Teknologi Untuk Membantu Menjajah Marikh - Pandangan Alternatif

Isi kandungan:

Teknologi Untuk Membantu Menjajah Marikh - Pandangan Alternatif
Teknologi Untuk Membantu Menjajah Marikh - Pandangan Alternatif

Video: Teknologi Untuk Membantu Menjajah Marikh - Pandangan Alternatif

Video: Teknologi Untuk Membantu Menjajah Marikh - Pandangan Alternatif
Video: Teknologi Canggih Mampu Genjot Hasil Pertanian di Afrika 2024, Jun
Anonim

Marikh adalah planet yang menjadi harapan umat manusia selama ribuan tahun. Orang dahulu kagum dengan warna dan kecerahannya. Pemerhatian pertama planet ini melalui teleskop menunjukkan bahawa planet ini ditutup dengan saluran. Ini memberikan imajinasi para penyelidik banyak alasan, hingga fakta bahawa tentera Mars melakukan perdagangan aktif, menggunakan rangkaian pengangkutan di sepanjang laluan air.

Harapan dan ketakutan penduduk bumi mengenai Marikh tercermin dalam budaya seni. Dalam War of the Worlds, H. G. Wells dengan jelas menunjukkan bahawa pencerobohan Martian boleh menjadi sangat berbahaya bagi penduduk planet biru. Dan kepanikan selepas siaran radio pada tahun 1938 mengesahkan hakikat bahawa penduduk bumi itu sendiri juga tidak mengecualikan kemungkinan pencerobohan jiran terdekat mereka di sistem suria.

Kisah sebenar hubungan antara manusia dan planet Marikh sedikit lebih berprosa, tetapi tidak kurang menarik. Gambar resolusi tinggi pertama planet diambil 50 tahun yang lalu. Hari ini kita sudah mengetahui bahawa terdapat air cair di Marikh - unsur utama kehidupan. Sekarang persoalan bagaimana penjelajahan Mars akan berlaku hanya ketika penjajah pertama muncul di planet ini. Para saintis sedang bersiap untuk acara ini dengan sekuat tenaga - teknologi yang mungkin diperlukan untuk ini sudah diketahui, dan pada masa ini mereka sedang diuji dalam keadaan yang hampir dengan kenyataan.

Perumahan modular

Penjajah masa depan akan tinggal di persekitaran tempat tinggal yang direka khas. Ia akan terdiri daripada modul yang sesuai untuk pengangkutan dan pemasangan pantas di permukaan Marikh. Sekarang, NASA sedang melatih berkumpul dan tinggal di kediaman seperti itu. Project HERA adalah persekitaran mandiri yang meniru keadaan kehidupan di ruang dalam. Kediaman dua tingkat dengan ruang kerja, bilik tidur, unit kebersihan dan kunci udara.

Image
Image

Video promosi:

Ladang angkasa

Penjajah tidak boleh melakukannya tanpa menanam bijirin dan sayur-sayuran, kerana anda hanya dapat mengambil sejumlah makanan dengan anda. Sumber makanan yang berterusan di ruang dalam hanya dapat diperoleh dengan bercucuk tanam - faedah teknologi menanam bijirin dan sayur-sayuran dalam larutan nutrien sangat terkenal sekarang.

NASA bergantung pada kentang sebagai sumber pati dan karbohidrat tahan. Teknik menanam kentang dan sayur-sayuran lain telah diuji di Stesen Angkasa Antarabangsa. Penggunaan warna merah, biru dan hijau membantu mencetuskan mekanisme pertumbuhan vegetatif. Penuaian sayur-sayuran ini cukup memuaskan.

Image
Image

Pemulihan air

Walaupun terdapat air di Marikh, ia tidak dapat diminum. Penjajah pertama hanya dapat mengambil sejumlah air dengan mereka, yang bermaksud bahawa hanya sistem pemulihan cecair yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sistem seperti itu ada dan terus diperbaiki oleh beratus-ratus penemu.

Di Stesen Angkasa Antarabangsa, tidak ada setetes keringat, air mata, atau air kencing yang sia-sia. Air yang dipulihkan dan dikitar semula digunakan untuk kebersihan, pengairan ladang. Air seperti itu cukup diminum, terutamanya jika anda membawa empar mikrodistilasi di stesen Martian.

Image
Image

Ruang angkasa Martian

Untuk bekerja di kawasan lapang, kompleks EMU (Extravehicular Mobility Unit) digunakan, yang membentuk cangkang kehidupan yang tipis tetapi sangat boleh dipercayai di sekitar seseorang. EMU kaku menyelamatkan dari mikrometeorit, radiasi matahari, penyejukan, pemanasan berlebihan, dan juga memberikan tekanan dalaman, pengudaraan dan komunikasi yang stabil. Tidak mungkin memakai EMU 140 kilogram sahaja - prosedur untuk memakai dan memeriksa sistem on-board memakan masa sekitar tiga jam.

Rover

Para saintis merancang untuk menggunakan rover sebagai platform untuk mengkaji keadaan di Marikh dalam konteks membangun pangkalan yang dapat dihuni di permukaannya. Khususnya, penerus Curiosity akan menilai bahaya debu Mars dan mengukur bahagian karbon monoksida di atmosferanya. Secara struktural, rover baru akan kebanyakan terdiri dari kumpulan dan bahagian yang dikembangkan untuk Curiosity. Oleh itu, ia akan mengurangkan kos pengembangan peranti dari $ 2.5 bilion hingga $ 1.5 bilion. Antara lain, saintis perlu mengurangkan bilangan peralatan saintifik, dan juga mempermudah beberapa modul analisis. Rasa ingin tahu telah memasang peralatan saintifik bernilai hampir $ 2 bilion. Pada rover baru, peralatan akan dibekalkan dengan harga hanya 100 juta. Ia tidak akan membawa spektrometer massa atau beberapa komponen lain,namun, spektrometer ultraviolet yang mampu mengesan bahan organik akan dipasang.

Image
Image

Enjin ion

NASA menerajui projek Prometheus, yang dibangunkan enjin ion berkuasa, digerakkan oleh elektrik dari reaktor nuklear di dalam pesawat. Diandaikan bahawa enjin sedemikian dalam jumlah lapan keping dapat mempercepat peranti hingga 90 km / s. Alat pertama projek ini, Jupiter Icy Moons Explorer, dirancang untuk dihantar ke Jupiter pada tahun 2017, tetapi pengembangan alat ini ditangguhkan pada tahun 2005 kerana kesulitan teknikal. Pada tahun 2005 program ini ditutup. Pada masa ini, terdapat carian untuk projek AMC yang lebih sederhana untuk ujian pertama di bawah program Prometheus.

Image
Image

Panel solar

NASA telah memilih panel solar MegaFlex ATK untuk menggerakkan kapal angkasa canggihnya. ATK telah dianugerahkan kontrak $ 6.4 juta untuk mengembangkan lagi panel solar Megaflex yang dapat menjana 10 kali kekuatan panel solar satelit terbesar hari ini. Ia bukan hanya komponen yang sangat penting untuk kapal angkasa "tradisional" bahan bakar masa depan, tetapi juga bahagian utama kapal angkasa Solar Electrical Propulsion yang menjanjikan NASA.

Panel solar MegaFlex direka khas untuk memenuhi jangkaan keperluan tenaga tinggi 350 kW ke atas. Pada masa yang sama, panel baru harus mempunyai berat yang sangat rendah dan kelantangan kecil ketika dilipat. Teknologi MegaFlex didasarkan pada panel UltraFlex yang sangat berjaya dan terbukti, yang, sebagai contoh, menggerakkan NASA Mars Phoenix Lander. Mereka dalam pengeluaran bersiri dan akan digunakan pada banyak kenderaan yang menjanjikan. Khususnya, panel UltraFlex ringan dan padat dipasang pada kapal angkasa Orion, yang, dengan diameter hanya 6 m, memberikan tenaga 15 kW.

Image
Image

Penjana termoelektrik radioisotop

RTG (penjana termoelektrik radioisotop) adalah sumber kuasa utama kapal angkasa dengan misi panjang dan jauh dari Matahari (contohnya, Voyager 2 atau Cassini-Huygens), di mana penggunaan panel solar tidak berkesan atau mustahil.

Plutonium-238 pada tahun 2006, ketika melancarkan penyelidikan New Horizons ke Pluto, menemukan aplikasinya sebagai sumber tenaga untuk peralatan kapal angkasa. Penjana radioisotop mengandungi 11 kg 238Pu dioksida dengan kemurnian tinggi, menghasilkan purata 220 watt elektrik sepanjang perjalanan (240 watt pada awalnya dan, menurut perhitungan, 200 watt pada akhirnya).

Probe Galileo dan Cassini juga dilengkapi dengan sumber tenaga yang didorong oleh plutonium. The Curiosity rover dikuasakan oleh plutonium-238. Rover menggunakan generasi terbaru RTG yang dipanggil Generator Thermoelectric Radioisotope Multi-Mission. Peranti ini menghasilkan tenaga elektrik 125 watt, dan setelah 14 tahun, 100 watt.

Image
Image

Bank oksigen

Makanan, air dan oksigen adalah tiga istilah yang memungkinkan kehidupan bagi orang di luar Bumi. Sekiranya semuanya lebih kurang jelas dengan makanan dan air, maka dengan oksigen semuanya tidak begitu mudah. Di Marikh, anda tidak boleh keluar dan mendapatkan udara segar. Hari ini, pakar NASA condong ke arah "oxygenator" - sistem yang menghasilkan oksigen melalui elektrolisis, yang memecah molekul air menjadi atom hidrogen dan oksigen penyusunnya.

Disyorkan: