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未来主流科技究竟谁能“飞得更远”?
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自古当人类认识宇宙的时候,宇宙的神秘就使人对浩瀚的宇宙充满无限的渴望。随着人类科技的不断提升。探索银河系已经不能满足人类的求知欲望,但问题来了乘坐宇宙飞船到遥远的宇宙外从目前的技术来看需要很长很长的时间。 只有缩短飞行的时间才能让人类探索宇宙的步伐迈得更远。现如今众多的国内科学技术研究团队都将这一课题作为主要研究的对象。今天就为大家科普一下这些科学技术。 1 霍金突破摄星技术 英国著名物理学家斯蒂芬·霍金同俄罗斯商人尤·米尔纳近日宣布了“突破摄星”的计划。所谓“突破摄星”,就是要研发出一种质量为几克重、邮票大小的“纳米探测器”,米尔纳在发布会上展示了“星芯”的成品原件,该芯片仅有两三厘米见方、几克重,但集成了摄像机、光子推进器、导航和传输部件,是具有完整深空探测功能的飞行器,而制造成本仅相当于一部苹果手机。 这个芯片会安装上名为“光帆”的超材料布篷,通过地面发射高能激光助力推进,为这些纳米探测器加速至五分之一光速,这些探测器将用20年左右的时间到达离人类最近的恒星系——“半人马座阿尔法星系”,距离地球约4.37光年,并在那里拍摄照片、采集科学数据,把相关信息通过激光传回地球。把寻找宜居星球的目标定为半人马座阿尔法星系,是因为那里有可能存在类地行星,而半人马座阿尔法星系是距离太阳系最近的恒星系之一,现有最快的宇宙飞船飞到那里也需花费3万年时间。 2 NASA“电动帆”宇宙飞船推进技术 “电动帆”的概念最初由芬兰气象研究所研究员佩卡·鉴胡能提出。这一概念的发展获得NASA创新先进概念计划(NIAC)的支持。电动帆“是由10到20根通电的铝制导线从宇宙飞船的中心延伸出来,形成一个巨大的、圆形的“电动帆”,它可以在静电状态下排斥太阳风中高速运动的质子。质子遭到排斥的同时会形成动量的交互,从而给宇宙飞船带来推力。 “电动帆”上每根铝制导线都又细又长,直径只有1毫米,但长度接近12.5英里。它们张开后的大小差不多有219个足球场那么大。宇宙飞船每小时会缓慢地旋转一周,离心力会保持这些导线处于张开状态。目前制造“电动帆”飞船推进系统所需要的技术还处于较低的准备水平。如果两年内在等离子体测试、模型建立和导线研发等方面的研究证明这种方案可行的话,设计制造这种新型的飞船推进系统还需要大量工作去做。这种技术进入实际应用阶段可能至少需要10年时间。 3 “碳世纪”光致电推动技术 在对石墨烯进行检测的过程中,发现真空环境下石墨烯在光照下能够发生移动,本项目就是研究石墨烯如何在真空环境下发生移动,发生这种现象的原理,以及这种技术的应用。 石墨烯材料可将光能转化为电能,这说明石墨烯材料将成为一种新的动力来源,这种动力源远高于光压现象所产生的动力源。可为星际探索、卫星变轨等提供无尽的动力。这项重大科学突破是由中国人最先发现,并将加快人类探索宇宙的进程。 假以时日这套演示装置如果能运用到人造卫星中。将会有效的提高卫星使用寿命,告别传统的燃料消耗模式。通过地面激光的控制就能实现卫星的变轨,这样将大幅度降低卫星的发射及使用成本,其经济及社会效益不可估量。如果可将这种技术运用的宇宙飞船中,那么同样也可以缩短飞船飞行的时间。 |
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