未來的太空任務可以通過使用新設計的核能火箭來運行火星,小行星和外部太陽能係統,這些設計使用液體鈾核能進行熱量。
新技術的令人興奮的潛力,稱為離心核熱。 火箭 (CNTR)可以通過其特定的動機來詳細總結,這解釋了火箭如何有效地創建駕駛。原則上,CNTR火箭可以增加從以前的核熱火箭設計到1950年的特定動機(和 仍在工作 今天由NASA和DARPA),包括化學火箭的四倍
儘管沒有火箭使用一直在飛行的核能
“您在太空中的時間越長,您的健康風險就越大。”俄亥俄州立大學的Dean Wang是NASA的新成年人之一。 陳述– “因此,如果我們能使該較短,那將非常有用。”
傳統的核熱火箭在FISURE反應中使用固體鈾燃料,從而為氫燃料提供熱量,從而可以高速通過噴嘴擴展以產生驅動力。 CNTR具有增加魚類漁民的旋轉缸中液體的性質(因此,“離心”)。
“近年來,人們對核熱驅動技術有很多興趣,而我們認為它將返回人類。 月亮 王說。但是,此外,需要使用新系統,因為傳統的化學引擎可能無法做到。 “
CNTR技術將使用比燃料更遠的理論上使用航天器,從而使 單詞 和月亮或來回旅行 火星 僅需420天,而兩年半到三年。時間由化學火箭提出。出去旅行 太陽系 它可以更快地完成,並且因為這些核火箭的速度比其化學物質更高,因此它們可以遵循更快的方式,而這不是由後一個問題引起的。
氫不是必須成為火箭的唯一形式。可以使用各種可以從中提取的材料 小行星– 彗星 和 Kuiper帶 旅途中的物體再次使任務走遠。
儘管CNTR目前正在紙面上,但Wang的團隊旨在提出在未來五年內訪問設計的想法。如果從本世紀中葉開始成功,它可能會更快,更安全,而沒有化學火箭爆炸的風險。
在空間中使用核能。許多長期的航天器,例如 火星漫遊者 好奇心 和 勤勉使用劇院發生器,熱同位素(RTG)進行晚期能量。美國宇航局在關於月球上的核反應堆的辯論中發表了講話。 1950年代的科學家對更多的可能性進行了調查:通過點燃背後的核爆炸秩序並騎炸彈來推動飛船。最值得注意的是獵戶座項目,這是對物理學家弗里曼·戴森(Freeman Dyson)和泰德·泰勒(Ted Taylor)領導的概念的研究,並獲得了美國空軍DARPA和NASA的獎學金。 1970年,研究人員參與了協會。解釋性英國研究了綜合設計,該設計稱為Daedalus項目,預計將是一種核融合引擎,可以達到12% 輕速 並在半個世紀後到達最近的恆星
顯然,儘管我們仍然陷入了地球上,但其中大多數來自對這些核設計的研究。儘管它與一個太雄心勃勃的項目的水平並不相同,但希望CNTR可能是太空飛行。有必要成為更多日常活動並到達新邊界。
描述的CNTR的文章發表在2025年9月雜誌上。 飛行員–









