Hoy, espacio múltiple Las agencias están buscando ideas de propulsión avanzadas que permitirían una transferencia rápida a otros cuerpos en el sistema solar. Estos incluyen la NASA Propulsión eléctrica termonuclear o nuclear (NTP/NEP) que podría ofrecer tiempos de tránsito a Marte en 100 días (o hasta 45) y un Nave espacial china de propulsión nuclear Puede explorar Neptuno y su luna más grande, Tritón. Si bien estas y otras ideas pueden permitir la exploración interplanetaria, ir más allá del sistema solar presenta algunos desafíos importantes.
Se necesitaría una nave espacial con propulsión convencional en cualquier lugar Hace 19.000 a 81.000 años Para llegar incluso a la estrella más cercana, Próxima Centauri (4,25 años luz de la Tierra). Con este fin, los ingenieros han estado analizando propuestas para naves espaciales no tripuladas que dependen de haces de energía dirigida (láseres) para acelerar velas ligeras a una fracción de la velocidad de la luz.
Una nueva idea propuesta por investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) prevé una evolución de la idea de la vela de viga: haz de pellets Un concepto que podría acelerar una nave espacial de una tonelada hasta el borde del sistema solar en menos de 20 años.
El concepto se titulaDirige un haz de perdigones para detectar la penetración espacial.«de artur davoyanEs profesor asistente de ingeniería mecánica y aeroespacial en la Universidad de California, Los Ángeles. La propuesta fue una de las 14 que eligió Conceptos innovadores avanzados de la NASA (NIAC) como parte de sus selecciones de 2023, que ha otorgado un total de $ 175,000 en subvenciones para desarrollar aún más las tecnologías. La propuesta de Davoyan se basa en trabajos recientes con propulsión de energía vectorial (DEP) y tecnología de velas ligeras para lograr lente gravitacional solar.
Davoyan dijo el universo hoy A través del correo electrónico, el problema con las naves espaciales es que todavía están en deuda con Ecuación de cohetes: «Todas las naves espaciales y los cohetes actuales vuelan expandiendo el combustible. Cuanto más rápido se descarga el combustible, más eficiente es el cohete. Sin embargo, hay una cantidad limitada de combustible que se puede llevar a bordo. Como resultado, la velocidad a la que una nave espacial puede acelerar «Está limitado a ellos. Esta limitación fundamental está dictada por la ecuación del cohete. Las limitaciones de la ecuación del cohete se traducen en una exploración espacial lenta y relativamente costosa. Las misiones como las lentes gravitacionales solares no son factibles con las naves espaciales actuales».
La Lente Gravitacional Solar (SGL) es una propuesta revolucionaria que sería el telescopio más poderoso jamás construido. Ejemplos incluyen lente gravitacional solar, que fue seleccionado en 2020 para el desarrollo NIAC Fase III. El concepto se basa en un fenómeno predicho. La teoría de la relatividad general de Einstein conocido como lente gravitacional, en el que objetos masivos alteran la curvatura del espacio-tiempo, amplificando la luz de los objetos en el fondo. Esta tecnología permite a los astrónomos estudiar objetos distantes con mayor exactitud y precisión.
Al colocar una nave espacial en la región del sol (a unas 500 unidades astronómicas del sol), los astrónomos pueden estudiar exoplanetas y objetos distantes con una resolución de espejo primario de unos 100 kilómetros (62 millas) de diámetro. El desafío es desarrollar un sistema de propulsión que pueda llevar la nave espacial tan lejos en un tiempo razonable. Hasta la fecha, las únicas naves espaciales que han llegado al espacio interestelar han sido las sondas Voyager 1 y 2, que se lanzaron en 1977 y actualmente se encuentran a unas 159 y 132 UA del Sol (respectivamente).
Cuando abandonó el sistema solar, estaba La sonda Voyager 1 viajaba a una velocidad récord de aproximadamente 17 km/s (38 028 mph), o 3,6 AU por año. Sin embargo, esta sonda aún tardó 35 años en alcanzar el límite entre el viento solar del Sol y el medio interestelar (heliósfera). A su velocidad actual, la Voyager 1 tardará más de 40.000 años en pasar por otro sistema estelar: AC+ 79 3888, una estrella misteriosa en la constelación de la Osa Menor. Por esta razón, los científicos están estudiando la propulsión de energía dirigida para acelerar las velas ligeras, que podrían llegar a otro sistema estelar en cuestión de décadas.
Como explicó Davoyan, este método ofrece algunas ventajas distintas, pero también tiene sus inconvenientes: «La navegación con láser, a diferencia de las naves espaciales y los cohetes tradicionales, no requiere combustible a bordo para acelerar. Aquí, la aceleración proviene del láser que impulsa la nave espacial con presión de radiación. Sin embargo, en principio, los rayos láser divergen en distancias largas, lo que significa que solo hay un rango limitado de distancia en el que una nave espacial puede acelerar. propuestas, teravatios, impone una restricción a la masa de la nave espacial».
Los ejemplos incluyen el concepto de rayo láser Proyecto LibélulaEstudio de factibilidad por Instituto de Estudios Interestelares (I4IS) para una misión que podría alcanzar un sistema estelar cercano dentro de un siglo. Luego está Breakthrough Starshot, que propone una matriz láser de 100 gigavatios (Gw) que aceleraría la fabricación de nanocompuestos en la escala de gramos (nave espacial). A una velocidad máxima de 161 millones de kilómetros (100 millones de millas) o el 20 por ciento de la velocidad de la luz, Starshot podrá llegar a Alpha Centauri en unos 20 años. Inspirándose en estos conceptos, Davoyan y sus colegas propusieron un nuevo desarrollo de la idea: el concepto de viga de grano.
Este concepto de misión podría ser una misión interestelar introductoria de viaje rápido, como Starshot y Dragonfly. Pero para sus propósitos, Davoyan y su equipo investigaron un sistema de haz de perdigones que impulsaría una carga útil de 900 kilogramos (1 tonelada estadounidense) a una distancia de 500 unidades astronómicas en menos de 20 años.
Davoyan dijo: “En nuestro caso, el rayo que impulsa la nave espacial está hecho de pequeños granos y, por lo tanto, [we call it] haz de pellets. Cada bolita se acelera a velocidades muy altas mediante ablación con láser, y luego la bolita lleva su propio impulso para propulsar la nave espacial. A diferencia de un rayo láser, los granos no divergen rápidamente, lo que nos permite acelerar naves espaciales más pesadas. Las esferas son mucho más pesadas que los fotones, tienen más impulso y pueden impartir una fuerza mayor a una nave espacial. «
Además, el pequeño tamaño y la baja masa de los granos significa que pueden ser propulsados por rayos láser de energía relativamente baja. En general, Davoyan y sus colegas estiman que una nave espacial de una tonelada podría acelerarse a velocidades de hasta 30 unidades astronómicas por año utilizando un rayo láser de 10 megavatios. Para el esfuerzo de la Fase 1, demostrarán la viabilidad del concepto de haz granular a través del modelado detallado de los diversos subsistemas y experimentos de prueba de concepto. También explorarán la utilidad del Beam System para misiones interestelares que podrían explorar estrellas vecinas en nuestras vidas.
“El paquete de pellets tiene como objetivo cambiar la forma en que se explora el espacio profundo al permitir misiones de tránsito rápido a destinos distantes”, dijo Davoyan. «Con un haz de gránulos, se pueden alcanzar exoplanetas en menos de un año, 100 unidades astronómicas en aproximadamente tres años y lentes gravitacionales solares a 500 unidades astronómicas en aproximadamente 15 años. Lo más importante, a diferencia de otros conceptos, un haz de gránulos puede empujar una nave espacial pesada (alrededor de 1 tonelada), lo que aumenta considerablemente el rango de posibles misiones.
Si esto se logra, la nave espacial SGL permitirá que los astrónomos lo hagan Imagen directa de exoplanetas vecinos (p. ej., Proxima b) con resolución multipíxel y obtener espectros de sus atmósferas. Estas observaciones proporcionarán evidencia directa de la atmósfera, firmas biológicas y posiblemente incluso huellas dactilares técnicas. De esta forma, la misma tecnología que permite a los astrónomos obtener imágenes directas de los exoplanetas y estudiarlos con detalle exhaustivo también permitirá que las misiones interestelares los exploren directamente.
Este artículo fue publicado originalmente el universo hoy por Matt Williams. Leer el El artículo original está aquí.
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