स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा में समय का रिकॉर्ड बनाया
और पढ़ें
Olhar Digital
olhardigital.com.br

स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा में समय का रिकॉर्ड बनाया

स्पेसएक्स द्वारा विकसित ड्रैगन कैप्सूल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) तक अमेरिकी यान द्वारा की गई सबसे तेज़ यात्रा पूरी करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च होने से लेकर ऑर्बिटल प्रयोगशाला से जुड़ने तक कुल 7 घंटे और 55 मिनट लगे।

ड्रैगन, जिसका नाम ग्रेस रखा गया है, को गुरुवार, 1 तारीख को ब्रासीलिया समय के अनुसार दोपहर 12:10 बजे फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। डॉकिंग प्रक्रिया शाम 20:05 बजे ISS के हार्मनी मॉड्यूल में पूरी हुई।

क्रू-13 मिशन में चार क्रू सदस्यों को ले जाया गया: जेसिका वॉटकिंस और ल्यूक डेलानी, दोनों अमेरिकी; जोशुआ कुट्रिक, कनाडाई; और सर्गेई टेटेरियाटनीकोव, रूसी। यह समूह लगभग छह महीने तक स्टेशन पर रहेगा, जिसके दौरान वे वैज्ञानिक जांच करेंगे, रखरखाव करेंगे और नई तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे।

जेसिका वॉटकिंस, जो मिशन कमांडर के रूप में कार्य कर रही हैं, नासा की अंतरिक्ष यात्री हैं और यह उनका दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन दौरा था। अपने पिछले मिशन, क्रू-4, में, 2022 में, वह 170 दिनों तक कक्षा में रहीं। क्रू-13 के साथ, वॉटकिंस नासा की पहली अंतरिक्ष यात्री बन जाती हैं जिन्होंने स्पेसएक्स के ड्रैगन यान पर दो ISS उड़ानें पूरी की हैं। इससे पहले, उन्होंने भूविज्ञान का अध्ययन किया था और मंगल का पता लगाने वाले क्यूरियोसिटी रोवर की वैज्ञानिक टीम में शामिल थीं।

ल्यूक डेलानी, जो इस मिशन के पायलट के रूप में सेवा कर रहे हैं, अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भर रहे हैं। उनके पास नौसेना पायलट और टेस्ट पायलट के रूप में पूर्व अनुभव है, साथ ही उन्होंने नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में अनुसंधान पायलट के रूप में भी काम किया है।

अन्य सदस्य जो अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू कर रहे हैं उनमें जोशुआ कुट्रिक, जो कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सर्गेई टेटेरियाटनीकोव, जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस से संबंधित हैं, शामिल हैं। कुट्रिक CF-18 लड़ाकू विमान और टेस्ट पायलट थे इससे पहले कि उन्हें कनाडाई अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। जबकि टेटेरियाटनीकोव के पास समुद्री इंजीनियरिंग में पृष्ठभूमि है और उन्होंने जहाजों के प्रणोदन प्रणाली इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन किया है।

ISS पर अनुसंधान और रखरखाव

ISS पर रहने की अवधि के दौरान, क्रू-13 विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और स्टेशन के रखरखाव कार्यों में शामिल होगा। उद्देश्यों में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य, माइक्रोग्रैविटी के प्रभावों और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए लागू होने वाली प्रौद्योगिकियों के विकास पर अध्ययन शामिल हैं।

इन चार अंतरिक्ष यात्रियों के आगमन से क्रू-12 मिशन के दल के साथ कमांड परिवर्तन की शुरुआत भी होती है, जो पहले से ही स्टेशन पर है। क्रू-12 में जेसिका मेयर और जैक हैथवे, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री; सोफी एडनोत, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री; और आंद्रेई फेडियाएव, रूसी कॉस्मोनॉट शामिल हैं। इस समूह के पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद सोमवार, 5 तारीख से है, जिम्मेदारी हस्तांतरण के लिए समर्पित अवधि के बाद।

मूल रूप से, क्रू-13 का आगमन कार्यक्रम अलग था, लेकिन कैप्सूल में पता चली तकनीकी समस्या के कारण मिशन को स्थगित करना पड़ा। इस बाधा को दूर करने के बाद ही लॉन्च 1 अक्टूबर को हो सका। मिशन की सफलता के साथ, ड्रैगन ने आठ घंटे से कम समय में पृथ्वी और ISS के बीच नए मार्ग का रिकॉर्ड स्थापित किया।

ISS विभिन्न देशों के दल प्राप्त करना जारी रखे हुए है। नासा, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी, ईएसए और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्रियों की संयुक्त उपस्थिति स्टेशन को माइक्रोग्रैविटी अनुसंधान और लंबी अवधि के अंतरिक्ष संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में मजबूत करती है।

समान कहानियाँ

अंतरिक्ष यात्राओं में आगे बढ़ने के लिए अधिक थ्रस्ट वाले प्रणोदन प्रणालियों का विकास आवश्यक है
और पढ़ें
olhardigital.com.br

अंतरिक्ष यात्राओं में आगे बढ़ने के लिए अधिक थ्रस्ट वाले प्रणोदन प्रणालियों का विकास आवश्यक है

जैसा कि अंतरिक्ष अन्वेषण पर पिछली श्रृंखला में बताया गया था, मानवता चंद्र सतह पर लौटने के करीब है, संभवतः अगले कुछ वर्षों में एक चंद्र बेस स्थापित करेगी। हालांकि, मंगल ग्रह तक पहुंचना अभी भी दशकों ले सकता है, क्योंकि वर्तमान प्रौद्योगिकियों के साथ लाल ग्रह की मानवयुक्त यात्रा में उच्च जोखिम शामिल हैं।

अधिक दूर के गंतव्यों तक पहुंचने के लिए, बेहतर थ्रस्ट उत्पन्न करना अनिवार्य है। ब्रह्मांडीय यात्राओं के संदर्भ में, यह थ्रस्ट उन इंजनों से आता है जो मानवता को गहरे अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं।

हालांकि पहले से ही दूर के ग्रहों या यहां तक कि सौर मंडल से परे उपग्रहों को भेजने की तकनीकें मौजूद हैं, जैसे वॉयजर, जिन्होंने लगभग पचास साल बाद अंतरतारकीय अंतरिक्ष तक पहुंच प्राप्त की, लेकिन मनुष्यों को गहरे अंतरिक्ष में ले जाना एक अलग चुनौती है। मानव मिशनों के लिए केवल गंतव्य तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है; यात्रा की अवधि के लिए भोजन, पानी, उपकरण और सभी महत्वपूर्ण संसाधनों की आपूर्ति करने की आवश्यकता होती है।

गंतव्य जितना बड़ा होगा, यात्रा का समय उतना ही लंबा होगा और परिणामस्वरूप, संसाधनों की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए, लंबी मानवयुक्त यात्राओं को व्यवहार्य बनाने के लिए, उन्हें तेजी से किया जाना चाहिए, जिसके लिए नए प्रणोदन तरीकों के विकास की आवश्यकता है।

पारंपरिक रॉकेट अभी भी सत्तर साल पुरानी तकनीक वाले इंजनों पर निर्भर करते हैं। वे गर्म गैसों को उच्च गति से बाहर निकालकर ईंधन जलाकर काम करते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, निष्कासन बल एक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करता है जो रॉकेट को आगे बढ़ाता है। यह सिद्धांत, हालांकि सरल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने, पृथ्वी की कक्षा में जाने, चंद्रमा तक पहुंचने और सौर मंडल का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण था।

हालांकि, ये इंजन ईंधन के अत्यधिक उपभोक्ता हैं। हालांकि वे टेकऑफ़ के लिए प्रभावी हैं, लंबी यात्राओं में उनकी स्वायत्तता सीमित है। अधिक ईंधन ले जाने की आवश्यकता बड़े रॉकेटों की ओर ले जाती है, जिन्हें बदले में और अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे एक पुनरावर्ती चक्र बनता है जो क्रांतिकारी प्रणोदन की तात्कालिकता की ओर इशारा करता है।

एक मौजूदा विकल्प आयन प्रणोदन है, जो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन भी करता है, लेकिन प्रणोदक की अधिक बचत के साथ। जहां रासायनिक इंजन बड़ी मात्रा में तेज गैस छोड़ते हैं, वहीं आयन इंजन आवेशित कणों को बहुत अधिक गति से त्वरित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कम शक्ति वाला इंजन होता है, लेकिन यह बहुत कम प्रणोदक के साथ महीनों या वर्षों तक संचालित हो सकता है, जो होंडा बिज़ की दक्षता के समान है।

इस तकनीक का उपयोग डॉन और डार्ट जैसे उपग्रहों के साथ-साथ कक्षीय सुधार के लिए स्टारलिंक्स जैसे उपग्रहों में किया जाता है। हालांकि, थ्रस्ट की कम शक्ति के लिए त्वरण के लंबे समय की आवश्यकता होती है, जो मानवयुक्त मिशनों के लिए मुख्य बाधा है।

मंगल या अन्य स्थानों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए, एक ऐसे इंजन की आवश्यकता है जो ओपाला की शक्ति को होंडा बिज़ की स्वायत्तता के साथ जोड़ता हो। थर्मोन्यूक्लियर प्रणोदन एक संभावित समाधान के रूप में उभरता है। यह तरल प्रणोदक, जैसे हाइड्रोजन को गर्म करने के लिए एक परमाणु रिएक्टर का उपयोग करता है। गर्म प्रणोदक को बाहर निकाला जाता है, जिससे सामान्य रासायनिक रॉकेट की तुलना में दो से तीन गुना अधिक थ्रस्ट उत्पन्न होता है। हालांकि यह ओपाला की पूरी शक्ति या बिज़ की स्वायत्तता प्रदान नहीं करता है, यह मंगल की यात्रा को साढ़े आठ महीने से घटाकर केवल तीन से चार महीने कर सकता है, और यह एक परीक्षण में तकनीक है।

एक अन्य विकल्प इलेक्ट्रॉन्यूक्लियर प्रणोदन है, जहां रिएक्टर सीधे प्रणोदक को गर्म नहीं करता है, बल्कि आयन प्रणोदन प्रणाली को बिजली देने के लिए बिजली उत्पन्न करता है। यह वर्तमान सौर पैनलों की तुलना में अधिक कुशल ऊर्जा स्रोत प्रदान करेगा, जिससे अधिक मजबूत इंजन संभव होंगे।

मैग्नेटोप्लाज्मा प्रणोदन एक और आशाजनक तकनीक है। आयन इंजनों की तरह, प्रणोदक को आयनित किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों द्वारा त्वरित किया जाता है, लेकिन इस मामले में, आयनित गैस को लगभग दस लाख डिग्री सेल्सियस तक अतितापित किया जाता है। यह प्रक्रिया गैस को प्रति सेकंड दर्जनों किलोमीटर तक त्वरित करती है, जिससे वर्तमान रासायनिक प्रणोदकों की तुलना में बीस से तीस गुना अधिक थ्रस्ट उत्पन्न होता है।

मैग्नेटोप्लाज्मा इंजनों के थ्रस्ट को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे लॉन्च पर अधिक शक्ति या लंबी यात्राओं में अधिक स्वायत्तता मिल सकती है। हालांकि, उच्च विद्युत ऊर्जा खपत के कारण, वे केवल एक परमाणु रिएक्टर के साथ व्यवहार्य होंगे, और उच्च तापमान इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। इसके बावजूद, उन्हें गहरे अंतरिक्ष के लिए एक मजबूत संभावना माना जाता है।

यह अभी भी ज्ञात नहीं है कि मानवता मंगल या अधिक दूर की दुनियाओं के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार कब करेगी, न ही इस समय किस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, यह निश्चित है कि प्रगति करने के लिए, अधिक थ्रस्ट की आवश्यकता है, और ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए मानवीय आकांक्षाएं अधिक उन्नत समाधानों की खोज को प्रेरित करती हैं।

प्रणोदन की नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गहरे अंतरिक्ष तक पहुंचने में एकमात्र बाधा नहीं हैं, क्योंकि पार किए जाने वाले अन्य चुनौतियां भी हैं।

लोकप्रिय