Para ilmuwan menguraikan perilaku plasma plume untuk meningkatkan kinerja pendorong listrik.
Courtesy of InterestingEngineering

Para ilmuwan menguraikan perilaku plasma plume untuk meningkatkan kinerja pendorong listrik.

04 Jan 2025, 19.16 WIB
107 dibaca
Share
Propulsi listrik (EP) adalah teknologi yang diharapkan dapat mengubah cara kita menjelajahi luar angkasa dengan menawarkan alternatif yang lebih efisien dibandingkan roket kimia tradisional. Cara kerja propulsi listrik adalah dengan mengionisasi gas netral, biasanya xenon, dan menggunakan medan listrik untuk mempercepat ion yang dihasilkan. Ion-ion ini membentuk sinar plasma berkecepatan tinggi yang mendorong pesawat luar angkasa ke depan. Penelitian yang dipimpin oleh Chen Cui dari Universitas Virginia menunjukkan bahwa perilaku elektron dalam sinar plasma sangat penting untuk kinerja EP. Memahami interaksi antara sinar plasma dan pesawat luar angkasa dapat membantu mencegah kerusakan pada komponen sensitif selama misi jangka panjang.
Untuk mempelajari perilaku kompleks ini, tim peneliti menggunakan simulasi komputer canggih yang dapat memberikan analisis yang lebih akurat tentang interaksi elektron. Penelitian ini menemukan bahwa distribusi kecepatan elektron dalam sinar plasma memiliki bentuk tertentu yang berbeda tergantung arah geraknya. Dengan memahami dinamika ini, para peneliti berharap dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem propulsi listrik, yang sangat penting untuk misi luar angkasa yang dapat berlangsung bertahun-tahun.

Pertanyaan Terkait

Q
Apa itu propulsi listrik dan bagaimana cara kerjanya?
A
Propulsi listrik adalah teknologi yang mengionisasi gas netral, biasanya xenon, dan menggunakan medan listrik untuk mempercepat ion yang dihasilkan, menciptakan sinar plasma yang mendorong pesawat luar angkasa.
Q
Siapa yang memimpin studi tentang perilaku elektron dalam propulsi listrik?
A
Studi ini dipimpin oleh Chen Cui dari University of Virginia.
Q
Mengapa propulsi listrik penting untuk misi luar angkasa jangka panjang?
A
Propulsi listrik penting untuk misi luar angkasa jangka panjang karena memungkinkan pesawat luar angkasa melakukan perjalanan lebih jauh dengan penggunaan bahan bakar yang lebih efisien.
Q
Apa metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku elektron dalam sinar plasma?
A
Metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku elektron adalah simulasi Vlasov, yang menghilangkan gangguan suara partikel dan mampu menyelesaikan momen kecepatan yang lebih tinggi.
Q
Apa temuan utama dari penelitian ini mengenai distribusi kecepatan elektron?
A
Temuan utama menunjukkan bahwa distribusi kecepatan elektron dalam sinar plasma memiliki bentuk hampir Maxwellian di sepanjang arah sinar, tetapi menunjukkan profil 'top-hat' yang unik di arah melintang.

Artikel Serupa

AS berisiko tertinggal di belakang mesin plasma Cina saat perlombaan Mars semakin intensif.SCMP
Sains
3 bulan lalu
117 dibaca

AS berisiko tertinggal di belakang mesin plasma Cina saat perlombaan Mars semakin intensif.

Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
95 dibaca

Ilmuwan AS menciptakan sinar elektron terkuat di dunia dengan kekuatan lima kali lebih besar.

‘Magnet ruang angkasa yang paling kuat’ dapat memimpin pada thruster superkonduktor untuk eksplorasi ruang angkasa yang dalam.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
64 dibaca

‘Magnet ruang angkasa yang paling kuat’ dapat memimpin pada thruster superkonduktor untuk eksplorasi ruang angkasa yang dalam.

‘Magnet ruang angkasa yang paling kuat’ dapat mengarah pada thruster superkonduktor untuk ISS.InterestingEngineering
Sains
3 bulan lalu
111 dibaca

‘Magnet ruang angkasa yang paling kuat’ dapat mengarah pada thruster superkonduktor untuk ISS.

Insinyur AS mencetak mesin kecil seukuran koin menggunakan teknologi cetak 3D untuk mengendalikan satelit kecil di luar angkasa.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
55 dibaca

Insinyur AS mencetak mesin kecil seukuran koin menggunakan teknologi cetak 3D untuk mengendalikan satelit kecil di luar angkasa.

Mesin plasma Rusia dapat mencapai Mars dalam 30 hari, secara drastis mengurangi waktu perjalanan antariksa.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
227 dibaca

Mesin plasma Rusia dapat mencapai Mars dalam 30 hari, secara drastis mengurangi waktu perjalanan antariksa.

Thruster plasma berbasis air dapat memberikan tenaga untuk pesawat luar angkasa dalam misi ke ruang angkasa yang dalam.InterestingEngineering
Sains
4 bulan lalu
167 dibaca

Thruster plasma berbasis air dapat memberikan tenaga untuk pesawat luar angkasa dalam misi ke ruang angkasa yang dalam.