекты, ‎по ‎определению,‏ ‎требуют‏ ‎долгосрочного‏ ‎планирования:

  • Программа ‎«Аполлон»‏ ‎и ‎Лунная‏ ‎программа ‎СССР‏ ‎была‏ ‎рассчитана ‎на‏ ‎десятилетие;
  • Марсианская ‎экспедиция ‎займёт ‎как ‎минимум‏ ‎15 ‎лет‏ ‎подготовки;
  • Колонизация‏ ‎других ‎планет ‎—‏ ‎это ‎проект‏ ‎на ‎столетия.

Сегодня ‎длительные ‎эксперименты‏ ‎по‏ ‎моделированию ‎и‏ ‎симуляции ‎полета‏ ‎на ‎Марс ‎и ‎подобных ‎космических‏ ‎путешествий‏ ‎активно ‎ведутся‏ ‎в ‎мире.

Проект‏ ‎SIRIUS: ‎международный ‎проект, ‎проводимый ‎в‏ ‎Москве‏ ‎на‏ ‎базе ‎Наземного‏ ‎Экспериментального ‎Комплекса‏ ‎(НЭК) ‎ИМБП‏ ‎РАН.‏ ‎Это ‎серия‏ ‎изоляционных ‎экспериментов ‎разной ‎длительности ‎(от‏ ‎нескольких ‎недель‏ ‎до‏ ‎года), ‎имитирующих ‎различные‏ ‎этапы ‎полета‏ ‎к ‎Луне ‎или ‎Марсу.‏ ‎В‏ ‎проекте ‎активно‏ ‎участвует ‎NASA‏ ‎и ‎специалисты ‎из ‎других ‎стран.‏ ‎SIRIUS‏ ‎является ‎продолжением‏ ‎и ‎развитием‏ ‎идей ‎проекта ‎«Марс-500».


Проект ‎«Марс-500» ‎—‏ ‎один‏ ‎из‏ ‎самых ‎известных‏ ‎и ‎масштабных‏ ‎экспериментов ‎в‏ ‎мире,‏ ‎проведенный ‎Институтом‏ ‎медико-биологических ‎проблем ‎Российской ‎академии ‎наук‏ ‎совместно ‎с‏ ‎Европейским‏ ‎космическим ‎агентством ‎(ESA)‏ ‎и ‎участием‏ ‎Китая. ‎В ‎2010–2011 ‎годах‏ ‎международный‏ ‎экипаж ‎из‏ ‎шести ‎человек‏ ‎провел ‎520 ‎суток ‎в ‎полной‏ ‎изоляции‏ ‎в ‎наземном‏ ‎экспериментальном ‎комплексе,‏ ‎имитируя ‎полный ‎цикл ‎полета ‎на‏ ‎Марс‏ ‎(перелет‏ ‎туда, ‎работа‏ ‎на ‎«поверхности»,‏ ‎возвращение). ‎Эксперимент‏ ‎был‏ ‎максимально ‎приближен‏ ‎к ‎реальному ‎пилотируемому ‎полёту ‎на‏ ‎Марс ‎с‏ ‎возвращением‏ ‎на ‎Землю.


Проект ‎CHAPEA:‏ ‎программа ‎NASA,‏ ‎стартовавшая ‎в ‎2023 ‎году.‏ ‎Экипажи‏ ‎из ‎четырех‏ ‎человек ‎проводят‏ ‎год ‎в ‎специально ‎построенном ‎3D-печатном‏ ‎модуле‏ ‎«Mars ‎Dune‏ ‎Alpha» ‎в‏ ‎Космическом ‎центре ‎имени ‎Джонсона ‎в‏ ‎Хьюстоне.‏ ‎Цель‏ ‎— ‎максимально‏ ‎реалистично ‎смоделировать‏ ‎жизнь ‎и‏ ‎работу‏ ‎на ‎поверхности‏ ‎Марса, ‎включая ‎выходы ‎в ‎«скафандрах»,‏ ‎задержки ‎связи,‏ ‎ресурсные‏ ‎ограничения ‎и ‎научную‏ ‎деятельность. ‎Планируется‏ ‎несколько ‎таких ‎годичных ‎миссий.


Проект‏ ‎HERA:‏ ‎это ‎компактный‏ ‎модуль, ‎где‏ ‎экипаж ‎проводят ‎более ‎короткие ‎миссии‏ ‎(обычно‏ ‎около ‎45‏ ‎дней), ‎имитирующие‏ ‎различные ‎этапы ‎космических ‎полетов ‎(к‏ ‎астероиду,‏ ‎к‏ ‎Марсу).



Проект ‎HI-SEAS:‏ ‎расположен ‎на‏ ‎склонах ‎вулкана‏ ‎Мауна-Лоа‏ ‎на ‎Гавайях.‏ ‎Изначально ‎фокусировался ‎на ‎длительных ‎миссиях‏ ‎(до ‎года)‏ ‎в‏ ‎изолированном ‎куполе, ‎имитируя‏ ‎условия ‎Марса.‏ ‎Известен ‎исследованиями ‎в ‎области‏ ‎психологии‏ ‎экипажа ‎и‏ ‎подбора ‎продуктов‏ ‎питания. ‎После ‎нескольких ‎успешных ‎миссий‏ ‎под‏ ‎эгидой ‎NASA‏ ‎проект ‎продолжает‏ ‎работу ‎с ‎фокусом ‎на ‎лунные‏ ‎симуляции.


Проект‏ ‎Yuegong-1:‏ ‎экспериментальный ‎объект‏ ‎в ‎Университете‏ ‎Бэйхан ‎(Пекин).‏ ‎Это‏ ‎герметичная ‎лаборатория‏ ‎с ‎замкнутой ‎системой ‎жизнеобеспечения ‎для‏ ‎отработки ‎технологии‏ ‎и‏ ‎экспериментов ‎по ‎изоляции‏ ‎(до ‎370‏ ‎дней) ‎с ‎полным ‎циклом‏ ‎регенерации‏ ‎воздуха, ‎воды‏ ‎и ‎выращивания‏ ‎пищи, ‎напрямую ‎применимы ‎и ‎к‏ ‎марсианским‏ ‎миссиям. ‎Основной‏ ‎фокус ‎—‏ ‎проверка ‎и ‎совершенствование ‎систем ‎жизнеобеспечения‏ ‎замкнутого‏ ‎цикла.


Европейское‏ ‎космическое ‎агентство‏ ‎(ESA) ‎ранее‏ ‎являлась ‎ключевым‏ ‎партнером‏ ‎в ‎российском‏ ‎проекте ‎SIRIUS. ‎Станция ‎«Конкордия» ‎(Антарктида),‏ ‎хотя ‎это‏ ‎не‏ ‎специализированный ‎марсианский ‎симулятор,‏ ‎франко-итальянская ‎антарктическая‏ ‎станция ‎«Конкордия» ‎используется ‎ESA‏ ‎как‏ ‎аналог ‎для‏ ‎изучения ‎влияния‏ ‎экстремальной ‎изоляции, ‎темноты ‎полярной ‎ночи‏ ‎и‏ ‎низких ‎температур‏ ‎на ‎психологию‏ ‎и ‎физиологию ‎человека, ‎что ‎очень‏ ‎релевантно‏ ‎для‏ ‎длительных ‎космических‏ ‎полетов.


Проект ‎AMADEE:‏ ‎это ‎программа‏ ‎полевых‏ ‎аналоговых ‎симуляций‏ ‎Марса. ‎Австрийский ‎космический ‎форум ‎(OeWF)‏ ‎организует ‎экспедиции‏ ‎(например,‏ ‎в ‎пустынях ‎Омана,‏ ‎Израиля) ‎с‏ ‎участием ‎аналоговых ‎астронавтов ‎в‏ ‎скафандрах-прототипах,‏ ‎которые ‎проводят‏ ‎геологические, ‎биологические‏ ‎и ‎технические ‎эксперименты ‎в ‎условиях,‏ ‎имитирующих‏ ‎марсианскую ‎поверхность.‏ ‎Фокус ‎здесь‏ ‎больше ‎на ‎отработке ‎внекорабельной ‎деятельности‏ ‎и‏ ‎взаимодействии‏ ‎с ‎роверами,‏ ‎чем ‎на‏ ‎длительной ‎изоляции‏ ‎внутри‏ ‎модуля.


Mars ‎Desert‏ ‎Research ‎Station ‎(MDRS): ‎расположена ‎в‏ ‎пустыне ‎штата‏ ‎Юта,‏ ‎США. ‎Управляется ‎частной‏ ‎некоммерческой ‎организацией‏ ‎Mars ‎Society. ‎Здесь ‎проводятся‏ ‎короткие‏ ‎(обычно ‎2-3‏ ‎недели) ‎ротационные‏ ‎миссии ‎международных ‎экипажей ‎в ‎аналоговой‏ ‎среде,‏ ‎имитирующей ‎базу‏ ‎на ‎Марсе.‏ ‎Проект ‎существует ‎давно ‎и ‎позволяет‏ ‎отрабатывать‏ ‎различные‏ ‎научные ‎и‏ ‎операционные ‎задачи.


Аналогичная‏ ‎станция ‎FMARS‏ ‎существует‏ ‎в ‎Арктике‏ ‎(Канада), ‎но ‎используется ‎реже ‎из-за‏ ‎логистики.


Космическая ‎перспектива‏ ‎не‏ ‎просто ‎добавляет ‎новое‏ ‎измерение ‎к‏ ‎существующим ‎экономическим ‎моделям ‎—‏ ‎она‏ ‎принципиально ‎меняет‏ ‎их ‎основы.‏ ‎Мы ‎переходим ‎от ‎экономики, ‎ограниченной‏ ‎ресурсами‏ ‎одной ‎планеты,‏ ‎к ‎экономике,‏ ‎охватывающей ‎возможности ‎Солнечной ‎системы.

  • Страны, ‎которые‏ ‎первыми‏ ‎адаптируются‏ ‎к ‎этой‏ ‎новой ‎реальности,‏ ‎получат ‎преимущество‏ ‎не‏ ‎менее ‎значительное,‏ ‎чем ‎то, ‎которое ‎получили ‎европейские‏ ‎морские ‎державы‏ ‎во‏ ‎времена ‎великих ‎географических‏ ‎открытий.

На ‎основе‏ ‎исследований ‎оценки ‎масштаба ‎и‏ ‎стоимости‏ ‎ключевой ‎космической‏ ‎инфраструктуры ‎я‏ ‎сделал ‎таблицу, ‎которая ‎дает ‎представление‏ ‎о‏ ‎порядке ‎затрат‏ ‎и ‎сложности‏ ‎создания ‎основных ‎элементов ‎инфраструктуры ‎для‏ ‎освоения‏ ‎космоса.

  • Стоимости‏ ‎являются ‎грубой‏ ‎и ‎сильно‏ ‎зависят ‎от‏ ‎технологического‏ ‎прогресса.


В ‎третьей‏ ‎части ‎мы ‎рассмотрим, ‎как ‎космическая‏ ‎перспектива ‎меняет‏ ‎наше‏ ‎понимание ‎национальной ‎безопасности,‏ ‎экологии ‎и‏ ‎будущего ‎человеческой ‎цивилизации ‎в‏ ‎целом.


Читать: 15+ мин
logo Кочетов Алексей

От колыбели — к звёздам. ЧАСТЬ 1: ГРАНИЦА ПОЗНАНИЯ

В ‎1961‏ ‎году ‎человек ‎впервые ‎покинул ‎Землю,‏ ‎открыв ‎эру‏ ‎космических‏ ‎исследований. ‎Это ‎был‏ ‎триумф ‎науки,‏ ‎техники ‎и ‎человеческого ‎духа.‏ ‎Сегодня,‏ ‎спустя ‎шесть‏ ‎десятилетий, ‎мы‏ ‎погрязли ‎в ‎мелочных ‎экономических ‎спорах,‏ ‎забыв‏ ‎о ‎том,‏ ‎что ‎наша‏ ‎планета ‎— ‎лишь ‎песчинка ‎в‏ ‎бескрайнем‏ ‎космосе.


Среднее‏ ‎космическое ‎тело‏ ‎в ‎поясе‏ ‎астероидов ‎содержит‏ ‎больше‏ ‎редкоземельных ‎металлов,‏ ‎чем ‎человечество ‎добыло ‎за ‎всю‏ ‎историю. ‎Один‏ ‎небольшой‏ ‎астероид ‎может ‎«обнулить»‏ ‎все ‎экономические‏ ‎теории, ‎основанные ‎на ‎ресурсной‏ ‎ограниченности.

Как‏ ‎видим, ‎даже‏ ‎один ‎небольшой‏ ‎астероид ‎по ‎количественному ‎содержанию ‎некоторых‏ ‎металлов‏ ‎(особенно ‎никеля,‏ ‎кобальта ‎и‏ ‎платиновой ‎группы) ‎сопоставим ‎с ‎известными‏ ‎разведанными‏ ‎земными‏ ‎запасами. ‎Весь‏ ‎пояс ‎астероидов‏ ‎содержит ‎ресурсы,‏ ‎превышающие‏ ‎земные ‎в‏ ‎миллионы ‎раз.

В ‎случаи ‎чего, ‎никто‏ ‎даже ‎не‏ ‎заметит‏ ‎нашего ‎исчезновения. ‎Ведь‏ ‎в ‎масштабах‏ ‎Вселенной ‎человечество ‎— ‎статистическая‏ ‎погрешность.

  • Вселенная‏ ‎имеет ‎возраст‏ ‎13,8 ‎миллиардов‏ ‎лет;
  • Человеческой ‎цивилизации ‎около ‎10 ‎000‏ ‎лет;
  • Современной‏ ‎экономической ‎системе‏ ‎менее ‎300‏ ‎лет.
«Мы ‎подобны ‎муравьям, ‎строящим ‎муравейник‏ ‎на‏ ‎железнодорожных‏ ‎путях ‎и‏ ‎гордящихся ‎своими‏ ‎экономическими ‎достижениями»,‏ ‎—‏ ‎иронизирует ‎астрофизик‏ ‎Нил ‎Деграсс ‎Тайсон.

Национальные ‎экономики, ‎кичащиеся‏ ‎своими ‎успехами,‏ ‎напоминают‏ ‎детей, ‎хвастающихся ‎высотой‏ ‎песочных ‎замков‏ ‎на ‎берегу ‎океана. ‎Первая‏ ‎же‏ ‎волна ‎—‏ ‎будь ‎то‏ ‎пандемия, ‎климатический ‎кризис ‎или ‎астероид‏ ‎—‏ ‎может ‎смыть‏ ‎все ‎эти‏ ‎«достижения».

Что ‎означает ‎защита ‎национальных ‎интересов,‏ ‎когда‏ ‎речь‏ ‎идёт ‎о‏ ‎выживании ‎всего‏ ‎человечества? ‎Этот‏ ‎вопрос‏ ‎становится ‎всё‏ ‎более ‎актуальным ‎с ‎развитием ‎космонавтики‏ ‎и ‎с‏ ‎обсуждением‏ ‎колонизации ‎других ‎планет‏ ‎солнечной ‎системы.

«Национальные‏ ‎интересы» ‎— ‎термин ‎19‏ ‎века,‏ ‎применяемый ‎к‏ ‎реальности ‎века‏ ‎21. ‎Если ‎астероид ‎пройдёт ‎в‏ ‎опасной‏ ‎близости ‎от‏ ‎Земли, ‎никто‏ ‎не ‎спросит, ‎гражданином ‎какой ‎страны‏ ‎вы‏ ‎являетесь.‏ ‎Потому ‎подобные‏ ‎космические ‎вызовы‏ ‎требует ‎планетарного‏ ‎ответа.

В‏ ‎дальнейшем ‎развитии‏ ‎человечества ‎не ‎так ‎много ‎реалистичных‏ ‎сценариев ‎можно‏ ‎проследить,‏ ‎и ‎сегодня, ‎вот‏ ‎прям ‎исходя‏ ‎из ‎тех ‎событий, ‎которые‏ ‎мы‏ ‎имеем ‎на‏ ‎политической ‎и‏ ‎экономической ‎карте ‎мира, ‎с ‎вероятностью‏ ‎80%‏ ‎будет ‎продолжение‏ ‎ресурсных ‎войн‏ ‎на ‎Земле. ‎Как ‎результат ‎—‏ ‎истощение‏ ‎планеты‏ ‎при ‎наличии‏ ‎неиспользованных ‎космических‏ ‎возможностей. ‎Национальные‏ ‎экономики‏ ‎будут ‎бороться‏ ‎за ‎последние ‎капли ‎нефти, ‎в‏ ‎то ‎время‏ ‎как‏ ‎в ‎космосе ‎доступна‏ ‎практически ‎неограниченная‏ ‎энергия.

Как ‎насчет ‎объединение ‎человечества‏ ‎для‏ ‎космической ‎экспансии‏ ‎скажем ‎через‏ ‎20-30 ‎лет? ‎Вероятность ‎— ‎15%.‏ ‎Потенциальная‏ ‎выгода ‎превышает‏ ‎все ‎земные‏ ‎экономические ‎показатели ‎в ‎тысячи ‎раз.‏ ‎Это‏ ‎сценарий‏ ‎избытка ‎вместо‏ ‎дефицита ‎—‏ ‎фундаментальное ‎изменение‏ ‎экономической‏ ‎парадигмы. ‎Но‏ ‎кто ‎на ‎это ‎сегодня ‎способен‏ ‎пойти?

Сценарий ‎3:‏ ‎Катастрофический.‏ ‎Исчезновение ‎человечества ‎из-за‏ ‎природной ‎катастрофы‏ ‎до ‎достижения ‎многопланетного ‎статуса.‏ ‎Вероятность‏ ‎— ‎5%,‏ ‎но ‎последствия‏ ‎абсолютны. ‎Все ‎экономические ‎споры ‎становятся‏ ‎бессмысленными‏ ‎в ‎случае‏ ‎исчезновения ‎человечества.

Современные‏ ‎экономические ‎теории ‎базируются ‎на ‎предположениях,‏ ‎которые‏ ‎выглядят‏ ‎нелепо ‎в‏ ‎космическом ‎масштабе:

  1. Ограниченность‏ ‎ресурсов ‎—‏ ‎при‏ ‎наличии ‎практически‏ ‎бесконечных ‎ресурсов ‎в ‎космосе;
  2. Конкуренция ‎наций‏ ‎— ‎в‏ ‎условиях,‏ ‎когда ‎выживание ‎вида‏ ‎требует ‎кооперации;
  3. Краткосрочное‏ ‎планирование ‎— ‎в ‎мире,‏ ‎где‏ ‎значимые ‎космические‏ ‎проекты ‎занимают‏ ‎десятилетия;
  4. Рост ‎ВВП ‎как ‎главный ‎показатель‏ ‎—‏ ‎когда ‎истинное‏ ‎благосостояние ‎связано‏ ‎с ‎долгосрочной ‎устойчивостью;

Вы ‎можете ‎подумать,‏ ‎что‏ ‎эти‏ ‎проблемы ‎и‏ ‎вопросы ‎далеки‏ ‎от ‎нас,‏ ‎однако‏ ‎над ‎этими‏ ‎вопросами ‎уже ‎задумываются ‎сегодня ‎многие‏ ‎экономисты. ‎Как‏ ‎отмечает‏ ‎профессор ‎экономики ‎Джеффри‏ ‎Сакс:

«Наши ‎экономические‏ ‎модели ‎не ‎просто ‎устарели‏ ‎—‏ ‎они ‎опасны.‏ ‎Мы ‎оптимизируем‏ ‎параметры, ‎игнорируя ‎экзистенциальные ‎риски ‎для‏ ‎всего‏ ‎человечества».


Другими ‎словами,‏ ‎при ‎нынешней‏ ‎экономической ‎модели ‎человечество ‎будет ‎игнорировать‏ ‎космос‏ ‎со‏ ‎всеми ‎его‏ ‎плюшками ‎до‏ ‎тех ‎пор,‏ ‎пока‏ ‎не ‎истощит‏ ‎все ‎земные ‎ресурсы, ‎что ‎попросту‏ ‎ради ‎выживания‏ ‎человеческого‏ ‎вида ‎вынудит ‎начать‏ ‎его ‎экспансию.

  • И‏ ‎вот ‎большой ‎вопрос: ‎а‏ ‎сможет‏ ‎ли ‎истощенное‏ ‎человечество ‎вообще‏ ‎что-либо ‎сделать ‎в ‎космосе ‎в‏ ‎условиях‏ ‎громадного ‎дефицита‏ ‎ресурсов ‎на‏ ‎Земле?

Вместо ‎того ‎чтобы ‎сегодня, ‎при‏ ‎наличии‏ ‎вообще‏ ‎всех ‎необходимых‏ ‎ресурсов ‎на‏ ‎планете, ‎начать‏ ‎пусть‏ ‎и ‎тяжелую‏ ‎в ‎начале, ‎но ‎бесконечно ‎выгодную‏ ‎в ‎итоге‏ ‎колонизацию‏ ‎той ‎же ‎солнечной‏ ‎системы, ‎сегодня‏ ‎доля ‎мирового ‎ВВП, ‎направляемая‏ ‎на‏ ‎космические ‎исследования,‏ ‎составляет ‎менее‏ ‎0,09%. ‎При ‎этом ‎на ‎военные‏ ‎расходы‏ ‎идёт ‎более‏ ‎2,2% ‎мирового‏ ‎ВВП. ‎Мы ‎готовимся ‎к ‎войнам‏ ‎друг‏ ‎с‏ ‎другом ‎вместо‏ ‎того, ‎чтобы‏ ‎объединиться ‎не‏ ‎только‏ ‎против ‎общих‏ ‎космических ‎угроз, ‎которые, ‎безусловно, ‎есть,‏ ‎но ‎и‏ ‎ради‏ ‎выживаемости ‎всего ‎человечества‏ ‎в ‎том‏ ‎виде, ‎в ‎котором ‎оно‏ ‎существует…

Может‏ ‎ли ‎сегодня‏ ‎человечество ‎спасти‏ ‎планету ‎от ‎падения ‎астероида?

«Если ‎бы‏ ‎инопланетная‏ ‎цивилизация ‎наблюдала‏ ‎за ‎нами,‏ ‎она ‎бы ‎сочла ‎нас ‎видом‏ ‎с‏ ‎суицидальными‏ ‎наклонностями», ‎—‏ ‎замечает ‎астроном‏ ‎Карл ‎Саган‏ ‎в‏ ‎своей ‎книге‏ ‎«Бледно-голубая ‎точка».

Оппоненты ‎космических ‎исследований ‎вопят‏ ‎о ‎«напрасной‏ ‎трате‏ ‎денег», ‎но ‎забывают,‏ ‎как ‎в‏ ‎1492 ‎году ‎многие ‎считали‏ ‎экспедицию‏ ‎Колумба ‎бессмысленной‏ ‎авантюрой. ‎Сегодня‏ ‎их ‎ложь ‎разбивается ‎о ‎факт:‏ ‎технологии,‏ ‎разработанные ‎для‏ ‎космос ‎в‏ ‎60-70 ‎годы, ‎приносят ‎экономике ‎сегодня‏ ‎в‏ ‎7-14‏ ‎раз ‎больше,‏ ‎чем ‎было‏ ‎в ‎них‏ ‎вложено.

Есть‏ ‎более ‎консервативные‏ ‎оценки, ‎но ‎даже ‎самые ‎пессимистичные‏ ‎из ‎них‏ ‎говорят‏ ‎о ‎том, ‎что‏ ‎каждый ‎рубль,‏ ‎доллар, ‎юань, ‎вложенный ‎в‏ ‎космические‏ ‎технологии ‎сегодня,‏ ‎принесут ‎в‏ ‎3–4 ‎раза ‎больше ‎прибыли ‎в‏ ‎экономику‏ ‎в ‎течение‏ ‎следующих ‎десятилетий.

То‏ ‎есть ‎инвестиции ‎в ‎космическую ‎отрасль‏ ‎уже‏ ‎сегодня‏ ‎имеют ‎высокий‏ ‎показатель ‎возврата‏ ‎инвестиций ‎из-за‏ ‎развития‏ ‎новых ‎технологий,‏ ‎создания ‎рабочих ‎мест, ‎появления ‎инноваций‏ ‎в ‎смежных‏ ‎отраслях‏ ‎и ‎общего ‎стимулирования‏ ‎научно-технического ‎прогресса‏ ‎человечества.

Скажем ‎так, ‎различные ‎каналы,‏ ‎транслирующие‏ ‎идею ‎о‏ ‎том, ‎что‏ ‎«нужно ‎решить ‎проблемы ‎на ‎Земле,‏ ‎прежде‏ ‎чем ‎лететь‏ ‎в ‎космос»,‏ ‎дискредитировали ‎себя ‎отсутствием ‎понимания ‎масштаба.‏ ‎Их‏ ‎аналитика‏ ‎подобна ‎рассуждениям‏ ‎средневекового ‎крестьянина‏ ‎о ‎геополитике‏ ‎—‏ ‎ограничена ‎непониманием‏ ‎взаимосвязей.

Примитивный ‎утилитаризм, ‎не ‎видящий ‎дальше‏ ‎ближайшего ‎электорального‏ ‎цикла,‏ ‎— ‎главный ‎враг‏ ‎космического ‎будущего‏ ‎человечества. ‎Когда ‎Джон ‎Кеннеди‏ ‎объявил‏ ‎о ‎лунной‏ ‎программе, ‎экономисты-скептики‏ ‎называли ‎это ‎«пустой ‎тратой ‎денег».‏ ‎Сегодня‏ ‎мы ‎знаем,‏ ‎что ‎каждый‏ ‎доллар, ‎вложенный ‎в ‎программу ‎«Апполон»,‏ ‎вернулся‏ ‎в‏ ‎экономику ‎многократно‏ ‎— ‎через‏ ‎новые ‎технологии,‏ ‎материалы‏ ‎и ‎научные‏ ‎прорывы.


И ‎вот ‎внимание, ‎возврат ‎инвестиций‏ ‎реально ‎многократно‏ ‎превзошли‏ ‎любые ‎вложения ‎в‏ ‎программу ‎«Апполон»,‏ ‎причем ‎даже ‎если ‎всё‏ ‎это‏ ‎было ‎конспирологией‏ ‎и ‎никуда‏ ‎по ‎факту ‎американцы ‎не ‎полетели,‏ ‎те‏ ‎исследования, ‎те‏ ‎технологии, ‎которые‏ ‎были ‎разработаны ‎в ‎рамках ‎программы‏ ‎«Апполон»,‏ ‎окупились‏ ‎на ‎порядки‏ ‎и ‎продолжают‏ ‎приносить ‎прибыль‏ ‎и‏ ‎сегодня:

  • Интегральные ‎схемы‏ ‎и ‎микрочипы ‎— ‎программа ‎«Аполлон»‏ ‎требовала ‎миниатюризации‏ ‎электроники,‏ ‎что ‎стимулировало ‎развитие‏ ‎микрочипов, ‎без‏ ‎которых ‎сегодня ‎невозможно ‎представить‏ ‎современные‏ ‎компьютеры, ‎смартфоны‏ ‎и ‎другие‏ ‎устройства.
  • Системы ‎очистки ‎воды ‎— ‎технологии,‏ ‎разработанные‏ ‎для ‎обеспечения‏ ‎астронавтов ‎чистой‏ ‎водой, ‎сегодня ‎используются ‎в ‎муниципальных‏ ‎системах‏ ‎водоочистки‏ ‎по ‎всему‏ ‎миру.
  • Фотоэлементы ‎и‏ ‎солнечные ‎батареи‏ ‎—‏ ‎солнечные ‎панели,‏ ‎первоначально ‎разработанные ‎для ‎космических ‎аппаратов,‏ ‎сегодня ‎являются‏ ‎ключевой‏ ‎технологией ‎возобновляемой ‎энергетики.
  • Огнестойкие‏ ‎материалы ‎—‏ ‎материалы, ‎созданные ‎для ‎защиты‏ ‎космических‏ ‎кораблей ‎при‏ ‎входе ‎в‏ ‎атмосферу, ‎сегодня ‎используются ‎в ‎строительстве,‏ ‎авиации‏ ‎и ‎производстве‏ ‎защитной ‎одежды.
  • Медицинские‏ ‎технологии ‎— ‎системы ‎мониторинга ‎жизненных‏ ‎показателей‏ ‎астронавтов‏ ‎привели ‎к‏ ‎созданию ‎современного‏ ‎медицинского ‎оборудования‏ ‎для‏ ‎мониторинга ‎пациентов.
  • Термоизоляционные‏ ‎материалы ‎— ‎технологии, ‎разработанные ‎для‏ ‎защиты ‎космических‏ ‎аппаратов‏ ‎от ‎экстремальных ‎температур,‏ ‎сегодня ‎используются‏ ‎в ‎строительстве ‎и ‎производстве‏ ‎бытовой‏ ‎техники.
  • Компьютерные ‎системы‏ ‎управления ‎—‏ ‎программное ‎обеспечение, ‎разработанное ‎для ‎управления‏ ‎космическими‏ ‎аппаратами, ‎легло‏ ‎в ‎основу‏ ‎современных ‎систем ‎управления ‎производством, ‎транспортом‏ ‎и‏ ‎инфраструктурой.
  • Спутниковая‏ ‎навигация ‎—‏ ‎технологии, ‎связанные‏ ‎с ‎определением‏ ‎положения‏ ‎космических ‎аппаратов,‏ ‎привели ‎к ‎созданию ‎GPS ‎и‏ ‎других ‎навигационных‏ ‎систем,‏ ‎без ‎которых ‎сегодня‏ ‎невозможно ‎представить‏ ‎логистику, ‎транспорт ‎и ‎множество‏ ‎других‏ ‎отраслей.

Аналогичные ‎прорывные‏ ‎технологии ‎дала‏ ‎миру ‎космическая ‎программа ‎СССР:

  • Автоматические ‎системы‏ ‎стыковки‏ ‎космических ‎аппаратов‏ ‎— ‎СССР‏ ‎был ‎пионером ‎в ‎разработке ‎этих‏ ‎технологий‏ ‎(система‏ ‎«Игла»), ‎что‏ ‎сегодня ‎используется‏ ‎при ‎доставке‏ ‎грузов‏ ‎на ‎МКС‏ ‎и ‎других ‎космических ‎операциях.
  • Криогенные ‎технологии‏ ‎и ‎сверхпроводимость‏ ‎—‏ ‎исследования ‎СССР ‎для‏ ‎ракетных ‎двигателей‏ ‎привели ‎к ‎прорывам ‎в‏ ‎области‏ ‎криогенных ‎технологий,‏ ‎используемых ‎сегодня‏ ‎в ‎медицине ‎(МРТ-сканеры) ‎и ‎научных‏ ‎исследованиях.
  • Материалы‏ ‎с ‎памятью‏ ‎формы ‎—‏ ‎сплавы, ‎разработанные ‎для ‎космической ‎техники‏ ‎Союза,‏ ‎сегодня‏ ‎широко ‎используются‏ ‎в ‎медицине,‏ ‎автомобилестроении ‎и‏ ‎строительстве.
  • Системы‏ ‎жизнеобеспечения ‎в‏ ‎замкнутых ‎пространствах ‎— ‎технологии ‎регенерации‏ ‎воздуха ‎и‏ ‎воды,‏ ‎разработанные ‎для ‎орбитальных‏ ‎станций ‎«Салют»‏ ‎и ‎«Мир», ‎нашли ‎применение‏ ‎в‏ ‎подводных ‎лодках,‏ ‎бункерах ‎и‏ ‎специализированных ‎медицинских ‎учреждениях.
  • Дистанционное ‎зондирование ‎Земли‏ ‎—‏ ‎советские ‎спутники‏ ‎серии ‎«Ресурс»‏ ‎и ‎«Метеор» ‎заложили ‎основы ‎современных‏ ‎технологий‏ ‎мониторинга‏ ‎сельского ‎хозяйства,‏ ‎лесных ‎пожаров,‏ ‎климатических ‎изменений.
  • Термостойкие‏ ‎и‏ ‎радиационно-защитные ‎материалы‏ ‎— ‎разработки ‎СССР ‎для ‎космических‏ ‎аппаратов ‎сейчас‏ ‎применяются‏ ‎в ‎атомной ‎энергетике,‏ ‎медицине ‎и‏ ‎промышленности ‎по ‎всему ‎миру
  • Телемедицина‏ ‎—‏ ‎системы ‎дистанционного‏ ‎мониторинга ‎здоровья‏ ‎космонавтов ‎положили ‎начало ‎современным ‎технологиям‏ ‎телемедицины.
  • Сверхпрочные‏ ‎сплавы ‎металлов‏ ‎— ‎материалы,‏ ‎разработанные ‎для ‎ракетных ‎двигателей, ‎сейчас‏ ‎используются‏ ‎в‏ ‎авиации, ‎энергетике‏ ‎и ‎других‏ ‎отраслях ‎промышленности.
  • Прецизионные‏ ‎системы‏ ‎управления ‎—‏ ‎технологии ‎точного ‎управления ‎космическими ‎аппаратами‏ ‎(программа ‎Буран)‏ ‎нашли‏ ‎применение ‎в ‎современных‏ ‎промышленных ‎системах‏ ‎автоматики.

Теперь ‎вы ‎понимаете, ‎почему‏ ‎я‏ ‎говорю, ‎что‏ ‎исследования, ‎направленные‏ ‎на ‎космическую ‎экспансию, ‎окупаются ‎на‏ ‎порядок‏ ‎(в ‎10‏ ‎раз) ‎в‏ ‎других ‎сферах ‎человеческой ‎деятельности ‎и‏ ‎мировой‏ ‎экономики.

Да‏ ‎и ‎вся‏ ‎история ‎человечества‏ ‎— ‎это‏ ‎история‏ ‎расширения ‎горизонтов.‏ ‎От ‎первых ‎выходов ‎из ‎африканской‏ ‎прародины ‎до‏ ‎открытия‏ ‎Америки, ‎мы ‎всегда‏ ‎искали ‎новые‏ ‎пространства. ‎Космос ‎— ‎это‏ ‎следующий‏ ‎логический ‎шаг,‏ ‎который ‎позволит‏ ‎преодолеть ‎ограничения ‎земной ‎экономики.

«Мы ‎стоим‏ ‎на‏ ‎пороге ‎величайшей‏ ‎трансформации ‎с‏ ‎момента ‎появления ‎разумной ‎жизни ‎на‏ ‎Земле.‏ ‎Либо‏ ‎мы ‎станем‏ ‎многопланетным ‎видом,‏ ‎либо ‎останемся‏ ‎прикованными‏ ‎к ‎колыбели,‏ ‎которая ‎не ‎вечна», ‎— ‎писал‏ ‎астрофизик ‎Стивен‏ ‎Хокинг‏ ‎в ‎своей ‎последней‏ ‎работе.

В ‎1950-х‏ ‎годах ‎СССР ‎и ‎США‏ ‎вкладывали‏ ‎значительные ‎ресурсы‏ ‎в ‎космос‏ ‎не ‎просто ‎из ‎соображений ‎престижа‏ ‎—‏ ‎они ‎интуитивно‏ ‎понимали ‎стратегическое‏ ‎значение ‎этого ‎направления. ‎Сегодня, ‎когда‏ ‎космос‏ ‎потихоньку‏ ‎начинает ‎отдаваться‏ ‎в ‎условно‏ ‎частные ‎руки,‏ ‎вроде‏ ‎SpaceX ‎и‏ ‎Blue ‎Origin, ‎мы ‎наблюдаем ‎новый‏ ‎виток ‎экономической‏ ‎конкуренции‏ ‎— ‎уже ‎не‏ ‎между ‎нациями,‏ ‎а ‎между ‎традиционными ‎государственными‏ ‎и‏ ‎новыми ‎частными‏ ‎моделями ‎освоения‏ ‎космоса.

До ‎15 ‎века ‎Китай ‎был‏ ‎технологическим‏ ‎лидером ‎мира.‏ ‎Затем ‎император‏ ‎принял ‎решение ‎свернуть ‎морские ‎экспедиции‏ ‎и‏ ‎сосредоточиться‏ ‎на ‎внутренних‏ ‎проблемах. ‎Результат‏ ‎— ‎столетия‏ ‎отставания‏ ‎и ‎унижений‏ ‎от ‎технологически ‎превосходящего ‎Запада.

  • Китайцы ‎этого‏ ‎никогда ‎не‏ ‎забудут…

Так‏ ‎и ‎сокращение ‎космических‏ ‎программ ‎в‏ ‎пользу ‎«насущных ‎земных ‎проблем»‏ ‎неизбежно‏ ‎приведет ‎к‏ ‎техническому ‎застою‏ ‎и ‎упущенным ‎возможностям.

При ‎этом ‎Китай,‏ ‎похоже,‏ ‎усвоил ‎исторический‏ ‎урок. ‎Китайская‏ ‎космическая ‎программа ‎активно ‎развивается, ‎с‏ ‎амбициозными‏ ‎планами‏ ‎по ‎Луне‏ ‎и ‎Марсу.‏ ‎Это ‎стратегическое‏ ‎видение,‏ ‎недоступное ‎политикам,‏ ‎мыслящим ‎в ‎рамках ‎одного ‎электорального‏ ‎цикла.

Посмотрим ‎на‏ ‎цифры:‏ ‎за ‎последнее ‎десятилетие‏ ‎Китай ‎увеличил‏ ‎финансирование ‎космических ‎программ ‎на‏ ‎350%,‏ ‎в ‎то‏ ‎время ‎как‏ ‎в ‎странах ‎Запада ‎наблюдается ‎стагнация‏ ‎или‏ ‎сокращение ‎бюджетов.

Страны,‏ ‎первыми ‎адаптировавшие‏ ‎свои ‎экономические ‎стратегии ‎к ‎космической‏ ‎реальности,‏ ‎получат‏ ‎колоссальное ‎преимущество.‏ ‎Они ‎будут‏ ‎писать ‎условия‏ ‎новой‏ ‎эпохи, ‎как‏ ‎когда-то ‎морские ‎державы ‎определяли ‎мировой‏ ‎порядок ‎в‏ ‎эпоху‏ ‎Великих ‎географических ‎открытий.

Россия,‏ ‎США, ‎Китай‏ ‎— ‎все ‎земные ‎державы‏ ‎подобны‏ ‎детям, ‎спорящим‏ ‎о ‎песочнице,‏ ‎когда ‎перед ‎ними ‎открывается ‎весь‏ ‎пляж.‏ ‎Настоящий ‎выигрыш‏ ‎получит ‎не‏ ‎тот, ‎кто ‎контролирует ‎больше ‎земных‏ ‎ресурсов,‏ ‎а‏ ‎тот, ‎кто‏ ‎первым ‎освоит‏ ‎ресурсы ‎космоса.


Переход‏ ‎к‏ ‎освоению ‎космических‏ ‎ресурсов ‎фундаментально ‎изменит ‎экономику ‎с‏ ‎игры ‎с‏ ‎нулевой‏ ‎суммой ‎(борьба ‎за‏ ‎ограниченные ‎земные‏ ‎ресурсы) ‎на ‎игру ‎с‏ ‎положительной‏ ‎суммой ‎(освоение‏ ‎практически ‎бесконечных‏ ‎ресурсов ‎в ‎рамках ‎человеческой ‎деятельности‏ ‎сегодня).

  • Ключевой‏ ‎технологией ‎тут‏ ‎будет ‎являться‏ ‎развитие ‎добычи ‎и ‎переработки ‎на‏ ‎месте.

В‏ ‎следующей‏ ‎части ‎мы‏ ‎рассмотрим, ‎как‏ ‎космическая ‎перспектива‏ ‎меняет‏ ‎понимание ‎социальной‏ ‎справедливости, ‎образования ‎и ‎трудовых ‎отношений.‏ ‎Мы ‎увидим,‏ ‎что‏ ‎экономика ‎21 ‎века‏ ‎требует ‎фундаментального‏ ‎переосмысления ‎в ‎свете ‎наших‏ ‎космических‏ ‎возможностей.

От ‎колыбели‏ ‎— ‎к‏ ‎звёздам. ‎ЧАСТЬ ‎2: ‎космические ‎перспективы‏ ‎будущего…


Смотреть: 1+ мин
logo Hoffmann+

Риторика европейских «поджигателей войны» и военная промышленность ЕС

В ‎марте‏ ‎официальные ‎лица ‎Европейского ‎союза, ‎Франции,‏ ‎Соединенного ‎королевства‏ ‎и‏ ‎других ‎стран ‎Европы‏ ‎в ‎своих‏ ‎заявлениях ‎очень ‎часто ‎говорили‏ ‎о‏ ‎«грядущей ‎войне‏ ‎с ‎Россией». Этот‏ ‎нарратив ‎позволил ‎им ‎отыграть ‎несколько‏ ‎очков‏ ‎во ‎внутриполитическом‏ ‎спектакле, ‎в‏ ‎то ‎время ‎как ‎попытки ‎Брюсселя‏ ‎консолидировать‏ ‎вокруг‏ ‎подготовки ‎к‏ ‎войне ‎все‏ ‎страны-члены ‎ЕС‏ ‎не‏ ‎увенчались ‎особым‏ ‎успехом, ‎если ‎не ‎считать ‎позиции‏ ‎Польши ‎или‏ ‎бывших‏ ‎советских ‎республик ‎Прибалтики.‏ ‎

Но ‎воинственная‏ ‎риторика ‎и ‎запугивание ‎«российской‏ ‎угрозой» в‏ ‎первую ‎очередь‏ ‎играют ‎на‏ ‎руку ‎военной ‎промышленности ‎Евросоюза, ‎прежде‏ ‎всего‏ ‎французской. ‎Она‏ ‎преобразует ‎«угрозы»‏ ‎в ‎обоснование ‎программ ‎закупок ‎вооружения.

Финансы‏ ‎и‏ ‎производство

В‏ ‎2024 ‎финансовые‏ ‎показатели ‎ключевых‏ ‎игроков ‎европейской‏ ‎военной‏ ‎промышленности ‎показали‏ ‎рост ‎прибыли. ‎Так, ‎французская ‎самолетостроительная‏ ‎компания ‎Dassault‏ ‎Aviation увеличила‏ ‎свою ‎чистую ‎прибыль‏ ‎на ‎19,2%‏ ‎(€1,1 ‎млрд), ‎а ‎маржа‏ ‎составила‏ ‎17%. ‎Оборот‏ ‎французского ‎производителя‏ ‎военной ‎электроники ‎Thales увеличился ‎на ‎8,3%‏ ‎(€20,6‏ ‎млрд) ‎при‏ ‎чистой ‎прибыли‏ ‎€507 ‎млн.

В ‎настоящее ‎время ‎Dassault‏ ‎выпускает‏ ‎три‏ ‎истребителя ‎Rafale в‏ ‎месяц. ‎Фирма‏ ‎планирует ‎увеличить‏ ‎этот‏ ‎показатель ‎до‏ ‎четырех-пяти ‎единиц ‎в ‎месяц ‎к‏ ‎2030. ‎

Что‏ ‎характерно,‏ ‎ключевые ‎контракты ‎в‏ ‎очереди ‎заказов‏ ‎французской ‎компании ‎– ‎от‏ ‎азиатских‏ ‎стран. ‎Это‏ ‎26 ‎Rafale‏ ‎для ‎ВМС ‎Индии ‎и ‎80‏ ‎этих‏ ‎истребителей ‎в‏ ‎версии ‎F4‏ ‎(возможен ‎переход ‎на ‎F5) ‎в‏ ‎интересах‏ ‎ОАЭ.‏ ‎Dassault ‎также‏ ‎ведет ‎переговоры‏ ‎с ‎Саудовской‏ ‎Аравией.‏ ‎

Вместе ‎с‏ ‎тем ‎фирма ‎испытывает ‎проблемы ‎с‏ ‎долгим ‎циклом‏ ‎подготовки‏ ‎кадров ‎и ‎расширения‏ ‎цепочки ‎поставок.‏ ‎В ‎лучшем ‎случае ‎их‏ ‎устранение‏ ‎может ‎занять‏ ‎два-три ‎года.

Thales‏ ‎же ‎имеет ‎рекордный ‎портфель ‎заказов‏ ‎на‏ ‎сумму ‎€39‏ ‎млрд. ‎В‏ ‎2025 ‎в ‎приоритетах ‎корпорации ‎увеличение‏ ‎в‏ ‎три‏ ‎раза ‎производства‏ ‎радиолокационных ‎станций‏ ‎с ‎активной‏ ‎фазированной‏ ‎антенной ‎решеткой‏ ‎RBE2 ‎Mk ‎4.1 для ‎оснащения ‎Rafale,‏ ‎а ‎также‏ ‎увеличение‏ ‎в ‎четыре ‎раза‏ ‎выпуска ‎ракетного‏ ‎оружия.

Что ‎касается ‎рыночной ‎динамики,‏ ‎то‏ ‎на ‎фоне‏ ‎планов ‎ЕС‏ ‎увеличить ‎военные ‎расходы ‎до ‎€800‏ ‎млрд‏ ‎наблюдается ‎рост‏ ‎акций ‎европейских‏ ‎военно-промышленных ‎корпораций: ‎британской ‎BAE ‎Systems, итальянской‏ ‎Leonardo и‏ ‎немецкой‏ ‎Rheinmetall.

Также, ‎приостановка‏ ‎американской ‎военной‏ ‎помощи ‎Украине‏ ‎усилила‏ ‎спрос ‎на‏ ‎европейское ‎вооружение.

Политический ‎контекст ‎и ‎стратегические‏ ‎инициативы

Как ‎уже‏ ‎упоминалось,‏ ‎Европейская ‎комиссия ‎планирует‏ ‎увеличить ‎военные‏ ‎затраты ‎до ‎€800 ‎млрд.‏ ‎Из‏ ‎них ‎€150‏ ‎млрд ‎пойдут‏ ‎на ‎кредитование ‎перевооружения. ‎При ‎этом‏ ‎в‏ ‎своей ‎риторике‏ ‎Брюссель ‎фактически‏ ‎поддерживает ‎идеи ‎президента ‎Франции ‎Эмманюэля‏ ‎Макрона о‏ ‎«независимости‏ ‎от ‎США», включая‏ ‎разговоры ‎о‏ ‎ядерном ‎арсенале‏ ‎ЕС.‏ ‎Эти ‎две‏ ‎очень ‎неустойчивые ‎тенденции ‎лежат ‎в‏ ‎основе ‎так‏ ‎называемой‏ ‎«европейской ‎стратегической ‎автономии».

В‏ ‎ФРГ ‎председатель‏ ‎проатлантистской ‎партии ‎Христианско-демократический ‎союз (ХДС)‏ ‎и,‏ ‎вероятно, ‎будущий‏ ‎канцлер ‎страны‏ ‎Фридрих ‎Мерц предлагает ‎создать ‎«европейский ‎ядерный‏ ‎зонтик» и‏ ‎отменить ‎«долговой‏ ‎тормоз» ‎для‏ ‎финансирования ‎военных ‎расходов. ‎Еще ‎более‏ ‎радикально‏ ‎атлантистская‏ ‎леволиберальная ‎партия‏ ‎Союз ‎90/Зеленые‏ ‎поддерживает ‎увеличение‏ ‎военных‏ ‎затрат. ‎Таким‏ ‎образом, ‎Мерц, ‎ХДС ‎и ‎немецкие‏ ‎«зеленые» ‎вторят‏ ‎позициям‏ ‎Брюсселя.

В ‎этот ‎якобы‏ ‎«оборонительный» ‎контекст‏ ‎вписывается ‎инициатива, ‎которая ‎выходит‏ ‎за‏ ‎рамки ‎Евросоюза‏ ‎и ‎имеет‏ ‎очевидный ‎наступательный ‎характер ‎– ‎формирование‏ ‎«коалиции‏ ‎желающих» для ‎отправки‏ ‎войск ‎на‏ ‎Украину ‎под ‎видом ‎«миротворческого ‎контингента». Эта‏ ‎идея‏ ‎принадлежит‏ ‎Франции ‎и‏ ‎Соединенному ‎королевству,‏ ‎которое ‎уже‏ ‎не‏ ‎входит ‎в‏ ‎ЕС.

Если ‎«ядерный ‎зонтик» ‎США ‎в‏ ‎настоящее ‎время‏ ‎фактически‏ ‎не ‎имеет ‎альтернатив‏ ‎для ‎Европы,‏ ‎а ‎угроза ‎официального ‎англо-французского‏ ‎военного‏ ‎вмешательства ‎в‏ ‎специальную ‎военную‏ ‎операцию ‎больше ‎похожа ‎на ‎попытку‏ ‎попасть‏ ‎за ‎стол‏ ‎переговоров ‎между‏ ‎РФ ‎и ‎США, ‎то ‎увеличение‏ ‎военных‏ ‎расходов‏ ‎– ‎вполне‏ ‎реальная ‎стратегическая‏ ‎инициатива, ‎основанная‏ ‎на‏ ‎коммерческом ‎интересе‏ ‎европейской ‎военной ‎промышленности.

Сбыт ‎военной ‎продукции‏ ‎и ‎геополитика

Если‏ ‎взять‏ ‎в ‎расчет ‎ключевые‏ ‎рынки ‎Thales‏ ‎с ‎ее ‎рекордным ‎портфелем‏ ‎заказов,‏ ‎то ‎рост‏ ‎продаж ‎корпорации‏ ‎наблюдается ‎только ‎во ‎Франции ‎(что‏ ‎неизбежно)‏ ‎и ‎Соединенном‏ ‎королевстве. ‎Основной‏ ‎же ‎рост ‎заказов ‎фирмы ‎–‏ ‎на‏ ‎9,6%‏ ‎- ‎наблюдается‏ ‎на ‎азиатском‏ ‎рынке. ‎Это‏ ‎такие‏ ‎покупатели, ‎как‏ ‎Индия, ‎Индонезия, ‎Саудовская ‎Аравия ‎и‏ ‎ОАЭ.

Такие ‎тенденции‏ ‎будут‏ ‎и ‎у ‎других‏ ‎крупных ‎европейских‏ ‎производителей ‎продукции ‎военного ‎назначения‏ ‎(ПВН).‏ ‎Их ‎зоны‏ ‎роста ‎–‏ ‎Индо-Тихоокеанский ‎регион ‎и ‎Ближний ‎Восток.

Усиление‏ ‎спроса‏ ‎на ‎европейское‏ ‎вооружение ‎на‏ ‎фоне ‎сокращения ‎американской ‎военной ‎помощи‏ ‎Украине‏ ‎также‏ ‎имеет ‎свои‏ ‎пределы. ‎В‏ ‎2024 ‎у‏ ‎той‏ ‎же ‎Thales‏ ‎на ‎украинский ‎рынок ‎приходилось ‎менее‏ ‎1% ‎от‏ ‎всех‏ ‎заказов. ‎

Однако ‎в‏ ‎III.2025 ‎Thales‏ ‎Air ‎Defence – североирландское ‎подразделение ‎французской‏ ‎корпорации‏ ‎– ‎получило‏ ‎контракт ‎на‏ ‎поставку ‎Киеву ‎5 ‎тыс. ‎многоцелевых‏ ‎ракет‏ ‎Martlet. Сделка ‎стоимостью‏ ‎£1,6 ‎млрд‏ ‎стала ‎коммерческим ‎успехом ‎ольстерского ‎филиала‏ ‎Thales.

У‏ ‎производителей‏ ‎боевых ‎машин‏ ‎и ‎боеприпасов‏ ‎показатель ‎поставок‏ ‎ПВН‏ ‎на ‎Украине‏ ‎может ‎быть ‎на ‎порядок ‎выше,‏ ‎но ‎не‏ ‎является‏ ‎ключевым ‎в ‎портфеле‏ ‎заказов.

Технологические ‎тренды

Хотя‏ ‎выход ‎США ‎из ‎НАТО‏ ‎представляется‏ ‎маловероятным, ‎в‏ ‎ЕС ‎прорабатывают‏ ‎военно-технические ‎угрозы, ‎связанные ‎с ‎возможной‏ ‎сменой‏ ‎военно-политических ‎ориентиров‏ ‎Вашингтона. ‎Так,‏ ‎применение ‎американских ‎истребителей ‎F-35 ‎может‏ ‎стать‏ ‎для‏ ‎европейских ‎стран‏ ‎очень ‎рискованным.‏ ‎

В ‎этом‏ ‎контексте‏ ‎одним ‎из‏ ‎ключевых ‎вопросов ‎является ‎альтернатива ‎авиационному‏ ‎носителю ‎ядерного‏ ‎оружия‏ ‎(ЯО), ‎тем ‎более,‏ ‎если ‎в‏ ‎гипотетическом ‎сценарии ‎Евросоюз ‎станет‏ ‎обладателем‏ ‎такого ‎вооружения.‏ ‎Здесь ‎выбор‏ ‎падает ‎на ‎французские ‎истребители ‎Rafale‏ ‎в‏ ‎модификации ‎носителя‏ ‎ЯО.

В ‎III.2025‏ ‎Франция ‎запустила ‎третий ‎и ‎последний‏ ‎военно-разведывательный‏ ‎спутник‏ ‎серии ‎CSO‏ ‎(Composante ‎Spatiale‏ ‎Optique). Эти ‎космические‏ ‎аппараты‏ ‎входят ‎в‏ ‎европейскую ‎программу ‎спутниковой ‎разведки ‎MUSIS‏ ‎(MUltinational ‎Space-based‏ ‎Imaging‏ ‎System ‎for ‎Surveillance,‏ ‎Reconnaissance ‎and‏ ‎Observation) под ‎эгидой ‎военного ‎агентства‏ ‎ЕС‏ ‎EDA ‎(European‏ ‎Defence ‎Agency).

Эта‏ ‎программа, ‎как ‎ожидается, ‎обеспечит ‎частичную‏ ‎независимость‏ ‎европейских ‎стран‏ ‎от ‎США‏ ‎в ‎области ‎видовой ‎разведки ‎из‏ ‎космоса.‏ ‎MUSIS‏ ‎– ‎переходная‏ ‎программа ‎на‏ ‎пути ‎к‏ ‎более‏ ‎широкому ‎проекту.‏ ‎Его ‎реализация ‎- ‎в ‎коммерческих‏ ‎интересах ‎французских‏ ‎корпораций‏ ‎Thales ‎и ‎Airbus.

Кроме‏ ‎того, ‎Thales‏ ‎инвестирует ‎в ‎разработку ‎и‏ ‎производство‏ ‎систем ‎киберзащиты‏ ‎для ‎Rafale‏ ‎и ‎наземных ‎радиолокационных ‎станций ‎истребителя.‏ ‎Фирма‏ ‎стремится ‎позиционировать‏ ‎самолет ‎как‏ ‎авиационный ‎комплекс, ‎обладающий ‎«кибериммунитетом».

Видео: ‎запуск‏ ‎ракеты-носителя‏ ‎со‏ ‎спутником ‎CSO-3‏ ‎

Заключение

Военные ‎расходы‏ ‎ЕС ‎растут‏ ‎и‏ ‎будут ‎расти,‏ ‎но ‎основная ‎часть ‎ПВН ‎европейских‏ ‎производителей ‎экспортируется‏ ‎в‏ ‎Азию. ‎К ‎тому‏ ‎же, ‎военная‏ ‎промышленность ‎стран ‎Европы ‎подвержена‏ ‎серьезным‏ ‎рискам ‎-задержкам‏ ‎в ‎производстве‏ ‎из-за ‎нехватки ‎кадров ‎и ‎мощностей,‏ ‎а‏ ‎также ‎возможным‏ ‎последствиям ‎«торговой‏ ‎войны» ‎с ‎США.

Ранними ‎признаками ‎реальной‏ ‎подготовки‏ ‎Евросоюза‏ ‎к ‎«стратегической‏ ‎автономии» ‎и‏ ‎полномасштабной ‎войне‏ ‎с‏ ‎Россией ‎станут:‏ ‎скоординированность ‎инвестиций ‎стран-участниц ‎в ‎военные‏ ‎разработки ‎и‏ ‎производство,‏ ‎ускорение ‎темпов ‎модернизации‏ ‎производственных ‎процессов‏ ‎военно-промышленных ‎предприятий ‎и ‎заявленная‏ ‎на‏ ‎доктринальном ‎уровне‏ ‎политическая ‎воля‏ ‎к ‎«стратегической ‎автономии». ‎

Это ‎объявление‏ ‎может‏ ‎прозвучать ‎на‏ ‎саммите ‎НАТО‏ ‎в ‎Гааге ‎в ‎VI.2025. ‎В‏ ‎такой‏ ‎автономии‏ ‎Франция ‎и‏ ‎ее ‎авиационно-космические‏ ‎военные ‎разработки‏ ‎будут‏ ‎играть ‎определяющую‏ ‎роль.

Читать: 4+ мин
logo Норин

Чарльз Биттингер, художник и маэстро камуфляжа

Чарльз ‎Биттингер‏ ‎родился ‎в ‎Вашингтоне ‎в ‎1879.‏ ‎Поначалу ‎он‏ ‎собирался‏ ‎стать ‎ученым, ‎и‏ ‎поступил ‎в‏ ‎Массачусетский ‎технологический, ‎но ‎пару‏ ‎лет‏ ‎спустя ‎бросил‏ ‎учебу ‎и‏ ‎поехал ‎в ‎Сорбонну ‎учиться ‎живописи.‏ ‎Там‏ ‎он ‎женился‏ ‎(жена ‎—‏ ‎малоизвестная ‎певица ‎Эдит ‎Гей), ‎и‏ ‎через‏ ‎несколько‏ ‎лет ‎вернулся‏ ‎в ‎США,‏ ‎где ‎жил‏ ‎в‏ ‎Нью-Йорке ‎и‏ ‎активно ‎писал ‎картины. ‎В ‎Первую‏ ‎мировую ‎сочетание‏ ‎научной‏ ‎подготовки ‎и ‎навыков‏ ‎живописи ‎дало‏ ‎очевидный ‎эффект: ‎Биттингер ‎работал‏ ‎над‏ ‎камуфляжем ‎для‏ ‎кораблей. ‎Причем‏ ‎он ‎забирался ‎действительно ‎глубоко: ‎с‏ ‎помощьи‏ ‎спектрофотометра ‎устанавливал‏ ‎отражающую ‎способность‏ ‎пигментов ‎и ‎красок, ‎имевших ‎спектральные‏ ‎различия,‏ ‎плохо‏ ‎различимые ‎невооруженным‏ ‎глазом, ‎экспериментировал‏ ‎с ‎фильтрами‏ ‎и‏ ‎т. ‎д.‏ ‎Кстати, ‎эти ‎же ‎приемчики ‎можно‏ ‎было ‎использовать‏ ‎для‏ ‎театральных ‎эффектов ‎—‏ ‎скажем, ‎для‏ ‎затемнения ‎или ‎наоборот ‎подчеркивания‏ ‎участков‏ ‎сцены. ‎В‏ ‎общем, ‎у‏ ‎него ‎4 ‎патента ‎с ‎1920‏ ‎по‏ ‎1933 ‎год,‏ ‎а ‎кроме‏ ‎того ‎— ‎весьма ‎самобытная ‎живопись.

В‏ ‎июле‏ ‎1939‏ ‎года ‎он‏ ‎опубликовал ‎в‏ ‎National ‎Geographic‏ ‎серию‏ ‎картин, ‎которые‏ ‎отражали ‎тогдашние ‎представления ‎о ‎том,‏ ‎как ‎может‏ ‎выглядеть‏ ‎космос ‎из ‎космоса.






Он‏ ‎же ‎иллюстрировал‏ ‎ядерные ‎испытания ‎на ‎атолле‏ ‎Бикини:


Читать: 33+ мин
logo Кочетов Алексей

Запретная правда о Российской Орбитальной Станции (РОС)

Доступно подписчикам уровня
«⚡Собеседник»
Подписаться за 300₽ в месяц

Смотреть: 1 час 38+ мин
logo НИЦ ЛАИ - Запретные темы истории

Дмитрий Павлов: Тайна бесконечности Вселенной и Путешествие к другим Мирам


Фильмы ‎Андрея‏ ‎Склярова ‎вне ‎проекта ‎«Запретные ‎темы‏ ‎истории»:

sponsr.ru/onlinelai/26297/Filmy_Andreya_Sklyarova_iDmitriya_Pavlova_vne_cikla_Zapretnye_temy_istorii

Дмитрий ‎Павлов‏ ‎о‏ ‎выходе ‎своей ‎книги,‏ ‎работа ‎над‏ ‎которой ‎заняла ‎44 ‎года:‏ ‎sponsr.ru/onlinelai/81182/Dmitrii_Pavlov_YArabotal_nad_etoi_knigoi_44_goda_Raskryvaya_tainy_prostranstva_ivremeni

Приобрести‏ ‎книгу ‎Дмитрия‏ ‎Павлова ‎можно‏ ‎через ‎Вацап ‎у ‎Александра ‎Лапшина‏ ‎—

тел.:‏ ‎+7 ‎925‏ ‎616-77-10

Бесплатную ‎электронную‏ ‎версию ‎спрашивайте ‎у ‎Д. ‎Павлова:‏ ‎vk.com/id54282450?‏ ‎from=search

Читать: 22+ мин
logo Кочетов Алексей

Всё о секретном проекте SpinLaunch — переворот в космической индустрии…

Представьте ‎себе:‏ ‎гигантский ‎ротор ‎раскручивает ‎снаряд, ‎словно‏ ‎праща ‎Давида,‏ ‎и‏ ‎с ‎ревом ‎бросает‏ ‎его ‎в‏ ‎стратосферу, ‎оставляя ‎ракеты ‎прошлого‏ ‎в‏ ‎тени ‎истории.‏ ‎Это ‎не‏ ‎фантазия ‎из ‎романа ‎Жюля ‎Верна,‏ ‎а‏ ‎реальность, ‎которую‏ ‎калифорнийская ‎компания‏ ‎SpinLaunch ‎воплощает ‎в ‎пустыне ‎Нью-Мексико.

Проще‏ ‎говоря,‏ ‎они‏ ‎намерены ‎запускать‏ ‎ракеты ‎в‏ ‎космос ‎с‏ ‎помощью‏ ‎огромной ‎центрифуги.


Всё‏ ‎началось ‎с ‎тишины. ‎Пока ‎SpaceX‏ ‎Илона ‎Маска‏ ‎гремела‏ ‎взлётами ‎Falcon ‎9,‏ ‎а ‎Blue‏ ‎Origin ‎Джеффа ‎Безоса ‎полировала‏ ‎капсулы‏ ‎для ‎космических‏ ‎туристов, ‎SpinLaunch‏ ‎работала ‎в ‎тени. ‎Никаких ‎пресс-конференций,‏ ‎никаких‏ ‎громких ‎обещаний‏ ‎— ‎только‏ ‎отрывочные ‎слухи ‎о ‎странной ‎машине‏ ‎на‏ ‎космодроме‏ ‎«Америка».

В ‎2014‏ ‎году ‎основатель‏ ‎и ‎генеральный‏ ‎директор‏ ‎SpinLaunch ‎Джонатан‏ ‎Яни, ‎будучи ‎вдохновленным ‎американским ‎проектом‏ ‎высотных ‎исследований‏ ‎HARP,‏ ‎в ‎котором ‎в‏ ‎1960-х ‎годах‏ ‎использовалась ‎космическая ‎пушка ‎для‏ ‎суборбитального‏ ‎запуска ‎снарядов,‏ ‎решил ‎основать‏ ‎свою ‎компанию, ‎которая ‎будет ‎запускать‏ ‎ракеты‏ ‎в ‎космос‏ ‎по ‎принципу‏ ‎пращи.

О ‎проекте ‎HARP ‎и ‎ему‏ ‎подобных‏ ‎космопушек‏ ‎я ‎писал‏ ‎в ‎материале:

Проект‏ ‎космопушки ‎Саддама‏ ‎Хусейна‏ ‎«Из ‎пушки‏ ‎в ‎космос»


На ‎первый ‎взгляд ‎кажется,‏ ‎что ‎это‏ ‎абсурд.‏ ‎В ‎XIX ‎веке‏ ‎Жюль ‎Верн‏ ‎в ‎своём ‎романе ‎«С‏ ‎Земли‏ ‎на ‎Луну»‏ ‎представил ‎пушку-катапульту,‏ ‎ну ‎давайте ‎и ‎в ‎это‏ ‎верить,‏ ‎что ‎с‏ ‎нас ‎убудет?

  • Да,‏ ‎но ‎как ‎может ‎абсурдная ‎идея‏ ‎привлечь‏ ‎капиталы‏ ‎на ‎десятки‏ ‎миллионов ‎долларов?

Оказывается,‏ ‎ещё ‎как‏ ‎может!‏ ‎Начнём ‎с‏ ‎Джонатана ‎Яни, ‎её ‎основателя. ‎Он‏ ‎не ‎романтик‏ ‎с‏ ‎телескопом ‎и ‎не‏ ‎миллиардер ‎с‏ ‎эксцентричными ‎твитами. ‎Яни ‎—‏ ‎инженер‏ ‎с ‎холодным‏ ‎взглядом ‎и‏ ‎горячим ‎упрямством. ‎Американский ‎журнал ‎Wired‏ ‎описывает‏ ‎его ‎как‏ ‎человека, ‎одержимого‏ ‎идеей: ‎если ‎пушки ‎прошлого ‎могли‏ ‎метать‏ ‎ядра‏ ‎на ‎километры,‏ ‎почему ‎бы‏ ‎не ‎запустить‏ ‎спутник‏ ‎с ‎помощью‏ ‎центробежной ‎силы?


В ‎2014 ‎году ‎он‏ ‎вложил ‎свои‏ ‎деньги‏ ‎— ‎миллионы, ‎заработанные‏ ‎на ‎солнечной‏ ‎энергетике, ‎— ‎в ‎этот‏ ‎самый‏ ‎центробежный ‎проект.‏ ‎Его ‎команда‏ ‎начинала ‎с ‎малого: ‎прототипы, ‎расчёты,‏ ‎ошибки.‏ ‎Но ‎к‏ ‎2021 ‎году‏ ‎первый ‎снаряд ‎взлетел, ‎а ‎к‏ ‎сентябрю‏ ‎2022-го‏ ‎они ‎провели‏ ‎10 ‎испытаний.

«Каждый‏ ‎запуск ‎—‏ ‎это‏ ‎не ‎просто‏ ‎тест, ‎а ‎маленький ‎триумф ‎над‏ ‎скептиками», ‎—‏ ‎так‏ ‎писали ‎многочисленные ‎авторитетные‏ ‎журналы.

Яни ‎не‏ ‎говорит ‎громких ‎слов, ‎он‏ ‎строит.‏ ‎И ‎в‏ ‎этой ‎молчаливой‏ ‎решимости ‎— ‎сила, ‎которая ‎заставляет‏ ‎задуматься:‏ ‎а ‎что,‏ ‎если ‎он‏ ‎прав?

За ‎три ‎года ‎компания ‎построила‏ ‎аппарат,‏ ‎который‏ ‎швыряет ‎грузы‏ ‎в ‎небо‏ ‎со ‎скоростью,‏ ‎от‏ ‎которой ‎у‏ ‎физиков ‎дрожат ‎колени.

Центрифуга, ‎назывной ‎«Suborbital‏ ‎Accelerator» ‎(Суборбитальный‏ ‎ускоритель)‏ ‎— ‎это ‎механическое‏ ‎воплощение ‎парадокса.‏ ‎Диаметр ‎33 ‎метра, ‎ротор‏ ‎из‏ ‎углеродного ‎волокна,‏ ‎вращающийся ‎в‏ ‎вакуумной ‎камере, ‎разгоняет ‎снаряд ‎до‏ ‎нескольких‏ ‎километров ‎в‏ ‎секунду!

На ‎доли‏ ‎секунды ‎груз ‎испытывает ‎перегрузки ‎в‏ ‎30‏ ‎000‏ ‎g, ‎а‏ ‎затем ‎вырывается‏ ‎в ‎небо,‏ ‎оставляя‏ ‎за ‎собой‏ ‎лишь ‎эхо. ‎Заявляется, ‎что ‎установка‏ ‎потребляет ‎электроэнергию‏ ‎около‏ ‎476 ‎кВт·ч ‎на‏ ‎максимальной ‎мощности,‏ ‎в ‎то ‎время ‎как‏ ‎ракета‏ ‎Falcon ‎9‏ ‎сжигает ‎сотни‏ ‎тонн ‎керосина ‎и ‎кислорода. ‎Это‏ ‎не‏ ‎просто ‎экономия,‏ ‎это ‎революция.

  • Но‏ ‎есть ‎другой ‎вопрос: ‎выдержат ‎ли‏ ‎спутники‏ ‎такие‏ ‎нагрузки? ‎NASA,‏ ‎Airbus ‎и‏ ‎университеты ‎уже‏ ‎тестировали‏ ‎свои ‎приборы‏ ‎SpinLaunch, ‎и ‎они ‎вернулись ‎целыми.
Подобными‏ ‎восторженными ‎отзывами‏ ‎описывается‏ ‎этот ‎проект ‎в‏ ‎СМИ.

Следующий ‎шаг‏ ‎— ‎строительство ‎более ‎мощной‏ ‎орбитальной‏ ‎системы ‎(L100),‏ ‎системы, ‎которая‏ ‎будет ‎выводить ‎200 ‎кг ‎на‏ ‎орбиту,‏ ‎затрачивая ‎всего‏ ‎за ‎100‏ ‎МВт·ч ‎электроэнергии ‎на ‎разгон, ‎что‏ ‎на‏ ‎порядок‏ ‎меньше, ‎чем‏ ‎затрачивает ‎современный‏ ‎ракетоноситель, ‎выводя‏ ‎полезную‏ ‎нагрузку ‎на‏ ‎околоземную ‎орбиту.


Ротор ‎— ‎сердце ‎системы‏ ‎— ‎сделан‏ ‎из‏ ‎углеродного ‎волокна, ‎материала,‏ ‎который ‎выдерживает‏ ‎напряжения ‎там, ‎где ‎сталь‏ ‎давно‏ ‎бы ‎треснула.‏ ‎На ‎скорости‏ ‎2080 ‎м/с ‎он ‎вращается ‎с‏ ‎частотой‏ ‎1300 ‎об/мин,‏ ‎создавая ‎нагрузки,‏ ‎сравнимые ‎с ‎газовыми ‎центрифугами ‎для‏ ‎обогащения‏ ‎урана.‏ ‎Но ‎если‏ ‎центрифуги ‎—‏ ‎это ‎ювелирные‏ ‎игрушки‏ ‎радиусом ‎в‏ ‎полметра, ‎то ‎Suborbital ‎Accelerator ‎—‏ ‎гигант ‎с‏ ‎размахом‏ ‎в ‎десятки ‎метров.

Но‏ ‎2 ‎км/с‏ ‎— ‎этой ‎скорости ‎недостаточно‏ ‎для‏ ‎выхода ‎на‏ ‎орбиту, ‎нужна‏ ‎минимум ‎7,8 ‎км/с. ‎Но ‎это‏ ‎не‏ ‎беда, ‎ракета‏ ‎будет ‎забрасываться‏ ‎на ‎высоту ‎в ‎65 ‎км‏ ‎и‏ ‎далее‏ ‎разгоняться ‎с‏ ‎помощью ‎ракетных‏ ‎двигателей, ‎которым‏ ‎потребуется‏ ‎в ‎5-10‏ ‎раз ‎меньше ‎топлива ‎из ‎расчета‏ ‎вывода ‎1‏ ‎кг‏ ‎полезной ‎нагрузки, ‎чем‏ ‎ракетам, ‎стартующим‏ ‎с ‎земли.

Компания ‎заявляет, ‎что‏ ‎уже‏ ‎протестировала ‎ракету,‏ ‎необходимую ‎для‏ ‎вывода ‎полезной ‎нагрузки ‎на ‎орбиту.


В‏ ‎2022‏ ‎году ‎SpinLaunch‏ ‎привлекла ‎уже‏ ‎150 ‎млн ‎долларов ‎инвестиций ‎от‏ ‎Kleiner‏ ‎Perkins,‏ ‎Google ‎Ventures,‏ ‎Airbus ‎Ventures,‏ ‎Catapult ‎Ventures,‏ ‎Lauder‏ ‎Partners ‎и‏ ‎McKinley ‎Capital.

150 миллионов ‎долларов ‎— ‎это‏ ‎вера ‎сотен‏ ‎людей‏ ‎в ‎то, ‎что‏ ‎центрифуга ‎может‏ ‎перевернуть ‎космос.
  • Но ‎так ‎ли‏ ‎это‏ ‎на ‎самом‏ ‎деле, ‎и‏ ‎как ‎вообще ‎удалось ‎привлечь ‎уже‏ ‎сотни‏ ‎миллионов?

Начинаем ‎самое‏ ‎интересное.

Что ‎может‏ ‎быть ‎рентабельнее, ‎чем ‎многоразовые ‎ракеты?‏ ‎Только‏ ‎система,‏ ‎где ‎самая‏ ‎тяжелая ‎и‏ ‎сложная ‎первая‏ ‎ступень‏ ‎будет ‎оставаться‏ ‎на ‎земле ‎и ‎как-то ‎передавать‏ ‎свою ‎энергию‏ ‎остальной‏ ‎ракете.

Тут ‎центробежная ‎установка‏ ‎заменяет ‎первую‏ ‎ступень ‎ракеты, ‎а ‎оставшийся‏ ‎ракетный‏ ‎снаряд ‎относительно‏ ‎прост ‎и‏ ‎недорог ‎в ‎производстве.


На ‎основании ‎этой‏ ‎идеи‏ ‎компания ‎смогла‏ ‎в ‎короткие‏ ‎сроки ‎привлечь ‎четыре ‎миллиона ‎долларов‏ ‎в‏ ‎виде‏ ‎стартового ‎капитала.

Конечно,‏ ‎они ‎пошли‏ ‎на ‎хитрости,‏ ‎а‏ ‎точнее, ‎на‏ ‎обман, ‎так ‎в ‎2016 ‎году‏ ‎на ‎привлеченные‏ ‎деньги‏ ‎была ‎построена ‎первая‏ ‎испытательная ‎центрифуга‏ ‎диаметром ‎12 ‎метров. ‎На‏ ‎ней‏ ‎якобы ‎достигли‏ ‎скоростей ‎в‏ ‎6500 ‎км/ч, ‎демонстрируя, ‎как ‎объекты‏ ‎вылетали‏ ‎из ‎центрифуги‏ ‎в ‎металлическую‏ ‎стену.


Такой ‎впечатляющий ‎результат ‎позволил ‎привлечь‏ ‎еще‏ ‎80‏ ‎миллионов ‎долларов‏ ‎инвестиций ‎для‏ ‎строительства ‎более‏ ‎мощной‏ ‎33-метровой ‎центрифуги‏ ‎ныне ‎действующего ‎«Суборбитального ‎ускорителя».


Вот ‎только‏ ‎после ‎реальных‏ ‎испытаний‏ ‎33-метровой ‎центрифуги ‎лучшим‏ ‎результатом ‎стал‏ ‎запуск ‎макета ‎ракеты ‎на‏ ‎высоту‏ ‎9144 ‎метра‏ ‎со ‎скоростью‏ ‎1600 ‎км/ч.

А ‎где ‎якобы ‎ранее‏ ‎полученные‏ ‎4500 ‎км/ч?‏ ‎Но ‎такие‏ ‎вопросы ‎обсуждать ‎не ‎принято, ‎инвесторы‏ ‎уже‏ ‎вложились,‏ ‎а ‎потому…‏ ‎Ну ‎вы‏ ‎поняли…

1600 км/ч ‎—‏ ‎это‏ ‎не ‎4500‏ ‎и ‎уж ‎тем ‎более ‎не‏ ‎7500 ‎км/ч.‏ ‎Но,‏ ‎как ‎говорится, ‎процесс‏ ‎был ‎запущен,‏ ‎и ‎инвесторы ‎принесли ‎еще‏ ‎больше‏ ‎денег, ‎вложившись‏ ‎в ‎компанию‏ ‎на ‎сумму ‎более ‎150 ‎миллионов‏ ‎долларов‏ ‎в ‎2022‏ ‎году.

Но ‎почему?‏ ‎А ‎всё ‎просто, ‎в ‎2019‏ ‎году,‏ ‎еще‏ ‎до ‎проведения‏ ‎летных ‎испытаний,‏ ‎компания ‎подписала‏ ‎контракт‏ ‎с ‎отделом‏ ‎оборонных ‎инноваций ‎Пентагона ‎на ‎первые‏ ‎экспериментальные ‎орбитальные‏ ‎запуски.‏ ‎Далее ‎последовал ‎контракт‏ ‎с ‎NASA‏ ‎на ‎испытание ‎и ‎вывод‏ ‎полезной‏ ‎нагрузки.


Как ‎после‏ ‎этого ‎не‏ ‎верить ‎в ‎компанию? ‎На ‎слуху‏ ‎SpaceX,‏ ‎которая ‎ещё‏ ‎не ‎разработала‏ ‎свою ‎первую ‎ракету ‎«Falcon ‎1»,‏ ‎но‏ ‎уже‏ ‎заключила ‎контракты‏ ‎с ‎Пентагоном‏ ‎и ‎НАСА‏ ‎на‏ ‎запуск ‎спутников.‏ ‎Причем ‎госкомпании ‎США ‎продолжали ‎поддерживать‏ ‎SpaceX, ‎несмотря‏ ‎на‏ ‎четыре ‎неудачных ‎запуска‏ ‎подряд.

Тогда ‎в‏ ‎идеи ‎SpaceX ‎не ‎верил‏ ‎практически‏ ‎никто, ‎ну‏ ‎и ‎где‏ ‎теперь ‎эти ‎скептики? ‎А ‎инвесторы,‏ ‎которые‏ ‎могли ‎выгодно‏ ‎вложиться ‎в‏ ‎компанию ‎на ‎заре ‎её ‎становления,‏ ‎сейчас‏ ‎упиваются‏ ‎слезами, ‎рвут‏ ‎волосы ‎на‏ ‎пятой ‎точке‏ ‎и‏ ‎корят ‎своих‏ ‎советников ‎за ‎неверные ‎инвестиционные ‎рекомендации.

  • Тут‏ ‎сработало ‎то‏ ‎же‏ ‎самое: ‎если ‎государство‏ ‎верит ‎в‏ ‎проект, ‎то ‎пора ‎вкладываться,‏ ‎ибо‏ ‎в ‎NASA‏ ‎и ‎Пентагоне‏ ‎не ‎дураки ‎сидят, ‎они ‎там‏ ‎всё‏ ‎просчитали ‎же…‏ ‎Верно?


Критики ‎сомневались,‏ ‎что ‎эта ‎система ‎будет ‎работать.‏ ‎Они‏ ‎полагали,‏ ‎что ‎ни‏ ‎ракета, ‎ни‏ ‎спутники ‎не‏ ‎смогут‏ ‎выдержать ‎такие‏ ‎сильные ‎ускорения, ‎которые ‎возникают ‎в‏ ‎центрифуге, ‎и‏ ‎что‏ ‎ракету ‎просто ‎разорвёт‏ ‎на ‎части.

Да,‏ ‎это ‎так, ‎но ‎почему‏ ‎ракету‏ ‎разорвет? ‎Почему‏ ‎нет ‎скептицизма‏ ‎в ‎самой ‎возможности ‎установки ‎развивать‏ ‎скорости‏ ‎в ‎7500,‏ ‎а ‎в‏ ‎последних ‎версиях ‎все ‎8000 ‎км/ч?

  • Для‏ ‎меня‏ ‎это‏ ‎было ‎загадкой,‏ ‎или ‎уже‏ ‎появились ‎такие‏ ‎материалы,‏ ‎которые ‎способны‏ ‎выдержать ‎подобные ‎нагрузки?

Старые ‎подписчики ‎знают,‏ ‎что ‎я‏ ‎занимаюсь‏ ‎разработкой ‎карбоновых, ‎композитных‏ ‎центрифужных ‎накопителей‏ ‎энергии, ‎которые ‎имеют ‎тот‏ ‎же‏ ‎принцип ‎работы,‏ ‎что ‎и‏ ‎центрифуга ‎компании ‎SpinLaunch, ‎но ‎те‏ ‎цифры‏ ‎и ‎характеристики,‏ ‎которые ‎заявляет‏ ‎компания, ‎совершенно ‎не ‎бьются ‎с‏ ‎реальностью‏ ‎и,‏ ‎более ‎того,‏ ‎даже ‎с‏ ‎теорией ‎сопромата.

И‏ ‎что‏ ‎не ‎так?‏ ‎Начнем ‎с ‎того, ‎что ‎нет‏ ‎материалов, ‎способных‏ ‎выдерживать‏ ‎подобные ‎нагрузки ‎на‏ ‎разрыв, ‎ведь‏ ‎сила ‎(совокупность ‎сил ‎инерции,‏ ‎возникающих‏ ‎в ‎центрифуге)‏ ‎порождает ‎эффект‏ ‎центробежной ‎силы, ‎где ‎атомные ‎связи‏ ‎материала‏ ‎попросту ‎не‏ ‎выдерживают ‎нагрузок.

Компания‏ ‎заявляет, ‎что ‎все ‎нагруженные ‎части‏ ‎центрифуги‏ ‎изготовлены‏ ‎из ‎углеродного‏ ‎волокна, ‎причем‏ ‎высокопрочного ‎углеродного‏ ‎волокна,‏ ‎волокна ‎которого‏ ‎ориентированы ‎вдоль ‎нагрузки.

На ‎своих ‎красивых‏ ‎компьютерных ‎анимациях‏ ‎они‏ ‎правильно ‎показывают ‎расположение‏ ‎волокон ‎(синяя‏ ‎стрелочка), ‎но ‎вот ‎держатель‏ ‎ракеты‏ ‎(красный ‎четырехугольник),‏ ‎даже ‎если‏ ‎он ‎будет ‎изготовлен ‎из ‎такого‏ ‎же‏ ‎высокопрочного ‎углеродного‏ ‎волокна, ‎развалится‏ ‎примерно ‎на ‎скорости ‎в ‎1‏ ‎900‏ ‎км/час.


Что,‏ ‎кстати, ‎согласуется‏ ‎с ‎тем,‏ ‎что ‎они‏ ‎смогли‏ ‎реально ‎запустить‏ ‎ракету ‎на ‎скорости ‎только ‎в‏ ‎1600 ‎км/ч,‏ ‎фактически‏ ‎на ‎пределе ‎прочности‏ ‎материалов ‎установки.

Я‏ ‎рассчитал ‎предельную ‎прочность ‎материалов‏ ‎при‏ ‎вращении, ‎где‏ ‎показана ‎теоретическая‏ ‎максимальная ‎линейная ‎скорость ‎на ‎периферии‏ ‎материала,‏ ‎превышение ‎которой‏ ‎ведет ‎к‏ ‎его ‎неминуемому ‎разрушению:


Графен ‎и ‎углеродные‏ ‎нанотрубки‏ ‎выделены‏ ‎серым ‎цветом,‏ ‎так ‎как‏ ‎из ‎них‏ ‎пока‏ ‎невозможно ‎изготовление‏ ‎каких-либо ‎конструкций ‎даже ‎в ‎теории‏ ‎при ‎нынешних‏ ‎технологиях,‏ ‎следовательно, ‎они ‎не‏ ‎применимы ‎в‏ ‎промышленности.

Реально ‎существующий ‎кандидат ‎—‏ ‎это‏ ‎высокопрочное ‎углеродное‏ ‎волокно ‎с‏ ‎анизотропной ‎структурой ‎(волокна ‎ориентированы ‎вдоль‏ ‎нагрузки‏ ‎+ ‎полимерные‏ ‎матрицы). ‎Теоретический‏ ‎предел ‎тангенциального ‎напряжения ‎обеспечивает ‎ему‏ ‎линейную‏ ‎скорость‏ ‎в ‎центрифуге‏ ‎в ‎7099,2‏ ‎км/ч.

Но ‎важно‏ ‎понимать,‏ ‎что ‎изготовить‏ ‎таким ‎способом ‎можно ‎только ‎пластины,‏ ‎а ‎точнее,‏ ‎тот‏ ‎самый ‎плоский ‎ротор,‏ ‎который ‎раскручивает‏ ‎ракету:

И ‎то ‎это ‎очень‏ ‎дорогостоящая‏ ‎конструкция, ‎где‏ ‎любой ‎дефект‏ ‎снижает ‎прочность ‎на ‎десятки ‎процентов.

  • Волокна‏ ‎кевлара‏ ‎тоже ‎должны‏ ‎быть ‎ориентированы‏ ‎вдоль ‎нагрузки ‎для ‎достижения ‎теоретических‏ ‎скоростей‏ ‎в‏ ‎5691,96 ‎км/ч.

А‏ ‎изготовление ‎компонентов‏ ‎ракеты ‎и‏ ‎системы‏ ‎держателей ‎с‏ ‎ориентацией ‎волокон ‎строго ‎вдоль ‎нагрузки‏ ‎невозможно ‎из-за‏ ‎геометрии‏ ‎подобных ‎изделий.

Компания ‎показала,‏ ‎что ‎их‏ ‎ракета ‎состоит ‎из ‎углеволокна,‏ ‎и‏ ‎в ‎ней,‏ ‎разумеется, ‎нет‏ ‎нужной ‎ориентации ‎волокон, ‎и ‎это‏ ‎понятно,‏ ‎такую ‎ракету‏ ‎фактически ‎будет‏ ‎невозможно ‎сделать, ‎так ‎как ‎она‏ ‎имеет‏ ‎сферическую‏ ‎форму.

А ‎потому‏ ‎предел ‎прочности‏ ‎самой ‎ракеты‏ ‎—‏ ‎1924,2 ‎км/ч.‏ ‎Держатели ‎можно ‎сделать ‎из ‎мартенситно-стареющей‏ ‎стали ‎типа‏ ‎C350‏ ‎с ‎максимальным ‎пределом‏ ‎прочности ‎в‏ ‎2400 ‎МПа, ‎в ‎теории‏ ‎она‏ ‎должна ‎держать‏ ‎подобную ‎нагрузку.

Собственно,‏ ‎на ‎этом ‎можно ‎расходиться. ‎Про‏ ‎какие‏ ‎8000 ‎км/ч‏ ‎на ‎периферии‏ ‎ротора ‎заявляет ‎компания ‎— ‎это‏ ‎к‏ ‎разряду‏ ‎магии, ‎так‏ ‎как ‎для‏ ‎выдерживания ‎подобных‏ ‎нагрузок‏ ‎материал ‎должен‏ ‎обладать ‎прочностью ‎на ‎разрыв ‎не‏ ‎менее ‎9‏ ‎ГПа.

Всё,‏ ‎что ‎есть ‎на‏ ‎сегодня, ‎это‏ ‎углеродное ‎волокно: ‎5–7 ‎ГПа,‏ ‎кевлар:‏ ‎3–4 ‎ГПа‏ ‎и ‎высокопрочные‏ ‎стали: ‎2–3 ‎ГПа.


Но ‎на ‎этом‏ ‎проблемы‏ ‎не ‎заканчиваются.‏ ‎Что ‎такое‏ ‎8000 ‎км/ч? ‎Это ‎гиперзвуковая ‎скорость‏ ‎в‏ ‎6,7‏ ‎Маха, ‎которая‏ ‎начинается ‎не‏ ‎на ‎высоте‏ ‎20-50‏ ‎км, ‎а‏ ‎прямо ‎на ‎уровне ‎моря. ‎Такая‏ ‎ракета ‎должна‏ ‎преодолеть‏ ‎самые ‎плотные ‎слои‏ ‎атмосферы, ‎разогревая‏ ‎воздух ‎до ‎состояния ‎плазмы.

Исходя‏ ‎из‏ ‎параметров ‎ракеты,‏ ‎я ‎посчитал,‏ ‎до ‎каких ‎температур ‎она ‎будет‏ ‎разогреваться‏ ‎в ‎зависимости‏ ‎от ‎высоты‏ ‎пуска:


Для ‎понимания: ‎носовая ‎часть ‎Спейс‏ ‎шаттла‏ ‎выдерживала‏ ‎до ‎1200‏ ‎°C ‎благодаря‏ ‎армированному ‎углерод-углеродному‏ ‎(RCC)‏ ‎материалу, ‎и‏ ‎то ‎на ‎высоте ‎80 ‎км,‏ ‎где ‎мало‏ ‎кислорода.‏ ‎Далее ‎нужны ‎были‏ ‎керамические ‎теплозащитные‏ ‎плитки ‎для ‎выдерживания ‎1650‏ ‎°C.

  • А‏ ‎тут ‎нужна‏ ‎теплозащита ‎из‏ ‎вольфрама, ‎но ‎он ‎окислится ‎на‏ ‎воздухе‏ ‎и ‎разрушится‏ ‎еще ‎до‏ ‎покидания ‎ракетой ‎плотных ‎слоев ‎атмосферы.

Может,‏ ‎карбид‏ ‎тантала‏ ‎(TaC), ‎выдерживающий‏ ‎3800 ‎°C?‏ ‎Да, ‎но‏ ‎есть‏ ‎большая ‎такая‏ ‎проблема ‎— ‎максимальная ‎линейная ‎скорость‏ ‎TaC ‎в‏ ‎центрифуге‏ ‎540–720 ‎км/ч, ‎потому‏ ‎любая ‎теплозащита‏ ‎разрушится ‎еще ‎до ‎того,‏ ‎как‏ ‎ракета ‎достигнет‏ ‎оптимальной ‎скорости‏ ‎пуска.

Ну ‎и ‎самое ‎моё ‎любимое‏ ‎про‏ ‎8000 ‎км/ч‏ ‎— ‎это‏ ‎то, ‎что ‎если ‎изготовить ‎из‏ ‎такого‏ ‎чудо-материала‏ ‎маховичный ‎накопитель‏ ‎энергии, ‎то‏ ‎его ‎удельная‏ ‎энергия‏ ‎составит ‎порядка‏ ‎630 ‎Вт·ч/кг, ‎что ‎в ‎2–3‏ ‎раза ‎выше,‏ ‎чем‏ ‎у ‎литий-ионных ‎аккумуляторов.‏ ‎Революция ‎в‏ ‎энергетике!

Но ‎спустимся ‎с ‎небес‏ ‎на‏ ‎землю. ‎В‏ ‎компанию ‎уже‏ ‎вложено ‎сотни ‎миллионов ‎долларов, ‎и‏ ‎просто‏ ‎так ‎дать‏ ‎ей ‎погореть‏ ‎правительство ‎США ‎уже ‎не ‎даст.

Недавно‏ ‎стало‏ ‎известно,‏ ‎что ‎совет‏ ‎директоров ‎SpinLaunch‏ ‎назначил ‎нового‏ ‎генерального‏ ‎директора, ‎а‏ ‎основатель ‎и ‎бывший ‎генеральный ‎директор‏ ‎Джонатан ‎Янг‏ ‎покинул‏ ‎компанию ‎по ‎никому‏ ‎не ‎известным‏ ‎причинам…

Хотя ‎вы ‎уже ‎догадываетесь,‏ ‎по‏ ‎каким ‎именно…


Видимо,‏ ‎в ‎NASA‏ ‎поняли, ‎что ‎вложились ‎в ‎очередную‏ ‎фантастику‏ ‎даже ‎без‏ ‎теоретической ‎доказательной‏ ‎базы. ‎Судя ‎по ‎последним ‎данным,‏ ‎реально‏ ‎чем‏ ‎занимается ‎компания,‏ ‎так ‎это‏ ‎тестированием ‎электронных‏ ‎компонентов‏ ‎на ‎предмет‏ ‎выдерживания ‎высоких ‎перегрузок ‎(до ‎10‏ ‎000 ‎G),‏ ‎и‏ ‎о ‎полетах ‎как-то‏ ‎забыли, ‎ограничившись‏ ‎компьютерными ‎мультиками.


Тем ‎не ‎менее,‏ ‎допустим,‏ ‎компания ‎каким-то‏ ‎образом ‎реально‏ ‎достигла ‎показателей ‎скорости ‎в ‎6500‏ ‎км/ч,‏ ‎и, ‎допустим,‏ ‎зажимы ‎фиксации‏ ‎и ‎сама ‎ракета ‎каким-то ‎образом‏ ‎всё‏ ‎выдержали,‏ ‎что ‎тогда?

Напомню,‏ ‎что ‎теоретический‏ ‎предел ‎линейной‏ ‎скорости‏ ‎у ‎высокопрочного‏ ‎углеродного ‎волокна ‎с ‎анизотропной ‎структурой‏ ‎— ‎7099,2‏ ‎км/ч,‏ ‎а ‎6500 ‎км/ч‏ ‎выбрано, ‎так‏ ‎как ‎они ‎ранее ‎заявляли,‏ ‎что‏ ‎уже ‎запускали‏ ‎объекты ‎с‏ ‎такой ‎скоростью ‎в ‎бетонную ‎стену.

Но‏ ‎температура‏ ‎ракеты, ‎которая‏ ‎будет ‎лететь‏ ‎сквозь ‎плотные ‎слои ‎атмосферы, ‎всё‏ ‎равно‏ ‎будет‏ ‎выше ‎предельной‏ ‎прочности ‎любых‏ ‎теплозащитных ‎материалов.


6500 км/ч‏ ‎—‏ ‎это ‎5,45‏ ‎Маха, ‎и ‎на ‎таких ‎скоростях‏ ‎доминируют ‎ударные‏ ‎волны‏ ‎и ‎ионизация ‎воздуха.

Углеродное‏ ‎волокно ‎обладает‏ ‎высокой ‎термостойкостью ‎только ‎в‏ ‎инертной‏ ‎среде ‎(например,‏ ‎в ‎вакууме‏ ‎или ‎азоте), ‎но ‎в ‎атмосфере,‏ ‎насыщенной‏ ‎кислородом, ‎при‏ ‎высоких ‎температурах‏ ‎оно ‎окисляется ‎и ‎быстро ‎разрушается.

На‏ ‎высоте‏ ‎до‏ ‎20 ‎км‏ ‎без ‎дополнительной‏ ‎теплозащиты ‎углеволокно‏ ‎начинает‏ ‎окисляться ‎при‏ ‎температуре ‎всего ‎в ‎400°C ‎(в‏ ‎присутствии ‎кислорода),‏ ‎а‏ ‎при ‎температуре ‎от‏ ‎1500°C ‎полностью‏ ‎деградирует ‎за ‎секунды.

В ‎реальности‏ ‎температура‏ ‎ракеты, ‎изготовленной‏ ‎из ‎углеродного‏ ‎волокна, ‎не ‎должна ‎превышать ‎400‏ ‎°C‏ ‎на ‎высоте‏ ‎до ‎20‏ ‎км, ‎а ‎учитывая ‎это, ‎её‏ ‎максимальная‏ ‎скорость‏ ‎не ‎должна‏ ‎превышать ‎4500‏ ‎км/ч. ‎Но‏ ‎опять-таки‏ ‎подобные ‎скорости‏ ‎нереалистичные.

Композитная ‎ракета, ‎которую ‎представили ‎в‏ ‎компании, ‎теоретически‏ ‎способна‏ ‎выдержать ‎на ‎пределе‏ ‎своих ‎возможностей‏ ‎скорость ‎в ‎1900 ‎км/ч‏ ‎в‏ ‎центрифуге, ‎дальше‏ ‎её ‎волокна‏ ‎начнут ‎разрушаться, ‎а ‎эта ‎скорость‏ ‎близка‏ ‎к ‎той,‏ ‎которую ‎реально‏ ‎достигли ‎SpinLaunch ‎при ‎самом ‎удачном‏ ‎своём‏ ‎испытании,‏ ‎порядка ‎1600‏ ‎км/ч.


Тогда, ‎судя‏ ‎по ‎формуле‏ ‎Циолковского,‏ ‎учитывая ‎гравитационные‏ ‎и ‎аэродинамические ‎потери, ‎при ‎включении‏ ‎метан-кислородного ‎ракетного‏ ‎двигателя‏ ‎на ‎высоте ‎10–12‏ ‎км, ‎то‏ ‎для ‎вывода ‎на ‎НОО‏ ‎200‏ ‎кг ‎полезной‏ ‎нагрузки ‎понадобится‏ ‎израсходовать ‎минимум ‎10811 ‎кг ‎топлива.

Стартовая‏ ‎масса‏ ‎ракеты ‎составит‏ ‎около ‎11500‏ ‎кг, ‎с ‎учетом ‎массы ‎топлива,‏ ‎конструкции‏ ‎и‏ ‎полезной ‎нагрузки.

И‏ ‎тут ‎начинаются‏ ‎странности. ‎Ракета‏ ‎SpaceX‏ ‎Falcon ‎9,‏ ‎с ‎которой ‎компания ‎SpinLaunch ‎желает‏ ‎конкурировать, ‎получается‏ ‎дешевле:

  • Полезная‏ ‎нагрузка ‎на ‎НОО:‏ ‎15600 ‎кг‏ ‎с ‎возвратом ‎первой ‎ступени;
  • Стартовая‏ ‎масса:‏ ‎549054 ‎кг;
  • Масса‏ ‎топлива ‎(RP-1‏ ‎+ ‎жидкий ‎кислород): ‎395700 ‎кг.

Банально‏ ‎делим‏ ‎549054 ‎на‏ ‎15600, ‎получаем‏ ‎35,19 ‎кг ‎на ‎вывод ‎1‏ ‎кг‏ ‎полезной‏ ‎нагрузки.

Для ‎SpinLaunch‏ ‎показатель ‎будет‏ ‎следующий: ‎11500/200‏ ‎=‏ ‎57,5 ‎кг‏ ‎на ‎вывод ‎1 ‎кг ‎полезной‏ ‎нагрузки ‎+‏ ‎затраты‏ ‎на ‎электроэнергию ‎на‏ ‎работу ‎центрифуги.

Тут,‏ ‎как ‎говорится, ‎комментарии ‎уже‏ ‎излишни.‏ ‎Тем ‎не‏ ‎менее ‎я‏ ‎вынужден ‎согласиться ‎с ‎инвесторами, ‎поверившими‏ ‎в‏ ‎эту ‎идею,‏ ‎ведь ‎99%‏ ‎стартапов ‎прогорает, ‎но ‎1% ‎успешных‏ ‎покрывает‏ ‎все‏ ‎убытки ‎с‏ ‎лихвой, ‎это‏ ‎уже ‎доказано.

Тут‏ ‎я‏ ‎даже ‎сам‏ ‎пустил ‎скупую ‎слезу, ‎ибо ‎при‏ ‎таком ‎подходе‏ ‎к‏ ‎финансированию ‎технических ‎стартапов,‏ ‎как ‎в‏ ‎США, ‎то ‎тоже ‎признаю,‏ ‎что‏ ‎если ‎бы‏ ‎я ‎начал‏ ‎реализовывать ‎свой ‎проект ‎по ‎магнитоэнергетике‏ ‎не‏ ‎в ‎России,‏ ‎а ‎в‏ ‎США, ‎то ‎давно ‎бы ‎его‏ ‎реализовал.‏ ‎А‏ ‎меня ‎ведь‏ ‎туда ‎звали‏ ‎в ‎2011‏ ‎году,‏ ‎даже ‎с‏ ‎видом ‎на ‎жительство…

Но ‎я ‎понадеялся‏ ‎на ‎хваленое‏ ‎«Сколково»,‏ ‎притащил ‎туда ‎работоспособный‏ ‎прототип ‎пассивного‏ ‎магнитного ‎подшипника, ‎распределяющую ‎99,9%‏ ‎массы‏ ‎в ‎магнитном‏ ‎поле, ‎на‏ ‎суд ‎так ‎называемым ‎«экспертам» ‎Сколково.

Эти‏ ‎эксперты,‏ ‎глядя ‎на‏ ‎установку, ‎не‏ ‎поверили ‎своим ‎глазам ‎и ‎постановили,‏ ‎что‏ ‎это‏ ‎невозможно. ‎Магия,‏ ‎короче…

Это, ‎конечно,‏ ‎был ‎треш‏ ‎высшей‏ ‎категории, ‎о‏ ‎чем ‎я ‎писал ‎тут:

В ‎чём‏ ‎великая ‎тайна‏ ‎Сколково?‏ ‎Этому ‎инновационному ‎центру‏ ‎уже ‎10‏ ‎лет, ‎а ‎толку ‎нет…
В‏ ‎чём‏ ‎смысл ‎Инновационного‏ ‎Центра ‎«Сколково»?

Наверно,‏ ‎поэтому ‎в ‎России ‎до ‎сих‏ ‎пор‏ ‎нет ‎своих‏ ‎Илонов ‎Масков,‏ ‎парадигма ‎другая, ‎ведь ‎нужно ‎вкладываться‏ ‎в‏ ‎перспективные‏ ‎проекты, ‎а‏ ‎в ‎«Сколково»,‏ ‎как ‎выяснилось,‏ ‎наоборот,‏ ‎воровали ‎бюджетные‏ ‎деньги. ‎Хорошо, ‎что ‎после ‎моих‏ ‎материалов ‎эту‏ ‎конторку‏ ‎подчистил ‎Мишустин.

Но ‎всё‏ ‎равно ‎жаль,‏ ‎что ‎так ‎вышло. ‎Касательно‏ ‎моего‏ ‎проекта, ‎то‏ ‎он ‎на‏ ‎последней ‎фазе ‎испытаний, ‎слишком ‎сложный‏ ‎был‏ ‎НИОКР. ‎Делаю‏ ‎я ‎его‏ ‎за ‎свой ‎счет, ‎а ‎бан‏ ‎этого‏ ‎канала сильно‏ ‎подорвал ‎финансирование‏ ‎этого ‎проекта,‏ ‎ибо ‎деньги‏ ‎от‏ ‎монетизации ‎шли‏ ‎туда, ‎но ‎куда ‎же ‎без‏ ‎трудностей…

Как-то ‎так…

Показать еще

Обновления проекта

Статистика

0 ₽/мес
?
«Мгновенная выручка» проекта за последние 30 дней с точностью до часа. Из-за подсчета в реальном времени эта цифра постоянно меняется как в большую, так и в меньшую сторону. Настоящий заработок проекта за календарный месяц обычно бывает выше.

Фильтры

Подарить подписку

Будет создан код, который позволит адресату получить бесплатный для него доступ на определённый уровень подписки.

Оплата за этого пользователя будет списываться с вашей карты вплоть до отмены подписки. Код может быть показан на экране или отправлен по почте вместе с инструкцией.

Будет создан код, который позволит адресату получить сумму на баланс.

Разово будет списана указанная сумма и зачислена на баланс пользователя, воспользовавшегося данным промокодом.

Добавить карту
0/2048