Вокруг света Главная публикация

До звезды за 40 лет: история проекта «Дедал»

Николай Козин

Автор

Николай Козин

Опубликовано

23 июля 2026

Опубликовано

23 июля 2026

Сорок лет в пути, трое суток у цели и никакой возможности затормозить — таким мог быть полет космического корабля «Дедал». Вместе с астрономом Владимиром Сурдиным выясняем, почему проект первого термоядерного звездолета так и не стал реальностью.

Звездная миссия Бонда

В 1973 году Британское межпланетное общество, объединявшее ученых, инженеров и энтузиастов космонавтики, решило исследовать возможность создания межзвездных кораблей с помощью известных законов физики и технологий ближайшего будущего. Команду специалистов по ракетной технике, термоядерному синтезу и космическим системам возглавил аэрокосмический инженер Алан Бонд.

Дедал — персонаж древнегреческой мифологии, искусный мастер и изобретатель. По легенде, он сделал для себя и сына Икара крылья из перьев и воска, чтобы бежать из заточения на острове Крит.

Пунктом назначения выбрали звезду Барнарда — одну из ближайших к Солнцу: от Земли ее отделяют менее шести световых лет. По замыслу, «Дедал» должен был изучить планеты вблизи красного карлика с помощью небольших зондов-разведчиков. Корабль решили сделать беспилотным, чтобы не тратить ресурсы на систему жизнеобеспечения.

Художественное изображение планеты из звездной системы Барнарда. Иллюстрация: Европейская южная обсерватория
Художественное изображение планеты из звездной системы Барнарда. Иллюстрация: Европейская южная обсерватория

Самой сложной задачей оказался выбор двигателя. Ядерные установки получались слишком тяжелыми, а на обычном химическом топливе полет растянулся бы на столетия. Наиболее реалистичным вариантом инженеры признали термоядерную тягу — и работа над концепцией звездолета закипела.

Заправка на Юпитере и никаких тормозов

Двигатель «Дедала» должен был работать за счет серии управляемых термоядерных микровзрывов. Небольшие порции топлива по очереди подавали в фокус лазеров, а энергия реакции разгоняла корабль.

Крохотные капли дейтерия и трития попадали бы под одновременное действие 20 направленных лазеров. Излучение сжимало и нагревало топливо до 100 миллионов кельвинов — примерно в шесть раз выше температуры в ядре Солнца. В результате начиналась термоядерная реакция с выделением огромного количества энергии.

Владимир Сурдин


Владимир Сурдин


Астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

В качестве альтернативы тритию инженеры рассматривали гелий-3 — редкий изотоп с высоким энергетическим потенциалом. Теоретически килограмм такого топлива мог выделить около 350 миллионов мегаджоулей — примерно столько же, сколько восемь тысяч тонн бензина.

На Земле гелий-3 встретить почти невозможно, зато им богата атмосфера Юпитера. Газовый гигант собирались превратить в космическую «заправку»: роботы-аэростаты добывали бы редкое вещество, а затем доставляли его к месту старта «Дедала».

По расчетам команды, «Дедал» мог развить до 15% скорости света — около 44 тысяч километров в секунду — и достичь звезды Барнарда за 30–40 лет. В точке назначения «Дедал» пробыл бы всего 70 часов: тормозной системы у корабля не было, поэтому он пронесся бы мимо цели, не снижая скорости.

Наследие «Дедала»

Авторы проекта понимали, что быстро воплотить их замысел в жизнь не получится. Алан Бонд рассчитывал, что к концу XX века появятся технологии, необходимые для запуска «Дедала». На разработку и строительство корабля отводилось около 30 лет.

Еще внушительнее выглядела его стоимость: в 1978 году аэрокосмический инженер Роберт Чарльз Паркинсон оценил звездолет в триллион долларов. В пересчете на современные деньги это почти девять триллионов — больше, чем годовой бюджет США.

Концепт космического корабля «Дедал». Фото: NASA/Wikimedia Commons
Концепт космического корабля «Дедал». Фото: NASA/Wikimedia Commons

В итоге работу над космическим кораблем свернули. При этом сама идея не устарела: по словам Владимира Сурдина, даже спустя полвека концепция Алана Бонда вызывает научный интерес.

«Весь процесс управляемого термоядерного синтеза как будто специально создан для использования в ракетно-космической технике. К сожалению, пока что мы не можем добиться его устойчивого проведения даже на Земле, не говоря уже о космосе. И гелий-3 в промышленных масштабах человечество добывать до сих пор не научилось, хотя работы в этом направлении ведутся», — рассказал Владимир Сурдин.

В 2010 году некоммерческая группа под руководством Британского межпланетного общества взялась развивать наработки «Дедала». Проект-наследник получил символическое название «Икар». Его участники решили переосмыслить концепцию и технические находки команды Алана Бонда с учетом современных научных достижений.

Было интересно? У нас в ТЭКgpt еще больше фактов об этом.

0
Haha
Haha
0
0
Love
Love
0
0
0
Читайте также
  • Картинка

Луна или Сахалин — куда водород добрался раньше? Узнайте из самого «легкого» квиза

4 мин. чтения
Ученый смотрит в микроскоп
  • Картинка

В Томске придумали «сито» для просеивания атомов, которое может изменить энергетику

4 мин. чтения
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на ПМЭФ-2025
  • Картинка

«Мальчишки из СССР бросили вызов нобелевским лауреатам — и стали первыми в атомных технологиях»

4 мин. чтения
Шахтер инженер с планшетом на фоне месторождения урановой руды
  • Картинка

От рудников до цифровых технологий: как добывают самый известный радиоактивный элемент

4 мин. чтения
Посетительница Форума будущих технологий
  • Картинка

Арктическая сталь, космический пластик, «цифровые» масла и другие материалы для энергетики будущего

4 мин. чтения
Галактика
  • Картинка

«Звездная материя»: что такое плазма и зачем она нужна энергетике

4 мин. чтения
Термоядерный реактор
  • Картинка

В Китае установили новый мировой рекорд, удерживая плазму в реакторе почти 18 минут

4 мин. чтения
Китайский ученый в лаборатории
  • Картинка

Китайские ученые построили самый мощный генератор для термоядерных исследований

4 мин. чтения
Термоядерный реактор
  • Картинка

Ученые совместили два металла с 3D-печатью и создали новый материал для термоядерного реактора

4 мин. чтения
Кипящий гель в лаборатории
  • Картинка

Московские физики «вскипятили» гель и получили качественные сверхпроводники

4 мин. чтения