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¿Energía solar desde el espacio para 2030? Un grupo de defensa muestra cómo – pv magazine usa

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En la visión de Beyond Earth, los sistemas de energía solar espacial incluirían sistemas y concentradores fotovoltaicos, así como sistemas inalámbricos de transmisión de energía, incluida la transmisión de energía por microondas y láser.

El Beyond Earth Institute, una organización sin fines de lucro que brinda recomendaciones de políticas para la expansión humana interplanetaria, ofreció al Consejo Nacional del Espacio de los Estados Unidos una estrategia para el desarrollo de la energía solar espacial. El grupo dijo que la estrategia proporcionará energía para aplicaciones terrestres comerciales y operaciones lunares.

El instituto dijo que el despliegue de energía solar espacial comercial y gubernamental y la transmisión de energía inalámbrica es fundamental para abordar el cambio climático, desarrollar fuentes de energía centrales escalables y fortalecer el liderazgo de los Estados Unidos en el espacio.

En la visión de Beyond Earth, los sistemas de energía solar espacial incluirían sistemas y concentradores fotovoltaicos, así como sistemas inalámbricos de transmisión de energía, incluida la transmisión de energía por microondas y láser. Las microondas o los láseres transmitirían energía desde el satélite a un receptor llamado rectenna, que luego podría enviar energía a la Tierra o la Luna.

Las estructuras incluirían sistemas espaciales grandes y de baja masa que se ensamblarían y desplegarían. Los sistemas estarían respaldados por robótica de mantenimiento y sistemas de propulsión alimentados por energía solar.

Beyond Earth dijo que ve un camino para que esta tecnología esté operativa a fines de la década de 2020, logrando una potencia distribuible casi continua a escalas de gigavatios y superiores. Dijeron que con la colaboración público-privada, el suministro de energía terrestre podría ser económico y comercialmente viable. La recomendación no ofrecía una estimación de costos.

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En su estrategia, se recomendaron dos programas piloto. Colocaríamos una instalación en la Tierra, que podría ampliarse a un rango de gigavatios, y una instalación de 1 MW en la región de la luna permanentemente sombreada. Las fuentes de energía de la Tierra operarían en la órbita terrestre baja y la transmisión interplanetaria se produciría en las órbitas terrestres altas.

El instituto dijo que los problemas relacionados con la asignación de espectro y la gestión de la transmisión de energía inalámbrica serían resueltos por la Comisión Federal de Comunicaciones y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Ruta de lanzamiento

La carta proporcionó una hoja de ruta para lograr esta visión. Primero, a mediados de la década de 2020, se realizaría la identificación y resolución de los principales desafíos técnicos. Se llevaría a cabo una etapa de evaluación de necesidades, evaluación de tecnología y desarrollo en colaboración con el Departamento de Energía, la NASA, el Departamento de Defensa y actores privados.

A principios de este año, la Fuerza Aérea de los EE. UU. Otorgó a la Universidad de Toledo $ 12,5 millones para desarrollar láminas de energía fotovoltaica que recolectarían energía solar en el espacio para transmitir energía de forma inalámbrica a receptores terrestres o satélites.

Los investigadores desarrollarán láminas de células solares flexibles, cada una del tamaño de una hoja de papel, que se pueden ensamblar en estructuras más grandes.

Un panel solar espacial podría incluir decenas de millones de hojas y medir hasta una milla cuadrada. Una red de este tamaño podría generar alrededor de 800 MW, dijeron los investigadores.

En su recomendación de política, Beyond Earth dijo que a mediados o finales de la década de 2020, la gestión del espectro y otros problemas regulatorios se resolverían. Una demostración de al menos 1 kW de energía enviada a la Tierra se completará para 2026.

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Para 2028, Beyond Earth recomienda una demostración de entrega lunar de al menos 100 kW y la construcción de un sistema eléctrico terrestre de 100 MW, escalable a 1 GW o más. Dijeron que se espera que los sistemas funcionen durante al menos cinco años y que todos los elementos en órbita eventualmente serán devueltos a la Tierra para su desmantelamiento.

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido

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El brillo de un exoplaneta podría provenir de la luz de las estrellas que se refleja en el hierro líquido
Agrandar / Impresión artística de una gloria en el exoplaneta WASP-76b.

¿Existen arcoíris en mundos distantes? Muchos fenómenos que ocurren en la Tierra, como la lluvia, los huracanes y la aurora boreal, también ocurren en otros planetas de nuestro sistema solar si las condiciones son adecuadas. Ahora tenemos evidencia desde fuera de nuestro sistema solar de que un exoplaneta particularmente extraño podría incluso mostrar algo parecido a un arco iris.

Un fenómeno llamado «gloria», que aparece en el cielo como un halo de colores, se produce cuando la luz incide en nubes formadas por una sustancia homogénea en forma de gotas esféricas. Esta podría ser la explicación de un misterio relacionado con las observaciones del exoplaneta WASP-76B. También se observó que este planeta, un gigante gaseoso en llamas que experimenta lluvias de hierro fundido, tiene más luz en su terminador oriental (una línea utilizada para separar el lado diurno del lado nocturno) que en su terminador occidental. ¿Por qué había más luz en un lado del planeta?

Después de observarla con el telescopio espacial CHEOPS y luego combinarla con observaciones anteriores del Hubble, Spitzer y TESS, un equipo de investigadores de la ESA y la Universidad de Berna en Suiza cree ahora que la razón más probable de esta luz adicional es una gloria. .

Mira la luz

Durante tres años, CHEOPS llevó a cabo 23 observaciones de WASP-76B en luz visible e infrarroja. Estos incluyen curvas de fasetránsitos y eclipses secundarios. Las curvas de fase son observaciones continuas que siguen la revolución completa de un planeta y muestran cambios en su fase o en la parte de su lado iluminado que mira al telescopio. El telescopio puede ver este lado más o menos a medida que el planeta orbita su estrella. Las curvas de fase pueden determinar el cambio en el brillo total del planeta y la estrella a medida que el planeta gira.

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Los eclipses secundarios ocurren cuando un planeta pasa detrás de su estrella anfitriona y es eclipsado por ella. La luz vista durante un eclipse de este tipo se puede comparar con la luz total antes y después de la ocultación para darnos una idea de la luz reflejada por el planeta. Los Júpiter calientes como WASP-76B se observan comúnmente durante los eclipses secundarios.

Las observaciones de las curvas de fase pueden continuar a medida que el planeta eclipsa a su estrella. Mientras observaba la curva de fase de WASP-76B, CHEOPS vio un exceso de luz previa al eclipse en su lado nocturno. Esto también se había observado en la curva de fase TESS y en las observaciones del eclipse secundario realizadas anteriormente.

¿El fin del arcoíris?

Una ventaja de WASP-76b es que es un Júpiter ultracaliente, por lo que al menos su lado diurno no presenta las nubes y nieblas que a menudo oscurecen las atmósferas de los Júpiter calientes y fríos. Esto hace que las emisiones al aire sean mucho más fáciles de detectar. Que ya habíamos observado una asimetría en el contenido de hierro entre los terminadores del lado diurno y del lado nocturno, descubierta en un estudio previo, hizo que el planeta fuera particularmente intrigante. No había mucho gas de hierro en la atmósfera superior de la rama diurna en comparación con la de la rama nocturna. Probablemente esto se deba a que llueve hierro en el lado diurno de WASP-76b, que luego se condensa en nubes de hierro en el lado nocturno.

Las observaciones de Hubble sugieren que la inversión térmica (cuando el aire cerca de la superficie de un planeta comienza a enfriarse) estaba ocurriendo en el lado nocturno. El enfriamiento en ese lado causaría la condensación del hierro que previamente se había condensado en nubes, llovió en el lado del día y luego se evaporó por el intenso calor. Entonces, las gotas de hierro líquido pueden formar nubes.

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Estas nubes son fundamentales ya que la luz de la estrella anfitriona, reflejada por estas gotas en estas nubes, puede crear un efecto de gloria.

«Para explicar la observación con el efecto Gloria se necesitarían gotas esféricas de aerosoles y nubes altamente reflectantes y de forma esférica sobre el hemisferio oriental del planeta», dijeron los investigadores en un artículo publicado recientemente en Astronomy & Astrophysics.

Glorias ya se han visto fuera de la Tierra. También se sabe que se forman en nubes de Venus. Al igual que WASP-76b, en Venus se observó más luz previa al eclipse. Entonces, aunque la gloria es casi definitiva para el exoplaneta, futuras observaciones con un telescopio más potente podrían ayudar a determinar qué tan similar es el fenómeno de WASP-76 al de WASP-76b. Venus. Si coinciden, será la primera gloria jamás observada en un exoplaneta.

Si futuras investigaciones encuentran una manera precisa de determinar si realmente es una gloria, estos fenómenos podrían decirnos más sobre la composición atmosférica de los exoplanetas, en función de los tipos de elementos o moléculas sobre los que se refleja la luz. Incluso podrían delatar la presencia de agua, lo que podría significar habitabilidad. Aunque la supuesta gloria de WASP-76b no se ha demostrado definitivamente, es todo menos un arco iris en la oscuridad.

Astronomía y astrofísica, 2024. DOI: 10.1051/0004-6361/202348270

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Fotos desde el espacio! Nuestra imagen espacial del día

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¡El espacio puede ser un lugar maravilloso y tenemos las fotos para demostrarlo! Echa un vistazo a nuestras fotos espaciales favoritas aquí, y si te preguntas qué pasó hoy en la historia espacial, ¡no te pierdas nuestro video de En este día en el espacio aquí!

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(Crédito de la imagen: NASA)

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

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El telescopio Einstein 'Lobster Eye' de China publica el primer lote de imágenes espaciales alucinantes

Una misión conjunta de telescopios de rayos X chinos y europeos llamada sonda einstein visualiza con éxito el universo en pantalla panorámica, con un diseño de telescopio que imita los ojos de una langosta.

La sonda Einstein, lanzada el 9 de enero a bordo de un cohete chino Gran Marcha, se encuentra actualmente en pruebas y calibración de sus instrumentos mientras orbita la Tierra a una altitud de 600 kilómetros (373 millas). Sus primeras observaciones fueron reveladas en un simposio en Beijing.

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