正文 第264章 太空电梯
李水旺新一期视频:
探索星空一直是人类的梦想
如果我们能爬上去呢
取而代之的是
数百年来,人类一直梦想着抵达星辰
但直到现在,我们都依赖火箭
而火箭在运输能力上存在一些实实在在的局限
如果我们的目标是让数百万人
每天都能往返太空
我们研究了许多替代方案
最近我们深入探讨了太空电梯
并接着对比了火箭与质量投射器的优缺点
质量投射器本质上是大型轨道装置
或是用于将货物甚至人类发射入轨的太空大炮
如今有许多创新系统可用于将货物和人员送往太空
今天我们将探讨几种
基于太空电梯基本原理
但执行方式不同的系统
我们的主要焦点将是天钩与旋转天钩系统
以及保罗·伯奇的雅各布天梯概念
通常简称为太空梯
这些方法提供了一种摆脱地球引力的方式
无需依赖化学推进剂的爆炸力
也无需承担重复发射火箭的高昂成本
取而代之的是,它们利用系绳系统
这是一种革命性的太空探索范式
重新定义了人类进入轨道及更远空间的方式
以太空梯为例
这些系统可以建造在城市附近
甚至城市内部
提供一种安全、安静、高容量的太空旅行方式
甚至能实现日常通勤
借助先进物理学与材料科学
这些系绳系统打造出可重复使用、可规模化的太空通行基础设施
这包括轨道系绳、旋转缆绳
以及从地球表面延伸至太空的巨型结构
实现人员与物资的直接运输
有了系绳技术
太空不再是遥远而昂贵的前沿阵地
反而成为人类活动可触及、自然而然的延伸
就像横渡海洋或飞越大陆一样
这些创新代表着迈向太空文明的巨大飞跃
天空不再是极限
而仅仅是
我现在相信,有了石墨烯超级层压板(gsl)
我们拥有了一种可低成本生产的材料
其强度与长度足以让真正的太空电梯成为可能
正如我们最近在太空电梯中讨论的
然而,更短的系绳要容易建造得多
正如我们今天将探讨的
它们可能比全尺寸太空电梯更早投入使用
我们也将看到天钩与旋转天钩系统
如何与其他技术无缝协同工作
比如成本更低、更易建造的质量投射器、空天飞机
和可重复使用火箭
这些系统相互补充
通过结合使用系绳基础技术
让太空通行更便宜、更高效
想象一根能在空中捕获航天器的缆绳
减少对巨额燃料储备的需求
或是一架固定在轨道环上的天梯
提供稳定的爬升通道进入轨道
这些技术有望彻底革新太空物流
降低成本、提升可持续性
并支持人类在地球之外长期居住
它们不仅仅是探索工具
更是人类迈向太空文明的垫脚石
正如我们稍后将看到的
这些系统不仅能有效帮助人类从地球进入太空
在火星、金星和水星上也极具应用潜力
不同环境可适配这些系统的不同优势并加以改造
事实上,天梯系统本身
不仅能实现快速太空旅行
还能快速返回地球
成为地球上无可比拟的快速廉价交通方式
比任何飞机都快
现在,当我们深入研究天钩与旋转天钩时
需要理解一个核心概念
如果航天器只需达到轨道所需速度的一半
它消耗的燃料仅为原来的五分之一
燃料节省远不止于此
更低的发射速度意味着建造成本大幅降低
高速发射需要极高的工程精度
让成本远超燃料本身
同样,设计用于低速发射的质量投射器
长度仅需达到轨道速度所需长度的四分之一
这些技术分属不同类别与应用场景
但首批应用很可能与现有火箭
或高超音速飞机协同实现入轨
而这些载具也可能从质量投射器获得助推
这是如何实现的?
首先值得说明的是
严格来说,天钩和旋转天钩
是描述同一总体概念的两个术语
然而,大约十年前
我似乎无意间让“天钩”这个词流行起来
用来特指旋转天钩的一种变体
我们曾做过几期关于天钩
在此之前,旋转天钩可能是更常用的术语
尽管即便在当时,两者都相对冷门
我更喜欢天钩这个词
因为当时我发字母r的言语障碍更严重
天钩比旋转天钩更容易发音
我过去常把它读成“弗托维特”
在科幻作品中,天钩有时指代更科幻的技术
比如反重力
在最近的讨论中
我用天钩特指径向朝向
或垂直垂向地球的系绳
而旋转天钩则指在轨端对端旋转的系绳
这一区分似乎已得到认可
所以我们在此沿用
先从更简单的天钩概念说起
天体的轨道速度由其高度
即与行星中心的距离决定
这一规则适用于任何天体
轨道越远,天体移动越慢
在相同距离下
天体要绕质量更大的行星运行
就需要更快的速度
以地球为例
大气层上方的天体轨道速度约为
7788米/秒
17422英里/小时
大约90分钟完成一圈完整轨道
地球仍在下方自转
所以完整轨道的定义
取决于是回到同一地点上空
还是完成360度绕行
地球自转确实能为航天器提供助力
尤其在赤道附近
如果我们再往上约2000公里
到达2100公里高度
轨道周期会增加到2小时多一点
轨道速度降至6820米/秒
15400英里/小时
现在设想一个质量相当大的空间站
在2100公里高度运行
连接着一根轻质锥形系绳
向下延伸至100公里高度
缆绳会因自身重量断裂
所以将其设计成顶部更粗、底部更细的锥形
能让它们比等粗缆绳更长
无论如何,这根系绳的低端
将在大气层上方绕地球运行
速度仅为5228米/秒
因为它与上方空间站的轨道周期相同
但绕行的圆周轨迹短得多
相同时间内距离更短意味着速度更慢
在这种情况下
比所悬挂的空间站慢592米/秒
比100公里高度的轨道速度
足足慢2560米/秒
而100公里高度的轨道速度为7788米/秒
现在,如果你想将有效载荷送入轨道
可以发射一枚火箭
让它在系绳末端释放有效载荷
然后返回地球
接着空间站只需将有效载荷沿系绳绞升上去
关键区别在于
这枚火箭所需的速度增量
比常规火箭入轨少27
而且如果是可重复使用火箭
再入时所需减少的速度增量也少27
这有什么帮助?
27看起来可能不多
但要记住,我们的大脑习惯于线性思维
而火箭技术遵循火箭方程的指数特性
当火箭的速度增量需求降低27
这意味着系统的成本与复杂度大幅降低
燃料消耗降至原来的一半左右
这不仅意味着你只需建造一半大小的火箭
还能大幅降低
为制造能承受火箭极限工况、不爆炸
且可维修重复使用的装置
所涉及的天价建造成本
所以我们很容易看到成本降低一个数量级
甚至更多
但这到底如何发挥作用?
现在我们有一艘悬停在大气层上方的航天器
它也会对空间站产生向下的拉力
这就是系绳发挥作用的地方
你可以沿着它爬升
可以通过绞车将货物或乘客运送到空间站
空间站可能悬挂多根系绳以实现冗余
并运送其他货物
或者让航天器自行沿系绳攀爬
另外,天钩末端可以设置一个吊舱
人员与货物在此转移
运送他们的载具随后分离返回地球
而吊舱沿系绳爬升至空间站
根据具体情况
这些方法中的任何一种都可能效果更好
当你到达系绳顶端时
你的移动速度将等于顶端空间站的速度
略低于该高度的正常轨道速度
爬升过程也会略微减慢空间站的速度
因为它将动量传递给了你
只需极小的燃料助推
就能将你送入稳定轨道
让你在离开顶端空间站后
转移到目标轨道
或者空间站可以通过小型质量投射器
或弹射系统提供电磁助推
让你加速
这种方法可以节省燃料
进一步简化入轨流程
之前我提到过空间站配备燃料舱和太阳能板
这也是原因之一
另一个原因是,空间站质量越大
捕获航天器时自身速度与轨道的扰动就越小
这本身就很有用
因为现在你拥有了一艘进入太空的航天器
无需按照常规入轨航天器的要求
进行超高精度、超高成本的工程制造
燃料并非送入太空的主要成本
所以只要能使用
造价与维护成本大幅降低的可重复使用火箭或空天飞机
我们就能实现巨大的发射成本节约
但更厉害的是
空间站可以恢复自身动量
火箭燃料并非高效推进方式
尤其在实现高速度增量时
因为你想要加速得越快
单位燃料获得的速度增量就越少
一般来说
相比之下,离子推进器等高效驱动装置
单位燃料能提供10到20倍的速度增量
但它们的推力水平低得多
你无法用离子推进器发射航天器
因为它必须超过重力造成的向下加速度
约1g
且超过得越多越好
例如,以4g加速度飞行的火箭
入轨燃料消耗比2g的更少
然而,离子推进器产生的推力甚至远达不到1g
如果空间站体积很大
捕获航天器并让其攀爬时
速度仅损失比如100米/秒
那么在下一次发射或捕获之前
你可能有几个小时甚至几天的时间
在此期间,空间站可以使用离子推进器
或其他低推力、高效率发动机
恢复绕地球运行的损失速度与动量
探索星空一直是人类的梦想
如果我们能爬上去呢
取而代之的是
数百年来,人类一直梦想着抵达星辰
但直到现在,我们都依赖火箭
而火箭在运输能力上存在一些实实在在的局限
如果我们的目标是让数百万人
每天都能往返太空
我们研究了许多替代方案
最近我们深入探讨了太空电梯
并接着对比了火箭与质量投射器的优缺点
质量投射器本质上是大型轨道装置
或是用于将货物甚至人类发射入轨的太空大炮
如今有许多创新系统可用于将货物和人员送往太空
今天我们将探讨几种
基于太空电梯基本原理
但执行方式不同的系统
我们的主要焦点将是天钩与旋转天钩系统
以及保罗·伯奇的雅各布天梯概念
通常简称为太空梯
这些方法提供了一种摆脱地球引力的方式
无需依赖化学推进剂的爆炸力
也无需承担重复发射火箭的高昂成本
取而代之的是,它们利用系绳系统
这是一种革命性的太空探索范式
重新定义了人类进入轨道及更远空间的方式
以太空梯为例
这些系统可以建造在城市附近
甚至城市内部
提供一种安全、安静、高容量的太空旅行方式
甚至能实现日常通勤
借助先进物理学与材料科学
这些系绳系统打造出可重复使用、可规模化的太空通行基础设施
这包括轨道系绳、旋转缆绳
以及从地球表面延伸至太空的巨型结构
实现人员与物资的直接运输
有了系绳技术
太空不再是遥远而昂贵的前沿阵地
反而成为人类活动可触及、自然而然的延伸
就像横渡海洋或飞越大陆一样
这些创新代表着迈向太空文明的巨大飞跃
天空不再是极限
而仅仅是
我现在相信,有了石墨烯超级层压板(gsl)
我们拥有了一种可低成本生产的材料
其强度与长度足以让真正的太空电梯成为可能
正如我们最近在太空电梯中讨论的
然而,更短的系绳要容易建造得多
正如我们今天将探讨的
它们可能比全尺寸太空电梯更早投入使用
我们也将看到天钩与旋转天钩系统
如何与其他技术无缝协同工作
比如成本更低、更易建造的质量投射器、空天飞机
和可重复使用火箭
这些系统相互补充
通过结合使用系绳基础技术
让太空通行更便宜、更高效
想象一根能在空中捕获航天器的缆绳
减少对巨额燃料储备的需求
或是一架固定在轨道环上的天梯
提供稳定的爬升通道进入轨道
这些技术有望彻底革新太空物流
降低成本、提升可持续性
并支持人类在地球之外长期居住
它们不仅仅是探索工具
更是人类迈向太空文明的垫脚石
正如我们稍后将看到的
这些系统不仅能有效帮助人类从地球进入太空
在火星、金星和水星上也极具应用潜力
不同环境可适配这些系统的不同优势并加以改造
事实上,天梯系统本身
不仅能实现快速太空旅行
还能快速返回地球
成为地球上无可比拟的快速廉价交通方式
比任何飞机都快
现在,当我们深入研究天钩与旋转天钩时
需要理解一个核心概念
如果航天器只需达到轨道所需速度的一半
它消耗的燃料仅为原来的五分之一
燃料节省远不止于此
更低的发射速度意味着建造成本大幅降低
高速发射需要极高的工程精度
让成本远超燃料本身
同样,设计用于低速发射的质量投射器
长度仅需达到轨道速度所需长度的四分之一
这些技术分属不同类别与应用场景
但首批应用很可能与现有火箭
或高超音速飞机协同实现入轨
而这些载具也可能从质量投射器获得助推
这是如何实现的?
首先值得说明的是
严格来说,天钩和旋转天钩
是描述同一总体概念的两个术语
然而,大约十年前
我似乎无意间让“天钩”这个词流行起来
用来特指旋转天钩的一种变体
我们曾做过几期关于天钩
在此之前,旋转天钩可能是更常用的术语
尽管即便在当时,两者都相对冷门
我更喜欢天钩这个词
因为当时我发字母r的言语障碍更严重
天钩比旋转天钩更容易发音
我过去常把它读成“弗托维特”
在科幻作品中,天钩有时指代更科幻的技术
比如反重力
在最近的讨论中
我用天钩特指径向朝向
或垂直垂向地球的系绳
而旋转天钩则指在轨端对端旋转的系绳
这一区分似乎已得到认可
所以我们在此沿用
先从更简单的天钩概念说起
天体的轨道速度由其高度
即与行星中心的距离决定
这一规则适用于任何天体
轨道越远,天体移动越慢
在相同距离下
天体要绕质量更大的行星运行
就需要更快的速度
以地球为例
大气层上方的天体轨道速度约为
7788米/秒
17422英里/小时
大约90分钟完成一圈完整轨道
地球仍在下方自转
所以完整轨道的定义
取决于是回到同一地点上空
还是完成360度绕行
地球自转确实能为航天器提供助力
尤其在赤道附近
如果我们再往上约2000公里
到达2100公里高度
轨道周期会增加到2小时多一点
轨道速度降至6820米/秒
15400英里/小时
现在设想一个质量相当大的空间站
在2100公里高度运行
连接着一根轻质锥形系绳
向下延伸至100公里高度
缆绳会因自身重量断裂
所以将其设计成顶部更粗、底部更细的锥形
能让它们比等粗缆绳更长
无论如何,这根系绳的低端
将在大气层上方绕地球运行
速度仅为5228米/秒
因为它与上方空间站的轨道周期相同
但绕行的圆周轨迹短得多
相同时间内距离更短意味着速度更慢
在这种情况下
比所悬挂的空间站慢592米/秒
比100公里高度的轨道速度
足足慢2560米/秒
而100公里高度的轨道速度为7788米/秒
现在,如果你想将有效载荷送入轨道
可以发射一枚火箭
让它在系绳末端释放有效载荷
然后返回地球
接着空间站只需将有效载荷沿系绳绞升上去
关键区别在于
这枚火箭所需的速度增量
比常规火箭入轨少27
而且如果是可重复使用火箭
再入时所需减少的速度增量也少27
这有什么帮助?
27看起来可能不多
但要记住,我们的大脑习惯于线性思维
而火箭技术遵循火箭方程的指数特性
当火箭的速度增量需求降低27
这意味着系统的成本与复杂度大幅降低
燃料消耗降至原来的一半左右
这不仅意味着你只需建造一半大小的火箭
还能大幅降低
为制造能承受火箭极限工况、不爆炸
且可维修重复使用的装置
所涉及的天价建造成本
所以我们很容易看到成本降低一个数量级
甚至更多
但这到底如何发挥作用?
现在我们有一艘悬停在大气层上方的航天器
它也会对空间站产生向下的拉力
这就是系绳发挥作用的地方
你可以沿着它爬升
可以通过绞车将货物或乘客运送到空间站
空间站可能悬挂多根系绳以实现冗余
并运送其他货物
或者让航天器自行沿系绳攀爬
另外,天钩末端可以设置一个吊舱
人员与货物在此转移
运送他们的载具随后分离返回地球
而吊舱沿系绳爬升至空间站
根据具体情况
这些方法中的任何一种都可能效果更好
当你到达系绳顶端时
你的移动速度将等于顶端空间站的速度
略低于该高度的正常轨道速度
爬升过程也会略微减慢空间站的速度
因为它将动量传递给了你
只需极小的燃料助推
就能将你送入稳定轨道
让你在离开顶端空间站后
转移到目标轨道
或者空间站可以通过小型质量投射器
或弹射系统提供电磁助推
让你加速
这种方法可以节省燃料
进一步简化入轨流程
之前我提到过空间站配备燃料舱和太阳能板
这也是原因之一
另一个原因是,空间站质量越大
捕获航天器时自身速度与轨道的扰动就越小
这本身就很有用
因为现在你拥有了一艘进入太空的航天器
无需按照常规入轨航天器的要求
进行超高精度、超高成本的工程制造
燃料并非送入太空的主要成本
所以只要能使用
造价与维护成本大幅降低的可重复使用火箭或空天飞机
我们就能实现巨大的发射成本节约
但更厉害的是
空间站可以恢复自身动量
火箭燃料并非高效推进方式
尤其在实现高速度增量时
因为你想要加速得越快
单位燃料获得的速度增量就越少
一般来说
相比之下,离子推进器等高效驱动装置
单位燃料能提供10到20倍的速度增量
但它们的推力水平低得多
你无法用离子推进器发射航天器
因为它必须超过重力造成的向下加速度
约1g
且超过得越多越好
例如,以4g加速度飞行的火箭
入轨燃料消耗比2g的更少
然而,离子推进器产生的推力甚至远达不到1g
如果空间站体积很大
捕获航天器并让其攀爬时
速度仅损失比如100米/秒
那么在下一次发射或捕获之前
你可能有几个小时甚至几天的时间
在此期间,空间站可以使用离子推进器
或其他低推力、高效率发动机
恢复绕地球运行的损失速度与动量
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