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用真菌消化小行星的土壤 , 用来作为耕作空间 , 漂浮在月球景观中 , 用阳光为月球基地供电怎么样?或者搭建巨大的旋转空间栖息地? 这些听起来像是一部科幻史诗 , 讲述了用高科技犁穿过宇航员额头的汗水 , 来驯服太阳系 。 然而 , 这些概念比单纯的科幻小说更接近现实 。 他们的作者是各种科技公司、教育机构和 NASA 中心的研究人员 , 他们创造性的情节设备不仅仅是为了娱乐 , 而是为了促进未来的月球、火星和其他地方的探险 。
宇航局创新先进概念计划授予了十几名研究人员的资助 , 以研究其近乎科幻技术概念的可行性 。 在现实与想象之间的灰色地带工作 , 他们将创意从虚构的阴影中激发到真实潜力的光芒中 。
宇航局喷气推进实验室的一名机器人工程师 , 正在探索一种用于月球的便携式磁性轨道运输系统的概念 。一种将在月球表面展开的便携式道路概念 , 运输机器人将货物从一个地方磁悬浮到另一个地方 , 它高效且自主 。
当人类开始建立长期的月球栖息地时 , 将需要定期在月球表面运输大量物质 。 开采月球材料以获取空气、水和燃料成分将涉及将原始矿石转移到加工设施 。 挖掘岩石和土壤以建造生活和工作结构会挖出大量需要运走的碎片 。
为此 , 最初的概念要求在月球表面的位置之间铺开一条平坦的轨道 , 从而在不需要永久性建筑的情况下创建一种即时路基 。 然后 , 自主运输机器人悬浮在磁垫上的轨道上方 , 在没有摩擦或空气阻力的情况下在整个景观中运送负载 , 并且不需要持续的人工管理 。
同一位喷气推进实验室的研究人员还在探索一种机器人探索车辆的概念 , 它们可以在木星的卫星欧罗巴和土星的卫星泰坦等其他世界的海洋中游泳 , 那里有甲烷海 。 随着我们越来越接近在这些偏远且危险的液体环境中进行探险 , 我们需要的不仅仅是轮子和直升机桨叶来推动探索 。 部署在液态环境中的海洋游泳探测器的概念 , 在这个概念中 , 小型游泳机器人 , 将从连接到远上方冰壳顶部的 , 着陆器车辆的钻冰船中释放出来 。
同时 , 研究人员正在将小行星视为创造可耕土壤的可能来源 , 并利用地球真菌来实现这一目标 。 这个想法是让真菌将无菌小行星物质分解或“消化”到土壤中以种植植物 。 人类渴望在月球上生活并进行艰苦的火星航行 , 同时也需要养活他们 。 这样的探险无疑会带来主食和水 , 但将货物运送到太空 , 即使是从地球到国际空间站的短途飞行 , 成本高昂 , 尤其是在需要持续补给的情况下 。 向月球基地或远程火星任务发送补给品是更大的费用和挑战 。
任何可以在要消费的船舶或空间站上生产或种植的食物都将赋予任务更大的自主权和粮食安全 , 并最终可能使太空人类实现自给自足 。 即使在今天 , 植物也在国际空间站上进行了试验性种植和收获 , 为未来离家更远的太空农场奠定了基础 。
通过前往小行星 , 或将其重新定位到环绕地球或月球的轨道 , 来开采小行星以获取贵金属的想法 , 已经设想了一段时间 。 但是 , 对于需要进食的宇航员来说 , 利用小行星上毫无价值的岩石成分 , 来生产比黄金更有价值的商品的想法真是太棒了 。 由于有大量小行星环绕太阳系飞行 , 生产可用土壤的潜力几乎是无限的 , 这种做法有朝一日可能会养活大规模的太空居住区 。
研究人员们正在提出一个概念 , 即产生和分配用于月球的电力 , 使用望远镜光学元件来捕获、重定向和聚焦太阳光 。 使用望远镜光学系统将太阳能在月球表面收集和分配到建筑物、航天器和其他车辆的概念 。
虽然聚光太阳能系统并不是什么新鲜事 , 但为月球设计一个系统会带来一些超乎寻常的技术挑战 , 首先 , 设计一个足够小、足够轻的系统 , 可以从地球传输到月球表面 , 同时仍然最大限度地提高能源产量以挤出尽可能多的能量尽可能利用太阳光的能量 。
科幻小说可能会激发新技术的发明和科学努力 , 但反过来也是如此 。 太空探索的真正成就以及能够激发我们更深入地思考冒险可以通往何处的技术 , 这可以激发进一步的创新 。
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