Zeit, den interstellaren Raum zu erreichen

Nach meinem Verständnis verwendeten sowohl Voyager 1 als auch Voyager 2 eine schwerkraftunterstützte Schleudermethode, um das Sonnensystem zu verlassen.

Fragen):

  • Da die verwendete Planetenausrichtung für eine Weile nicht mehr vorkommen wird, wie lange würden moderne Raketen (z. B. Falcon 9, SLS oder Starship) brauchen, um den interstellaren Raum zu erreichen? Das heißt, vorbei an der Oortschen Wolke.
  • Welcher Motor wäre für eine solche Reise geeignet (z. B. Ionenantrieb, normaler Vakuummotor, Sonnensegel)?
  • Ist es machbar oder wäre es am besten zu warten, bis die Planeten wieder ausreichend ausgerichtet sind (ich glaube, das wird nicht vor dem 22. Jahrhundert geschehen)?
  • Gibt es aktuelle Pläne für eine solche Mission von Organisationen wie der NASA oder der Europäischen Weltraumorganisation?

Hinweis : Geeignete Antworten würden gegebenenfalls die verschiedenen Fragen beinhalten. Das heißt, wenn es keine Pläne für eine solche Mission gibt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, notieren Sie es einfach und fahren Sie fort.

Ich denke, Sie meinen hinter der Heliopause, nicht der Oortschen Wolke. Wenn Astronomen vom interstellaren Raum sprechen, meinen sie außerhalb der Magnetosphäre der Sonne. Aber die Oortsche Wolke kann sich bis zu einem Lichtjahr erstrecken und ihre Grenze wird von der Voyager für viele tausend Jahre nicht erreicht.
Leider führt ein Schleudermanöver um Sol herum nicht zu Zeitreisen, es sei denn, Sie befinden sich bereits im Warpantrieb (ST-TOS).
Ich wollte mir ein System von Tankstellen mit Tankern ansehen, aber ich bezweifle, dass das etwas bringen würde, es sei denn, die Tanker würden beschleunigt, um die geplanten Geschwindigkeiten zu erreichen.

Antworten (1)

Dies ist eine großartige Frage, die je nach Antriebstechnologie mehrere Antworten haben kann. Ich werde nur ein Sonnensegel ansprechen .

171 Tage! (+30 Jahre Entwicklung & Annäherung an die Sonne 1 )

Wikipedias Heliosphäre; Heliopause sagt:

Im September 2013 gab die NASA bekannt, dass Voyager 1 am 25. August 2012 die Heliopause überquert hatte. Dies war in einer Entfernung von 121 AE (18 Milliarden km) von der Sonne.

Wenn wir ein Sonnensegel basierend auf extremer, aber mit Aufwand und Aufwand erreichbarer Technologie mit fast keiner Nutzlast außer dem Segel verwenden und bei 0,5 0,1 AE (!!!) von der Sonne starten, wäre eine Endgeschwindigkeit von 1225 km/sec absurd schnell! (0,4 % der Lichtgeschwindigkeit)

Von dieser Antwort bis Maximale Geschwindigkeit, die durch Sonnensegel erreicht wird

Geben Sie hier die Bildbeschreibung ein

Das bringt Sie in 171 Tagen zur Heliopause , aber Sie müssen das zu den 30 Jahren hinzufügen, die Sie für die Finanzierung und Entwicklung des Projekts benötigt haben!

Ich denke also, dass Sie mit konventionellem oder nuklearem thermischen Antrieb früher dorthin gelangen können, und wahrscheinlich in Verbindung mit einem Vorbeiflug an mindestens einem oder zwei Planeten.


1 Hut-Tipp an @CarlWitthoft

Um fair zu sein, sollten Sie die Zeit einbeziehen, die erforderlich ist, um von der Erde zu 0,X AU zu gelangen
@CarlWitthoft guter Punkt! Die 30 Jahre sind ein Baseballstadion, also habe ich nur hinzugefügt: "... & Annäherung an die Sonne".
Das Problem bei dieser Tabelle ist, dass die Beschleunigungen LÄCHERLICH zu groß sind. Um auch nur die geringste Beschleunigung der Liste zu erreichen, 0,3 m/s2 bei 1 AU, muss das Segel eine Masse von weniger als 10 Mikrogramm pro Quadratmeter haben. Das bedeutet 10 Gramm pro Quadratkilometer!!!!!
Eine 2,5nm dicke Aluminiumfolie ohne Träger ist eine „machbare Technologie“?
@asdfex "mit Aufwand und Aufwand" und "30 Jahre Entwicklung" ... Wie auch immer, wie ich bereits erwähnt habe, empfehle ich, andere Antriebsformen zu verwenden, und lade andere ein, diese Antworten zu schreiben. Tue es!
@PcMan Sie müssen zuerst das Papier vollständig lesen, diese Dinge werden dort angesprochen, und dann mit dem Papier insgesamt argumentieren , nicht nur mit einer Tabelle. Auch Ihr Argument ist mit den Autoren, nicht mit mir.