El retroceso de calor o la radiación pueden y seguramente se utilizarán como sistemas de propulsión secundarios .
El punto importante es que usé el término “Secundario” en la oración anterior.
El sistema de propulsión secundaria se refiere a la propulsión activa a largo plazo que solo se utilizará en vacío y acelerará la nave espacial con una intensidad extremadamente baja pero un período de tiempo muy largo. Estos tiempos de aceleración están en el rango de décadas.
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El inconveniente de la propulsión convencional de un cohete de tres etapas es que dura muy poco tiempo. Estos sistemas producen alta potencia pero durante un período de tiempo bajo, que varía de 300 a 600 segundos como máximo.
Estos son vitales para escapar de la atmósfera, pero no pueden acelerarse durante décadas.
La propulsión secundaria, como los motores de iones de xenón, funciona durante años para aumentar las velocidades a un nivel mucho más alto con una velocidad de aceleración lenta.
Los motores como el retroceso de calor y los motores impulsados por presión de radiación tienen una potencia de salida mucho menor que los motores Even Xenon Ion. Pero puede funcionar incluso más tiempo de los motores de iones de xenón.
Al calcular los factores para el rover Curiosity en Marte, consideramos la presión de radiación del sol. Este factor puede desviar la distancia de acercamiento por un factor de 1600 km. Entonces, la presión de radiación y el retroceso de calor funcionan, pero en distancias y tiempos más largos.
¿Cómo se puede hacer el motor de retroceso de calor?
Bueno, solo use Elementos radiactivos autocalentables, como Plutonio para calentar la parte trasera de una nave espacial o satélite. Esto nos dará retroceso de calor durante más de 30 años o incluso 100 años sin parar.
No los usaremos a menos que estemos apuntando a viajes entre sistemas solares, obviamente no tripulados.
O tendremos que esperar cuando la humanidad desarrolle métodos de animación suspendida para retrasar nuestra vida en un viaje de décadas de duración a otro sistema solar en un exoplaneta habitable.