1个清洁能源工艺(CEP)实验室,化学工程系,伦敦帝国学院,伦敦SW7 2AZ,英国2个国家可再生能源实验室,15013年,丹佛西部公园大道,戈尔登,美国公司80401,美国3月3日,美国工程系3新加坡5号机械与航空航天工程学院清洁技术循环637141,南南技术大学,南南大街50号,639798,新加坡6伯明翰伯明翰化学工程中心,伯明翰大学伯明翰大学,埃德格巴斯顿大学,伯明翰B15 2TT,Unterning Kingnom Aerospace Center(Instuction)伯明翰大学,伯明翰大学,伯明翰大学(Edgbaston) Pfaffenwaldring 38-40,斯图加特70569,德国8工程研究所,中国科学院(CAS),北京100190,中国人民共和国∗
该项目由意大利绿色和平组织的 Giuseppe Onufrio(执行董事)和 Luca Iacoboni(气候活动家)合作开展;地址:via della Cordonata 7, 00187 Roma;电话:++39 06 6813 6061(国际 233);传真:++39 06 45439793 能源模型 公用事业规模的太阳能光伏和风能潜力通过 [R]E-SPACE 绘制,[R]E-SPACE 是悉尼科技大学(ISF-UTS)可持续未来研究所基于 QGIS(开源)开发的一款制图工具。用于长期预测和经济参数的长期能源情景软件基于德国航空航天中心 (DLR) 技术热力学研究所 (Pfaffenwaldring 38-40, 70569 Stuttgart, Germany) 的开发,并已应用于 100 多个能源情景模拟,用于全球、区域和国家能源分析。使用 [R]E 24/7 计算的区域功率分析由 Sven Teske 博士 (PhD) 开发,并由 ISF-UTS 进一步开发。
1 格勒诺布尔阿尔卑斯大学、法国国家科学研究院、格勒诺布尔行星学和天体物理研究所 (IPAG),F-38000 格勒诺布尔,法国 2 巴塞罗那自治大学 Qumica 系,E-08193 Bellaterra,加泰罗尼亚,西班牙 3 斯图加特大学理论化学研究所,Pfaffenwaldring 55,D-70569 斯图加特,德国 4 佩鲁贾大学化学、生物和生物技术系,Via Elce di Sotto 8,I-06123 佩鲁贾,意大利 5 Arcetri 天体物理天文台,Largo E. Fermi 5,I-50125 佛罗伦萨,意大利 6 斯坦福大学化学系和 PULSE 研究所,斯坦福,CA 94305,美国 7 SLAC 国家加速器实验室,门洛帕克,加利福尼亚州 94025,美国 8 都灵大学化学系和纳米结构界面与表面 (NIS),Via P. Giuria 7, I-10125 Torino,意大利 9 莱顿化学研究所,Gorleaus 实验室,莱顿大学,邮政信箱 9502,NL-2300 RA Leiden,荷兰
国家大气研究中心(NCAR),邮政信箱3000,Boulder,Co 80305,美国B Potsdam气候影响研究所,邮政信箱601203,14412 Potsdam,德国C,华盛顿州西雅图市,华盛顿州西雅图大学,华盛顿州,美国华盛顿大学,美国D型林区15楼,witthyakit建筑,254 Chulal sulal in chulal in chulal in chulal in泰国E国际应用系统分析研究所,曼谷Pathumwan,Patyathai Road,奥地利Laxenburg,Graz f Graz技术,奥地利Graz,Grederick S. Frederick S. Pardee S. Pardee国际期货中心,Josef Korbel International Industry,Denver of Denver,2201 South Gaylord Enignlion,Denerny denerther Enigrion,COBBl评估机构,荷兰荷兰I哥白尼可持续发展研究所,地球科学学院,乌得勒支大学,荷兰乌特雷希特,荷兰J J研究所J.荷兰L国际地球科学信息网络中心(CIESIN),哥伦比亚大学,61号公路9W,PO Box 1000,纽约州帕利斯德,10964,美国M CUNY可持续城市和地理系亨特学院,纽约市,纽约市,695 Park Avenue,纽约,纽约,10021年,美国10021,USA
大学物理科学学院行星科学和天文学中心肯特,坎特伯雷,肯特 CT2 7NH,英国 b 莱斯特大学物理与天文学院空间研究中心,LE1 7RH,英国 c ESTEC,Keplerlaan 1,PO Box 299,NL-2200 AG 诺德维克,荷兰 d 国家天体物理研究所(INAF)空间天体物理与行星学研究所(IAPS),via Fosso del Cavaliere 100,00133 Roma,意大利 e 伦敦帝国理工学院皇家矿业学院地球科学与工程系,Prince Consort Road,南肯辛顿,伦敦 SW7 2BP,英国 f 马克斯普朗克太阳系统研究所,Justus-von-Liebig-Weg 3,D-37077 Go¨ttingen,德国 g 柏林自由大学地质科学研究所,柏林,德国 h 奥卢大学, 90014 Oulu, PO Box 3000, 芬兰 i 斯图加特大学,Raumfahrtsysteme Raumfahrtsysteme Raumfahrtzentrum Baden Württemberg, Pfaffenwaldring 29, 70569 Stuttgart, 德国 j Klaus-Tschira-Labor fur 化学化学, Institut fu海德堡大学地理科学中心,69120 海德堡,德国 k 苏黎世联邦理工学院,粒子物理和天体物理研究所,Wolfgang-Paulistrasse-27,CH-8093 苏黎世,瑞士
通过地面激光器发出的单个多 kJ 脉冲避免低地球轨道上的空间碎片发生烧蚀碰撞 Stefan Scharring、Gerd Wagner、Jürgen Kästel、Wolfgang Riede、Jochen Speiser 德国航空航天中心 (DLR),技术物理研究所,Pfaffenwaldring 38-40,70569 斯图加特,德国 摘要 我们对一个概念性想法进行了分析,即从地面激光站发射的单个高能激光脉冲是否可能导致碎片物体表面的物质烧蚀,从而产生后坐力,从而产生足够高的速度变化,以避免空间碎片碰撞。在我们的模拟中,我们评估了大气限制的影响,例如由于气溶胶消光导致的激光功率损失以及由于大气湍流导致的激光束增宽和指向抖动。为了补偿湍流,探索了自适应光学系统在合适发射器配置和激光导星组合方面的使用。根据 ESA DISCOS 目录,使用具有简化几何形状的虚拟目标来研究激光与火箭体、任务相关物体和非活动有效载荷之间的相互作用。此外,NASA 标准破碎模型可作为碰撞和爆炸碎片的参考,这些碎片在低地球轨道上产生了 9101 个碎片目标。对于这些物体,使用基于光线追踪的代码对激光烧蚀后坐力进行了研究,同时考虑了未知的目标方向以及残余激光指向误差,这些误差构成了整个 5 个维度(3 个旋转,2 个平移)的随机性来源,这些随机性来源采用蒙特卡罗方法解决。根据特定碎片物体平均高度的计算激光通量分布计算激光动量耦合。作为计算激光与物质相互作用的输入,使用了铝、铜和钢作为代表性空间碎片材料的辐照实验数据。从照射仰角、轨道位移、动量转移不确定性、成功概率、碎片材料以及碎片尺寸、质量和启动激光烧蚀过程所需的最小能量密度等方面讨论了激光赋予动量的模拟结果。1.引言由于空间碎片的数量不断增加,且难以进行轨道改造,近年来提出了几种基于激光的空间碎片远程动量转移 (MT) 概念[1][2]。特别是,由于连续发射 (CW) 激光器的商业化应用,其平均输出功率超过 10 kW 级,通过光子压力进行 MT 似乎变得可行。为了避免空间碎片碰撞,模拟已经表明,在多次激光站过境期间,通过目标照射可以实现几毫米/秒的足够高的速度增量 [1]。最近,在 LARAMOTIONS(激光测距和动量传递系统演化研究)研究中,研究了用于碎片跟踪和避免碰撞的相应激光站网络的可行性和估计性能。这项研究是由我们研究所领导的一个财团为欧洲航天局 (ESA) 开展的概念分析。[3] 概述了研究结果,[4] 列出了使用光子压力进行轨道碰撞避免的详细天体动力学可行性研究,而 [5] 显示了所采用的激光站网络的详细结果。激光烧蚀的动量耦合比光子压力的耦合高出 3 到 5 个数量级 [6]。因此,烧蚀通常被认为是在多次高能激光站过境期间通过降低近地点清除激光碎片的合适机制。然而,最近在真空中对几厘米大小的物体进行的跌落实验表明,激光烧蚀动量转移在避免空间碎片碰撞方面具有巨大的潜力,证明单个激光脉冲就可能使小的空间碎片状物体产生几十 ⁄ 的速度变化∆ [7]。