ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກ plasma fusion ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງ.
ການຈຳລອງການຂັບຖ່າຍ plasma ຟິວຊັນແມ່ເຫຼັກ (MFPD). ຮູບພາບ: Shigemi Numazawa / ໂຄງການ Daedalus
Florian Neukart, ຜູ້ຊ່ວຍສາດສະດາຈານຂອງສະຖາບັນ Leiden ສໍາລັບ ວິທະຍາສາດ ຄອມພິວເຕີຂັ້ນສູງ (LIACS) ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Leiden ແລະສະມາຊິກສະພາຜູ້ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ quantum ປະເທດສະວິດ Terra Quantum AG, ເຊື່ອວ່າຫນຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຂອງ intergalactic ກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງແມ່ນເຄື່ອງຈັກ fusion plasma ຂອງແມ່ເຫຼັກໄດ້ລາຍງານ (MFPD), ເດືອນຕຸລາ 8, 2014 ວິ ສະວະກໍາ Intergalactic ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: MFars. ການອອກແບບສາມາດບັນລຸຄວາມໄວສູງເຖິງ 804,672 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
MFPD, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າລະບົບ propulsion thermonuclear, ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາສໍາລັບທ່າແຮງຂອງ ການສໍາຫຼວດ ອາວະກາດແລະການເດີນທາງລະຫວ່າງດາວເຄາະໃນອະນາຄົດ. ລະບົບ propulsion ນີ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍກ່ວາຈະລວດເຄມີທໍາມະດາເນື່ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນອີງໃສ່ປະຕິກິລິຍາ thermonuclear, ກົນໄກການສະຫນອງພະລັງງານກັບແສງຕາເວັນແລະດາວ. ສໍາລັບການເດີນທາງໄປສູ່ດາວເຄາະທີ່ຢູ່ໄກ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງການເດີນທາງລະຫວ່າງກາລັກຊີ, ມໍເຕີ thermonuclear ສາມາດສະຫນອງແຮງດັນແລະໄວກວ່າ.
MFPDs ອີງໃສ່ fusion ນິວເຄລຍ, ຂະບວນການຂອງການລວມ nuclei ປະລໍາມະນູແສງສະຫວ່າງ (ປົກກະຕິແລ້ວ isotopes hydrogen ເຊັ່ນ deuterium ແລະ tritium) ເພື່ອປົດປ່ອຍຈໍານວນ enormous ຂອງພະລັງງານ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກປະຕິກິລິຍາ fission ທີ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານິວເຄຼຍແລະລະເບີດປະລໍາມະນູ. ນິວເຄລຍ fusion ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສ້າງ plasma ພະລັງງານສູງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄວໃນ MFPDs, ເຊິ່ງສະຫນອງແຮງດັນສໍາລັບຍານພາຫະນະ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງຈັກເຄມີ, ລະບົບ fusion propulsion ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍເຊັ່ນ: ເວລາເດີນທາງໄວ, ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນຕ່ໍາແລະປະສິດທິພາບສູງກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງພາຍໃນແລະນອກລະບົບແສງຕາເວັນ.
"MFPDs ໝູນໃຊ້ພະລັງງານອັນມະຫາສານຂອງປະຕິກິລິຍາຟິວຊັນ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນປະກອບດ້ວຍໄອໂຊໂທບ hydrogen ຫຼື helium, ແລະສ້າງ jet ຂອງອະນຸພາກຄວາມໄວສູງທີ່ສ້າງແຮງດັນຕາມກົດຫມາຍທີສາມຂອງ Newton," Neukart ອະທິບາຍ. "plasma ຈາກປະຕິກິລິຢາ fusion ໄດ້ຖືກຈໍາກັດແລະຄວບຄຸມໂດຍພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ການອອກແບບ MFPD ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປ່ຽນບາງສ່ວນຂອງພະລັງງານ fusion ເປັນໄຟຟ້າເພື່ອຍືນຍົງລະບົບຍານອະວະກາດ."
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ສໍາຄັນທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າຕ້ອງເອົາຊະນະແມ່ນການສ້າງລະບົບ fusion propulsion ທີ່ເຮັດວຽກ. ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດ, ມັນເປັນການຍາກຫຼາຍທີ່ຈະບັນລຸແລະຮັກສາເງື່ອນໄຂທີ່ສູງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບປະຕິກິລິຍາ fusion. ນັກຄົ້ນຄວ້າຍັງສຶກສາວິທີການຄວບຄຸມ plasma ຈາກປະຕິກິລິຍາ.
An Khang (ຕາມ ວິສະວະກໍາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ )
ແຫຼ່ງທີ່ມາ






(0)