우주 탐사의 변화와 인간 삶의 개선

NASA의 글렌 연구 센터 (Glenn Research Center)는 인간의 공간을 탐구하고 인간의 삶을 개선 할 수있는 잠재력을 가진 기술을 발전시키기 위해 노력해 왔습니다 과학자와 산업계는 여러 기술 혁신을 도입하기 위해 업계와 협력 해 왔습니다. 메모리 합금, 극한의 전자 제품 및 적층형 태양 전지를 포함한 센터의 최신 5 가지 혁신.

연기 및 화재 감지

위험이 공중에 감지되면 신속하고 현명한 반응은 생명을 구할 수 있습니다. 국제 우주 정거장의 개발에 글렌 연구 센터의 과학자들은 공기의 질 악기 MPASS (멀티 파라미터 센서 산란 에어로졸)를 결정하는 데,이 또한 최근에 그들은이 정교한 광학 센서의 다른 용도를 발견했습니다. 공기 중에 부유 된 입자와 그 특성을 확인하십시오.

MPASS 센서 가벼운 무게, 컴팩트 한 구조 때문에, 연구자들은 호흡기 건강 모니터링 초동 조치, 광부, 구조 서비스 및 기타 환경 직원을 고려하고있다.

위험을 예측하는 항공기 예측

비행기가 푸른 하늘을 날고있을 때, 빙하기 조건에 부딪치게되면 상황이 매우 위험 해집니다. 글렌 리서치 센터에서는 빙결의 위험성을 이해하는 데 도움이되는 새로운 도구를 개발했습니다.

LEWICE3D는 최첨단 유체 흐름 솔루션과 '전산 유체 설계 소프트웨어'를 통합하여 착빙 위험과 관련된 매개 변수를 계산하는 소프트웨어 프로그램입니다.

LEWICE3D의 3D 모델링 기능과 광범위한 제빙 데이터베이스를 통한 입증 된 효과는 오늘날 항공기 착빙 민감도 분석, 방빙 시스템, 항공기, 자이로 플레인, 무인 비행기 설계, 제트 엔진, 프로브 및 디텍터 설계 및 항공기 인증.

사용자는 2017/2018 NASA 소프트웨어 카탈로그에서 무료로 LEWICE3D 소프트웨어 사용권 계약을 다운로드 할 수 있습니다.

메모리가있는 금속

형상 기억 합금 (SMA)은 저온에서 또는 응력 하에서 신장되고 변형 될 수 있고 가열 또는 부하 적용시 원래의 형상으로 복원 될 수있는 메모리를 갖는 금속 합금입니다.

SMA는 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다 Glenn Research Center의 과학자들은 폭발물, 유압 시스템 또는 주변 환경을 손상시킬 수있는 것을 사용하지 않고 암석을 분리하는 획기적인 접근 방법을 개발했습니다. .

또한, 다른 행성 로버 차량을 탐사하는 데 사용되는 SMA 타이어를 개발했으며, 항공기 날개, 비행시 사용할 수있는 SMA 부품을 테스트하고 있습니다 그것을 접어 라.

연구원들은 차세대 SMA 기술이 석유 시추, 수력 파쇄, 광업, 토목 공학, 자동차, 우주 항공, 의료 장비, 액추에이터 및 수색 및 구조 산업을 완전히 바꿀 수 있다고 지적했다.

샌드위치 태양 전지

태양 에너지가 일반 사람들의 가정으로 점차 확대되면서 Glenn Research Center의 과학자들은 태양 에너지 제품의 효율을 높이기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 엔지니어 인 Jeffrey Landis는 셀레늄을 얇은 층으로 사용하는 고효율 다중 접합 태양 전지를 설계했습니다. 웨이퍼들 사이의 재료 결합.

셀레늄의 투명성은 빛이 셀 상단을 통과하여 실리콘 기반 배터리 기판의 바닥에 닿을 수있게합니다. 셀레늄도 반도체이기 때문에 배터리 효율이 크게 향상됩니다.

셀레늄을 끼워 넣은 배터리는 우주 탐사 및 상업용 애플리케이션에보다 효율적인 태양 전지를 제공하며, 상업용 애플리케이션에는 태양열 항공기, 무인 항공기, 전기 차량 충전소, 보조 전원 장치, 발전소 및 태양 지붕 타일이 포함됩니다. 영화 등.

또한,이 태양 전지의 다른 장점은 제조의 용이성, 저렴한 비용 등을 포함한다.

극단적 인 전자 장비

금성 착륙선이 지구 표면에 도달하면, 전자 장비는 460 ° C 근처의 온도에서만 몇 시간 동안 작동 할 수 있습니다.

그러나 글렌 리서치 센터 (Glenn Research Centre)의 과학자들은 최근 금성 탐사 과학 임무를 오래 유지할 수있는 기술 시연을 완료했으며, 팀은 매우 내구성이 뛰어난 탄화 규소 반도체 집적 회로와 지구상의 궁극적 인 환경을 개발했습니다. 그것은 장치에서 테스트되었습니다.

이 회로는 시뮬레이션 된 금성 표면 온도와 대기 조건 하에서 1400 시간 이상 지속되었으며 이전에 시연 된 Venus 감지 임무 전자 기기보다 700 배 더 길게 연장되었습니다.

엔지니어 인 필 뉴덱 (Phil Newdeck)은 "두 개의 집적 회로를 Venus의 표면 대기를 시뮬레이션하는 물리적 화학적 환경에 오래 노출 시켰습니다. 칩은 칩 패키지를 냉각 시키거나 보호하지 못했습니다. 테스트 후 두 개의 집적 회로가 완성되었습니다. 여전히 유효합니다. '

극한의 환경 적 도전에 견딜 수있는이 전자 장치는 고온 영역에서 에너지 효율이 높은 항공기 엔진의 사용을 비롯하여 다양한 지구 애플리케이션에 중요한 영향을 줄 수 있습니다.

연구원은 위에서 언급 한 혁신적인 기술은 미래의 세계를 재구성하고 우주 탐사 및 우주 관광의 미래를 혁신하는 혁신적인 기술의 일부에 지나지 않는다고 지적합니다.

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