Магазин
О сервисе
Услуги
Конкурсы
Авторам
Новости
Акции
Помощь
8 800 500 11 67
RUB
Сменить валюту
Войти
Поиск
Все книги
Импринты
Бестселлеры
Бесплатные
Скидки
Подборки
Книги людям
12+
Все
Естественные науки
Астрономия
Оглавление - Корабли и пути
Алексей Часов
Электронная
400 ₽
Печатная
1 478 ₽
Читать фрагмент
Купить
Объем: 602 бумажных стр.
Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi
Подробнее
0.0
0
Оценить
Пожаловаться
О книге
отзывы
Оглавление
Читать фрагмент
Введение
Раздел 1. Проекты кораблей
Глава 1. Проект «Орион»
Глава 2. Ядерный «Дедал»
Глава 3. Проект «Longshot»
Глава 4. Проект «икар»
Глава 5. Проект «Светлячок»
Глава 6. Проекты на основе «Икара»
Глава 7. Межзвёздный прямоточный двигатель Бассарда
Глава 8. Breakthrough Starshot
Глава 9. Проект «Валькирия»
Глава 10. Проект «100 Year Starship»
Глава 11. Sunbird
Глава 12. Starwisp
Раздел 2. Межзвёздный беспилотный рейдер «Перун»
Введение
Глава 1. Экономика и финансирование
Параграф 1.1. Глобальный экономический контекст и расчёт стоимости развёртывания инфраструктуры в финишной системе
Параграф 1.2. Дорожная карта финансирования, оценка возврата инвестиций и риски саморепликации
Глава 2. Конструкция корпуса и структурные системы
Параграф 2.1. Выбор астероида класса M и данные миссии Hera
Параграф 2.2. Усиление тросами (оптимальный вариант Б) и оборудование добычи
Параграф 2.3. Производство на борту и цикл ISRU
Параграф 2.4. Интеграция ISRU в структуру и модульные отсеки
Параграф 2.5. Многофункциональное оборудование: ИИ-анализ астероидов, лазерные буры, химические реакторы и роботизированные системы добычи
Параграф 2.6. Создание новой шубы из местного астероида (3D-печать) с функцией камуфляжа под тёмную комету
Параграф 2.7. Анализ вариантов: выдалбливание и наращивание
Параграф 2.8. Преимущества гибридного корпуса и моделирование камуфляжа
Глава 3. Двигательные системы
Параграф 3.1. Концепции двигателей (VASIMR, российские плазменные, уравнение Циолковского)
Параграф 3.2 Интеграция манёвровых двигателей с ISRU-топливом
Параграф 3.3. ЛИНАК в режиме активной защиты (протоновый пучок)
Параграф 3.4. Интеграция ЛИНАКа и манёвровых двигателей с энергосистемой
Параграф 3.5. Стресс-тесты и риски двигательной системы
Параграф 3.6. Заключение по двигательной системе
Глава 4. Энергетические системы
Параграф 4.1. Термоядерные реакторы как основной источник энергии
Параграф 4.2. Ядерный резерв и реакторы на быстрых нейтронах
Параграф 4.3. Сравнение трёх конфигураций реакторов (1 / 3 / 4 ТЯР)
Параграф 4.4. Стресс-тесты и риски энергетической системы
Параграф 4.5. Накопители энергии
Параграф 4.6. ISRU-обогащение топлива для термояда и ядерных реакторов
Параграф 4.7. Теплоотдача, системы охлаждения и радиаторы
Параграф 4.8. Энергобаланс миссии, риски деградации и заключение
Глава 5. Системы управления миссией и баз
Параграф 5.1. Архитектура ИИ и автономность
Параграф 5.2. Отказоустойчивость и дублирование систем
Параграф 5.3. Самообновление и релейные сети
Параграф 5.4. Этический контроль и риски «серой слизи»
Параграф 5.5. Создание и самообновление баз
Параграф 5.6. Моделирование волны экспансии
Глава 6. Навигация, связь и научное оборудование
Параграф 6.1. Манёвр на окраине финишной системы для сокрытия вектора экспансии
Параграф 6.2. Мониторинг межзвёздной среды и сенсоры
Параграф 6.3. Лазерная и релейная связь
Параграф 6.4. Научное оборудование и использование ЛИНАК
Глава 7. Расчёты, моделирование и заключение
Параграф 7.1. Полный энергетический и массовый баланс всей миссии
Параграф 7.2. Глобальное Монте-Карло моделирование и анализ чувствительности
Параграф 7.3. CFD-моделирование и многомасштабные тепловые процессы
Параграф 7.4. Заключение по расчётам и ключевые физические ограничения
Раздел 3. Проект «Каскад»: энергобаза антивещества
ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ
Глава I. Исходная постановка проблемы: разгон частиц в кабеле и оптоволокне
Глава 2. Развитие идеи: гибридный «шнур» с магнитными «бусинами» и солнечным питанием
Параграф 2.1. Пустотелый шнур с магнитными «бусинами» и солнечным питанием
Параграф 2.2. Почему шнур не становится ускорителем
Параграф 2.3. Аналоги и прототипы: диэлектрический лазерный ускоритель на чипе и кильватер в капилляре. Почему чисто магнитная схема не ускоряет
Параграф 2.4. Промежуточный вывод: идея элегантна, но требует плазмы и космоса
Глава 3. Переход в открытый космос: лазерно-плазменное ускорение (LWFA) и первые космические системы
Параграф 3.1. Преимущества космической среды: вакуум, солнечная постоянная 1361 Вт/м², микрогравитация
Параграф 3.2. Принцип LWFA: кильватерная волна, градиент и сантиметры для электрона
Параграф 3.3. Энергопитание: панели → накопитель → лазер. Площадь панелей и цена импульса
Параграф 3.4. Ограничения LWFA в космосе: газ, фокусировка, тепло
Физические и инженерные основы системы
Глава 4. Физика производства и хранения антивещества
Параграф 4.1. Рождение античастиц во встречных пучках: порог, сечение, выход
Параграф 4.2. Антиядра: коалесценция, данные RHIC и БАК, место в космической схеме
Параграф 4.3. Ловушки Пеннинга: удержание заряда и сроки хранения антипротонов
Параграф 4.4. Накопление: замедление, охлаждение, инжекция. КПД и потери
Глава 5. Архитектура блока
Параграф 5.1. Как устроен один блок
Параграф 5.2. Откуда берутся тонны и куда уходит тепло
Параграф 5.3. Тепло, температура и площадь, которой хватает светить
Параграф 5.4. От одной фермы к рою
Глава 6. Проверка опорных цифр
Параграф 6.1. Что умеет грамм. Что умеет год работы завода
Параграф 6.2. Как делают антивещество на Земле и почему этого мало
Параграф 6.3. Что кильватер уже умеет к середине двадцатых
Параграф 6.4. Как фотонный ход набирает скорость
Каскад тепла
Глава 7. Орбитальная металлургия
Параграф 7.1. Радиатор как печь
Параграф 7.2. Когда тепло идёт не в расплав, а в связь
Параграф 7.3. Следующий блок из своего металла
Параграф 7.4. Что уже умеют на месте — и где кончается аналогия
Глава 8. Марс и направленный инфракрасный луч
Параграф 8.1. Сколько света берёт Марс — и сколько может добавить рой
Параграф 8.2. Как довести тепло до Марса
Параграф 8.3. Что делает тепло на Марсе
Параграф 8.4. Кто уже думал нагреть Марс — и кто имеет право
Глава 9. Паруса на тепле завода
Параграф 9.1. Почему у горячей грани тяга гуще солнечной
Параграф 9.2. Из чего шить парус у раскалённой стены
Параграф 9.3. Блок как станция тяги
Параграф 9.4. Кто уже летал под парусом — и чем каскад на это не похож
За пределы системы
Глава 10. Двигатели на антивеществе и счёт экспансии
Параграф 10.1. Три предельных хода
Параграф 10.2. Световой рейс к Проксиме и год завода
Параграф 10.3. Три способа потратить годовой выпуск
Параграф 10.4. «Орион», «Дедал» и место рейдера «Перун»
Глава 11. Как систему видно со стороны
Параграф 11.1. Инфракрасный избыток
Параграф 11.2. Как снизить заметность
Параграф 11.3. «Тёмный лес», молчание неба и тепло, которое нельзя спрятать
Параграф 11.4. Как такие следы ищут сегодня
Глава 12. Пределы, сроки и итог
Параграф 12.1. Четыре главных предела
Параграф 12.2. Насколько это реально и что здесь нового
Параграф 12.3. Лестница лет: от зала к пилотному блоку и к рою
Заключение
Заключение
Приложение
Приложение Г1.1
Приложение Г1.2
Приложение Г1.3
Приложение Г1.4