အာကာသထဲတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင်။ အနုမြူ အရှိန်ပေးတာ၊
နည်းပညာ

အာကာသထဲတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင်။ အနုမြူ အရှိန်ပေးတာ၊

အာကာသယာဉ်ကို မောင်းနှင်ရန် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး အနာဂတ် အာကာသစခန်းများ သို့မဟုတ် အခြေချနေထိုင်ရာနေရာများတွင် အသုံးပြုရန် စိတ်ကူးသည် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ မကြာသေးမီက ၎င်းတို့သည် လှိုင်းသစ်တစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသော ပါဝါပြိုင်ဆိုင်မှုနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ ပိုမိုအလားအလာများလာသည်။

NASA နှင့် အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနတို့သည် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီများကြားတွင် ရှာဖွေမှုစတင်ခဲ့သည်။ လနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်ရှိ နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၏ စီမံကိန်းများ. ၎င်းသည် ရေရှည်သုတေသနနှင့် အခြေချစီမံကိန်းများကိုပင် ပံ့ပိုးပေးသင့်သည်။ NASA ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ 2026 ခုနှစ်တွင် လွှတ်တင်ရန် အသင့်ရှိရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအပင်ကို ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် လုံးလုံးဖန်တီးပြီး စုစည်းပြီး ဘေးကင်းစေရန် စမ်းသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။

Anthony Calominoအာကာသနည်းပညာ စီမံခန့်ခွဲရေးမှ NASA ၏ နျူကလီးယားနည်းပညာ ဒါရိုက်တာက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် XNUMX ကီလိုဝပ်ရှိ နျူကလီးယား ဓါတ်ခွဲမှုစနစ်အား လပေါ်၌ လွှတ်တင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ထားရှိမည့် အစီအစဉ်ကို တီထွင်ရန်ဖြစ်သည်။ (တစ်ခု)။ ၎င်းကို lunar lander နှင့် ပေါင်းစပ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး booster က ၎င်းကို ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လပတ်လမ်း. Loader ထို့နောက် စနစ်ကို မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပို့ဆောင်ပါ။

ဆိုက်ရောက်သည်နှင့် အပိုတပ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးမလိုအပ်ဘဲ လည်ပတ်ရန်အတွက် ချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဖြစ်နိုင်ချေများကို သရုပ်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး ဖြေရှင်းချက်နှင့် ၎င်း၏ ဆင်းသက်လာမှုများကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် အစမှတ်ဖြစ်ပါမည်။

"သရုပ်ပြမှုတစ်ခုအတွင်း နည်းပညာကို တရားဝင်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ အနာဂတ်စနစ်များကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအများအပြားကို လနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ ရေရှည်ခရီးစဉ်များအတွက် အတူတကွအသုံးပြုနိုင်သည်" ဟု Calomino က CNBC တွင် ရှင်းပြခဲ့သည်။ “လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၁၀ ကီလိုဝပ် ထုတ်လုပ်တဲ့ ယူနစ် လေးခုက လုံလောက်တဲ့ ဓာတ်အား ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လ သို့မဟုတ် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် ကင်းစခန်းတစ်ခု ထူထောင်ခြင်း။.

မြေပြင်အခြေစိုက် အက်ဆစ်ဓာတ်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ဂြိုလ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် ကြီးမားသော သုတေသနပြုမှု၊ လူ့ကင်းစခန်းများနှင့် နေရာများတွင် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးချနိုင်စေပြီး စီးပွားဖြစ်နိုင်ခြေကို ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။”

ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲ။ အနုမြူစွမ်းအင်သုံးဓာတ်ပေါင်းဖို? အနည်းငယ်ကြွယ်ဝသောပုံစံ နျူကလီးယားလောင်စာ မင်္ဂလာပါ နျူကလီးယားအူတိုင်... သေးငယ်သည်။ နူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို ၎င်းသည် စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးမည့် အပူထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်တွင် လောင်ကျွမ်းနိုင်သောလောင်စာထက် ဓာတ်ပေါင်းဖိုအပူတွင်လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အင်ဂျင်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအင်ဂျင်များသည် အပူကိုအသုံးပြုပြီး ၎င်းကို လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ၊ လနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သုံးစွဲသူပစ္စည်းများထံ ဖြန့်ဝေပေးသည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ သင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားရန် အပူကို စွန့်ထုတ်သည့်နည်းလမ်းသည် အရေးကြီးပါသည်။

နူကလီးယားပါဝါ ယခုအခါ တစ်ခုတည်းသော သင့်လျော်သော အစားထိုးရွေးချယ်မှုအဖြစ် မှတ်ယူသည်။ နေစွမ်းအင်, လေနှင့် ရေအားလျှပ်စစ် အလွယ်တကူမရနိုင်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်တွင် နေ၏ စွမ်းအားသည် ရာသီအလိုက် ကွဲပြားပြီး အချိန်အခါအလိုက် ဖုန်မုန်တိုင်းများသည် လနှင့်ချီ၍ ကြာရှည်နိုင်သည်။

လပေါ်မှာ လမင်းအေး ညသည် 14 ရက်ကြာပြီး၊ နေရောင်သည် ဝင်ရိုးစွန်းများအနီးတွင် ကွဲပြားပြီး ထာဝရအရိပ်ကျနေသော မီးတောင်ပေါက်များမှ ကွယ်ပျောက်သွားသည်။ ထိုသို့သော ခက်ခဲသော အခြေအနေများတွင် နေရောင်ခြည်မှ စွမ်းအင်ရရှိရန် ခက်ခဲပြီး လောင်စာဆီ ထောက်ပံ့မှုမှာ အကန့်အသတ်ရှိသည်။ Surface fission စွမ်းအင်သည် လွယ်ကူသော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်သည်။

မတူဘဲ မြေပြင်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများလောင်စာအား ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ။ 10 နှစ် မစ်ရှင်၏ အဆုံးတွင်၊ စက်ရုံအား ဘေးကင်းစွာ ဖျက်သိမ်းရန် အစီအစဉ်လည်း ရှိပါသည်။ "၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်တွင်၊ စနစ်အားပိတ်ထားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှုအဆင့်သည် လူသားတို့ဝင်ရောက်နိုင်မှုနှင့် လည်ပတ်မှုအတွက် ဘေးကင်းသောအဆင့်သို့ တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်" ဟု Calomino မှရှင်းပြသည်။ "အမှိုက်စနစ်တွေကို သင်္ဘောသား ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်စေမယ့် ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ သိုလှောင်ရာနေရာကို ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။"

သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးသော်လည်း ထိရောက်သော ဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် ဝယ်လိုအား မြင့်မားသည်။

အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ နူကလီးယားဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်များ အသေးစားစကေးပေါ်တွင်။ ထိုစနစ်များသည် ဆိုလာစနစ်၏ ဝေးလံခေါင်ဖျားသောနေရာများသို့ မောင်းနှင်သွားလာနိုင်သော မောင်းသူမဲ့အာကာသယာဉ်ကို ကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

2019 ခုနှစ်တွင်၊ နူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး New Horizons အာကာသယာဉ်သည် Kuiper belt ဟုလူသိများသောဒေသရှိ Pluto ထက်အဝေးဆုံးအကွာအဝေး Ultima Thule တွင်မြင်ဖူးသမျှအကွာအဝေးဆုံးအရာဝတ္ထုမှတဆင့်ပျံသန်းခဲ့သည်။ နျူကလီးယားစွမ်းအင်မပါဘဲ သူလုပ်လို့မရပါဘူး။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ပတ်လမ်းပြင်ပတွင် လုံလောက်သော ခွန်အားကို မရရှိနိုင်ပါ။ ဓာတုအရင်းအမြစ်များသည် ၎င်းတို့၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနည်းလွန်းပြီး ၎င်းတို့၏ထုထည်သည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ကြာရှည်မခံပါ။

တာဝေးပစ်မစ်ရှင်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ရေဒီယိုအပူဓာတ် ဂျင်နရေတာများ (RTG) သည် ပလူတိုနီယမ် အိုင်ဆိုတုပ် 238Pu ကို အသုံးပြုထားပြီး ၎င်းသည် အယ်လ်ဖာအမှုန်များကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းဖြင့် သဘာဝရေဒီယိုသတ္တိကြွ ယိုယွင်းမှုမှ အမြဲတမ်းအပူထုတ်ပေးရန် သင့်လျော်သည်၊ ထို့နောက် လျှပ်စစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်း၏ 88 နှစ်ဝက်ဘဝဆိုသည်မှာ ရေရှည်မစ်ရှင်ကို ထမ်းဆောင်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သို့သော်လည်း RTG များသည် ရှည်လျားသော မစ်ရှင်များအတွက် လိုအပ်သော မြင့်မားသော စွမ်းအား၊ ပိုကြီးမားသော သင်္ဘောများ၊ ပြင်ပမြေပြင်အခြေစိုက်စခန်းများကို ဖော်ပြခြင်းမပြုနိုင်ပါ။

ဥပမာအားဖြင့်၊ စူးစမ်းလေ့လာနေသောနေရာတစ်ခုအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေနှင့် အင်္ဂါဂြိုလ် သို့မဟုတ် လပေါ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်မှာ NASA မှ နှစ်ပေါင်းများစွာ စမ်းသပ်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပေါင်းဖိုအသေးစားပုံစံများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို ခေါ်တယ်။ Kilopower fission စွမ်းအင်စီမံကိန်း (2) 1 မှ 10 kW မှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး ပါဝါတွန်းကန်အားစနစ်များသို့ ပေါင်းစပ်ထားသော မော်ဂျူးများအဖြစ် သို့မဟုတ် ဂြိုလ်သားအာကာသကောင်များပေါ်ရှိ သုတေသန၊ တူးဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုလိုနီများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။

မင်းသိတဲ့အတိုင်း အာကာသထဲမှာ ဒြပ်ထုက အရေးကြီးတယ်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုဓာတ်အား ပျမ်းမျှယာဉ်တစ်စီး၏အလေးချိန်ထက် မပိုသင့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း မကြာသေးမီက ရှိုးတစ်ခုမှ SpaceX Falcon Heavy ဒုံးပျံများကားတစ်စီးကို အာကာသထဲသို့ လွှတ်တင်ခြင်းသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် အလင်းဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို ကမ္ဘာပတ်လမ်းနှင့် အပြင်ဘက်သို့ အလွယ်တကူ ထားရှိနိုင်သည်။

2. XNUMX ကီလိုဝပ် KIlopower ဓာတ်ပေါင်းဖို ရှေ့ပြေးပုံစံ။

ဓာတ်ပေါင်းဖိုပါရှိသော ဒုံးပျံသည် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကြောက်စိတ်ကို တိုးစေသည်။

NASA အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်း Jim Bridenstine အကြိမ်ကြိမ် အလေးပေးခဲ့တယ်။ နူကလီးယားအပူအင်ဂျင်များ၏ အားသာချက်များဂြိုလ်တုလက်နက်များဖြင့် တိုက်ခိုက်ပါက ပတ်လမ်းအတွင်း စွမ်းအားပို၍ အားကောင်းလာကာ ပတ်လမ်းကြောင်းမှ အာကာသယာဉ်အား အောင်မြင်စွာ ရှောင်လွှဲနိုင်စေမည်ဟု ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။

ပတ်လမ်းအတွင်း ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ ၎င်းတို့သည် အမေရိကန် အာဏာပိုင်များအတွက် အလွန်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော အားကောင်းသည့် စစ်ရေးလေဆာများကိုလည်း စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း နျူကလီးယား ဒုံးပျံအင်ဂျင်သည် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ပျံသန်းမှု မပြုလုပ်မီ နာဆာသည် ၎င်း၏ နျူကလီးယား ပစ္စည်းများ အာကာသထဲသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါသာမှန်ရင် NASA ရဲ့ အစီအစဉ်အရ နျူကလီးယားအင်ဂျင်ရဲ့ ပထမဆုံး ပျံသန်းမှုကို 2024 ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။

သို့သော် အထူးသဖြင့် ရုရှားသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး အရပ်ဘက်အာကာသယာဉ်တည်ဆောက်ရန် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ အစီအစဉ်ကို ကြေညာပြီးနောက်တွင် အမေရိကန်သည် ၎င်း၏နျူကလီးယားစီမံကိန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စတင်နေပုံရသည်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ချိန်က အာကာသနည်းပညာတွင် အငြင်းပွားဖွယ်မရှိသော ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခဲ့သည်။

60 ခုနှစ်များတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် Orion pulse-pulse နျူကလီးယားဒုံးပျံအတွက် ပရောဂျက်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး ၎င်းသည် အလွန်အစွမ်းထက်သည်ဟု ယူဆရသည်။ မြို့များအားလုံးကို အာကာသထဲသို့ ရွှေ့သည်။ပြီးလျှင် Alpha Centauri သို့ လူလိုက်ပါသော လေယာဉ်ကိုပင် ပြုလုပ်ပါ။ အဆိုပါ စိတ်ကူးယဉ် အမေရိကန်စီးရီးဟောင်းများအားလုံးသည် 70 နှစ်များကတည်းက စင်ပေါ်တွင် ရှိနေခဲ့သည်။

သို့သော် အယူအဆဟောင်းကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်တန်ပြီ။ အာကာသထဲတွင် နျူကလီးယားအင်ဂျင်အဓိကအားဖြင့် ပြိုင်ဘက်များသည် ဤကိစ္စတွင် အဓိကအားဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံသည် မကြာသေးမီက ဤနည်းပညာကို အလွန်စိတ်ဝင်စားမှု ပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နူကလီးယားအပူဒုံးပျံတစ်ခုသည် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ ပျံသန်းချိန်ကို ရက်တစ်ရာအထိ ထက်ဝက်ခန့် ဖြတ်တောက်နိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အာကာသယာဉ်မှူးများသည် အရင်းအမြစ်နည်းပါးပြီး သင်္ဘောသားများအပေါ် ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှု လျော့နည်းစေသည်။ ထို့အပြင်၊ ထင်သည်အတိုင်း၊ ဆိုသည်မှာ နှစ်အနည်းငယ်တိုင်း အင်္ဂါဂြိုဟ်၏ ကမ္ဘာမြေဆီသို့ ထပ်ခါတလဲလဲ ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်သည့် "ပြတင်းပေါက်များ" ပေါ်တွင် မှီခိုနေရတော့မည်မဟုတ်ပေ။

သို့ရာတွင်၊ အာကာသဓာတ်ပေါင်းဖိုသည် ဤသဘာဝ၏ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုကို သယ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သည့်အခြေအနေတွင် အာကာသဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်မှု၏နောက်ထပ်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောအချက်ပါဝင်သည့်အန္တရာယ်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဒါအကုန်မဟုတ်ဘူး။ နူကလီးယားအပူအင်ဂျင် ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် ညစ်ညမ်းခြင်းတို့ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် ၎င်းကို ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း မလွှတ်တင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ပုံမှန်ဒုံးပျံများကို ပစ်လွှတ်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာမှ ပတ်လမ်းထဲသို့ ဒြပ်ထုများ လွှတ်တင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကုန်အကျဆုံး အဆင့်ကို မကျော်သွားပါ။

NASA ဟုခေါ်သော သုတေသနပရောဂျက် သစ်ပင် (Nuclear Thermal Rocket Environmental Simulator) သည် နျူကလီးယား တွန်းကန်အား ပြန်လည်ရရှိရန် NASA ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင်၊ နည်းပညာကိုပြန်လည်မပြောဆိုမီ NASA သည်တည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်သောလောင်စာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်သောလောင်စာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဓာတ်ပေါင်းဖိုများတည်ဆောက်ရန်အတွက် BWX Technologies ကိုသုံးနှစ်နှင့်ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းတန် BWX Technologies ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ နျူကလီးယားအင်ဂျင်. NASA ၏ နောက်ဆုံးပေါ် အာကာသ နျူကလီးယား တွန်းကန်အား သဘောတရားများထဲမှ တစ်ခုမှာ ပင်မထုထည်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချရန်အတွက် Swarm-Probe ATEG ဓာတ်ပေါင်းဖို၊ SPEAR(3) ကို အသုံးပြုရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ပေါ့ပါးသော ဓာတ်ပေါင်းဖိုနှင့် အဆင့်မြင့် သာမိုလျှပ်စစ် ဂျင်နရေတာ (ATEGs) ကို အသုံးပြုဖွယ်ရှိသည်။

၎င်းသည် လည်ပတ်အပူချိန်ကို လျှော့ချရန်နှင့် core ၏ အလုံးစုံပါဝါအဆင့်ကို လျှော့ချရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သေးငယ်သော၊ စျေးမကြီးသော၊ နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး အာကာသယာဉ်အတွက် တွန်းကန်အား လျော့နည်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

3. Swarm-Probe Enabling ATEG Reactor ပရောဂျက်အတွင်း တီထွင်ထားသည့် စူးစမ်းလေ့လာမှုကို မြင်ယောင်ခြင်း။

Anatoly Perminovဒါကို ရုရှားပြည်ထောင်စု အာကာသအေဂျင်စီ အကြီးအကဲက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ နက်ရှိုင်းသော အာကာသခရီးအတွက် နျူကလီးယားစွမ်းအင်သုံး အာကာသယာဉ်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်၊ မူရင်းချဉ်းကပ်မှုကို ကမ်းလှမ်းသည်။ ပဏာမဒီဇိုင်းကို 2013 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့ပြီး 9 နှစ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဤစနစ်သည် အိုင်းယွန်းတွန်းကန်အားစနစ်ဖြင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှ 1500 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ပူသောဓာတ်ငွေ့သည် အိုင်းယွန်းအင်ဂျင်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်ထုတ်ပေးသည့် ဂျင်နရေတာကို ပြောင်းလဲပေးသည့် တာဘိုင်ကို လှည့်သင့်သည်။

Perminov ၏အဆိုအရ၊ အဆိုပါ drive သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ လူလိုက်ပါသော မစ်ရှင်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အာကာသယာဉ်မှူးများသည် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကြောင့် ဂြိုဟ်နီပေါ်တွင် ရက်ပေါင်း 30 ကြာ နေထိုင်နိုင်သည်။ စုစုပေါင်း၊ နျူကလီးယားအင်ဂျင်နှင့် အဆက်မပြတ် အရှိန်ဖြင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်သို့ ပျံသန်းခြင်းသည် ဓာတုအင်ဂျင်ထက် အဆ ၃၀၀ ပိုကြီးသည်ဟု ယူဆကာ ရှစ်လအစား ခြောက်ပတ်ကြာမည်ဖြစ်သည်။

သို့သော် ရုရှားအစီအစဉ်တွင် အရာအားလုံးသည် ဤမျှချောမွေ့သည်မဟုတ်။ 2019 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ရုရှားနိုင်ငံ၊ Sarov တွင် ဘောလ်တစ်ပင်လယ်ရှိ ဒုံးပျံအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ပင်လယ်ဖြူကမ်းခြေရှိ ဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခု ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ အရည်လောင်စာ. အထက်ပါ ဘေးအန္တရာယ်သည် ရုရှားနျူကလီးယား တွန်းကန်အား သုတေသန အစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိ၊ မရှိ မသိရပါ။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အမေရိကန်နှင့် ရုရှားတို့ကြား ပြိုင်ဆိုင်မှု၏ အဓိကအချက်မှာ မြေပြင်တွင် တရုတ်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ သေချာပါသည်။ အာကာသထဲတွင် နျူကလီးယားစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်း။ သုတေသနကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

မှတ်ချက် Add