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2024-11-27 14:00:00
少なくとも 10 年間は月で動作し、その間電力を供給できるテクノロジーを設計していると想像してみてください。 NASA は、まさにそのようなシステムを開発している 3 社を選択しました。彼らの目標は、月の南極に向かうアルテミス計画のミッションのための電力源を機関に提供することです。 2022年にこれらの企業と契約が締結され、これには、独立して機能する太陽光発電パネルをテストするため、ヒューストンのジョンソンセンターにあるSESL(宇宙環境シミュレーション研究所)の使用も含まれていた。具体的には、ビルディング 32 のチャンバー A の使用が含まれます。これまでここでテストされたプロトタイプは、そのテクノロジーが過酷な月環境に耐えられること、および月の表面で適切に分解されることを確認するために広範なテストを受けてきました。
Honeybee Robotics の月面太陽光発電パネルのプロトタイプは、ヒューストンのジョンソン センターのチャンバー A でテストされました。
出典: https://www.nasa.gov/
2024 年の夏、Honeybee Robotics、Blue Origin、Astrobotic Technology は、チャンバー A で太陽光発電パネルのコンセプトをテストしました。各社は、極端な温度変動に耐える必要があるパネルの設計に独自のソリューションを提案しました。 SESL研究所で収集されたデータは、要件を微調整し、少なくとも1つのそのようなシステムを月の南極付近に着陸させることを目標に将来の改良を設計するために使用されます。
これらの活動に関する契約は、月面での長期活動に関する宇宙機関の計画をサポートすることになっているVSAT(垂直太陽電池アレイ技術)プロジェクトの一部である。 VSAT は、宇宙技術ミッション総局の革新的開発プログラムの一部であり、バージニア州ハンプトンのラングレー研究センターが、クリーブランドのグレン研究センターと協力して主導しています。 」私たちは、月が月面からの打ち上げに必要なエネルギーを利用した衛星やハードウェアの生産の中心地になることを想定しています。」と VSAT プロジェクトの主任システム エンジニアである Jim Burges 氏は述べ、次のように付け加えています。このビジョンは、宇宙探査と産業の両方に革命をもたらす可能性があります。「
SESL 研究所は 1965 年に建設され、当初はジェミニ計画とアポロ計画を支援するために使用されていました。その後、それは近代化され、スペースシャトル計画から火星の探査車、そしてジェームズ・ウェッブ望遠鏡の設計の検証に至るまで、他のミッションのテストに適応されました。現在でも、このサイトはアルテミス プログラムによる将来の月探査をサポートするために開発が続けられています。ジョンソン センターのフロント ドア イニシアチブは、大胆で革新的なアイデアを結び付けて新しい目的地を探索することで、宇宙探査の課題を解決することを目的としています。
«SESL は、ここジョンソンセンターで提供される何百ものユニークな機会の 1 つにすぎません」とジョンソン戦略イノベーションセンターの専門家モリー・バノン氏は言い、さらに次のように付け加えた。Front Door イニシアチブは、当社のすべての機能とサービス、パートナーがそれらにアクセスする方法、および当社への連絡方法を明確に示します。私たちは、宇宙エコシステム全体のすべてのパートナーと協力して、有人宇宙飛行のセンターとして団結すれば、さらに前進できることを知っています。「
Astrobotic Technology のプロトタイプの月面太陽光発電パネルは、ヒューストンのジョンソン センターのチャンバー A でテストされました。
出典: https://www.nasa.gov/
チャンバー A は、この種の熱真空チャンバーとしては最大の 1 つであり、最大 20 ケルビンの温度の深宇宙の極端な熱条件を提供できます。これにより、エンジニアは、個々のテクノロジーが月の過酷な条件、特にシステムが暗闇の中で最大 96 時間存続しなければならない極寒の月の夜にどのように対応するかに関する重要なデータを収集できるようになります。
«これらのプロトタイプをテストすることは、より安全で信頼性の高い宇宙技術を保証するのに役立ちます」とVSATプロジェクトマネージャーのチャック・テイラー氏は言い、さらにこう付け加えた。目標は、月とその先の探査をサポートする自立したシステムを構築し、月での私たちの存在が実現可能であるだけでなく持続可能であることを保証することです。「
発電システムは、停電に対処し、月面での生存を確保するために自律的に動作する必要があります。これらのシステムは、居住可能なモジュールや探査機と通信する必要があります。継続的な電力供給と必要に応じた再充電を提供する必要があります。また、曲面上で展開したり、日光が届くまで 10 メートル近く伸びたり、最終的には再配置するために再び縮んだりすることもできなければなりません。 」月での発電には多くの教訓があり、継続的な学習プロセスです」とテイラーは認め、こう付け加えた。これは技術的な挑戦のように思えるかもしれませんが、月の状態を乗り越え、動的で堅牢な月の電力網を構築するための既知の技術と革新的なソリューションを組み合わせたエキサイティングなフロンティアです。「
画像ソース:
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