Näkeekö Ihmiskunta Syvän Avaruuden? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Näkeekö Ihmiskunta Syvän Avaruuden? - Vaihtoehtoinen Näkymä
Näkeekö Ihmiskunta Syvän Avaruuden? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Näkeekö Ihmiskunta Syvän Avaruuden? - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Näkeekö Ihmiskunta Syvän Avaruuden? - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Avaruuden Ihmeet ja Mysteerit #1 2024, Lokakuu
Anonim

Nyt luin, että kuuhun lentämisen jälkeen vuodesta 1972, kukaan ihminen ei ole noussut 1000 km: n yläpuolelle maan päällä. Ei yhtäkään, vaikka 45 vuotta on kulunut! Haluan muistuttaa sinua, että kaikki astronautit ovat vain 60 vuotta vanhoja! Ja suurimman osan tästä ajasta ihmiset merkitsevät aikaa laastarilla ympäri maata!

On valitettavaa, että en henkilökohtaisesti onnistunut saamaan aikaan sitä emotionaalista nousua astronautian kehittämisessä ja avaruustutkimuksessa noina vuosina, ja minulla on tuskin aikaa löytää jotain sellaista lähitulevaisuudessa. Täällä ISS: n uskotaan tulvan tai ei. Lähitulevaisuuden läpimurtoisin ja todellisin projekti on”100500” satelliittia maan ympärillä.

On kuitenkin yllättävää lukea, kuinka tällaisessa tilanteessa jotkut fanaattiset ihmiset keksivät jotain, suunnittelun ja unelman kaukaisesta avaruudesta.

Mitä tosiasiallisesti tarvitaan lentää pois maasta maapallon kiertoradalta?

Alexander Shaenko puhuu tästä: Jos puhumme pitkän aikavälin näkökulmasta, ei pelkästään kuuhun tai Marsiin suuntautuvista lennoista, joille nykyinen tekninen taso riittää, tarvitsemme:

- Uudet, tehokkaammat ja kevyemmät energialähteet, edistyneemmistä kemiallisista lähteistä ensimmäisessä vaiheessa ydin-, lämpöydin- ja tuhoamislähteisiin seuraavissa.

- Uudet moottorit ja liikkumismenetelmät, sekä mennessä avaruuteen taivaankappaleista että liikkuessa tyhjössä. Uusia energialähteitä käytetään suihkumoottorien, sähkömagneettisten kiihdyttimien ja suunnattujen säteilylähteiden virran luomiseen auringon, laserin, magneettien ja muun tyyppisissä purjeissa.

- Uuden tyyppiset materiaalit, jotka voivat toimia ankarissa tilan olosuhteissa, sopivia tehokkaaseen jalostukseen tuotteista, joita voidaan valmistaa paikallisista raaka-aineista.

Mainosvideo:

- Erittäin tehokkaat elämän tukijärjestelmät, ensinnäkin suljetut biologiset järjestelmät, joiden ansiosta täysivaltainen, rajoittamaton ihmisen elämä on mahdollista avaruusoloissa.

- Nykyaikaisten suunnittelu- ja tuotantoteknologioiden parantaminen siten, että uusi ryhmä kehittää pienryhmän lyhyessä ajassa ja käytännössä hankkeiden toteuttaminen tapahtuu erittäin automatisoitujen, mahdollisesti itse kehittävien tuotantolaitosten avulla paikallisten resurssien kustannuksella. Tämä mahdollistaa aurinkokunnan kehittämisohjelmien toteuttamisen ei pienen määrän hankalien, maapallolla sijaitsevien ja vain maan resursseja tukevien yritysten kustannuksella, vaan pienten, hyvin motivoituneiden ryhmien kustannuksella, jotka reagoivat nopeasti muutoksiin ja käyttävät käytettävissään olevia paikallisia raaka-aineita työhön.

Image
Image

Suurin osa tästä luettelosta näyttää ylivoimaiselta 10-henkilöiselle ryhmälle, joka työskentelee vapaa-ajallaan. Suurin osa luettelosta, mutta ei kaikkia:)

Ajattelin, että biologiset elämäntukijärjestelmät (BSZHO) ovat suunta, jonka voidaan kehittää kehittämättä ilman superlaboja ja usean miljardin dollarin sijoituksia. He tarvitsevat kasveja, kasvihuoneita, jotain yksinkertaisempaa kuin kiihdyttimet antimaterian tutkimiseen:)

Ja niin kaverit alkoivat luoda ensimmäisen valokuvan reaktorin tauon aikana "Mayak" -teoksessa, kun he läpäisivät kaikki testit ja joutuivat odottamaan julkaisua. Tyylikkyys kesti joulukuusta 2016 noin huhtikuun loppuun 2017. Tänä aikana he pystyivät luomaan tämän.

Ensimmäisen prototyypin fotoreaktorin ulkokuva
Ensimmäisen prototyypin fotoreaktorin ulkokuva

Ensimmäisen prototyypin fotoreaktorin ulkokuva.

Kaavio ensimmäisestä prototyyppisestä fotobioreaktorilaitteesta
Kaavio ensimmäisestä prototyyppisestä fotobioreaktorilaitteesta

Kaavio ensimmäisestä prototyyppisestä fotobioreaktorilaitteesta.

Ensimmäisen prototyypin pääominaisuudet

Chlorella-alustan tilavuus on 2,5 litraa.

Verkonkulutus - 65 W.

Säteilylähteet - LEDit, joiden säteilyaallonpituudet ovat 440–460 nm, sininen ja 650–660 nm, punaiset.

Ohjaus - Arduino Mega.

Ravintoliuos - Tamiya

Täällä voit lukea ja nähdä yksityiskohtaisemmin.

Mutta joukkue ei lopu siihen.

Toinen prototyyppi

Mitä he aikovat toteuttaa toisessa prototyypissä?

”Valitaan chlorellalle sopivampi diodi-päästöspektri sen viljelyn tuottavuuden lisäämiseksi yhdestä käytetystä watista. Tätä varten aiomme toteuttaa reaktorisarjan sarjan kapeakaistaisilla säteilylähteillä ja valita sellaiset, jotka tuottavat chlorellan nopeimmin.

Lisää säteilyn voimakkuutta niin, että mikrolevien solut saavat enemmän energiaa ja kasvavat nopeammin. Pidämme jopa lasereita sellaisena lähteenä.

Hallitse kaikkia ravintoalustan parametrejä - lämpötila, happamuus, kaasukoostumus reaktorin sisäänkäynnin ja poistumisen kohdalla.

Rakenna järjestelmä reaktorin onteloiden automaattista puhdistamista varten. Pese sen purkaminen hyvin kauan:))"

Lisätietoja siitä, mitä aiomme tehdä, on kirjoitettu toisen prototyypin teknisessä tehtävässä.

Toivomme näiden vaiheiden toteuttamalla lähemmäksi IBMP-tuloksia. Edessä on paljon mielenkiintoista työtä, joka sanallisimmassa merkityksessä pystyy tuomaan lentoja maapallon kiertoradan rajojen ulkopuolelle lähemmäksi!

He ovat avanneet varainkeruun puomiston aloittelijalle hankkeelle, jonka tarkoituksena on luoda biologisen elämäntuen järjestelmän avaintekijä - fotobioreaktori mikrolevien intensiiviseen viljelyyn, ja sen luomisen jälkeen Aleksandr Shaenko testaa sen itse itselleen - hän hengittää mikrolevien tuottamaa happea.

Jatkossa suunnitellaan luodun asennuksen perusteella avaruuselämän tukijärjestelmän rakentamista ja testataan sitä kiertoradalla. Ensimmäiset lentokokeet suoritetaan pienellä Cubesat-luokan avaruusaluksella, jossa matkustajina ovat heterotrofiset aerobiset mikro-organismit.

Tässä on yksityinen astronautiikka …