Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Достойный

Термоядерный двигатель для полёта на Марс из Новосибирска

За чередой хайпа вокруг первого полёта астронавтов США со своей территории, на своей ракете, совсем ушла в тень одна очень интересная новость прошлого года: Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного двигателя "Институт в конце прошлого года запустил уникальную научную установку, приближающую Россию к созданию термоядерного реактора. Установка СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА) представляет собой плазменную ловушку, которая позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах. Установка ориентирована на решение нескольких задача, в том числе создания прототипа двигателя для космических перелетов. Холдинг НПО "Энергомаш" в октябре сообщал, что планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие двигатели хорошо могли бы себя проявить на просторах Солнечной системы.
"Установка нач

За чередой хайпа вокруг первого полёта астронавтов США со своей территории, на своей ракете, совсем ушла в тень одна очень интересная новость прошлого года:

Новосибирские физики подтвердили возможность создания плазменного двигателя

"Институт в конце прошлого года запустил уникальную научную установку, приближающую Россию к созданию термоядерного реактора. Установка СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА) представляет собой плазменную ловушку, которая позволит осуществить проверку принципиально новой концепции улучшенного удержания термоядерной плазмы в линейных магнитных системах. Установка ориентирована на решение нескольких задача, в том числе создания прототипа двигателя для космических перелетов. Холдинг НПО "Энергомаш" в октябре сообщал, что планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие двигатели хорошо могли бы себя проявить на просторах Солнечной системы.
"Установка начала работать с неким ограничением по параметрам, связанным с использованием временных деталей. Первые эксперименты показали, что эффект существует. И космический мотор работает, и средство для уменьшения потерь плазмы тоже", - сказал ученый.
Иванов отметил, что сейчас установлено штатное оборудование, в связи с чем ученые готовятся к началу новых экспериментов на установке в январе 2019 года, которые должны в полном объеме продемонстрировать ее возможности.
"Установка - демонстратор, прототип. Температура плазмы в ней 100 тысяч градусов и достаточно большая плотность. Для нейтронного источника это параметры, далекие от требуемых, а для двигателя это прямо то, что нужно", - сказал он. "

Поскольку найти более "свежую" информацию по данному проекту в сети невозможно, можно сделать обоснованный вывод, что работы по данной теме вышли на финишную прямую. Такой у нас национальный обычай :).

СТО тысяч градусов температуры рабочего тела помогут оснащенному такими двигателями кораблю достигнуть скоростей в диапазоне 100-400 километров в секунду, а то и больше, Вопрос - где взять энергию для такого двигателя?

Энергию даст Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса (ЯЭДУ) .

ИЯФ СО РАН
ИЯФ СО РАН

ИЯФ СО РАН
ИЯФ СО РАН

Дополнение 1: схема открытой магнитной ловушки. Вместо одной "пробки" ставим "магнитное сопло" и двигатель готов! Конечно, это очень примитивное объяснение :)

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH
Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH