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1957년 스푸트니크 발사와 함께 우주 파편 증가했을 뿐입니다. 프랑스 사상가 비릴리오는 모든 기술이 새로운 유형의 사고를 가져온다고 말한 적이 있습니다. 즉, 비행기 이전에는 항공 사고가 없었습니다. 우주 경쟁과 그에 따른 상업 위성 시대는 이것을 완벽하게 보여줍니다. 우주 기술이 무한한 가능성의 장을 열었지만, 오늘날 지구 궤도를 도는 수천 개의 위성은 즉각적인 우주 공간을 진정한 쓰레기 덤프로 만들 위험이 있습니다. 각 조각이 시속 22,300마일로 이동하고 이 모든 쓰레기가 수세기 동안 지구 저궤도에 떠 있을 가능성이 있다는 점을 고려하면 과학 연구 및 통신 네트워크에 대한 재앙적인 결과를 쉽게 상상할 수 있습니다. 다행스럽게도 Virilio의 추론을 뒤집으면 각 기술이 새로운 솔루션을 제공합니다. ClearSpace 1의 경우입니다. 우주 쓰레기 대청소 기술 프로젝트 라인을 따라 잔해 제거 우리가 얼마 전에 언급한 것입니다.
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보다 지속 가능한 우주 공간을 향한 ClearSpace 1
ClearSpace 1 접근 방식은 한동안 엔지니어의 드로잉 보드에 있었지만 올해 마침내 유럽 우주국과 계약이 체결되었습니다. 임무는 2025년에 진행될 예정이며 그 목표는 2013년에 발사된 베가 로켓의 파편을 제거하는 것입니다. 부피가 큰 조각으로 약 100킬로그램이며 궤도에 있는 많은 위성과 비슷한 크기입니다. 선정되었습니다. 개념은 비교적 간단하다—궤도에 조각을 가두는 여러 기계 팔로 차량이 발사됩니다. 포획되면 대기 마찰로 인해 우주선과 쓰레기 조각이 분해되는 하강 기동이 시작됩니다. 즉, “자살” 임무입니다.
ESA는 이 프로젝트에 7천만 유로를 투자하고 저궤도(LEO)에서 대형 물체를 제거하기 위한 새로운 플랫폼으로 전환할 계획입니다. 문제는 작은 파편이 폐기된 대형 위성에 영향을 미쳐 잔해 구름을 생성할 수 있다는 것입니다. 이 파편들은 차례로 다른 위성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 우주 파편을 멈출 수 없을 정도로 증가시킬 것입니다. 이 현상은 1972년에 처음 공식화한 연구원 Donald Kessler의 이름을 따서 Kessler 효과로 알려져 있습니다. 다행히도 ClearSpace 1이 이 문제를 해결하기 위해 개발 중인 유일한 기술은 아닙니다.
기타 공간 청소 전략
기계식 암 시스템 외에도 다른 전략이 시도되었습니다.—떠다니는 파편을 잡아 대기권으로 끌어내리는 그물부터 파편을 모으는 티타늄 작살까지. 하지만 핵심은 여기 지구에 있는 쓰레기처럼 사전에 복구 계획을 가지고 장치를 궤도에 진입시키는 데 있는 것 같습니다. 따라서 차세대 인공위성에는 인공위성의 수명 주기가 끝날 때 배치되는 드래그 세일(drag sail)과 같은 다양한 장치가 장착될 것으로 예상됩니다. 이 돛은 인공위성이 최종 낙하 및 분해될 때까지 점진적인 하강을 유도합니다. 또 다른 옵션은 가상의 우주 파편 “트럭”으로 수거를 용이하게 하기 위해 자기 고정판을 포함하는 것입니다.
2029년까지 약 57,000개의 위성이 궤도에 있을 것이기 때문에 이러한 전략은 매우 중요합니다. 다행스럽게도 이전의 산업화 과정과 달리 우주 파편 지속 불가능해집니다.
원천: ESA
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