유타 대학교 연구진이 이끄는 국제 과학자 팀이 분석한 내용은 다음과 같습니다.
과학자들은 다음과 같은 방법을 사용했습니다.먼 별 주위의 행성 형성을 연구합니다. 이 과정에서 수많은 천문학적 먼지가 솟아올라 별 주위에 고리를 형성합니다. 전통적으로 이러한 고리는 행성이 형성되는 시스템을 식별하는 데 사용됩니다.
보호를 평가하기 위해 연구자들은 다음을 사용했습니다.역 방법. 컴퓨터 시뮬레이션 과정에서 그들은 L1 지점에 놓인 테스트 먼지 입자가 어떻게 이동하고 어디로 흩어지는지 관찰했습니다. 장시간 동안 라그랑주 점에서 안정적으로 유지될 수 있는 망원경과 같은 무거운 물체와 달리 먼지는 태양풍, 복사 및 태양계 내 중력에 의해 쉽게 날아갑니다.
L1 지점의 중간 스테이션에서 시작된 먼지 시뮬레이션. 지구에 드리워진 그림자는 과장되어 있습니다. 애니메이션: Ben Bromley, University of Utah
방패의 전반적인 효과는 방패의 성능에 따라 달라집니다.지구에 그림자를 드리우는 궤도를 유지하는 능력. 컴퓨터 시뮬레이션에 따르면 L1에서 방출되는 먼지는 정확하게 발사되면 지구와 태양 사이의 경로를 따라가며 적어도 잠시 동안은 효과적으로 그림자를 생성하는 것으로 나타났습니다.
동시에 행성의 먼지를 사용할 때먼지를 뿌릴 중간 플랫폼을 만들어야 합니다. 그것은 초기 먼지가 사라진 후 며칠마다 주어진 궤도에 던져질 새로운 부분의 끝없는 공급을 만들어야 할 것입니다.
달 표면에서 분출된 먼지의 움직임 시뮬레이션. 애니메이션: Ben Bromley, University of Utah
지구에서 그런 곳으로 대량의 먼지를 운반플랫폼은 매우 비쌉니다. 따라서 연구원들은 달에서 먼지를 보내는 대안 시나리오를 분석했습니다. 이 연구는 달 먼지의 특성이 태양으로부터 효과적인 보호에 적합하다는 것을 보여주었고, 시뮬레이션 결과 상대적으로 안정적인 자외선 차단제를 형성하는 L1을 향한 궤적이 발견되었습니다.
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표지: 더스트 실드의 예술적인 삽화. 이미지: 벤 브롬리/유타 대학교