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미래의 위성 발사는 어떻게 보일 수 있습니까?

현대 기술의 대부분은 위성 발사와 장치를 공전하는 장치에 의존합니다. 2022 년 현재 4,800 개 이상의 활성 위성이 우리의 지구를 공전하고 있으며 매년 더 많은 것이 시작되고 있습니다. SpaceX의 스타 링크 별자리만으로도 현재 궤도에 2,500 개가 넘는 위성이 있습니다. Elon Musk는 완료되면 최대 42,000을 출시 할 계획입니다. 

위성을 궤도에 넣는 유일한 방법은 로켓 발사로, 로켓이 지구의 중력을 피할 수 있도록 수많은 연료를 태우는 것입니다. 한 번에 수십 개의 위성을 발사 할 수 있습니다. 특히 최근 몇 년 동안 인기를 얻은 작은 입방사. 이 발사는 여전히 많은 연료를 태우고 온실 가스를 대기로 덤프합니다. 대안이 있습니까? 위성 발사의 미래는 어떻게 생겼습니까?

재사용 가능한 로켓의 상승

우주 경주가 시작된 이래로 로켓 런칭은 단일 사용 장치에 크게 의존했습니다. 이 수백만 달러짜리 발사 차량은 바다에 침몰하기 전에 한 번 사용하거나 재진입 중에 태워 지거나 NASA 엔지니어가 버렸습니다. 우주 왕복선 프로그램 중에도 셔틀을 궤도로 가져간 부스터는 대서양으로 떨어져 바닥에 침몰했습니다. 상징적 인 오렌지 연료 탱크는 셔틀에서 분리 된 후 재입국 중에 타 버리도록 설계되었습니다.

민영화 된 우주 비행의 부상은 완전히 재사용 가능한 로켓을 만드는 데 힘을 실어주었습니다. 아무도 완전히 재사용 가능한 로켓을 만들지 못했습니다. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic 등과 같은 대부분의 민간 기업이 잘 진행되고 있습니다. SpaceX는 아마도 가장 가까운 일이지만 다른 개인 우주 회사에서는 상당히 시작되었습니다. 그들은 또한 NASA와 다른 사람들로부터 많은 자금을 받았습니다. 재사용 가능한 로켓은 여러 위성 발사의 영향을 줄이는 한 가지 방법입니다. 당신은 여전히 ​​연료 비용과 이러한 발사가 환경에 미칠 효과에 대해 걱정해야합니다.  

매년 몇 번의 출시가 있었을 때 환경 문제는 그다지 문제가되지 않았습니다. 이제 우리는 매주 여러 번의 출시를보고 있습니다. SpaceX만으로는 2022 년에 매주 평균 한 번의 출시 계획을 가지고 있으며 전 세계 다른 우주 대행사가 계획 한 NASA 발사 또는 임무를 설명하지 않습니다.

spinlaunch suborbital Accelerator

단일 Falcon 9는 한 번에 60 개의 별 링크 위성을 궤도에 쉽게 운반 할 수 있습니다. 최종 별자리가 42,000 개의 위성으로 구성되면 여전히 700 개 더 발사됩니다. 그들이 일주일에 한 번의 런칭을 관리 할 수 ​​있다면, 우리는 13 년간의 위성 발사를보고 있습니다. 방정식에서 로켓을 완전히 제거 할 수 있다면 어떨까요? 이것이 바로 Spinlaunch Suborbital Accelerator가 달성하기를 바라는 것입니다. 가속기는 자유의 동상보다 키가 큽니다. 진공 밀봉 회전 발사체 암을 사용하여 품목을 궤도에 투입합니다. 

Spinlaunch는 여전히 테스트 단계에 있지만, 예측에 따르면 약 440 파운드 (200kg)의 무게가 궤도에있는 페이로드를 시작할 수있을 것으로 추정됩니다. 발사체가 열릴 때까지 발사에서 해안까지의 추진력을 사용합니다. 그런 다음 장착 된 부스터는 위성에 약간의 밀어 넣어 대상 궤도로 옮길 수 있습니다. 상황이 계속 잘 진행되면 회사는 동일한 목표를 달성하기 위해 기존 로켓 출시보다 4 배 적은 연료를 사용하고 최대 10 배 낮은 비용이 소요될 것으로 추정합니다. 

위성 발사 대 우주 정크

궤도에는 약 4,800 개의 활성 위성이 있지만 기능을 중단했지만 여전히 지구를 돌고있는 위성을 설명하지는 않습니다. 여전히 지구를 공전하는 3,000 개 이상의 죽은 위성과 수천 개의 우주 쓰레기가 있습니다. 전문가들은 궤도에있는 약 34,000 개의 우주 정크가 10cm보다 크고 그보다 수백만 조각이 작을 것으로 추정합니다.

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이 우주 정크는 위성이 부러 지거나 궤도의 외부에서 페인트 칩만큼 작은 궤도, 작은 바위 조각, 심지어는 우주 비행사, 궤도, 작은 바위, 심지어 작은 물건으로 구성되어 있습니다. 문제는 이러한 것들이 빠르게 움직이고 있다는 것입니다. 폭풍우 동안 손을 내밀었다. 시간당 60 마일의 물 한 방울. 한 시간에 수천 마일로 그 크기를 때리는 것을 상상해보십시오. 이 속도로 가속 된 작은 유성자 또는 페인트 조각은 선체를 뚫고 우주 정장을 입고 우주 비행사를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 

현대 위성에는 종종 상당한 충돌을 피하기 위해 스러 스터가 장착되어 있습니다. 국제 우주 정거장은 최근 큰 우주 정크와 충돌하지 않기 위해 회피 적 기동을 완료해야했습니다. 우리가 궤도에 넣은 위성이 많을수록 더 많은 쓰레기가 다루어야합니다. 그 정크는 우주 비행사가 우리의 작은 파란색 대리석 너머로 탐험하기가 더 어려워집니다. 우리가 위성이 부러진 위성으로 궤도를 쓰레기로 쓰레기를 쓰러 뜨릴 때 알려진 우주를 탐험하는 것에 대해 생각하기는 어렵습니다.

Kessler 증후군의 위협

우주 정크를 다룰 때 궤도에 들어가는 것이 유일한 문제는 아닙니다. NASA 과학자 Donald Kessler의 이름을 딴 Kessler Syndrome은 지구를 둘러싸기 시작하는 파편 벨트에 대해 무언가를하지 않으면 어떻게 될지를 자세히 설명합니다. 1978 년 논문에서 그는 위성 충돌 가능성이 각 장치가 궤도에 배치 될 때 증가 할 것이라고 언급했다. 이러한 충돌은 더 빈번 해져서 미래의 우주 탐사 또는 위성 발사를 방해하는 지구 주변의 잔해 벨트를 만들어냅니다.

임계 질량에 도달하면 Kessler 증후군 사건은 궤도에서 대부분의 위성과 우주 스테이션을 손상 시키거나 파괴하는 연쇄 반응을 만들 수 있습니다. 이 파괴적인 사건은 2013 년 영화“Gravity”의 음모였습니다. 영화 버전은 극화되었지만 이러한 종류의 연쇄 반응의 잠재력은 각 공간 정크가 궤도에 추가 될 때마다 증가합니다.

위성으로 지구를 둘러싼

지구 주변의 궤도에있는 위성은 세상을 달리게하는 데 엄청난 역할을합니다. 통신하는 데 사용하는 전화 신호까지 사용하는 GPS에서 궤도에서 점점 더 많은 위성 네트워크에 의존합니다. 우리 가이 장치로 지구를 둘러싸려면 더 나은 형태의 위성 발사를 개발해야하며 이미있는 모든 것을 꺼내려고 위협하는 공간 정크의 양에 대해 무언가를해야합니다.


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