RU2250860C2 - Способ ускорения движения космических аппаратов - Google Patents

Способ ускорения движения космических аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2250860C2
RU2250860C2 RU2001131039/11A RU2001131039A RU2250860C2 RU 2250860 C2 RU2250860 C2 RU 2250860C2 RU 2001131039/11 A RU2001131039/11 A RU 2001131039/11A RU 2001131039 A RU2001131039 A RU 2001131039A RU 2250860 C2 RU2250860 C2 RU 2250860C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spacecraft
black hole
information
acceleration
black
Prior art date
Application number
RU2001131039/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001131039A (ru
Inventor
Ю.Ю. Кувшинов (RU)
Ю.Ю. Кувшинов
Original Assignee
Кувшинов Юрий Юрьевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кувшинов Юрий Юрьевич filed Critical Кувшинов Юрий Юрьевич
Priority to RU2001131039/11A priority Critical patent/RU2250860C2/ru
Publication of RU2001131039A publication Critical patent/RU2001131039A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250860C2 publication Critical patent/RU2250860C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космонавтике будущего и более конкретно - к межзвездным полетам. Предлагаемый способ предусматривает использование реактивной тяги собственных ракетных двигателей космических аппаратов при их маневрировании в поле тяготения черной дыры. В качестве последней может быть выбрана керровская (вращающаяся) черная дыра и, в частности, ее эргосфера. При этом в поле тяготения черной дыры последовательно направляют несколько отдельных космических аппаратов, обеспечивая между ними устойчивый обмен информацией (например, по радио- или световому каналу). Технический результат изобретения состоит в возможности ускорения аппаратов до релятивистских скоростей и получении информации о влиянии таких скоростей и ускорений на физические процессы, аппаратуру и живые существа (при обеспечении благополучного вылета из сферы влияния черной дыры), а также в возможности верификации существующих теорий черных дыр.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области космонавтики и межзвездных полетов в целом.
Известны способы ускорения (изменения скорости и направления движения, торможения - как движения с отрицательным ускорением) космических аппаратов (автоматической или пилотируемой космической станции, корабля, зонда), включающие коррекцию траектории их перелета реактивной тягой ракетных двигателей и действием гравитационных полей Земли, Луны, Солнца и планет солнечной системы. Например: коррекция траекторий перелета серии межпланетных станций “Луна”, запускавшихся в СССР, начиная с 1959 года, см. Большая советская энциклопедия, Т.15, стр.63, М. “Советская энциклопедия”, 1974.
Если первое поколение автоматических межпланетных станций (АМС) совершало перелет с Земли к Луне без предварительного вывода на орбиту искусственного спутника земли (ИСЗ), без проведения коррекции траектории и торможения в окололунном пространстве, то при запусках АМС второго поколения использовались более совершенные методы предварительного выведения на орбиту ИСЗ, старт с этой орбиты в сторону Луны, коррекция траектории перелета в гравитационном поле Земли и Луны и активные маневры (торможение) в окололунном пространстве.
Так, например, корректировка траектории автоматической межпланетной станции “Луна-20”, запущенной 14.02.72 г. и 18.02.72 г., переведенной на круговую селеноцентрическую орбиту, см. Большая советская энциклопедия, Т.15, стр.65, М. “Советская энциклопедия”, 1974, включала в себя использование для ускорения движения станции реактивной тяги ракетных двигателей и поля тяготения, создаваемого естественным спутником Земли - Луной.
Недостатками указанных способов являются ограниченные возможности для ускорения космических аппаратов, вызванные слабостью гравитационных полей космических объектов: Земли и Луны. Это не позволяет ускорять их до релятивистской (сравнимой со скоростью света в вакууме с) скорости, наблюдать и использовать те физические явления, которые мало заметны при движении аппарата с обычными космическими скоростями, см., например, Логунов А.А. Лекции по теории относительности и гравитации: Современный анализ проблемы. - М.:Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.
Наиболее близким аналогом к изобретению (прототипом) являются описанные в книге У.Кауфмана Космические рубежи теории относительности. “МИР”. М. 1981 перемещения с ускорениями космических кораблей (аппаратов) вблизи черной дыры.
К недостаткам прототипа следует отнести условный характер описываемых перемещений. Известные из уровня техники, если понимать под этим реально созданные конструкции, а не принципиальные схемы реактивных двигателей космических кораблей (аппаратов), не позволяют выполнить описанные в нем перемещения, т.к. для этого требуется, чтобы собственные реактивные двигатели космического корабля сообщали ему ускорения, сравнимые с релятивистскими. Кроме того, способ, выбранный в качестве прототипа, не предусматривает сбор и передачу информации с ускоренных космических кораблей (аппаратов). Как уже отмечалось, описание это носит условный характер и сбор информации осуществляется там непосредственно экипажем ускоряемого космического корабля, что практически невыполнимо, т.к. он при этом подвергается неоправданному риску и гибели в поле тяготения черной дыры с утратой при этом всей собранной информации.
Целью и техническим результатом изобретения является ускорение движения космических аппаратов до скорости, сравнимой со скоростью движения света в вакууме с и получение информации о влиянии подобных ускорений на физические процессы, техническую аппаратуру и подопытных животных, на них находящихся. В связи с отсутствием такой информации разрабатываемые в настоящее время теории, см. например, Кувшинов Ю.Ю. Возможности пятимерной геометрии (Сборник статей), 2-е изд., Бийск. Издательство “Кедр”, 2001, оказываются лишенными экспериментального подтверждения, что неизбежно тормозит их дальнейшее развитие.
Сущность заявленного технического решения состоит в том, что для сообщения космическим аппаратам ускорения, сравнимого с релятивистским, в поле тяготения черной дыры последовательно направляют несколько отдельных космических аппаратов, обеспечивая между ними устойчивый обмен информацией, по крайней мере, от первого космического аппарата к последующим.
Одним из вариантов выполнения предложенного способа ускорения движения космических аппаратов может стать ускорение в области эргосферы Керровской черной дыры, как объекта, наиболее подходящего для осуществления предлагаемого способа, т.к. в указанной области наиболее вероятно сообщение космическим аппаратам значительного ускорения при большей вероятности сохранения полученной информации при выполнении следующих условий:
а) по крайней мере один из космических аппаратов (например, последний - со всеми собранными данными) уводят из поля тяготения черной дыры до достижения им релятивистских скоростей - это можно сделать с помощью ракетных двигателей космического аппарата;
б) траекторию движения космических аппаратов в поле Керровской черной дыры выбирают без пересечения горизонта событий - иначе не будет обеспечен обмен информацией, т.к. часть космических аппаратов попадет в иные вселенные и информация с них будет безвозвратно утеряна.
Предлагаемый способ не требует для своего осуществления технических разработок и решений, не известных из уровня развития космической техники, достигнутого в настоящее время. Реактивные двигатели космических аппаратов, последовательно направляемых в поле тяготения черной дыры, могут быть обыкновенными известными химическими жидкостными или твердотопливными, т.к. эффект ускорения до скорости, сравнимой со скоростью света в вакууме, достигается исключительно за счет использования поля тяготения черной дыры. А известные способы космической связи (радио, световая сигнализация) могут обеспечить устойчивый обмен информацией между ними.
Все это позволяет реализовать предлагаемое техническое решение для исследования влияния ускорения до релятивистских скоростей на физические процессы, космическую аппаратуру и подопытные живые организмы и может самым существенным образом расширить наши знания об устройстве космоса и ускорить развитие космонавтики в области межзвездных полетов в целом.

Claims (1)

  1. Способ ускорения движения космических аппаратов с использованием реактивной тяги собственных ракетных двигателей в поле тяготения черной дыры, отличающийся тем, что в поле тяготения черной дыры последовательно направляют несколько отдельных космических аппаратов, обеспечивая между ними устойчивый обмен информацией.
RU2001131039/11A 2001-11-16 2001-11-16 Способ ускорения движения космических аппаратов RU2250860C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131039/11A RU2250860C2 (ru) 2001-11-16 2001-11-16 Способ ускорения движения космических аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001131039/11A RU2250860C2 (ru) 2001-11-16 2001-11-16 Способ ускорения движения космических аппаратов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001131039A RU2001131039A (ru) 2002-05-10
RU2250860C2 true RU2250860C2 (ru) 2005-04-27

Family

ID=35636197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001131039/11A RU2250860C2 (ru) 2001-11-16 2001-11-16 Способ ускорения движения космических аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2250860C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104590594A (zh) * 2015-01-27 2015-05-06 北京空间飞行器总体设计部 一种航天器间信息流测试验证方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
У.КАУФМАН. Космические рубежи теории относительности. "МИР", М., 1981, С.191-213, 245-269. Астронавтика и ракетодинамика. Экспресс-информация, № 27, 1992.-М., ВИНИТИ. С.5-7. ДАВЛЕТШИН Г.З. Активно-гравитационные маневры космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1980, с.115. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104590594A (zh) * 2015-01-27 2015-05-06 北京空间飞行器总体设计部 一种航天器间信息流测试验证方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harvey China in space: the great leap forward
Vulpetti et al. A Novel Approach to Interplanetary Travel
US5305974A (en) Spaceship propulsion by momentum transfer
RU2250860C2 (ru) Способ ускорения движения космических аппаратов
Angelo Satellites
RU2289533C1 (ru) Способ выведения космического аппарата на межпланетную траекторию полета
Nicogossian Space Biology and Medicine: Space and its exploration
Nygren Hypothetical Spacecraft and Interstellar Travel
Darack Spying from above: How the atmosphere helped shape our modern surveillance systems
Ledsome Student Design Projects Set in the Space Environment
van Pelt et al. To the stars
Angelo The Facts on File space and astronomy handbook
Bernardi et al. Astronautics
Bignami et al. Sphere+ 2 (or the Moon) Exploration of the Moon
Dawson et al. New Technology and Deep Space
Adam Aerospace and military: Reconfigured spacecraft explores uranus International armada captures a fleeting comet space defense research progresses ‘smart’computers assist US Navy commanders
Gilster Gas Giants on Eccentric Orbits:‘Wrecking Balls’ for the Inner System?
Canas et al. Humanity and Space
Solomon Space, Cosmology and Fiction
van Pelt et al. Giant probes
Dean et al. Space, the new frontier
Harvey First plans
Ragheb et al. Nuclear and Plasma Space propulsion
Zhou PILOTING SCIENCE AND ENGINEERING THROUGH INNOVATION
Kosherick et al. Humanity and Space

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061117