
藝術(shù)家對即將于2025年2月發(fā)射的太陽天內(nèi)美國宇航局太陽巡洋艦任務(wù)的再現(xiàn),這是到達(dá)為這項(xiàng)最新研究開發(fā)的太陽帆類型的一個例子。鳴謝:uux.cn/美國宇航局
(神秘的火星
沈陽同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)地球uux.cn)據(jù)《今日宇宙》(勞倫斯·托格內(nèi)蒂):最近提交給《宇航學(xué)報》的一項(xiàng)研究探索了使用航空石墨太陽帆前往火星和星際空間的可能性,這將大大減少此類任務(wù)所需的太陽天內(nèi)時間和燃料。
這項(xiàng)研究是到達(dá)在許多組織正在對太陽帆的使用進(jìn)行研究的同時進(jìn)行的,同時行星協(xié)會成功完成了LightSail2任務(wù),火星并有可能為長期太空任務(wù)開發(fā)更快、太陽天內(nèi)更有效的到達(dá)推進(jìn)系統(tǒng)。
“太陽帆推進(jìn)具有在整個太陽系快速運(yùn)送小有效載荷(亞千克)的火星潛力,”馬克斯·普朗克太陽系研究所的太陽天內(nèi)
沈陽同城約炮(電話微信189-4469-7302)高端外圍預(yù)約快速安排90分鐘到達(dá)天體物理學(xué)家、該研究的到達(dá)合著者René Heller博士告訴《今日宇宙》。“與傳統(tǒng)的火星化學(xué)推進(jìn)相比,這聽起來小得可笑,太陽天內(nèi)傳統(tǒng)的到達(dá)化學(xué)推進(jìn)可以將數(shù)百噸的有效載荷帶到近地軌道,并將其中的火星大部分送到月球、火星和更遠(yuǎn)的地方。但太陽帆技術(shù)的關(guān)鍵價值在于速度?!?br>傳統(tǒng)火箭依靠燃燒化學(xué)物質(zhì)形式的燃料在飛船后部施加外力,與此不同,太陽帆不需要燃料。相反,它們使用陽光作為推進(jìn)機(jī)制,因?yàn)榫薮蟮拇蹲教柟庾?,就像風(fēng)帆在水上行駛時捕捉風(fēng)一樣。太陽帆展開的時間越長,捕獲的太陽光子就越多,從而逐漸提高航天器的速度。
為了進(jìn)行這項(xiàng)研究,研究人員對質(zhì)量高達(dá)1公斤(2.2磅)的航空石墨制成的太陽帆進(jìn)行了模擬,其中包括720克橫截面積為104平方米的航空石墨,可以以多快的速度到達(dá)火星和星際介質(zhì),也稱為日光層,使用從地球出發(fā)的兩種軌道,分別稱為直接向外轉(zhuǎn)移和向內(nèi)轉(zhuǎn)移方法。
前往火星和日頂?shù)闹苯酉蛲廪D(zhuǎn)移方法包括太陽帆展開和直接離開地球周圍的極地軌道。研究人員確定,在太陽帆展開和離開地球時,火星處于相對位置(地球與太陽正對),將產(chǎn)生速度和旅行時間的最佳結(jié)果。
同樣的極地軌道部署和離開也用于日頂軌道。對于向內(nèi)轉(zhuǎn)移方法,太陽帆將通過傳統(tǒng)的化學(xué)火箭被運(yùn)送到距離太陽大約0.6個天文單位(AU)的地方,太陽帆將在那里展開并開始其前往火星或日頂?shù)穆贸?。但是,航空石墨太陽帆如何使這一旅程更加可行呢?

行星協(xié)會的光帆2號在2019年11月25日繞地球飛行期間拍攝的圖像。船帆的彎曲外觀來自飛船的185度魚眼鏡頭,圖像經(jīng)過了色彩校正和去除部分失真的處理。信用:uux.cn/行星協(xié)會
“由于其每立方米0.18公斤的低密度,航空石墨削弱了所有傳統(tǒng)的太陽帆材料,”德累斯頓理工大學(xué)的研究助理兼該研究的主要作者Julius Karlapp告訴《今日宇宙》。例如,與聚酯薄膜(一種金屬化聚酯薄膜)相比,密度要小四個數(shù)量級。假設(shè)太陽帆產(chǎn)生的推力直接取決于太陽帆的質(zhì)量,那么產(chǎn)生的推力要高得多。除了加速優(yōu)勢,aerographite的機(jī)械性能也很驚人?!?br>通過這些模擬,研究人員發(fā)現(xiàn)直接向外轉(zhuǎn)移方法和向內(nèi)轉(zhuǎn)移方法分別導(dǎo)致太陽帆在26天和126天內(nèi)到達(dá)火星,前103天是從地球到0.6 AU部署點(diǎn)的旅行時間。
對于前往日頂?shù)穆贸蹋@兩種方法分別需要5.3年和4.2年,向內(nèi)轉(zhuǎn)移方法的頭103天也用于從地球到0.6天文單位部署點(diǎn)的旅行時間。向內(nèi)轉(zhuǎn)移方法更快到達(dá)日頂?shù)脑蚴翘柗?00天達(dá)到最大速度,而向外轉(zhuǎn)移方法大約需要兩年才能達(dá)到最大速度。
目前前往火星的旅行時間在7至9個月之間,這僅在每兩年一次的特定發(fā)射窗口期間發(fā)生,同時依賴于任何前往或來自火星的航天器在發(fā)射和到達(dá)時兩個行星的位置對準(zhǔn)。使用美國宇航局的旅行者1號和旅行者2號探測器可以估計目前到達(dá)日頂?shù)穆眯袝r間,這兩個探測器分別在大約35年和41年到達(dá)日頂。
研究人員指出,使用太陽帆的一個主要問題是在到達(dá)目的地,特別是火星時減速,盡管他們提到aerocapture是一種解決方案,但他們承認(rèn)這仍需要進(jìn)一步研究。
“雙曲線軌道(如從地球飛往火星)的氣動捕獲機(jī)動利用大氣層來逐漸降低阻力造成的速度,”物理學(xué)家、德累斯頓理工大學(xué)空間系統(tǒng)教授、該研究的合著者馬丁·塔伊馬爾博士告訴《今日宇宙》。
“因此,進(jìn)入火星軌道需要更少的燃料。我們使用這種制動策略來消除對額外制動推進(jìn)器的需要,從而減少航天器的質(zhì)量。我們目前正在研究哪些替代策略可能對我們有用。然而,制動方法只是我們目前面臨的眾多不同挑戰(zhàn)之一?!?br>雖然太陽帆技術(shù)早在20世紀(jì)70年代就由美國宇航局提出,但太陽帆技術(shù)的最近一個例子是美國宇航局的太陽巡洋艦,目前計劃于2025年2月發(fā)射。