美国宇航局希望用“轨道弹弓方式”进行追逐星际物体

麻省理工学院的一个研究小组人员发表建议,我们可以使用“动态轨道弹弓”近距离观察星际物体,换句话说,他们希望发送微小的卫星,让它们在太空中跟随声音波动,追逐太空中的太空岩石,以达到超越我们的恒星系统。

美国宇航局希望用“轨道弹弓方式”进行追逐星际物体
麻省理工学院的一项计划将使太空飞船飞向星际游客,直到他们永远不在我们的恒星系统之外。

麻省理工学院的一个研究小组人员发表建议,我们可以使用“动态轨道弹弓”近距离观察星际物体,换句话说,他们希望发送微小的卫星,让它们在太空中跟随声音波动,追逐太空中的太空岩石,以达到超越我们的恒星系统。

这个概念还不太成熟,但引起了NASA的注意。使得该项目获得了美国宇航局创新先进概念(NIAC)计划的概念验证资金,该计划是一种针对未来主义概念的孵化器,例如将月球另一端的陨石坑变成巨型射电望远镜。

星际天体是科学探索中一个引人入胜且相对较新的事物。特别是,2017年首次发现的太空岩石Oumuamua和去年由业余天文学家Gennadiy Borisov发现的2I / Borisov,由于其异常的轨迹而使天文学家感到困惑,但他们相信它们来自邻近的恒星系统。

教授Richard Linares表示:“从地球观察[星际物体]存在许多基本挑战-它们通常是如此之小,以至于太阳光需要以某种方式照亮它,以便我们的望远镜甚至能够探测到它。”

利纳雷斯解释说:“他们的飞行速度如此之快,以至于很难团结起来,在我们拥有的一小段机会之窗内,从地球发起任务。” “我们必须快速到达那里,而当前的推进技术是一个限制因素。”

为了克服这些限制,利纳雷斯建议使用一系列“静态卫星”,每个卫星都使用“太阳帆”技术-仅使用太阳辐射作为推进力。

美国宇航局希望用“轨道弹弓方式”进行追逐星际物体

一旦发现星际物体,这一系列的浮标便可以开始行动,释放出储存的能量,并利用太阳的引力将自己以弹弓的方式行驶。

但是当它们遇到这些难以捉摸的星河外的游客时,它们也不会试图停下来。

利纳雷斯说:“飞越飞行任务通常会更容易,因为它们不需要您放慢速度—您飞越物体并尝试在那个窗口中获取尽可能多的照片。”

也在研究该项目的行星科学教授本杰明·魏斯(Benjamin Weiss)说:“研究星际物体的特写将彻底改变我们对行星形成和演化的理解。”

威斯说,弹弓行进的方式可以让我们研究将物体发送到其他太阳系是具有可行性的。

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