10 Ongelooflijke Ruimtetechnologieën Die In De Nabije Toekomst Werkelijkheid Kunnen Worden - Alternatieve Mening

Inhoudsopgave:

10 Ongelooflijke Ruimtetechnologieën Die In De Nabije Toekomst Werkelijkheid Kunnen Worden - Alternatieve Mening
10 Ongelooflijke Ruimtetechnologieën Die In De Nabije Toekomst Werkelijkheid Kunnen Worden - Alternatieve Mening

Video: 10 Ongelooflijke Ruimtetechnologieën Die In De Nabije Toekomst Werkelijkheid Kunnen Worden - Alternatieve Mening

Video: 10 Ongelooflijke Ruimtetechnologieën Die In De Nabije Toekomst Werkelijkheid Kunnen Worden - Alternatieve Mening
Video: 182nd Knowledge Seekers Workshop, Thursday, July 27, 2017 2024, Mei
Anonim

Mensen hebben de meest ongelooflijke ontdekkingen en spannende avonturen altijd geassocieerd met ruimte. En we kunnen zeggen dat de huidige generatie geluk heeft - op dit moment is er een actieve ontwikkeling van ruimtetechnologieën. Zelfs vandaag de dag lijken sommige ruimteconcepten volkomen ongelooflijk, maar dit betekent helemaal niet dat ze de komende jaren niet werkelijkheid zullen worden.

1. Rover ATLEET van NASA

De rover of rover ATLEET (All-Terrain Hex-Limbed Extraterrestrial Explorer), die wordt ontwikkeld door NASA, ziet eruit als een ongebruikelijke gemechaniseerde spin. En deze spin is bedoeld voor de kolonisatie van de maan. De rover heeft zes onafhankelijk bewegende ledematen om door oneffen maanterrein te navigeren, en intrekbare wielen op elke ledemaat voor glad terrein. ATLEET is ook uitgerust met alle benodigde gereedschappen en zijn behendige ledematen kunnen emmers, boren en grijpers aan. De hoogte van de rover is 4 meter en hij kan 400 kilo aan lading dragen (en dit is met de zwaartekracht van de aarde).

Image
Image

2. Een lifter op een komeet

NASA heeft onlangs een subsidie toegekend om het Comet Hitchhiker-project te ontwikkelen, wat letterlijk het harpoeneren van kometen betekent. Het ruimtevaartuig zal met behulp van speciale harpoenen aan de touwen "vastbinden" aan kometen en asteroïden tijdens zijn vliegroute en hun kinetische energie gebruiken om te versnellen.

Promotie video:

Image
Image

3. Zonnesonde

Net als op aarde heeft de zon wind en stormen. Maar terwijl de wind van de aarde je haar gewoon kan verstoren, kan de zonnewind alles in een oogwenk verbranden. Hoewel dit energetische fenomeen een mysterie blijft, zou NASA's zonnesonde in 2018 veel vragen moeten beantwoorden door dichter bij de zon te komen dan enig ander ruimtevaartuig.

De robotsonde passeert 8,5 zonnestralen (5,8 miljoen km) vanaf het oppervlak van de zon. Om zichzelf te beschermen tegen destructieve radioactieve energie en temperaturen van 1400 graden Celsius, wordt de zonnesonde “gekleed” in speciale 12 centimeter hitteschilden gemaakt van schuimkoolstofcomposietmateriaal. Maar NASA kan geen sonde rechtstreeks naar de zon sturen. Om bij de ster te komen en in de geplande baan te komen, zal de sonde 7 banen rond Venus moeten maken. Het duurt bijna zeven jaar.

4. Buitenpost van Mars

De vooruitzichten voor vluchten naar Mars en Europa zijn reëler dan ooit. NASA beweert dat als er geen wereldwijde catastrofe plaatsvindt, de mens binnen twee decennia voet op het oppervlak van Mars zal zetten. Het ruimteagentschap heeft al een project ontwikkeld voor een toekomstige buitenpost op de Rode Planeet. De bouw ervan staat gepland om in de jaren 2030 te beginnen.

De straal van de toekomstige kolonie zal ongeveer 100 kilometer zijn, waarin woonruimten, wetenschappelijke gebouwen, een park voor rovers en mijnbouwapparatuur voor de eerste vier kolonisten zullen worden ondergebracht. De stroom zal worden geleverd door vele kleine kernreactoren en zonnepanelen (die echter nutteloos zullen zijn tijdens zandstormen op Mars). De meeste, zo niet alle benodigde bouwingrediënten zijn direct beschikbaar voor mijnbouw direct op Mars.

5. Startram magnetische ruimtetrein

Het voorgestelde Startram-lanceersysteem zal ongeveer 300.000 ton lading in een baan om de aarde kunnen sturen tegen een prijs van $ 40 per kilogram. Dat is 99 procent goedkoper in vergelijking met de huidige $ 11.000 per kilogram. Om dit te bereiken heeft Startram geen raketten, drijfgassen of ionenopslagapparaten nodig. In plaats daarvan is het de bedoeling om elektromagnetische afstoting te gebruiken.

Image
Image

Vergelijkbare technologieën zijn nu te vinden in magnetische zweeftreinen, die versnellen tot 600 kilometer per uur. Alle moderne Maglev-voertuigen (die het magnetische levitatie-effect gebruiken) worden echter beperkt door luchtweerstand. Als onderdeel van het Startram-project is het de bedoeling om op een hoogte van 20 kilometer een vacuümbuis-tunnel te bouwen die aan kabels hangt. Vanuit zo'n tunnel zou men letterlijk in ruimteschepen kunnen "schieten" die al tot hoge snelheid zijn versneld. Het zal ongeveer 20 jaar werk en $ 60 miljard kosten om een dergelijk project te voltooien.

6.3-D-geprinte Martiaanse huizen

Om de vlucht naar Mars te versnellen, heeft NASA een wedstrijd uitgeschreven voor economisch levensvatbare projecten om 3D-geprinte Mars-habitats te creëren. De belangrijkste voorwaarde was de vervaardiging van gebouwen uit lokale materialen van Mars. De winnaar was het Ice House-project van Team Space Exploration Architecture en Clouds Architecture Office. In dit project wordt verondersteld dat ijs wordt gebruikt als bouwmateriaal, aangezien dit het goedkoopste materiaal is dat het vereiste niveau van stralingsbescherming biedt. Robots moeten materiaal verzamelen voor de bouw van huizen, die op landingsmodules op het oppervlak van Mars worden geland.

7. Coronograaf

Nu wordt de studie van de zonnecorona (de buitenste laag van de zonne-atmosfeer van geladen deeltjes) gehinderd door de zon zelf, aangezien de straling van de ster de coronagloed volledig overstemt. Een mogelijke oplossing is een zwarte Beach Ball coronagraaf ter grootte van een tennisbal. Het is gemonteerd voor een traditionele spectrograaf, waardoor "een miniatuur zonsverduistering ontstaat". Het effect zou hetzelfde moeten zijn als wanneer de maan de zon bedekt en alleen de corona zichtbaar laat.

Image
Image

8. HoneyBee Robotics: vooruit naar asteroïden

HoneyBee Robotics ontving onlangs financiering van NASA om twee nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het Asteroid Redirect System-programma. Het algemene doel van dit programma is om asteroïden te bestuderen en mogelijke dreigingen vanuit de ruimte in de toekomst te voorspellen. De eerste technologie is een soort "space shotgun" dat een salvo van explosieve pellets op een asteroïde zal afvuren. Hierdoor kunnen brokken van de asteroïde worden afgebroken, die vervolgens worden verzameld met behulp van robotarmen en omgeleid naar een baan rond de maan. De tweede technologie is een nanoboor voor het verzamelen van gesteentemonsters van asteroïden. Hij weegt minder dan 1 kg en is ongeveer zo groot als een smartphone.

9. Zonne-energie generator SPS-ALPHA

SPS-ALPHA is een orbitale zonne-energie generator met een gegalvaniseerde coating van tienduizenden dunne film spiegels. De verzamelde energie van de zon wordt omgezet in een microgolfstraal, die naar ontvangers op aarde wordt 'afgevuurd'. Naast de megawatt aan energie die naar de aarde wordt overgebracht, opent het SPS-ALPHA-systeem ook nieuwe mogelijkheden voor ruimteverkenning, een industrie die vaak beperkt wordt door de beschikbaarheid van goedkope energiebronnen. Er blijven echter een aantal grote uitdagingen bestaan bij de uitvoering van dit project. Het SPS-platform zal bijvoorbeeld veel groter zijn dan het International Space Station. Vanwege zijn gigantische omvang zal het direct in een baan om de aarde moeten worden gebouwd.

Image
Image

10. Missie "Doel - Europa"

Target Europe is misschien wel de gekste en meest ambitieuze verkenningsmissie die ooit is voorgesteld. Het doel is om mensen naar Europa te sturen, een van de manen van Jupiter, waar ze aan boord van een speciale onderzeeër op zoek gaan naar leven in de subglaciale oceaan van Europa. Een redelijke vraag rijst: hoe de kosmonauten zullen terugkeren voor de aarde. Dit is waar het belangrijkste gekke moment van de missie ligt, want het antwoord is niet mogelijk. In feite moeten ze zichzelf bewust opofferen voor de grootste wetenschappelijke missie.

Afzonderlijk is het nodig om te praten over de onderzeeër, die moet zijn uitgerust met de nieuwste technologieën: een krachtige boormachine, multidirectionele motoren, zoeklichten en mogelijk robotmanipulatoren. Ook heeft de onderzeeër een ongewoon sterke stralingsbescherming nodig, aangezien de straling van Jupiter zelfs groter is dan die van de zon.

Aanbevolen: