ανακάλυψη διαδραστικής εικόνας

Moon Camp Pioneers 2022 - 2023 Γκαλερί έργων

 

Στο Moon Camp Pioneers, η αποστολή κάθε ομάδας είναι να σχεδιάσει τρισδιάστατα ένα πλήρες Moon Camp χρησιμοποιώντας το λογισμικό της επιλογής της. Πρέπει επίσης να εξηγήσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τους τοπικούς πόρους, πώς θα προστατεύσουν τους αστροναύτες από τους κινδύνους του διαστήματος και πώς θα περιγράψουν τις εγκαταστάσεις διαβίωσης και εργασίας στη Σεληνιακή Κατασκήνωσή τους.

Lunarix

Πρώτο πειραματικό δημόσιο σχολείο  Τιφλίδα-Τιφλίδα    Γεωργία 16, 15   4 / 3 Αγγλικά
Λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης: Fusion 360



1.1 - Περιγραφή του έργου

Η "Lunarix" ξεκινάει ένα συναρπαστικό έργο για τη δημιουργία ενός σεληνιακού καταυλισμού στη νότια πλευρά του φεγγαριού, στον κρατήρα Σάκλετον. Η κύρια εστίαση του έργου είναι η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και εξερεύνησης αυτής της μοναδικής σεληνιακής περιοχής. Η ομάδα των αστροναυτών που θα σταθμεύσει στον καταυλισμό της σελήνης θα διεξάγει ένα ευρύ φάσμα πειραμάτων και μελετών για να ξεκλειδώσει τα μυστήρια της σελήνης και να διευρύνει την κατανόηση των ιδιοτήτων της.

Ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος Lunarix είναι να διεξαχθεί σε βάθος έρευνα για τη γεωλογία του φεγγαριού, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών και των βραχωδών σχηματισμών του, για την καλύτερη κατανόηση της σύνθεσης και της προέλευσής του. Αυτή η έρευνα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη γεωλογική ιστορία της σελήνης και θα μας δώσει πληροφορίες για τον σχηματισμό του ηλιακού μας συστήματος.

Η ομάδα "Lunarix" θα μελετήσει επίσης την ατμόσφαιρα του φεγγαριού, διεξάγοντας πειράματα για να μάθει περισσότερα για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της. Αυτή η έρευνα θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το περιβάλλον της σελήνης και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές σεληνιακές αποστολές και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Εκτός από την επιστημονική έρευνα, το σχέδιο "Lunarix" για τη σεληνιακή κατασκήνωση θα περιλαμβάνει επίσης την παροχή όλων των απαραίτητων αναγκών διαβίωσης για τους αστροναύτες.

1.2 - Γιατί θέλετε να χτίσετε μια κατασκήνωση στο φεγγάρι; Εξηγήστε τον κύριο σκοπό της σεληνιακής κατασκήνωσής σας (π.χ. επιστημονικοί, εμπορικοί ή/και τουριστικοί σκοποί).

Η κατασκήνωσή μας στο φεγγάρι θα είναι αφιερωμένη κυρίως στην επιστημονική έρευνα. Ταξιδεύοντας προσωρινά στο φεγγάρι χωρίς βάση, είναι δύσκολο να διεξαχθεί η έρευνα. Η κατασκευή ενός καταυλισμού στο φεγγάρι μπορεί να φαίνεται δαπανηρή, αλλά στην πραγματικότητα, η συχνή επίσκεψη στο φεγγάρι για μελέτες θα κοστίσει περισσότερο μακροπρόθεσμα. Έτσι, η κατασκευή αυτού του χώρου για αστροναύτες και επιστήμονες θα καταστήσει δυνατή τη διεξαγωγή μακροχρόνιων ερευνών εκεί και τότε. Οι μελέτες θα προχωρούν σε σύντομες περιόδους. Παρόλο που στην αρχή θα είναι κυρίως αφιερωμένο στη διεύρυνση των γνώσεών μας για το φεγγάρι, πιστεύουμε ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα δημοφιλές μέρος για τουρίστες. Η μετατροπή αυτού του καταυλισμού σε τουριστικό μέρος θα καλύψει επίσης το κόστος κατασκευής του.

2.1 - Πού θέλετε να χτίσετε το Moon Camp σας; Εξηγήστε την επιλογή σας.

Επιλέξαμε τον κρατήρα Σάκλετον, επειδή έχει μόνιμο φωτεινό σκοτάδι. Προσφέρει και τα δύο αυτά άκρα σε ένα μέρος: Τμήματα του χείλους του κρατήρα παραμένουν σχεδόν όλο το χρόνο στο φως του ήλιου, ενώ το δάπεδο του κρατήρα είναι μόνιμα σκοτεινό. Η Σελήνη είναι ένα μέρος χωρίς ουσιαστικά ατμόσφαιρα και χωρίς υγρό νερό, οπότε οι αστροναύτες που την επισκέπτονται πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα αναλώσιμα - ένα βαρύ και συνεπώς ακριβό εγχείρημα.

Αλλά τα μη επανδρωμένα διαστημόπλοια έχουν παράσχει καλές ενδείξεις για αποθέσεις πάγου στο εσωτερικό του Shackleton - που διατηρούνται από την εξάτμιση λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών εκεί, οπότε είναι δυνατό και σημαντικό να χρησιμοποιηθεί αυτή η πηγή για να κερδίσουμε και να φιλτράρουμε το νερό στο φεγγάρι.

Το ηλιακό φως είναι επίσης σημαντικό για την ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να προσφέρει. Η εξερεύνηση του διαστήματος απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια, και ενώ μπορούμε να φέρουμε αυτή την ενέργεια από τη Γη, είναι προτιμότερο να την παράγουμε επί τόπου χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες (όπως στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό).

2.2 - Πώς σκοπεύετε να χτίσετε την Κατασκήνωσή σας στο Φεγγάρι; Σκεφτείτε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τους φυσικούς πόρους της Σελήνης και ποια υλικά θα χρειαστεί να φέρετε από τη Γη. Περιγράψτε τις τεχνικές, τα υλικά και τις σχεδιαστικές σας επιλογές.

Η κατασκευή ενός καταυλισμού στη Σελήνη πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά. Είναι σημαντικό να παραμείνει κάθε άτομο στον καταυλισμό ασφαλές, επομένως ο καταυλισμός πρέπει να χτιστεί στη σωστή τοποθεσία, με τα σωστά υλικά. Το Moon camp θα μπορούσε να κατασκευαστεί με διάφορες μεθόδους. Πρώτον, για να ελαχιστοποιήσουμε τα απόβλητα θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του καταυλισμού. Ο ρεγκόλιθος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό εκτύπωσης ή μπορούμε να ψύξουμε τη λιωμένη σκόνη και το χώμα και να τα μετατρέψουμε σε οψιδιανό. Ο ρεγόλιθος της Σελήνης θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή τοίχων για τη θωράκιση της ακτινοβολίας. Το οξυγόνο και το υδρογόνο μπορούν να εξαχθούν από το έδαφος της Σελήνης και να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ζωής και για καύσιμα.

2.3 - Πώς προστατεύει και παρέχει καταφύγιο στους αστροναύτες σας από το σκληρό περιβάλλον της Σελήνης;

Ως μια ομάδα αφιερωμένη στην εξερεύνηση και την επιστημονική έρευνα, η Lunarix κατανοεί τη ζωτική σημασία της διασφάλισης της ασφάλειας των αστροναυτών μας στη σεληνιακή κατασκήνωση.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του σεληνιακού στρατοπέδου θα πρέπει να αντέχουν στο σκληρό σεληνιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας, των προσκρούσεων μικρομετεωριτών και της έκθεσης στην ακτινοβολία. 

Οι αστροναύτες θα διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για την μετακίνησή τους εκτός του στρατοπέδου, όπως οχήματα περιπλάνησης, σεληνιακά αμαξίδια και εργαλεία για ανασκαφές και συλλογή δειγμάτων. Θα χρησιμοποιηθούν στολές EVA (Extravehicular Activity) για την προστασία των αστροναυτών από το κενό του διαστήματος και την παροχή υποστήριξης ζωής. Οι στολές αυτές θα διαθέτουν θωράκιση ακτινοβολίας, ρύθμιση της θερμοκρασίας και ανθεκτική κατασκευή για να αντέχουν στο λειαντικό σεληνιακό έδαφος.

Μέσα στον καταυλισμό, ο αέρας θα φιλτράρεται για να απομακρυνθούν τυχόν σωματίδια σεληνιακής σκόνης, αλλά οι αστροναύτες θα πρέπει να φορούν μάσκες με κατάλληλα φίλτρα ανάλογα με την ποιότητα του αέρα.

Για να αποφευχθεί η είσοδος επιβλαβών αερίων στον καταυλισμό του φεγγαριού, θα ληφθούν διάφορες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής. Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές αεροστεγούς κατασκευής για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν κενά ή διαρροές στη δομή του καταυλισμού.

Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ελαχιστοποιήσουμε τη διείσδυση σκόνης από τη σεληνιακή επιφάνεια, οπότε θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες αεροθυρίδες και διαδικασίες απολύμανσης για τους αστροναύτες που εισέρχονται και εξέρχονται από το στρατόπεδο. 

Η σεληνιακή επιφάνεια εκτίθεται σε υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας σε σύγκριση με τη Γη, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής και της κοσμικής ακτινοβολίας. Ως εκ τούτου, η κατασκήνωση θα σχεδιαστεί με υλικά θωράκισης της ακτινοβολίας, όπως παχιά στρώματα ρεγολίθου ή άλλα υλικά που απορροφούν την ακτινοβολία, για την προστασία των αστροναυτών από την επιβλαβή ακτινοβολία.

Θα είμαστε εξοπλισμένοι με εφεδρικά συστήματα τροφοδοσίας, εφεδρικά συστήματα υποστήριξης ζωής και πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια σε περίπτωση οποιουδήποτε απρόβλεπτου συμβάντος.

3.1 - Πώς η δική σας σεληνιακή κατασκήνωση θα παρέχει στους αστροναύτες βιώσιμη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως νερό, τροφή, αέρα και ενέργεια;

Νερό

Πρώτον, θα μεταφέρουμε νερό από τη γη μαζί μας. Αλλά θα χρειαστούμε πολύ περισσότερο από αυτό στο φεγγάρι για να διατηρήσουμε τους πάντες και τα πάντα σε καλή κατάσταση φυσικά. Έτσι θα χρησιμοποιήσουμε τον πάγο για να παράγουμε το νερό. Ως αποτέλεσμα της τήξης του πάγου, θα πάρουμε το υγρό, στη συνέχεια θα το φιλτράρουμε και θα αποκτήσουμε το πόσιμο και αξιοποιήσιμο νερό. 

Θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρόλυση για να χωρίσουμε το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο και να τα χρησιμοποιήσουμε επίσης.

 Τρόφιμα

Η σίτιση των ανθρώπων στον καταυλισμό στο φεγγάρι θα απαιτούσε πολυμήχανες λύσεις λόγω της έλλειψης πόρων στο φεγγάρι. Μια από τις καλύτερες επιλογές θα μπορούσε να είναι η καλλιέργεια καλλιεργειών με υδροπονικά συστήματα που βασίζονται σε βιολογικά απόβλητα δίπλα στις μονάδες θερμοκηπίων, αλλά πριν από αυτό μπορούμε να πάρουμε στο φεγγάρι προσυσκευασμένα, θερμοσταθεροποιημένα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι αρκετά πριν ο καταυλισμός αρχίσει να καλλιεργεί από μόνος του φρούτα και λαχανικά.

 

 

 Ισχύς

Η βέλτιστη προσέγγιση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο φεγγάρι θα ήταν μέσω ηλιακών συλλεκτών. 

Χρησιμοποιώντας έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή με βάση το ρεγόλιθο μπορούμε να κατασκευάσουμε ηλιακούς συλλέκτες χρησιμοποιώντας σεληνιακά υλικά και πόρους. Αυτό θα μειώσει σημαντικά την ανάγκη μεταφοράς πλήρως συναρμολογημένων ηλιακών συλλεκτών από τη Γη. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να παρέχει μια βιώσιμη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις καθημερινές ανάγκες των αστροναυτών, τις λειτουργίες του οχήματος και τις τεχνολογικές απαιτήσεις, μειώνοντας την εξάρτηση από τους γήινους πόρους.

 Air

Αναμφίβολα, ο αέρας είναι ο πιο σημαντικός και απαραίτητος πόρος. Νέες έρευνες δείχνουν ότι το σεληνιακό έδαφος περιέχει ενεργές ενώσεις που μπορούν να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα σε οξυγόνο και καύσιμα. Κατά τη διάρκεια των μελετών του προγράμματος Απόλλων το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα ανέφερε ότι είχε αναπτύξει με επιτυχία φυτά από σπόρους που είχαν φυτευτεί σε δείγματα της Σελήνης, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δυνατόν να έχουμε ένα θερμοκήπιο εντός του σεληνιακού στρατοπέδου και με τη βοήθεια των μπλε φώτων και των υδάτινων πόρων που θα προμηθευτούμε από τα αποθέματα πάγου στο σκιερό εσωτερικό του Σάκλετον.

3.2 - Πώς θα διαχειριστεί η σεληνιακή κατασκήνωσή σας τα απόβλητα που παράγουν οι αστροναύτες στη Σελήνη;

Τα απόβλητα στο φεγγάρι μπορεί να γίνουν πρόβλημα ενώ ζείτε εκεί. Εκθέσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Αεροναυτικής και Διαστήματος (NASA) αναφέρουν ότι οι άνθρωποι έχουν αφήσει περίπου 500.000 κιλά σκουπίδια στο φεγγάρι. Δεδομένου ότι η επιστροφή ασήμαντου εξοπλισμού και των απορριμμάτων που θα παράγουν οι αστροναύτες ενώ ζουν εκεί θα ήταν άβολη και δύσκολη, Η λύση σε αυτό είναι το σκάψιμο του σεληνιακού εδάφους και η ταφή των απορριμμάτων. Η NASA εργάζεται επί του παρόντος στο RASSOR. 

Το RASSOR είναι ένα ρομπότ εξόρυξης στο φεγγάρι που θα κάνει δυνατή την εκσκαφή στο έδαφος και τον ρεγκόλιθο του φεγγαριού. Ενώ ο στόχος αυτών των εκσκαφέων είναι να μεταφέρουν τον ρεγκόλιθο σε μια σεληνιακή μονάδα επεξεργασίας και να εξάγουν υδρογόνο, οξυγόνο και νερό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα συστήματα υποστήριξης της ζωής των αστροναυτών στο φεγγάρι, θα βοηθήσει επίσης να δημιουργηθεί ο χώρος για τα απόβλητα.

3.3 - Πώς θα διατηρεί η σεληνιακή κατασκήνωσή σας επικοινωνία με τη Γη και άλλες σεληνιακές βάσεις;

Οι χειριστές του Deep Space Network θα λαμβάνουν εντολές, θα τις μετατρέπουν σε ψηφιακά bit, θα στρέφουν τις ραδιοκεραίες στο διαστημικό σκάφος και θα στέλνουν αυτές τις εντολές με ραδιοκύματα.

   Γνωρίζουμε ότι το ίδιο το φεγγάρι μπλοκάρει τα ραδιοφωνικά σήματα, εμποδίζοντας την επικοινωνία όταν έρχεται μεταξύ της Γης και οποιουδήποτε διαστημικού σκάφους. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι το Lander και το Rover μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας με τον δορυφόρο αναμετάδοσης, Queqiao, ο οποίος έχει μια διαδρομή επικοινωνίας με τον επίγειο σταθμό ραδιοτηλεσκοπίου στη Γη και θα τα χρησιμοποιήσουμε στο φεγγάρι. Με τη βοήθειά τους, θα είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε καθώς και να στέλνουμε τις πληροφορίες από τη Γη στο φεγγάρι και πίσω. 

    Οι αστροναύτες θα επικοινωνούν μεταξύ τους στο διάστημα όταν κάνουν διαστημικό περίπατο με τη χρήση ραδιοκυμάτων. Το σήμα των ραδιοκυμάτων θα στέλνεται στα ακουστικά τους, τα οποία στη συνέχεια θα μεταφράζουν το σήμα σε μορφή ήχου.

4.1 - Ποιο(α) επιστημονικό(α) θέμα(τα) θα αποτελέσει(ουν) το επίκεντρο της έρευνας στο Moon Camp σας; Εξηγήστε ποια πειράματα σκοπεύετε να κάνετε στη Σελήνη (για παράδειγμα στα θέματα της γεωλογίας, του περιβάλλοντος χαμηλής βαρύτητας, της βιολογίας, της τεχνολογίας, της ρομποτικής, της αστρονομίας κ.λπ.)

Δεν γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα για το φεγγάρι. Έτσι, η αποστολή μας θα είναι να ανακαλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορούμε. Για το λόγο αυτό θα πραγματοποιήσουμε επιστημονικές έρευνες στη βιολογία, τη γεωλογία και τη βαρύτητα. Αρχικά, σκοπεύουμε να εξερευνήσουμε τα ορυκτά που υπάρχουν στο φεγγάρι, ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα του, επειδή εκεί θα βρίσκεται ο καταυλισμός. Θέλουμε να μάθουμε ποια χημικά στοιχεία περιέχει η γη του φεγγαριού και τι ιδιότητες έχουν, αν είναι χρήσιμα για την καλλιέργεια φυτών εκεί και άλλα τέτοια πράγματα. Εκτός από τα ορυκτά και τα χημικά στοιχεία, θέλουμε να ανακαλύψουμε και τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού. Όπως γνωρίζουμε, το φεγγάρι βλέπει τη Γη μόνο με τη μία πλευρά του, οπότε είναι πιο μελετημένη, από την άλλη, τη σκοτεινή πλευρά του. Θέλουμε λοιπόν να εξερευνήσουμε πολλά πράγματα σχετικά με αυτή την άγνωστη, μυστηριώδη πλευρά.

5.1 - Τι θα περιλαμβάνατε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των αστροναυτών σας, για να βοηθήσετε στην προετοιμασία των αστροναυτών για μια αποστολή στη Σελήνη;

Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να εκπαιδεύονται οι αστροναύτες, πριν πάνε στο διάστημα και ζήσουν εκεί για πολύ καιρό, μακριά από οξυγόνο, νερό, σταθερή θερμοκρασία και πράσινη γη.

Οι υποψήφιοι αστροναύτες θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε συστήματα λεωφορείων, σε επιστήμη και τεχνολογία: γεωλογία, μαθηματικά, φυσική, μετεωρολογία, καθοδήγηση και πλοήγηση, ωκεανογραφία, τροχιακή δυναμική, αστρονομία και επεξεργασία υλικών. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν επίσης εκπαίδευση στην εκπαίδευση επιβίωσης στην ξηρά και στη θάλασσα, στις καταδύσεις και στις διαστημικές στολές. Κατά συνέπεια, όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν ένα τεστ κολύμβησης κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της εκπαίδευσής τους. Οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν το επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσής τους στο διαστημικό σύστημα μεταφοράς διαβάζοντας εγχειρίδια και παρακολουθώντας μαθήματα εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή για τα διάφορα συστήματα του Orbiter, από την πρόωση μέχρι τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Θα εκπαιδευτούν στο Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας, το οποίο θα τους βυθίσει σε ένα περιβάλλον μικροβαρύτητας που δημιουργείται από υπολογιστή. 

     Θα μάθουν τα πάντα για το φεγγάρι που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα. Οι αστροναύτες θα μάθουν πολλά περισσότερα για τα διάφορα ορυκτά, το νερό στο φεγγάρι, τη θερμοκρασία, τους ανέμους και τις χιονοθύελλες στο φεγγάρι. θα γνωρίσουν τις τεχνολογίες και κάθε λεπτομέρεια για το πώς θα τις χρησιμοποιήσουν στο φεγγάρι. Θα γνωρίσουν άλλους αστροναύτες και θα ακούσουν τις ιστορίες και τις συμβουλές τους, που θα τους βοηθήσουν να νιώσουν τα πράγματα λίγο πιο βαθιά. Κάθε δραστηριότητα που αναφέραμε παραπάνω θα κάνει τους μελλοντικούς "ανθρώπους του φεγγαριού" προετοιμασμένους, ενημερωμένους και προσαρμοσμένους στο περιβάλλον.

5.2 - Τι διαστημικά οχήματα θα χρειαστεί η μελλοντική σας αποστολή στη Σελήνη; Περιγράψτε τα οχήματα που θα βρείτε στο Moon camp σας και σκεφτείτε πώς θα ταξιδεύετε από και προς τη Γη και πώς θα εξερευνήσετε νέους προορισμούς στην επιφάνεια της Σελήνης.

Με την τεχνολογία FLEX της SpaceX, η ομάδα μας θα χρησιμοποιήσει οχήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εξερεύνηση της Σελήνης. Αυτά τα ρόβερ έχουν προηγμένες δυνατότητες κινητικότητας, επιτρέποντας στους αστροναύτες να κινούνται γρήγορα και με ασφάλεια στην επιφάνεια της σελήνης. Είναι εξοπλισμένα με υψηλή χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν βαρύ εξοπλισμό, προμήθειες και επιστημονικά όργανα. Επιπλέον, τα ρόβερ FLEX διαθέτουν αυτόνομα χαρακτηριστικά, μειώνοντας την ανάγκη για συνεχή επίβλεψη από αστροναύτη και επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά μεταξύ διαφορετικών θέσεων στη σελήνη. Αυτά τα ρόβερ τροφοδοτούνται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που μπορούν να φορτιστούν με τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, οι οποίοι υπάρχουν σε αφθονία στην επιφάνεια της σελήνης.

 

Άλλα έργα: