تبحث شركة Breakthrough Starshot الآن عن الشركات لبناء الأشرعة الشمسية التي تعمل بالليزر على النجوم الأخرى

Pin
Send
Share
Send

في عام 2015 ، أنشأ الملياردير الروسي يوري ميلنر مبادرات الاختراق ، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز البحث عن الذكاء خارج الأرض (SETI). في أبريل من العام التالي ، أعلن هو والمؤسسة عن إنشاء Breakthrough Starshot ، وهو برنامج لإنشاء "رقاقة" مدفوعة بالأضواء التي ستجعل الرحلة إلى أقرب نظام نجمي - Proxima Centauri - خلال حياتنا.

في أحدث التطورات ، يوم الأربعاء 23 مايو ، عقدت Breakthrough Starshot "يوم الصناعة" لتحديد خططهم لتطوير شراع الليزر Starshot. خلال هذا الحدث ، قدمت لجنة Starshot طلب تقديم عروض (RFP) إلى مقدمي العروض المحتملين ، مع تحديد مواصفاتهم للشراع الذي سيحمل الرقاقة أثناء الرحلة إلى بروكسيما سنتوري خلال حياتنا.

كما لاحظنا في العديد من المقالات السابقة ، فإن Breakthrough Starshot تدعو إلى إنشاء طائرة نانوية بمقياس جرام يتم سحبها بواسطة شراع ليزر. سيتم تسريع هذا الشراع بواسطة صفيف ليزر أرضي بسرعة تصل إلى حوالي 60،000 كم / ثانية (37،282 mps) - أو 20٪ من سرعة الضوء (o.2 ج). يعتمد هذا المفهوم على فكرة الشراع الشمسي ، وهي مركبة فضائية تعتمد على الرياح الشمسية لدفع نفسها عبر الفضاء.

بهذه السرعة ، ستتمكن المركبة النانوية من الوصول إلى أقرب نظام نجمي خاص بنا - Proxima Centauri ، الذي يقع على بعد 4.246 سنة ضوئية - في غضون 20 عامًا فقط. منذ بدايتها ، استثمر الفريق الذي يقف وراء Breakthrough Starshot الكثير من الوقت والطاقة في معالجة التحديات المفاهيمية والهندسية التي تنطوي عليها هذه المهمة. ومن خلال هذا الموجز الأخير ، يتطلعون الآن إلى نقل المشروع من المفهوم إلى الواقع.

بالإضافة إلى كونه أستاذ فرانك بي بيرد الابن للعلوم في جامعة هارفارد ، فإن أبراهام لوب هو أيضًا رئيس اللجنة الاستشارية Breakhotrough Starshot. كما شرح لمجلة الفضاء عبر البريد الإلكتروني:

"Starshot عبارة عن مبادرة لإرسال مسبار إلى أقرب نظام نجمي بخمسة سرعة الضوء حتى يصل إلى هناك في غضون حياة الإنسان لبضعة عقود. الهدف هو الحصول على صور للكواكب الخارجية مثل Proxima b ، التي تقع في المنطقة الصالحة للسكن لأقرب نجم Proxima Centauri ، على بعد أربع سنوات ضوئية. تستخدم التكنولوجيا المعتمدة لتحقيق هذا التحدي شعاع ليزر قويًا (100 جيجا واط) يضغط على شراع خفيف الوزن (1 جرام) يتم إرفاق رقاقة إلكترونيات خفيفة الوزن (بكاميرا وأجهزة ملاحة واتصالات). يتم تمويل تطوير التكنولوجيا ذات الصلة حاليًا بمبلغ 100 مليون دولار بواسطة يوري ميلنر من خلال مؤسسة Breakthrough. "

بالإضافة إلى تحديد جهود BI العديدة للعثور على ETI - والتي تشمل Breakthrough Listen و Breakthrough Message و Breakthrough Watch - ركزت RFP على أهداف Starshot. كما جاء في طلب تقديم العروض:

"يعالج نطاق طلب تقديم العروض هذا مرحلة تطوير التكنولوجيا - لاستكشاف مفاهيم LightSail والمواد وطرق التصنيع والقياس ، مع التحليل والمحاكاة المصاحبة التي تخلق تقدمًا نحو مسار قابل للتطبيق إلى LightSail القابل للتوسيع والقابل للنشر في نهاية المطاف."

وكما أوضح لوب ، فإن طلب تقديم العروض هذا لا يأتي بعد "يوم صناعي" آخر مرتبط بتطوير تكنولوجيا الليزر - "محرك الفوتون". على النقيض من ذلك ، تم تخصيص RFP هذا لتصميم شراع الليزر نفسه ، والذي سيحمل المركبة النانوية إلى بروكسيما سنتوري.

وأضاف لوب: "كان يوم الصناعة يهدف إلى إبلاغ الشركاء المحتملين بالمشروع وطلب الاقتراحات (RFP) المرتبط بالبحث في مواد الشراع والتصميم". نأمل في السنوات القليلة القادمة أن نثبت جدوى تقنيات الشراع والليزر المطلوبة. سيخصص المشروع أموالا للفرق التجريبية التي ستجري أعمال البحث والتطوير ذات الصلة. "

تناولت RFP أيضًا أهداف Starshot طويلة المدى وجدولها الزمني للبحث والتطوير في السنوات القادمة. وتشمل هذه الاستثمار في 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحديد جدوى الليزر والإبحار ، لاستثمار قيمة التلسكوب الأوروبي الكبير للغاية (EELT) من السنة 6 إلى السنة 11 وبناء نموذج أولي منخفض الطاقة للمساحة اختبار واستثمار قيمة Big Hardon Collider (LHC) على مدى 20 عامًا لتطوير المركبة الفضائية النهائية.

قال لوب: "سيكلف التلسكوب الأوروبي الكبير للغاية (EELT) في الطلب مليار دولار ، وكانت تكلفة مصادم الهدرون الكبير أعلى بعشر مرات". "تم ذكر هذه المشاريع لمعايرة مقياس التكلفة للمراحل المستقبلية في مشروع Starshot ، حيث ستشمل المرحلة الثانية إنتاج نظام تجريبي وستتضمن الخطوة النهائية نظام الإطلاق الكامل."

كما تم تحديد جدول البحث والتطوير للشراع ، مع تحديد ثلاث مراحل رئيسية على مدى السنوات الخمس المقبلة. المرحلة 1 (التي كانت موضوع طلب تقديم العروض) ستستلزم تطوير المفاهيم والنماذج والاختبار الفرعي. ستشمل المرحلة 2 التحقق من صحة الأجهزة في بيئة المختبر ، بينما ستتألف المرحلة 3 من العروض الميدانية.

مع اكتمال "يوم الصناعة" الأخير ، أصبحت Starshot مفتوحة الآن لتقديم الطلبات من شركاء الصناعة الذين يتطلعون إلى مساعدتهم على تحقيق رؤيتهم. من المقرر تقديم مقترحات الخطوة الأولى ، التي ستتألف من ملخص من خمس صفحات ، في 22 يونيو وسيتم تقييمها من قبل هاري أتواتر (رئيس اللجنة الفرعية للإبحار) وكذلك كيفين باركن (رئيس أبحاث باركين) ، جيم بنفورد ( علوم muWave) وبيت Klupar (مدير المشروع).

من المقرر تقديم مقترحات الخطوة ب ، التي ستتألف من ملخص أكثر تفصيلاً ، من 15 صفحة ، في 10 يوليو. من بين هؤلاء ، سيتم اختيار المرشحين النهائيين من قبل بيت Worden ، المدير التنفيذي ل Breakthrough Starshot. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة ، تأمل المبادرة في إطلاق أول طائرة نانوية مدفوعة بالليزر في بروكسيما سنتوري خلال 30 عامًا ورؤيتها تصل إلى هناك في غضون 50 عامًا.

لذا إذا كنت مهندسًا في مجال الطيران أو شخصًا يدير شركة طيران خاصة ، فتأكد من تجهيز مقترحاتك! لمعرفة المزيد عن Starshot ، والتحديات الهندسية التي يعالجونها ، وبحوثهم ، اتبع الروابط المقدمة إلى صفحة BI. لرؤية الشرائح والرسوم البيانية من RFP ، راجع صفحة Soloations في Starshot.

Pin
Send
Share
Send