Атомная батарейка в космосе: почему хайп вокруг «ядерного» кубсата оказался преждевременным
Игорь Афанасьев
7 июля 2026 года ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX выполнила коммерческую миссию Transporter-17 и в числе 81 попутного аппарата вывела на орбиту кубсат BOHR американской компании City Labs. Событие спровоцировало шквал громких заголовков в СМИ о запуске «первого в истории коммерческого спутника на ядерной энергии».
Содержание
1Атомные полупроводниковые элементы: что это, отличие от РИТЭГ
2История технологии АПЭ: от сбора зарядов к полупроводникам
3Преимущества и недостатки атомных полупроводниковых элементов
4Почему хайп вокруг «ядерного спутника» BOHR преждевременный
Однако лозунги соответствуют действительности не вполне: на аппарате установлен не ядерный реактор деления и не массивный радиоизотопный термоэлектрогенератор (РИТЭГ), а миниатюрный тритиевый источник NanoTritium. В отечественной академической традиции устройства такого класса официально классифицируются как атомные полупроводниковые элементы (АПЭ), хотя в технической литературе также применяются термины «полупроводниковый преобразователь ядерного излучения», «бета-гальванический элемент» или ставшая привычной «атомная батарейка».
Почему технология, до сих пор питавшая лишь экспериментальные наземные приборы, стала поводом для громких сенсаций? Разбираемся в физике и реальной экономике процесса, а также причинах хайпа.
https://prokosmos.ru/2026/07/09/atomnaya-batareika-v-kosmose-pochemu-khaip-vokrug-yadernogo-kubsata-okazalsya-prezhdevremennim