811
K Alifa лазерний центр 20 літніх
З фондом НАСА, професором фізики Філіпом Любіном досліджує можливість використання лазерної енергії для міжшлункової подорожі.
Найсучасніший лазерно-потужний космічних апаратів, здатний досягати Альфа-центрурі 20 років, може звучати як наукова фантастика, але це не так. І в той час як його початок є сумнівом, така можливість існує в майбутньому, за словами Філіпа Любіна, професора фізики Університету Каліфорнія в Санта Барбарі.
Щоб далі вивчити цю можливість, Любін і його команду в Університеті Каліфорнія Експериментальна група космологічних досліджень розслідують використання лазерів для поширення космічних апаратів. Команда отримала один з 15 НАСА, щоб вивчити концепцію. Програма НАСА спрямована на те, що звучить як наукова фантастика.
«Одна з найважливіших завдань людства полягає у вивченні інших планетарних систем шляхом відправлення зондів і можливо виявлення життя», - сказав Любін. «Ми пропонуємо систему, яка дозволить нам прийняти перший крок до міжзоряної розвідки за допомогою енергії лазерного променя в поєднанні з невеликими променями». Ми можемо самі зателефонувати одержувачу і узгодити зручний час і місце вручення квітів, а якщо необхідно, то збережемо сюрприз.
Основною метою Університету Каліфорнійської групи є надсилання невеликих зон, крім поточного дистанційного зондування, що виробляється орбітальними та наземними телескопами. Для створення більш повної концепції повнофункціонального плоского космічних апаратів, оснащених джерелом енергії, лазерним зв’язком та живленням від фотоніки. Цей проект, який називається DEEP-IN (режимована енергетична пропульсія для Interstellar exploratioN), також буде розробляти елементи лазерного пристрою, необхідні для просування технології.
Ключ до функціонування системи лежить в можливості створення фотон двигуна і надлегких зон. Незважаючи на можливість поширення космічних апаратів будь-якої маси, невеликі зонди рухаються швидше і більш підходять для міжсупутних місій.
За даними проекту DEEP-IN, системи пропульсії залишаються на орбіті Землі (або поблизу), зберігаючи здатність пропелювати високоінтегрований космічних апаратів на швидкостях, а також за те, що вчені можуть досягти. Лазерний фотонічний двигун використовуватиме тиск фотонів у вигляді енергії, що передається струмком для пропелу космічних апаратів. Без істотного ліміту швидкості, ця технологія дозволить створити приблизну швидкість, необхідну для міжсупутного польоту.
За словами Любіна, така ж система може використовуватися для багатьох інших цілей, включаючи переміщення всередині нашої сонячної системи, наприклад, для швидкого доставки зон до Марса, а також для захисту планети. Як ще один приклад цієї технології, на весняній планетарній обороні Конференції в Італії, Університет Каліфорнія взяв участь в експерименті з відбиття імітованої астероїдної загрози зіткнення. Рішення групи: перенаправлення напряму астероїдності за допомогою технології DE-STAR, спочатку запропонованих Любіном та Григором Хугесом, асистентом професора Каліфорнійського державного університету Політекні, Сан-Луїсом Оніспо.
DE-STAR (Пряме енергетичне сонячне призначення астероїдів та вибухонебезпечних) - це спрямована технологія пропульсної енергії, що пропонується як для створення космічних апаратів, що розвивається в ближньому діапазоні, а також для зменшення потенційних загроз до Землі, таких як загроза, що поставляється астероїдами та коштами. Дана технологія повністю уніфікована і модіфікована для широкого спектру додатків, так що вона може бути використана сьогодні для невеликих місій, які прагнуть захистити планету, а в подальшому вона може бути розширена для створення космічних апаратів, обладнаних фотонною пропорцією і для забезпечення завдань, таких як програма DEEP-IN.
«Чи не підходить ця концепція для всіх космічних апаратів, вона відкриває радикально нові можливості», - сказав Любін. «Цей проект – це крок до першої міжмережевої місії, але набагато важливіше, ми ведемо дослідження і розробляємо відповідну технологічну основу.» Це дозволить нам створити єдиний фотонічний двигун, здатний надсилати мільйони дрібних зон.
«Ми радимо відреагувати нашу стратегію, щоб не дати мрії досягати зірок», - додав Любін. «DEEP-IN» допоможе нам наблизитися до цієї мети технологічно, а в той час як це не просто, це технологічно зрозуміле для нас, щоб розпочати роботу. й
[Свято]
Джерело: geektimes.ru/post/253104/
Будівельна конструкція хвостовика допоможе розробити нові броньовані та робототехнічні захоплення
20 зображень, до яких немає нічого, щоб додати