ກ້ານໃບ Relativity Space ປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດບໍ? - Unite.AI
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ການພິມ 3 ມິຕິ

Relativity Space ປ່ຽນແປງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດບໍ?

mm

ຈັດພີມມາ

 on

ໃນໄລຍະ 62 ປີຜ່ານມາ, ອຸດສາຫະກຳອະວະກາດຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ປະດິດສ້າງ ແລະ ພັດທະນາທາງໄປສູ່ອະວະກາດໃນອັດຕາທີ່ໄວກວ່າທີ່ມະນຸດຈະຄິດໄດ້, ໂດຍຈະໄປເຖິງດວງຈັນຂອງເຮົາເອງຕະຫຼອດທາງໄປສູ່ລະບົບສຸລິຍະທີ່ໄກ ແລະໄກກວ່ານັ້ນ. ແຕ່ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບອກເຈົ້າວ່າອຸດສາຫະກໍານີ້ກໍາລັງຈະປະສົບກັບການປ່ຽນແປງຂອງເຕັກໂນໂລຢີ. ບໍລິສັດເຊັ່ນ Relativity Space ແລະ SpaceX ກໍາລັງເປັນຫົວຫນ້າຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເຕັກໂນໂລຢີແລະການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາທີ່ອາດຈະມີປະສົບການ. ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະການມາເຖິງ Relativity Space ກໍາລັງໃຊ້ເພື່ອເອົາຊະນະເປົ້າຫມາຍນີ້.

Tim Ellis ແມ່ນໃຜ?

ເພື່ອເຂົ້າໃຈ Tim Ellis ໄດ້ດີຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງຄືນຕື່ມອີກ. ເມື່ອເປັນຊາຍໜຸ່ມ Tim ຮັບຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃນການສຸມໃສ່ການສຸມໃສ່ຫຼາຍ ແລະຫຼາຍວຽກ ໂດຍຜ່ານການຝັງໃຈກັບ Lego, ຫຼາຍດັ່ງນັ້ນ Tim ຍັງຄົງມີໂປ້ມືງໍຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງລາວຈາກຈໍານວນເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງ Lego.

Ellis ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ University of Southern California, ບ່ອນທີ່ທ່ານວາງແຜນທີ່ຈະຈົບການສຶກສາເປັນ screenwriter ແລະສຶກສາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ USC's Thematic Option program. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະຫວ່າງການປະຖົມນິເທດໃຫມ່ຂອງລາວ, ລາວໄດ້ປ່ຽນສາຂາວິຊາວິສະວະກໍາຍານອາວະກາດ. ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ CTO ອື່ນໆຂອງ Ellis ແລະ Relativity, Jordan Nooneທັງ​ສອງ​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ຢູ່ USC's Rocket Propulsion Lab. ໃນລະຫວ່າງເວລາຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ Rocket Propulsion, Ellis ແລະ Noone ໄດ້ຊ່ວຍຍິງຈະຫຼວດລູກທຳອິດທີ່ອອກແບບ ແລະສ້າງຂຶ້ນໂດຍນັກສຶກສາຂຶ້ນສູ່ອາວະກາດ. ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ USC Ellis ມີ 3 ຝຶກງານກັບ Blue Origin ແລະໄດ້ຮັບທັງປະລິນຍາຕີວິທະຍາສາດແລະປະລິນຍາໂທວິທະຍາສາດ.

ຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາ Ellis ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາກັບ Blue Origin ເປັນເວລາ 5 ປີ, ໂດຍສຸມໃສ່ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ. ພິມ 3D ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​. ຕໍ່​ມາ​ລາວ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ພັດ​ທະ​ນາ propulsion ກ່ຽວ​ກັບ crew capsule thrusters RCS. ຕໍ່ມາລາວຈະໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອສໍາລັບການນໍາເອົາການພິມ 3D ພາຍໃນເຮືອນໄປສູ່ສີຟ້າ. 

ຕົ້ນກໍາເນີດ

ໃນຂະນະທີ່ Ellis ແລະ Noone ໃຊ້ເວລາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດເພີ່ມເຕີມທີ່ອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອຊ່ວຍ propulsion ບັ້ງໄຟພວກເຂົາເຈົ້າຮັບຮູ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ຜົນກະທົບຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາອາວະກາດແລະໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະດໍາເນີນວິທີການທະເຍີທະຍານຫຼາຍໃນການຜະລິດຈະລວດ. 

Ellis ແລະ Noone ຈະດໍາເນີນການເປີດຕົວ Relativity Space Industries ໃນປີ 2015. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພວກເຂົາຊອກຫາເງິນ 500,000 ໂດລາ, ແຕ່ບໍ່ມີປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງໃນການລະດົມທຶນສໍາລັບການເລີ່ມຕົ້ນ, Ellis ໄດ້ອອກໄປໃນແຂນຂາແລະ. ຕັດສິນໃຈສົ່ງອີເມວເຢັນ Mark Cubanແນ່ນອນວ່າ, ອີເມວຂອງລາວຈະມີຄວາມດຶງດູດພໍທີ່ຈະຊັກຊວນ Mark ໃຫ້ລົງທຶນເຕັມ 500,000 ໂດລາ. ຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາທິດຈາກຄວາມຄິດທີ່ໄດ້ແຕ້ມໃສ່ຜ້າເຊັດຕົວຂອງ Starbucks ຈົນເຖິງການຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນ. Ellis ແລະ Noone ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂັບເຄື່ອນປ່າທໍາມະຊາດທີ່ຕໍ່ມາຈະກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນເລື່ອງຄວາມສໍາເລັດອັນດີ. 

Ellis ແລະ Noone scrambling ເພື່ອຮັກສາອັດຕາການເຕີບໂຕຕໍ່ມາຈະຮັບຮູ້ວ່າເງິນທຶນຈາກ Mark ມາຢ່າງໄວວາທີ່ພວກເຂົາບໍ່ມີບ່ອນໃດທີ່ຈະຝາກເງິນ. ດ້ວຍເງິນທຶນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແລະຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຈະເອົາຊະນະວຽກງານໃດຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນວຽກງານທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງການສ້າງບັ້ງໄຟ 3D ຢ່າງເຕັມທີ່. ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, Relativity Space ໄດ້​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້ 2.3 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ​ຕະຫຼອດ 4 ຮອບ.

ການຜະລິດເພີ່ມເຕີມ 

ຊ່ອງ Relativity ປະຈຸບັນໄດ້ປະເຊີນກັບວຽກງານທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນການສ້າງລູກປືນ 3d ເຕັມຮູບແບບເພື່ອກ້າວຫນ້າການຜະລິດເຮືອບັ້ງໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເພີ່ມຄວາມງ່າຍດາຍຂອງການອອກແບບ. Ellis ເຂົ້າໃຈວ່າເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິແມ່ນຄໍາຕອບຂອງເລື່ອງນີ້ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການສ້າງແບບງ່າຍດາຍແລະສ້າງສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ໄວແລະລາຄາຖືກກວ່າວິທີການເຄື່ອງມືທີ່ຜ່ານມາ, ແລະເປັນໂບນັດ, ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ນີ້ແມ່ນສີຂຽວແລະປະຫຍັດພະລັງງານຫຼາຍ.

ເວລາໃນການທົດສອບໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງໃນບາງກໍລະນີໂດຍ 10x. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ລູກບັ້ງໄຟລຸ້ນກ່ອນໆຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີເພື່ອໄປຈາກທິດສະດີໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະ Relativity Space ສາມາດຜະລິດເຄື່ອງຕົ້ນແບບໄດ້ພາຍໃນ 60 ວັນ. ແຕ່ມັນບໍ່ງ່າຍດາຍຄືກັບການຊື້ເຄື່ອງພິມ 3D ໂລຫະແລະການຜະລິດເລີ່ມຕົ້ນ, Relativity Space ຕ້ອງຜະລິດເຄື່ອງພິມ 3D ຂອງຕົນເອງແລະແມ້ແຕ່ວິສະວະກອນໃນເຮືອນຂອງໂລຫະປະສົມຂອງຕົນເອງໄດ້ມາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂລຫະຂອງທີມງານຂອງພວກເຂົາເອງ. feats ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງປ່ອຍໃຫ້ມີຄວາມສັບສົນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ມີຢູ່ໃນເວລາທີ່ການອອກແບບລູກ. 

ການຜະລິດສານເຕີມແຕ່ງໄດ້ຢືນຢູ່ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເກືອບທັງຫມົດຂອງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວກັບສາຍການຜະລິດ, ມັນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງມືພິເສດ, ເລັ່ງເວລາຈາກຄວາມຄິດໄປສູ່ຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ພື້ນທີ່ Relativity ທົດສອບແລະຜະລິດຊ້ໍາກັນຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ກ່ວາຜູ້ຜະລິດລູກປືນອື່ນໆ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງເວົ້າກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ເຮັດທຸລະກິດຫຼາຍລ້ານຄົນແລະເລື້ອຍໆແມ່ນແຕ່ຫລາຍພັນລ້ານໃນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າ, ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການພະຍາຍາມ, ຄວາມຈິງ, ແລະການທົດສອບ. ເຖິງວ່າຈະມີອຸປະສັກເຫຼົ່ານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄໍາສັ່ງລ່ວງຫນ້າຈໍານວນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດອະວະກາດຂອງພາກເອກະຊົນໃນປະຫວັດສາດອາເມລິກາ, ຊຸກຍູ້ແນວຄວາມຄິດຂອງການພິມ 3D ແລະພິສູດວ່ານັກລົງທຶນກຽມພ້ອມສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດທີ່ Ellis ແລະ Noone ຄາດຄະເນ. . 

ເຄື່ອງພິມ Relativity Space 4g.

ປະລິມານອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດ

ບັນຫາທີ່ມີມາດົນນານກັບການເດີນທາງໃນອະວະກາດແມ່ນສາມາດຊື້ໄດ້, ຂອບເຂດທີ່ສູງນີ້ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປະເທດທີ່ນ້ອຍກວ່າທີ່ຈະເປີດຕົວໂຄງການອະວະກາດ. ມັນຍັງສົມມຸດວ່າການເດີນທາງໃນອະວະກາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ໃນພາກເອກະຊົນຈົນກ່ວາການພິສູດຜິດໂດຍ SpaceX ແລະ Blue Origin. Relativity Space ແມ່ນຜູ້ມາໃຫມ່ທີ່ຂັດຂວາງອຸດສາຫະກໍານີ້ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາສໍາລັບດາວທຽມແລະການຍິງຈະລວດເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເດີນທາງໃນອະວະກາດເພີ່ມຂຶ້ນ exponential. ໃນປັດຈຸບັນ, ອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດມີມູນຄ່າ $ 350 ຕື້ໂດລາແລະ ອີງຕາມການ Morgan Stanley ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕເຖິງ 1.1 ພັນຕື້ໂດລາ ຮອດປີ 2040. 

ເກືອບ 50% ຂອງອຸດສາຫະກໍາອະວະກາດແມ່ນການສົ່ງດາວທຽມ, ຮັບຮູ້ນີ້ພາກເອກະຊົນໄດ້ຊີ້ນໍາຕົນເອງໃນລັກສະນະທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ເຫມາະສົມກັບການແຈກຢາຍດາວທຽມຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນຕ່ໍາ. ອັນນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທາງ, ຄວາມຕ້ອງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນອາວະກາດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ສຳລັບການສົ່ງຍານຂະໜາດໃຫຍ່ໃນໄລຍະທາງໄກໄປຫາດາວເຄາະຕ່າງປະເທດ ຖ້າຈະສ້າງດາວເຄາະດາວອັງຄານຄືກັບດາວອັງຄານ ເຮົາຈະຕ້ອງມີຄວາມສາມາດ. ເພື່ອຜະລິດແລະສ້າງຢູ່ເທິງດາວເຄາະ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະສົ່ງສິນຄ້າຕາມຄວາມຕ້ອງການໄປຫາດາວເຄາະຫນຶ່ງເດືອນ. 

Relativity Space, ກັບ Terran 1 ແລະ Terran R, ກໍາລັງສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງການແຈກຢາຍສິນຄ້າຫຼາຍ. Terran 1 (85% 3d ພິມ) ຈະມີ payload ຂອງ 2700 lbs, ນີ້ຈະໄດ້ຮັບການອຸທິດຕົນຫຼາຍເພື່ອເຕັກໂນໂລຊີເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທິງເຮືອໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາທົດສອບແລະກະກຽມທີ່ຈະເປີດຕົວ Terran R ໃນປີ 2024, Terran R (95% 3d ພິມ) ຄາດວ່າຈະ. ມີ payload ຂອງ 44,000 lbs. ຍານ Tarran 1 ເໝາະກັບພາລະກິດໃນວົງໂຄຈອນຕໍ່າກວ່າ, ໂດຍ Terran R ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະບິນໄປດາວອັງຄານໃນປີ 2024. 

ຊ່ອງຄວາມສຳພັນ

ຊ່ອງ Relativity ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປັນບໍລິສັດ bolstering a ມູນຄ່າ 4.2 ຕື້ໂດລາ ແລະຮັບປະກັນພື້ນທີ່ການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 1.3 ລ້ານຕາລາງຟຸດໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆທີ່ໂດດເດັ່ນ. ບໍລິສັດໄດ້ ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຫຼາຍສະບັບ ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ພິມ 3D ແລະ​ແມ້​ກະ​ທັ້ງ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ໂລ​ຫະ​ປະ​ສົມ​ຂອງ​ຕົນ​. ບໍລິສັດສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ໃນບາງສ່ວນເນື່ອງຈາກການຜະລິດພາຍໃນຢ່າງເຕັມທີ່, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຜະລິດລູກປືນອື່ນໆອີງໃສ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຜູ້ຜະລິດພາຍນອກ. Relativity Space ກຳລັງເຮັດທັງໝົດນີ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງຢູ່ທີ່ 1 ໃນ 4 ຄັງສິນຄ້າທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວສະຫະລັດ. ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທັງ​ໝົດ​ມາ​ໃຊ້​ໃນ​ເຮືອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນຳ​ອີກ ກາຍເປັນບໍລິສັດທີສີ່ໃນປະຫວັດສາດ Cape Canaveral ​ເພື່ອ​ຈະ​ມີ​ບ່ອນ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ອຸທິດ​ຕົນ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ມີ​ຖານ​ທັບ​ຢູ່​ຖານ​ທັບ​ອາກາດ Vandenberg. 

ເທັກໂນໂລຍີທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ Relativity Space ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຜະລິດເຄື່ອງພິມ 3 ມິຕິທີ່ອອກແບບໃໝ່ໂດຍນຳໃຊ້ການເຊື່ອມ plasma arch ແລະການເຊື່ອມເລເຊີດ້ວຍໂລຫະປະສົມອາລູມີນຽມໃນອັດຕາ 10″ ຕໍ່ວິນາທີຂອງສາຍເຊື່ອມທີ່ອອກແບບພາຍໃນເຮືອນ. ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນສຸດທ້າຍໄດ້ດີຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພວກເຂົາໃນຄວາມໄວທີ່ບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພີ່ມປະສິດທິພາບ ການອອກແບບທີ່ມີນ້ໍາຫຼາຍ, ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີທີ່ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນທີ່ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຜະລິດ.

Ellis ແລະທີມງານຂອງລາວຕ້ອງແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດໄວ້ຫຼາຍເຊັ່ນການຂັດໂລຫະ. ໃນກໍລະນີນີ້, ທີມງານໄດ້ສະຫຼຸບວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຮຽນຮູ້ສະເພາະທີ່ແນ່ນອນຂອງ warping ປະກົດຂຶ້ນຂອງແຕ່ລະໂລຫະປະສົມແລະນໍາໃຊ້ວິທີການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປັບໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຫມາະສົມກັບໂລຫະປະສົມສະເພາະທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຂະບວນການ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຄິດໄລ່ແລະປັບຕາມຄວາມເຫມາະສົມເພື່ອປະສົມປະສານ warping ຂອງພາກສ່ວນເຂົ້າໄປໃນການວັດແທກໃນເວລາທີ່ສ້າງມັນ. Ellis ກ່າວວ່າໃນໄລຍະຄວາມຍາວຂອງບັ້ງໄຟ, ສູດການຄິດໄລ່ນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມທົນທານພາຍໃນ 2 ພັນນິ້ວ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງອີກອັນໜຶ່ງຂອງການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກເພື່ອປະໂຫຍດການຜະລິດ. 

ຄວາມງ່າຍຂອງການເລັ່ງບັນຊີລາຍຊື່ບູລິມະສິດ

ໃນລຸ້ນກ່ອນໆຂອງການສຳຫຼວດບັ້ງໄຟ, ການຊໍ້າຊ້ອນແມ່ນບັງຄັບໃຫ້ທຸກໆການຕັດສິນໃຈທີ່ເຮັດໂດຍ NASA. ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ແຕ່​ລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ຢ່າງ​ຫນ້ອຍ​ຫນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສໍາ​ຮອງ​. ຄວາມຄິດນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານວິສະວະກໍາແລະການຜະລິດຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍໆຄັ້ງຂອງລູກສອນໄຟ NASA. ແຕ່ພວກເຮົາຢືນຢູ່ໃສໃນເວລາທີ່ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາກສ່ວນແລະງ່າຍດາຍການຜະລິດຂອງລູກ? ນີ້ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຊໍ້າຊ້ອນແນວໃດ?

ໃນກໍລະນີຂອງ Relative Space, ຄວາມງ່າຍດາຍຂອງບັ້ງໄຟແມ່ນເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຊ້ໍາຊ້ອນ. ການຫຼຸດຜ່ອນການນັບສ່ວນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມງ່າຍຂອງການບໍາລຸງຮັກສາແລະຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງຫຼືສ້ອມແປງຊິ້ນສ່ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການພິມ 3 ມິຕິແລະຄວາມຕ້ອງການຂະຫນາດຫຼຸດລົງສໍາລັບເຄື່ອງພິມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະຈຸບັນມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີເຄື່ອງພິມ 3D ຢູ່ເທິງເຮືອບິນໃນການບິນທີ່ມີຄົນຂັບແລະອາດຈະຖືກສະຖານີຢູ່ໃນດາວເຄາະອານານິຄົມ.

ນີ້ສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທົ່ວລູກປືນ Terran 1 ແລະ Terran T, ຈາກຫົວສີດຂອງພວກມັນທີ່ຜະລິດຈາກ 1 ສ່ວນບຸກຄົນໄປຫາຫ້ອງຂະຫຍາຍລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ຖືກພິມໂດຍກົງໃສ່ຫນ້າທີ່ມີຄວາມຮ້ອນ. oversimplifications ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຈັດການໃຫ້ເຫມາະສົມກັບເຄື່ອງພິມ. ອັນນີ້ຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະເວລາຢຸດເຮັດວຽກເນື່ອງຈາກຂາດຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນການຖອດປະກອບ ແລະປະກອບພາກສ່ວນຄືນໃໝ່.

Jacob stoner ເປັນນັກຂຽນຊາວການາດາທີ່ກວມເອົາຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນຂະແຫນງການພິມ 3D ແລະເຕັກໂນໂລຢີ drone. ລາວ​ໄດ້​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ພິມ 3D ສົບ​ຜົນ​ສໍາ​ເລັດ​ສໍາ​ລັບ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ຈໍາ​ນວນ​ຫນຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດ drone ແລະ​ການ​ກວດ​ກາ​.