Skip to main content

Vieraiden taivaankappaleiden pinnalla tapahtuva operointi


Kun lähdetään lentämään toisille taivaankappaleille, niin silloin käytettävien suojapukujen pitää sopia jokaiseen mahdolliseen tilanteeseen. Noissa aluksissa ei koskaan tule olemaan liikaa varusteita, ja vaikka 3D-printterien avulla voidaan tuottaa tarvittavia välineitä lennon aikana, niin esimerkiksi suojapukujen tekeminen ei aina onnistu, koska tarvittavia raaka-aineita ei ehkä ole aina saatavilla. Emme tiedä esimerkiksi mitä elämää Jupiterin kuissa oikeastaan on, ja toki noiden astronauttien hartain toive olisi se, että ne olisivat autioita sekä tyhjiä, mutta vaikka niissä olisi vain alkukantaista elämää, niin silti tuo elämä voi olla ihmiselle vaarallista, vaikka se ei meitä söisikään. 

Vallitseva peto voi olla vaikka vesiskorpionin kaltainen olento, joka hyökkää jos sen reviirille tunkeudutaan. Biomekaniikka on asia, mikä tarkoittaa ihmisen päälleen pukemaa robottia, jonka tehtävät voivat olla erittäin moninaiset. Esimerkiksi biomekaaninen sukelluspuku voidaan varustaa sellaisilla teknisillä laitteilla, että ne karkottavat esimerkiksi haita. Eli niiden pinta voidaan varustaa esimerkiksi väreillä, jotka saavat hait karkoitettua, mutta noissa varusteissa voi olla myös erityinen sähköllä toimiva pinta, joka koostu pienistä laatoista, ja jos joku painaa tuota palaa, niin silloin tuo eläin saa erittäin voimakkaan sähköiskun. Toisin sanoen nuo laatat varustetaan hipaisukytkimillä, mitkä sitten aktivoivat tuon sähköpampun, tai noilla sukeltajilla voi olla käytössään ääniaseet, joilla ne saavat esimerkiksi juuri merileijonat ja delfiinit pakenemaan. 

Nuo puvut voivat muistuttaa rakenteeltaan enemmän avaruuspukua kuin perinteistä kumista sukelluspukua, ja niissä voidaan liikkua sekä maalla että vedessä, ja ne tietenkin on varustettu HULC:n kaltaisella ulkoisella tukirangalla, jonka tehtävä on auttaa tuota henkilöä liikkumaan tehokkaammin sekä nopeammin. Tulevaisuudessa robotteja ei erota missään tehtävissä ihmisistä ulkoisesti, eli nuo tulevaisuuden erikoispuvut ovat sellaisia, että osassa niistä on ulkoisesti ohjattava robotti, jonka kautta tuon osaston tai tutkijaryhmän toimintaa valvotaan etänäyttöjen kautta. Todellisuudessa avaruuspuvun sekä suurta painetta kestävien sukelluspukujen suunnittelun sekä toteutuksen kanssa on samanlaisia ongelmia riippumatta siitä, kumpi on niiden käyttöympäristö. Eli paine vaikuttaa pukuun samalla tavoin, tulee sitä sen sisältä tai ulkoa, mutta sisältä tulevaa painetta on hiukan vaikeampi käsitellä, koska se painaa avaruuspukujen hanskoja sekä muita liitoksia ulospäin. 

Ulkoa tuleva paine taas painaa pukua kasaan, joten se että voidaan luoda universaali turvapuku, jota voidaan käyttää avaruuskävelyillä sekä meren pohjassa on hiukan hankalaa. Ja tuon avaruudessa käytettävän  puvun on tietenkin kestettävä myös mikrometeorien sekä kosmisen säteilyn asettamat rajoitteet, eli jos puvussa ei ole kosmisen säteilyn kestävää vuorausta, niin sen kanssa ei paljoa ulkona aluksesta oleskella. Mutta universaali turvapuku on tärkeä varuste, jos lähdetään lennolle esimerkiksi toisille planeetoille.Tuon varusteen tulee kestää kaikki mahdolliset tilanteet, joita miehistö sitten joskus tulee kohtaamaan esimerkiksi Jupiterin jäisillä kuilla, eli tuollaisessa paikassa saattaa käydä niin, että jää pettää astronautin alla, tai hän kohtaa sittenkin jonkun vihamielisen pedon, joka voi olla vaikka vesiskorpionin kaltainen alkeellinen olio, niin siltä tietenkin pitää voida puolustautua. 

Toinen vaihtoehto sitten on se, että johonkin robottiin tulee toimintahäiriö, mikä tekee siitä vaarallisen esimerkiksi laskeutumisalukselle, eli se voi ryhtyä heittelemään tavaroita tms, jolloin se pitää tuhota. Samoin laskeutumisalusten pitää olla sellaisia, että ne kestävät korkean paineen, ja pystyvät operoimaan myös sukellusveneinä. Ne voivat pudota vaikkapa Europa-kuun jääpinnan läpi, ja tietenkin tuolloin pitää aluksella olla valmiudet operoida myös vedenpinnan alla, koska ennen moottorien käynnistystä voi mennä hetki, ennen kuin miehistö pääsee pöytiensä ääreen. Ja tuolloin alus voi pudota hyvinkin syvälle tuon jäisen kuun pinnan alle. 

Tuon takia avaruusaluksen ulkoluukun pitää olla ulospäin aukeava, ja sisemmän luukun tulee aueta sisään päin. Noiden luukkujen välissä voi olla tyhjiö, joka esimerkiksi kaasukehässä lennettäessä ylipaine sinetöi aluksen ilmalukon. Tuleva avaruusasema noilla kaukaisilla kappaleilla pitää tehdä sellaiseksi, että se on turvallinen kaikissa tilanteissa, joten asumismoduulit voivat koostua avaruusaluksista, jotka lasketaan tuon kappaleen pinnalle vieri viereen, ja ne liitetään toisiinsa kevyillä käytävillä, jotka voidaan katkaista mahdollisen biovaaran yllättäessä, ja nuo moduulit pitää voida lentää vaikka suoraan takaisin Maahan, jos tehtävä sattuu epännistumaan.

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos