- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -

Как в НАСА виртуальная реальность помогает не уплыть в открытый космос

Как в НАСА виртуальная реальность помогает не уплыть в открытый космос - 1 [1]В запуске SpaceX CRS-7 было утеряно почти 2,5 тонны оборудования [2]. В том числе на высоте приблизительно 45 километров взорвались очки HoloLens. В рамках сотрудничества по проекту Sidekick компания Microsoft предоставила НАСА очки дополненной реальности. Продукт ещё не был выпущен в продажу, а лишь продемонстрирован на презентации Windows 10 и на игровой конференции E3.

Может показаться, что НАСА делает лишь первые робкие шаги в направлении использования виртуальной реальности. В действительности в американском космическом агентстве с ВР работают уже с девяностых.

Кроме двигающихся на огромной скорости микроскопических объектов, потери сознания и выхода из строя скафандра при работе в открытом космосе есть опасность случайно отстегнуться и уплыть от станции. Благодаря многочисленным тренировкам этот риск минимален, но он предусматривается. К примеру, астронавты ещё при прохождении шлюза проверяют свои страховочные фалы, среди которых есть 26-метровые из плетёной стали. Астронавты цепляются друг к другу. Один из астронавтов закрепляет себя к станции. Затем при выходе из шлюза лидер сначала цепляет конец своего троса к определённой точке в наружной части станции. На этот момент оба астронавта закреплены как к внутренней части станции, так и к наружной. Лишь после этого лидер отстегнёт связывающий астронавтов фал и закрепит второго к наружной точке. Второй астронавт может выйти из шлюза. 26-метровые фалы остаются пристёгнутыми, нужно следить, чтобы они не запутались. При необходимости с собой берутся дополнительные тросы.

Как в НАСА виртуальная реальность помогает не уплыть в открытый космос - 2 [3]
Клей Андерсон выполняет первый выход в открытый космос, НАСА [4]

Пусть риск потерять крепления со станцией крайне мал, но опасность остаётся. В таком случае человек может начать медленно удаляться от станции. Его будет слишком трудно поймать с помощью космического корабля — отстыковка и манёвры могут занять много времени. Чтобы избежать подобного, астронавты используют реактивные ранцы Simplified Aid for EVA Rescue (SAFER [5], упрощённое устройство для спасения при выходе в открытый космос). В отличие от старшего брата MMU [6] (Δv ≈ 25 м/с), SAFER (Δv ≈ 3 м/с) — это не средство передвижения, а последнее спасение. Реальный SAFER никогда не использовался по назначению, производились лишь его тесты при наличии страховочного соединения. Именно здесь на помощь приходит виртуальная реальность.

Всё началось ещё в девяностых. Телескоп «Хаббл» был запущен [7] на орбиту в 1990 году и с самого начала предусматривал полёты по обслуживанию и ремонту. Первый состоялся уже в 1993. Работа с таким сложным оборудованием, как телескоп, в открытом космосе, в скафандрах — это очень сложная операция. К телескопу нужно подлететь, его нужно захватить и приблизить к шаттлу и лишь после приступать к ремонту. Несколько дней в космосе и часы в скафандре — это годы тренировок на Земле. Астронавты учились с оборудованием, а также в бассейне для симуляции условий открытого космоса. Совмещать подобное было сложно. В НАСА задумались, как улучшить процесс подготовки. Именно в те периоды в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне начала развиваться лаборатория виртуальной реальности (VR Lab).

Как в НАСА виртуальная реальность помогает не уплыть в открытый космос - 3 [8]
Лаборатория виртуальной реальности, НАСА [9]

То, что началось как эксперимент, сегодня является составляющей программы подготовки. Сегодня там работает 4—6 инженеров различной направленности. Тренировка к работе в открытом космосе и обучение использованию SAFER — это лишь две из четырёх задач лаборатории. VR Lab занимается подготовкой к работе с робоманипулятором МКС и физической адаптацией к обращению с грузами и инструментами в условиях микрогравитации. Последнее необходимо потому, что на станции предметы не имеют веса, но всё ещё сохраняют массу, центр масс и инерцию. Для тренировки грузы подвешивают в сложной системе натянутых тросов. Так можно симулировать массу объектов до 227 кг (500 фунтов).

Всё оборудование лаборатории производится в НАСА. Последняя версия шлема виртуальной реальности не демонстрирует видимых задержек. Она имеет разрешение 1200×800 и угол обзора 120°. Инструментом ввода является не только шлем, но и специальные перчатки, которые регистрируют движения рук и сгибания пальцев. Отслеживается ввод с других средств, в том числе контроллера SAFER. Для обучения эксплуатации ранца выполняется множество попыток с возрастающей сложностью до тех пор, пока астронавт не научится быстро выдвигать контроллер и выполнять манёвр для возврата к станции. С примером работы VR Lab и оборудованием можно ознакомиться в нескольких относительно недавно опубликованных видеороликах.

Для процесса тренировок была создана детальная модель МКС со всеми важными элементами. Это создаёт у впервые вышедшего из шлюза ощущение, что он уже был здесь — о схожести говорят сами астронавты. НАСА использует пакет Dynamic Onboard Ubiquitous Graphics (DOUG), известный своей публично доступной версией EDGE [10].

Всё чаще виртуальная реальность используется не только в центре подготовки, но и на орбите. Скотт Келли проживёт на МКС год, за это время можно забыть многое из изученного. Запускать на станцию огромную массу оборудования слишком дорого. Для замены шлема и сложного оборудования используют экран ноутбука. У этого решения есть недостаток в виде большой массы, что усиливает нагрузку на шею при движениях. Именно на этом этапе в НАСА задумались над использованием потребительского шлема.

Как в НАСА виртуальная реальность помогает не уплыть в открытый космос - 4
Терри Вёртс на станции тренируется использовать SAFER, фотография из микроблога астронавта [11]

Возможно, в будущем астронавты будут использовать виртуальную реальность для развлечения и снятия напряжения в долгих перелётах к Марсу. Но пока ВР в НАСА — это рабочий инструмент.

По материалам статьи TechRepublic [12], ответа Клейтона Андерсона на Quora [13] и страницы лаборатории виртуальной реальности НАСА [14].

Автор: FakeFactFelis

Источник [15]


Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru

Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/nasa/93447

Ссылки в тексте:

[1] Image: https://habrastorage.org/files/2cf/954/1c7/2cf9541c741547049ef7c1ffbccf88e3.jpg

[2] 2,5 тонны оборудования: http://geektimes.ru/post/252890/

[3] Image: https://habrastorage.org/files/eb0/702/0cc/eb07020cc1fd4037afa31921dadd7bf7.jpg

[4] НАСА: http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-15/html/iss015e19179.html

[5] SAFER: https://en.wikipedia.org/wiki/Simplified_Aid_for_EVA_Rescue

[6] MMU: https://en.wikipedia.org/wiki/Manned_Maneuvering_Unit

[7] был запущен: http://geektimes.ru/post/249522/

[8] Image: https://habrastorage.org/files/18a/88d/366/18a88d366d5a41f9a1b4c0134d7cfc9c.png

[9] НАСА: http://jscfeatures.jsc.nasa.gov/pages.ashx/75/Virtual

[10] EDGE: http://www.metecs.com/services-graphics.php

[11] фотография из микроблога астронавта: https://twitter.com/astroterry/status/568146993760968704

[12] статьи TechRepublic: http://www.techrepublic.com/article/how-nasa-uses-virtual-reality-to-train-astronauts/

[13] ответа Клейтона Андерсона на Quora: http://qr.ae/7l7eGY

[14] страницы лаборатории виртуальной реальности НАСА: https://www.nasa.gov/centers/johnson/engineering/robotics_simulation/virtual_reality/index.html

[15] Источник: http://geektimes.ru/post/253118/