Первый коммерческий спутник BOHR компании City Labs, оснащённый радиоизотопным источником на основе трития, успешно выведен на орбиту ракетой Falcon 9.
SpaceX вывела на орбиту первый коммерческий спутник с ядерным источником питания
7 июля 2026 года ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-17 вывела на орбиту спутник BOHR, оснащённый компактным радиоизотопным источником питания на основе трития. Аппарат создан американской компанией City Labs и стал первым в мире коммерческим спутником, который использует ядерную энергию для бортовых систем.
Что такое NanoTritium и как он работает
В основе спутника BOHR лежит бета-вольтаический источник питания NanoTritium. В отличие от классических радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), которые преобразуют тепло от распада радиоактивных материалов в электричество, система City Labs использует полупроводники для прямого преобразования энергии бета-частиц, выделяемых при распаде трития, в электрический ток.
Тритий – это радиоактивный изотоп водорода с периодом полураспада около 12,3 года. Он испускает бета-частицы низкой энергии, которые легко поглощаются полупроводниковым слоем, генерируя электричество. Такой подход более безопасен и не требует массивной термоэлектрической обвязки.
Важно отметить, что тритиевый источник не является основным источником питания спутника – аппарат также имеет солнечные панели. Ядерный генератор используется для подпитки критически важных систем в условиях низкой освещённости или в периоды ориентации, когда панели не попадают под солнечные лучи.
Зачем нужен ядерный источник на орбите
Разработчики видят несколько сценариев применения таких источников:
- Миссии в дальнем космосе – за орбитой Марса солнечная энергия становится неэффективной, и радиоизотопные источники необходимы.
- Лунные кратеры – в постоянно затенённых областях на полюсах Луны солнечные батареи бесполезны, а ядерный источник обеспечит питание для научного оборудования.
- Резервное питание – для поддержки жизненно важных систем во время сбоев или при переориентации.
Безопасность и лицензирование
Проект финансируется Министерством обороны США, что подчёркивает его стратегическое значение. BOHR стал первым космическим аппаратом с ядерной энергоустановкой, получившим разрешение на запуск в рамках американской процедуры лицензирования миссий с использованием ядерных технологий. Это означает, что все требования по радиационной безопасности и предотвращению аварийных ситуаций на орбите и при возвращении были соблюдены.
Перспективы технологии
В City Labs считают, что подобные источники энергии в будущем могут стать стандартным решением для спутников, работающих в сложных условиях. Особенно это актуально для аппаратов, которые должны функционировать десятилетиями без обслуживания. Кроме того, уменьшение размеров и веса ядерных источников позволит создавать более компактные спутники.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Насколько опасен тритий?
Тритий излучает бета-частицы низкой энергии, которые не проникают через кожу и полностью поглощаются корпусом спутника. При разрушении аппарата в атмосфере тритий быстро рассеивается.
2. Можно ли использовать такой источник на Земле?
Технология разрабатывалась для космических применений, но потенциально может применяться и в отдалённых наземных объектах.
3. Как долго работает источник?
Период полураспада трития – 12,3 года, но реальный срок службы зависит от нагрузки и может достигать 15–20 лет.
Заключение
Запуск спутника BOHR знаменует новую эру в космической энергетике. Компактные ядерные источники могут сделать спутники более автономными и устойчивыми к суровым условиям космоса. Хотя основную энергию по-прежнему дают солнечные панели, наличие резервного ядерного источника повышает надёжность миссий. В будущем такие технологии могут стать обязательными для дальних межпланетных экспедиций.
Следите за новостями космической техники – подпишитесь на обновления.