行业动态
欧洲科学家成功实现宇宙辐射环境实验室复制 2017/07/10 11:14:03
近日,由英国斯特拉斯克莱德大学为首的研究团队在实验室条件下成功开发出人造宇宙辐射,使未来开展更加安全、可靠及广泛的空间探索研究任务成为可能。该研究工作由欧洲空间局(ESA, European SpaceAgency)资助,首次在地球实验室条件下实现了对真实宇宙辐射的模拟和测试。
研究团队以英国斯特拉斯克莱德大学的研究人员领衔,汇聚了来自欧空局、德国杜塞尔多夫大学、德国汉堡大学、英国中央激光研究所、莱布尼茨超级计算中心和美国加州大学洛杉矶分校等众多科研机构的研发力量。宇宙辐射对卫星及航天器的电子器件和载人航天来说非常的危险。地球磁核可以为我们提供免受危险宇宙辐射粒子的伤害的保护,但在宇宙空间环境下并没有这种天然的防护。因此,人类要发展航天科技,就必须在真实空间环境下进行针对空间辐射的验证测试,然而这样将会产生巨大的成本。在实验室对宇宙辐射进行复制是另一种思路,但也很难实现,因为常见辐射光源的能量分布与真实宇宙辐射的能量分布差别很大。为了解决这一难题,研究人员采用了激光等离子体加速器对宇宙辐射环境进行了模拟,实现了与真实宇宙空间环境非常接近的辐射粒子通量。研究人员利用全新的基于激光等离子体的加速器来模拟可对宇航员和缺少空间防护的空
间技术带来风险的宇宙辐射。该研究的试探性概念验证试验在德国杜塞尔多夫大学和英国中央激光研究所进行。
研究团队以英国斯特拉斯克莱德大学的研究人员领衔,汇聚了来自欧空局、德国杜塞尔多夫大学、德国汉堡大学、英国中央激光研究所、莱布尼茨超级计算中心和美国加州大学洛杉矶分校等众多科研机构的研发力量。宇宙辐射对卫星及航天器的电子器件和载人航天来说非常的危险。地球磁核可以为我们提供免受危险宇宙辐射粒子的伤害的保护,但在宇宙空间环境下并没有这种天然的防护。因此,人类要发展航天科技,就必须在真实空间环境下进行针对空间辐射的验证测试,然而这样将会产生巨大的成本。在实验室对宇宙辐射进行复制是另一种思路,但也很难实现,因为常见辐射光源的能量分布与真实宇宙辐射的能量分布差别很大。为了解决这一难题,研究人员采用了激光等离子体加速器对宇宙辐射环境进行了模拟,实现了与真实宇宙空间环境非常接近的辐射粒子通量。研究人员利用全新的基于激光等离子体的加速器来模拟可对宇航员和缺少空间防护的空
间技术带来风险的宇宙辐射。该研究的试探性概念验证试验在德国杜塞尔多夫大学和英国中央激光研究所进行。