10 Tehnologii Spațiale Incredibile Care Pot Deveni Realitate în Viitorul Apropiat - Vedere Alternativă

Cuprins:

10 Tehnologii Spațiale Incredibile Care Pot Deveni Realitate în Viitorul Apropiat - Vedere Alternativă
10 Tehnologii Spațiale Incredibile Care Pot Deveni Realitate în Viitorul Apropiat - Vedere Alternativă

Video: 10 Tehnologii Spațiale Incredibile Care Pot Deveni Realitate în Viitorul Apropiat - Vedere Alternativă

Video: 10 Tehnologii Spațiale Incredibile Care Pot Deveni Realitate în Viitorul Apropiat - Vedere Alternativă
Video: Обзор Экофеста SkyWay 2019 2024, Mai
Anonim

Oamenii au asociat întotdeauna cele mai incredibile descoperiri și aventuri incitante cu spațiul. Și putem spune că generația actuală este norocoasă - în prezent, există o dezvoltare activă a tehnologiilor spațiale. Chiar și astăzi, unele concepte spațiale par complet incredibile, dar acest lucru nu înseamnă deloc că nu vor deveni realitate în următorii ani.

1. Rover ATHLETE de la NASA

Roverul sau roverul ATHLETE (All-Terrain Hex-Limbed Extraterrestrial Explorer), care este dezvoltat de NASA, arată ca un păianjen mecanizat neobișnuit. Și acest păianjen este destinat colonizării lunii. Rover-ul are șase membre în mișcare independentă pentru a naviga pe teren lunar neuniform și roți retractabile pe fiecare membru pentru un teren neted. ATHLETE este, de asemenea, echipat cu toate instrumentele necesare, iar membrele sale agile pot manipula găleți, burghie și apucături. Înălțimea roverului este de 4 metri și poate transporta 400 de kilograme de sarcină utilă (și asta cu gravitația pământului).

Image
Image

2. Autostopist pe o cometă

NASA a acordat recent un grant pentru dezvoltarea proiectului Comet Hitchhiker, care înseamnă literalmente arponarea cometelor. Nava spațială, cu ajutorul unor harpoane speciale pe frânghii, se va „lega” de comete și asteroizi în timpul parcursului său de zbor și își va folosi energia cinetică pentru accelerare.

Video promotional:

Image
Image

3. Sondă solară

Ca și pe Pământ, Soarele are vânturi și furtuni. Dar, în timp ce vântul pământului îți poate zbârli doar părul, vântul solar poate arde orice, într-o clipită. În timp ce acest fenomen energetic rămâne un mister, sonda solară a NASA ar trebui să răspundă la multe întrebări în 2018, apropiindu-se de Soare decât orice navă spațială anterioară.

Sonda robotică va trece la 8,5 raze solare (5,8 milioane km) de la suprafața soarelui. Pentru a se proteja de energia radioactivă distructivă și de temperaturi de 1400 de grade Celsius, sonda solară va fi „îmbrăcată” în scuturi speciale de 12 centimetri din material compozit din carbon spumant. Dar NASA nu poate trimite o sondă direct la Soare. Pentru a ajunge la stea și a intra pe orbita planificată, sonda va trebui să facă 7 orbite în jurul lui Venus. Va dura aproape șapte ani.

4. Avanpost marțian

Perspectivele zborurilor către Marte și Europa sunt mai reale ca niciodată. NASA spune că, dacă un fel de catastrofă globală nu se va întâmpla, atunci o persoană va pune piciorul pe suprafața marțiană în următoarele două decenii. Agenția spațială a dezvoltat deja un proiect pentru un viitor avanpost pe Planeta Roșie. Construcția sa este programată să înceapă în anii 2030.

Raza viitoarei colonii va fi de aproximativ 100 de kilometri, care va găzdui locuințe, clădiri științifice, un parc pentru rovers, precum și echipamente miniere pentru primii patru coloniști. Puterea va fi furnizată de multe reactoare nucleare mici și panouri solare (care, totuși, ar fi inutile în timpul furtunilor de nisip din Marte). Majoritatea, dacă nu toate ingredientele necesare clădirii sunt disponibile pentru exploatare direct pe Marte.

5. Tren spațial magnetic Startram

Sistemul de lansare Startram propus va putea trimite aproximativ 300.000 de tone de sarcină utilă pe orbită la un preț de 40 USD pe kilogram. Este cu 99% mai ieftin comparativ cu actualul de 11.000 de dolari pe kilogram. Pentru a realiza acest lucru, Startram nu va avea nevoie de rachete, propulsori sau dispozitive de stocare a ionilor. În schimb, este planificată utilizarea repulsiei electromagnetice.

Image
Image

Tehnologii similare pot fi găsite acum în trenurile de levitație magnetică, care accelerează până la 600 de kilometri pe oră. Cu toate acestea, toate vehiculele Maglev moderne (folosind efectul de levitație magnetică) sunt limitate de rezistența aerului. Ca parte a proiectului Startram, este planificată construirea unui tunel cu vid suspendat de cabluri la o altitudine de 20 de kilometri. Dintr-un astfel de tunel se putea „trage” literalmente în nava spațială orbită, deja accelerată la viteză mare. Va fi nevoie de aproximativ 20 de ani de muncă și 60 de miliarde de dolari pentru a finaliza un astfel de proiect.

Case marțiene tipărite 6.3-D

Pentru a accelera zborul către Marte, NASA a organizat o competiție pentru proiecte viabile din punct de vedere economic pentru a crea habitate marțiene imprimate în 3-D. Condiția principală a fost fabricarea clădirilor din materiale locale marțiene. Câștigătorul a fost proiectul Ice House de la biroul Team Architecture Exploration Architecture și Clouds Architecture. În acest proiect, gheața ar trebui folosită ca material de construcție, deoarece este cel mai ieftin material care asigură nivelul necesar de protecție împotriva radiațiilor. Roboții trebuie să colecteze materiale pentru construcția caselor, care vor fi aterizate pe suprafața lui Marte pe module de aterizare.

7. Coronograf

Acum, studiul coroanei solare (stratul exterior al atmosferei solare a particulelor încărcate) este împiedicat chiar de Soare, deoarece strălucirea stelei îneacă complet strălucirea coroanei. O posibilă soluție este un coronagraf negru cu minge de plajă de dimensiunea unei mingi de tenis. Este montat în fața unui spectrograf tradițional, astfel „creând o eclipsă de soare în miniatură”. Efectul ar trebui să fie similar cu atunci când Luna acoperă Soarele, lăsând vizibilă doar coroana.

Image
Image

8. HoneyBee Robotics: Înainte către asteroizi

HoneyBee Robotics a primit recent finanțare de la NASA pentru a dezvolta două noi tehnologii pentru programul Asteroid Redirect System. Scopul general al acestui program este studierea asteroizilor și prezicerea posibilelor amenințări din spațiu în viitor. Prima tehnologie este un fel de „pușcă spațială” care va trage o salvă de pelete explozive asupra unui asteroid. Acest lucru va permite ca bucățile să fie scoase de pe asteroid, care sunt apoi colectate folosind brațe robotizate și redirecționate către orbita din jurul Lunii. A doua tehnologie este un nanodrill pentru colectarea probelor de rocă de la asteroizi. Cântărește mai puțin de 1 kg și are aproximativ dimensiunea unui smartphone.

9. Generator de energie solară SPS-ALPHA

SPS-ALPHA este un generator de energie solară orbitală cu un strat galvanizat de zeci de mii de oglinzi cu film subțire. Energia colectată de la soare este convertită într-un fascicul de microunde, care este „tras” către receptorii de pe Pământ. În plus față de megavatul de putere transmis Pământului, sistemul SPS-ALPHA deschide și noi posibilități de explorare a spațiului, o industrie adesea constrânsă de disponibilitatea surselor de energie ieftine. Cu toate acestea, mai multe provocări mari rămân în implementarea acestui proiect. De exemplu, platforma SPS va fi mult mai mare decât Stația Spațială Internațională. Datorită dimensiunii sale gigantice, va trebui să fie construită direct pe orbită.

Image
Image

10. Misiunea „Obiectiv - Europa”

Target Europe este probabil cea mai nebună și mai ambițioasă misiune de explorare propusă vreodată. Scopul său este de a trimite oameni în Europa, una dintre lunile lui Jupiter, unde vor căuta viață în oceanul subglaciar al Europei la bordul unui submarin special. Apare o întrebare rezonabilă: cum se vor întoarce cosmonauții pe Pământ. Aici se află principalul moment nebun al misiunii, deoarece răspunsul nu este în niciun caz. De fapt, ei trebuie să se sacrifice în mod conștient pentru cea mai mare misiune științifică.

În mod separat, este necesar să vorbim despre submarin, care ar trebui să fie echipat cu cele mai noi tehnologii: un burghiu puternic, motoare multidirecționale, proiectoare și, eventual, manipulatoare robotizate. De asemenea, submarinul necesită o protecție împotriva radiațiilor neobișnuit de puternică, deoarece radiația de la Jupiter este chiar mai mare decât cea a Soarelui.

Recomandat: