Füzyon roketi, verimlilik ve büyük kütleli yakıtlar taşıma gereksinimi olmaksızın uzayda uzun vadeli ivme sağlayabilecek füzyon enerjisi ile çalışan kuramsal bir roket tasarımıdır. Tasarım füzyon enerjisi teknolojisindeki gelişimin bugünkü sınırların ötesinde ve uzay araçlarının yapımının günümüzdekinden daha büyük ve daha karmaşık olmasına dayanır. Daha küçük ve daha hafif füzyon reaktörleri manyetik hapsetme ve plazma kararsızlığının engellemesi için daha karmaşık yöntemlerin keşfi ile gelecekte mümkün olabilir. Füzyon enerjisi daha hafif ve daha yoğunlaştırılmış alternatifler sağlayabilir.
Uzay uçuşu için, füzyonun en önemli avantajı çok büyük bir özgül itici kuvvet olabilir ve en önemli dezavantajı reaktörün büyük kütlesidir. Bununla birlikte, füzyon roketi daha az ışınım üretir, kütlenin azaltılması koruma için gereklidir. Günümüz teknolojisi ile en güvenli şekilde füzyon roketi inşa etme yöntemi, Orion projesinde önerildiği gibi, hidrojen bombası kullanmaktır fakat böyle bir uzay aracının çok büyük olacağı gibi kısmi nükleer denemelerin yasaklanması antlaşması (Partial Nuclear Test Ban Treaty) nükleer bomba kullanımını yasaklar. Bu yüzden, Dünya üzerinde roketin itişi için nükleer bomba kullanmak bir sorunsaldır ama uzayda mümkündür. Ayrı bir yaklaşım doğrudan itki kuvveti yerine füzyon enerjisi kullanarak elektrik enerjisi üretimi ile elektriksel itici güç olabilir.
Elektrik üretimine karşı doğrudan itki
İyon iticileri gibi birçok uzay aracı itki yöntemini çalıştırmak için yüksek verimlilikte elektrik enerjisi girdisi gerekir. Bazı durumlarda uzay araçlarının maksimum itkileri üretilebilen enerji miktarı ile sınırlıdır. Füzyon enerjisi ile çalışan elektrik üreteci uzay gemilerini çalıştırmak için monte edilebilir. Bunun bir dezavantajı geleneksel elektrik üretiminin uzay gemilerinde uygulanması zor olan düşük sıcaklığa giden enerji gerektirmesidir. Füzyon ürününün kinetik enerjisinin elektrik enerjisine doğrudan dönüşümü ilkede uygundur ve bu sorunu hafifletebilir.
İlgi çekici bir olasılık, füzyon ürününün atığını itki olmadan orta seviye elektrik üretimi için roketin arkasına basitçe yönlendirmektir. Bu manyetik aynalar hapsedilmiş planlar ile daha kolay olabilir. Bu ayrıca gelişmiş yakıtlar için daha ilgi çekicidir. Helyum-3 itkisi enerji kaynağı olarak helyum-3 atomlarının füzyon yöntemi uzay aracı itkisi yöntemi olarak önerilir. Helyum-3, helyumun reaktörde döteryum ile kaynaşabilen iki protonlu ve bir nötronlu izotopudur. Sonuçta salınan enerji uzay gemisi yakıtını uzay gemisinin arkasından savuşturmak için kullanılabilir. Helyum-3, ana olarak ayı terk etmek için uzay gemisinde enerji kaynağı olarak önerilir. Şu sıralar, bilim insanları ana olarak güneş rüzgarlarının ayın yüzeyine çarpmasından ve toprakta diğer elementler gibi birikmesinden kaynaklanan Ayda bir milyon ton helyum-3 bulunduğunu tahmin ediyor. D-T reaksiyonu tarafından üretilen enerjinin sadece %20'si bu yolla kullanılabilir. Diğer %80, nötron formunda dışarı salınır; çünkü onlar itki için kullanılması çok zor olan manyetik alanlar ya da katı duvarlar tarafından yönlendirilemezler. Helyum-3 ayrıca döteryumdan, lityumdan ve bordan üretilebilen aracılığıyla üretilebilir.
Kendi kendini besleyen füzyon tepkimesi üretilemese de motoru gibi başka bir itki sisteminin verimliliğini arttırmak için füzyonun kullanılması mümkün olabilir.
Hapis konsepti
Füzyon reaksiyonunu devam ettirmek için plazma hapsedilmelidir. Dünya üzerinde var olan en geniş şekilde araştırılan füzyon yapısı manyetik alanın hapsedilmiş formu olan tokamakdır. Bu zamanlarda tokamakların ağırlığı önemli bir olaydır, bu yüzden ağırlık oranı ile ilgili itki kabul edilemez görülebilir. NASA'nın Glenn Araştırma Merkezinin "Discovery II" adlı konseptsel araç dizaynının küresel yumru reaktörünün küçük bir açısının oranını önerdi. "Discovery II" 172 000 kilogram insanlı yükü jüpitere 861 metrik tonluk hidrojen uzay gemisi yakıtı ve 11 metrik tonluk helyum-3 döteryum füzyon yakıtı ile 118 gün içinde (ya da 212 günde Satürn'e) teslim edebilir. Hidrojen azaltılan egzoz hızı değerinde (348–463 km/s) itkiyi yükseltmek için füzyon plazma birikintisi tarafından ısıtılır.
Manyetizmanın hapsedilmesinin ana alternatifi Daedalus projesinin önerdiği gibi eylemsizlik füzyon hapsedilmesidir (ICF). Füzyon yakıtının küçük topağı (birkaç milimetre çiftinin çapı ile) elektron ışını ya da lazer ışını tarafından ateşlenebilir. Direkt itki üretebilmek için manyetik alan itici levha formu almalıdır. Prensipte, helyum-3 döteryum ya da nötron füzyon reaksiyonu parçacıkların içindeki enerjinin en yüksek değerine ulaşması ve radyasyonun en düşük değerine indirilmesi için kullanılabilir fakat teknik olarak bu reaksiyon için uygulanabilir olup olmadığı oldukça sorgulanabilirdir. 1970'lerde araştırılan Orion sürücüsü ve Daedalus projesinin ikisi de eylemsizlik hapsedilmesinin kullanılmasıyla detaylı bir şekilde dizayn edilmiştir. 1980'lerde, Lawrence Livermore Ulusal Labaratuvarı ve NASA ICF enerjili "gezegenler arası taşıma uygulamaları aracı(VISTA)" üzerinde çalıştı. Konik VISTA uzay aracı 100 ton yükü Mars'ın yörüngesine teslim edip Dünya'ya 130 günde geri dönebilir ya da Jüpiter'in yörüngesine teslim edip 403 günde geri dönebilir. Bunun için 41 ton döteryum trityum (D-T) füzyon yakıtı ve buna ek olarak 4,124 ton hidrojen yakıtı gerekecektir. Egzoz hızı 157 km/s olacaktır.
Manyetize edilmiş hedef füzyon (MTF) en geniş manyetik hapsedilme füzyonunun (örnek olarak iyi enerji hapsedilmesi) ve eylemsizlik hapsedilme füzyonunun (örnek olarak etkili basınç ısıtması ve füzyon plazmasının serbest duvar önlemesi) en iyi özelliklerine göreceli olarak yeni bir yaklaşımdır. Manyetik yaklaşım gibi, füzyon yakıtı plazma içinde ısıtılırken manyetik alan tarafından düşük basınçta hapsedilmiştir fakat eylemsizlik hapsedilmesi yaklaşımı gibi füzyon hedefin hızlıca sıkıştırılmasıyla çarpıcı bir biçimde yakıt yoğunun ve böylece sıcaklığın artması ile başlatılır. MTF güçlü lazerler yerine düşük maliyetli ve hafif bileşenli tek parça reaktörlere öncülük eden elektromanyetik ivmelendirme tekniği gibi plazma silahları kullanır. NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi Dış Gezegenlerin İnsan Keşfi (HOPE) grubu güçlendirilmiş manyetize hedef füzyonu itkili 163933 kilogram yükü 106-165 metrik ton uzay gemisi yakıtı kullanarak 249-330 günde Jüpiter'in ayı olan Callisto'ya nakletme yeteneğine sahip uzay araçlarını araştırdı. Bu dizayn daha önce bahsedilen "Discovery II" ve "VISTA" konseptinden daha yüksek egzoz hızına sahip olduğundan (700 km/s) dolayı hatırı sayılır derecede küçük ve daha etkili yakıta sahip olacak.
Füzyon roketleri için diğer bir popüler hapsetme kavramı Farnsworth-Hirsch Fusor ya da Polywell varyasyonu gibi enerji madde korunumu şirketi tarafından araştırılan elektrostatik eylemsizlik hapsetmesidir (IEC). Illinois Üniversitesi 100 000 kilogram insanlı yükü Jüpiter'in ayı Europa'ya 2210 günde ileten 500 tonluk "Fusion Ship II" kavramını tanımladı. Fusion Ship II ten D-He3 IEC füzyon reaktörü tarafından iyon roket itkisini (343 km/s egzoz hızı) faydalı hale getirdi. Kavramın Jüpiter'in sistemine bir yıllık seyahat için 300 ton argon uzay aracı yakıtına ihtiyacı olacaktı Dr. Robert Bussard 1990'larda bunun uzay uçuşları uygulamalarını tartışan bir dizi teknik makale yayınladı. Onun çalışması the Analog Science Fiction and Fact'de yayınlanan Tom Ligon'un (ayrıca birçok bilimkurgu öyküsü yazarı) fusor ile nasıl yüksek etkili füzyon roketi yapılacağını anlattığı makale tarafından popülerleştirildi. Bu ayrıca bilimkurgu romanı The Wreck of the River of Stars'da Michael Flynn tarafından yayınlandı.
Hala çok spekülatif olan kavram çok daha küçük füzyon patlamalarına izin veren fisyon ve füzyonu katalizlenmek için çok küçük miktarlarda anti maddenin kullanımı, katalize edilmiş anti madde nükleer atım itkisidir.
Geliştirilen projeler
Bu alt başlığın genişletilmesi gerekiyor. Sayfayı düzenleyerek yardımcı olabilirsiniz. |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Moon's Helium-3 Could Power Earth" (PDF). 21 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 24 Nisan 2016.
- ^ "Realizing "2001: A Space Odyssey": Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion" by Craig H. Williams, Leonard A. Dudzinski, Stanley K. Borowski, and Albert J. Juhasz, NASA TM-2005-213559, 2005, http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20050160960_2005161052.pdf 30 Eylül 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Interplanetary Space Transport Using Inertial Fusion Propulsion" by C.D.Orth, UCRL-JC-129239, 9th International Conference on Emerging Nuclear Systems, Tel-Aviv, Israel, June 28-July 2, 1998, http://www.boomslanger.com/images/istuifp.pdf 15 Aralık 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Magnetized Target Fusion in Advanced Propulsion Research" by Rashad Cylar, MSFC/University of Alabama NASA Faculty Fellowship Program 2002, http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20030093609_2003101283.pdf 11 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Conceptual Design of In-Space Vehicles for Human Exploration of the Outer Planets", NASA/TP—2003–212691, November 2003, http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20040010797_2004001506.pdf 26 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ "Fusion Ship II -- A Fast Manned Interplanetary Space Vehicle Using Inertial Electrostatic Fusion", J.Webber et al., University of Illinois, U-C, Department of Nuclear, Plasma and Radiological Engineering, 2003, http://fti.neep.wisc.edu/iecworkshop/PDF/TECHNICAL_TALKS/webber.pdf 17 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ . 15 Haziran 2006 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2016.
Dış bağlantılar
- New Scientist Space (23.01.2003): Nuclear fusion could power NASA spacecraft 13 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Project Icarus: a proposed hydrogen fusion drive 22 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Twenty-One Castle Mike by Kir Komrik under commission of (name withheld) Marine, LLC 10 Aralık 2012 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi
- Twenty-One Castle Mike Diagrams[]
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Fuzyon roketi verimlilik ve buyuk kutleli yakitlar tasima gereksinimi olmaksizin uzayda uzun vadeli ivme saglayabilecek fuzyon enerjisi ile calisan kuramsal bir roket tasarimidir Tasarim fuzyon enerjisi teknolojisindeki gelisimin bugunku sinirlarin otesinde ve uzay araclarinin yapiminin gunumuzdekinden daha buyuk ve daha karmasik olmasina dayanir Daha kucuk ve daha hafif fuzyon reaktorleri manyetik hapsetme ve plazma kararsizliginin engellemesi icin daha karmasik yontemlerin kesfi ile gelecekte mumkun olabilir Fuzyon enerjisi daha hafif ve daha yogunlastirilmis alternatifler saglayabilir NASA nin fuzyon gudumlu roketinin semasi Uzay ucusu icin fuzyonun en onemli avantaji cok buyuk bir ozgul itici kuvvet olabilir ve en onemli dezavantaji reaktorun buyuk kutlesidir Bununla birlikte fuzyon roketi daha az isinim uretir kutlenin azaltilmasi koruma icin gereklidir Gunumuz teknolojisi ile en guvenli sekilde fuzyon roketi insa etme yontemi Orion projesinde onerildigi gibi hidrojen bombasi kullanmaktir fakat boyle bir uzay aracinin cok buyuk olacagi gibi kismi nukleer denemelerin yasaklanmasi antlasmasi Partial Nuclear Test Ban Treaty nukleer bomba kullanimini yasaklar Bu yuzden Dunya uzerinde roketin itisi icin nukleer bomba kullanmak bir sorunsaldir ama uzayda mumkundur Ayri bir yaklasim dogrudan itki kuvveti yerine fuzyon enerjisi kullanarak elektrik enerjisi uretimi ile elektriksel itici guc olabilir Elektrik uretimine karsi dogrudan itkiIyon iticileri gibi bircok uzay araci itki yontemini calistirmak icin yuksek verimlilikte elektrik enerjisi girdisi gerekir Bazi durumlarda uzay araclarinin maksimum itkileri uretilebilen enerji miktari ile sinirlidir Fuzyon enerjisi ile calisan elektrik ureteci uzay gemilerini calistirmak icin monte edilebilir Bunun bir dezavantaji geleneksel elektrik uretiminin uzay gemilerinde uygulanmasi zor olan dusuk sicakliga giden enerji gerektirmesidir Fuzyon urununun kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dogrudan donusumu ilkede uygundur ve bu sorunu hafifletebilir Ilgi cekici bir olasilik fuzyon urununun atigini itki olmadan orta seviye elektrik uretimi icin roketin arkasina basitce yonlendirmektir Bu manyetik aynalar hapsedilmis planlar ile daha kolay olabilir Bu ayrica gelismis yakitlar icin daha ilgi cekicidir Helyum 3 itkisi enerji kaynagi olarak helyum 3 atomlarinin fuzyon yontemi uzay araci itkisi yontemi olarak onerilir Helyum 3 helyumun reaktorde doteryum ile kaynasabilen iki protonlu ve bir notronlu izotopudur Sonucta salinan enerji uzay gemisi yakitini uzay gemisinin arkasindan savusturmak icin kullanilabilir Helyum 3 ana olarak ayi terk etmek icin uzay gemisinde enerji kaynagi olarak onerilir Su siralar bilim insanlari ana olarak gunes ruzgarlarinin ayin yuzeyine carpmasindan ve toprakta diger elementler gibi birikmesinden kaynaklanan Ayda bir milyon ton helyum 3 bulundugunu tahmin ediyor D T reaksiyonu tarafindan uretilen enerjinin sadece 20 si bu yolla kullanilabilir Diger 80 notron formunda disari salinir cunku onlar itki icin kullanilmasi cok zor olan manyetik alanlar ya da kati duvarlar tarafindan yonlendirilemezler Helyum 3 ayrica doteryumdan lityumdan ve bordan uretilebilen araciligiyla uretilebilir Kendi kendini besleyen fuzyon tepkimesi uretilemese de motoru gibi baska bir itki sisteminin verimliligini arttirmak icin fuzyonun kullanilmasi mumkun olabilir Hapis konseptiFuzyon reaksiyonunu devam ettirmek icin plazma hapsedilmelidir Dunya uzerinde var olan en genis sekilde arastirilan fuzyon yapisi manyetik alanin hapsedilmis formu olan tokamakdir Bu zamanlarda tokamaklarin agirligi onemli bir olaydir bu yuzden agirlik orani ile ilgili itki kabul edilemez gorulebilir NASA nin Glenn Arastirma Merkezinin Discovery II adli konseptsel arac dizayninin kuresel yumru reaktorunun kucuk bir acisinin oranini onerdi Discovery II 172 000 kilogram insanli yuku jupitere 861 metrik tonluk hidrojen uzay gemisi yakiti ve 11 metrik tonluk helyum 3 doteryum fuzyon yakiti ile 118 gun icinde ya da 212 gunde Saturn e teslim edebilir Hidrojen azaltilan egzoz hizi degerinde 348 463 km s itkiyi yukseltmek icin fuzyon plazma birikintisi tarafindan isitilir Manyetizmanin hapsedilmesinin ana alternatifi Daedalus projesinin onerdigi gibi eylemsizlik fuzyon hapsedilmesidir ICF Fuzyon yakitinin kucuk topagi birkac milimetre ciftinin capi ile elektron isini ya da lazer isini tarafindan ateslenebilir Direkt itki uretebilmek icin manyetik alan itici levha formu almalidir Prensipte helyum 3 doteryum ya da notron fuzyon reaksiyonu parcaciklarin icindeki enerjinin en yuksek degerine ulasmasi ve radyasyonun en dusuk degerine indirilmesi icin kullanilabilir fakat teknik olarak bu reaksiyon icin uygulanabilir olup olmadigi oldukca sorgulanabilirdir 1970 lerde arastirilan Orion surucusu ve Daedalus projesinin ikisi de eylemsizlik hapsedilmesinin kullanilmasiyla detayli bir sekilde dizayn edilmistir 1980 lerde Lawrence Livermore Ulusal Labaratuvari ve NASA ICF enerjili gezegenler arasi tasima uygulamalari araci VISTA uzerinde calisti Konik VISTA uzay araci 100 ton yuku Mars in yorungesine teslim edip Dunya ya 130 gunde geri donebilir ya da Jupiter in yorungesine teslim edip 403 gunde geri donebilir Bunun icin 41 ton doteryum trityum D T fuzyon yakiti ve buna ek olarak 4 124 ton hidrojen yakiti gerekecektir Egzoz hizi 157 km s olacaktir Manyetize edilmis hedef fuzyon MTF en genis manyetik hapsedilme fuzyonunun ornek olarak iyi enerji hapsedilmesi ve eylemsizlik hapsedilme fuzyonunun ornek olarak etkili basinc isitmasi ve fuzyon plazmasinin serbest duvar onlemesi en iyi ozelliklerine goreceli olarak yeni bir yaklasimdir Manyetik yaklasim gibi fuzyon yakiti plazma icinde isitilirken manyetik alan tarafindan dusuk basincta hapsedilmistir fakat eylemsizlik hapsedilmesi yaklasimi gibi fuzyon hedefin hizlica sikistirilmasiyla carpici bir bicimde yakit yogunun ve boylece sicakligin artmasi ile baslatilir MTF guclu lazerler yerine dusuk maliyetli ve hafif bilesenli tek parca reaktorlere onculuk eden elektromanyetik ivmelendirme teknigi gibi plazma silahlari kullanir NASA Marshall Uzay Ucus Merkezi Dis Gezegenlerin Insan Kesfi HOPE grubu guclendirilmis manyetize hedef fuzyonu itkili 163933 kilogram yuku 106 165 metrik ton uzay gemisi yakiti kullanarak 249 330 gunde Jupiter in ayi olan Callisto ya nakletme yetenegine sahip uzay araclarini arastirdi Bu dizayn daha once bahsedilen Discovery II ve VISTA konseptinden daha yuksek egzoz hizina sahip oldugundan 700 km s dolayi hatiri sayilir derecede kucuk ve daha etkili yakita sahip olacak Fuzyon roketleri icin diger bir populer hapsetme kavrami Farnsworth Hirsch Fusor ya da Polywell varyasyonu gibi enerji madde korunumu sirketi tarafindan arastirilan elektrostatik eylemsizlik hapsetmesidir IEC Illinois Universitesi 100 000 kilogram insanli yuku Jupiter in ayi Europa ya 2210 gunde ileten 500 tonluk Fusion Ship II kavramini tanimladi Fusion Ship II ten D He3 IEC fuzyon reaktoru tarafindan iyon roket itkisini 343 km s egzoz hizi faydali hale getirdi Kavramin Jupiter in sistemine bir yillik seyahat icin 300 ton argon uzay araci yakitina ihtiyaci olacakti Dr Robert Bussard 1990 larda bunun uzay ucuslari uygulamalarini tartisan bir dizi teknik makale yayinladi Onun calismasi the Analog Science Fiction and Fact de yayinlanan Tom Ligon un ayrica bircok bilimkurgu oykusu yazari fusor ile nasil yuksek etkili fuzyon roketi yapilacagini anlattigi makale tarafindan populerlestirildi Bu ayrica bilimkurgu romani The Wreck of the River of Stars da Michael Flynn tarafindan yayinlandi Hala cok spekulatif olan kavram cok daha kucuk fuzyon patlamalarina izin veren fisyon ve fuzyonu katalizlenmek icin cok kucuk miktarlarda anti maddenin kullanimi katalize edilmis anti madde nukleer atim itkisidir Gelistirilen projelerBu alt basligin genisletilmesi gerekiyor Sayfayi duzenleyerek yardimci olabilirsiniz Ayrica bakinizHelyum 3 Nukleer enerjiKaynakca Moon s Helium 3 Could Power Earth PDF 21 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 24 Nisan 2016 Realizing 2001 A Space Odyssey Piloted Spherical Torus Nuclear Fusion Propulsion by Craig H Williams Leonard A Dudzinski Stanley K Borowski and Albert J Juhasz NASA TM 2005 213559 2005 http ntrs nasa gov archive nasa casi ntrs nasa gov 20050160960 2005161052 pdf 30 Eylul 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Interplanetary Space Transport Using Inertial Fusion Propulsion by C D Orth UCRL JC 129239 9th International Conference on Emerging Nuclear Systems Tel Aviv Israel June 28 July 2 1998 http www boomslanger com images istuifp pdf 15 Aralik 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Magnetized Target Fusion in Advanced Propulsion Research by Rashad Cylar MSFC University of Alabama NASA Faculty Fellowship Program 2002 http ntrs nasa gov archive nasa casi ntrs nasa gov 20030093609 2003101283 pdf 11 Subat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde Conceptual Design of In Space Vehicles for Human Exploration of the Outer Planets NASA TP 2003 212691 November 2003 http ntrs nasa gov archive nasa casi ntrs nasa gov 20040010797 2004001506 pdf 26 Ocak 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Fusion Ship II A Fast Manned Interplanetary Space Vehicle Using Inertial Electrostatic Fusion J Webber et al University of Illinois U C Department of Nuclear Plasma and Radiological Engineering 2003 http fti neep wisc edu iecworkshop PDF TECHNICAL TALKS webber pdf 17 Haziran 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde 15 Haziran 2006 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 24 Nisan 2016 Dis baglantilarNew Scientist Space 23 01 2003 Nuclear fusion could power NASA spacecraft 13 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Project Icarus a proposed hydrogen fusion drive 22 Nisan 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Twenty One Castle Mike by Kir Komrik under commission of name withheld Marine LLC 10 Aralik 2012 tarihinde Archive is sitesinde arsivlendi Twenty One Castle Mike Diagrams olu kirik baglanti