Технологии применяющиеся в космической энергетике[править | править ви перевод - Технологии применяющиеся в космической энергетике[править | править ви украинский как сказать

Технологии применяющиеся в космичес

Технологии применяющиеся в космической энергетике[править | править вики-текст]
Беспроводная передача энергии на Землю[править | править вики-текст]
Беспроводная передача электроэнергии была предложена на ранней стадии в качестве средства для передачи энергии от космической или Лунной станции к Земле. Энергия может быть передана с помощью лазерного излучения или СВЧ на различных частотах в зависимости от конструкции системы. Какой выбор был сделан, чтобы передача излучения была не ионизирующей, во избежание возможных нарушений экологии или биологической системы региона получения энергии? Верхний предел для частоты излучения установлен таким, чтобы энергия на один фотон не вызывала ионизацию организмов при прохождении через них. Ионизация биологических материалов начинается только с ультрафиолетового излучения и, как следствие, проявляется при более высоких частотах, поэтому большое количество радиочастот будет доступно для передачи энергии.

Лазеры[править | править вики-текст]
Исследователи НАСА работали в 1980-х годах с возможностью использования лазеров для излучения энергии между двумя точками в пространстве.[18] В перспективе эта технология станет альтернативным способом передачи энергии в космической энергетике. В 1991 году начался проект SELENE, который предполагал создание лазеров для космической энергетики, в том числе и для излучения энергии лазером на лунные базы.[18] В 1988 Грант Логан предложили использовать лазер размещенный на Земле, чтобы обеспечить энергией космические станции, предположительно это можно было осуществить в 1989.[18] Предлагалось использование солнечных элементов из алмаза при температуре 300 °C для преобразования ультрафиолетового лазерного излучения. Проект SELENE продолжал работать над этой концепцией, пока не был официально закрыт в 1993 после двух лет исследований, так и не осуществив тестирования технологии на большие расстояния. Причина закрытия: высокая стоимость осуществления.[18]
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (украинский) 1: [копия]
Скопировано!
Технологія, яка використовується в простір енергії [редагувати | редагувати вікі текст]Бездротової передачі енергії на землю [редагувати | редагувати вікі текст]Бездротові силова передача було запропоновано на ранньому етапі як засіб для передачі енергії від місця або місяць землі. Енергії можуть бути перенесені за допомогою лазерного випромінювання або МІКРОХВИЛЬОВІЙ з різними частотами залежно від конструкції системи. Який вибір зроблено для перенесення випромінювання було не іонізуючих випромінювань уникнути можливих порушень природоохоронного або біологічних системах регіону отримання енергії? Верхня межа частота встановлений до енергії одного фотон не виробляє іонізації організмів при проходженні через них. Іонізації біологічних матеріалів починається тільки з ультрафіолетового випромінювання і, як наслідок, маніфесту на більш високих частотах, тому велику кількість частоти доступний для передачі енергії.Лазери [редагувати | редагувати вікі текст]НАСА дослідників працював в 1980-х років, з можливістю використання лазерів для радіаційно енергії між двома точками в просторі. [18] у довгостроковій перспективі цей технології стане альтернативний спосіб передачі енергії в космічною енергією. У 1991 році SELENE проект, який являв створення лазерів для простору енергії, включаючи випромінювання енергії лазера на місяці бази. [16] у 1988 році Грант Logan запропонував за допомогою лазера на землі, для того щоб забезпечити енергію космічної станції, мабуть, це можуть бути реалізовані в 1989 році. [18] було запропоновано, що використання сонячних батарей від diamond при температурі 300° с для перетворення лазер ультрафіолетового випромінювання. Селена проекту продовжував працювати над концепцією, поки офіційно закрита в 1993 році після двох років досліджень і не реалізації технологій тестування на великі відстані. Причина закриття: дорожнеча впровадження. [18]
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (украинский) 2:[копия]
Скопировано!
Технології що застосовуються в космічній енергетиці [ред | правити вікі-текст]
Бездротова передача енергії на Землю [ред | правити вікі-текст]
Бездротова передача електроенергії була запропонована на ранній стадії в якості засобу для передачі енергії від космічної або Місячної станції до Землі. Енергія може бути передана за допомогою лазерного випромінювання або СВЧ на різних частотах в залежності від конструкції системи. Який вибір був зроблений, щоб передача випромінювання була іонізуючої, щоб уникнути можливих порушень екології або біологічної системи регіону отримання енергії? Верхня межа для частоти випромінювання встановлений таким, щоб енергія на один фотон не викликала іонізацію організмів при проходженні через них. Іонізація біологічних матеріалів починається тільки з ультрафіолетового випромінювання і, як наслідок, виявляється при більш високих частотах, тому велика кількість радіочастот буде доступно для передачі енергії. Лазери [ред | правити вікі-текст] Дослідники НАСА працювали в 1980-х роках з можливістю використання лазерів для випромінювання енергії між двома точками в просторі. [18] У перспективі ця технологія стане альтернативним способом передачі енергії в космічній енергетиці. У 1991 році почався проект SELENE, який передбачав створення лазерів для космічної енергетики, в тому числі і для випромінювання енергії лазером на місячні бази. [18] У 1988 Грант Логан запропонували використовувати лазер розміщений на Землі, щоб забезпечити енергією космічні станції, імовірно це можна було здійснити в 1989. [18] Пропонувалося використання сонячних елементів з алмаза при температурі 300 ° C для перетворення ультрафіолетового лазерного випромінювання. Проект SELENE продовжував працювати над цією концепцією, поки не був офіційно закритий в 1993 після двох років досліджень, так і не здійснивши тестування технології на великі відстані. Причина закриття: висока вартість здійснення. [18]


переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (украинский) 3:[копия]
Скопировано!
Технології, які використовуються у космічну енергію[Редагувати | редагування тексту вікі]
бездротової передачі енергії на землю[Редагувати | редагування тексту вікі]
Бездротова передача електроенергії було запропоновано на ранній стадії як засіб для передачі електроенергії з простору або місячні станції на землю.Енергії може бути передано використання лазерного опромінення або мікрохвильовій печі на різних частот залежно від конструкції системи. Що таке вибір був зроблений на передачу випромінювання не іонізуючого,Щоб уникнути можливих порушень природоохоронного та біологічні системи в області енергетики? Верхня межа для частота випромінювання,До енергії на одному з Фотон не ионизацию організмів при проходженні через них. Іонізації біологічних матеріалів починається лише з ультрафіолетовим випромінюванням і, як наслідок,Виникає при вищі частоти і тому велика кількість радіочастот будуть доступні для передачі енергії.

лазери[Редагувати | редагування тексту вікі]
Дослідники НАСА працював в 1980-х роках, з можливістю використання лазери для променевої енергії між двома точками в просторі.[18] у майбутньому ця технологія буде альтернативною дорогою до переносу енергії в космічну енергію. В 1991 році почалося проект пікантні предмети, згідно з яким передбачається створення лазери за космічну енергію,У тому числі і на випромінювання лазером на місячну базу.[18] в 1988 році грантом Logan запропонувала використання лазерного розміщені на землі для забезпечення енергетичної космічної станції,Це нібито можуть бути реалізовані в 1989 році.[18] запропонованих використання сонячних елементів з алмазів за температури 300°C для перетворення ультрафіолетового лазерного опромінення.Проект пікантні елементи продовжував працювати на цю концепцію, поки не стало офіційно закрито у 1993 році після двох років досліджень і не через тестування цієї технології на великі відстані. Закрите причини:Висока вартість реалізації.[18]
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: