WEST LAFAYETTE / LONDON (IT BOLTWISE) – Purdue University plant für 2027 eine suborbitale Mission mit Virgin Galactic, um autonome Experimente in Quanten- und Halbleitertechnologie durchzuführen. Diese Mission, die unter dem Namen ‘Purdue 1’ bekannt ist, wird die Forschung im Weltraum erheblich erweitern und neue Möglichkeiten für die akademische Gemeinschaft schaffen.

Purdue University plant eine bahnbrechende suborbitale Mission, die 2027 mit Virgin Galactic durchgeführt werden soll. Diese Mission, bekannt als ‘Purdue 1’, wird autonome Experimente in den Bereichen Quanten- und Halbleitertechnologie umfassen. Ziel ist es, die Forschung im Weltraum zu erweitern und neue Möglichkeiten für die akademische Gemeinschaft zu schaffen.
Die Experimente werden in autonomen Forschungsschränken untergebracht, darunter ein laserunterstütztes Fertigungsexperiment im Weltraum, das von Purdues Center for In-Space Manufacturing geleitet wird. Ein weiteres Experiment, das in Zusammenarbeit mit dem Industriepartner Infleqtion entwickelt wurde, untersucht atomare Quantensysteme in der Mikrogravitation.
Diese Experimente sollen nicht nur die akademische Zugänglichkeit zum Weltraum verbessern, sondern auch die Fertigungs- und Quantentechnologien unter extremen Bedingungen testen. Langfristige Ziele sind die Produktion im Weltraum sowie die Entwicklung von quantenbasierten Positionierungs-, Navigations- und Timing-Systemen für zukünftige Weltraummissionen.
Die Mission wird von einem fünfköpfigen Team begleitet, darunter Steven Collicott, ein Professor für Luft- und Raumfahrttechnik, und die aktuelle Purdue-Studentin Abigail Mizzi. Zwei weitere Alumni werden später bekannt gegeben. Diese Crew wird Experimente in Echtzeit durchführen, um das Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit zu untersuchen, was für das Design von Raumfahrzeugen und die Treibstoffverwaltung entscheidend ist.
Das autonome Fertigungsexperiment im Weltraum ist eine Fortsetzung der Arbeit von Ajay Malshe, dem Direktor des Center for In-Space Manufacturing. Es wird die Verwendung von laserunterstützten Techniken testen, um eine kompakte, lokale Energiequelle für die Herstellung von Halbleitern und Metallen bereitzustellen.
Das Quantenexperiment konzentriert sich auf die Laserabkühlung und das Einfangen neutraler Rubidiumatome. Diese Experimente sind der erste Schritt in Richtung quantenbasierter Positionierungs-, Navigations- und Timing-Systeme (Q-PNT) für zukünftige Weltraummissionen. Shengwang Du, ein Professor für Elektrotechnik und Computertechnik an der Purdue University, leitet dieses Experiment.
Durch die Untersuchung von Quantensystemen in der Weltraumumgebung können Forscher verstehen, wie atomare Quantensensoren in der Mikrogravitation funktionieren und wie sie für zukünftige Mond- und Tiefenraummissionen eingesetzt werden können. Diese Arbeit positioniert Purdue an der Spitze der Übersetzung von Quantenwissenschaft in praktische Fähigkeiten für die Weltraumforschung.
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