Jump to content

Межзвездный зонд

Космические корабли, покинувшие или собирающиеся покинуть Солнечную систему, изображены в виде квадратных прямоугольников.
Звезды в буквальном смысле являются движущимися целями в тех масштабах времени, когда современные технологии могут их достичь.

Межзвездный зонд — это космический зонд , который покинул (или, как ожидается, покинет) Солнечную систему и вошел в межзвездное пространство , которое обычно определяется как область за пределами гелиопаузы . Это также относится к зондам, способным достичь других звездных систем .

По состоянию на 2024 год существует пять межзвездных зондов, запущенных американским космическим агентством НАСА : «Вояджер-1» , «Вояджер-2» , «Пионер-10» , «Пионер-11» и «Новые горизонты» . Также по состоянию на 2024 год «Вояджер-1» и «Вояджер-2» станут единственными зондами, которые действительно достигли межзвездного пространства. [1] Остальные три находятся на межзвездных траекториях.

Завершающая ударная волна — это точка в гелиосфере , где солнечный ветер замедляется до дозвуковой скорости. Несмотря на то, что завершающая ударная волна происходит на расстоянии 80–100 а.е. ( астрономических единиц ), максимальная протяженность области, в которой гравитационное поле доминирует Солнца ( сфера Хилла ), как полагают, составляет около 230 000 астрономических единиц (3,6 световых лет). ). [2] Эта точка находится недалеко от ближайшей известной звездной системы, Альфа Центавра , расположенной на расстоянии 4,36 световых лет. Хотя зонды будут находиться под воздействием Солнца в течение длительного времени, их скорости намного превышают скорость убегания Солнца , поэтому они уходят навсегда.

Межзвездное пространство определяется как пространство за пределами магнитной области, простирающейся примерно на 122 а.е. от Солнца, обнаруженной «Вояджером-1», и эквивалентной области влияния, окружающей другие звезды. «Вояджер-1» вышел в межзвездное пространство в 2012 году. [3]

CNSA В настоящее время на рассмотрении находятся три проекта: Shensuo НАСА , Межзвездный зонд и StarChip от Breakthrough Initiatives .

Ученый-планетолог Г. Лафлин отметил, что при нынешних технологиях доставка зонда к Альфе Центавра займет 40 000 лет, но выразил надежду, что будут разработаны новые технологии, которые позволят совершить это путешествие за время человеческой жизни. [4] В этом временном масштабе звезды заметно движутся. Например, через 40 000 лет Росс 248 будет ближе к Земле, чем Альфа Центавра. [5]

Одной из технологий, предложенных для достижения более высоких скоростей, является E-sail . [6] Используя солнечный ветер, можно было бы достичь 20-30 а.е. в год даже без использования топлива. [6]

Список межзвездных зондов

[ редактировать ]
Гелиоцентрические положения пяти межзвездных зондов (квадраты) и других тел (круги) до 2020 года с указанием дат запуска и пролета. Маркеры обозначают позиции на 1 января каждого года, причем отмечен каждый пятый год.
График 1 виден с северного полюса эклиптики в масштабе.
Графики 2–4 представляют собой проекции под третьим углом в масштабе 20%.
В файле SVG наведите указатель мыши на траекторию или орбиту, чтобы выделить ее и связанные с ней запуски и пролеты.

Функциональный космический корабль

[ редактировать ]
Художники видят космический корабль "Вояджер" в космическом пространстве.

«Вояджер-1» космический зонд, запущенный НАСА 5 сентября 1977 года. На расстоянии около 162,755 а.е. (2,435 × 10 10 км) по состоянию на 3 августа 2024 г., [7] [8] это самый дальний рукотворный объект от Земли . [9]

Позже было подсчитано, что «Вояджер-1» пересек завершающую ударную волну 16 декабря 2004 года на расстоянии 94 а.е. от Солнца. [10] [11]

В конце 2011 года «Вояджер-1» вошел и обнаружил застойную область, где заряженные частицы, текущие от Солнца, замедляются и поворачиваются внутрь, а магнитное поле Солнечной системы удваивается по силе, поскольку межзвездное пространство, по-видимому, оказывает давление. Количество энергичных частиц, происходящих из Солнечной системы, сократилось почти вдвое, а количество обнаружений высокоэнергетических электронов извне увеличилось в 100 раз. Внутренний край застойной области расположен примерно в 113 астрономических единицах (а.е.) от Солнца. [12]

В 2013 году считалось, что «Вояджер-1» пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство 25 августа 2012 года на расстоянии 121 а.е. от Солнца, что сделало его первым известным объектом, созданным человеком, сделавшим это. [13] [14]

По состоянию на 2017 год зонд двигался с относительной скоростью к Солнцу около 16,95 км/с (3,58 а.е./год). [15]

Если он ни с чем не столкнется, «Вояджер-1» сможет достичь облака Оорта примерно через 300 лет. [16] [17]

«Вояджер-2» пересек гелиопаузу и вошел в межзвездное пространство 5 ноября 2018 года. [18] Ранее он прошел завершающую ударную волну в гелиооболочку 30 августа 2007 года. По состоянию на 3 августа 2024 года «Вояджер-2» находится на расстоянии 133,101 а.е. (1,991 × 10 10 км) от Земли. [19] Зонд двигался со скоростью 3,25 а.е./год (15,428 км/с) относительно Солнца на пути в межзвездное пространство в 2013 году. [20]

По состоянию на декабрь 2014 года он движется со скоростью 15,4 км/с (55 000 км/ч) относительно Солнца. [21] Ожидается, что «Вояджер-2» обеспечит первые прямые измерения плотности и температуры межзвездной плазмы. [22]

«Новые горизонты» были запущены прямо по гиперболической траектории отхода, получая гравитационную помощь от Юпитера по пути . К 7 марта 2008 года « Новые горизонты» находились на расстоянии 9,37 а.е. от Солнца и перемещались наружу со скоростью 3,9 а.е. в год. Однако по мере удаления от Солнца он будет замедляться до скорости убегания всего в 2,5 а.е. в год, поэтому он никогда не догонит ни один из "Вояджеров". По состоянию на начало 2011 года он двигался со скоростью 3,356 а.е. в год (15,91 км/с) относительно Солнца. [23] 14 июля 2015 года он завершил облет Плутона на расстоянии около 33 а.е. от Солнца. [24] [25] В следующий раз «Новые горизонты» встретили 486958 Аррокот 1 января 2019 года на расстоянии около 43,4 а.е. от Солнца. [26] [27] [28]

предельную ударную волну гелиосферы пересекли «Вояджер-1» на расстоянии 94 астрономических единиц (а.е.) и «Вояджер-2» на расстоянии 84 а.е. По данным миссии IBEX, [29]

Если «Новые горизонты» смогут достичь расстояния в 100 а.е. , он будет двигаться со скоростью около 13 км/с (29 000 миль в час), что примерно на 4 км/с (8 900 миль в час) медленнее, чем «Вояджер-1» на этом расстоянии. [30]

Неактивные миссии

[ редактировать ]

Последний успешный прием телеметрии от «Пионера-10» произошел 27 апреля 2002 г., когда он находился на расстоянии 80,22 а.е., а последний сигнал от космического корабля был получен 23 января 2003 г. на расстоянии 82 а.е. от Солнца, путешествуя со скоростью около 2,54 а.е. в год (12 км/с). [23]

Обычные полеты «Пионера-11» были остановлены 30 сентября 1995 года, когда он находился на расстоянии 6,5 миллиардов км (около 43,4 а.е.) от Земли и двигался со скоростью около 2,4 а.е. в год (11,4 км/с). [23]

Обломки зонда

[ редактировать ]

Третья ступень «Новых горизонтов», ракета-носитель STAR-48 , находится на той же траектории выхода из Солнечной системы, что и «Новые горизонты» , но пройдет миллионы километров от Плутона. [23] Он пересек орбиту Плутона в октябре 2015 года. [23]

Ракетные ускорители третьей ступени «Пионера-10» , «Вояджера-1 » и «Вояджера-2» также находятся на траекториях выхода из Солнечной системы.

Предлагаемые миссии

[ редактировать ]
СтарЧип

В апреле 2016 года компания Breakthrough Initiatives объявила о Breakthrough Starshot — программе по разработке экспериментального парка небольших парусных космических кораблей сантиметрового размера под названием StarChip . [31] способен совершить путешествие к Альфе Центавра , ближайшей звездной системе , со скоростью 20%. [32] [33] и 15% [34] скорости света : для достижения звездной системы требуется от 20 до 30 лет соответственно, и около 4 лет, чтобы уведомить Землю об успешном прибытии.

Шэнсуо (космический корабль) (2019–)

Космическая миссия CNSA, впервые предложенная в 2019 году, будет запущена в 2024 году с целью исследования гелиосферы. Оба зонда будут использовать гравитационную помощь на Юпитере и пролетать мимо объектов пояса Койпера , а второй также планируется пролететь мимо Нептуна и Тритона. Другая цель — достичь расстояния в 100 а.е. от Солнца к 2049 году, к столетнему юбилею основания Китайской Народной Республики. [35]

Модель конструкции Межзвездного зонда ; антенны выходят далеко за пределы изображения.
Межзвездный зонд (космический корабль) (ISP) (2018–)

Финансируемое НАСА исследование проводимое Лабораторией прикладной физики возможных вариантов межзвездного зонда, . Номинальная концепция будет запущена на SLS в 2030-х годах. Он совершит либо быстрый облет Юпитера, либо облет Юпитера с использованием двигателя, либо очень близкий перигелий и двигательный маневр и достигнет расстояния 1000–2000 а.е. (93–186 миллиардов миль; около 1,5–3% одного светового года). в течение 50 лет. На этом пути также исследуются возможности планетарной, астрофизической и экзопланетной науки. [36]

Межзвездный зонд гелиопаузы (IHP) (2006 г.)

Справочное исследование технологий, опубликованное в 2006 году совместно с ЕКА, предложило межзвездный зонд, нацеленный на выход за пределы гелиосферы. Целью будет 200 а.е. за 25 лет с традиционным запуском, но с ускорением с помощью солнечного паруса . Зонд массой примерно 200–300 кг будет нести набор из нескольких приборов, включая анализатор плазмы, плазменный радиоволновой эксперимент, магнитометр, детектор нейтральных и заряженных атомов, анализатор пыли и УФ-фотометр. Электроэнергия будет поступать от РИТЭГа . [37]

Инновационный межзвездный исследователь (2003)

Предложение НАСА отправить 35-килограммовый научный груз как минимум на 200 а.е. Он достигнет максимальной скорости 7,8 а.е. в год, используя комбинацию тяжелой ракеты, гравитационной поддержки Юпитера и ионного двигателя, работающего от стандартных радиоизотопных тепловых генераторов . Зонд предполагал запуск в 2014 году (чтобы воспользоваться гравитационной помощью Юпитера ), чтобы достичь 200 а.е. около 2044 года. [38]

Реалистичный межзвездный исследователь и Межзвездный исследователь (2000–2002)

Исследования предлагают различные технологии, включая ритэг на основе америция-241 , оптическую связь (в отличие от радио) и полуавтономную электронику малой мощности. Траектория использует гравитационную поддержку Юпитера и маневр Солнечного Оберта для достижения 20 а.е. в год, что позволяет проехать 1000 а.е. в течение 50 лет и продлить миссию до 20 000 а.е. и 1000 лет. Необходимые технологии включали усовершенствованную двигательную установку и солнечный щит для сжигания перигелия вокруг Солнца. Были исследованы солнечно-тепловые (СТП), ядерно-тепловые (НТП) и импульсные ядерные деления, а также различные изотопы РИТЭГ. Исследования также включали рекомендации по солнечному зонду (см. также Солнечный зонд Паркер ), ядерно-тепловым технологиям, зонду с солнечным парусом, зонду со скоростью 20 а.е. в год и долгосрочному видению зонда со скоростью 200 а.е. в год к звезде Эпсилон Эридана . [39]

«Следующий шаг» межзвездного зонда в этом исследовании предполагает использование реактора деления мощностью 5 мегаватт, использующего 16 метрических тонн топлива H 2 . [39] Ориентируясь на запуск в середине 21 века, он должен был ускориться до 200 а.е. в год за 4200 а.е. и достичь звезды Эпсилон Эридана после 3400 лет путешествия в 5500 году нашей эры. [39] Тем не менее, это была концепция зонда второго поколения, и исследование признало, что даже 20 а.е. в год могут быть невозможны с использованием тогдашних (2002 г.) технологий. [39] Для сравнения, самым быстрым зондом на момент исследования был «Вояджер-1» со скоростью около 3,6 а.е./год (17 км/с) относительно Солнца. [23]

Межзвездный зонд (1999)

Межзвездный зонд космический корабль с солнечным парусом , разработанный Лабораторией реактивного движения НАСА. Планировалось достичь 200 а.е. за 15 лет со скоростью 14 а.е./год (около 70 км/с и функционировать до 400+ а.е.). [40] Важнейшей технологией для миссии является большой 1 г/м2. 2 солнечный парус.

Миссия ТАУ (1987)

Миссия ТАУ (Тысяча астрономических единиц) представляла собой предлагаемый ядерный электрический ракетный корабль, в котором использовался реактор деления мощностью 1 МВт и ионный двигатель со временем горения около 10 лет, чтобы достичь скорости 106 км / с (около 20 а.е. / год), чтобы достичь расстояния 1000 а.е. за 50 лет. [41] Основной целью миссии было улучшение измерений параллакса расстояний до звезд внутри и за пределами нашей галактики, а второстепенными целями были изучение гелиопаузы , измерения условий в межзвездной среде и (посредством связи с Землей) испытания общих относительность . [42]

Концепции миссии

[ редактировать ]
Проект Орион (1958–1965)

Проект «Орион» представлял собой корабль с ядерной импульсной двигательной установкой , который мог бы использовать бомбы деления или термоядерного синтеза для приложения движущей силы. Конструкция изучалась в 1950-х и 1960-х годах в Соединенных Штатах Америки , и один из вариантов корабля был способен совершать межзвездные путешествия .

Зонд Брейсвелла (1960)

Межзвездная связь через зонд вместо отправки электромагнитного сигнала.

Фотонная ракета Сэнгера (1950-1964 гг.)

Юджин Сэнгер предложил космический корабль, работающий на антивеществе, в 1950-х годах. [43] Предполагалось, что тяга будет исходить от отраженных гамма-лучей, образующихся в результате электрон- позитронной аннигиляции. [43]

Звездолет Энцмана (1964/1973)

Предложенный в 1964 году и рассмотренный в октябрьском выпуске журнала Analog за 1973 год , звездолет Энцмана предложил использовать 12 000-тонный шар из замороженного дейтерия для привода в действие импульсной силовой установки с термоядерной энергией. [44] Этот космический корабль , примерно в два раза длиннее Эмпайр-стейт-билдинг и собранный на орбите, был частью более крупного проекта, которому предшествовали большие межзвездные зонды и телескопические наблюдения за целевыми звездными системами. [44] [45] [46]

Проект Дедал (1973–1978)

Проект «Дедал» представлял собой предлагаемый корабль с ядерной импульсной двигательной установкой , в котором для создания движущей силы использовался инерционный синтез небольших гранул внутри сопла магнитного поля. Конструкция была изучена в 1970-х годах Британским межпланетным обществом и должна была пролететь мимо Звезды Барнарда менее чем через столетие после запуска. Планы включали добычу гелия-3 с Юпитера и вывод с орбиты предстартовой массы более 50 тысяч метрических тонн.

Проект «Лонгшот» (1987–1988)

Проект «Лонгшот» представлял собой предлагаемый корабль с ядерно-импульсной двигательной установкой , который использовал инерционный синтез небольших гранул внутри сопла с магнитным полем для создания движущей силы, аналогично проекту «Дедал». Конструкция изучалась в 1990-х годах НАСА и Военно-морской академией США . Корабль был разработан для достижения и изучения Альфа Центавра .

Звездный огонь (1985)

Starwisp — это гипотетическая конструкция беспилотного межзвездного зонда, предложенная Робертом Л. Форвардом . [47] [48] Он приводится в движение микроволновым парусом, по своей концепции похожим на солнечный парус, но питается микроволнами от искусственного источника.

Медуза (1990-е)

Медуза — это новая конструкция космического корабля, предложенная Джондейлом К. Солемом, в которой использовался большой легкий парус (спинакер), приводимый в движение импульсами давления в результате серии ядерных взрывов . Конструкция, опубликованная Британским межпланетным обществом , изучалась в 1990-х годах как средство межпланетного путешествия. [49] [50] [51] [52] [53]

Пусковая установка «Звездное семя» (1996)

Ракета-носитель «Звездное семя» представляла собой концепцию запуска микрограммовых межзвездных зондов со скоростью до 1/3 скорости света. [54]

АИМСтар (1990-2000-е)

AIMStar представлял собой предлагаемый корабль с ядерно-импульсной двигательной установкой, катализируемый антивеществом , который будет использовать облака антипротонов для инициирования деления и синтеза внутри топливных таблеток. [55] Магнитное сопло получало движущую силу от возникающих взрывов. Дизайн изучался в 1990-х годах Пенсильванским государственным университетом . Корабль был спроектирован так, чтобы достичь расстояния в 10 000 а.е. от Солнца за 50 лет.

Проект Икар (2009+)

Проект «Икар» представляет собой теоретическое исследование межзвездного зонда и проводится под руководством Фонда «Тау Зеро» (TZF) и Британского межпланетного общества (BIS) и был мотивирован проектом «Дедал» , аналогичным исследованием, которое проводилось между 1973 и 1973 годами. 1978 г., BIS. [56] Планируется, что проект продлится пять лет и начнется 30 сентября 2009 года. [57]

Проект Стрекоза (2014+)

Инициатива межзвездных исследований (i4is) в 2014 году инициировала проект по созданию небольшого межзвездного космического корабля, приводимого в движение лазерным парусом, под названием Project Dragonfly . [58] [59] Четыре студенческие команды работали над концепциями такой миссии в 2014 и 2015 годах в рамках конкурса дизайна. [60]

Прорыв Старшота (2016+)

В 2016 году организация Breakthrough Initiatives объявила о программе создания парка легких зондов с легкими парусами для межзвездных путешествий с целью совершить путешествие к Альфе Центавра . Эта исследовательская программа с первоначальным финансированием в 100 миллионов долларов США предполагает ускорение зондов примерно до 15–20% скорости света, в результате чего время путешествия составит от 20 до 30 лет.

Джеффри А. Лэндис предложил для межзвездных путешествий проект технологии будущего межзвездного зонда с подачей энергии от внешнего источника ( лазера базовой станции) и ионного двигателя. [61] [62]

Транснептуновые зонды на расстояниях до предшественников

[ редактировать ]

В начале 2000-х годов за пределами Плутона было обнаружено множество новых, относительно крупных планетных тел, орбиты которых простираются на сотни а.е. за пределы гелиооболочки (90–1000 а.е.). Зонд НАСА « Новые горизонты» может исследовать эту область теперь, когда он совершил облет Плутона в 2015 году (орбита Плутона колеблется примерно в 29–49 а.е.). Некоторые из этих крупных объектов за Плутоном включают 136199 Эрида , 136108 Хаумеа , 136472 Макемаке и 90377 Седна . Седна приближается к 76 а.е., но проходит на 961 а.е. в афелии, а малая планета (87269) 2000 OO 67 выходит за пределы 1060 а.е. в афелии. Подобные тела влияют на понимание Солнечной системы и пересекают территорию, которая раньше была доступна только межзвездным миссиям или зондам-предшественникам. После открытий этот район также оказался в зоне действия межпланетных зондов; некоторые из обнаруженных тел могут стать объектами исследовательских миссий, [63] примером чего являются предварительные работы по исследованию Хаумеа и ее спутников (35–51 а.е.). [64] Масса зонда, источник энергии и двигательные установки являются ключевыми технологическими областями для миссий такого типа. [63] Кроме того, зонд, находящийся за пределами 550 а.е., мог бы использовать само Солнце в качестве гравитационной линзы для наблюдения за объектами за пределами Солнечной системы, такими как планетные системы вокруг других близлежащих звезд. [65] хотя было отмечено множество проблем в этой миссии. [66]

Межзвездные послания

[ редактировать ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Межзвездная миссия» . Наука НАСА . Проверено 25 мая 2024 г.
  2. ^ Чеботарев, Г.А. (1964), "Гравитационные сферы больших планет, Луны и Солнца", Советская астрономия , 7 (5): 618–622, Бибкод : 1964SvA.....7..618C
  3. ^ «Вояджер-1 НАСА обнаружил новую область в глубоком космосе» . Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) .
  4. ^ Лемоник, Майкл (17 октября 2012 г.). «Земной мир в космическом соседстве» . Время . Проверено 21 октября 2012 года .
  5. ^ Мэтьюз, РАДЖ (весна 1994 г.). «Близкое сближение звезд в окрестностях Солнца». Ежеквартальный журнал Королевского астрономического общества . 35 (1): 1. Бибкод : 1994QJRAS..35....1M .
  6. ^ Перейти обратно: а б «Электрический парус для освоения космоса с помощью солнечного ветра» , Space.com
  7. ^ https://www.jpl.nasa.gov/voyager/mission/status/. Архивировано 15 августа 2017 г. в Wayback Machine , Статус миссии "Вояджера".
  8. ^ Пит, Крис (9 сентября 2012 г.). «Космический корабль, покинувший Солнечную систему» . Небеса-Наверху . Проверено 9 сентября 2012 г.
  9. ^ «Вояджер-1, покидающий Солнечную систему, соответствует подвигам великих исследователей человечества | Стюарт Кларк» . TheGuardian.com . 13 сентября 2013 г.
  10. ^ «Вояджер преодолевает терминальный шок» . Проверено 29 августа 2013 г.
  11. ^ «Хронология Вояджера» . НАСА/Лаборатория реактивного движения. Февраль 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  12. ^ «Космический корабль входит в «космическое чистилище» » . CNN . 6 декабря 2011 года. Архивировано из оригинала 7 июня 2019 года . Проверено 7 декабря 2011 г.
  13. ^ Морен, Монте (12 сентября 2013 г.). «НАСА подтверждает, что «Вояджер-1» покинул Солнечную систему» . Лос-Анджелес Таймс .
  14. ^ «Отчет: Обновление статуса «Вояджера НАСА» о местонахождении «Вояджера-1»» . НАСА . Проверено 20 марта 2013 г.
  15. ^ «Статус миссии «Вояджер»» . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала 15 августа 2017 года . Проверено 15 августа 2017 г.
  16. ^ «Страница каталога для PIA17046» . Фотожурнал . НАСА . Проверено 27 апреля 2014 г.
  17. ^ «Официально: «Вояджер-1» сейчас в межзвездном пространстве» . Вселенная сегодня . 12 сентября 2013 года . Проверено 27 апреля 2014 г.
  18. ^ Гилл, Виктория (10 декабря 2018 г.). «Зонд «Вояджер-2» покинул Солнечную систему » . Новости Би-би-си . Проверено 10 декабря 2018 г.
  19. ^ Jpl.NASA.Gov. «Статус миссии «Вояджер»» . Voyager.jpl.nasa.gov. Архивировано из оригинала 15 августа 2017 г. Проверено 15 августа 2017 г.
  20. ^ «Миссия «Вояджер»: еженедельные отчеты от 15 июля 2013 г.» . Проверено 15 июля 2013 г.
  21. ^ «Вояджер — Статус миссии» . voyager.jpl.nasa.gov .
  22. ^ «Наконец-то «Вояджер-1» вылетел в межзвездное пространство – Атом и Космос» . Новости науки . 12 сентября 2013 г. Проверено 17 сентября 2013 г.
  23. ^ Перейти обратно: а б с д и ж «Космический корабль, покидающий Солнечную систему (Крис Пит, Heavens-Above GmbH)» . Архивировано из оригинала 27 апреля 2007 года.
  24. ^ «Новые горизонты»: «Облет пояса Койпера» Плутона .
  25. ^ «Компания New Horizons совершает облет Плутона в ходе исторической встречи в поясе Койпера» . 12 июля 2015 г.
  26. ^ Тейлор Редд, Нола. «2014 MU69: «Снеговик» New Horizons в поясе Койпера» . Space.com . Проверено 16 августа 2019 г.
  27. ^ Талберт, Триша (28 августа 2015 г.). «Команда НАСА по исследованию новых горизонтов выбирает потенциальную цель для облета пояса Койпера» . НАСА . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 4 сентября 2015 г.
  28. ^ Кофилд, Калла (28 августа 2015 г.). «За Плутоном: выбрана вторая цель для зонда «Новые горизонты»» . Space.com . Проверено 30 августа 2015 г.
  29. ^ «IBEX: Исследователь межзвездных границ» . ibex.swri.edu .
  30. ^ «Новые Горизонты Приветствуют Вояджера» . Джонс Хопкинс АПЛ. 17 августа 2006. Архивировано из оригинала 13 ноября 2014 года . Проверено 3 ноября 2009 г.
  31. ^ Гилстер, Пол (12 апреля 2016 г.). «Прорыв Старшота: Миссия на Альфу Центавра» . Центаврианские мечты . Проверено 14 апреля 2016 г.
  32. ^ До свидания, Деннис (12 апреля 2016 г.). «Дальновидный проект нацелен на Альфу Центавра, звезду, находящуюся на расстоянии 4,37 световых лет» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 апреля 2016 г.
  33. ^ Стоун, Мэдди (12 апреля 2016 г.). «Стивен Хокинг и российский миллиардер хотят построить межзвездный корабль» . Гизмодо . Проверено 12 апреля 2016 г.
  34. ^ Персонал (12 апреля 2016 г.). «Прорыв Старшота» . Прорывные инициативы . Проверено 12 апреля 2016 г.
  35. ^ Джонс, Эндрю (16 апреля 2021 г.). «Китай запустит пару космических кораблей к краю Солнечной системы» . Космические новости . Космические новости . Проверено 29 апреля 2021 г.
  36. ^ https://www.space.com/interstellar-probe-science-of-solar-system.html Миссии НАСА "Вояджер" были потрясающими. Теперь учёным нужен настоящий межзвёздный зонд
  37. ^ «Наука и технологии ЕКА - Межзвездный зонд гелиопаузы» . sci.esa.int .
  38. ^ «Инновационный межзвездный зонд» . Interstellarexplorer.jhuapl.edu . Проверено 22 октября 2010 г.
  39. ^ Перейти обратно: а б с д Ральф Л. МакНатт и др. - Межзвездный исследователь (2002) - Университет Джона Хопкинса. Архивировано 25 февраля 2021 г. в Wayback Machine.
  40. ^ «Межзвездный зонд» . Interstellar.jpl.nasa.gov. 05 февраля 2002 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2009 г. Проверено 22 октября 2010 г.
  41. ^ Эчегарай, Мичиган (1987). «Предварительное научное обоснование путешествия к тысяче астрономических единиц». Технический отчет NASA Sti/Recon N. 87 . Лаборатория реактивного движения: 28490. Бибкод : 1987STIN...8728490E .
  42. ^ «Тау — миссия к тысяче астрономических единиц» (PDF) . Лаборатория реактивного движения. Архивировано из оригинала (PDF) 30 сентября 2007 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б Новый учёный . Деловая информация Рида. 24 июня 1989 г. с. 68.
  44. ^ Перейти обратно: а б Дункан-Энцманн, Роберт, «Звездный корабль Энцмана» ( архивная версия ); из Enzmann Starship . блога
  45. Гилстер, Пол (1 апреля 2007 г.). « Заметка о звездолете Энцмана» , «Сны Центавра».
  46. ^ Ян Ридпат (1 января 1978 г.). Послания звезд: общение и контакт с внеземной жизнью . Харпер и Роу, Издательство. ISBN  978-0-06-013589-8 . Еще в 1964 году Роберт Д. Энцманн из корпорации Raytheon предложил межзвездный ковчег, приводимый в движение восемью ядерными импульсными ракетами. Жилые помещения звездолета, вмещающие 200 человек, но с возможностью роста...
  47. ^ Нападающий, Роберт (май – июнь 1985 г.). «Звездный огонь: сверхлегкий межзвездный зонд». Журнал космических кораблей и ракет . 22 (3): 345–350. Бибкод : 1985JSpRo..22..345F . дои : 10.2514/3.25754 .
  48. ^ Лэндис, Джеффри А. (17–19 июля 2000 г.). «Межзвездный парус, толкаемый микроволновой печью: новый взгляд на Звездные огоньки», документ AIAA-2000-3337, представленный на AIAA 36-й совместной конференции и выставке по движению, Хантсвилл, Алабама. ( абстрактный )
  49. ^ Солем, JC (январь 1993 г.). «Медуза: Ядерная взрывная двигательная установка для межпланетных путешествий». Журнал Британского межпланетного общества . 46 (1): 21–26. Бибкод : 1993JBIS...46R..21S . ISSN   0007-084X .
  50. ^ Солем, JC (июнь 1994 г.). «Ядерный взрывной двигатель для межпланетных путешествий: расширение концепции MEDUSA для более высокого удельного импульса». Журнал Британского межпланетного общества . 47 (6): 229–238. Бибкод : 1994JBIS...47..229S . ISSN   0007-084X .
  51. ^ Гилстер, Пол (2004). Мечты Центавра: воображение и планирование межзвездных исследований . Copernicus Books, Атлантская книжная компания. ISBN  978-0387004365 .
  52. ^ Мэтлофф, Грегори Л. (2005). Зонды глубокого космоса: во внешнюю Солнечную систему и за ее пределами . Книги Спрингера Праксиса. ISBN  978-3540247722 .
  53. ^ Лонг, Кельвин Ф. (2011). Движение в глубоком космосе: дорожная карта межзвездных полетов . Вселенная астрономов, Спрингер. ISBN  978-1461406068 .
  54. ^ «Институт атомной энергетики: Звездное семя/Пусковая установка» . www.iase.cc.
  55. ^ Льюис, Раймонд А; Мейер, Кирби; Смит, Джеральд А; Хоу, Стивен Д. «AIMStar: Микросинтез, инициированный антивеществом, для межзвездных миссий-предшественников» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июня 2014 года . Проверено 27 июня 2015 г.
  56. ^ Леонард Дэвид, «Возвращение к идее футуристического межзвездного космического зонда», NBC News [ мертвая ссылка ] , 9 мая 2010 г.
  57. ^ Стивен Эшворт FBIS, «Проект Икар - Сын Дедала», Spaceflight, 454–455 (декабрь 2009 г.).
  58. ^ «Проект Стрекоза», i4is.org/news/dragonfly
  59. ^ «Проект Стрекоза: аргументы в пользу небольших распределенных зондов с лазерным приводом» .
  60. ^ «Проект Стрекоза: конкурсы дизайна и краудфандинг» . www.centauri-dreams.org .
  61. ^ «Гугл Академика» . ученый.google.com .
  62. ^ Джеффри А. Лэндис. Межзвездный зонд с лазерным двигателем. Архивировано 22 июля 2012 г. в Wayback Machine на корабле Джеффри А. Лэндиса: Наука. документы доступны в сети
  63. ^ Перейти обратно: а б Понси, Джоэл; Фондекаба Байга, Хорди; Фересинб, Фред; Мартинота, Винсент (2011). «Предварительная оценка орбитального аппарата в системе Хаумеа: как быстро планетарный орбитальный аппарат сможет достичь такой далекой цели?». Акта Астронавтика . 68 (5–6): 622–628. Бибкод : 2011AcAau..68..622P . дои : 10.1016/j.actaastro.2010.04.011 .
  64. ^ Пол Гилстер: Быстрый орбитальный корабль до Хаумеа . «Сны Центавра» — новости Фонда Тау Зеро. 14 июля 2009 г., получено 15 января 2011 г.
  65. Пол Гилстер: ФОКАЛЬНАЯ Миссия: К гравитационной линзе Солнца , 18 августа 2006 г.; и «Старшот и гравитационная линза» , 25 апреля 2016 г. «Мечты Центавра — новости Фонда Тау Зеро» (дата доступа 28 апреля 2016 г.).
  66. ^ Космическая миссия к гравитационному фокусу Солнца , MIT Technology Review, апрель 2016 г. (дата доступа 28 апреля 2016 г.)

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 58a4d693d8263c5e5a72c3c69f10be4a__1722698880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/58/4a/58a4d693d8263c5e5a72c3c69f10be4a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Interstellar probe - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)