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美國和中國都計劃在未來(lái)十年向火星發(fā)射載人任務(wù)。雖然這代表了空間探索方面的巨大飛躍,但它也帶來(lái)了重大的后勤和技術(shù)挑戰。首先,每隔 26 個(gè)月,當我們的兩顆行星處于彼此軌道的最近點(diǎn)時(shí)("對角"期間),才能向火星發(fā)射任務(wù)。使用目前的技術(shù),從地球到火星需要六到九個(gè)月的時(shí)間。
即使使用核熱或核電推進(jìn)(NTP/NEP),單程可能需要 100 天才能到達火星。然而,蒙特利爾麥吉爾大學(xué)的一個(gè)研究小組評估了激光-熱推進(jìn)系統的潛力。根據他們的研究,一個(gè)依靠新型推進(jìn)系統的航天器--激光被用來(lái)加熱氫氣燃料--可以將到達火星的過(guò)境時(shí)間減少到僅 45 天。
這項研究由 Emmanuel Duplay 領(lǐng)導,他是麥吉爾大學(xué)的畢業(yè)生,目前是代爾夫特理工大學(xué)航空航天工程碩士生。他與安德魯-希金斯副教授和麥吉爾大學(xué)機械工程系的多名研究人員一起工作。他們的研究題為"利用激光-熱力推進(jìn)的快速過(guò)境火星任務(wù)的設計",最近提交給了《天文學(xué)和天體》雜志。
藝術(shù)家對運行中的定向能推進(jìn)激光帆的印象。
近年來(lái),定向能(DE)推進(jìn)一直是相當大的研究和興趣的主題。這方面的例子包括星光計劃--也被稱(chēng)為星際探索定向能推進(jìn)(DEEP-IN)和定向能星際研究(DEIS)計劃,由菲利普-盧賓教授和加州大學(xué)洛杉磯分校實(shí)驗宇宙學(xué)小組(ECG)開(kāi)發(fā)。作為 2009 年開(kāi)始的美國宇航局資助的研究的一部分,這些計劃旨在為星際任務(wù)調整大規模定向能應用。
還有 Breakthrough Starshot 和 Project Dragonfly,這兩個(gè)項目都是由星際研究計劃(i4iS)在 2013 年主持的設計研究中產(chǎn)生的。這些概念要求用一個(gè)千兆瓦功率的激光陣列將光帆和小型航天器加速到光速的一小部分(又稱(chēng)相對論速度),以便在幾十年內到達附近的恒星系統,而不是幾個(gè)世紀或幾千年后。
但是,雖然這些概念都是以星際為重點(diǎn),但 Duplay 和他的同事們探討了星際概念的可能性。正如 Duplay 通過(guò)電子郵件向《今日宇宙》解釋的那樣。
"定向能推進(jìn)的最終應用是將光帆推進(jìn)到星際,進(jìn)行真正的星際旅行,這種可能性促使我們的團隊進(jìn)行這項研究。我們對同樣的激光技術(shù)如何用于太陽(yáng)系的快速運輸感興趣,希望這將是一個(gè)能夠證明該技術(shù)的較近的墊腳石。"
突破基金會(huì )發(fā)起的"射星計劃"旨在成為人類(lèi)的第一次星際航行
除了激光帆板推進(jìn),DE 正被探索用于其他幾個(gè)空間探索應用。這包括與航天器和永久陰影棲息地之間的動(dòng)力傳輸(例如,阿特米斯計劃)、通信、小行星防御和尋找可能的技術(shù)特征。還有關(guān)于激光-電力航天器的概念正在被 NASA 評估,并作為 UCSB ECG 和 MIT 之間合作研究的一部分。
在這種應用中,激光被用來(lái)向航天器上的光伏陣列提供電力,這些電力被轉換為霍爾效應推進(jìn)器(離子引擎)的動(dòng)力。這個(gè)想法類(lèi)似于核電推進(jìn)(NEP)系統,其中激光陣列取代了核反應堆的位置。正如 Duplay 所解釋的,他們的概念是相關(guān)的,但又是不同的。
"我們的方法是對這些概念的補充,因為它使用相同的相控陣激光器概念,但將在航天器上使用更強烈的激光流量來(lái)直接加熱推進(jìn)劑,類(lèi)似于一個(gè)巨大的蒸汽壺。這可以讓航天器在仍然靠近地球時(shí)迅速加速,因此激光不需要聚焦到空間那么遠。
"我們的航天器就像一輛拖拉機,在仍然靠近地球時(shí)迅速加速。我們相信,我們甚至可以使用相同的激光動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機將助推器帶回地球軌道,在它將主運載工具拋向火星之后,使其能夠快速回收,用于下一次發(fā)射。"
一個(gè)藝術(shù)家對將促進(jìn)火星任務(wù)的核火箭的概念。
在這方面,Duplay 和他的同事提出的概念類(lèi)似于核熱推進(jìn)(NTP)系統,其中激光取代了核反應堆。除了 DE 和氫推進(jìn)劑之外,激光-熱能航天器的任務(wù)架構還包括來(lái)自其他架構的若干技術(shù)。正如 Duplay 所指出的,它們包括。
"作為單一光學(xué)元件的光纖激光器射線(xiàn),當激光束到達航天器進(jìn)入加熱室時(shí)可用于聚焦的充氣式空間結構,以及開(kāi)發(fā)高溫材料,使航天器在到達時(shí)能抵御火星大氣層的沖擊。"
鑒于火星上沒(méi)有激光陣列,一旦航天器到達火星就會(huì )減速,這最后一個(gè)元素是至關(guān)重要的。"充氣反射器是其他定向能架構的一個(gè)關(guān)鍵:被設計成高度反射,它可以維持比光伏板更大的單位面積激光功率,與激光-電力推進(jìn)相比,這個(gè)任務(wù)以適度的激光陣列尺寸是可行的,"Duplay 補充說(shuō)。
通過(guò)結合這些元素,激光-熱能火箭可以實(shí)現非??焖俚幕鹦沁^(guò)境,時(shí)間將短至六周--這在以前被認為只有核動(dòng)力火箭發(fā)動(dòng)機才可能做到。最直接的好處是,它為深空過(guò)境的危險提出了一個(gè)解決方案,如長(cháng)期暴露在輻射和微重力下。
藝術(shù)家對火星軌道上的火星基地營(yíng)的印象。當前往火星的任務(wù)開(kāi)始時(shí),最大的風(fēng)險之一將是空間輻射所帶來(lái)的風(fēng)險。
同時(shí),Duplay 說(shuō),這項任務(wù)帶來(lái)了一些障礙,因為所涉及的許多技術(shù)都是尖端的,還沒(méi)有經(jīng)過(guò)測試。
"激光加熱室可能是最重大的挑戰。我們能否在激光束將氫氣(我們的推進(jìn)劑)加熱到超過(guò) 10000K 的溫度時(shí)保持耐受,同時(shí)保持室壁的冷卻?目前的模型說(shuō)這是可行的,但不可能進(jìn)行全面的實(shí)驗測試,因為我們還沒(méi)有建造所需的 100 兆瓦激光器。"
雖然這個(gè)擬議的任務(wù)架構中的大部分技術(shù)以及其他類(lèi)似的提議仍處于理論和開(kāi)發(fā)階段,但它們的潛力是毋庸置疑的。將到達火星的時(shí)間減少到幾周而不是幾個(gè)月,將解決火星任務(wù)的兩個(gè)最大挑戰,主要是為了后勤和健康考慮。
此外,在地球和火星之間建立一個(gè)快速運輸系統,將加速地球和火星之間基礎設施的建立。這可能包括在火星軌道上建立一個(gè)類(lèi)似 Gateway 的空間站,就像洛克希德-馬丁公司提議的火星大本營(yíng),以及一個(gè)激光陣列來(lái)減速進(jìn)入的航天器。這些設施的存在也將加速在火星表面建立永久性人類(lèi)存在的計劃。正如希金斯教授所總結的。
"埃曼紐爾領(lǐng)導的火星 45 天設計研究的動(dòng)機是探索菲利普-盧賓小組正在開(kāi)發(fā)的相控陣激光技術(shù)的其他近期應用。通過(guò)激光向太空深處輸送能量的能力將是一項顛覆性的推進(jìn)和動(dòng)力技術(shù)。我們的研究考察了激光熱能方法,這看起來(lái)令人鼓舞,但激光技術(shù)本身才是真正的游戲規則改變者。"
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