
বহু বছর ধরে, স্থানকে একটি বিশাল, প্রায় ফাঁকা পরিবেশ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
কিন্তু বাস্তবে, পৃথিবীর কক্ষপথ একটি খুব ভিন্ন গল্প বলে।
>এটি ক্রমবর্ধমান ভিড়, দ্রুত{0}}চলমান, এবং অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছে৷
NASA এর মতে, 500,000 এরও বেশি মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিলুপ্ত উপগ্রহ, সংঘর্ষের টুকরো এবং অবশিষ্ট উৎক্ষেপণের উপাদান।
তাদের সকলেই 28,000 কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত গতিতে ভ্রমণ করে, যা কার্যকরী মহাকাশযানের মারাত্মক ক্ষতির জন্য যথেষ্ট দ্রুত।
এবং উদ্বেগ আর তাত্ত্বিক নয়।
কেন মহাকাশ ধ্বংসাবশেষ একটি জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে
স্থান আর "খালি" নেই।
স্যাটেলাইট অপারেটর এবং মহাকাশ প্রকৌশলীদের জন্য, এটি একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে পরিণত হয়েছে।
এমনকি ছোট টুকরা করতে পারে:
- ক্ষতি স্যাটেলাইট প্যানেল
- খোঁচা মহাকাশযান রক্ষা
- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের হুমকি
- জরুরী অরবিটাল সামঞ্জস্য জোর করে
NASA জোর দিয়েছে যে সবচেয়ে বড় বিপদ আসে অ{0}}ট্র্যাক করা যায় না এমন ধ্বংসাবশেষ থেকে, যা ক্রমাগত নিরীক্ষণ করা যায় না কিন্তু তবুও ধ্বংসাত্মক শক্তি বহন করে।
অন্য কথায়:
>সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যা আমরা সময়মতো দেখতে পারি না।

বিদ্যমান পদ্ধতি: ট্র্যাকিং এবং এড়িয়ে চলা
বর্তমানে, মহাকাশ সংস্থা দুটি প্রধান কৌশলের উপর নির্ভর করে।
1. অরবিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেম
নাসা এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পরিচিত অরবিটাল বস্তুর অত্যন্ত বিস্তারিত ক্যাটালগ বজায় রাখে।
এটি ইঞ্জিনিয়ারদের সম্ভাব্য সংঘর্ষের ঝুঁকির পূর্বাভাস দিতে দেয়।
2. সংঘর্ষ এড়ানোর কৌশল
স্যাটেলাইট এবং মহাকাশযান বিল্ট ইন সিস্টেমে সজ্জিত{0}} যেটি সংঘর্ষের ঝুঁকি শনাক্ত হলে কক্ষপথের পথগুলিকে সামঞ্জস্য করতে পারে৷
যাইহোক, উভয় পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা ভাগ করে:
>তারা ধ্বংসাবশেষ এড়ায়-কিন্তু অপসারণ করে না।
জাপানের উদ্ভাবনী পদ্ধতি: একটি স্পেস "ফিশিং নেট" ধারণা
জাপানি মহাকাশ সংস্থা JAXA একটি ভিন্ন সমাধান অন্বেষণ করছে।
শুধুমাত্র ধ্বংসাবশেষ ট্র্যাক করার পরিবর্তে, ধারণাটি সক্রিয়ভাবে এটি অপসারণ করা।
এই ধারণাটি বিকাশ করতে, JAXA একটি অপ্রত্যাশিত শিল্প বিশেষজ্ঞের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে:
>নেট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে 100 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে একজন জাপানি ফিশিং নেট প্রস্তুতকারক৷
সহযোগিতা একটি ইলেক্ট্রোডাইনামিক টিথার সিস্টেমের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।
মজার ব্যাপার হল, এই ধরনের উচ্চ-কার্যক্ষমতাসম্পন্ন মহাকাশ উপাদানগুলির পিছনে শিল্প উপকরণ সরবরাহের চেইনে, Jiangsu Cunrui Metal Products Co., Ltd-এর মতো কোম্পানিগুলিও ইনকনেল, স্টেইনলেস স্টীল এবং উচ্চ-শক্তির মতো উন্নত খাদ উপকরণ সরবরাহ করে সম্পর্কিত প্রকৌশল শিল্পকে সমর্থন করে যা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় নিকেল, যা সবই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়{{4} মহাকাশ এবং উচ্চ-তাপমাত্রার পরিবেশ।
ইলেক্ট্রোডাইনামিক টিথার সিস্টেম
JAXA দ্বারা বিকশিত কাঠামোটি একটি মহাকাশযানের পিছনে একটি দীর্ঘ, পাতলা জালের মতো।
যদিও এটি আকৃতিতে একটি ঐতিহ্যগত নেট নয়, এটি একটি মূল ধারণা শেয়ার করে:
>একটি নমনীয়, উচ্চ-শক্তির জাল কাঠামো যা কক্ষপথে বহিরাগত বস্তুর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
JAXA একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে একটি একক তারের পরিবর্তে একটি জাল নকশা বেছে নিয়েছে:
ভাঙ্গনের উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা
প্রভাব অবস্থার অধীনে ভাল স্থায়িত্ব
স্থান পরিবেশে উন্নত নির্ভরযোগ্যতা
এখানেই মাছ ধরার জাল প্রস্তুতকারক Nitto Seimo-এর দক্ষতা মূল্যবান হয়ে ওঠে।
কিভাবে সিস্টেম কাজ করে
সিস্টেমটি ঐতিহ্যগত অর্থে শারীরিকভাবে ধ্বংসাবশেষ "ধরা" না।
পরিবর্তে, এটি পৃথিবীর ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পরিবেশ ব্যবহার করে।
ধাপ 1: স্থাপনা
একটি মহাকাশযান এটির পিছনে একটি দীর্ঘ টিথার ছেড়ে দেয়, প্রাথমিকভাবে প্রায় 700 মিটার দৈর্ঘ্য।
ধাপ 2: ইলেকট্রন নির্গমন
একটি অনবোর্ড ইলেক্ট্রন নির্গমনকারী চার্জযুক্ত কণাগুলিকে মহাকাশে ছেড়ে দেয়।
ধাপ 3: বৈদ্যুতিক মিথস্ক্রিয়া
টিথার এই ইলেকট্রনগুলি সংগ্রহ করে এবং বৈদ্যুতিকভাবে চার্জিত হয়।
ধাপ 4: ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টেনে আনুন
চার্জযুক্ত টিথার পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে যোগাযোগ করে, ব্রেকিং বল তৈরি করে।
ধাপ 5: অরবিটাল ক্ষয়
মহাকাশের ধ্বংসাবশেষ ধীরে ধীরে ধীর হয়ে যায় এবং একটি নিম্ন কক্ষপথে চলে যায়।
ধাপ 6: বায়ুমণ্ডলীয় পুনঃপ্রবেশ{1}}
অবশেষে, ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং নিরাপদে পুড়ে যায়।
প্রযুক্তি স্কেলিং
বর্তমান পরীক্ষামূলক সংস্করণগুলি এখনও বিকাশের মধ্যে রয়েছে।
প্রকল্পের সাথে জড়িত প্রকৌশলীদের মতে:
বর্তমান টিথারের দৈর্ঘ্য: ~700 মিটার
ভবিষ্যতের প্রয়োজন: 5,000 থেকে 10,000 মিটার
লম্বা টিথারগুলি ব্রেক করার দক্ষতা এবং ধ্বংসাবশেষ অপসারণের ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে।
JAXA ইতিমধ্যে একাধিক পরীক্ষামূলক মিশন পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:
একটি 2014 পরীক্ষামূলক স্থাপনা
একটি 2016 পরীক্ষা একটি ISS পুনরায় সরবরাহ মিশনের সাথে একীভূত
দীর্ঘ-লক্ষ্য হল একটি সম্পূর্ণ কার্যকরী ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ব্যবস্থা।
ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিকোণ: কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ
মহাকাশ অবকাঠামো ক্রমবর্ধমান উপর নির্ভরশীল হচ্ছে:
- যোগাযোগ উপগ্রহ
- নেভিগেশন সিস্টেম
- পৃথিবী পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম
- স্থান-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক
অরবিটাল কনজেশন বাড়ার সাথে সাথে চেইন সংঘর্ষের ঝুঁকিও বাড়ে।
এটি একটি দীর্ঘ-মেয়াদী প্রকৌশল চ্যালেঞ্জ তৈরি করে:
>কিভাবে আমরা সক্রিয়ভাবে একটি নিরাপদ অরবিটাল পরিবেশ বজায় রাখতে পারি?
সফল হলে, ইলেক্ট্রোডাইনামিক টিথার সিস্টেমগুলি একটি বিশ্বব্যাপী অরবিটাল রক্ষণাবেক্ষণ অবকাঠামোর অংশ হয়ে উঠতে পারে।
স্পেস সিস্টেমের পিছনে মেটেরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং
যদিও কক্ষপথের ধ্বংসাবশেষ অপসারণ সিস্টেমগুলি মহাকাশ প্রকৌশলের উপর ফোকাস করে, তাদের কর্মক্ষমতাও উন্নত উপকরণের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে।
উচ্চ-শক্তির সংকর ধাতু, জারা-প্রতিরোধী ইস্পাত, এবং নিকেল ভিত্তিক উপাদানগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়:
- মহাকাশযানের কাঠামোগত উপাদান
- স্যাটেলাইট সাপোর্টিং সিস্টেম
- উচ্চ-তাপমাত্রা মহাকাশের পরিবেশ
- প্রপালশন-সম্পর্কিত সমাবেশ
উদাহরণস্বরূপ, জিয়াংসু কুনরুই মেটাল প্রোডাক্টস কো., লিমিটেড শিল্প-গ্রেড সামগ্রী যেমন স্টেইনলেস স্টীল, ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল, ইনকোনেল, এবং অন্যান্য নিকেল-ভিত্তিক অ্যালয়েস সরবরাহ করে যা সাধারণত প্রকৌশল অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদার জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং তাপীয় সমালোচনামূলক প্রতিরোধ।
চূড়ান্ত চিন্তা
জাপানের স্পেস নেট ধারণা চিন্তার পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করে।
নিষ্ক্রিয় পরিহার থেকে:
>"আমরা কিভাবে স্থান ধ্বংসাবশেষ এড়াতে পারি?"
সক্রিয় হস্তক্ষেপের জন্য:
>"আমরা কিভাবে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিষ্কার করব?"
যদিও এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, সিস্টেমটি দেখায় কিভাবে আন্তঃবিষয়ক উদ্ভাবন-এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক থিওরি এবং এমনকি ঐতিহ্যগত ফিশিং নেট ম্যানুফ্যাকচারিং-স্পেস এক্সপ্লোরেশনের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার সমাধান করতে পারে।
অরবিটাল ট্র্যাফিক বাড়তে থাকলে, ভবিষ্যতের মিশনের জন্য নিরাপদ স্থানের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য এর মতো সমাধানগুলি অপরিহার্য অবকাঠামো হয়ে উঠতে পারে।