ユタ大学の研究者が率いる国際科学者チームが分析した
科学者たちは、次のような方法を使用しました。遠く離れた星の周りの惑星の形成を研究しています。この過程で、大量の天文塵が舞い上がり、星の周りに輪を形成します。伝統的に、このような環は惑星が形成される系を識別するために使用されてきました。
保護を評価するために、研究者は逆の方法。コンピューターシミュレーションの過程で、L1ポイントに配置されたテストダスト粒子がどのように移動し、どこに飛散するかを観察しました。ラグランジュ点で長期間安定した状態を維持できる望遠鏡などの巨大な物体とは異なり、塵は、太陽風、放射、および太陽系内の重力によってコースから容易に吹き飛ばされます。
ポイント L1 の中間ステーションから放出されるダストのシミュレーション。地球に投じられた影は誇張されています。アニメーション: Ben Bromley、ユタ大学
シールドの全体的な有効性は、シールドの効果に依存します。地球に影を落とす軌道を維持する能力。コンピューターシミュレーションによると、正確に打ち上げられた場合、L1で放出された塵は地球と太陽の間の経路をたどり、少なくともしばらくの間は効果的に影を生み出すことがわかった。
同時に、惑星からのほこりを使用する場合ほこりが噴霧される中間プラットフォームを作成する必要があります。新しい部分の無限の供給を作成する必要があり、最初のほこりが消えた後、数日ごとに所定の軌道に投入されます。
月の表面から放出される塵の動きのシミュレーション。アニメーション: Ben Bromley、ユタ大学
地球からそのような場所への大量の塵の配達プラットフォームは非常に高価です。したがって、研究者たちは、月から塵を送る別のシナリオを分析しました。この研究は、月の塵の特性が太陽からの効果的な保護に適していることを示し、シミュレーションの結果、L1に向けられた軌道が見つかり、比較的安定した日除けを形成しました。
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表紙: ダスト シールドの芸術的なイラスト。画像: ベン・ブロムリー/ユタ大学