10 Otroliga Rymdtekniker Som Kan Bli Verklighet Inom En Snar Framtid - Alternativ Vy

Innehållsförteckning:

10 Otroliga Rymdtekniker Som Kan Bli Verklighet Inom En Snar Framtid - Alternativ Vy
10 Otroliga Rymdtekniker Som Kan Bli Verklighet Inom En Snar Framtid - Alternativ Vy

Video: 10 Otroliga Rymdtekniker Som Kan Bli Verklighet Inom En Snar Framtid - Alternativ Vy

Video: 10 Otroliga Rymdtekniker Som Kan Bli Verklighet Inom En Snar Framtid - Alternativ Vy
Video: 184:Stunt beginning of 2014 || Yamaha Slider 2024, Maj
Anonim

Människor har alltid associerat de mest otroliga upptäckterna och spännande äventyren med rymden. Och vi kan säga att den nuvarande generationen har tur - för närvarande finns det en aktiv utveckling av rymdteknik. Även idag verkar vissa rymdkoncept helt otroliga, men det betyder inte alls att de inte kommer att bli verklighet de närmaste åren.

1. Rover ATHLETE från NASA

Roveren eller roveren ATHLETE (All-Terrain Hex-Limbed Extraterrestrial Explorer), som utvecklas av NASA, ser ut som en ovanlig mekaniserad spindel. Och denna spindel är avsedd för kolonisering av månen. Roveren har sex oberoende rörliga lemmar för att navigera i ojämn månterräng och infällbara hjul på varje lem för jämn terräng. ATHLETE är också utrustad med alla nödvändiga verktyg och dess smidiga lemmar kan hantera skopor, borrar och greppar. Roverens höjd är 4 meter och den kan bära 400 kg nyttolast (och detta är med jordens tyngdkraft).

Image
Image

2. En liftare på en komet

NASA beviljade nyligen ett bidrag för att utveckla Comet Hitchhiker-projektet, som bokstavligen betyder harpunering av kometer. Rymdfarkosten, med hjälp av speciella harpuner på repen, kommer att "binda" till kometer och asteroider under sin flygväg och använda deras kinetiska energi för acceleration.

Kampanjvideo:

Image
Image

3. Solsond

Som på jorden har solen vind och stormar. Men medan jordvinden bara kan ruffa håret kan solvinden brinna vad som helst på ett ögonblick. Medan detta energiska fenomen förblir ett mysterium, bör NASAs solprob besvara många frågor 2018 genom att komma närmare solen än något tidigare rymdfarkost.

Robotsonden kommer att passera 8,5 solstrålar (5,8 miljoner km) från solens yta. För att skydda sig från destruktiv radioaktiv energi och temperaturer på 1400 grader Celsius kommer solproben att vara "klädd" i speciella 12 centimeter värmesköldar av skumkolkompositmaterial. Men NASA kan inte skicka en sond direkt till solen. För att komma till stjärnan och gå in i den planerade banan måste sonden göra 7 banor runt Venus. Det tar nästan sju år.

4. Mars utpost

Utsikterna för flyg till Mars och Europa är mer verkliga än någonsin. NASA hävdar att om någon form av global katastrof inte händer, kommer människan att sätta sin fot på Mars-ytan inom de närmaste två decennierna. Rymdbyrån har redan utvecklat ett projekt för en framtida utpost på den röda planeten. Konstruktionen är planerad att börja på 2030-talet.

Radien för den framtida kolonin kommer att vara cirka 100 kilometer, vilket kommer att rymma bostadshus, vetenskapliga byggnader, en park för rovers samt gruvutrustning för de första fyra kolonisterna. Kraft kommer att tillhandahållas av många små kärnreaktorer och solpaneler (som dock skulle vara värdelösa under Mars sandstormar). De flesta, om inte alla nödvändiga byggnadsingredienser är lätt tillgängliga för gruvdrift direkt på Mars.

5. Startram magnetiskt rymdtåg

Det föreslagna Startram-lanseringssystemet kommer att kunna skicka cirka 300 000 ton nyttolast i omlopp till ett pris av $ 40 per kilo. Det är 99 procent billigare jämfört med nuvarande 11 000 dollar per kilo. För att uppnå detta behöver Startram inte raketer, drivmedel eller jonlagringsenheter. Istället är det planerat att använda elektromagnetisk avstötning.

Image
Image

Liknande tekniker finns nu i magnetiska levitationståg, som accelererar till 600 kilometer i timmen. Emellertid är alla moderna Maglev-fordon (med magnetisk levitationseffekt) begränsade av luftmotstånd. Inom ramen för Startram-projektet är det planerat att bygga en vakuumrörstunnel upphängd av rep på en höjd av 20 kilometer. Från en sådan tunnel kunde man bokstavligen "skjuta" in i rymdskepp som redan har accelererats till hög hastighet. Det tar cirka 20 års arbete och 60 miljarder dollar att slutföra ett sådant projekt.

6,3-D-tryckta Marshus

För att påskynda flygningen till Mars har NASA anordnat en tävling för ekonomiskt bärkraftiga projekt för att skapa 3-D-tryckta Mars-livsmiljöer. Huvudvillkoret var tillverkningen av byggnader av lokala marsmaterial. Vinnaren var Ice House-projektet från Team Space Exploration Architecture and Clouds Architecture Office. I det här projektet ska is användas som byggmaterial, eftersom det är det billigaste materialet som ger den erforderliga nivån på strålskydd. Robotar måste samla in material för att bygga hus, som kommer att landas på Mars yta på landningsmoduler.

7. Koronograf

Nu hindras studien av solkorona (det yttre lagret av solatmosfären av laddade partiklar) av solen själv, eftersom stjärnans utstrålning helt drunknar i coronaglödet. En möjlig lösning är en svart Beach Ball coronagraph i tennisbollstorlek. Den är monterad framför en traditionell spektrograf och skapar därmed en miniatyr solförmörkelse. Effekten ska vara ungefär som när månen täcker solen, så att endast korona är synlig.

Image
Image

8. HoneyBee Robotics: Vidarebefordra till asteroider

HoneyBee Robotics fick nyligen finansiering från NASA för att utveckla två nya tekniker för Asteroid Redirect System-programmet. Det övergripande målet för detta program är att studera asteroider och förutsäga möjliga hot från rymden i framtiden. Den första tekniken är ett slags "rymdgevär" som avfyrar en salva av explosiva pellets mot en asteroid. Detta gör att bitar kan flisas av asteroiden, som sedan samlas in med robotarmar och omdirigeras till en bana runt månen. Den andra tekniken är en nanodrill för insamling av stenprover från asteroider. Den väger mindre än 1 kg och är ungefär lika stor som en smartphone.

9. Solkraftgenerator SPS-ALPHA

SPS-ALPHA är en solcellsgenerator med en galvaniserad beläggning av tiotusentals tunnfilmsspeglar. Den samlade energin från solen omvandlas till en mikrovågsstråle, som”avfyras” mot mottagare på jorden. Förutom de megawatt energi som överförs till jorden öppnar SPS-ALPHA-systemet också nya möjligheter för rymdutforskning, en industri som ofta begränsas av tillgången på billiga energikällor. Flera stora utmaningar kvarstår dock i genomförandet av detta projekt. Till exempel kommer SPS-plattformen att vara mycket större än den internationella rymdstationen. På grund av sin gigantiska storlek måste den byggas direkt i omloppsbana.

Image
Image

10. Uppdrag "Mål - Europa"

Target Europe är kanske det galnaste och mest ambitiösa utforskningsuppdrag som någonsin föreslagits. Målet är att skicka människor till Europa, en av Jupiters månar, där de kommer att leta efter liv i Europas subglaciala hav ombord på en speciell ubåt. En rimlig fråga uppstår: hur kosmonauterna kommer att återvända för jorden. Det är här det huvudsakliga galna ögonblicket för uppdraget ligger, eftersom svaret inte är något sätt. I själva verket måste de medvetet offra sig för det största vetenskapliga uppdraget.

Separat är det nödvändigt att prata om ubåten, som bör vara utrustad med den senaste tekniken: en kraftfull borr, flervägsmotorer, strålkastare och eventuellt robotmanipulatorer. Dessutom kräver ubåten ovanligt starkt strålskydd, eftersom strålningen från Jupiter är ännu större än solens.