최근 스페이스 엑스의 2 세대화물 우주선은 국제 우주 정거장에서 출발하여 지구로 돌아왔다. 우리 모두가 알다시피, 스페이스 X의 성공 요인 중 하나는 로켓 발사 비용을 최소한으로 가져 와서 로켓 복구의 시대를 안내 세 부스터의 성공적인 복구했다. 오랜 시간 동안, 다른 나라의 각 로켓 발사는 매우 비싸다, 그럼에도 불구하고, 인간은 성간 탐사를 중지 적이있다.
추력 대 중력 비율은 로켓의 추력과 중력의 힘 사이의 비율입니다. 점화 후, 로켓이 로켓을 들어 올리고 우주로 밀어내기 전에 로켓의 중력을 초과할 때까지 추력이 점점 더 증가합니다. 그렇다면 로켓은 어떻게 추력을 얻을 수 있을까요? 대답은 "부스터"입니다.
로켓이 궤도에 진입하는 데 사용하는 부스터에 관해서는 이륙 및 등반 단계에서 로켓에 대한 추가 추력을 제공하는 동력 장치입니다. 일반적으로 다단계 로켓의 첫 번째 단계에 묶여 있습니다. 액체 로켓 부스터, 고체 로켓 부스터, 회수 가능한 부스터 등이 있습니다. 그 기능은 자동차의 엔진과 유사합니다.
레이저 엔진은 주로 고출력 레이저를 사용하여 추진 시스템에 에너지를 전송합니다. 아이디어는 레이저 빔을 통해 로켓에 발생 스테이션에서 레이저 전력의 엄청난 금액을 전송하는 것입니다. 로켓에서 레이저 파워는 작동하는 액체를 가열하고 노즐을 통해 팽창하여 로켓을 앞으로 추진합니다. 레이저 로켓은 먼 발전소에 의해 구동되기 때문에, 그들은 기존의 화학 연료에 의해 구동 로켓보다 훨씬 적은 무게를 가지고있다.
레이저를 송신 력으로 사용하면 레이저 로켓이 다음과 같은 장점이 있습니다.
1. 강한 레이저 펄스는 매우 효율적 인 즉각적으로 가열됩니다.
2. 거위 레이저 로켓 엔진은 연료를 운반하지 않습니다.
3. 전력은 거의 전적으로 외부에서 공급되며 페이로드가 크게 증가합니다.
4. 전력을 위해 화학 연료를 태우지 않으므로 제조 공정이 더 쉬워집니다.
5. 레이저 추진 기술은 오염이 낮습니다.
레이저를 에너지로 사용하여 화학 연료를 대체할 수 있는 것은 실현 가능할 뿐만 아니라 화학 연료에 비해 비교할 수 없는 장점이 있습니다. 레이저 로켓 추진에는 여전히 많은 기술적 어려움이 있지만, 기술의 잠재력이 매우 뛰어나기 때문에 연구가 계속되고 있습니다.









