5 công nghệ vũ trụ tiên tiến mà EU vừa phóng vào quỹ đạo
Một nhiệm vụ mới của EU đã đưa một số công nghệ phù hợp với không gian vào vũ trụ. Trên một tên lửa Vega phóng từ cảng vũ trụ châu Âu tại Guyana Pháp vào thứ Hai, liên minh đã đưa sáu vệ tinh và chín thí nghiệm vào quỹ đạo để kiểm tra.
Chương trình nhằm mục tiêu thúc đẩy ngành không gian của EU và đổi mới công nghệ rộng lớn hơn. Theo khối, nhiệm vụ này đang 'đóng cửa khoảng cách giữa việc phát triển một công nghệ và việc thương mại hóa nó.'
Điều đó có thể là một nhiệm vụ khó khăn, vì một số ý tưởng đến từ ngay trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Dưới đây là năm dự án yêu thích của chúng tôi đang được thử nghiệm trên quỹ đạo.
1. 'Thắng điện' để hạ vệ tinh xuống quỹ đạo
Một vệ tinh mini được xây dựng bởi sinh viên Estonia sẽ thực hiện việc hạ về bằng thắng điện.
Được đặt tên là ESTCube2, thiết bị sử dụng cánh buồm điện để đẩy plasma ra xa, tạo ra một lực trở giảm tốc độ cho các vệ tinh chết. Kết quả là rác không gian giảm độ cao và cháy rụi trong khí quyển — trước khi gây ra một thảm họa.
Công nghệ này thậm chí có thể một ngày nào đó cung cấp năng lượng cho các tàu vũ trụ mà không cần nhiên liệu.
Chúng tôi đã khám phá chi tiết trong một bài viết riêng biệt. Bấm vào đây để đọc báo cáo đầy đủ của chúng tôi về thiết bị giảm tốc vũ trụ.
The ESTCube-2 is around the size of a shoebox. Credit: University of Tartu2. Đội quân vệ tinh nghiên cứu về nước
INTA, một tổ chức nghiên cứu Tây Ban Nha, đã cung cấp một hệ thống giám sát nước độc đáo.
Nhiệm vụ sử dụng một cụm vệ tinh thu nhỏ được biết đến với tên gọi cubesats. Bay theo đội hình, cubesats sẽ sử dụng phổ phân tích để nghiên cứu chất lượng nước trong các vùng dự trữ ở Bán đảo Iberia.
3. Một chiếc động cơ phun plasma
Plasma đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà khoa học vũ trụ của EU. Kết hợp với thiết bị giảm tốc trên quỹ đạo là một chiếc động cơ phun plasma, mang lại sự đẩy giá rẻ cho các vệ tinh nhỏ.
The jetpack is built to last for at least five years. Credit: ComatChiếc động cơ phun này được tạo ra bởi Comat, một nhà sản xuất thiết bị vũ trụ người Pháp. Bằng cách thử nghiệm bộ kit trên quỹ đạo, Comat dự định chứng minh rằng hệ thống có thể cung cấp năng lượng cho các vệ tinh từ 15 đến 30kg.
4. Một máy theo dõi sao nhỏ
Một đóng góp khác từ Tây Ban Nha là máy theo dõi sao nhỏ. Thiết bị này là ý tưởng của Solar Mems, một công ty hàng không vũ trụ có trụ sở tại Seville.
Bộ theo dõi được thiết kế cho “xác định tư thế,” quyết định sự định hướng của tàu vũ trụ. Không gian sẽ cung cấp một kiểm tra thực sự về độ chính xác của hệ thống.
5. Cảm biến bức xạ
Hai cảm biến bức xạ khác nhau sẽ được đưa qua các bước quỹ đạo của chúng.
Một trong số đó được phát minh tại KU Leuven, trường đại học cao nhất của Bỉ. Được đặt tên là RADIOX, cảm biến này sử dụng bộ nhớ điện tử, theo dõi lỗi do các hạt năng lượng gây ra. Cường độ bức xạ được phát hiện bằng cách đo số lỗi trong bộ nhớ.
Cảm biến thứ hai là Spacepix Radiation Monitor (SXRM). Được tạo ra bởi Esc Aerospace, một công ty hàng không vũ trụ của Cộng hòa Séc, hệ thống là một bộ cảm biến bức xạ. Trong môi trường bức xạ quỹ đạo, cảm biến sẽ đo lường lưu lượng electron, proton và ion nặng.
Credit: ESA/CNES/ArianespaceCác quan chức EU đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm vụ này. Họ khẳng định rằng đây sẽ là bước cuối cùng trước khi công nghệ này bước vào thị trường.
“Nó đang chứng minh một lần nữa rằng EU đang đóng một vai trò tích cực trong không gian,” ông Thierry Breton, ủy viên thị trường nội địa của EU, nói.
“Đây là một ví dụ cụ thể về cách chúng tôi đang hỗ trợ sự đổi mới, kiến thức khoa học và sự cạnh tranh của ngành công nghiệp không gian châu Âu và các doanh nghiệp khởi nghiệp vũ trụ.”
