Перейти к содержимому

Luna что с ней будет

  • автор:

Прогнозирование цены Terra (LUNA)

Terra Price Prediction

How much will Terra (LUNA) be worth in 2024, 2025, 2026, up to 2030? Check out other opinions on price targets and project confidence levels — known as a Consensus Rating — when deciding on your own price targets. Data displayed are based on user input and not Binance’s opinion.

Готовы купить LUNA? Binance поддерживает различные криптовалюты. Вы можете легко купить любую из них с помощью долларов США, евро, юаней, австралийских долларов, индийских рупий и других фиатных валют. Ознакомьтесь с руководством по покупке всех доступных токенов на Binance.

Купить Terra

Целевая цена Terra (LUNA)

$ 0.74298

Укажите возможный рост цены
Рассчитать прогноз

* Все прогнозы цен основаны на данных пользователей. Binance не участвует в создании или влиянии на прогнозы цен, показанные на этой странице.

Нанесите целевую цену на график, используя приведенный ниже график прогноза цен. Просто введите прогнозируемое процентное изменение цены Terra и нажмите «Рассчитать прогноз».

Примечание: вы можете ввести отрицательное или положительное процентное изменение.

Фактический

Технический анализ

Технический анализ — полезный инструмент для анализа трендов на графике. Однако в последнее время многие трейдеры начали использовать ботов с запрограммированными концепциями технического анализа. Ниже приведен автоматический обзор того, в каком направлении движется рынок и куда он может двигаться через разные промежутки времени в будущем. Хотя это прогноз цены Terra, основанный на технических индикаторах, пожалуйста, всегда проводите собственное исследование и торгуйте, основываясь на своих знаниях и способностях.

Скользящее среднее значение
  1. На четырехчасовом интервале Terra в настоящее время находится в восходящем тренде, а скользящая средняя за 50 дней в настоящее время идет вверх.
  2. Скользящая средняя за 200 дней для Terra растет, начиная с 11/10/2023, что означает сильный тренд.
  3. Что касается прогноза цены Terra на 4-часовом графике, похоже, что цена имеет тенденцию к снижению, учитывая, что скользящие средние за 50 дней и 200 дней являются восходящими.
Индекс относительной силы
  1. В настоящее время RSI находится в нейтральной зоне 30-70, что указывает на то, что цена нейтральна и способна некоторое время удерживать RSI в таком состоянии.
  2. В настоящее время в последних 14 свечах нет ни нисходящего, ни восходящего расхождения, что не является сильным сигналом разворота цены от текущих областей.
Скользящее среднее значение
  1. На однодневном графике Terra в настоящее время находится в восходящем тренде, при этом скользящая средняя за 50 дней в настоящее время идет вверх и ниже текущей цены Terra, что может выступить в качестве поддержки при последующем взаимодействии с ценой.
  2. Скользящая средняя за 200 дней для Terra снижается, начиная с 10/16/2023, что означает слабый тренд.
  3. На ежедневном графике скользящая средняя за 200 дней в настоящее время находится ниже цены, а это означает, что если цена снова взаимодействует с ней, она потенциально может быть использована в качестве поддержки для продолжения тренда.
Индекс относительной силы
  1. В настоящее время RSI находится в нейтральной зоне 30-70, что указывает на то, что цена нейтральна и способна некоторое время удерживать RSI в таком состоянии.
  2. В настоящее время в последних 14 свечах нет ни нисходящего, ни восходящего расхождения, что не является сильным сигналом разворота цены от текущих областей.
Скользящее среднее значение
  1. На недельном графике Terra в настоящее время находится в нисходящем тренде, при этом скользящая средняя за 50 дней в настоящее время идет вниз и выше текущей цены Terra, что может выступить как сопротивление при последующем взаимодействии с ценой.
Индекс относительной силы
  1. В настоящее время RSI находится в нейтральной зоне 30-70, что указывает на то, что цена нейтральна и способна некоторое время удерживать RSI в таком состоянии.
  1. На гистограмме нет ни восходящего, ни нисходящего расхождения, что может означать, что сигнал на гистограмме отсутствует.

Прогнозирование цены Terra (LUNA) 2030

Согласно вашему прогнозу цены для Terra, стоимость LUNA может увеличиться на +5% и достичь $ 1.045448 в 2030.

Год Цена
2023 $ 0.74298
2024 $ 0.780129
2025 $ 0.819136
2026 $ 0.860093
2030 $ 1.045448

Текущая цена LUNA

$ 0.74298

Сегодня текущая цена Terra составляет $ 0.74298 за (LUNA/USD) при текущей рыночной капитализации в $ 430.19M USD. Объем торгов за 24 часа: $ 125.50M USD. Цена LUNA к USD обновляется в реальном времени. Terra — +6.24% за последние 24 часа. Количество в обращении составляет: 579.00M.

Хотите следить за ценами на монеты? Перейдите в каталог цен на монеты и добавьте его в закладки.

Контент, публикуемый на наших страницах с прогнозами стоимости криптовалют, основан на информации и отзывах, предоставленных нам верифицированными пользователями Binance и/или другими сторонними источниками. Эти данные предоставляются «как есть» и предназначены только для информационных целей, без каких-либо гарантий. Представленный прогноз цены может быть неточным и не должен рассматриваться как призыв к каким-либо действиям. Будущая цена может существенно отличаться от представленного прогноза, и на нее не следует ориентироваться при принятии каких-либо решений. Данную информацию не следует рассматривать как финансовый совет или рекомендацию приобрести какой-либо конкретный продукт или услугу. Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести, ссылаясь, используя и/или полагаясь на контент, опубликованный на наших страницах с прогнозами стоимости криптовалют.

Цены на цифровые активы подвержены высокому рыночному риску и волатильности цен. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться или уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную и исключительную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Показатели в прошлом не являются гарантией эффективности в будущем. Вы должны торговать или инвестировать только в известные вам продукты и понимать связанные с ними риски. Прежде чем инвестировать средства, вы должны оценить свой инвестиционный опыт, финансовую ситуацию, инвестиционные цели и уровень допустимого риска, а также обратиться к независимому финансовому консультанту.

Данный материал не следует рассматривать как финансовую рекомендацию. Для получения дополнительной информации см. Условия использования Binance, Предупреждение о рисках, а также Условия и положения сервиса по прогнозам стоимости криптовалют.

Консенсус-прогноз

Binance Square

Binance Announcement

20 hours ago
Binance Will Support the Terra (LUNA) Network Upgrade

Fellow Binancians,
Binance will support the Terra (LUNA) network upgrade.
This will take place at the block height of 7,722,000, or approximately at 2023-11-15 14:30 (UTC). Deposits and withdrawals of token(s) on the aforementioned network will be suspended approximately starting from 2023-11-15 13:30 (UTC).
Please note:
The trading of token(s) on the aforementioned network will not be impacted.Binance will handle all technical requirements involved for all users.Deposits and withdrawals for token(s) on the aforementioned network will be reopened once the upgraded network is deemed to be stable. No further announcement will be posted.Where any discrepancy arises between the translated versions and the original English version, the English version shall prevail.
For more information, please refer to the announcement from the project team.
Thanks for your support!
Binance Team
2023-11-15

Binance News

2 days ago
Terraform Labs Acquires Cross-Chain Portfolio Management Startup Pulsar Finance

According to Foresight News, Terraform Labs, the developer of Terra, has announced the acquisition of Pulsar Finance, a cross-chain portfolio management and analysis startup. Founded in 2021, Pulsar’s analytics platform currently supports 96 networks and over 700 protocols. The startup offers users a simple way to track the performance of a range of tokens, DeFi positions, and NFTs.

Luna. Что случилось?

В мае этого года стоимость многих криптовалют снизилась более чем на двадцать процентов. Но Luna всего за семь дней лишилась 99.99% стоимости. Она упала с 87,15 до 0,01 доллара. При этом стейблкоин UST, который тесно связан с ней, всего за несколько дней снизился в стоимости на шестьдесят процентов и это не предел. Уже двенадцатого мая актив продавался всего за 0,37 доллара. Обвал одной из самых крупных криптовалют негативно отразился на состоянии инвесторов. Члены компании официально сообщили о потерях в десятки миллиардов долларов. При этом многие люди продавали дома или брали крупные кредиты для заработка на криптовалюте. Желая поддержать пострадавших людей, модераторы решили на форумах опубликовать номера службы доверия в Штатах и Европе.

Но что случилось с luna?

Аналитики уверяют, что стоимость резко упала из-за доллара. Стейблкоин — это важная часть Terra. При этом актив имеет связку со стоимостью базовой фиатной валюты. Однако у UST нет денежного обеспечения. Чтобы поддерживать стоимость криптовалюты, был использован особый алгоритм и иной токен сети под названием LUNA. Для создания UST человеку необходимо сжигать привязанную валюту на один доллар. Также происходит и наоборот. То есть, все стейблкоины возможно перевести в LUNA, но валюта будет эквивалентна одному доллару. В стандартных условиях стоимость UST варьируется от 0,99 до 1,1 доллара. Данное отклонение трейдеры применяли для арбитража, чтобы появилась возможность приобретать актив по низкой цене и переводить его в другой. Чем больше будет разница с привязкой, тем выше процент прибыли. Десятого мая курс UST почти мгновенно опустился 0,62 доллара и продолжил падать. Спустя два дня актив стоил уже 0,37 доллара. В результате стоимость стабильной монеты упала более чем на 60%.

Комментарии

Отзывов еще никто не оставлял

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25»

Автоматическая межпланетная станция

В рамках проекта «Луна-Глоб» АО «НПО Лавочкина» создало космический аппарат (КА) «Луна-25». КА «Луна-25» — малоразмерная демонстрационная посадочная станция для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований Южного полюса Луны.

КА «Луна-25» создавался с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций АО «НПО Лавочкина».

В соответствии с программой полета автоматической станции «Луна-25», 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.

Около 14:57 по московскому времени связь с автоматической станцией прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Основные задачи КА «Луна-25»:

1. Отработка технологии мягкой посадки; 2. Изучение внутреннего строения и разведка природных ресурсов, в том числе воды, в околополярной области Луны; 3. Исследование воздействий на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

Успешная реализация российского проекта «Луна-Глоб» позволит:

— подтвердить технологический статус России, как государства, обладающего возможностями по доставке на Луну полезной нагрузки;

— создать технологический задел для реализации последующих лунных миссий;

— обеспечить гарантированный доступ России на поверхность Луны;

— начать исследования Луны с новым качеством;

— впервые в мире начать исследования грунта Луны в области Южного полюса.

КА «Луна-25» является частью космического комплекса «Луна-25», в состав которого также входят:

— наземный комплекс управления;

— наземный научный комплекс.

Общий вид и основные системы КА «Луна-25»

Общий вид и основные системы КА «Луна-25»

Общий вид и основные системы КА «Луна-25»

Схема полёта КА «Луна-25»

Схема полёта КА «Луна-25»

Посадка будет производиться в один из двух районов Южного полюса: к северу от кратера Богуславский (основной р-н) или к юго-западу от кратера Манцини (резервный р-н).

Научная программа КА «Луна-25» на поверхности Луны рассчитана на работу в течение 1 года.

Научные исследования проводятся в основном в течение светового «лунного дня».

В течение «лунной ночи» аппаратура космического аппарата выключена, а тепловой режим поддерживается радиоизотопным источником. Исключение составляет научная программа «Терминатор» для исследования лунного явления известного как «серебряный туман», которая предполагает проведение научных исследований до и после восхода Солнца.

Наиболее насыщена программа первой лунации, в течение 14 земных суток после посадки.

Сразу после посадки до начала научных исследований должно быть проведено:

— Уточнение места посадки;

— Съемка места посадки;

— Передача на Землю панорамы с места посадки;

— Тестирование и подготовка к работе научной аппаратуры.

Научная программа первой лунации предусматривает:

— Взятие проб грунта с проведение стереосъемки забора грунта;

— Дистанционный анализ проб грунта и передача результатов спектрометрии грунта;

— Периодическая панорамная съемка, в том числе в формате HDR;

— Мониторинговые исследования лунного реголита и лунной пыли;

— Построение трехмерной карты местности посадки.

КА «Луна-25» Забор грунта

КА «Луна-25» Забор грунта

Дальнейшая программа научных исследований в основном будет посвящена мониторинговым исследованием состояния лунного грунта и окружающего космического пространства

Сеансы связи будут проводится из ЦУП «НПО Лавочкина».

Для управления работой КА и приема научной информации будут привлекаться наземные станции, расположенные в Евпатория, Уссурийск, Медвежьи Озера.

Станция ЕКА, расположенная в Аргентине (Маларгуэ) будет использоваться для приема научной информации.

Состав научной аппаратуры:

Расположение научных приборов

Схема расположения научных приборов

Перечень и назначение научных приборов:

АДРОН-ЛР (ИКИ РАН). Изучение элементного состава и содержания водорода в реголите методом активной нейтронной гамма спектроскопии

АРИЕС-Л (ИКИ РАН). Изучение ионной и нейтральной экзосферы Луны, исследования взаимодействия солнечного ветра с поверхностью Луны и десорбции ионов из поверхностного слоя реголита

БУНИ (ИКИ РАН). Коммутация электропитания и управления научной аппаратурой, сбор, хранение и передача телеметрической научной информации в бортовые системы КА

ЛАЗМА-ЛР (ИКИ РАН). Прямые измерения методом лазерной масс-спектрометрии химического, элементного и изотопного состава реголита с равновероятной регистрацией всех химических элементов

ЛИС-ТВ-РПМ (ИКИ РАН). Изучение в видимом и инфракрасном диапазонах минералогического состава поверхностного слоя реголита Луны и содержания в нем воды (в имплантированной или связанной форме)

ПмЛ (ИКИ РАН). Исследование физических характеристик лунной пылевой экзосферы и поверхностного реголита, рассеиваемого под действием микрометеоритных воздействий

ЛМК (ИКИ РАН). Доставка образцов реголита в прибор ЛАЗМА-ЛР, изучение механических свойств реголита, наведение ЛИС-ТВ-РПМ на объекты вблизи КА

СТС-Л (ИКИ РАН). Панорамная стереосъемка. Съемка на посадке. Обеспечение работы ЛМК

Пилот-Д (EKA, ИКИ РАН). Съемка поверхности Луны с низкой окололунной орбиты

Масса научной аппаратуры (научные приборы, лунный манипуляторный комплекс (ЛМК) и служебная телевизионная система) — 30 кг; скорость передачи с КА научной информации не менее 4 Мбит/с.

Luna что с ней будет

В XXI веке наиболее интересными для исследований стали полярные области Луны.

Первые посадочные аппараты 1950–1970 годов, автоматические и пилотируемые, созданные в рамках советской и американской космических программ, садились и исследовали Луну вблизи экватора и в умеренных широтах.

Однако, как показали дистанционные исследования Луны, проведённые на рубеже XX–XXI веков, условия около лунных полюсов значительно отличаются от условий в исследованных ранее районах. Главное отличие — полярный реголит (верхний слой грунта) имеет высокое содержание летучих соединений, основным из которых является вода.

Данные, которые были получены в начале века, в том числе и с российского нейтронного телескопа ЛЕНД (создан в ИКИ РАН и установлен на американском орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter), показали, что в полярном реголите есть много летучих соединений космического происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами. Эти соединения на Луну приносили кометы. Полюс на Луне можно сравнить с природным холодильником, где в холодных ловушках полярного реголита сотни миллионов лет накапливались и сохранялись слои инея всех космических летучих веществ, когда-либо попадавших на спутник Земли.

Это исключительно интересное место для исследований, так как именно здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы.

Кроме этого, полярные области начинают представлять интерес для создания постоянной лунной станции, в том числе обитаемой. Наличие замерзшей воды в реголите освободит будущих космонавтов от необходимости доставлять этот ценный ресурс с Земли. Также она понадобится для добычи кислорода, а в более удаленной перспективе — и водородного горючего.

Однако лунные условия могут быть опасны для человека. Будущим космонавтам угрожают не только отсутствие атмосферы и малая гравитация, но и космическая радиация, а также лунная пыль, свойства которой разительно отличаются от свойств земной пыли.

Поэтому в миссии «Луна-25» поставлены не только научные задачи, связанные с разработкой проблем происхождения и эволюции естественного спутника Земли, но более практические, связанные с возможностью освоения Луны в будущем – такие как изучение распределения природных ресурсов (и в первую очередь воды), исследование структуры и состава реголита, пылевых и микрометеоритных условий, радиационной обстановки и др.

«Луна-25» продолжает серию советских автоматических межпланетных станций «Луна» (в 1976 г. АМС «Луна-24» успешно доставила на Землю около 170 граммов лунного грунта) и открывает российскую лунную программу России. За миссией «Луна-25» последуют орбитальный аппарат «Луна-26» и посадочный «Луна-27», после которых планируется доставить на Землю образцы реголита из приполярной области и затем начать развертывание на нашем спутнике полноценной научной станции.

Комплекс научной аппаратуры КА «Луна-25»
  • Служебная телевизионная система СТС-Л
  • Лунный манипуляторный комплекс ЛМК с грунтозаборным устройством
  • Нейтронный и гамма-детектор АДРОН-ЛР
  • Инфракрасный спектрометр ЛИС-ТВ-РПМ
  • Лазерный масс-спектрометр ЛАЗМА-ЛР
  • Ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л
  • Пылевой мониторинг Луны ПмЛ
  • Блок управления научной информацией БУНИ

Комплекс научной аппаратуры можно разделить по задачам, для которых предназначены отдельные приборы.

Поиск воды и летучих соединений, изучение элементного и изотопного состава

Прибор ЛАЗМА-ЛР для изучения элементного и изотопного состава реголита методом лазерной масс-спектрометрии образцов грунта, доставленных манипулятором ЛМК, в том числе поиск и летучих соединений в составе реголита

Прибор АДРОН-ЛР для изучения элементного состава реголита методом как активной, так и пассивной гамма-спектроскопии, а также массовой доли воды в реголите методом активного нейтронного зондирования верхнего слоя поверхности на глубину до 2 метров

Прибор ЛИС-ТВ-РПМ для изучения минералогического состава реголита методами инфракрасной спектроскопии

Исследования экзосферы

Прибор ПмЛ для проведения эксперимента по изучению пылевой компоненты лунной экзосферы и электрических полей в окрестности космического аппарата

Прибор АРИЕС-Л для проведения эксперимента по изучению ионов и нейтральных частиц лунной экзосферы и взаимодействия солнечного ветра с реголитом

Научно-технологические эксперименты

Система технического зрения СТС-Л:

  • съемки при посадке КА на поверхность Луны, данные которых, в том числе, будут использованы для создания СВБП;
  • координатное и картографическое обеспечение работы ЛМК;
  • визуальный контроль работы ЛМК;
  • панорамная съемка лунного горизонта, данные которой, в том числе, будут использоваться для определения координат точки посадки на основе сопоставления измеренной линии горизонта с предсказаниями численной модели рельефа лунной поверхности;
  • изучение структурных и спектральных свойств поверхностного грунта, пылевых явлений.

Лунный манипуляторный комплекс ЛМК:

  • взятие образцов лунного вещества и их доставка в ячейки грунтоприемника прибора ЛАЗМА-ЛР;
  • изучение физико-механических свойств грунта;
  • наведение ЛИС-ТВ-РПМ для проведения измерений и съемок.

Блок БУНИ для обеспечения работы научных приборов (кроме СТС-Л): электропитание, управление, прием, хранение и передача научных данных и телеметрии.

Технические характеристики станции, схема полёта
  • Масса КА: ~1750 кг
  • Масса КНА: ~30 кг

Посадка спускаемого зонда будет проходить по сценарию последних советских посадочных миссий, то есть аппарат будет двигаться по низкой полярной орбите вокруг Луны, а затем совершит торможение и вертикальный спуск. В отличие от посадок советских автоматических станций, последняя из которых имела место в 1976 году, «Луна-25» впервые в истории космонавтики будет направлена в полярный район Луны вблизи 70°. Для сравнения: в северном полушарии Земли на аналогичной широте расположен Норильск, а в южном полушарии — российская антарктическая станция «Новолазаревская».

Районы посадки были выбраны по нескольким условиям. Прежде всего, они должны были достаточно большими (эллипс 30×15 км), так как посадочный аппарат не имеет системы активного маневрирования на этапе посадки. Уклон поверхности в пределах эллипса не может быть больше 15°, поверхность должна быть достаточно гладкой. Линия горизонта не должна скрывать Солнце и Землю надолго, так как в полярных широтах Солнце находится низко над горизонтом. Продолжительность светлого времени лунных суток (лунаций) должна быть не меньше 40%, а интервал радиовидимости с Земли не меньше 50%.

Среди всех районов-кандидатов, удовлетворяющих этим инженерным требованиям по освещенности, радиосвязи и рельефу, были выбраны три, для которых оценки массовой доли воды в верхнем слое поверхности были максимальны:

  • основной район — 69.545 ю.ш. 43.544 в.д. севернее кратера Богуславский
  • два резервных района — 68.773 ю.ш. 21.210 в.д. юго-западнее кратера Манцини и 68.648 ю.ш. 11.553 в.д. южнее кратера Пентланд А

Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны — не менее одного земного года.

Хроника миссии 11–19.08.2023

11.08.2023 Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в 02:10:57 (мск). В 03:31 (мск) «Луна-25» была выведена на траекторию перелета к Луне. После отделения от разгонного блока станция была взята на управление.

12.08.2023 Проведена первая коррекция траектории перелета к Луне.

13.08.2023 Проведены первые включения научных приборов.

Снимок получен камерой комплекса СТС-Л на борту космического аппарата «Луна-25» 13 августа 2023 г. во время перелёта к Луне с расстояния около 310 тыс км от Земли. Видны эмблема миссии и ковш лунного манипуляторного комплекса ЛМК (слева вверху). Фотография: ИКИ РАН Снимок Земли, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА «Луна-25» во время перелёта к Луне 13.08.2023, с расстояния около 310 тысяч км от Земли. Фотография: ИКИ РАН Снимок Луны, выполненный камерой комплекса СТС-Л на борту КА «Луна-25» во время перелёта к Луне 13.08.2023, с расстояния около 310 тысяч км от Земли. Фотография: ИКИ РАН

Снимки, полученные камерами комплекса СТС-Л на борту космического аппарата «Луна-25» 13 августа 2023 г. во время перелёта к Луне

Снимок в научном формате, полученный одной из стереокамер комплекса СТС-Л автоматической станции «Луна-25» 15 августа 2023 года в 00:00:22 дмв на этапе перелета с расстояния около 380 000 км от Земли. Фотография: ИКИ РАН

Снимок в научном формате, полученный одной из стереокамер комплекса СТС-Л автоматической станции «Луна-25» 15 августа 2023 года в 00:00:22 дмв на этапе перелета с расстояния около 380 000 км от Земли. Фотография: ИКИ РАН

16.08.2023 Произведено два включения двигательной установки. Первое включение было выполнено корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд. Станция вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17.08.2023 Когда станция «Луна-25» продолжала полет по орбите искусственного спутника Луны, было проведено включение научных приборов. Камеры СТС-Л передали первый снимок, сделанный с обратной стороны Луны. После обработки полученных данных с комплекса научной аппаратуры были представлены результаты их включения.

Снимок аппаратурой СТС-Л космического аппарата «Луна-25» района кратера Зееман на обратной стороне Луны, полученный 17 августа 2023 г. в 08:22:56 дмв во время полета по орбите искусственного спутника Луны. Фотография: ИКИ РАН Кратер Зееман, съёмка двух посадочных камер телевизионного комплекса СТС-Л на борту космического аппарата «Луна-25» 17.08.2023 во время полета по орбите искусственного спутника Луны. Фон: данные камеры LROC аппарата LRO (NASA). Фотография: ИКИ РАН

Снимки аппаратурой СТС-Л космического аппарата «Луна-25» района кратера Зееман на обратной стороне Луны, полученные 17 августа 2023 г.

18.08.2023 Двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Её целью было обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты.

19.08.2023 В 14:10 (мск) был выдан импульс для перехода на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В 14:57 (мск) Связь с автоматической станцией «Луна-25» прервалась. Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску «Луны-25» и вхождению с ней в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, автоматическая станция перешла на нерасчетную орбиту и прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. Вопросами выяснения причин потери «Луны-25» занимается специально формируемая межведомственная комиссия.

Головные организации и руководители

  • Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос»)
  • АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» (АО «НПО Лавочкина»): головная организация
  • Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН): головная организация по научной полезной нагрузке
  • Научный руководитель проекта: академик Лев Матвеевич Зеленый (ИКИ РАН)

Основные научные публикации

Популярные материалы

ЛУНА-25 – пресс-кит к запуску автоматической станции «Луна-25» от Роскосмоса, НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН
Запуск автоматической станции «Луна-25» – пресс-кит к запуску от Центра внутренних и внешних коммуникаций Роскосмоса

Сайты

  • Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» на сайте АО «НПО Лавочкина»
  • «Луна-25. Вернуться, чтобы остаться» Специальный проект на сайте ТАСС

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *