До человека на Красную планету должны прийти роботы
Илон Маск вновь заговорил о сроках полета человека на Марс, однако за очередным прогнозом проглядывает гораздо более сложный вопрос: каким вообще должен быть первый этап освоения Красной планеты. Если раньше речь преимущественно шла о самом полете, то теперь больше внимания уделяется тому, что должно произойти до появления человека на Марсе
Логика этой концепции довольно проста: человек не должен прибывать на необитаемую планету, где ему придется начинать строительство с нуля. Сначала туда должны прийти машины, технологии и инфраструктура, способные подготовить среду для будущих колонистов. Роботы должны строить, добывать воду и сырье, обеспечивать энергоснабжение и создавать необходимые условия для жизни.
В этом контексте профессор, доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов рассматривает нынешнюю стратегию Маска. В беседе с «Бакинским рабочим» он рассказал, почему в предполагаемой марсианской экспансии ключевая роль на первом этапе может принадлежать искусственному интеллекту и робототехнике, а Луна может стать своеобразной испытательной площадкой перед более сложной миссией.
- Если исходить из нынешней концепции Илона Маска, с чего должна начинаться колонизация Марса - полета человека или прежде строительства инфраструктуры?
- Текущая стратегическая архитектура предполагает, что начальный этап процесса колонизации Марса начнется не с физического присутствия человечества, а с широкомасштабного применения искусственного интеллекта и робототехники. Если верить Маску, необходимо построить полностью функциональную среду обитания до высадки человека на Красную планету.
При таком подходе человек появляется уже на подготовленной территории, а не становится участником первичного, наиболее опасного этапа освоения. И потом, предварительная отправка роботов позволяет решить задачи, связанные со строительством, добычей ресурсов, энергетикой и созданием систем жизнеобеспечения в условиях, которые для человека крайне тяжелы.
Основные направления этой стратегии можно свести к нескольким ключевым задачам.
Во-первых, роботы Tesla Optimus должны стать основной оперативной силой, способной автономно формировать сложную инфраструктуру и цепочку добычи ресурсов до прибытия человека. Во-вторых, логистическая экосистема SpaceX должна обеспечить транспортную основу всей программы - доставку на Марс технологий, строительных материалов, оборудования и других необходимых грузов.
В-третьих, лунная среда рассматривается как стратегический полигон для испытания марсианских технологий. Луна дает возможность проверять и совершенствовать системы в экстремальных условиях, но при значительно меньших рисках и расстояниях, чем при непосредственной отправке их на Марс.
Наконец, принципиальное значение имеет использование местных ресурсов. Вода, содержащаяся в ледяных массах, должна стать одним из важнейших ресурсов будущего поселения. Ее можно использовать не только для питья и технических нужд, но и в качестве элемента более сложной системы жизнеобеспечения. Производство кислорода также является критически важной задачей для создания автономной среды.
Потому вопрос не просто в доставке людей на другую планету - завоевание Марса в этой концепции предполагает создание независимого и самодостаточного города, причем его формирование должно начаться еще до прибытия первых колонистов. Технически и с точки зрения безопасности логично, чтобы первыми обитателями стали машины.
- Почему Луна считается промежуточной станцией на пути к Марсу?
- Сложность миссии на Марс делает прямое применение новых технологий слишком высокорискованным. Потому наш спутник в стратегическом планировании может рассматриваться как тренировочная площадка и центр для технологических итераций.
Главное преимущество Луны расстояние. Полет до нее от Земли занимает несколько дней, тогда как путешествие на Марс может продолжаться около шести месяцев и любая серьезная техническая неисправность там потенциально становится гораздо более опасной. Если на Луне систему можно относительно быстро заменить, отремонтировать или вернуть на Землю, то на Марсе возможности оперативного вмешательства будут значительно ограничены.
И потом, наш естественный спутник позволяет проверять технологии уже в условиях реального космоса - в вакууме, при воздействии радиации и экстремальных температур. Можно испытывать аппаратные и программные системы, энергетические установки, роботизированные комплексы, средства связи и автономного управления, а затем на основе полученного опыта вносить изменения и только после этого переносить проверенные решения на марсианскую миссию.
Все это особенно важно для систем, которые должны работать без постоянного участия человека. На Земле многие технические проблемы можно решить присутствием специалистов. На Марсе такая возможность будет отсутствовать или окажется крайне ограниченной, а значит, надежность оборудования следует проверять заранее и в максимально близких к реальным условиям средах.
- В какой степени экстремальные условия Марса определяют саму концепцию освоения планеты и необходимость сделать ставку на роботизированные системы?
- Условия Марса создают очень серьезные препятствия для человека. Именно поэтому стратегия «роботы прежде всего» имеет не только технологическое, но и вполне практическое обоснование.
На Марсе отсутствует атмосфера, пригодная для дыхания человека, а радиационная нагрузка значительно выше, чем на Земле. Для человека пребывание на поверхности потребует постоянной защиты, специальных скафандров, герметичных помещений и систем жизнеобеспечения. Роботизированные системы в этом отношении имеют принципиальное преимущество: им не нужны кислород, вода и другие условия, необходимые непосредственно для поддержания человеческой жизни.
Отдельная проблема -температурный режим и энергетический баланс. Экстремальные колебания температуры создают серьезные требования к оборудованию. Поэтому еще до появления человека необходимо сформировать энергетическую инфраструктуру, способную обеспечивать стабильную работу всех систем. Важную роль здесь может сыграть солнечная энергетика, но сама по себе установка солнечных панелей проблему не решает. Нужно обеспечить их монтаж, обслуживание, накопление и распределение энергии, а также устойчивую работу всей системы в сложных условиях.
Еще одна принципиальная задача - автономное снабжение ресурсами. Если марсианское поселение будет зависеть от постоянных поставок с Земли, о полноценном городе говорить невозможно. Необходимо научиться использовать местные ресурсы: извлекать воду из ледяных масс, производить кислород, создавать условия для производства пищи и постепенно формировать замкнутые системы жизнеобеспечения.
И здесь роль роботизированных комплексов становится особенно важной. Они должны выполнять те операции, которые предшествуют появлению человека: искать и добывать ресурсы, строить инфраструктуру, устанавливать энергетическое оборудование, создавать коммуникации и обеспечивать функционирование технических систем.
В конечном счете, меняется сама логика освоения космоса. На переднем крае исследований оказываются уже не только люди, но и машины, управляемые искусственным интеллектом. Для Марса такая последовательность особенно важна: сначала роботизированные системы должны подготовить максимально безопасную и автономную среду, и только после этого человек сможет сделать следующий шаг.
В конечном счете, мы говорим о смене самого подхода к освоению космоса. Если раньше человек стремился лично присутствовать в каждой точке, которую открывал, то теперь перед ним появляется возможность сначала отправить туда машины, способные работать автономно, строить, добывать ресурсы и создавать необходимую инфраструктуру.
В случае Марса это выглядит особенно логичным. Человек слишком уязвим для условий Красной планеты. Машина не нуждается в кислороде, не испытывает тех же ограничений из-за радиации и может выполнять опасную работу без непосредственного риска для человеческой жизни. Потому первые этапы создания поселения могут быть практически полностью роботизированы.
При этом конечная цель заключается не в том, чтобы заменить человека машинами. Их задача подготовить среду, где человек сможет жить. Роботы должны построить первые сооружения, наладить энергоснабжение, обеспечить добычу воды, производство кислорода и создать устойчивую систему связи. И только после того, как эти базовые условия будут обеспечены, присутствие человека на Марсе станет значительно реалистичнее.
При этом искусственный интеллект приобретает принципиально новое значение. Он становится не просто инструментом, который помогает человеку решать отдельные задачи, а частью системы, способной самостоятельно принимать решения в среде, где постоянное управление с Земли невозможно или сильно ограничено.
И в этом смысле первая марсианская миссия может начаться задолго до того, как первый человек ступит на поверхность Красной планеты.