L'humanité Verra-t-elle L'espace Lointain? - Vue Alternative

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L'humanité Verra-t-elle L'espace Lointain? - Vue Alternative
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Vidéo: L'humanité Verra-t-elle L'espace Lointain? - Vue Alternative

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Vidéo: L’humanité Vue De L'Espace Documentaire HD 2024, Octobre
Anonim

Maintenant, je lis qu'après des vols vers la Lune depuis 1972, pas une seule personne ne s'est élevée au-dessus de 1000 km au-dessus de la Terre. Pas un seul, bien que 45 ans se soient écoulés! Toute l'astronautique, permettez-moi de vous le rappeler, n'a que 60 ans! Et la plupart de ce temps, les gens marquent le temps dans un patch autour de la Terre!

Il est dommage que je n’ai pas personnellement réussi à saisir cette recrudescence émotionnelle du développement de l’astronautique et de l’exploration spatiale au cours de ces années, et j’ai à peine le temps d’attraper quelque chose comme ça dans un proche avenir. Ici, l'ISS est censée être inondée ou non. Le projet le plus révolutionnaire et le plus réel du futur proche concerne les satellites «100500» autour de la Terre.

Cependant, il est surprenant de lire comment, dans une telle situation, des fanatiques inventent quelque chose, conçoivent et rêvent d'un espace lointain.

Que faut-il réellement pour voler hors de l'orbite terrestre basse?

C'est ce dont parle Alexander Shaenko: si nous parlons d'un avenir très lointain, pas seulement de vols vers la Lune ou Mars, pour lesquels le niveau technologique approximativement existant est suffisant, alors nous avons besoin de:

- Des sources d'énergie nouvelles, plus volumineuses et plus légères, depuis les sources chimiques les plus avancées au premier stade, jusqu'aux sources nucléaires, thermonucléaires et d'annihilation aux suivantes.

- Nouveaux moteurs et méthodes de mouvement, à la fois pour aller dans l'espace à partir de corps célestes et pour se déplacer dans le vide. De nouvelles sources d'énergie seront utilisées pour alimenter des moteurs à réaction, des accélérateurs électromagnétiques et des sources de rayonnement directionnel pour créer une poussée dans les voiles solaires, laser, magnétiques et autres.

- Nouveaux types de matériaux qui peuvent fonctionner dans les conditions difficiles de l'espace, adaptés à une transformation efficace en produits pouvant être fabriqués à partir de matières premières locales.

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- Systèmes de survie très efficaces, tout d'abord, des systèmes biologiques fermés, grâce auxquels une vie humaine à part entière et illimitée dans les conditions spatiales sera possible.

- Amélioration des technologies modernes de conception et de production afin que le développement de projets complexes nouvellement créés soit effectué par une petite équipe en peu de temps, et la mise en œuvre pratique des projets soit réalisée à l'aide d'installations de production hautement automatisées, éventuellement auto-développantes, au détriment des ressources locales. Cela permettra de mettre en œuvre des programmes de développement du système solaire non pas au détriment d'un petit nombre d'entreprises encombrantes situées sur Terre et ne reposant que sur des ressources terrestres, mais au détriment de petites équipes très motivées qui réagissent rapidement aux changements, en utilisant les matières premières locales à leur disposition pour le travail.

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La plupart de cette liste semble accablante pour une équipe de 10 personnes travaillant pendant leur temps libre. La plupart de la liste, mais pas tous:)

Je pensais que les systèmes biologiques de soutien de la vie (BSZHO) sont la direction que l'on peut commencer à développer sans superlabs et sans investissements de plusieurs milliards de dollars. Ils ont besoin de plantes, de serres, de quelque chose de plus simple que des accélérateurs pour étudier l'antimatière:)

Et donc les gars ont commencé à créer le premier photobioréacteur pendant une pause dans le travail sur le "Mayak", quand ils ont passé tous les tests et ont dû attendre le lancement. L'accalmie a duré de décembre 2016 jusqu'à environ fin avril 2017. Pendant ce temps, ils ont pu créer cela.

Vue extérieure du premier photobioréacteur prototype
Vue extérieure du premier photobioréacteur prototype

Vue extérieure du premier photobioréacteur prototype.

Schéma du premier prototype de dispositif photobioréacteur
Schéma du premier prototype de dispositif photobioréacteur

Schéma du premier prototype de dispositif photobioréacteur.

Principales caractéristiques du premier prototype

Le volume du milieu avec chlorella est de 2,5 litres.

Consommation secteur - 65 W.

Sources de rayonnement - LED avec des longueurs d'onde de rayonnement de 440-460 nm, bleu et 650-660 nm, rouge.

Contrôle - Arduino Mega.

Milieu nutritif - Tamiya

Ici vous pouvez lire et voir plus en détail.

Mais l'équipe ne s'arrête pas là.

Deuxième prototype

Que prévoient-ils de mettre en œuvre dans le deuxième prototype?

«Choisir le spectre d'émission de la diode le plus adapté à la chlorella afin d'augmenter la productivité de sa culture à partir d'un Watt épuisé. Pour cela, nous prévoyons de réaliser une série de lancements de réacteurs avec des sources de rayonnement à bande étroite et de sélectionner celles qui donnent la croissance la plus rapide de chlorella.

Augmentez l'intensité du rayonnement pour que les cellules des microalgues reçoivent plus d'énergie et se développent plus rapidement. Nous considérons même les lasers comme une telle source.

Contrôlez tous les paramètres du milieu nutritif - température, acidité, composition du gaz à l'entrée du réacteur et à la sortie.

Construire un système de nettoyage automatique des cavités du réacteur. Il faut beaucoup de temps pour le démonter pour le laver:))"

Plus de détails sur ce que nous prévoyons de faire sont écrits dans la mission technique du deuxième prototype.

En mettant en œuvre ces étapes, nous espérons nous rapprocher des résultats de l'IBMP. Il y a beaucoup de travail intéressant à faire, qui, au sens le plus littéral du terme, permettra de rapprocher les vols au-delà des limites de l'orbite terrestre basse!

Ils ont ouvert une collecte de fonds pour boomstarter pour un projet visant à créer un élément clé d'un système de survie biologique - un photobioréacteur pour la culture intensive de microalgues, et après sa création, Alexander Shaenko le testera personnellement sur lui-même - il respirera l'oxygène produit par les microalgues.

À l'avenir, sur la base de l'installation créée, ils prévoient de construire un système de survie spatiale et de le tester en vol orbital. Les premiers essais en vol seront effectués sur un petit vaisseau spatial de la classe Cubesat avec des microorganismes aérobies hétérotrophes comme passagers.

Voici une astronautique privée …