Loading...
机构名称:
¥ 1.0

• 高于 10kW 的 NEP 功率水平似乎为空间科学任务提供了真正的好处——样本返回任务检查了 20kW,初步高级优化表明 40kW 为行程时间和交付质量提供了额外的改进。 • 最大限度地提高 FSP 和 NEP 子系统之间的通用性(在可能的情况下),将有助于控制成本并实现更快速的应用。 • 如果充分发挥系统潜力(900s Isp),NTP 可能会为外行星任务提供关键的速度优势。 如果 NTP 仅用于地球出发以减少行程时间,那么新的商业发射能力可能会消除对液态氢长期低温储存的需求,但如果需要深空燃烧,也需要这项技术。 • 额外的质量不是对额外的科学研究(仪器太贵)的好处,而是对额外的屏蔽和机动性的好处,这对于高辐射环境、着陆器和样本返回任务来说可能非常重要。

利用核技术加速空间科学

利用核技术加速空间科学PDF文件第1页

利用核技术加速空间科学PDF文件第2页

利用核技术加速空间科学PDF文件第3页

利用核技术加速空间科学PDF文件第4页

利用核技术加速空间科学PDF文件第5页

相关文件推荐

2022 年
¥1.0
2024 年
¥5.0
2023 年
¥1.0
2023 年
¥2.0
2024 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
1900 年
¥1.0
2022 年
¥4.0