Forskere ved Rosatom har fullført utviklingen av en prototype plasma elektrisk motor basert på en magnetisk akselerator. Teknologien fungerer i pulserende periodisk modus og når en gjennomsnittlig effekt på 300 kilowatt. Especialistas indikerer at systemet kan forkorte landreisen til Marte på måneder til 30 til 60 dager.
Skyvekraften som genereres når rundt 6 newton. Partículas akselererte når hastigheter på opptil 100 kilometer per sekund. Esses-parametere overgår betydelig tradisjonelle kjemiske motorer som brukes i nåværende oppdrag.
Den drastiske reduksjonen i reisetid reduserer astronauters eksponering for kosmisk stråling. Fremskrittet er en del av det russiske nasjonale programmet som ble lansert i 2025 for lederskap innen kjernefysisk romteknologi.
Tekniske egenskaper ved prototypen
Motoren bruker magnetisk akselerert hydrogenplasma. Designet tillater kontinuerlig drift i lengre perioder uten overdreven komponentslitasje.
Innledende tester bekreftet høyere energieffektivitet enn konvensjonelle systemer. Den gjennomsnittlige effekten på 300 kW opprettholder konstant akselerasjon i et dypt rommiljø.
Fordeler for bemannede oppdrag
Redusert reisetid løser en av de største hindringene for menneskelig utforskning av Marte. Viagens krever for tiden rundt seks til ni måneder på vei dit, noe som øker helserisikoen.
Mer om saken: Russiske forskere utvikler plasmamotorer som kan redusere turen til Mars til opptil 30 dager
Med den nye motoren blir tur-retur-oppdrag logistisk levedyktig. Astronautas blir mindre utsatt for galaktisk stråling, noe som kan forårsake alvorlig cellulær skade.
Videre letter teknologien transport av større last. Naves utstyrt med plasmafremdrift krever mindre kjemisk drivstoff for terrestrisk rømning.
Tester under simulerte forhold
Rosatom setter opp storskala eksperimentell struktur på Troitsk. Installasjonen inkluderer et vakuumkammer 14 meter langt og 4 meter i diameter.
Disse testene gjengir tomheten i det dype rom. Engenheiros evaluerer prototypens kontinuerlige ytelse og måler reelle skyvekraftparametere.
Les mer: Russisk gjennombrudd innen elektrisk fremdrift kan ta mennesker til Mars i løpet av uker
Resultatene vil avgjøre nødvendige justeringer før integrering i romfartøy. Den nåværende fasen fokuserer på å validere systemets holdbarhet i tusenvis av timer.
Sammenligning med dagens fremdrift
Kjemiske motorer tilbyr høy innledende skyvekraft, men lav langtidseffektivitet. Eles er avhengig av eksplosive reaksjoner som forbruker store mengder drivmiddel.
Tradisjonelle ioniske systemer akselererer ioner til høye hastigheter, men genererer svært lav skyvekraft. Isso begrenser bruken til store bemannede skip.
- Eksoshastighet: opptil 100 km/s på den russiske prototypen
- Skyvekraft: 6 newton vedvarende
- Effekt: 300 kW gjennomsnitt i pulsmodus
- Sammenligning: kjemiske motorer når rundt 4,5 km/s
Kontekst av det internasjonale romkappløpet
Byråer som NASA og ESA har investert i avansert fremdrift i flere tiår. Det amerikanske VASIMR-prosjektet sikter mot lignende tider, men er fortsatt i eksperimentell fase.
China fremmer kjernefysiske termiske motorer for oppdrag til den røde planeten. Parcerias internasjonale organisasjoner diskuterer felles standarder for sikkerhet ved bemannede flyginger.
Full dekning: News (NO)
Rússia opprettholder en tradisjon innen kjernefysisk romteknologi siden sovjettiden. Tidligere Projetos har inkludert kjernefysiske slepebåter for høye baner.
Implikasjoner for fremtidig leting
Suksessen til prototypen baner vei for kjernefysisk-elektriske slepebåter. Essas skip ville transportere boligmoduler og tungt utstyr mellom planeter.
Om samme tema: NASA undersøker fremdriftsteknologier for å forvandle solen til et gigantisk teleskop i løpet av noen tiår
Forskere anslår at gjennomsnittshastigheter på 314 tusen km/t gjør interplanetære reiser rutine. Teknologien er også fordelaktig for oppdrag til asteroider og måner av Júpiter.
Eksperter fremhever behovet for ekstra beskyttelse mot stråling selv på korte turer. Escudos komplementære magneter studeres parallelt.
Fremskritt innen radiologisk sikkerhet
Kosmisk stråling representerer en stor risiko på lange romreiser. Høyenergi Partículas trenger gjennom konvensjonell rustning og skader menneskelig DNA.
Reiser redusert til uker minimerer akkumulering av dødelige doser. Estudos indikerer et fall på opptil 80 % i total eksponering sammenlignet med tradisjonelle oppdrag.
- Reduksjon av langsiktige onkologiske risikoer
- Lavere forekomst av akutt strålingssyndrom
- Bevaring av besetningsmedlemmers kognitive kapasitet
- Tilrettelegging av akuttmedisinske protokoller
Integrasjon i russiske romprogrammer
Utviklingen er i tråd med nasjonale mål for 2030. Autoridades planlegger å fullføre orbitalmotordemonstratoren innen slutten av tiåret.
Samarbeid med forskningsinstitutter fremskynder valideringen. Financiamento statseid selskap garanterer kontinuitet selv i utfordrende økonomiske scenarier.
Mer om saken: Prosjekt Svarog og andre tester viser potensial og grenser for solseil i verdensrommet
Prosjektet styrker Russlands posisjon i sektoren for anvendt kjernekraft. Aplicações terrestrisk inkluderer plasmagenerering for industrien.
Gjenstående utfordringer i utviklingen
Ingeniører står overfor problemer med termisk styring ved høy effekt. Dissipação av varme i vakuum krever innovative radiatorløsninger.
Skalerbarhet for megawatt-motorer krever motstandsdyktige materialer. Langsiktig Testes vil sjekke for degradering av interne komponenter.
Internasjonal koordinering kan fremskynde sertifiseringen for bemannede flygninger. Normas Kjernefysisk sikkerhet i verdensrommet utvikler seg fortsatt globalt.
Innovasjonen posisjonerer Rússia som en direkte konkurrent innen avanserte fremdriftsteknologier. Resultados av kammertestene vil definere konkrete neste trinn for praktisk anvendelse i oppdrag til den røde planeten.

