.Plasma thrusters used on satellites could be much more powerful than previously believed

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.Plasma thrusters used on satellites could be much more powerful than previously believed

인공위성에 사용되는 플라즈마 추진기는 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 강력할 수 있습니다

위성에 사용되는 플라즈마 추진기는 훨씬 더 강력할 수 있습니다.

케이트 맥알파인, 미시간 대학교 크립톤 추진제로 테스트하는 동안 H9 MUSCLE 홀 스러스터에서 나오는 플라즈마 광선. 신용: 플라스마역학 및 전기 추진 연구실 JANUARY 24, 2023

-궤도에서 널리 사용되는 효율적인 종류의 전기 추진 장치인 홀 추진기는 많은 추력을 생성하기 위해 커야 한다고 여겨져 왔습니다. 이제 미시간 대학의 새로운 연구에 따르면 더 작은 홀 추진기는 훨씬 더 많은 추력을 생성할 수 있으며 잠재적으로 행성 간 임무를 위한 후보가 될 수 있습니다. " 사람들 은 이전에 추진기 영역을 통해 일정량의 전류만 밀어낼 수 있다고 생각했으며, 이는 단위 면적당 생성할 수 있는 힘 또는 추력으로 직접 변환됩니다 .

-오늘 메릴랜드 주 내셔널 하버에서 열리는 AIAA SciTech 포럼 에서 발표될 새로운 홀 추진기 연구를 주도했습니다 . 그의 팀은 공칭 효율의 약 80%를 유지하면서 최대 45킬로와트까지 9킬로와트 홀 스러스터를 실행하여 이 한계에 도전했습니다. 이로 인해 단위 면적당 생성되는 힘의 양이 거의 10배 증가했습니다. 플라스마 추진기 또는 이온 드라이브 라고 부르든 간에 전기 추진 은 행성 간 여행을 위한 최선의 방법이지만 과학은 갈림길에 서 있습니다. 홀 스러스터는 잘 입증된 기술이지만 자기 플라즈마 역학 스러스터로 알려진 대체 개념은 더 작은 엔진에 훨씬 더 많은 전력을 담을 것을 약속합니다. 그러나 수명을 포함하여 여러 면에서 아직 입증되지 않았습니다.

-홀 스러스터는 작동 방식 때문에 경쟁할 수 없는 것으로 여겨졌습니다. 일반적으로 크세논과 같은 비활성 가스 인 추진제 는 강력한 전기장에 의해 가속되는 원통형 채널을 통해 이동합니다. 뒤에서 출발하면서 전방 방향으로 추진력을 생성합니다. 그러나 추진제가 가속되기 전에 양전하를 주기 위해 약간의 전자를 잃어야 합니다. 자기장 에 의해 가속된 전자 는 Jorns에 의해 "윙윙거리는 톱"으로 묘사된 해당 채널 주변의 링에서 실행되며 추진제 원자에서 전자를 떨어뜨려 양전하 이온으로 전환합니다. 그러나 계산에 따르면 홀 스러스터가 엔진을 통해 더 많은 추진제를 구동하려고 하면 링에서 윙윙거리는 전자가 포메이션에서 떨어져 나가 "윙윙거리는 소리" 기능을 깨뜨릴 수 있습니다.

Jorns는 "씹을 수 ​​있는 것보다 더 많이 물어뜯는 것과 같다"고 말했다. "버즈 톱은 그렇게 많은 재료를 통과할 수 없습니다." 또한 엔진이 극도로 뜨거워집니다. Jorns의 팀은 이러한 믿음을 테스트했습니다. "우리는 추진기를 H9 MUSCLE이라고 명명했습니다. 본질적으로 H9 추진기를 가져와서 '11'까지 돌려서 머슬카를 만들었기 때문입니다. 정확한 스케일링을 사용한다면 실제로는 최대 100까지입니다."라고 말했습니다. 연구를 발표할 항공 우주 공학 박사 과정 학생인 Leanne Su. 그들은 물을 식혀서 열 문제를 해결했고, 이를 통해 버즈 쏘 고장이 얼마나 큰 문제가 될 것인지 알 수 있었습니다. 큰 문제가 아니 었습니다.

재래식 추진제인 크세논을 사용하여 실행한 H9 MUSCLE은 최대 37.5킬로와트로 작동했으며 전체 효율은 약 49%로 설계 출력 9킬로와트에서 62% 효율과 크게 다르지 않습니다. 더 가벼운 가스인 크립톤으로 작동하면서 전원 공급 장치를 최대 45킬로와트까지 올렸습니다. 51%의 전체 효율에서 그들은 훨씬 더 큰 100킬로와트급 X3 홀 스러스터와 동등한 약 1.8뉴턴의 최대 추력을 달성했습니다.

위성에 사용되는 플라즈마 추진기는 훨씬 더 강력할 수 있습니다.

박사 과정 학생인 Will Hurley는 PEPL 연구실에서 새로운 홀 플라즈마 추진기가 테스트되는 챔버를 떠납니다. 출처: Marcin Szczepanski/Michigan Engineering "일반적으로 크립톤은 홀 스러스터에서 크세논보다 훨씬 더 나쁜 성능을 발휘하기 때문에 이것은 일종의 미친 결과입니다.

-따라서 스러스터 전류 밀도 를 증가시켜 크세논에 비해 크립톤의 성능을 실제로 향상시킬 수 있음을 확인하는 것은 매우 멋지고 흥미로운 경로입니다 . "수는 말했다. 부분적으로 UM에서 개발한 X3와 같은 중첩 홀 추진기는 행성 간 화물 운송을 위해 연구되었지만 훨씬 더 크고 무거워 사람을 운송하기 어렵습니다. 이제 일반 홀 스러스터가 승무원 여행을 위해 테이블로 돌아왔습니다. Jorns는 홀 추진기가 이러한 고출력에서 작동하려면 냉각 문제에 공간적 가치가 있는 솔루션이 필요하다고 말합니다. 그럼에도 불구하고 그는 개별 추진기가 100~200킬로와트에서 작동할 수 있고 1메가와트의 추력을 제공하는 어레이로 배열될 수 있다고 낙관하고 있습니다.

-이를 통해 승무원 임무는 2억 5천만 마일의 거리를 이동하여 태양 반대편에서도 화성에 도달할 수 있습니다. 팀은 화성 임무 수준의 추진기를 테스트할 수 있는 시설이 거의 없는 지구에서 홀 추진기와 자기플라즈마역학 추진기를 모두 개발하는 데 어려움과 냉각 문제를 추구하기를 희망합니다. 스러스터 에서 배출되는 추진제의 양이 진공 펌프가 테스트 챔버 내부의 조건을 공간과 같이 유지하기에는 너무 빠릅니다.

추가 정보: Leanne L. Su 외, 초고전류 밀도에서 자기 차폐 홀 추진기의 작동 및 성능, AIAA SCITECH 2023 포럼 (2023). DOI: 10.2514/6.2023-0842 미시간대학교 제공

https://phys.org/news/2023-01-plasma-thrusters-satellites-powerful-previously.html

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메모 2301250711 나의 사고실험 oms스토리텔링

샘플링 oms.band을 바탕으로 추진체을 만들면 매우 정교한 추력 크기에 상관없이 일정한 추력밴드를 생성할 수 있으리라 보여진다. oms 평면에 올라온 oms.propellant.source를 oms.band로 묶어 로켓 로즐에 banqing 압력을 가하여 내보내면 막대하고도 정교한 균일성 추진력이 생성된다.

한편,
우주광으로 cosmic.ray의 추진재를 propellant.source 광영동의 힘으로 띄워 놓을 수 있어 무제한적으로 우주공간의 진공 속에 지나다니는 빛들의 oms 그물의 채집만으로도 플라즈마된 추진재는 광자 광영동 부양원리에 의한 우주의 극한 온도차 추진체를 만들 수 있을거여. 허허.

이는 우주가 왜 작은 빅뱅의 추진재에서 거대한 시공간으로 만들어졌는지는 온도차 샘플링 oms.vix.a(n!)이 알려준다. 허허.

ㅡ아무튼, 믿지는 않겠지만은..
https://youtu.be/GZIKkJVaISM

샘플a.oms(standard)
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No photo description available.

- So it's a pretty cool and interesting path to see that you can actually improve the performance of krypton compared to xenon by increasing the thruster current density. Sue said. Nested Hall thrusters like the X3, developed in part by UM, have been studied for interplanetary cargo transport, but are much larger and heavier, making them difficult to transport people. Now, regular Hall thrusters are back on the table for crew travel. Jorns says Hall thrusters need a space-worthy solution to the cooling problem if they are to operate at these high powers, but he nonetheless says that an array with individual thrusters capable of operating at 100 to 200 kilowatts and providing 1 megawatt of thrust. I am optimistic that it can be arranged as

-This will allow crewed missions to travel a distance of 250 million miles to reach Mars even from the other side of the sun. The team hopes to pursue the challenges and cooling challenges of developing both Hall thrusters and magnetoplasmadynamic thrusters on Earth, where few facilities are available to test Mars mission-class thrusters. The amount of propellant ejected from the thruster is too fast for the vacuum pump to maintain the conditions inside the test chamber like space.
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memo 2301250711 my thought experiment oms storytelling

It is shown that if the propellant is made based on the sampling oms, a constant thrust band can be generated regardless of the very precise thrust size. When the oms.propellant.source raised on the oms plane is bundled with oms.band and a banqing pressure is applied to the rocket roselle to send it out, an enormous and sophisticated uniform thrust is created.

Meanwhile,
Cosmic.ray's propellant can be floated by the power of propellant.source photophoresis with cosmic light, and the propellant that has been plasma can be buoyed by the principle of photon photophoresis levitation, We can make extreme temperature gradient propellants. haha.

This explains why the universe was created from a small Big Bang propellant into a huge space-time, the temperature difference sampling oms.vix.a(n!). haha.

Samplea.oms (standard)
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.A new Propulsion System Could Levitate Vehicles in the Earth’s Upper Atmosphere

새로운 추진 시스템은 지구의 상층 대기권에서 차량을 공중에 띄울 수 있습니다

때때로 NASA도 대기 연구를 한다는 사실을 기억하기 어렵습니다. 일반적으로 국립해양대기청(NOAA)의 소관으로 생각되는 미국 우주국은 대기권 탐사와 이를 가능하게 하는 기술에도 관심을 가지고 있습니다. 이와 같이 NASA의 고급 개념 연구소(NIAC) 프로그램은 탐험하기 어려운 지구의 중간권에서 데이터를 수집하기 위해 빛만을 사용하는 새로운 유형의 추진을 개발하기 위해 펜실베이니아 대학의 팀에 1단계 보조금을 제공했습니다.

중간권은 50km에서 80km에 이르는 대기의 일부이며 현재 탐사 기술에는 몇 가지 단점이 있습니다. 풍선이나 일반 항공기가 도달하기에는 너무 높기 때문에 표준 고고도 탐사 기술이 비실용적입니다. 또한 상대적으로 두꺼운 분자 수프에서 궤도가 너무 빨리 저하되어 다른 일반적인 우주 기반 감지 플랫폼도 비실용적이기 때문에 위성에 비해 너무 낮습니다. 연구자들이 지금까지 그것을 탐험할 수 있었던 유일한 방법은 지구로 떨어지기 전에 몇 분 동안만 그것을 횡단하는 연구 로켓을 통해서입니다.

펜실베니아 대학교 기계 공학 교수인 Igor Bargatin 박사의 연구실에서 새로운 기술을 입력하십시오. 이 기술은 광영동 공중부양(photophoretic levitation)으로 알려진 현상을 이용하여 단순히 빛으로 장치를 쳐서 뜨게 합니다. 유니버스 투데이 Universe Today에서 모든 광고 제거 최소 3달러로 Patreon에 가입하세요! 평생 광고 없는 경험을 누리세요 유니버스 투데이 기본적인 광영동 과정을 설명하는 Dr. Bargatin의 강연. 크레딧 – GALCIT Media YouTube 채널 그 추진 기술은 솔라 세일에 사용되는 것과 비슷하게 들릴 수 있지만 솔라 세일에 사용되는 섬세한 호일 층은 지구 대기에서 끔찍한 죽음을 맞이할 것입니다.

거의 100년 동안 알려진 광 영동 효과는 주변 기체에 비해 고체의 가열을 양력으로 사용합니다. NIAC 웹사이트에 있는 Dr. Bargatin의 보도 자료에 따르면 "[광영동] 힘은 바닥에서 빛을 흡수하지만 상단에서는 차갑게 유지하는 구조에 양력을 생성합니다." Bargatin 박사의 연구실이 이 세기의 역사를 지닌 과학에 기여한 것은 이 기술을 사용하는 시스템의 첫 번째 거시적 시연을 만드는 것입니다. 이전의 시도는 모두 마이크로미터 스케일에 대한 것이었습니다. 들어 올리는 힘이 매우 약해서 부착된 페이로드에 상관없이 상당한 양력을 발휘하기 어렵기 때문입니다. 실험실의 설계는 플레이트가 작동하는 압력에 크게 의존하며, 1-100파스칼의 압력 범위를 갖는 중간권이 들어 올리는 동작이 가장 효과적인 스위트 스폿에 바로 도달하여 충분한 양력을 생성합니다. 잠재적으로 무기한으로 공중에 센티미터 크기의 프로브를 들고 있습니다.

불과 몇 센티미터에 불과하지만 이전에는 연구 로켓으로만 액세스할 수 있었던 데이터를 중계하기 위해 해당 플랫폼에 탑재할 수 있는 소형 센서가 많이 있습니다. Bargatin 박사는 이 기술이 행성 탐사에 어떻게 유용할 수 있는지에 대해 또 다른 이야기를 했습니다. 크레딧 – MarsU YouTube 채널 사실, 태양 에너지를 활용하고 낮에 상승에서 밤에 하강하는 낮/밤 주기를 갖도록 기술이 수정되면 이러한 마이크로 플라이어는 잠재적으로 무기한으로 떠 있을 수 있습니다.

Bargatin 박사와 그의 팀은 또한 이 기술을 약간 수정하여 수평 추력을 가능하게 함으로써 감지 플랫폼이 빛만을 추진원으로 사용하여 중간권의 어느 지점으로든 이동할 수 있다고 믿습니다. 모든 NIAC 보조금과 마찬가지로 이 기술은 아직 초기 단계에 있으며 페이로드가 있는 임무가 중간권으로 떠오를 때까지는 아직 멀었습니다. 그러나 개념 증명이 이미 완료되고 최근에 발표되었으므로 이 새로운 유형의 추진 기술이 곧 태양에서 시간을 얻을 수 있을 것 같습니다.

https://www.universetoday.com/159729/a-new-propulsion-system-could-levitate-vehicles-in-the-earths-upper-atmosphere/?fbclid=IwAR1UgUQ4qYYSXzpc0rsxo78sgs_GelUt2pQB2afuG26_x0FnUd90B-dmY6M

 

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Junggoo Lee 메모 2301240355
구름처럼 대류의 이동이 우주로 가능 대규모 수단이 될 수 있다.
이 기술은 광영동 공중부양(photophoretic levitation)으로 알려진 현상을 이용하여 단순히 빛으로 장치를 쳐서 뜨게 한다. 새로운 추진 시스템은 지구의 상층 대기 중간권 50킬로에서 대기에서 머문 클라우드 세일러 나노장치들은 샘플링 oms.joinful 조립 우주선이 되어 100킬로 밖 우주로 새로운 개념의 우주선을 띄울 수 있다. 빛만을 사용하는 새로운 유형의 추진을 개발하기 위해 펜실베이니아 대학의 팀에 1단계 보조금을 제공했다. 중간권은 풍선이나 일반 항공기가 도달하기에는 너무 높기 때문에 표준 고고도 탐사 기술이 비실용적이다. 연구자들이 지금까지 그것을 탐험할 수 있었던 유일한 방법은 지구로 떨어지기 전에 몇 분 동안만 그것을 횡단하는 연구 로켓을 통해서이다.

1.
이 기술은 광영동 공중부양(photophoretic levitation)으로 알려진 현상을 이용하여 단순히 빛으로 장치를 쳐서 뜨게 한다. 빅뱅의 뜨거운 핵이 식어서 시공간을 늘리는 방식을 샘플링 oms.vix.a(n!) 온도개념() 정의역 설정이 우주를 광영동 원리로 설명하고 있음이여.

아무튼 중간권에 오른 광영동 세일러 나노 디바이스의 조립체 미니 우주 로봇들은 불과 몇 센티미터에 불과하지만 이전에는 연구 로켓으로만 액세스할 수 있었던 데이터를 중계하기 위해 해당 플랫폼에 탑재할 수 있는 소형 센서가 많이 있다. 이 기술이 행성 탐사에 어떻게 유용할 수 있는지에 대해 또 다른 이야기가 있다. 사실, 태양 에너지를 활용하고 낮에 상승에서 밤에 하강하는 낮/밤 주기를 갖도록 기술이 수정되면 이러한 마이크로 플라이어는 잠재적으로 무기한으로 떠 있을 수 있다. 이 기술을 약간 수정하여 수평 추력을 가능하게 함으로써 감지 플랫폼이 빛만을 추진원으로 사용하여 중간권의 어느 지점으로든 이동할 수 있다.
개념 증명이 이미 완료되고 최근에 발표되었으므로 이 새로운 유형의 추진 기술이 곧 태양에서 시간을 얻을 수 있을 것 같다.

2.
구름이 있는 대기권보다 더 높은 중간권 50km에서 80km에 이르는 대기의 일부에 광영동의 힘을 이용한다. 바닥에서 빛을 흡수하지만 상단에서는 차갑게 유지하는 구조에 양력을 생성하는 원리로 1~100파스칼의 압력 범위를 갖는 중간권이 들어 올리는 동작이 가장 효과적인 스위트 스폿에 바로 도달하여 충분한 양력을 생성한다. 잠재적으로 무기한으로 공중에 센티미터 크기의 프로브를 들고 있다.

대규모의 우주선의 나노장치들을 이런 광영동의 힘으로 띄워놓을 수 있어 자가조립 가능한 프로그램이면 새로운 우주 추진체를 중간권에서 100킬로 밖의 우주 궤도권에 쉽게 도달할 수 있을듯한 개념증명이 샘플링 oms.banq.photophoretic levitation에서 나온다.

이는 우주가 왜 작은 빅뱅의 장소에서 거대한 시공간으로 만들어졌는지 온도차 샘플링 oms.vix.a(n!)이 알려준다. 허허.

ㅡ아무튼, 믿지는 않겠지만은..
https://youtu.be/GZIKkJVaISM

샘플a.oms(standard)
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Junggoo Lee Memo 2301240355
Like clouds, convective movement into space could be a viable means of large-scale.
The technique uses a phenomenon known as photophoretic levitation to simply hit the device with light to make it float. The new propulsion system can launch a new concept spacecraft into space 100 kilometers away, becoming a sampling oms. A phase one grant was awarded to a team at the University of Pennsylvania to develop a new type of propulsion that uses only light. The mesosphere is too high for balloons or conventional aircraft to reach, making standard high-altitude exploration techniques impractical. The only way researchers have been able to explore it so far is via a research rocket that traverses it for only a few minutes before falling back to Earth.

One.
The technique uses a phenomenon known as photophoretic levitation to simply hit the device with light to make it float. Sampling the method in which the hot core of the Big Bang cools and expands space-time

Anyway, the photophoretic Sailor Nano Device assembly mini space robots that have risen to the mesosphere are just a few centimeters tall, but there are plenty of tiny sensors that can be mounted on those platforms to relay data previously only accessible by research rockets. There's another story about how this technology could be useful for planetary exploration. In fact, if the technology is modified to harness solar energy and have a day/night cycle, rising during the day and descending at night, these microfliers could potentially float indefinitely. A slight modification of this technology enables horizontal thrust, allowing a sensing platform to travel to any point in the mesosphere using only light as a propulsion source.
With a proof of concept already completed and recently announced, it looks like this new type of propulsion technology could get some time in the sun soon.

2.
The power of Gwangyeongdong is used in a part of the atmosphere ranging from 50 km to 80 km in the mesosphere, which is higher than the atmosphere where there are clouds. Based on the principle of generating lift in a structure that absorbs light at the bottom but keeps it cool at the top, the lifting action of the mesosphere with a pressure range of 1 to 100 Pascal reaches the most effective sweet spot right away, creating sufficient lift. Holding a centimeter-sized probe in the air, potentially indefinitely.

A proof-of-concept sample oms.banq.photophoretic levitation, which seems to be able to easily reach the space orbit 100 kilometers from the mesosphere, if it is a self-assembling program that can launch nanodevices of large-scale spacecraft with the power of photophoretic levitation. comes out of

This is why temperature difference sampling oms.vix.a(n!) tells us why the universe was created from the place of a small big bang to a huge space-time. haha.

----Anyway, I don't believe it, but...
https://youtu.be/GZIKkJVaISM

Samplea.oms (standard)
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